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足球怎麼踢弧線

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弧線球是由於足球飛行過程中兩側所受空氣阻力不平衡產生的,而這個摩擦力差是由於足球旋轉在水平方向上的分量造成的。那麼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訊,望對大家有所幫助。

足球怎麼踢弧線

  香蕉球奧祕

假使你是個足球迷的話,一定見過這種精彩的場面:近對方球門發直接任意球時,守方球員五、六個人排成一字"人牆",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,然後起腳一記猛射,只見球繞過"人牆",眼看要偏離球門飛出界外,卻又轉過彎來直撲球門,守門員剛要起步撲球,卻為時已晚,球早已應聲入網了。

這就是頗為神奇的香蕉球。因為球運動的路線是弧形的,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。那麼他是不是有什麼神奇的魔法?不,他不是靠魔法,而是靠科學。用物理學上的空氣動力學知識完全可以解開這個謎。

我們知道當球在空中飛行時,若不但使它向前,而且使它不斷旋轉,由於空氣具有一定的粘帶性,因此當球轉動時,空氣就與球面發生摩擦,旋轉著的球就帶動周圍的空氣層一起轉動。若球是沿水平方向相左運動,同時繞垂直紙面的軸做順時針方向轉動,則空氣流相對於球來說除了向右流動外,還被球旋轉帶動的四周空氣環流層隨之在順時針方向轉動。這樣在球上方的空氣速度除了向右的平動外還有轉動,兩者方向一致;而在球的下方,平動速度(向右)與轉動速度(向左)方向相反,因此其合速度小於球上方空氣的合速度。根據流體力學的伯努利定理,在速度較大一側的壓強比速度較小一側的壓強為小,所以球上方的壓強小於球下方的壓強。球所受空氣壓力的合力上下不等,總合力向上,若球旋轉得相當快,使得空氣對球的向上合力比球的重量還大,則球在前進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動過程中,將一面向前、一面向上地做曲線運動,球就向上轉彎了。若要使球能左右轉彎,只要使球繞垂直軸旋轉就行了。看來關鍵是運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起來,不同的旋轉方向,球的轉向就不同,這需要運動員的刻苦訓練,方能練就一套嫻熟的腳頭功夫,只有經過千錘百煉,才能達到爐火純青的地步。

其實,何止是足球有"香蕉球",乒乓球、排球、網球等都有利用旋轉技術創造出各種飄忽不定、神祕莫測的怪球,如乒乓球中的弧圈球、排球中的飄球等都是根據這個原理創造出來的。

  足球香蕉球科學分析

弧線球是由於足球飛行過程中兩側所受空氣阻力不平衡產生的,而這個摩擦力差是由於足球旋轉在水平方向上的分量造成的。但是並不是球的旋轉速度越快,弧度越大。這個也取決於球向前的飛行速度。卡洛斯的那個變態任意球就是很好的例子。

所以,只要能讓球旋轉方向明顯是偏向左右一邊的,球的飛行路線就是有弧度的。

至於怎麼踢出這樣的球,我感覺,用腳內側搓球,球會向慣用腳反向旋轉,內側向同側(外側)旋轉。只要能保證球不是很明顯地向後旋轉,速度有足夠大,球的飛行路線都是很漂亮的

  弧線的奧祕

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,自現代足球誕生以來,足壇的許多傳奇人物中,從上世紀70年代的裡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生急速自旋。

仔細觀察他們精湛的射術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,大多數人只知道地心引力,這只是其一。其他的外力來源於我們四周看不見,摸不著的大氣,不經過複雜的.運算或者一輩子的練習,你無法預測他們究竟會讓皮球飛向哪裡。

除非踢球時正中皮球的中心,球基本上一邊飛行一邊自轉,這對球體表面的氣流產生影響。如果擊球點是在中心偏左,球就會按順時針方向自轉,導致球體左側氣流在越過足球表面的球皮縫隙時,減速更快,在這一側的氣流將比另一側的氣流更早脫離球表面,因此,球的飛行路線逐漸向右偏移。這一現象在150年以前為德國物理學家馬格納斯發現,又稱“馬格納斯效應”。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於擊球的點和擊球的力度。把握踢球的力量,既讓球以最快速度飛行,又能產生理想的自旋,這就是踢任意球的訣竅。觸球點不當,失之毫釐,謬以千里。那些能有效控制“馬格納斯效應”的球員讓人眼前一亮,他們能旋球進網可以稱之為奇蹟,這裡涉及到第三個物理現象:氣動阻力。

和“馬格納斯效應”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,球最終的落點也距離你的預期越遠。更意想不到的是,當球速低於時速30公里後,氣動阻力的強度,便會因為球體表面氣流的複雜變化,變得難以捉摸。這也影響了任何由自旋產生的“馬格納斯效應”,結果會讓觀者,甚至包括罰球者本身大吃一驚。