足球运动主要是靠脚来控制的,但是也可以用头,胸部等身体部位来控制球(除守门员外,其他球员不准用手或手臂触球)。下面是小编分享的一些足球知识,希望对大家有所帮助。
球门线:
足球场上有两个球门,分别位于球场两端。两个球门门框之间的线称为球门线,横梁位于球门线的正上方。
球门线是足球场上的一条线,有助于确定进球得分。
球门线的功能包括:
① 判断整个球是否从球门中心进入球门标志线。
② 从球门外侧划出一条标线,用以判断整个球是否出界。
③ 罚点球时,被罚方守门员必须双脚站在球门线上,在球出手前不得移动。
④ 一方在本方禁区内获得间接任意球时,如距离点球点不到9.15米,守方球员可以站在本方球门线上防守。
足球球门区域:
所谓“球门区”,就是我们通常说的“小禁区”。
在每个球门柱内侧5.5米处,向球场内侧画两条与球门线垂直的5.5米线,并用一条与球门线平行的线将它们连接起来。这两条线与球门线所形成的区域就是球门区。
足球球门区的功能:
1. 球门球和任意球可以在球门区内的任何地方发。
2.当球在球门区时,如果裁判员因故停止比赛,以坠球的方式恢复比赛,则应将球坠在距离比赛停止时球所在位置最近的、与球门线平行的球门区线上。
3.当在对方球门区内踢间接任意球时,应在最靠近犯规地点并与球门线平行的球门区线上踢球。
足球物理学
生命在于运动,运动不仅可以锻炼身体,还可以学习科学文化知识。足球是很多人喜欢的运动项目之一。当你在球场或者电视上看到自己喜欢的球队比赛的时候,很少有人会去想足球和物理有什么关系,很少有人会想到要从物理的角度去欣赏足球。其实足球里面蕴含着很多物理知识。
1. 守门员接球
当球员踢球时,球的速度可达每小时100公里。如果守门员用胸部停球,胸部受到的冲击力将高达1500牛顿;如果用手接球,冲击力将降至500牛顿。这是因为手臂的运动可以将球的制动距离延长3倍。
2. 守门员扑出点球
守门员在扑救点球时,扑救成功率一般只与守门员的判断和反应能力有关。为什么呢?因为点球距离球门只有9.15米,而射门时球速可高达每小时100公里,所以皮球到达球门所需的时间约为0.32秒,而人脑的反应时间约为0.6秒,所以皮球到达球门所需的时间比人脑的反应时间要短得多,守门员根本来不及调整意识。所以点球能否扑救与守门员对球门方向的预判有直接关系。正是这个原因,我们在看点球大战的时候,皮球明明飞向球门左侧,守门员却扑向右侧,也就不足为奇了。
3. 球滚得越来越慢
球场上踢出的球滚动得越来越慢,直至停止。这是因为,被踢出的足球由于惯性,要保持原来的运动状态,继续沿着原来的运动方向滚动;而它只在运动方向上受到滚动摩擦力的影响,这种阻力改变了足球的运动状态,阻碍了足球的滚动,使得球滚动得越来越慢,所以最终球就停止了运动。
4.小球落下后,每次上升都比上一次上升得低。
可以从能量的角度来分析:当小球下落的时候,由于克服小球与空气之间的摩擦力,损失了一部分机械能;同时,小球撞击地面的时候,也会损失一部分机械能,所以小球的机械能逐渐减小,所以小球上升的高度就会越来越小。
5. 运动员踉踉跄跄,向前摔倒
当快速奔跑的运动员被对手的脚或身体绊倒时,就会向前摔倒。 其原因是人的下半身因被绊倒而停止移动,但上半身由于惯性而继续向前移动,因此奔跑中的运动员在被绊倒时会向前摔倒。
6. 弧线球的形成
我们在看足球比赛的时候,经常会听到解说员说:皮球在空中划出一道优美的弧线,直接射入球门死角。那么皮球为什么会在空中划出一道优美的弧线呢?那是因为运动员在踢球的时候,用脚的内侧或者外侧摩擦皮球,使皮球在空中做水平运动,这就造成了皮球两侧的气流速度不一样。根据气体流动速度与压力的关系,空气在水平方向上对皮球的作用力也是不一样的。因此,皮球在向前运动的同时,也在垂直于皮球运动方向的水平方向上做了弯曲运动,这样就形成了“优美的弧线”。
其实足球场上有很多物理常识,只要留心观察,就能发现很多有趣的物理现象。看比赛的时候多从不同角度观察,多思考其中的奥秘,和物理联系起来一定会收获颇丰,同时边玩边学一定非常有趣。
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