体育中的物理知识

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体育运动中的物理知识研究

体育运动中的物理知识研究

体育运动中的物理知识研究体育运动一直以来都是人们生活中不可或缺的一部分,而体育运动中的物理知识更是至关重要的一部分。

在体育运动中,物理知识是运动员能够取得优异成绩的关键因素之一。

本文将探讨体育运动中的物理知识,并就这一话题展开研究。

首先要讨论的是力的作用。

力是物理学中最基本的概念之一,而在体育运动中,力更是无处不在。

在进行任何体育运动时,所有动作都需要力的作用。

比如在田径比赛中,短跑运动员需要在起跑线上用腿部肌肉发力,这就是力的作用。

而在篮球比赛中,运动员投篮时需要用力推动篮球,同样也是力的作用。

力的大小和方向决定了物体的运动状态,而在体育运动中,力的大小和方向的合理运用更是关键。

对力的作用进行深入的研究和理解,对于提高运动员的竞技水平有着重要的意义。

其次要讨论的是运动的力学规律。

在体育运动中,了解和掌握运动的力学规律对于运动员的表现至关重要。

比如在游泳比赛中,了解水的阻力对于提高游泳速度至关重要。

又如在击剑比赛中,了解剑击的力学规律对于提高击剑的准确性和速度也是非常重要的。

深入了解运动的力学规律,可以帮助运动员更好的运用力学规律来提高自己的竞技水平。

再次要讨论的是能量的转化。

在体育运动中,运动员运动时需要消耗能量,同时也需要将能量转化为动能来完成各种技能动作。

比如在跳高比赛中,运动员需要将储存在身体内的能量迅速释放,将自身推向更高的高度。

而在体操比赛中,运动员需要将能量转化为旋转和翻转动作。

了解能量的转化规律对于提高运动员的竞技水平也是至关重要的。

体育运动中的物理知识研究对于提高运动员的竞技水平是至关重要的。

了解和掌握物理知识可以帮助运动员更好的运用力学规律,合理地利用力的作用,将能量转化为动能,克服空气阻力和摩擦力,从而提高自己在比赛中的表现。

希望体育界的科研人员和运动员们能够更加重视物理知识的研究,不断提高自己的科学素养,从而提高体育运动的竞技水平。

体育运动中的物理知识研究

体育运动中的物理知识研究

体育运动中的物理知识研究体育运动是一个涉及到大量物理学知识的领域。

所有的运动,从踢足球到跳绳,都涉及到不同程度的物理学概念和原理。

了解这些概念和原理可以帮助我们更好地理解运动,改进技术,提高运动水平。

下面将介绍一些常见的体育运动中的物理学概念和原理。

力的概念力是任何物体做出运动或改变其运动方向、速度或形状的原因。

力的大小和方向可以影响物体的运动状态。

在体育运动中,力的大小和方向通常控制着一个运动员或一个对象的运动方向和速度。

由于物体不能自己运动,所以需要一个外部的力才能让物体运动。

重力、电磁力和弹力等是常用的外部力。

在运动中,力可以分解为施力和受力。

施力和受力的大小和方向是相等和相反的,这被称为牛顿第三定律。

动量和动能动量是一个运动物体的惯性,非常重要的物理学概念。

它是质量和速度的乘积,可以通过改变速度或质量来改变动量。

在体育运动中,动量对于手球、排球、篮球等比赛的胜负起着非常重要的作用。

动能是运动物体具有的能够执行动作或执行工作的能力。

它是质量、速度和方向的函数。

动能可以通过增加速度来增加。

摩擦力和滑动摩擦力摩擦力是两个物体之间的阻力。

它的强度由两个物体之间的粗糙程度和压力来决定。

摩擦力是有限的,如果它与阻力相等,则物体保持静止。

在滑板和冰上滑冰等运动中,摩擦力是非常重要的。

滑动摩擦力与摩擦力类似,但是涉及到移动物体之间的摩擦。

如果物体在地面上滑动而不滚动,则涉及到滑动摩擦力。

在足球和曲棍球等运动中使用这种力学概念以改变球的运动方向和速度。

空气阻力和水阻力空气阻力和水阻力是涉及到物体在气体或流体中移动的阻力。

当物体移动时,空气或水对其施加一个力,产生阻力。

这种阻力是随着物体的速度和表面积的增加而增加的。

在游泳和长跑等运动中,水阻力和空气阻力是非常重要的,因为它们可以阻碍运动员的速度。

运动中的物理学概念和原理非常重要,因为它们可以帮助我们更好地理解运动,改进技术,提高运动水平。

无论是在足球场上,游泳比赛中,仍是在其他体育项目中,合理地应用物理学原理可以帮助人们更好地应对运动中的挑战。

体育运动中的物理知识研究

体育运动中的物理知识研究

体育运动中的物理知识研究体育运动是人们生活中不可或缺的一部分。

在体育运动中,物理知识扮演着重要的角色。

本文将介绍体育运动中的物理知识。

一、力学力学是物理学的重要分支之一,也是体育运动中最重要的分支。

在运动中,力是不可缺少的。

我们知道,物体的运动需要力的作用,力可以加速或减速物体的运动。

比如,在游泳比赛中,选手需要运用水的阻力以及自己的力量来快速游泳。

在篮球比赛中,球员们要用力投篮并使篮球进入篮筐。

在田径比赛中,运动员需要发挥自己的力量来完成跳高、跳远等动作。

二、流体力学动力学是研究物体的运动规律的。

在田径比赛中,运动员需要了解自己的身体重心、重心的位置和重心变化对身体运动的影响。

在短跑比赛中,优秀的起跑姿势帮助运动员在短时间内获得更快的速度。

在赛跑比赛中,运动员需要掌握节奏感,从而达到更好的成绩。

在长跑比赛中,运动员需要了解呼吸技巧和合适的步频和步幅来提高耐力。

四、能量转化在运动中,能量的转化也非常重要。

能量转化是热力学和物理学的分支之一,其中研究了物体、系统或区域内不同形式的能量的相互转化规律。

在长跑比赛中,运动员需要合理地消耗自己的体力和能量,使自己在比赛结束时保持最佳状态。

在击球运动(如网球、乒乓球等)中,球拍、球和身体之间的能量的转换,能力拍打球时又被球拍、势能、动能以及滚动摩擦等各种物理现象相结合的。

在健身中,锻炼过程中需要了解如何合理使用能量,才能达到更好的健身效果。

总之,物理学是体育运动的重要组成部分,不仅可以帮助运动员更好的理解和掌握运动技巧,还可以帮助爱好体育的人更好的了解各种体育运动的原理。

体育运动中的物理知识

体育运动中的物理知识

体育运动中的物理知识【摘要】体育运动中的物理知识是运动员必须掌握的重要知识之一。

本文将从动能转化、力学原理、重力影响、空气阻力和角动量等方面探讨体育运动中的物理知识。

在运动中,动能的转化能够影响运动员的速度和力量输出,力学原理则可以帮助运动员更好地控制力的方向和大小。

重力的影响使得运动员需要在运动中克服重力的作用,空气阻力则会减缓运动员的速度。

角动量的理解可以帮助运动员更好地掌握转动动作。

物理知识对体育运动有着重要的影响,只有深入理解和运用这些知识,才能更好地提高运动表现。

进一步研究物理知识对于进一步提升体育运动水平具有重要意义。

通过深入研究物理知识,不仅可以帮助运动员更好地掌握运动技巧,还能够推动体育运动领域的发展和创新。

【关键词】体育运动,物理知识,动能转化,力学原理,重力影响,空气阻力,角动量,影响,研究,意义1. 引言1.1 体育运动中的物理知识的重要性体育运动中的物理知识是指运动过程中涉及到物理学原理的知识。

在进行体育运动时,人体的各种动作和运动都受到物理学的影响,通过理解和运用物理知识可以更好地控制运动过程,提高运动表现,预防运动损伤,实现最佳运动效果。

1. 动能转化:体育运动过程中,会涉及到各种形式的动能转化,如机械能、动能、势能等。

了解这些动能之间的相互转化关系可以帮助运动员在比赛中更有效地利用能量,提高运动效率。

2. 力学原理:在进行体育运动时,人体会受到外力的作用,运动员需要根据力学原理来调整自己的力量、速度和角度,以达到最佳的运动效果。

深入理解力学原理可以帮助运动员更好地控制运动过程,避免运动损伤。

3. 重力影响:重力是影响体育运动的重要因素之一,了解重力对运动员身体的影响,可以帮助运动员更好地掌握运动技巧和姿势,提高运动表现。

4. 空气阻力:在进行高速运动时,空气阻力会对运动员产生影响,了解空气阻力的原理可以帮助运动员挖掘潜力,提高速度和力量。

5. 角动量:角动量是物理学中一个重要的概念,体育运动中也常常涉及到角动量的应用。

体育运动中的物理学

体育运动中的物理学

2007.11教与学体育运动是指以身体练习为基本手段,以增强人的体质,促进人的全面发展,丰富社会文化生活和促进精神文明为目的的一种有意识、有组织的社会活动.物理学既是一门实验科学,又是一门应用科学.每项体育运动中都渗透着许多物理知识.因此,了解和掌握物理学知识,进而将其运用到体育活动中,对体育运动的发展具有重要意义.一、惯性定律在体育运动中的应用惯性定律在体育运动中有广泛应用.如跳高中运动员的助跑,其目的是为了提高速度,增加动力,因而这种惯性作用具有很大的促进力,可以使其跳得更高;踢足球时,铲球为什么容易摔倒?百米冲刺时,到终点后很难停住;举重运动员在提杠铃或上举杠铃时为什么要注意用大力气把握杠铃的运动状态,即克服静止状态使之进入运动状态,一旦杠铃进入运动,就要求运动员保持举杠铃时动作的连贯性,中途稍有停顿,不仅不可能完成动作,还可能导致比赛的失败.这说明当人身体的某一部分受到外力作用时,身体的另一部分不能立刻随之改变.二、斜抛运动在体育运动中的应用向斜上方抛出的物体运动叫斜抛运动.斜抛运动又分为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动.水平方向的距离叫射程,竖直方向的距离叫射高.实验证明,在抛射角小时,射程随着抛射角的增大而增大;当抛射角为45°时,射程最大;抛射角增大,射程反而减小.投出的标枪、掷出的铅球、跳远时的腾空等都是斜抛运动.从理论上讲,要想获得最大的射程,抛射角应该为45°.但实际上射程还与抛出点的高度有关,通过复杂的计算,获得以下的结论:欲使掷出的铅球获得最大的距离,其出手的角度应小于45°,这角度随出手速度的增大而增大,而随出手高度的增大而减小.对出手高度为1.7m~2m,而出手速度为8m/s~14m/s的人来说,最理想的出手仰角应为38°~42°.三、摩擦力在体育运动中的应用摩擦力在体育运动中的应用随处可见.如赛车时,车轮多是非常粗糙的防滑轮,其目的就是为了增大摩擦力;拔河时,在双方力量相当的情况下,脚下摩擦力的大小是胜负的关键.当然,在体育实践中,有些动作需要减小摩擦力,也有些动作需要增大摩擦力.例如体操运动员在上杠前手上抹一些镁粉,做自由体操前,运动员在体操鞋底蘸点松香粉,目的都是为了增大摩擦力.而滑冰运动员比赛前磨冰刀、在滑雪板上涂润滑油等,目的却是为了减小摩擦力.体育运动中的物理学□河南南阳市第五高中宋红宾教学论坛742007.11教与学!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!体育运动中还有很多物理学知识.如相互作用力的应用.在拳击运动中,双方对打就是作用力和反作用力的较量.由于双方打的部位不同,所以,才有作用程度的不同,才有胜负之分.又如动量、冲量的应用.跳远时,跳坑里面放的沙子;跳高时,跳杆下面放的海棉.其目的都是为了运动员落地时增大作用时间,从而减小对运动员的冲击力.还有功和能的应用.举重运动员举重的过程就是重力做功的过程,也是运动员能量损耗的过程,做多少功,就需要有多少能量消耗.因而,身材矮的运动员重力做功小,能量损耗也少,反则反之.其实,在生活中学习知识,在运动中体验知识,比在课堂上死板的灌输知识,效果会更好.让学生更加喜欢体育活动,让物理更贴近学生,从平常的事物中找到知识,找到乐趣,找到思考问题与解决同题的科学思维方法.你在观看体育比赛时,是否想过体育运动与物理学也有着密切的关系呢?下面为你介绍几个最常见的用到物理学原理的运动现象.举重擦“白粉”在举重比赛中,运动员上场之前总要在手上擦些“白粉”.这些“白粉”是镁粉,擦过之后,可增大手与被握物的摩擦,减少运动中的失误.游泳穿“鲨鱼衣”在游泳比赛中,运动员常穿特殊的游泳衣———“鲨鱼衣”.穿这种游泳衣的目的是减小运动员与水之间的摩擦,提高成绩.跳远要助跑助跑是为了使运动员在起跳时具有一定的初速度,起跳后由于惯性可使运动员保持继续向前运动的状态,这样就会跳得更远些.射击“三点一直线”在射击比赛中,运动员要取得好成绩,就必须掌握“三点一直线”的原理,即眼睛看到瞄准点、准星尖和标尺缺口三者重合时再进行射击.这符合光的直线传播规律.接力关键在交接棒在田径赛场上,进行接力比赛时,接好棒是关键.而在交接棒过程中,运动员必须充分利用好运动的相对性才能把棒接好,获得好成绩.短跑穿钉鞋运动员在短跑时要换穿短跑运动鞋,这种鞋的底部安有小钉,运动员在高速奔跑时,小钉可以扎进跑道,有效地防止运动员打滑摔倒.下边具体说说简单的跑步中的物理原理.谈体育运动与物理学的关系□郑州市第四十七中学张磊教学论坛75。

体育高考物理必考知识点

体育高考物理必考知识点

体育高考物理必考知识点体育高考中,物理作为一门必考科目,对于考生来说是重中之重。

在备考过程中,了解并熟悉物理的基本知识点是非常重要的。

下面将为大家介绍一些体育高考物理必考知识点,希望能对广大考生有所帮助。

一、力学知识力学是物理学的基础,也是物理高考中考试的重点和难点。

在力学知识中,弹力、摩擦力、重力、斜面运动以及牛顿三大定律是必考的内容。

1. 弹力:弹力又称为彈性力,是物体在发生形状和大小发生变化时的作用力。

考生需要了解弹力的计算公式及其应用,掌握弹力对物体位移和速度的影响。

2. 摩擦力:摩擦力是物体相对运动或准备相对运动时,相互接触表面之间相互作用的力。

考生需要了解摩擦力的计算公式,能够应用摩擦力进行问题的解答。

3. 重力:重力是每个物体在地球或其他天体上受到的作用力。

考生需要了解重力的计算公式,能够计算物体在不同重力加速度下的质量和重量。

4. 斜面运动:斜面运动是指物体在斜面上运动的过程。

考生需要了解斜面运动的基本原理,能够解决物体在斜面上的速度、加速度和位移等问题。

5. 牛顿三大定律:牛顿第一定律(惯性定律)、牛顿第二定律(动量定律)和牛顿第三定律(作用-反作用定律)是力学的重要定律。

考生需要了解这些定律的含义和应用,能够运用它们解决与物体的运动相关的问题。

二、电学知识电学是体育高考物理中的另一个重要考点。

在电学知识中,电流、电压、电阻以及欧姆定律是必考内容。

1. 电流:电流是电荷在单位时间内通过导体横截面的量。

考生需要了解电流的定义和计算公式,能够解决与电流相关的问题。

2. 电压:电压也被称为电势差,是单位电荷在电场中具有的能量。

考生需要了解电压的计算公式及其意义,能够解决与电压相关的问题。

3. 电阻:电阻是电流在电路中传播时受到的阻碍程度。

考生需要了解电阻的计算公式及其应用,能够解决与电阻相关的问题。

4. 欧姆定律:欧姆定律是描述电流、电压和电阻之间关系的基本定律。

考生需要了解欧姆定律的表达式,能够运用欧姆定律解决电路问题。

踢球运用到的物理知识

踢球运用到的物理知识

踢球运用到的物理知识
踢球运用到了许多物理学原理,以下是一些具体的例子:
1. 牛顿第三定律:当球被踢出时,脚对球施加一个作用力,根据牛顿第三定律,球会对脚产生一个大小相等、方向相反的反作用力,从而使球向前飞行。

2. 动量守恒定律:当球在空中飞行时,如果忽略空气阻力,球的运动遵循动量守恒定律。

也就是说,球在空中的飞行方向和速度只取决于脚施加的作用力和球的质量。

3. 摩擦力:在球与地面或草皮之间的滑动过程中,摩擦力起着重要的作用。

如果球的滚动速度不是很快,摩擦力可以使球减速并最终停止。

4. 弹性碰撞:当球与球门或其他物体发生碰撞时,碰撞的能量和方向会影响球的飞行轨迹。

弹性碰撞是指碰撞后球的运动方向和速度只取决于碰撞前的作用力和速度,与碰撞后球的状态无关。

5. 重力:在球被踢出后,由于重力的作用,球会逐渐减速并向下坠落。

在考虑球的运动轨迹时,必须考虑到重力的影响。

6. 流体力学:在射门或任意球等情况下,球的旋转和速度会产生气流,这会影响球的飞行轨迹和落地点的变化。

流体力学的相关知识可以帮助球员更好地控制球的飞行方向和速度。

总之,踢球运用到了许多物理学原理,了解这些原理可以帮助球员更好地掌握踢球的技巧和策略。

浅谈体育运动中物理知识的应用

浅谈体育运动中物理知识的应用

体育运动中物理知识的应用是非常广泛的,从运动员的训练和比赛到球迷的观看和理解比赛的技术层面,都会涉及到物理学的相关知识。

在运动员的训练中,物理学的知识可以帮助他们更好地理解身体的运动原理,提升身体协调能力和平衡感。

例如,通过了解力学原理,运动员可以更好地控制自己的力量输出,使得跳跃、投掷等动作更加精准。

此外,物理学的知识还可以帮助运动员更好地理解自己的身体状态,例如分析肌肉的受力情况,从而更好地规划训练计划。

在比赛中,物理学的知识也可以帮助运动员发挥出更好的表现。

例如,游泳运动中,运动员可以通过了解水的流动原理来提升自己的游泳速度。

此外,在球类运动中,运动员还可以利用物理学的知识来控制球的轨迹,使得自己的技术更具有针对性。

在球迷的观看体育比赛的过程中,物理学的知识也可以帮助他们更好地理解比赛的技术层面。

例如,在足球比赛中,通过了解物体运动的相关原理,球迷可以更好地理解为什么球会被踢得很快,或者为什么足球运动员会使用什么样的踢法来踢球。

在排球比赛中,通过了解力学原理,球迷可以更好地理解为什么排球运动员会使用什么样的力量来打球,以及为什么球会以特定的轨迹飞行。

此外,物理学的知识还可以帮助球迷更好地理解比赛的策略和战术。

例如,在篮球比赛中,通过了解物体的平衡原理,球迷可以更好地理解为什么篮球运动员会使用什么样的身体姿态来投篮,以及为什么某些运动员的投篮命中率会更高。

总之,物理学在体育运动中的应用非常广泛,无论是在运动员的训练和比赛过程中,还是在球迷的观看比赛过程中,都会涉及到物理学的相关知识。

这些知识不仅可以帮助运动员提升自己的技术水平,还可以帮助球迷更好地理解和享受比赛。

因此,在体育运动中学习物理学是非常有必要的,它不仅可以帮助我们更好地参与体育运动,还可以丰富我们的知识面,提升我们的智力水平。

此外,物理学在体育运动中的应用还可以带来一些更加实际的好处。

例如,在体育建筑设计中,通过运用物理学的知识,可以设计出更加安全和舒适的体育场馆,使得运动员和观众能够更好地参与和享受体育比赛。

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• 任何物体在运动过程中都要受到摩擦力的 作用,参与各种运动的运动者和运动器械 也会受到摩擦力的作用。
• 人们喜欢做的一项体育运动就是游泳,其 实游泳也涉及到物理知识。去游泳当然要 穿游泳衣了(鲨鱼皮)。
• 因为泳衣的表面比较光滑,产生的摩擦力 比较小,故游起来就比较快,比较顺畅。
鲨鱼皮泳衣
三、乒乓球
• 体育,其实绝不是我们看到的那样,仅仅 是个力气活儿!
• 体育运动中蕴涵着许多科学知识。
• 同时为了提高竞技体育运动的成绩,科学 家从物理学中总结了许多规律,用于改进 体育训练的效果,达到用最小的人力、物 力,办最高效的事。
体育运动中的物理知识
• 体育是我们最喜欢的项目,平时同学们 在体育训练和比赛中,进行各种各样的体 育运动,其实每一项体育运动中都渗透着 许多物理知识。体育与物理形同兄妹般亲 密。下面介绍几个最常见的用到物理学原 理的运动现象:
使拍对球有相对运动就能产生摩擦力。
• 如图3,拍击球的瞬间向上拉动球拍,则 球受F弹和摩擦力f。球在F弹力作用下向前 飞行的同时,f使球逆时针旋转的效果,这 即是乒乓球运动中的上旋球。
• 同理,只要在拍击球瞬间向不同方向拉 动球拍,就会使球产生不同方向且与球相 切的摩擦力(如图4、5)。
四、跳高中的物理知识
• 短跑运动员在短跑时要换穿短跑运动鞋, 这种鞋的底部安有小钉,运动员在高速奔 跑时,小钉可以扎进跑道,有效地防止运 动员打滑摔倒。
2.运动员绊倒时前倾。
• 快速奔跑的运动员被对方运动员的脚或身 体绊住时,都是向前倾倒。出现这种情况 的原因是:人的下半身由于被绊住而停止 了运动,上身却由于惯性仍保持原来的运 动状态继续向前运动,于是奔跑的运动员 绊倒时向前倾倒。
在举重比赛中,运动员上场之前总要在手上擦些“白粉”。 这些“白粉”是镁粉,擦过之后,可增大手与被握物体的 摩擦,减少运动中的失误。
身高矮在举重项目中有什么优势?
因为做功公式 W=F*S 支持力一定时、举起距离越小、
做功越少、减少能量消耗
怒发冲冠
六、跑步中的物理知识
1.短跑运动鞋
• 极大增强抓地力,轻便。好的跑鞋有减震 或者其他特性。
1.球拍的选择
• 对快攻型选手,要求争取时间使打出的球速度快, 具有较大的威胁,这样就要求选择能产生
• 强弹力的较硬的球拍。
• 对削球型选手和以弧线球取胜的选手,主要是使 球在运行过程中产生高速自转来增强攻击能力, 这时选择的球拍要能产生较大的动摩擦,且质地 较软的球拍,让球可在拍面上产生较长时间接触, 使摩擦力对球的作用时间能更长,从而产生更强 的旋转。
一、物理学里中速度是用来反映物 体运动快慢的物理量。
• 运动场上的各种运动几乎都有一个速度快 慢的问题。
• Hale Waihona Puke 如100米赛跑 、200米赛跑等项目
比的就是速度。
同样的赛程谁先到达目的地谁就胜利。
这就取决于速度
这就是所谓的“相同的路程比时间” 谁在最短时间内先抵达终点谁就是胜利者。
二、摩擦力(f)的大小跟压力的大 小和接触面的粗糙程度有关。
体育
不仅仅 是个力气活儿!
体育,另一半是科学
我们看到的体育比赛,是力量的角逐, 是速度的比拼, 是美丽的展示…
力量的角逐
速度的竞争
美丽的展示…
体育还是有趣的
谁把美女扣进篮筐了
有时也有一嘎嘎的残酷
胜利的代价
撑杆跳高,坑姐的撑杆
• 但是,这只是体育的表象,是体育的一半, 而实际上,起重要作用的往往是体育比赛 各方背后科学文化的较量:体育科学、科 学训练、科学的理念、体育文化、体育氛 围…
• 1.跳高运动员往往是体重较轻的人。 • 这是因为跳高时要克服重力做功。 • 起跳的越有力,跳的越高,这是由于力的
作用是相互的。 • 2.跳高技术不断更新和演变的历程 • 由跨越式到剪式,滚式以及俯卧式, • 但进入80年代以来,背越式战胜俯卧式已
成无情的事实。
倪志钦 朱建华
1970年11月8日 (农历十月初十),倪 志钦破男子跳高世界纪录。
• 背越式跳高运动员的重心实际是从横杆下面钻过的, • 因此可以大幅度提高运动 • 员的跳高成绩。

3.为什么说背越式技术是最先进的跳 高技术呢?
• 背跃式可以让运动员的重心更好地通过栏 杆,从而顺利跳过。
五、举重中的物理知识
举重男子85公斤级冠军陆永。
• 世界上每一种文明几乎都有关于举重的 诸多记载。要想比试出谁是“绝对”的大 力士,最公平、最过硬又最简易的办法莫 过于找个沉重的物件高举过头了。1896年 第一届奥运会上,举重就荣列正式比赛项 目。
2.球的旋转
• 在乒乓球运动中,旋转球是克敌致胜的 法宝,那么如何使球能在前进中旋转呢?
• 要使乒乓球旋转起来,则要求给球施加一 个不通过其球心的力的作用。
3.摩擦力与球的转动
• 使球转动的关键在于作用在球上的力不通 过球心,而这个力从何而来呢?
• 这个力来源于球拍对球的摩擦力。 • 如图3、图4、图5所示,在拍击球的同时,
• 惯性:物体保持静止或匀速直线运动状态 的性质。
博尔特:
在弯道注意,在里圈的胳膊摆动幅度小于外圈的, 里面的脚步步幅小于外面的,身子往里稍微倾斜, 这是弯道超速;过了弯道时可能会很累,所以你 要加大摆臂幅度,带动身体前行,步幅也要大, 全力冲刺。
• 背越式跳高是急行跳高姿式之一。现代奥 运会被称为"福斯贝里式"的跳高技术后来改
称为背越式跳高技术。这项技术的首创者 是美国人理查德·福斯贝里。
奥运男子跳高斯林诺夫夺冠 巴西选 手关键一跳
这两项技术的关键差距是什么呢?
●重心o
●重心o
• 重心从横杆下钻过
• • 当运动员背越过杆时, • 是背对横杆。 • 头和肩膀越过横杆时, • 迅速下降到横杆的下面, • 保持较低的重心, • 然后才迅速的把腿踢过横杆。 • 这样可以保持重心始终在横杆一下。 •也 • 就是说,
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