bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Φυσική κρίκετ:Τα πειράματα αεροδυναμικής σήραγγας αποκαλύπτουν γιατί το μπόουλινγκ με ένα σχεδόν οριζόντιο βραχίονα κάνει για σκληρή κτύπημα

Τίτλος:Φυσική κρίκετ:Τα πειράματα αεροδυναμικής σήραγγας αποκαλύπτουν γιατί το μπόουλινγκ με ένα σχεδόν οριζόντιο βραχίονα κάνει για σκληρή κτύπημα

Εισαγωγή:

Στον κόσμο του κρίκετ, η τέχνη του μπόουλινγκ είναι εξίσου κρίσιμη με το χτύπημα. Οι bowlers χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για να ξεπεράσουν τους batsmen και να τους απορρίψουν. Μια τέτοια τεχνική είναι το μπόουλινγκ με ένα σχεδόν οριζόντιο βραχίονα, το οποίο συχνά έχει αποδειχθεί ότι είναι πρόκληση για τους batsmen. Για να κατανοήσουμε τη φυσική πίσω από αυτή την τεχνική, διεξήχθησαν πειράματα αεροδυναμικής σήραγγας για να αναλυθούν οι αεροδυναμικές επιδράσεις στην μπάλα.

Πειράματα αεροδυναμικής σήραγγας:

Οι ερευνητές δημιούργησαν μια αεροδυναμική σήραγγα για να προσομοιώσουν τις συνθήκες ενός βήματος κρίκετ. Ένας μηχανικός βραχίονας χρησιμοποιήθηκε για να μπολ στην μπάλα με διαφορετικές ταχύτητες και τροχιές. Οι κάμερες υψηλής ταχύτητας κατέλαβαν την κίνηση της μπάλας και οι αισθητήρες μέτρησαν τις αεροδυναμικές δυνάμεις που ενεργούσαν πάνω σε αυτήν.

Κοντά τεχνική οριζόντιας βραχίονας:

Όταν ένα μπολ για να μπόουλινγκ με έναν σχεδόν οριζόντιο βραχίονα, η μπάλα απελευθερώνεται σε χαμηλότερη τροχιά σε σύγκριση με μια παραδοσιακή παράδοση υπερβολικού βραχίονα. Ως αποτέλεσμα, η μπάλα βιώνει διαφορετικές αεροδυναμικές δυνάμεις που επηρεάζουν τη διαδρομή και τη συμπεριφορά της.

ανύψωση και σύρετε:

Τα πειράματα αεροδυναμικής σήραγγας αποκάλυψαν ότι το μπόουλινγκ με σχεδόν οριζόντιο βραχίονα παράγει λιγότερη ανύψωση σε σύγκριση με μια παράδοση υπερβολικού βραχίονα. Η ανύψωση είναι η ανοδική δύναμη που αντιτίθεται στο βάρος της μπάλας και τη διατηρεί στον αέρα. Με λιγότερη ανύψωση, η μπάλα τείνει να βουτήξει ταχύτερα, καθιστώντας δύσκολο για τους batsmen να κρίνουν την τροχιά του.

Από την άλλη πλευρά, η τεχνική του κοντινού οριζόντιου βραχίονα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη οπισθέλκουσα, η οποία είναι η δύναμη που αντιτίθεται στην κίνηση της μπάλας προς τα εμπρός. Η υψηλότερη οπισθέλκουσα αναγκάζει τη σφαίρα να επιβραδύνει ταχύτερα, καθιστώντας την πρόκληση για τους batsmen να παράγουν αρκετή δύναμη για μεγάλες λήψεις.

Magnus Effect:

Ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας στην τεχνική του οριζόντιου βραχίονα είναι το φαινόμενο Magnus. Αυτό το αποτέλεσμα συμβαίνει όταν μια περιστρεφόμενη μπάλα κινείται στον αέρα. Η περιστροφή δημιουργεί μια διαφορά πίεσης γύρω από την μπάλα, με αποτέλεσμα μια πλευρική δύναμη γνωστή ως δύναμη Magnus.

Στην περίπτωση μιας σχεδόν οριζόντιας παράδοσης βραχίονα, η μπάλα απελευθερώνεται με σημαντικό backspin. Αυτό το backspin αλληλεπιδρά με τη ροή αέρα για να δημιουργήσει μια δύναμη Magnus που καμπυλώνει την μπάλα στον αέρα. Η καμπύλη τροχιά προσθέτει ένα επιπλέον στρώμα δυσκολίας για τους batsmen, καθώς πρέπει να προσαρμόσουν το εγκεφαλικό επεισόδιο τους για να λογοδοτήσουν για την κίνηση της μπάλας.

Συμπέρασμα:

Τα πειράματα αεροδυναμικής σήραγγας έχουν ρίξει φως στις αεροδυναμικές αρχές πίσω από το μπόουλινγκ με ένα σχεδόν οριζόντιο βραχίονα. Ο μειωμένος ανελκυστήρας, η αυξημένη οπισθέλκουσα και το έντονο αποτέλεσμα Magnus εξηγούν γιατί αυτή η τεχνική δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τους batsmen. Οι σφαιριστές που κυριαρχούν αυτή η τεχνική μπορούν να αποκτήσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην απόρριψη των batsmen και επηρεάζοντας το αποτέλεσμα του αγώνα.

Γραφήματα ταχύτητας-χρόνου

Γραφήματα ταχύτητας-χρόνου

Η έρευνά μας για τη μονοδιάστατη κινηματική έχει επικεντρωθεί στους διάφορους τρόπους με τους οποίους η κίνηση των αντικειμένων μπορεί να αναπαρασταθεί μαθηματικά και αριθμητικά. Η λεκτική επικοινωνία, η διαγραμματική επικοινωνία, η αριθμητική επικοινωνία, η εξισωτική επικοινωνία και η γραφική επικο

Πώς τα σύμπαντα μπορεί να σχηματίσουν φυσαλίδες και να συγκρούονται

Πώς τα σύμπαντα μπορεί να σχηματίσουν φυσαλίδες και να συγκρούονται

Επανεκτύπωση με άδεια από Quanta Το ιστολόγιο Abstractions του περιοδικού. Τι βρίσκεται πέρα ​​από όλα όσα μπορούμε να δούμε; Το ερώτημα μπορεί να φαίνεται αναπάντητο. Ωστόσο, ορισμένοι κοσμολόγοι έχουν μια απάντηση:Το σύμπαν μας είναι μια διογκούμενη φούσκα. Έξω από αυτό, υπάρχουν περισσότερα σ

Γιατί οι φωνές ακούγονται τσιριχτές όταν επιταχύνονται;

Γιατί οι φωνές ακούγονται τσιριχτές όταν επιταχύνονται;

Όταν αναπαράγετε έναν ήχο πιο γρήγορα, ή τον επιταχύνετε, αυξάνετε τη συχνότητα του μοτίβου ακουστικών κυμάτων, γεγονός που κατά συνέπεια αυξάνει το ύψος του ήχου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο επιταχυνόμενος ήχος ακούγεται τρίζοντας! Επιταχύνατε ποτέ την αναπαραγωγή ήχου ή βίντεο; Αν ναι,