所谓香蕉球,是踢球者通过摩擦的方式踢出侧向旋转的球,并因此对足球运动轨迹产生影响。
其实原理并不复杂,流体力学中的伯努利原理:在一个流体系统,比如气流、水流中,流速越快,流体产生的压力就越小。
结合香蕉球的例子,球在空中一边飞行一边自转时,会带动其表面的空气薄层同时旋转,其一侧空气薄层转动的线速度和球的前进速度叠加,使得迎面气流受到较大的阻力;而另一侧情况恰恰相反,自转线速度和前进速度相削弱,从而使球的两侧气流相对球的速度不同。
根据伯努利原理可知,相对于足球的平动而言,空气流速度大的一侧会形成一个低压区域,而另一侧则形成高压区域。足球两侧压力差的净结果是,球受一个从高压区指向低压区的合力作用,这个合力使球偏离原直线运动方向。
至于星体的运转,与此毫无关联。星体运行的环境近乎真空,显然流体力学是派不上用场的。一般认为行星和恒星在同一个旋转气体星云中产生,因此它们的轨道被认为是和恒星沿同一个方向旋转的。但实际中似乎存在极少数的例外。
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五号为什么今年不发射了?()答案见昨天推送的文章
所谓香蕉球,是踢球者通过摩擦的方式踢出侧向旋转的球,并因此对足球运动轨迹产生影响。其实原理并不复杂,流体力学中的伯努利原理:在一个流体系统,比如气流、水流中,流速越快,流体产生的压力就越