什么是香蕉球,香蕉球的物理原理是什么?
直接任意球的种类大体分为两种,一种是重炮式的大力轰门,另外一种就是我们平常所说的“香蕉球”或者叫做“弧线球”。那么“香蕉球”的原理是什么?为什么踢出去的球能够在空中产生弧线?
其实这其中涉及到了一些物理原理:以右脚球员为例,主罚直接任意球的时候用右脚内侧向侧前方向踢球,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,足球会产生逆时针放向的旋转(俯视),由于空气具有一定的粘带性,因此当球转动时,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同向转动,在足球旋转的带动下,足球周围也将产生和足球旋转方向一致的气流。
又由于足球同时向前运动,因此相对于足球的运动方向,在足球飞行过程中空气气流相对于足球是向后的。
这样,在足球的左侧,旋转产生的气流和飞行中的相对气流的方向相同,空气流动速度快,足球的右侧,旋转产生的气流和飞行中的相对气流的方向相反,使该侧气流流速变慢。
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。
香蕉球的物理原理?
首先,你必须知道流体力学里面的一个原理——伯努利原理。简单来说就是在水流或气流里,如果速度小,压强就大,如果速度大,压强就小。
为了踢出香蕉球,球员并不会直接踢球的正中,而是会用脚弓接触足球下方的两侧(通常右脚球员选择右下,左脚球员选在左下)。
这里我们以右脚球员为例,当脚作用于球上,因为和脚内侧有摩擦,所以,足球不仅会向着球门飞行,还会有一个逆时针方向的旋转。
而空气有一定的黏带性,当球转动时,空气会和球面发生摩擦,旋转的球带动周围空气层一起转动,会在球的周围产生气流,球左侧摩擦产生的气流的流动方向与飞行中迎面遇到的气流方向相同,所以,球左侧的空气流动速度较快。而球右侧的这两股气流的方向相反,所以球右侧气流速度较慢。
等等,好像......有点懵
这就使得速度大的一侧压力比速度较小的一侧小,所以球所受力左右不等,总的合力向左。这样,球在飞行时会感受到一个向左的压力差,形成横向作用力,使得原本向右飞行的球逐渐向左偏转。
彻底懵了.....
香蕉球靠旋转,电梯球则正好相反,主要依靠的是快速飞行到门前后的急速下坠,这种急速下坠的感觉被形容为坐电梯,当今著名球星葡萄牙人克里斯蒂亚诺罗纳尔多(也就是简称C罗)的那位,就是电梯球的行家里手。
既然特点与香蕉球完全不同,球员踢电梯球的方法自然也不一样,所踢的地方位于球的中下方。
以C罗为例,他每次主罚直接任意球的时候,都会选择踢气门芯所在的位置,因为这个点是整个球中最硬的部位,从而导致球在被踢出后能够以最快的速度(通常超过每小时100公里)飞向球门,当球到达门前时,由于速度减弱以及地球引力影响急速下坠。
也就是说,电梯球主要靠速度取胜(一开始的急速飞行和到门前的急速下坠),要想保证这两点,除了球员需要有足够强的力量,能够踢出速度较快的球外,距离球门的位置也很关键,如果离球门太近,就会出现来不及下坠就飞过球门的情况。
香蕉球的力学原理?
"香蕉球",是足球运动技术名词(英语banana ball)。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。「香蕉波」的情形:足球水平运动和旋转两种运动同时存在的情形。足球右面空气流动的速度较左面大。
根据流体力学的伯努利方程 (p+ρgh+(1/2)*ρv^2=c),流体速度较大的地方气压会较低,因此足球右面的气压较左面低,产生了一个向右的力。
结果足球一面向前走,一面承受一个把它推向右的力,造成了弯曲球。