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足球怎么踢弧線
弧線球是由于足球飛行過程中兩側(cè)所受空氣阻力不平衡產(chǎn)生的,而這個摩擦力差是由于足球旋轉(zhuǎn)在水平方向上的分量造成的。那么我們怎樣踢出弧線球呢?下面由小編為大家分享方法技巧視頻,望對大家有所幫助。
香蕉球奧秘
假使你是個足球迷的話,一定見過這種精彩的場面:近對方球門發(fā)直接任意球時,守方球員五、六個人排成一字"人墻",企圖擋住攻入球門的路線,而攻方的主罰球員卻不慌不忙,慢慢走上前去,把球放正位置,然后起腳一記猛射,只見球繞過"人墻",眼看要偏離球門飛出界外,卻又轉(zhuǎn)過彎來直撲球門,守門員剛要起步撲球,卻為時已晚,球早已應(yīng)聲入網(wǎng)了。
這就是頗為神奇的香蕉球。因為球運(yùn)動的路線是弧形的,像香蕉形狀,因此以"香蕉球"得名。世界足壇球星普拉蒂尼就是一位善踢"香蕉球"的能手,他主罰任意球時,往往使出"香蕉球"的絕招,常使對方守門員望球興嘆、防不勝防。那么他是不是有什么神奇的魔法?不,他不是靠魔法,而是靠科學(xué)。用物理學(xué)上的空氣動力學(xué)知識完全可以解開這個謎。
我們知道當(dāng)球在空中飛行時,若不但使它向前,而且使它不斷旋轉(zhuǎn),由于空氣具有一定的粘帶性,因此當(dāng)球轉(zhuǎn)動時,空氣就與球面發(fā)生摩擦,旋轉(zhuǎn)著的球就帶動周圍的空氣層一起轉(zhuǎn)動。若球是沿水平方向相左運(yùn)動,同時繞垂直紙面的軸做順時針方向轉(zhuǎn)動,則空氣流相對于球來說除了向右流動外,還被球旋轉(zhuǎn)帶動的四周空氣環(huán)流層隨之在順時針方向轉(zhuǎn)動。這樣在球上方的空氣速度除了向右的平動外還有轉(zhuǎn)動,兩者方向一致;而在球的下方,平動速度(向右)與轉(zhuǎn)動速度(向左)方向相反,因此其合速度小于球上方空氣的合速度。根據(jù)流體力學(xué)的伯努利定理,在速度較大一側(cè)的壓強(qiáng)比速度較小一側(cè)的壓強(qiáng)為小,所以球上方的壓強(qiáng)小于球下方的壓強(qiáng)。球所受空氣壓力的合力上下不等,總合力向上,若球旋轉(zhuǎn)得相當(dāng)快,使得空氣對球的向上合力比球的重量還大,則球在前進(jìn)過程中就受到一個豎直向上的合力,這樣球在水平向左的運(yùn)動過程中,將一面向前、一面向上地做曲線運(yùn)動,球就向上轉(zhuǎn)彎了。若要使球能左右轉(zhuǎn)彎,只要使球繞垂直軸旋轉(zhuǎn)就行了。看來關(guān)鍵是運(yùn)動員觸球的一剎那的腳法,即不但要使球向前,而且要使球急速旋轉(zhuǎn)起來,不同的旋轉(zhuǎn)方向,球的轉(zhuǎn)向就不同,這需要運(yùn)動員的刻苦訓(xùn)練,方能練就一套嫻熟的腳頭功夫,只有經(jīng)過千錘百煉,才能達(dá)到爐火純青的地步。
其實,何止是足球有"香蕉球",乒乓球、排球、網(wǎng)球等都有利用旋轉(zhuǎn)技術(shù)創(chuàng)造出各種飄忽不定、神秘莫測的怪球,如乒乓球中的弧圈球、排球中的飄球等都是根據(jù)這個原理創(chuàng)造出來的。
足球香蕉球科學(xué)分析
弧線球是由于足球飛行過程中兩側(cè)所受空氣阻力不平衡產(chǎn)生的,而這個摩擦力差是由于足球旋轉(zhuǎn)在水平方向上的分量造成的。但是并不是球的旋轉(zhuǎn)速度越快,弧度越大。這個也取決于球向前的飛行速度。卡洛斯的那個變態(tài)任意球就是很好的例子。
所以,只要能讓球旋轉(zhuǎn)方向明顯是偏向左右一邊的,球的飛行路線就是有弧度的。
至于怎么踢出這樣的球,我感覺,用腳內(nèi)側(cè)搓球,球會向慣用腳反向旋轉(zhuǎn),內(nèi)側(cè)向同側(cè)(外側(cè))旋轉(zhuǎn)。只要能保證球不是很明顯地向后旋轉(zhuǎn),速度有足夠大,球的飛行路線都是很漂亮的
弧線的奧秘
粗略算來,任意球分成弧線球、大力勁射和無心插柳三大類。先說弧線球,自現(xiàn)代足球誕生以來,足壇的許多傳奇人物中,從上世紀(jì)70年代的里維利諾到今天的卡洛斯和貝克漢姆,都罰得一腳好弧線球,他們的神奇腳法能讓皮球產(chǎn)生急速自旋。
仔細(xì)觀察他們精湛的射術(shù)和對各種外力的把握,你就會明白他們在足壇的崇高地位實至名歸。在諸多影響皮球飛行的外力中,大多數(shù)人只知道地心引力,這只是其一。其他的外力來源于我們四周看不見,摸不著的大氣,不經(jīng)過復(fù)雜的運(yùn)算或者一輩子的練習(xí),你無法預(yù)測他們究竟會讓皮球飛向哪里。
除非踢球時正中皮球的中心,球基本上一邊飛行一邊自轉(zhuǎn),這對球體表面的氣流產(chǎn)生影響。如果擊球點(diǎn)是在中心偏左,球就會按順時針方向自轉(zhuǎn),導(dǎo)致球體左側(cè)氣流在越過足球表面的球皮縫隙時,減速更快,在這一側(cè)的氣流將比另一側(cè)的氣流更早脫離球表面,因此,球的飛行路線逐漸向右偏移。這一現(xiàn)象在150年以前為德國物理學(xué)家馬格納斯發(fā)現(xiàn),又稱“馬格納斯效應(yīng)”。就是因為這個偏移,我們才有幸目睹“香蕉球”美妙弧線,此其二。
球的飛行方向是遵從一個簡單弧線法則:如果你想讓球向右偏,那就踢球后中心偏左的位置,腳法好壞要看你能讓球偏移多少。偏移的效果又同時取決于擊球的點(diǎn)和擊球的力度。把握踢球的力量,既讓球以最快速度飛行,又能產(chǎn)生理想的自旋,這就是踢任意球的訣竅。觸球點(diǎn)不當(dāng),失之毫厘,謬以千里。那些能有效控制“馬格納斯效應(yīng)”的球員讓人眼前一亮,他們能旋球進(jìn)網(wǎng)可以稱之為奇跡,這里涉及到第三個物理現(xiàn)象:氣動阻力。
和“馬格納斯效應(yīng)”一樣,氣動阻力也隨著球速變化:踢球力量越大,空氣阻力就越強(qiáng),球最終的落點(diǎn)也距離你的預(yù)期越遠(yuǎn)。更意想不到的是,當(dāng)球速低于時速30公里后,氣動阻力的強(qiáng)度,便會因為球體表面氣流的復(fù)雜變化,變得難以捉摸。這也影響了任何由自旋產(chǎn)生的“馬格納斯效應(yīng)”,結(jié)果會讓觀者,甚至包括罰球者本身大吃一驚。
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