击球大法之空气动力(自转与偏心)「冰王说球」

羽毛球有16根羽毛,是由鹅和鸭的

飞羽(正羽)制作而成,是鸟类可以自由飞翔的很重要的表皮衍生物,作为羽毛球的重要组成部分或许跟空气动力有着密切的联系。

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前文中讲了很多技术动作,而这些技术大多受空气动力的限制,了解其中的奥秘也许能让你更接近羽毛球的世界。

全文内容较长,将分为四个部分连续推送!

一、自转与偏心

理论一:地转偏向力,地球自转线速度的差异会造成地表物体的运动发生偏向。

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偏向力对海洋作用就形成了洋流,北半球顺时针,南半球逆时针

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偏向力对天空作用就行成了台风(飓风),北半球逆时针(台风),南半球顺时针(飓风)

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台风是由热带上升气流形成的,所以产生气旋的方向与洋流相反,羽毛球旋转的原理与此类似(仅指重力下坠旋转部分)。

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1)羽毛球飞行时会自转,在北半球,从球尾看逆时针,从球头看顺时针,这是由毛片的排列方式决定的,这个排列方式恰恰符合了地转偏向力的方向

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所以从理论上来说,南半球的羽毛球应该是反的(毛片排列相反,从球尾看顺时针转动)

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基于羽毛球自转的特性,对战时会产生两方面的影响

2)偏心性:左右手握拍的球员分别有各自的技术优势

由于球是逆时针旋转的,所以对于

右手球员来说,内旋击球无法使球主动旋转,只有在正手劈吊时才有可能第一时间让球转动

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左手球员的优势就体现出来了,不仅

手臂离心脏更近动力大,并且大多的内旋击球都可以让球产生旋转

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换言之,在同等的条件下,

左手球员内旋击球速度快(重杀快),右手球员正手劈吊速度快(劈杀快)。

3偏向性:羽毛球在飞行时有回旋偏向的可能性

从理论上来说,球的飞行线路会具有一定的偏向性,如下图所示,当然实际上会受球速和风向的影响发生的概率甚为微小。

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