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biomechanik:projekte:ss2015:ballrotationen

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biomechanik:projekte:ss2015:ballrotationen [27.01.2016 15:56] Moritz Kriegelbiomechanik:projekte:ss2015:ballrotationen [28.11.2022 00:58] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
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 ==== Bedeutung für den Wettkampfsport ==== ==== Bedeutung für den Wettkampfsport ====
  
-Die Bedeutung der Ballrotation wird im Folgenden an dem Beispiel des Angriffsschlages verdeutlicht. +Die Bedeutung der Ballrotation wird im Folgenden an dem Beispiel des Angriffsschlages verdeutlicht.\\ 
 Durch  mathematische Berechnungen und die experimentelle Überprüfung in einem Windkanal konnten Kao et al. (1994 S.99 ff.) ein Computerprogramm entwickeln, welches die, durch die [[biomechanik:dynamik:dyn07?s[]=magnuskraft#magnuseffekt|Magnuskraft]] beeinflusste, Flugbahn eines in 3m Höhe, 1 m vom Netz entfernt, mit einer Geschwindigkeit von 20 m/s  und unter einem Winkel von -5° geschlagenen  Balles beschreibt. Durch  mathematische Berechnungen und die experimentelle Überprüfung in einem Windkanal konnten Kao et al. (1994 S.99 ff.) ein Computerprogramm entwickeln, welches die, durch die [[biomechanik:dynamik:dyn07?s[]=magnuskraft#magnuseffekt|Magnuskraft]] beeinflusste, Flugbahn eines in 3m Höhe, 1 m vom Netz entfernt, mit einer Geschwindigkeit von 20 m/s  und unter einem Winkel von -5° geschlagenen  Balles beschreibt.
 In der folgenden Abb.2 kann man erkennen, dass ein, mit 10 Umdrehungen/s geschlagener, Ball  1,83 Meter näher am Netz zu Boden kommt, als ein nicht rotierender Ball. Ausschlaggebend für die Effektivität eines Angriffsschlages im Volleyball ist allerdings nicht nur der Ort, an dem der Ball zu Boden kommt, sondern auch die Höhe in der er das Netz überquert, da hier der (die) Gegner(in) die Möglichkeit hat den Ball zu blockieren. In der folgenden Abb.2 kann man erkennen, dass ein, mit 10 Umdrehungen/s geschlagener, Ball  1,83 Meter näher am Netz zu Boden kommt, als ein nicht rotierender Ball. Ausschlaggebend für die Effektivität eines Angriffsschlages im Volleyball ist allerdings nicht nur der Ort, an dem der Ball zu Boden kommt, sondern auch die Höhe in der er das Netz überquert, da hier der (die) Gegner(in) die Möglichkeit hat den Ball zu blockieren.
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 (7:31min - 8:09min). (7:31min - 8:09min).
  
-{{ youtube>large:SC5RCtIJWMs| Flatteraufschlag im Volleyball }}+{{ youtube>SC5RCtIJWMs?large| Flatteraufschlag im Volleyball }}
  
 Wie im Video deutlich zu sehen, ändert der Ball im Flug mehrfach seine Richtung und auch ein, von der annehmenden Mannschaft im Aus vermuteter, Ball, kommt noch deutlich im Feld zu Boden.  Wie im Video deutlich zu sehen, ändert der Ball im Flug mehrfach seine Richtung und auch ein, von der annehmenden Mannschaft im Aus vermuteter, Ball, kommt noch deutlich im Feld zu Boden. 
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 Effet im Fußball:  Effet im Fußball: 
  
-Ballrotationen sind im Fußball fester Bestandteil des Spiels. Sowohl beim einfachen Aufspringen des Balles als auch bei Freistößen, Flanken oder Abstößen des Torwarts ist der Ball stetiger Rotationen ausgesetzt, die den Spielverlauf erheblich beeinflussen können. Es erfordert also ein enormes Maß an taktischem und technischem Geschick der Spieler um auf die verschiedenen Situationen angemessen zu reagieren und sie sich sogar zu Nutze machen zu können. So spielt auch hier der Magnus Effekt eine große Rolle. Im Fußball spricht man in Bezug auf den Magnus Effekt hauptsächlich von „Bananenflanken“. Die Namensgebung geht auf den ehemaligen Außenverteidiger Manfred Kaltz des Hamburger SV zurück. Seine mit viel Effet versehenen Flanken auf Horst Hrubesch wurden dabei häufig wegen ihrer Flugkurve mit Bananen karikiert.+Ballrotationen sind im Fußball fester Bestandteil des Spiels. Sowohl beim einfachen Aufspringen des Balles als auch bei Freistößen, Flanken oder Abstößen des Torwarts ist der Ball stetiger Rotationen ausgesetzt, die den Spielverlauf erheblich beeinflussen können. Es erfordert also ein enormes Maß an taktischem und technischem Geschick der Spieler um auf die verschiedenen Situationen angemessen zu reagieren und sie sich sogar zu Nutze machen zu können. So spielt auch hier der Magnus Effekt eine große Rolle. Im Fußball spricht man in Bezug auf den Magnus Effekt hauptsächlich von „Bananenflanken“. "Die Namensgebung geht auf den ehemaligen Außenverteidiger Manfred Kaltz des Hamburger SV zurück. Seine mit viel Effet versehenen Flanken auf Horst Hrubesch wurden dabei häufig wegen ihrer Flugkurve mit Bananen karikiert." (Fischer, 2012, S.39)
 Ein besonders bekannter Schuss dieser Art gelang Roberto Carlos 1997 gegen Frankreich bei einem Freundschaftsspiel. In dem folgenden Video ist gut zu erkennen, wie Carlos den Ball aus einer Entfernung von 32m trifft und ihn mit dem Außenrist so stark anschneidet, dass er eine beeindruckende Flugkurve aufweist und schließlich neben dem verdutzt wirkenden Fabien Barthez im Tor landet. (ab 00:40) Ein besonders bekannter Schuss dieser Art gelang Roberto Carlos 1997 gegen Frankreich bei einem Freundschaftsspiel. In dem folgenden Video ist gut zu erkennen, wie Carlos den Ball aus einer Entfernung von 32m trifft und ihn mit dem Außenrist so stark anschneidet, dass er eine beeindruckende Flugkurve aufweist und schließlich neben dem verdutzt wirkenden Fabien Barthez im Tor landet. (ab 00:40)
  
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 Als Erfinder dieser Bananenflanke gilt der Brasilianer Artur Friedenreich. Bekannte Vertreter für die Bananenflanke im heutigen Fußball sind beispielsweise David Beckham, Ronaldinho oder Cristiano Ronaldo . Für Schüsse mit dem Außenrist ist besonders der Portugiese Ricardo Quaresma als auch Franz Beckenbauer bekannt. Bei manchen Lupfern wird der Ball ebenfalls mit einem gewissen Rückwärtsdrall geschossen, der jedoch bei der Betrachtung der konkreten Auswirkung auf den Spielverlauf außer Acht gelassen werden kann.  Ausgeführt wird diese Art des Schusses indem der ausführende Spieler den Ball mit der Innenseite seines Fußes eher “wischt“ und den Ball dann noch ein Stück weiter führt. Dadurch wird die resultierende Rotation ebenfalls verstärkt.  Als Erfinder dieser Bananenflanke gilt der Brasilianer Artur Friedenreich. Bekannte Vertreter für die Bananenflanke im heutigen Fußball sind beispielsweise David Beckham, Ronaldinho oder Cristiano Ronaldo . Für Schüsse mit dem Außenrist ist besonders der Portugiese Ricardo Quaresma als auch Franz Beckenbauer bekannt. Bei manchen Lupfern wird der Ball ebenfalls mit einem gewissen Rückwärtsdrall geschossen, der jedoch bei der Betrachtung der konkreten Auswirkung auf den Spielverlauf außer Acht gelassen werden kann.  Ausgeführt wird diese Art des Schusses indem der ausführende Spieler den Ball mit der Innenseite seines Fußes eher “wischt“ und den Ball dann noch ein Stück weiter führt. Dadurch wird die resultierende Rotation ebenfalls verstärkt. 
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 Abb.11 Theoretische Auswirkungen eines Rückwärtsdralles bei einem Torwartabstoß. (Fischer 2012. S. 61) Abb.11 Theoretische Auswirkungen eines Rückwärtsdralles bei einem Torwartabstoß. (Fischer 2012. S. 61)
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 ===== Zusammenfassung und Ausblick ===== ===== Zusammenfassung und Ausblick =====
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 ===== Fragen ===== ===== Fragen =====
  
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 ===== Literatur ===== ===== Literatur =====
  
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 Wesson, J. (2006). Fußball - Wissenschaft mit Kick. München: Spektrum Akademischer Verlag. Wesson, J. (2006). Fußball - Wissenschaft mit Kick. München: Spektrum Akademischer Verlag.
  
-http://www.kinder-erforschen-naturwissenschaften.de/fileadmin/system/dokumente/pdf/Handout_zum_Fachinput_Dr._Marcus_Hildebrandt.pdf (Zugriff am 21.01.16 +Hildebrandt, M. (2011). Wind: Begriffserklärungen und Modellvorstellungen. Zugriff am 21.01.16 unter http://www.kinder-erforschen-naturwissenschaften.de/fileadmin/system/dokumente/pdf/Handout_zum_Fachinput_Dr._Marcus_Hildebrandt.pdf
  
 Youtube: Amazing Basketball Experiment! The Magnus Effect | How Ridiculous. Zugriff am 18.01.2016 unter https://www.youtube.com/watch?v=QtP_bh2lMXc Youtube: Amazing Basketball Experiment! The Magnus Effect | How Ridiculous. Zugriff am 18.01.2016 unter https://www.youtube.com/watch?v=QtP_bh2lMXc
biomechanik/projekte/ss2015/ballrotationen.1453906579.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.11.2022 00:45 (Externe Bearbeitung)


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