Ⅰ 足球中的香蕉球是什么
特别是在任意球中踢出来的弧线球,走的是曲线型的轨迹!比较出名的如贝克汉姆的任意球!
Ⅱ 详细解释"香蕉球"的原理
当一个旋转物体的旋转角速度矢量与物体飞行速度矢量不重合时,在与旋转角速度矢量和平动速度矢量组成的平面相垂直的方向上将产生一个横向力。在这个横向力的作用下物体飞行轨迹发生偏转的现象称作马格努斯效应。
旋转物体之所以能在横向产生力的作用,是由于物体旋转可以带动周围流体旋转,使得物体一侧的流体速度增加,另一侧流体速度减小。
根据伯努利定理,流体速度增加将导致压强减小,流体速度减小将导致压强增加,这样就导致旋转物体在横向的压力差,并形成横向力。同时由于横向力与物体运动方向相垂直,因此这个力主要改变飞行速度方向,即形成物体运动中的向心力,因而导致物体飞行方向的改变。
用位势流理论解释,则旋转物体的飞行运动可以简化为“直匀流+点涡+偶极子”的运动,其中点涡是形成升力的根源。在二维情况下,旋转圆柱绕流的横向力可以用儒可夫斯基定理来计算,即横向力=来流速度 x 流体密度 x 点涡环量。
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在1852年德国物理学家海因里希·马格努斯(Heinrich Magnus)描述了这种效应。然而早在1672年艾萨克·牛顿(Isaac Newton)在观看了剑桥学院(Cambridge college)网球选手的比赛后描述和正确推断了这种现象的原因。
在1742年英国的一位枪炮工程师本杰明·罗宾斯(Benjamin Robins)解释了在马格努斯效应中步枪弹丸(musket balls)运动轨迹的偏差。
Ⅲ 足球中香蕉球指的是什么
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”。
这时候富有物理知识的你,可能会奇怪为何足球竟然不依从牛顿定律。你可能会想,足球在空气中只受地心吸力的影响,所以应该沿抛物线运动。但是,足球却真的向内弯了,代表它受到一个水平方向的力,这个力从何而来呢?
图一 足球在没有旋转下水平运动的情形 (在此图中球正在向下运动)
图二 足球只有旋转而没有水平运动的情形
图三 「香蕉波」–足球水平运动和旋转两种运动同时存在的情形
让我们先看看附图,图中的线代表的是空气流动的情形。图一代表足球在没有旋转下水平运动的情形,当足球向前运动,空气就相对于足球向后运动。图二代表足球只有旋转而没有水平运动的情形,当足球转动时,四周的空气会被足球带动,形成旋风式的流动。图三代表水平运动和旋转两种运动同时存在的情形,也即是「香蕉波」的情形。这时候,足球右面空气流动的速度较左面大。根据流体力学的白努利方程 ( 常数),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。原来我们在日常生活中也经常应用这个原理使物体在流体中的运动方向改变,例如飞机和帆船的运作都是基于这个原理。
Ⅳ 香蕉球是什么意思
香蕉球的奥秘
假使你是个足球迷的话,一定见过这种精彩的场面:近对方球门发直接任意球时,守方球员五、六个人排成一字"人墙",企图挡住攻入球门的路线,而攻方的主罚球员却不慌不忙,慢慢走上前去,把球放正位置,然后起脚一记猛射,只见球绕过"人墙",眼看要偏离球门飞出界外,却又转过弯来直扑球门,守门员刚要起步扑球,却为时已晚,球早已应声入网了。
这就是颇为神奇的香蕉球。因为球运动的路线是弧形的,像香蕉形状,因此以"香蕉球"得名。世界足坛球星普拉蒂尼就是一位善踢"香蕉球"的能手,他主罚任意球时,往往使出"香蕉球"的绝招,常使对方守门员望球兴叹、防不胜防。那么他是不是有什么神奇的魔法?不,他不是靠魔法,而是靠科学。用物理学上的空气动力学知识完全可以解开这个谜。
我们知道当球在空中飞行时,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。若球是沿水平方向相左运动,同时绕垂直纸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。
Ⅳ 足球里面甚麼是香蕉球
香蕉球也称作技巧球,就是球踢出去后按一道弧线射进球门。
谢谢
Ⅵ 什么叫“香蕉球”
香蕉球又称来“弧线球”,足球自运动技术名词。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。
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”。
Ⅶ 什么是香蕉球
“香蕉球”也叫弧旋球,又称“弧线球”,是足球运动中的技术名词。指版运动员运用脚权法,踢出球后并使球在空中向前作弧线运行的踢球技术。香蕉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。
Ⅷ 什么是香蕉球!
香蕉球
什么是香蕉球
假使你是个足球迷的话,一定见过这种精彩的场面:近对方球门发直接任意球时,守方球员五、六个人排成一字"人墙",企图挡住攻入球门的路线,而攻方的主罚球员却不慌不忙,慢慢走上前去,把球放正位置,然后起脚一记猛射,只见球绕过"人墙",眼看要偏离球门飞出界外,却又转过弯来直扑球门,守门员刚要起步扑球,却为时已晚,球早已应声入网了。
这就是颇为神奇的香蕉球。因为球运动的路线是弧形的,像香蕉形状,因此以"香蕉球"得名。
香蕉球的奥秘
我们知道当球在空中飞行时,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。若球是沿水平方向相左运动,同时绕垂直纸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,球下落的就越慢。这样比较容易绕过人墙(但球速慢,给守门员反应的时间太多)。反之,球下降的就越快,但是不容易绕过人墙(但绕过去就是威胁)。
世界足坛的现役任意球大师
贝克汉姆 这也许是全欧洲最昂贵的右脚,擅长用内脚背主罚,皮球以悦目的内旋弧线向对手的大门死角飞去。贝克汉姆从小接受科班训练,一招一式看上去非常朴实正统。而为了让速度提高,他必须扭摆全身,让身体完全倾斜来增大皮球的内旋速度,因此通常给人以迅雷不及掩耳的感觉,因此才有了我们常见的贝氏任意球主罚姿势。 门将总会纳闷为什么经常是判断准方向却仍然慢了半拍,但科学数据告诉我们,小贝的每次任意球射门球速都在110公里以上,现在人们将他的旋转、快速、落点准确的弧线球称为“贝氏弧度”,在进攻上是简单却一击致命的有效武器。昔日任意球大师普拉蒂尼曾如此评价:“贝克汉姆肯定是欧洲最好的右脚任意球队员,如果不幸和他所效力的球队相遇,绝对不要在本方大禁区附近给他任何机会。”
经典回放:2002年世界杯预选赛,对希腊一战,最后一分钟,最激动人心的一脚,价值——1个亿!
罗纳尔迪尼奥 作为当今世界头号球星,小罗的任意球速度与弧线结合得异常完美,在格雷米欧,在巴黎,在巴塞罗那,人们习惯了他用一次次精准的半高球羞辱对方门将。加入红蓝军团的第一年他以15粒进球帮助巴萨重回巅峰,并进而获得世界足球先生头衔。他在国家队的地位也直线上升,现在除非三十五米开外,不然小罗基本包办了禁区前沿的所有定位球,其脚头之精准也得到各方好评。更可怕的是巴西天王罚任意球往往不用助跑,以小腿发力就能完成所有工序,让对方门将无从判断球路。在那场世纪大战中虽然球队落败但小罗罚出的绕过人墙的任意球让西甲头号门神卡西利亚斯根本来不及反应。
经典回放:2004年巴塞罗那主场与皇家社会一战,直到第90分钟巴萨还以0-1落后, 小罗自己博得了一个禁区前任意球,距离有点近但巴西人射出的任意球亦然直窜左下死角。整个诺坎普疯狂了,即为在积分榜上超越老对头皇马,也为他们新国王的降临而抑制不住内心倾斜而出的激动。
罗伯特卡洛斯 其貌不扬的巴西小个子卡洛斯有着一个神奇的左脚,他上肢短小,大腿粗壮有力,小腿摆动幅度隐蔽和迅速,依托强大的爆发力量主罚任意球。对手们决不敢在禁区外轻易地犯规,因为人们知道,这个神奇小子主罚的那种任意球和被判罚点球几乎没区别。此外,卡洛斯好象也在学习桌球斯诺克的嫁接球原理,通过人墙中第三者碰撞而让皮球改变方向打进球门有时让人觉得是他刻意计算出来的,因此他不需要费事去躲避“人墙”封堵而可以直接考验“靶子”的反弹力。 那血脉贲张霸气十足的任意球正是这袖珍金左脚称雄世界足坛的金字招牌。
经典回放:97年法国四国足球邀请赛上打入法国队球门的那个足以载入史册的40米远石破天惊的外旋飞弹。赛后法国报纸因为无法解释卡洛斯是如何将那个飞向角旗的球变向打进球门,不得不以物理学角度调侃解释“根据牛顿第三定律,当某物体向右移动时,来自物体相斥的风速会对其起反作用。
小儒尼尼奥 里昂实现不可思议的联赛四连冠,小儒尼尼奥是当之无愧的最大功臣。自打加盟法甲班霸以来擅长严谨组织调度的他就蜕变为法兰西赛场首屈一指的中场艺术家。同时巴西人还是顶尖的任意球大师,据统计其每七次主罚定位球就有一次绕过人墙旋入球门,这个概率是何等可怕。卡恩应该是最清楚巴西人厉害的一个,冠军联赛中德国门神就被小儒尼尼奥的任意球肆意羞辱。而就连公认的顶尖定位球高手阿松桑和卡洛斯都曾坦然承认同胞的绝艺在自己之上。 小儒尼尼奥的任意球绝技依赖于天赋和感觉还有苦练,一直以来每次训练之后至少加练20个任意球已经成为他的固定习惯。虽然在国家队他还属于配角式的人物,但在崇尚技术足球的法兰西,他是绝对的王者至尊。
经典回放:冠军联赛中小儒尼尼奥35码处的任意球直接攻破不莱梅门将莱因克把守的大门堪称传世经典,被公认为上届冠军联赛最佳进球之一,媲美小罗打进切尔西,加西亚打进尤文的那两脚魔幻进球。
米哈伊洛维奇 左脚外脚背的任意球抽射是米哈拿手好戏,在距离球门40米内的直接任意球射门无懈可击。米哈的任意球势大力沉,是角度刁钻而且旋转强烈的结合完美的艺术品。而且其主罚任意球的时候通常会尽可能用小腿发力,大腿摆动幅度非常小,让守门员无从判断球路,故而神鬼莫测。 “我们已经问过欧足联在米哈伊洛维奇罚任意球时我们是否可以用两名门将,我认为那是唯一阻挡他的方法。”当年勒沃库森在欧洲冠军联赛上和拉齐奥队分在同一小组时,该队功勋教练道姆自我解嘲说。“米沙”的任意球工夫独步欧陆足坛,是亚平宁赛场打入直接定位球纪录的保持者,甚至我们想到米哈几乎第一印象就是注册商标式的任意球,反之亦然,几乎成了条件反射,而其“弹不虚发”见血封喉的准头也让对手胆寒。
经典回放:1999年,米哈伊洛维奇在对桑普多利亚队的比赛中以直接任意球连中三元。创造了前无古人、后也难有来者的历史性壮举。
Ⅸ 香蕉球是什么
香蕉球又称“弧线球”,足球运动技术名词。指足球踢出后,球在空中向前并专作弧属线运行的踢球技术。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。
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”。
Ⅹ 香蕉球是什么怎样才能踢出香蕉球
弧旋球又称“弧线球”,“香蕉球”,是足球运动中的技术名词(英语 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。
在足球比赛中,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,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。