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網球中,發球擊球動作用力的特點是加速,我們一起來看一下吧
加速,發球擊球動作用力的特點是加速,是根據運動中的具體情況適當調整作用力的大小及其作用力時間的長短。根據動量定理,物體動量的改變量是由內力和外力的合力與作用時間的乘積決定的。由於規則的限制,擊球時力的作用時間的變化不明顯,而主要通過作用力的變化來使球體獲得不同程度的動量變化。在完成發球動作時,手(或手臂)的運動方向與球體原來運動的方向相反,二者呈相向運動。球體受到很大的作用力使衝量的值大大增加,從而使球體的動量變化很大,球出手的速度加快。角度,球的飛行軌跡受開始飛行時的角度影響,如發球時,假設用同等力量擊球,作用力與水平線所形成的仰角大小不同。球飛行的拋物線和落點也不相同。當球飛行的起點和落點在同一水平線上,仰角為45°時,球的落點最遠,仰角大於或小於45°時,球的落點都較近。當球的初速度方向一定時,初速度越大球的落點也就越遠。作用力,在擊球角度固定的情況下,球飛行的拋物線受擊球時作用力大小的影響。
作用力大,球的落點遠;作用力小,球的落點近。如發球時仰角固定,擊球用力越大,球飛得越遠。旋轉,旋轉球是由於球體表面並非絕對光滑,擊球動作所產生的作用力在作用到球體時,未通過球的重心,使球在飛行過程中發生偏離。球旋轉時,因受空氣的黏滯性和摩擦力的作用。球體外部一定區域內可產生與球體旋轉方向一致的空氣環流,越靠近球體表面,空氣環流的旋轉速度與球體的旋轉速度相差越小。球如此旋轉向前運動,在球體環流與空氣流線相互作用的影響下,球體將以曲線的運行軌跡向前飛行,即馬格努斯效應。它的力學依據是流體力學的伯努利定律。當旋轉著的球體向前運行時,空氣流與球流相互作用,使流線分布產生變化,與球體環流方向一致的空氣流線速度快,球體一側的壓力降低,形成低壓區;球體另一側的空氣流線方向與球體環流方向相反,流線速度慢,這側壓力升高,形成高壓區。在球體向前運行中,球體兩邊壓力差的結果是球體受到合力作用。
使球逐漸偏離直線運動路線,而變為曲線飛行。假如用同樣的角度、同等力量擊球,球飛行的路線還受到球體本身旋轉的影響。旋轉有上旋、下旋、左側旋和右側旋,各種旋轉都會影響球的飛行軌跡。在排球比賽中,運用旋轉的原理指導具體實踐,對提高排球技術有很大的促進作用。例如,發球時,使作用力通過球體的上半部,利用手和球皮的擦,加之手腕的推壓作用,可發出上旋轉球。同理,作用力通過球體的下半部可以發出下旋球,作用力通過球體的左半部,可以發出左側旋球,作用力通過球體的右半部,可以發出右側旋球。飄球,關於飄球的成因,目前尚無定論,還有待於進一步深入研究探索。這方面,國內外已做了大量的理論分析,介紹如下:當作用力通過球體重心,球將不旋轉向前飛行。由於沒有旋轉軸,其物體的飛行軌跡是不穩定的,球體會搖搖晃晃地前進。球體的振動,可以使球體變形。球體的變形與擊球時球體所受到的單位面積的壓力有關。球體振動時,一側凸起,一側凹陷,不斷地震動變形。
凸起的一側和凹陷的一側,空氣的流速不同,球體兩側空氣流速又不斷發生變化,這樣球體兩側不斷地產生不同的壓強差,使球的飛行路線隨著球體振動的變形而隨時改變,從而產生飄晃。不旋轉的球,因受空氣阻力影響,速度逐漸減慢,到飛行5~10米/秒時,球就會遇到近兩倍的強大壓力,球會突然失速改變飛行路線。當不旋轉的球飛行時,球體後面的空氣稀薄,壓力迅速降低。壓力大的氣流就向壓力小的地方壓縮,在球的後面形成許多旋渦。漩渦越大,對球產生的阻力就越大。它能阻止和幹擾球的飛行,造成球體在空中飛行時出現搖晃現象。球體表面黏合線與空氣的流動方向順逆不一,會引起空氣流速的變化造成阻力差,改變球的正常軌跡。
經過試驗,在確保球飛行時不轉動的情況下,對擊球的同一部位給予同樣的力,向同一方向發出球,球嘴向上,過網點高,球易出界;球嘴向下過網點低,球不宜過網;球嘴向左,球過網後向左偏;球嘴向右,球過網後向右偏。此外,影響飄晃的因素還有球體自身的重量、球的形狀、球內的氣壓和球的外皮質量等。從現象上看,飄球的運動軌跡類似周期擺動,或是以突然失速下掉的方式運動,不是沿拋物線軌跡運動;從發球技術上分析,發飄球時,要使作用力通過球體的中部,使球不發生旋轉。擊球時,手和球接觸面要小,發力突然、短促,手腕擊球的時間要短。關於飄球的原理分析,隨著現代科學技術的理論與方法應用到排球科研領域中來,必將會揭開長期以來該原理研究的「奧秘」。結尾:【圖片來自網絡。圖文無關,如有侵權聯繫刪除】
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