足球攻防术里的科学门道

来源 :大科技·科学之谜 | 被引量 : 0次 | 上传用户:josiefeiv
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  人们爱看足球,是因为敌我双方的攻守动作太精彩了。不过,当你在看足球攻守“热闹”的同时,是否知道其中的一些科学门道呢?
  “电梯球”
  为什么特别难招架?
  早些时候,让足球守门员头痛的是“香蕉球”。这种球看似抛物线球,踢向某一个方向,但实际上它不会沿着完整的抛物线路线走,而是在下落的过程中会发生偏转,让守门员难以判断和接招。但近些年来,比“香蕉球”更让守门员头痛的则是“电梯球”。
  这种球一开始就获得了强大的动能,所以一开始就高速沿直线前行,但由于空气气流的影响,这种球在飞行过程中会颤动:忽左忽右或忽上忽下,最后会以更大的陡度急坠,好像电梯一样急上急下,让守门员难以招架。因此人们称之为“电梯球”。
  世界著名球星C罗就擅长踢这种球。这种球最大的特点是起始速度非常快,球速竟然达到骇人听闻的103千米/小时。分析显示,为了让球获得高速度,C罗的秘诀是,发球时一般把球的气门芯放在正对自己脚的偏下正中的位置,因为这是球最硬的点,所以获得的冲击力比其他点要大很多。
  那么“电梯球”为什么会出现急坠现象呢?美国研究人员认为,这是“冯·卡门漩涡”造成的。这种漩涡是流体力学中的一种重要现象:在一定条件下稳定的某种流体——如空气,绕过某些物体时,物体两侧会周期性地出现旋转方向相反、排列规则的双列漩涡。后来人们用它的发现者德国科学家冯·卡门的名字命名了这种现象。这种现象在自然界中常可遇到,如水流过桥墩,风吹过高塔、烟囱、电线等都会形成。
  对于高速运动的足球来说,当出现这种漩涡时,漩涡对足球会产生一个周期性的交替变化的横向作用力,对足球左推右搡——这才出现了颤动;当这种作用力的频率与足球的颤动频率相接近,就会引起共振,由于地球引力的作用,这会让足球急速向下掉头——这才出现了急坠现象,“电梯球”便由此产生。
  新款足球,
  更利攻还是更利守?
  许多人以为,足球一直以来都是一个款式,没有什么变化。其实错了。事实上是,传统的足球款式是由32个面拼接起来的;2010年南非世界杯用的足球就是由8个面拼接起来的、名为“普天同庆”的新款足球;而2014年世界杯,足球的款式又变成了用6块十字形球皮制成的、名为“桑巴荣耀”的新款足球。
  其实,足球变款的目的只有一个:为了让攻守双方都有利。试想,如果每个球员都能踢出很好的“电梯球”,那么守门员就可以下岗了,足球也就没有什么看头了。
  不过,改变足球款式,真能影响足球的物理性能吗?不错!因为足球表皮材质、缝线真的会对足球的运动轨迹造成影响。实验数据表明,与光滑的球体比较,表面相对粗糙的足球在低速时受到的阻力更小,但高速时受到的阻力更大。因为在到达临界速度之上时,粗糙的足球表面边界层会产生“冯·卡门漩涡”,让足球发生颤动,反过来会降低足球的速度。
  那么,最新款的“桑巴荣耀”足球究竟是更利于攻还是更利于守呢?美国航空航天局的研究人员对此进行了比较测试。结果显示,更加光滑的“普天同庆”足球在达到80千米/小时的速度时,才容易出现“电梯球”,这种“电梯球”是最难防守的,这也就难怪2010年世界杯时,守门员对“电梯球”非常烦恼。但“桑巴荣耀”足球的情况又变了。由于球面的粗糙度增加了,所以只需要踢出48千米/小时,就能出现“电梯球”,但这样的“电梯球”速度比较慢,足球运行的轨迹很容易判断出来,所以对守门员的防守带来了便利。
  不过,“利好”并不都是守门员的。日本筑波大学健康与运动研究所的实验表明,“桑巴荣耀”足球的可控性好,利于踢“香蕉球”,而这无疑对进攻方更有利。
  看来,足球攻守技术里的科学门道真不少。要想成为足球的赢家,不但要在体力、心理和技战术上下功夫,充分了解足球的物理性能,也是一堂必修课。而对于足球赛观众来说,明白了足球的科学门道,今后看足球比赛无疑会更有“味道”了。
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