Come si applicano le regole del movimento al basket?

Sommario:

Anonim

Legge di inerzia < La prima legge del moto di Isaac Newton afferma che un oggetto a riposo tende a stare fermo, mentre un oggetto in movimento tende a rimanere in movimento a meno che una forza esterna non agisca su di esso. Quando un giocatore di basket spara, sembrerebbe che non ci sia nulla che ostruisca la palla. Tuttavia, diverse forze esterne agiscono sulla palla. Se non fosse per queste forze, la palla continuerebbe a viaggiare nella sua direzione attuale. Innanzitutto, la gravità agisce sulla palla per tirarla giù sulla terra. L'atleta deve giudicare la forza di gravità dal peso della palla per poter trovare la linea giusta della traiettoria in modo che la palla entri nel canestro. L'aria resiste anche alla palla sotto forma di resistenza. Anche se non è visibile all'interno, il vento può essere un fattore importante durante i giochi all'aperto.

F = MA

La seconda legge di Newton afferma che l'accelerazione viene prodotta quando una forza agisce su una massa. Maggiore è la massa dell'oggetto accelerato, maggiore è la forza necessaria per accelerare quell'oggetto. L'equazione è espressa come Forza = massa x accelerazione. Nel basket, vediamo la terza legge di Newton al lavoro ogni volta che un giocatore spara o passa la palla. La pallacanestro ha massa, il che significa che il giocatore deve usare la quantità appropriata di forza quando spara o passa. La forza troppo o troppo piccola applicata in relazione alla massa della palla e la palla non andrà dove previsto. Ad esempio, se un pallone da basket dovesse essere sostituito con una palla da bowling, i giocatori avrebbero bisogno di usare molta più forza per spostare la palla alla stessa distanza.

Azione / Reazione

La terza legge del movimento è che per ogni forza esiste una forza di reazione uguale nella direzione opposta. Azione / reazione è ciò che consente agli atleti di farsi strada su e giù per il campo. Quando il giocatore fa un passo, mette la forza sul pavimento. Poiché il pavimento ha troppa massa per consentire all'atleta di spostarlo, la forza torna indietro verso l'atleta e lo spinge in avanti. Poiché il pavimento applicherà una reazione uguale e opposta, qualsiasi direzione in cui l'atleta applica la forza sarà opposta alla forza di direzione applicata indietro. Se il piede dell'atleta spinge il pavimento dietro di loro, la forza dal pavimento (chiamata "reazione a terra") spingerà l'avanti. Se l'atleta applica rapidamente forza verso il basso, la reazione a terra li spinge verso l'alto e consente all'atleta di saltare.