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突然下坠的任意球原因?

2023-08-22 01:31:51
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给你我的原创回答:

首先说个看似题外话的,飞机为什么会飞起来——“物理力学角度来回答”

伯努利定律:“流速越快压力越小,流速越慢压力越大”。

所以,我们看到,飞机机翼,上面部分是流线型的,而底面部分是平的

因为这样的机翼,在飞行时,机翼下方压力大,上方压力小,因此形成升力

同样道理,足球的旋球测产生,也是因为球的各个方向压力不同——左旋弧线球,球向左侧旋转,因此右侧压力大(还是那个“伯努利定律”),下坠的弧线,大家看慢动作,可以清楚地看到球员的脚,必定有个【撩】的动作——造成球的前冲旋转,就产生了所谓的“落叶球”

ok,以上是我自己一个字一个字打出来的,根据自己的踢球经验和懂得的物理原理,给您一个“比较容易看明白”的解释

如果想要“权威”的解释,下面转帖一段:

在足球运动中,足球弧线球是指当击球作用力没通过球心时,球会产生相应的旋转,在空气阻力的作用下,旋转着的球将绕自身的旋转轴呈弧线运行一段距离。

旋转球运动轨迹发生弯曲的实战意义愈加受到重视,比赛中绕过防守屏障、进行巧妙配合或直接射门的特殊手段。比赛中常见线球有抽踢的前旋球,搓踢的回旋过顶球,以及侧旋球(内旋或外旋球)、侧回旋、侧前旋球等。

旋转球的成因可以根据力的平移法则来认识,即偏离球心的作用力F将产生使球旋转力矩M与平移力F′。

根据力学原理,M= F×L。由此可以看出,球旋转的强弱主要取决于作用力(F)的大小和力臂(L)的长短。所谓力臂是指球心与作用力线的垂直距离。在最佳角度的限度内,以及在作用力不变的条件下,力臂越长,则旋转力也越大,反之则越小。

旋转球在空中运行时,会带动球体周围的空气随球体表面转动形成环流,并对球体产生不同的压力,压力的大小遵循伯努利定律:“流速越快压力越小,流速越慢压力越大”。

由于球的旋转性质不同,而导致球体周围出现相应的气压差。如前旋球在运行中,球体上沿的气流因逆空气阻力导致流速减慢,而下沿的气流则与迎面气流方向一致而使流速加快。因而出现上沿大、下沿小的压力差。在球的运行初期,由于速度较快,压力差对球的影响尚不明显。随着球前移的速度逐步减慢,而球的旋转变化不大时,压力差对球体的作用明显加强。从球的运行轨迹上可以看出前半程弧度小,后半程弧度大的态势,缩短了球的前移距离,加快了球的坠落速度。

回旋球因其旋转方向与前旋球相反,故而球体周围的空气环流速度上沿快,下沿慢,压力为上沿小,下沿大。这种压力差给球体一定的浮力作用,使其降落速度减缓。

同理,内、外旋球由于球体周围的气流是环绕其纵轴运动的,球体两侧空气流速的不平衡,使球的运行轨迹向压力小的一侧弯曲,而形成内旋球或外旋球。

在常规情况下(排除风力及其他影响),弧线球的成因须具备两个基本条件:一是球必须旋转;二是与空气阻力发生作用。当作用力偏离球心时,球便会产生相应的旋转,在空气阻力的作用下,旋转球将会绕自身的旋转轴旋转,并向压力小的一侧呈弧线运行一段距离。

在训练实践中,可通过反复练习(如调整踢球力量、作用力方向或击球点等)体会弧线球运行轨迹的变化特点和规律,但也必须理论上加深对弧线球成因的认识,这是更好地掌握和运用弧线球技术不可缺少的一个方面。

CarieVinne

足球在空中旋转过程中(逆时针旋转),把足球作为参照物。相对于迎面空气来说,球左侧运动方向与气流方向相同,右侧与气流方向相反,设球飞行速度为v,球旋转切相速度为u,于是气流相对于足球左侧的速度为v-u,相对于右侧为v+u。则球右所侧受压强会大于左侧,足球会感受到一个自右向左的压力,这个力产生于速度方向垂直的加速度的使得足球飞行轨迹成为一个弧线,称之为马格纳斯效应,这就是“香蕉球”的物理学原理。

里论外几

为什么球能在空气中划出一个弧线?(楼主的问题也在此类只不过是弧线向下)其实原理和乒乓球是一样的只不过没乒乓球旋转的厉害,下坠和乒乓球的下冲是一样的

这需要用流体力学中中压强和流

速的关系来解释。

小时候经常玩的一个游戏——吹纸条。拿出一个小纸条,让它在自然下垂。沿水平

方向在它上面吹气,纸条就会飘起,这是由于流动气体的压强小。而解释流动气体压强为

什么小,要借助伯努利方程来解释。

为了推导伯努利方程,我们首先要了解流体力学的两个基本概念,即“理想流体”

和“定常流动”。

理想流体:液体不容易被压缩,在不十分精确的研究中可以认为液体是不可压缩的

。气体容易被压缩,但在研究流动的气体时,如果气体的密度没有发生显著的改变。也可

以认为气体是不可压缩的。流体流动时,速度不同的各层流体之间有摩擦力(粘滞性)。

不同的流体,粘滞性不同。油类的粘滞性较大,水、酒精的粘滞性较小,气体的粘滞性更

小.研究粘滞性小的流体,在有些情况下可以认为流体没有粘滞性.不可压缩的、没有粘

滞性的流体,称为理想流体.

定常流动:观察一段河床比较平缓的河水的流动,你可以看到河水平静地流着,过

一会儿再看,河水还是那样平静地流着,各处的流速没有什么变化。河水不断地流走,可

是这段河水的流动状态没有改变。河水的这种流动就是定常流动。流体质点经过空间各点

的流速虽然可以不同,但如果空间每一点的流速不随时间而改变,这样的流动就叫做定常

流动.自来水管中的水流,石油管道中石油的流动,都可以看作定常流动。

能形象的表述流体中特性的方程是伯努利方程,我们来看一下它的内容:

伯努利方程:

现在研究理想流体做定常流动时,流体中压强和流速的关系。

左图表示一个细管,其中流体由左向右流动。在管的a1处和a2处用横截面截出一段

流体,即al处和a 2处之间的流体,作为研究对象。

al处的横截面积为S1,流速为vl,高度为h1。al处左边的流体对研究对象的压强为

p1,方向垂直于Sl向右。

a2处的横截面积为S2,流速为v2,高度为h2.a2处右边的流体对研究对象的压强为

p2,方向垂直于S2向左。

经过很短的时间间隔Δt,这段流体的左端Sl由al移到bl,右端S2由a2移到b2.两

端移动的距离分别为Δl1和Δl2.左端流入的流体体积为ΔV1=S1Δl1,右端流出的流体

体积为ΔV2=S2Δl2,理想流体是不可压缩的,流入和流出的体积相等,因此ΔVl=ΔV2

,记为ΔV。

现在考虑左右两端的力对这段流体所做的功。作用在左端的力Fl=p1S1,所做的功

Wl=F1Δll=p1S1Δl1=p1ΔV.作用在右端的力F2=p2S2,所做的功W2=-F2Δl2=-p

2S2Δl2=-p2ΔV。外力所做的总功

W=W1+W2=(p1-p2)ΔV。 (1)

外力做功使这段流体的机械能发生改变。初状态的机械能是a1到a2这段流体的机械

能E1,末状态的机械能是b1到b2这段流体的机械能E2。由b1到a2这一段,经过时间Δt,虽

然流体有所更换,但由于我们研究的是理想的流体的定常流动,流体的密度ρ和各点的流

速v没有改变,动能和重力势能都没有改变,所以这一段的机械能没有改变。这样,机械能

的改变E2-E1就等于流出的那部分流体的机械能减去流入的那部分流体的机械能。

由于m=ρΔV,所以流入的那部分流体的动能为:

重力势能为mgh1=ρgh1ΔV。

同时,流出流体的动能为:

重力势能为mgh2=ρgh2ΔV。

总机械能的改变为:

(2)

理想流体没有粘滞性,流体在流动中机械能不会转化为内能,所以这段流体两端受

的力所做的总功W等于机械能的改变E2-E1,即W= E2-E1 (3)

将(1)式和(2)式代入(3)式,得:

整理后得:

(4) a1和a2是在流体中任意取的,所以上式可表达为:对

管中流体任意处,

(5)

(4)式和(5)式称为伯努利方程。

流体水平流动时,或者高度差的影响不显著时(如气体的流动),伯努利方程可表达为:

(6)

从(6)式可知,在流动的液体中,压强跟流速有关,流速v大的地方压强p小,流速v小的

地方压强p大。这是流体中压强和流速的关系。

通过(6)式,我们就可以解释“香蕉球”的原理了:

足球在空中旋转过程中(逆时针旋转),把足球作为参照物。相对

于迎面空气来说,球左侧运动方向与气流方向相同,右侧与气流方向相反,设球飞行速度

为v,球旋转切相速度为u,于是气流相对于足球左侧的速度为v-u,相对于右侧为v+u。根

据(6)式,则球右所侧受压强会大于左侧,足球会感受到一个自右向左的压力,这个力产

生于速度方向垂直的加速度的使得足球飞行轨迹成为一个弧线,称之为马格纳斯效应,这

就是“香蕉球”的物理学原理。

在球实际的运动过程中,强烈的旋转会使周围气流形成漩涡,增加这种马格纳斯效应效应

的效果。

足球史上最有争议的进球发生在1966年的世界杯决赛上,英格兰队前锋大卫00

6;赫斯特禁区内一脚射门打中西德队球门横梁,反弹在球门线上。边裁示意进球有效。英

格兰队正是凭借这个进球第一次捧起了世界杯。

上节提到的德国多特蒙德大学物理学教授Metin Tolan,为这个球是否越过了球门线做出了

物理上的分析:根据规则,当球全部落入球门线后算作进球。而西德和英格兰的这场决赛

中,那个球是打在了横梁上弹地并偏离开了球门。如果球的速度在每小时75公里到每小时

100公里之间时,那么这个横梁会给足球以每分钟10圈的自转。此时马格纳斯效应会使球会

以一个小弧线落入球门线后有0.02秒的时间,然后因为落地后和草皮的摩擦而弹出球门。

身为一名德国人,能克服个人的情感,为这个球做最客观的物理分析,这种科学精神的确

难能可贵。

ardim

球的旋转造成弧线球啊。把球从地面踢向空中肯定要踢球的下部,如果踢球时脚不是垂直球面,球就会旋转,当球在空中飞行由于重力使球下坠,而空气使旋转的球上下受的浮力不同,加上重力使球落地点靠前,应该就是下旋球。

牛云
* 回复内容中包含的链接未经审核,可能存在风险,暂不予完整展示!
其实你仔细看看回放,是邓卓翔的任意球打到对方的球员反弹了。。。 http://v.y***.com/v_show/id_XMTc4Nzk2MTky.html 球门后的那个视角比较清楚
cloudcone

根本原因是因为有地心引力 足球的初速度无法逃逸 落回地面是迟早的事

关键是迟早 要刚刚好落到门里

踢出落叶球关键是脚外侧三个脚趾加在足球下方的巨力

余辉

听说踢球的时候吧球摆好 踢气门芯部位 会造成球的下坠

首先你得先会使用正脚贝

我个人认为的落叶球并非高速旋转``(况且下旋太难踢)

而是踢出的球在空中是停止旋转的,飘飘的,(其实力量不小)难以猜测球路,在接近最高点后它自然会下坠,不过下坠的幅度会比较大,加上球本身速度快,手门员很难作出动作```

LocCloud

踢球部位 空气阻力 球的旋转 力量 运气

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落叶球原理是什么?

落叶球原理当用力踢皮球的中心部位时,它就会朝一个方向飞去,当靠近球门时会突然下沉,就如一片枯叶从树上落下,被人们称为“落叶球”。 所谓的落叶球是指:在半空中左飘右飘,下坠速度快的射门。射这种球,最常见的应该是巴西的小儒尼尼奥和意大利的皮尔洛。 曾经有意大利的专家研究过皮尔洛的射门,得出的结论是:最有可能的情况是射门时踢中打气孔,使气孔有微量的气透出,而球在旋转中,所以出现左飘飘右飘飘的情况。 但可以从很多地方得出这个结论绝对是错的。 1、没有任何球员会那么准,特意踢中气孔 2、即使是任意球应该不会特意摆设那气孔,也不会每次精准地踢中气孔。 3、看重播可以明显看出,球几乎是不转的。 所以这是错的。 落叶球: 1、球几乎不转的原因:只要射球时,踢中球的正中,球便没有旋转。(越正中越不转) 2、球忽左忽右的原因:即使再精准,一定会有一点左右的偏差。正是这偏差,使受力有微微的向某个方向偏移。球射出后,球一开始应该是一个几乎直线的射门,但球在空中受到空气的阻力,应该会向某一个方向偏移,所以会有一种忽左忽右的奇怪孤线。 3、球突然下坠的原因:因为球是用脚踢的,是一道向上的力,射门的点一定会有稍稍偏下一点。正是这道力,使球的有一点上旋,而正如第二点所说,球一开始应该是直线的,但到后面,那微微向下的回旋使球向下坠。(强调一点,因为射速的问题,球在射出后所受的空气阻力便越来越大,所以下旋也同样增大)球因为一开始是一个向上的球,而下坠是到后期的,所以才有一种突然下坠的感觉。 落叶球的射法:1、射球要准 :并不是射中门的点,而是射中球的点。因为要射中球的正中心并不是易事。 2、射门姿势 :射这种球一定要用脚尖,因为是用脚尖射门,所以要改变一下姿势。 3、射门的爆发力:我看见射出这种球的姿势,都是以膝盖以下的脚部用力的。而这种射门方式需要的力是非常难用上的。 动作要领:脚在触球时要大胆做向上提拉的动作,加速球体向前旋转的速度,同时,根据距离球门的远近,选择适合的踢球力量,如果球体水平速度过快,球体下坠就出现的比较晚,可能越过了球门,球体速度过慢,守门员就反应过来了
2023-08-13 00:38:241

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2023-08-13 00:38:321

巴西球星卡洛斯曾经在某场大赛中一脚“落叶球”震惊世界。请用物理原理解释“落叶球”。

其实落叶球也没什么特殊的。用很普通的牛顿第二定律就可以了。 假设球以比较平直的轨迹踢出,因为速度很快,空气的阻力和浮力暂且忽略不计。因为球不产生旋转,所以与空气间也不会产生格外的摩擦力。所以在此过程中,球所受到的力可以假定为只有重力。 在空气阻力和浮力忽略不计的情况下,球往前水平方向的速度应该是不变的,而在重力方向由于有重力加速度,所以水平速度不变的情况下下坠的速度会越来越快。而守门员扑球的时候一般都是惯性,不会去思考这些关系的,导致这种球威胁很大。 其实说白了,落叶球的轨迹模型就是往前的平抛抛物线。 而一般正脚背抽射的球,如果往上抽射,则往上的初始分速度与重力方向的速度产生部分抵消,所以下坠的感觉不那么明显。往下抽射的如果向下速度较小,则变为地滚球;向下速度较大,则为反弹球,此二类球的空中下坠当然也可以不论了。 由以上分析可以知道,为什么球没有旋转也会有这么大的下坠,即所谓的极具威胁的落叶球也。
2023-08-13 00:38:401

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2023-08-13 00:38:481

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足球中的落叶球的原理是什么?

。。说下大概吧。。旋转能使物体在空气中保持稳定,所以子弹/炮弹有膛线使其旋转保持精准,投标枪和橄榄球也会使之转动来增强平衡,球类之所以会产生弧线就是因为旋转方向和速度方向造成的空气压力不平衡。而足球和排球中的“落叶球”的特点就是旋转很少,所以更容易被空气所影响偏离轨迹,然而这种影响是不可预测的,所以会在半空中左飘右飘,所以落叶球的轨迹对罚球人来说也是未知的,只能大概预测其方向,。而名副其实的下坠速度快的”落叶球“是通过控制罚球部位造成较大可能皮球会下坠而罚出来的。
2023-08-13 00:39:031

请问C罗的落叶球与排球发球时那些飘的球的原理是否一样?

其实原理都是一样的,都是给球施加一定的力,使球运动,然后遇到空气阻力和球本身的重力,使球运动方向呈圆弧向下
2023-08-13 00:39:101

落叶球的原理???

地砖偏向力+地心引力+自转=落叶球
2023-08-13 00:39:193

足球落叶斩原理是什么?是怎么踢出来的

指落叶球?
2023-08-13 00:39:262

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不是落叶球是受重力的影响,量子纠缠是指量子态的一种性质。它是量子力学叠加原理的后果,不属于重力。量子纠缠,或称量子缠结,是一种量子力学现象,是1935年由爱因斯坦、波多尔斯基和罗森提出的一种波。
2023-08-13 00:39:341

落叶球符合物理原理吗?

根据空气动力学原理来说应该是空气给的阻力吧记得采纳啊
2023-08-13 00:39:541

C罗绝技“电梯球”是啥原理?与香蕉、落叶球有啥区别呢?

通过模仿电梯的运动所使用的一项足球技术,与其它两种相比需要极高的身体素质并且难度也很高。
2023-08-13 00:40:023

谁说下足球中“电梯球”和“落叶球”的区别。

电梯球就是落叶球。没区别.........
2023-08-13 00:40:396

怎么踢出落叶球和S球?

外脚背
2023-08-13 00:40:566

什么是德比?落叶球和勺子球区别在哪?

1.原特指同城的两支球队的较量,目前范围扩大到一个联赛内的豪门之间的火拼。2.落叶球,是指朝一个方向飞去,当靠近球门时会突然下沉,就如一片枯叶从树上落下,被人们称为“落叶球”。 任意球,远射都可以运用。勺子球是足球在飞行时划出的弧线类似勺子的形状。脚法的运用上强调“搓”而非“挑”。点球,任意球,远程射门都是可以运用的。二者最明显的区别是踢球方式和球的速度,落叶球的速度要快一点,力量也要足一些,勺子球就要讲究搓球,挑球,对速度的要求并不苛刻,更讲究技巧。
2023-08-13 00:41:114

如何踢出落叶球!

这样看你踢球的部位和力度还要多练习   脚在触球时要大胆做向上提拉的动作,加速球体向前旋转的速度。同时,根据距离球门的远近,选择适合的踢球力量。如果球体水平速度过快,球体下坠就出现的比较晚,可能越过了球门;球体速度过慢,守门员就反应过来了。
2023-08-13 00:43:3315

儒尼尼奥的落叶球和小贝的香蕉球有什么区别?

区别很大!!!
2023-08-13 00:45:4112

足球小将最帅的射门是谁

纷飞夹柯以前古缕
2023-08-13 00:46:043

落叶球原理是什么?

落叶球原理当用力踢皮球的中心部位时,它就会朝一个方向飞去,当靠近球门时会突然下沉,就如一片枯叶从树上落下,被人们称为“落叶球”。 所谓的落叶球是指:在半空中左飘右飘,下坠速度快的射门。射这种球,最常见的应该是巴西的小儒尼尼奥和意大利的皮尔洛。 曾经有意大利的专家研究过皮尔洛的射门,得出的结论是:最有可能的情况是射门时踢中打气孔,使气孔有微量的气透出,而球在旋转中,所以出现左飘飘右飘飘的情况。 但可以从很多地方得出这个结论绝对是错的。 1、没有任何球员会那么准,特意踢中气孔 2、即使是任意球应该不会特意摆设那气孔,也不会每次精准地踢中气孔。 3、看重播可以明显看出,球几乎是不转的。 所以这是错的。 落叶球: 1、球几乎不转的原因:只要射球时,踢中球的正中,球便没有旋转。(越正中越不转) 2、球忽左忽右的原因:即使再精准,一定会有一点左右的偏差。正是这偏差,使受力有微微的向某个方向偏移。球射出后,球一开始应该是一个几乎直线的射门,但球在空中受到空气的阻力,应该会向某一个方向偏移,所以会有一种忽左忽右的奇怪孤线。 3、球突然下坠的原因:因为球是用脚踢的,是一道向上的力,射门的点一定会有稍稍偏下一点。正是这道力,使球的有一点上旋,而正如第二点所说,球一开始应该是直线的,但到后面,那微微向下的回旋使球向下坠。(强调一点,因为射速的问题,球在射出后所受的空气阻力便越来越大,所以下旋也同样增大)球因为一开始是一个向上的球,而下坠是到后期的,所以才有一种突然下坠的感觉。 落叶球的射法:1、射球要准 :并不是射中门的点,而是射中球的点。因为要射中球的正中心并不是易事。 2、射门姿势 :射这种球一定要用脚尖,因为是用脚尖射门,所以要改变一下姿势。 3、射门的爆发力:我看见射出这种球的姿势,都是以膝盖以下的脚部用力的。而这种射门方式需要的力是非常难用上的。 动作要领:脚在触球时要大胆做向上提拉的动作,加速球体向前旋转的速度,同时,根据距离球门的远近,选择适合的踢球力量,如果球体水平速度过快,球体下坠就出现的比较晚,可能越过了球门,球体速度过慢,守门员就反应过来了
2023-08-13 00:46:111

落叶球的原理是什么?

落叶球原理当用力踢皮球的中心部位时,它就会朝一个方向飞去,当靠近球门时会突然下沉,就如一片枯叶从树上落下,被人们称为“落叶球”。 所谓的落叶球是指:在半空中左飘右飘,下坠速度快的射门。射这种球,最常见的应该是巴西的小儒尼尼奥和意大利的皮尔洛。 曾经有意大利的专家研究过皮尔洛的射门,得出的结论是:最有可能的情况是射门时踢中打气孔,使气孔有微量的气透出,而球在旋转中,所以出现左飘飘右飘飘的情况。 但可以从很多地方得出这个结论绝对是错的。 1、没有任何球员会那么准,特意踢中气孔 2、即使是任意球应该不会特意摆设那气孔,也不会每次精准地踢中气孔。 3、看重播可以明显看出,球几乎是不转的。 所以这是错的。 落叶球: 1、球几乎不转的原因:只要射球时,踢中球的正中,球便没有旋转。(越正中越不转) 2、球忽左忽右的原因:即使再精准,一定会有一点左右的偏差。正是这偏差,使受力有微微的向某个方向偏移。球射出后,球一开始应该是一个几乎直线的射门,但球在空中受到空气的阻力,应该会向某一个方向偏移,所以会有一种忽左忽右的奇怪孤线。 3、球突然下坠的原因:因为球是用脚踢的,是一道向上的力,射门的点一定会有稍稍偏下一点。正是这道力,使球的有一点上旋,而正如第二点所说,球一开始应该是直线的,但到后面,那微微向下的回旋使球向下坠。(强调一点,因为射速的问题,球在射出后所受的空气阻力便越来越大,所以下旋也同样增大)球因为一开始是一个向上的球,而下坠是到后期的,所以才有一种突然下坠的感觉。 落叶球的射法:1、射球要准 :并不是射中门的点,而是射中球的点。因为要射中球的正中心并不是易事。 2、射门姿势 :射这种球一定要用脚尖,因为是用脚尖射门,所以要改变一下姿势。 3、射门的爆发力:我看见射出这种球的姿势,都是以膝盖以下的脚部用力的。而这种射门方式需要的力是非常难用上的。 动作要领:脚在触球时要大胆做向上提拉的动作,加速球体向前旋转的速度,同时,根据距离球门的远近,选择适合的踢球力量,如果球体水平速度过快,球体下坠就出现的比较晚,可能越过了球门,球体速度过慢,守门员就反应过来了
2023-08-13 00:46:191

落叶球的原理是?

落叶球原理当用力踢皮球的中心部位时,它就会朝一个方向飞去,当靠近球门时会突然下沉,就如一片枯叶从树上落下,被人们称为“落叶球”。 所谓的落叶球是指:在半空中左飘右飘,下坠速度快的射门。射这种球,最常见的应该是巴西的小儒尼尼奥和意大利的皮尔洛。 曾经有意大利的专家研究过皮尔洛的射门,得出的结论是:最有可能的情况是射门时踢中打气孔,使气孔有微量的气透出,而球在旋转中,所以出现左飘飘右飘飘的情况。 但可以从很多地方得出这个结论绝对是错的。 1、没有任何球员会那么准,特意踢中气孔 2、即使是任意球应该不会特意摆设那气孔,也不会每次精准地踢中气孔。 3、看重播可以明显看出,球几乎是不转的。 所以这是错的。 落叶球: 1、球几乎不转的原因:只要射球时,踢中球的正中,球便没有旋转。(越正中越不转) 2、球忽左忽右的原因:即使再精准,一定会有一点左右的偏差。正是这偏差,使受力有微微的向某个方向偏移。球射出后,球一开始应该是一个几乎直线的射门,但球在空中受到空气的阻力,应该会向某一个方向偏移,所以会有一种忽左忽右的奇怪孤线。 3、球突然下坠的原因:因为球是用脚踢的,是一道向上的力,射门的点一定会有稍稍偏下一点。正是这道力,使球的有一点上旋,而正如第二点所说,球一开始应该是直线的,但到后面,那微微向下的回旋使球向下坠。(强调一点,因为射速的问题,球在射出后所受的空气阻力便越来越大,所以下旋也同样增大)球因为一开始是一个向上的球,而下坠是到后期的,所以才有一种突然下坠的感觉。 落叶球的射法:1、射球要准 :并不是射中门的点,而是射中球的点。因为要射中球的正中心并不是易事。 2、射门姿势 :射这种球一定要用脚尖,因为是用脚尖射门,所以要改变一下姿势。 3、射门的爆发力:我看见射出这种球的姿势,都是以膝盖以下的脚部用力的。而这种射门方式需要的力是非常难用上的。 动作要领:脚在触球时要大胆做向上提拉的动作,加速球体向前旋转的速度,同时,根据距离球门的远近,选择适合的踢球力量,如果球体水平速度过快,球体下坠就出现的比较晚,可能越过了球门,球体速度过慢,守门员就反应过来了
2023-08-13 00:46:261

落叶球、勺子球、弧线球的要领

落叶球:当用力踢皮球的中心部位时,它就会朝一个方向飞去,当靠近球门时会突然下沉,就如一片枯叶从树上落下,被人们称为“落叶球”。 所谓的落叶球是指:在半空中左飘右飘,下坠速度快的射门。 射这种球,最常见的应该是葡萄牙的小小罗和意大利的皮尔洛。 曾经有意大利的专家研究过皮尔洛的射门 得出的结论是:最有可能的情况是射门时踢中打气孔,使气孔有微量的气透出,而球在旋转中,所以出现左飘飘右飘飘的情况。 但可以从很多地方得出这个结论绝对是错的。 1、没有任何球员会那么准,特意踢中气孔 2、即使是任意球应该不会特意摆设那气孔,也不会每次精准地踢中气孔。 3、看重播可以明显看出,球几乎是不转的。 所以这是错的。 落叶球:1、球几乎不转的原因:只要射球时,踢中球的正中,球便没有旋转。(越正中越不转) 2、球忽左忽右的原因:即使再精准,一定会有一点左右的偏差。正是这偏差,使受力有微微的向某个方向偏移。球射出后,球一开始应该是一个几乎直线的射门,但球在空中受到空气的阻力,应该会向某一个方向偏移,所以会有一种忽左忽右的奇怪孤线。 3、球突然下坠的原因:因为球是用脚踢的,是一道向上的力,射门的点一定会有稍稍偏下一点。正是这道力,使球的有一点上旋,而正如第二点所说,球一开始应该是直线的,但到后面,那微微向下的回旋使球向下坠。(强调一点,因为射速的问题,球在射出后所受的空气阻力便越来越大,所以下旋也同样增大)球因为一开始是一个向上的球,而下坠是到后期的,所以才有一种突然下坠的感觉。落叶球的射法:1、射球要准 :并不是射中门的点,而是射中球的点。因为要射中球的正中心并不是易事。 2、射门姿势 :射这种球一定要用脚尖,因为是用脚尖射门,所以要改变一下姿势。 3、射门的爆发力:我看见射出这种球的姿势,都是以膝盖以下的脚部用力的。而这种射门方式需要的力是非常难用上的。 动作要领:脚在触球时要大胆做向上提拉的动作,加速球体向前旋转的速度,同时,根据距离球门的远近,选择适合的踢球力量,如果球体水平速度过快,球体下坠就出现的比较晚,可能越过了球门,球体速度过慢,守门员就反应过来了 电梯球:脚内侧触球,小腿发力,击球点在球的中下部.这样如果多练习,你就会发现球的轨迹是先上升再下降了安切洛蒂概括其中特点:“刚出发时好像很美,有弧线,但到了中途下坠特别快。整个弧线都不高,门将都反应不过来。”《米兰体育报》把皮尔洛的任意球称为“电梯任意球”,“迅速升到六楼,却又急速降到一层”,够形象了。球都是从人墙这一边飞过,奇门蒂、帕奥莱蒂、西奇尼亚诺三个牺牲者,都没有反应,看着皮球进网,感到吃惊。有人说皮尔洛这种方式像里昂的小儒尼尼奥,安切洛蒂首先就不认可:“儒尼尼奥罚球部位几乎到了脚踝,皮尔洛没有,这完全是他的方式。” “皮尔洛的任意球很怪,我看到皮球飞向我的左边,我试图向这一侧移动,但它突然变向,从我的另一侧飞进了球网。再给我一次机会我一定不会提前移动……”莱切门将西奇尼亚诺在被皮尔洛的任意球攻破了球门后这样说。本赛季皮尔洛频频通过直接任意球破门,人们开始研究他的任意球,有人认为与皮球上气门心的摆放朝向有关,有人认为与比赛用球有关,还有人认为与脚触球的方式有关,实际上高水平的任意球来自苦练,皮尔洛自己则透露,他认真观察过巴乔和小儒尼尼奥的任意球。香蕉球又称“弧线球”,足球运动技术名词。指足球踢出后,球在空中向前并作弧线运行的踢球技术。弧线球常用于攻方在对方禁区附近获得直接任意球时,利用其弧线运行状态,避开人墙直接射门得分。当代足坛帅哥贝克·汉姆就是射“香蕉球”的好手。 弧线球的原理:当足球在空中飞行时,并且不断地在旋转,由于空气具有一定的粘滞性,因此当球转动时,空气就与球面发生摩擦,旋转着的球就带动周围的空气层一起转动,从而形成足球在空中向前并作弧线飞行。由于球呈弧线形运行,与香蕉形状相似,故又俗称“香蕉球”。勺子球:勺子球是指在足球比赛中,球员在发点球时,皮球先在草皮上滑行一小段距离之后,皮球突然改变方向,球从草皮上向上飞行进入球门,这种球难度很大,飞行划出的弧线好似勺子的形状,能很容易地骗过守门员,保证皮球进入球门.在2006年7月10日北京时间2:00开始的德国世界杯法国与意大利之间进行的冠军决赛时,开赛仅2分多钟,法国中场球员齐达内在发点球时,就踢进了一个精彩的勺子球,成功地骗过了意大利的著名守门员布冯,为法国队先得一分.
2023-08-13 00:46:341

足球中的落叶球的原理是什么?

Google又被卡死了。。。 说下大概吧。。旋转能使物体在空气中保持稳定,所以子弹/炮弹有膛线使其旋转保持精准,投标枪和橄榄球也会使之转动来增强平衡,球类之所以会产生弧线就是因为旋转方向和速度方向造成的空气压力不平衡。 而足球和排球中的“落叶球”的特点就是旋转很少,所以更容易被空气所影响偏离轨迹,然而这种影响是不可预测的,所以会在半空中左飘右飘,所以落叶球的轨迹对罚球人来说也是未知的,只能大概预测其方向,。 而名副其实的下坠速度快的”落叶球“是通过控制罚球部位造成较大可能皮球会下坠而罚出来的。
2023-08-13 00:46:541

落叶球(不转)的踢法

楼主,给你个链接http://v.youku.com/v_show/id_XMzUxMDg1MzE2.html这个人踢得就是落叶球,如果要看踢法可以放慢看看,希望楼主早日练成
2023-08-13 00:47:034

足球比赛中是弧线球难踢还是“落叶球”难踢?

不是,因为勺子是用脚尖很轻巧的轻铲球的下方而使球很小的力飞向球门,有点像挑射~~~ 落叶球是完全根据个人的能力,这个和球有很大关系,现在的足球都太轻了和以前黑白相间的足球相比,现在的球则更加轻盈。。落叶球的原理是当用力踢皮球的中心部位时,它就会朝一个方向飞去,当靠近球门时会突然下沉,就如一片枯叶从树上落下,被人们称为“落叶球”。   落叶球的发明者是巴西的迪迪,而世界比较著名的落叶球专家无疑是AC米兰的阿尔贝蒂尼,现役是意大利的皮尔洛,和巴西的小儒尼尼奥   曾经有意大利的专家研究过皮尔洛的射门   得出的结论是:最有可能的情况是射门时踢中打气孔,使气孔有微量的气透出,而球在旋转中,所以出现左飘飘右飘飘的情况。   但可以从很多地方得出这个结论绝对是错的。   1、没有任何球员会那么准,特意踢中气孔   2、即使是任意球应该不会特意摆设那气孔,也不会每次精准地踢中气孔。   3、看重播可以明显看出,球几乎是不转的。   所以这是错的。   落叶球:   1、球几乎不转的原因:只要射球时,踢中球的正中,球便没有旋转。(越正中越不转)   2、球忽左忽右的原因:即使再精准,一定会有一点左右的偏差。正是这偏差,使受力有微微的向某个方向偏移。球射出后,球一开始应该是一个几乎直线的射门,但球在空中受到空气的阻力,应该会向某一个方向偏移,所以会有一种忽左忽右的奇怪孤线。   3、球突然下坠的原因:因为球是用脚踢的,是一道向上的力,射门的点一定会有稍稍偏下一点。正是这道力,使球的有一点上旋,而正如第二点所说,球一开始应该是直线的,但到后面,那微微向下的回旋使球向下坠。(强调一点,因为射速的问题,球在射出后所受的空气阻力便越来越大,所以下旋也同样增大)球因为一开始是一个向上的球,而下坠是到后期的,所以才有一种突然下坠的感觉。 [编辑本段]落叶球的射法   1、射球要准 :并不是射中门的点,而是射中球的点。因为要射中球的正中心并不是易事。    2、射门姿势 :射这种球要用足弓上部。有时也可以用其他部位踢出,如脚尖,    3、射门的爆发力:我看见射出这种球的姿势,都是以膝盖以下的脚部用力的。而这种射门方式需要的力是非常难用上的。 [编辑本段]动作要领   脚在触球时要大胆做向上提拉的动作,加速球体向前旋转的速度,同时,根据距离球门的远近,选择适合的踢球力量,如果球体水平速度过快,球体下坠就出现的比较晚,可能越过了球门,球体速度过慢,守门员就反应过来了 [编辑本段]代表人物   现役足球运动员中落叶球的代表人物有:皮尔洛(意大利,AC米兰)、小儒尼尼奥(巴西)、特罗肖夫斯基(德国,汉堡)、C61罗纳尔多(葡萄牙,皇家马德里) 本田圭佑 (日本)
2023-08-13 00:47:131

足球里面的曲坠钓射原理是什么来?

原理应该是物理上的力的原理
2023-08-13 00:47:332

落叶球符合物理原理吗?如题 谢谢了

根据空气动力学原理来说应该是空气给的阻力吧采纳哦
2023-08-13 00:47:411

怎么踢像小儒尼尼奥和C罗一样的落叶任意球?[说出具体的踢法]

  落叶球的原理:  1、球几乎不转的原因:只要射球时,踢中球的正中,球便没有旋转。(越正中越不转)  2、球忽左忽右的原因:即使再精准,一定会有一点左右的偏差。正是这偏差,使受力有微微的向某个方向偏移。球射出后,球一开始应该是一个几乎直线的射门,但球在空中受到空气的阻力,应该会向某一个方向偏移,所以会有一种忽左忽右的奇怪孤线。   3、球突然下坠的原因:因为球是用脚踢的,是一道向上的力,射门的点一定会有稍稍偏下一点。正是这道力,使球的有一点上旋,而正如第二点所说,球一开始应该是直线的,但到后面,那微微向下的回旋使球向下坠。(强调一点,因为射速的问题,球在射出后所受的空气阻力便越来越大,所以下旋也同样增大)球因为一开始是一个向上的球,而下坠是到后期的,所以才有一种突然下坠的感觉。   落叶球的射法:  1、射球要准 :并不是射中门的点,而是射中球的点。因为要射中球的正中心并不是易事。   2、射门姿势 :射这种球一定要用脚尖,因为是用脚尖射门,所以要改变一下姿势。   3、射门的爆发力:射出这种球的姿势,都是以膝盖以下的脚部用力的。而这种射门方式需要的力是非常难用上的。   动作要领:脚在触球时要大胆做向上提拉的动作,加速球体向前旋转的速度,同时,根据距离球门的远近,选择适合的踢球力量,如果球体水平速度过快,球体下坠就出现的比较晚,可能越过了球门,球体速度过慢,守门员就反应过来了。
2023-08-13 00:47:492

足球怎么打落叶球

所谓的落叶球是指:在半空中左飘右飘,下坠速度快的射门。 射这种球,最常见的应该是葡萄牙的小小罗和意大利的皮尔洛。 曾经有意大利的专家研究过皮尔洛的射门 得出的结论是:最有可能的情况是射门时踢中打气孔,使气孔有微量的气透出,而球在旋转中,所以出现左飘飘右飘飘的情况。 但可以从很多地方得出这个结论绝对是错的。 1、没有任何球员会那么准,特意踢中气孔 2、即使是任意球应该不会特意摆设那气孔,也不会每次精准地踢中气孔。 3、看重播可以明显看出,球几乎是不转的。 所以这是错的。 以下是本人的见解,虽然不知道正确与否。 落叶球: 1、球几乎不转的原因:只要射球时,踢中球的正中,球便没有旋转。(越正中越不转) 2、球忽左忽右的原因:即使再精准,一定会有一点左右的偏差。正是这偏差,使受力有微微的向某个方向偏移。球射出后,球一开始应该是一个几乎直线的射门,但球在空中受到空气的阻力,应该会向某一个方向偏移,所以会有一种忽左忽右的奇怪孤线。 3、球突然下坠的原因:因为球是用脚踢的,是一道向上的力,射门的点一定会有稍稍偏下一点。正是这道力,使球的有一点上旋,而正如第二点所说,球一开始应该是直线的,但到后面,那微微向下的回旋使球向下坠。(强调一点,因为射速的问题,球在射出后所受的空气阻力便越来越大,所以下旋也同样增大)球因为一开始是一个向上的球,而下坠是到后期的,所以才有一种突然下坠的感觉。 落叶球的射法:(这是我自己总结出来的) 1、射球要准 :并不是射中门的点,而是射中球的点。因为要射中球的正中心并不是易事。 2、射门姿势 :射这种球一定要用脚尖,因为是用脚尖射门,所以要改变一下姿势。 3、射门的爆发力:我看见射出这种球的姿势,都是以膝盖以下的脚部用力的。而这种射门方式需要的力是非常难用上的。
2023-08-13 00:47:581

想知道怎么踢出落叶球

猛抽球的中上部位
2023-08-13 00:48:064

儒尼尼奥s轨迹违背物理学常识 是 什么原理?

  当用力踢皮球的中心部位时,它就会朝一个方向飞去,当靠近球门时会突然下沉,就如一片枯叶从树上落下,被人们称为“落叶球”。   所谓的落叶球是指:在半空中左飘右飘,下坠速度快的射门。   射这种球,最常见的应该是巴西的小儒尼尼奥和意大利的皮尔洛。   曾经有意大利的专家研究过皮尔洛的射门   得出的结论是:最有可能的情况是射门时踢中打气孔,使气孔有微量的气透出,而球在旋转中,所以出现左飘飘右飘飘的情况。   但可以从很多地方得出这个结论绝对是错的。   1、没有任何球员会那么准,特意踢中气孔   2、即使是任意球应该不会特意摆设那气孔,也不会每次精准地踢中气孔。   3、看重播可以明显看出,球几乎是不转的。   所以这是错的。   落叶球:   1、球几乎不转的原因:只要射球时,踢中球的正中,球便没有旋转。(越正中越不转)   2、球忽左忽右的原因:即使再精准,一定会有一点左右的偏差。正是这偏差,使受力有微微的向某个方向偏移。球射出后,球一开始应该是一个几乎直线的射门,但球在空中受到空气的阻力,应该会向某一个方向偏移,所以会有一种忽左忽右的奇怪孤线。   3、球突然下坠的原因:因为球是用脚踢的,是一道向上的力,射门的点一定会有稍稍偏下一点。正是这道力,使球的有一点上旋,而正如第二点所说,球一开始应该是直线的,但到后面,那微微向下的回旋使球向下坠。(强调一点,因为射速的问题,球在射出后所受的空气阻力便越来越大,所以下旋也同样增大)球因为一开始是一个向上的球,而下坠是到后期的,所以才有一种突然下坠的感觉。
2023-08-13 00:48:141

金田一少年事件簿n r 什么意思

少年事件簿n r 什么意思少年事件簿n r 什么意思
2023-08-13 00:45:123

三大守恒定律的内容是什么?

能量守恒定律——时间平移不变性动量守恒定律——空间平移不变性角动量守恒定律——空间各向同性三大守恒定律:能量守恒定律(包括机械能守恒定律)、动量守恒定律和角动量守恒定律。机械能守恒 动能和势能的总量守恒而能量守恒包括了所有的能量 包括热能等所以能量守恒的范围比机械能守恒的范围更加大机械能是能量的一种形式的表现,机械能守恒也就是能量守恒的一种表现形式.能量守恒的使用范围比机械能守恒的使用范围大,但有时解决具体问题是使用具体的机械能可能表达比较简单.如果一个系统不受外力或所受外力的矢量和为零,那么这个系统的总动量保持不变,这个结论叫做动量守恒定律。做一个类比可能比较好:动量守恒应该还是挺清楚的吧? 那么对于一个系统如果没有合外力的话 就动量守恒了。那么对于一个系统如果没有合力矩的话 就角动量守恒了。角动量守恒就是在转动中的"动量守恒",对于星云收缩的话,个人认为是不能单靠角动量守恒来解释的。(不过对于星云来说,万有引力对于他们的力矩是零,所以角动量守恒。)
2023-08-13 00:45:1815

眼镜式3D电视有哪几种技术?

3D显示技术可以分为眼镜式和裸眼式两大类。裸眼3D目前主要用于公用商务场合,将来还会应用到手机等便携式设备上。而在家用消费领域,无论是显示器、投影机或者电视,现在大多数的3D显示设备都需要配合3D眼镜使用。 在眼镜式3D技术中,我们又可以细分出三种主要的类型:色差式、偏光式和主动快门式,也就是平常所说的色分法、光分法和时分法。 色差式3D技术 色差式3D电视的眼镜 色差式3D技术,英文为Anaglyphic 3D,配合使用的是被动式红-蓝(或者红-绿、红-青)滤色3D眼镜。这种技术历史最为悠久,成像原理简单,实现成本相当低廉,眼镜成本仅为几块钱,但是3D画面效果也是最差的。色差式3D先由旋转的滤光轮分出光谱信息,使用不同颜色的滤光片进行画面滤光,使得一个图片能产生出两幅图像,人的每只眼睛都看见不同的图像。这样的方法容易使画面边缘产生偏色。 由于效果较差,色差式3D技术没有广泛使用。 偏光式3D技术(不闪式3D技术) 偏光式3D电视显示的图像 偏光式3D技术也叫偏振式3D技术,英文为Polarization 3D,配合使用的是被动式偏光眼镜。偏光式3D技术的图像效果比色差式好,而且眼镜成本也不算太高,目前比较多电影院采用的也是该类技术,不过对显示设备的亮度要求较高。 偏光式3D是利用光线有“振动方向”的原理来分解原始图像的,先通过把图像分为垂直向偏振光和水平向偏振光两组画面,然后3D眼镜左右分别采用不同偏振方向的偏光镜片,这样人的左右眼就能接收两组画面,再经过大脑合成立体影像,在同一屏幕下显示两个画面,两只眼睛分别接收两个在屏幕上占一半的的画面导致清晰度减半3D效果也随之减半。 目前在偏光式3D系统中,市场中较为主流的有RealD 3D、MasterImage 3D、杜比3D三种,RealD 3D技术市占率最高,且不受面板类型的影响,可以使任何支持3D功能的电视还原出3D影像。在液晶电视上,应用偏光式3D技术要求电视具备240Hz以上刷新率。 目前,LG、康佳、TCL、海信、创维等品牌采用偏光式3D技术。 主动快门式3D技术 主动快门式3D电视交错显示左右眼图像 主动快门式3D技术,英文为Active Shutter 3D,配合主动式快门3D眼镜使用。这种3D技术在电视和投影机上面应用得最为广泛,资源相对较多,而且图像效果出色,受到很多厂商推崇和采用,不过其匹配的3D眼镜价格较高。 快门式3D主要是通过提高画面的刷新率来实现3D效果的,通过把图像按帧一分为二,形成对应左眼和右眼的两组画面,连续交错显示出来,同时红外信号发射器将同步 3D电视控制快门式3D眼镜的左右镜片开关,使左、右双眼能够在正确的时刻看到相应画面。这项技术能够保持画面的原始分辨率,很轻松地让用户享受到真正的全高清3D效果,而且不会造成画面亮度降低。 目前,包括三星、松下、索尼、海尔、夏普、长虹等品牌推出的3D电视,都是采用主动快门式3D技术。 快门式缺点: 1、戴上眼镜之后,亮度减少较多; 2、3D眼镜的开合频率被日光灯等发光影响导致3D眼镜快门的开合与左右图像不完全同步,会出现串扰重影现象,观看时建议关灯;
2023-08-13 00:45:191

candy韩文歌词

是hot的candy 么?以下是歌词:사실은 오늘 너와의 만남을 정리하고 싶어 널 만날 거야 이런 날 이해해 어렵게 맘 정한 거라 네게 말할 거지만 사실 오늘 아침에 그냥 나 생각한 거야 햇살에 일어나 보니 너무나 눈부셔 모든 게 다 변할 거야 널 향한 마음도 그렇지만 널 사랑 않는 게 아냐 이제는 나를 변화시킬 때니까 너 몰래몰래 몰래 다른 여자들과 비교 비교했지 자꾸만 깨어 가는 환상 속에 혼자서 울고 있는 초라하게 갇혀버린 나를 보았어 널 떠날 꺼야 음!널 떠날 꺼야 음! 하지만 아직까지 사랑하는걸 그래 그렇지만 내 맘속에 너를 잊어갈꺼야 머리 위로 비친 내 하늘 바라다보며 널 향한 마음을 이제는 굳혔지만 왠일인지 네게 더 다가갈수록 우린 같은 하늘을 아래서 있었지 단지 널 사랑해 이렇게 말했지 이제껏 준비했던 많은 말을 뒤로한 채 언제나 니 옆에 있을 게 이렇게 약속을 하겠어 저 하늘을 바라다보며 내게 하늘이 열려있어 그래그래 너는 내앞에 서있고 그래 다른 연인들은 키스를 해 하지만 항상 나는 너의 뒤에 있어야 만해 이제 그만해 음 나도 남잔데 음 내마음 너도 알고 있는걸 알아 그래 이제 나도 지쳐서 하늘만 바라볼 수밖에 햇살에 일어나 보니 너무나 눈부셔 모든 게 다 변할 거야 널 향한 마음도 그렇지만 널 사랑 않는 게 아냐 이제는 나를 변화시킬 때니까 머리 위로 비친 내 하늘 바라다보며 널 향한 마음을 이제는 굳혔지만 왠일인지 네게 더 다가갈수록 우린 같은 하늘을 아래서 있었지 단지 널 사랑해 이렇게 말했지 이제껏 준비했던 많은 말들을 뒤로한 채 언젠 니 옆에 있을게 이렇게 약속을 하겠어 저 하늘을 바라보며 한번더 한번더 말했지 이제껏 준비했던 많은 말을 뒤로한 채 언제나 니 옆에 있을 게 다신 너혼자 아냐 너의 곁엔 내가 있잖아
2023-08-13 00:45:224

这是什么动漫

在苍色世界的中心
2023-08-13 00:45:326

Hungary指哪个国家

匈牙利
2023-08-13 00:45:376

保鲜膜 大家英语都是怎么说的呢

保鲜膜: plastic wrap/ wrap film
2023-08-13 00:45:392

家里看3D偏光投影机比较好,还是快门投影机好?

事实上,说的错的离谱,恰恰相反,因为偏光式需要同时给双眼输出不同的画面,每一个眼睛收到的分辨率都会减半,而快门式是借助高速的帧率来一左一右的输送,所以每个眼睛接收到的都是完整分辨率完整亮度的画面。相信大家都有体会,电影院就是偏光式,戴上眼镜亮度明显降低
2023-08-13 00:45:412

费马原理通俗理解

费马大定理,又被称为“费马最后的定理”,由17世纪法国数学家皮耶·德·费马提出。他断言当整数n >2时,关于x, y, z的方程 x^n + y^n = z^n 没有正整数解。德国人沃尔夫斯凯尔曾宣布以10万马克作为奖金奖给在他逝世后一百年内,第一个证明该定理的人,吸引了不少人尝试并递交他们的“证明”。费马大定理被提出后,经历多人猜想辩证,历经三百多年的历史,最终在1995年,英国数学家安德鲁·怀尔斯宣布自己证明了费马大定理。费马大定理与黎曼猜想已经成为广义相对论和量子力学融合的m理论几何拓扑载体。
2023-08-13 00:45:502

关于偏振3d 快门式3d电视硬件和片源问题?

学习了,同一个片源是可以在偏振和快门电视上播放的啊,那有的还写明快门电视专用片源
2023-08-13 00:45:501

关于家用3d电视的问题!

一,2d转3d效果不好是正常, 平面的不可能转成立体的,这是不可能的。二,如果无法检测到设备就不是格式问题是usb有问题,或者移动硬盘有问题,建议到电脑上试试,如过可以就是电视的ubs有问题。格式是支持的。三,蓝光就是类似于dvd,vcd,的压缩名称,同样一张光盘dvd容量是4g,vcd是7.5g,蓝光是40g多,所以只是解码的设备,和3d没关系,在一般电视播3d就什么也看不来,dvd转的就如问题一,有没有蓝光不重要,你有移动硬盘,建议使用说明书,可能要转换为播放av之类的切换。其次,3d技术不成熟,要戴眼镜,对眼睛不好建议儿童不要使用,而且3d视屏少,2d转3d基本是空想。3d只是在两只眼睛受到视觉刺激的时间不一样二产生的视觉补偿,所以镜片是两个颜色,一个快一个慢,看3d时间长会有眩晕,恶心的感觉。
2023-08-13 00:45:094

英语中延续性动词和非延续动词用法。急!急!谢谢!

能长时间做的动词叫延续性动词;不能维持很长时间的动词叫非延续性动词
2023-08-13 00:45:052

cnblue想象 罗马音中文和韩文

想 象(uc0c1uc0c1)ub110 ucc98uc74c ubcf8 uc21cuac04 uafc8uc778 uac83 uac19uc558uc5b4 第一次看到你,让我觉得像在梦境一样neor cheo eum bon sun kan kum in keo ka ta seoucc9cuc0acucc98ub7fc uc608uc05c ub124 ubbf8uc18c ub54cubb38uc5d0 因为你的笑容像天使一样美丽cheon sa cheo reom yei beun nei mi so dae mu neiuadf8ub7f0 ub124uac00 ub098uc758 uc0acub791uc774 ub418uba74 uc5b4ub5a8uae4c 若你成为我的爱,感觉会是怎样呢?keu reon nei ka na ye sa lang i dui myeon eo deol kauc0c1uc0c1ub9ccuc73cub85cub3c4 ud589ubcf5ud574 uc9c0ub294 uac78 只是想像就让我感到快乐sang sang ma neu lo do haeng bo kae ji neun keorud55cucabduc529 uc774uc5b4ud3f0 uc0acuc774 uc88buac8c ub098ub204uace0 我们一起一人一边分享一个耳机han jo shi i eo pon sa i jo kei na nu koubc1duc740 ud587uc0b4 ubc1buc73cuba70 ubc14ub77cubcf4uba70 ub098 uc6c3uace0 伴著向我们闪闪发光的阳光,你向我微笑bar keun hae sar ba deu myeo ba la bo myeo na mu koub0a8ub4e4 uc2dcuc120 ub530uc708 uc2e0uacbd uaebc ub098 不用担心别人的目光,nam deur si seon da win shin kyeong keo naub098ub9cc ubcf4uae30uc5d0ub3c4 uc2dcuac04 uc544uae4cuc6cc 时间太过宝贵,即使只是你看著我。na man bo ki ei do si kan a ka weoI I"ll let you know我会让你知道ub098ub294 ub108ub97c uc0c1uc0c1ud574 ub098ub97c ubcf4uba70 uc6c3ub294 我想像著你,想像你向我微笑na neun neo reur sangsang hae na reur bo myeo wu neunub108ub97c uc0c1uc0c1ud574 ub0b4 uc190 uc7a1uc544uc8fcub294 ub110 Oh oh 我想像著你,想像你握著我的手OH OHneo reue sangsanghae nae son ja ba ju neun neor ub9c8ubc95uc744 uac78uc5b4 ub0b4 uc0acub791uc774 ub418uae38 我会在你身上施咒语,让你成为我的爱ma beo beur keo reo nae sarangi dui kirub108ub97c uc0c1uc0c1ud574 ub0b4 ud488uc5d0uc11c uc7a0ub4e0 我想著你,想像你睡在我怀内neo reur sangsanghae nae pu mei seo jam deunub108ub97c uc0c1uc0c1ud574 ub0b4uac8c ud0a4uc2a4ud558ub294 ub110 Oh oh 我想像著你,想像你吻我OH OHneo reur sangsanghae nae kei ki seu ha neun neorub2ecucf64ud55c uc0c1uc0c1uc744 ud574 做着甜蜜的想象dar ko man sangsangeur haeud478ub978 uc5b8ub355 uc704uc5d0 ud558uc580 uc9d1uc744 uc9d3uace0 在绿色的山上建一座白色的屋pu reun eon deok wi ei ha yan jib eur ji koub178ub780 uadf8ub124ub97c ud0c0ub294 uc6b0ub9ac ub458uc758 ubaa8uc2b5 Oh 在那里,我们荡著黄色的秋千 Ohno ran keu nei reur ta neun wu ri dur ye mo seuubaa8ub2dd ucee4ud53cub97c uc8fcuba70 uc544uce68uc744 uae68uc6b0ub294 ub108ub97c 在早上叫醒你,给你一杯早晨咖啡mo ning keo pi reur ju myeo a chi meur kae wu neun neo reuruc0c1uc0c1ub9ccuc73cub85cub3c4 ud589ubcf5ud574 uc9c0ub294 uac78 只是想像一下就让我感到快乐sang sang man eu ro do haeng bo kae ji neun keorub2ecucf64ud55c uc0c1uc0c1uc744 ud574 做着甜蜜的想象dar ko man sang sang eur haeuad6cub984uc744 uac77ub294ub2e4ub294 uc720uce58ud55c uc0c1uc0c1uacfcub294 ub2ecub77c 做着甜蜜的想象,和走在云端上的幼稚的想象不同ku reu meur keo neun da neun yuchi han sang sang koa neun dar raub0b4 ub124 ubc88uc9f8 uc190uac00ub77duc774 ub0b4uac8c ub9d0ud558ub124 我的无名指在告诉我nae nei beon jae son ka ra ki nae kei ma ra neiud604uc2e4uc774ub77cub294 uac8c uafc8uac19uc544 uafc8uc774 uc544ub2cc uac8c uafc8uac19uc544 现实其实不是一场梦却像做着梦hyun si ri ra neun kei kum ka ta ku mi a nin kei kum ka taub124uac00 ub0b4 uc0acub791uc774ub77cub294 uac8c ub09c ub108ubb34 uafc8uac19uc544 你是我的爱,这个事实就像做梦一样nei ka nae sa rang i ra neun kei nan neo mu kum ka taub9e4uc77c uc0c1uc0c1ud574 ub108uc640 ud568uaed8ud558ub294 每天都在想像著,与你在一起的我mae ir sang sang hae neo wa ham kei ha neunub098ub97c uc0c1uc0c1ud574 ub108ub97c uc548uc544uc8fcub294 ub0a0 Oh oh 我想像著自己,想像自己抱著你Oh Oh na reur sang sang hae neo reur an a ju neun narud669ud640ud55c uc0c1uc0c1uc744 ud574 做着恍惚的想象hwang hor han sang sang eur haeub9e4uc77c uc6b0ub9acub97c uc0c1uc0c1ud574 uc11cub85c ubc18ucabd ub418ub294 每天都在想像,我们成为对方的另一半mae ir wu ri reur sang sang hae seo ro ban jok dui neunuc6b0ub9acub97c uc0c1uc0c1ud574 uc11cub85c ub2eeuc544uac00ub294 uac78 Oh oh 想像这样的我们,越来越像的我们Oh oh wu ri reur sang sang hae seo ro dar ma ka neun keorub098uc758 uafc8ub4e4uc774 uc774ub8e8uc5b4uc9c0uae30ub97c 希望我的梦可以实现 na yei kum deur i i ru eo ji ki reurub098ub294 ub108ub97c uc0acub791ud574 ub0b4 uc0acub791uc774 ub418uc5b4uc918 我爱你,成为我的爱人吧na neun neo reur sa rang hae nei sa rang i dui eo cheoub108ub97c uc0acub791ud574 uc6a9uae30 ub0b4 uace0ubc31ud560uac8c Oh oh 我爱你,鼓起勇气向你告白Oh Ohneo reur sa rang hae yong ki nae ko bae kar keiYou"re my imagine love yeah你是我想像的爱 yeah
2023-08-13 00:45:051

费马原理的原理

光在任意介质中从一点传播到另一点时,沿所需时间最短的路径传播。又称最小时间原理或极短光程原理,法国数学家费马于1657年首先提出。设介质折射率n在空间作连续变化,光传播路程ds所需时间为式中c为真空中的光速。光沿ACB曲线从A点传播到B点所需时间为费马原理指出了光传播的实际路径,这是一条所需时间τ为极小值的路径。实际上τ除取极小值外,还可取极大值或稳定值,总之,τ应取极值。光在介质中传播时,光传播的几何路程与介质折射率之乘积称为光程。上式中的积分就是光沿 ACB曲线从A点传到B点的总光程。故费马原理也可表述为:光传播的实际路径是使光程取极值(极小值、极大值或稳定值)。光程取极值的条件为光程的一阶变分等于零,即此即费马原理的数学表达式。费马原理是几何光学中的一条重要原理,由此原理可证明光在均匀介质中传播时遵从的直线传播定律、反射和折射定律,以及傍轴条件下透镜的等光程性等。光的可逆性原理是几何光学中的一条普遍原理,该原理说,若光线在介质中沿某一路径传播,当光线反向时,必沿同一路径逆向传播 。费马原理规定了光线传播的唯一可实现的路径,不论光线正向传播还是逆向传播,必沿同一路径。因而借助于费马原理可说明光的可逆性原理的正确性。
2023-08-13 00:45:023

一般的液晶电视 能看快门式立体电影吗

可以看出效果,,你也可以参考www.tmxlt.com网站上的东西,和我直接联系
2023-08-13 00:45:013

toexpressyouropinions是什么意思

表达你的观点
2023-08-13 00:44:583

哪个英语高手可以将下面非延续动词转换成延续性动词?

^_^ 以下是这些非延续性动词的延续性形式,你可以参考一下我自己举的例句帮助理解,因为有的非延续动词要在具体的语境中才有对应的延续性的说法~~有不对的地方欢迎指正!arrive--be (He arrived here at 8 o"clock.// He has been here for 2 hours.(Now it is 10.)) 他八点到这儿。// 他在这已经呆了两小时了。(说话时的时间是十点。)begin/start--be on (The film bagan/started at 8p.m..// The film has been on for 2 hours.(Now it"s10p.m..)) 电影在晚上8点开始放映。// 电影(从开始到现在)已经播放了2小时了。(现在是晚上10点) die--be dead (He died in 2006. // He has been dead for 4 years.)come back--be back (He came back from abroad in 2007. // He has been back for 2 years.) leave---be away (He left home in 2008.// He has been away from home for about 1 year.)get up---- be awake (I got up at 7a.m..// I have been awake for 1 hour.(Now it is 8am.)) go out----be out (I went out at 9 am.// I have been out for 2 hours.(Now it is 11am.))come to work----be working (I came to work at 9 am.// I have been working for 2 hours. (Now it is 11am.))finish--be over(The concert finished/ended at 10pm.//The concert has been over for an hour. (Now it"s 11pm))open ---be open (The shop will open in May.// The shop has been open for 2 months.(Now it"s July.)) 非延续的open是动词;延续的be open 中open是形容词。开张,营业 close--be closed (The shop will close at 9pm.// The shop has been closed for a month.) 商店晚上9点关门(停止营业)。// 这商店已经关张一个月了。borrow和buy一般不好用延续性的,若有望告知~~get to know ---know 注意:know 作“知道,懂得,了解(……的知识和信息)”之意,是不用进行时的; 只有作为“熟悉[某人某地]”之意时,know 才是个延续性动词,它的非延续形式 是get to know (I got to know Martin 3 years ago. 我三年前认识了马丁。// I have known Martin for years. 我认识马丁有好多年了。)fall ill/sick/asleep---be/ill/sick/asleep (I fell ill/sick/asleep last week.// I "ve been ill/sick/asleep for a week. )join ----be in (I joined the club 3 weeks ago.= I became a member of the club 3 weeks ago. // I have been in the club for 3 weeks. = I have been a member of the club for 3 weeks.)put on ----wear (I put on my favorite clothes this morning.// I am wearing my favorite clothes.)go to school ------be at school (I went to school 5 years ago.// I have been at school for 5 years.) 我五年前上的学。// 我已经上了5年的学了。catch a cold ---be ill (I caught a cold last week.// I have been ill for a week.)begin to study---study (I began to study English 5 years ago.// I have studied English for 5 years.)
2023-08-13 00:44:571

刚学角动量,问个关于角动量守恒的问题

你把简单问题复杂化,然后又考虑不全面,出现自相矛盾。角动量的守恒条件,就是合外力矩等于零。其中一种特例就是行星类,叫做有心力,对应力矩等于零,角动量守恒。按照你的分析,你只考虑到r的大小变化,会导致角动量大小变化,这个没错,但是r的方向也在变,也会导致角动量变化,两个因素累加,就会保证角动量不变。但是明显被搞复杂了。
2023-08-13 00:44:551

我要HOT的candy的罗马歌词~

安七炫: sa shil nan o neur neo wa eui man nam eur cheong ri hago sip eo neor man nir keo ya ee reon nar ee hae hae文熙畯: eo ryeop ke man cheong han keo ra ne ge mar har keo chi mansa sir o neur ah chim eh geu nyang na saeng kak han keo ya安七炫: haet sir eh ir eo na po ni neo moo na noon poo syeomo deun ke da pyeon han keo ya neor hyang han ma eum toHJ: geu reoh chi man neor sa rang an neun ke ah nyaee che neun na reur pyeon hwa si kir tte ni gga张佑赫&李在元: neo mor rae mor rae mor rae da reun yeo cha deur kwa pi gyo pi gyo haet chicha gyoo man kkae eo chi neun hwan sang sok eh honcha seo oor ko it neun cho ra ha ge kad hyeo peo rin na reur po at seoneor tteo nar keo ya eum! neor tteo nar keo ya eum!文熙畯: ha chi man ah chik kka chi sa rang ha neun keorgeu rae geu reoh chi man nae mam sok eh neor reur ich eo gar keo ya安七炫: meo ri wi ro pi chin nae ha neur pa ra da po myeoneor hyang han ma eum eur ee che neun koodchyeot chi man wen ir in chi nae ge da da ga gae soo rokoo rin kat eun ha neur ah rae seot it seot chi安胜浩: dan chi neor sa rang hae ee reoh ke mar haet chiee che ggeot choon pi haet teon man eum mar eur twi ro han chaeeon che na ni yeop eh it seur kkehee reoh ke yak sok eur ha geh seo cheoha neur eur pa ra da po myeo文熙畯: nae geh ha neur ee yeor ryeo it seogeur rae geu rae neo neun rae ap eh seo it kogeu rae da reun yeong in deur eun ki seu reur haeha chi man na neun neo eui wi eh it seo ya man hae张佑赫: ee che geu man hae eumna do nam chin te eumnae ma eum neo do ar ko it neun keor ar ahgeu rae ee che na do chi chyeo seo ha neur man pa ra por soo pakk eh安七炫: haet sir eh ir eo na po ni neo moo na noon poo syeomo deun ke da pyeon han keo ya neor hyang han ma eum to文熙畯: geu reoh chi man neor sa rang an neun ke ah nyaee che neun na reur pyeon hwa si kir tte ni gga安七炫: meo ri wi ro pi chin nae ha neur pa ra da po myeoneor hyang han ma eum eur ee che neun koodchyeot chi man wen ir in chi nae ge da da ga gae soo rokoo rin kat eun ha neur ah rae seot it seot chi安胜浩: dan chi neor sa rang haeee reoh ke mar haet chiee che kkeot choon pi haet deon man eun mar eur twi go han chaeeon che na ni eop eh it seur kkeee reoh ke yak sok eur ha get seo cheoha deur eur pa ra po myeo han peon teo全部: han peon teo mar haet chiee che ggeot choon pi haet teonman eun mar eur twi ro han chaeeon che na ni yeop eh it seur kkeda sin neo hon cha ah nya neo eui kyeot en nae ga it chan ah 不太确定有没有标错唷>"<
2023-08-13 00:44:551