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    足球赛中的香蕉球会在空中走弧线,为何它能向侧面拐弯- ( 弧线球产生的原因是什么 )

    2024.03.04 | admin | 59次围观

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    踢球两个因素:一个就是空气阻力对球的运动轨迹的影响;另外一个影响的就是你踢出去的角度香蕉球的原理:球本身的转动是沿顺时针的方向,那么球偏转的一个解释就是,空气脱离开球在上面会晚一点,下面会早一点,所以整个

    足球在气流中运动时,如果其旋转的方向与气流同向,则会在球体的一侧产生低压,而球体的另一侧则会产生高压,这就是为什么会产生香蕉球的原因。当足球旋转时,除了可以改变球体周围的气流,球的运动轨迹也会相应发生改变。而且

    这里就有一个特别关键的点,那就是在踢足球的瞬间时候,足球运动员会用脚背摩擦一下球的表面,这个时候就给了足球一个很大的摩擦力,这个摩擦力我们可以想象成一个外力,让足球在空中飞行的时候旋转起来,再配合上踢中的

    “香蕉球”,是足球运动中的技术名词(英语banana ball)。指运动员运用脚法,踢出球后并使球在空中向前作弧线运行的踢球技术。弧线球常用于攻方在对方禁区附近获得直接任意球时,利用其弧线运行状态,避开人墙直接射门得分。

    当球旋转起来后,两侧的空气速度是不一样的(比如风迎面吹来↓,其逆时针转○↑,则左边速度大),又根据流体力学,速度越大,压强越小,则左边压强小,右边压强大,球就会向左偏啊。

    所谓香蕉球,是踢球者通过摩擦的方式踢出侧向旋转的球,并因此对足球运动轨迹产生影响。当中的原理就是流体力学中的伯努利原理:在一个流体系统,比如气流、水流中,流速越快,流体产生的压力就越小。结合香蕉球的例子,球在

    一方面空气迎着球向后流动,另一方面,由于空气与球之间的摩擦,球周围的空气又会被带着一起旋转,这时,球旋转的方向与球前进方向相同一侧相对于空气的速度比另一侧小.物理知识告诉我们:气体的流速越大,压强越小.由于足球两侧

    足球赛中的香蕉球会在空中走弧线,为何它能向侧面拐弯?

    由于足球两侧空气的流动速度不一样,它们对足球所产生的压强也不一样,于是,足球在空气压力的作用下,被迫向空气流速大的一侧转弯了。乒乓球中,运动员在削球或拉弧圈球时,球的线路会改变,道理与“香蕉球”一样。

    足球赛中的香蕉球会在空中走弧线,为何它能向侧面拐弯-  ( 弧线球产生的原因是什么 )

    球受力之后在空中飞速旋转,带动周围气流的旋转,从而产生弧线的效果。空气流速不同造成压力差异当球在空中旋转时,球周围的空气会被搅动,形成气旋,而球的正面吹来的空气会与气旋叠加,导致球的一侧气流速度快,另一侧速度慢

    所以球左方的压强小于球右方的压强。由于球所受空气压力的合力左右不等,总合力向左,所以球在运行过程中就产生了向左的运行,即产生弧线。

    足球向球门方向运动(以后以球门方向为前),同时由于脚内侧的摩擦,足球会产生逆时针方向的旋转(俯视),由于空气具有一定的粘带性,因此当球转动时,

    所以球左方的压强小于球右方的压强。由于球所受空气压力的合力左右不等,总合力向左,所以球在运行过程中就产生了向左的运行,即产生弧线。

    请解释一下香蕉球为什么会弧线运动?俯视看顺时针旋转时球前方的空气为什么流速大?

    弧线球是因为压强原因,弧线球发球时给了其一个侧向力使其旋转,这样球在运动时垂直于运动方向的两个面上的空气的相对速度就不一样了,使得球受到一个力的作用发生旋转。同学 , 采纳采纳 ~~~

    球受力之后在空中飞速旋转,带动周围气流的旋转,从而产生弧线的效果。空气流速不同造成压力差异当球在空中旋转时,球周围的空气会被搅动,形成气旋,而球的正面吹来的空气会与气旋叠加,导致球的一侧气流速度快,另一侧速度慢

    由于球所受空气压力的合力左右不等,总合力向左,所以球在运行过程中就产生了向左的运行,即产生弧线。

    【答案】:D D[解析]在足球运动中,足球弧线球是指当击球作用力没通过球心时,球会产生相应的旋转,在空气阻力的作用下,旋转着的球将绕自身的旋转轴呈弧线运行一段距离。

    弧线球是因为有横向的转动,一端有向前的速度,导致是迎面而来的空气速度减慢,而另一面恰好相反,使空气速度加快,而根据流体力学可以知道,速度大的一面压强小,这就导致左右力不平衡,从而产生了横向的运动。

    主要是伯努利原理在起作用,简单说就是“气流速度快的地方压强小,气流速度慢的地方压强大。”当足球在空中一边飞行一边旋转的时候,其一侧空气转动的线速度和球的前进速度叠加,使得迎面气流相对速度增加;而另一侧情况恰恰相反

    弧线球产生的原因是什么

    ,则足球左侧的空气流速大于右侧的空气流速,足球左侧受到的压力比右侧受到的压力小,气体对足球的合力的方向向左。弧旋球又称“弧线球”,“香蕉球”,是足球运动中的技术名词(英语banana ball)。指运动员运用脚法,踢出球

    当空气在一个表面水平流动时,气压将降低,比如你在下嘴唇上贴一个纸条,然后向前吹气,纸条就会向上抬起来,这正是因为上方因空气流动使气压降低,纸条受力使然。弧线球发球时给了其一个测向力使其旋转,这样球在运动时垂直

    弧线球的原理:当足球在空中飞行时,并且不断地在旋转,由于空气具有一定的粘带性,因此当球转动时,空气就与球面发生摩擦,旋转着的球就带动周围的空气层一起转动,两侧压强不等,从而形成足球在空中向前并作弧线飞行。由于

    主要是伯努利原理在起作用,简单说就是“气流速度快的地方压强小,气流速度慢的地方压强大。”当足球在空中一边飞行一边旋转的时候,其一侧空气转动的线速度和球的前进速度叠加,使得迎面气流相对速度增加;而另一侧情况恰恰相反

    足球中弧线球的物理原理,和在空气中受到各个方向的力;气压大小;如何使球高速旋转

    香蕉球 又称“弧线球”,足球运动技术名词。指足球踢出后,球在空中向前并作弧线运行的踢球技术。弧线球常用于攻方在对方禁区附近获得直接任意球时,利用其弧线运行状态,避开人墙直接射门得分。 香蕉球原理 弧线球的原理:当足球在空中飞行时,并且不断地在旋转,由于空气具有一定的粘滞性,因此当球转动时,空气就与球面发生摩擦,旋转着的球就带动周围的空气层一起转动,从而形成足球在空中向前并作弧线飞行。由于球呈弧线形运行,与香蕉形状相似,故又俗称“香蕉球”。 编辑本段香蕉球的奥秘 当球在空中飞行时,若不但使它向前,而且使它不断旋转,由于空气具有一定的粘滞性,因此当球转动时,空气就与球面发生摩擦,旋转着的球就带动周围的空气层一起转动。若球是沿水平方向向左运动,同时绕平行地面的轴做顺时针方向转动,则空气流相对于球来说除了向右流动外,还被球旋转带动的四周空气环流层随之在顺时针方向转动。这样在球上方的空气速度除了向右的平动外还有转动,两者方向一致;而在球的下方,平动速度(向右)与转动速度(向左)方向相反,因此其合速度小于球上方空气的合速度。 根据流体力学的伯努利定理,在速度较大一侧的压强比速度较小一侧的压强为小,所以球上方的压强小于球下方的压强。球所受空气压力的合力上下不等,总合力向上,若球旋转得相当快,使得空气对球的向上合力比球的重量还大,则球在前进过程中就受到一个竖直向上的合力,这样球在水平向左的运动过程中,将一面向前、一面向上地做曲线运动,球就向上转弯了。若要使球能左右转弯,只要使球绕垂直轴旋转就行了。看来关键是运动员触球的一刹那的脚法,即不但要使球向前,而且要使球急速旋转起来,不同的旋转方向,球的转向就不同,这需要运动员的刻苦训练,方能练就一套娴熟的脚头功夫,只有经过千锤百炼,才能达到炉火纯青的地步。 其实,何止是足球有"香蕉球",乒乓球、排球、网球等都有利用旋转技术创造出各种飘忽不定、神秘莫测的怪球,如乒乓球中的弧圈球、排球中的飘球等都是根据这个原理创造出来的。 香蕉球的原理是依照空气动力学的。就是球面与空气的相对速度越大,球面受力就越大,球的弧度就越大。 假设从球的正上方向下看(视线与地面垂直),同时球的运动轨迹的瞬时方向与你的视线垂直向上,球是逆时针旋转。球的右侧与空气的相对摩擦速度比左侧大,这时球的运动方向就会向左偏移。相对摩擦速度越大,球的偏移量就越多,也就是弧度越大。这个是弧度,下面说高度。 再假设从球的正侧面看(视线与地面平行),同时球的运动轨迹的瞬时方向与你的垂直向左。假如球是顺时针旋转,球的下部与空气相对摩擦速度比上部大,球下落的就越快。这样比较难绕过人墙(但绕过去就是威胁)。反之,球下降的就越慢,但是容易绕过人墙(但球速慢,给守门员反应的时间太多)。 编辑本段如何踢出“香蕉球” 如果你经常观看足球比赛的话,一定见过罚前场直接任意球。这时候,通常是防守方五六个球员在球门前组成一道“人墙”,挡住进球路线。进攻方的主罚队员,起脚一记劲射,球绕过了“人墙”,眼看要偏离球门飞出,却又沿弧线拐过弯来直入球门,让守门员措手不及,眼睁睁地看着球进了大门。这就是颇为神奇的“香蕉球”。 看球往前飞还是往后飞,假设球往前飞,俯视球顺时针旋转,那么左边受到的压力大,右边受到的压力小。因为左边的空气和球的速度差异较大,空气流速较慢,右边空气和球速度差异较小,空气流速相对较快,造成左端压力大,右端压力小。更深层次的空气动力力学原理,就非三言两语可以解释了。伯努利原理: 流体流速越大其压力越小 球旋转前进时,由于空气也是有粘性的,就会带动紧贴球表面的空气一同旋转,这样一来,沿前进方向球转轴两侧,一侧空气流速加快,另一侧空气流速减慢,见下图: ↓↓↓(↑○↓)↓↓↓ 括号内为顺时针旋转的球,球在示意图中向上运动,球的转动轴垂直于显示器平面,括号内的上下方向箭头表示粘性空气附面层空气的流动方向。球两侧总的空气流速示意如下: ↓↓○↓↓↓↓ 左侧空气流速低于右侧空气流速。 根据伯努利原理,空气流速高时,压强就小,流速低时,压强就大。其实伯努利就是根据能量守衡定理推导出来的,流速对应于动能,压强相当于势能(不是势能,伯努利原理里有势能项)。这样,左侧压强就大于右侧压强,球在向上运动时就会同时向右运动,形成弧圈球。 知道了原理,再告诉你一点,如果用砂纸把球表面打毛,使其表面粗糙,空气附面层就会增厚,弧圈现象会更加明显。下面的大,因为下面气流有一个球转动给它的加速度。

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