М'яч для гольфу (an: Golf ball) спеціально створений для цієї гри і має специфічні фізичні та аеродинамічні характеристики. Його конструкція має, перш за все, задовольняти двом вимогам:
- забезпечувати високу міцність відносно багаторазових інтенсивних динамічних навантажень
- забезпечувати стійкість руху по траєкторії та максимальну дальність польоту при заданому ударному імпульсу навантаження.
Цими вимогами зумовлено складність конструкції, особливості використаних матеріалів та специфічна форма поверхні м'яча. Гра в гольф надзвичайно популярна в багатьох країнах і останнім часом набуває популярності в Україні. Різним аспектам гри в гольф, в тому числі і опису особливостей гольфового м'яча, присвячено велику кількість публікацій. Значний обсяг інформації представлено, наприклад, в. Жодна спортивна гра не викликає такої зацікавленості науковців різних розділів науки, як гольф. З 1990 року регулярно проводяться міжнародні наукові конгреси, присвячені науковим проблемам розвитку гри. Останній сьомий такий конгрес відбувся в вересні 2014 року (). з 2012 року видається науковий журнал (International Journal of Golf Science). Про високий інтерес до гольфу свідчить той факт, що в період з 2001 по 2005 рік в США було зафіксовано 750 патентів на винаходи, що стосувалися гри в гольф. Всім іншим видам спорту в цей період було присвячено лише 500 патентів.
Історія
Прообраз сучасного гольфу сформувався давно в Шотландії. Перші документальні свідчення відносяться до XII століття. Гра була досить популярною. В 1245 році король Георг (George) звинувачував підданих в тому, що вони мало уваги приділяють стрільбі із лука оскільки багато часу витрачають на гру в гольф. На початку в грі використовувались дерев'яні ключки та м'ячі. В 1618 році з'явилися м'ячі з гусячого пір'я, які вироблялися по цікавій технології. Мішечок із зволоженої шкіри заповнювався змоченим гусячим пір'ям і залишався сохнути. З випаровуванням вологи шкіра стискалася, а пір'я розпухало. В решті формувався придатний для гри м'яч. Такий м'яч був досить шорстким. Він розфарбовувався і позначався знаком майстра-виробника. Такі м'ячі були дуже дорогі, що стримувало їх використання та поширення гри.
Наступний крок в покращенні м'яча було зроблено в 1848 році, коли для виготовлення м'ячів почали використовувати гутаперчу. Цей природний матеріал, подібно до каучуку, при нагріві дозволяв легко створювати сферичні об'єкти і використовувати їх як м'яч для гольфу. Нові м'ячі були гладенькими. Виявилося, що саме цим зумовилося зменшення дистанції, на яку можна було відправити м'яч ударом ключки. Цей показник був важливим для гравців в гольф. Перший офіційний рекорд дальності польоту м'яча, зафіксований в 1836 році, становив 361 ярдів.
Спостереження за поведінкою гутаперчевих м'ячів показало, що новий гладенький м'яч часто летить гірше ніж м'яч з деформованою при використанні в грі поверхнею. Цей чисто емпіричний факт стимулював аматорське нанесення на поверхню м'яча різних зарубок. Згодом негладкі м'ячі почали вироблятися з використанням відповідних форм. Перехід до масового виробництва м'ячів забезпечив широке розповсюдження гри.
Наступним кроком в розвитку методів виробництва м'ячів було створення м'яча з гумовим покриттям. Такі м'ячі з'явилися в 1898 році. Вони не відразу почали широко використовуватись, оскільки вважались більш ковськими на зеленому килимі. Характерна картина лунок на поверхні м'яча сформувалась в 1908 році. В наш час існує досить розвинена індустрія, пов'язана з матеріальним забезпеченням гравців в гольф. При створенні м'ячів використовуються різні новітні матеріали, ускладнено будову м'яча. Склад і властивості матеріалів часто є комерційною таємницею.
Формування і вимоги стандартів
Розвиток гольфу як гри, що популярна в багатьох країнах та визнання гольфу олімпійським видом спорту зумовлюють формування єдиних вимог (стандартів) до виробництва спорядження для гольфу та гольфових м'ячів. Ці вимоги стосуються:
- Ваги гольфового м'яча
- Розміру м'яча
- Максимальної початкової швидкості м'яча
- Надійності збереження сферичної форми та симетрії.
Визначення таких обмежень для характеристик м'ячів є частиною загального документу ПРАВИЛА ДЛЯ ГОЛЬФУ, що визначаються двома організаціями: група міжнародних компаній () та Асоціація гольфу США (). Узгоджені між ними правила видаються з 1952 року і переглядаються кожні чотири роки. Що стосується гольфового м'яча цими правилами встановлено :
- Діаметр м'яча не може бути меншим 1.680 дюйма (42.67 мм)
- Вага м'яча не повинна перевищувати 1.620 унції (45.93 г)
- Обмежуються також радіус та глибина лунок
- Обмежуються початкова швидкість м'яча та дистанція польоту при проведенні тестів на спеціальних стендах.
Внутрішня структура
Гутаперчеві гольфові м'ячі були по суті двошаровими з внутрішнім твердим або рідким заповненням. Сучасні гольфові м'ячі виготовляються з використанням природних та синтетичних матеріалів. М'ячі розрізняють по кількості шарів. Двошарові м'ячі виготовляються з твердої гуми всередині та іономерного покриття. Тришаровий м'яч має тверде або рідке ядро та підкріплений гумовими нитками прошарок. Досить м'яке зовнішнє покриття виготовляється з матеріалу, що одержав назву "балата" за назвою дерева, з соку якого виробляють латекс. З 1970 року внутрішнє наповнення гольфового м'яча було покращено за рахунок використання такого матеріалу як полібутаділен армований цинком. Технологія виготовлення такого тришарового м'яча дуже складна і виробничий цикл триває майже місяць. Такі м'ячі дуже дорогі). Різні типи заповнень м'яча представлено в http://dailylife.su/myachi-dlya-golfa-v-razreze/ [ 31 жовтня 2014 у Wayback Machine.].
Особливості аеродинаміки
Серед сукупності наукових задач, що виникають при дослідженні різних аспектів гри в гольф особливості динаміки м'яча викликають особливий інтерес. Цій проблематиці присвячено дуже цікаву статтю видатного вченого Джі. Джі. Томсона (J.J. Thomson), надруковану на початку 20 століття . Цей збірник наукових праць доступний в Інтернет (https://archive.org/stream/popularsciencemo78newyuoft#page/2/mode/2up)
Контакт клюшки з м'ячем триває, як правило, менше 10 мікросекунд і під час контакту визначаються швидкість м'яча, кут, під яким починається його рух, та швидкість його обертання. Саме ці початкові умови визначають рух м'яча по траєкторії та його поведінку після приземлення. На приведеному зображенні м'яча видно, що його поверхня вкрита луночками. В історичному нарисі відмічався давно встановлений емпірично факт, що шорсткість м'яча забезпечує його проліт на більшу відстань. По суті це означає, що шорсткий м'яч зустрічає менший опір при русі в повітрі. Якщо це так, то виникає питання чому інші об'єкти, що рухаються в повітрі не мають таких лунок на своїй поверхні? Сучасне розуміння закономірностей обтікання тіл при русі в рідині і газі дає вичерпну відповідь на це питання. Для цього слід розглянути спочатку дані про значення коефіцієнту опору для двох типів сфер. Ці дані представлені на рисунку. Тут синьою лінією відображено зміну опору для гладкої сфери, а червоною для сфери з лунками.
Величина коефіцієнту опору тіла в рідині чі газі визначає відношення сили опору до певної сили, величина якої визначається характеристиками потоку та геометрією тіла. Величину коефіцієнта можна обчислити за формулою . Тут -складова вектора сили, що діє на тіло, в напрямку руху тіла, -густина рідини, -швидкість руху тіла або швидкість потоку, що набігає на тіло, -площа проєкції тіла на площину, перпендикулярну напрямку руху. Для сфери радіуса ця площа обчислюється за формулою .
Для розуміння такого специфічного ефекту зміни коефіцієнту опору слід звернутися до даних про структуру потоку навколо сфери. На рисунку схематично представлено структуру потоку навколо сфери при різних значеннях числа Рейнольдса (швидкості набігаючого потоку).
На верхньому зображенні показано характер руху частинок рідини або газу навколо сфери в ідеальних умовах відсутності в'язкості. В цьому випадку опір рухові сфери взагалі вдсутній (Парадокс Д'Аламбера).
В реальній в'язкій рідині для малих чисел Рейнольдса, як видно з рисунку для , існує досить значний опір, величина якого повністю визначається в'язкістю. Те що для відносно малих чисел Рейнольдса коефіцієнт зменшується з ростом швидкості не означає, що зменшується по величині сила опору. Це лиш вказує на те, що для сила опору пропорційна швидкості. В інтервалі чисел Рейнольдса, де коефіцєнт майже постійний, сила опору пропорційна квадрату швидкості. Для характеристики гольфового м'яча важливим є той діапазон чисел Рейнольдса, де червона крива визначає менші значення коефіцієнту опору. Така ситуація досягається саме за рахунок луночок на поверхні сфери і в цьому діапазоні опір покритої луночками сфери дійсно менший ніж у гладкої.
Явище різкого падіння коефіцієнту опору зі зростанням швидкості потоку визначають як . Це явище було експериментально відкрите відомим французьким інженером Ейфелем в 1912 році.
Інтервал чисел Рейнольдса, для яких шорсткий гольфовий м'яч має менший опір ніж гладкий визначається нерівністю . В звичайних умовах гри це відповідає діапазону швидкостей м'яча . Цей діапазон швидкостей практично включає швидкості м'яча при грі в гольф. Максимальна швидкість м'яча після удару професіонала досягає величини порядка 70 м/с. Для розуміння фізичної причини зменшення опору слід звернутися до рисунку, де зображено структуру так званої відривної течії. Чим більша частина поверхні сфери знаходиться в області збуреної течії (показана закрученими стрілочками) тим більший опір виникає при русі сфери. Наявність луночок на поверхні м'яча дозволяє реалізуватися течії, показаній на третьому зображенні, де область відриву потоку значно зменшується.
Для загальної характеристики аеродинамічних властивостей гольфового м'яча слід врахувати також вплив ефекту Магнуса. Крім поступального руху гольфовий м'яч досить швидко обертається, що призводить до виникнення додаткової підйомної сили, яка сприяє збільшенню відстані польоту м'яча при заданому ударі. Як показали лабораторні дослідження для шорсткого м'яча з характерною для гольфового м'яча глибиною луночок підйомна сила може досягати по величині половини ваги самого м'яча. Для гладкого м'яча ефект Магнуса може викликати навіть появу від'ємної підйомної сили . Детальний фізичний аналіз аеродинаміки м'яча для гольфу приведено в http://www.aerospaceweb.org/question/aerodynamics/q0215.shtml [ 8 листопада 2020 у Wayback Machine.].
Примітки
- B.H. Kaye «Golf, Balls, Boomerangs, and Asteroids. The impact of Missiles on Society», VCH Publisher,1996,418 p.,.
- Josue Njock Libii, American Journal of Physics, 2007, vol.75, issue 7, p.764.
- M. McGann, M. Rudy, «The complete idiot's guide to golf», Alpha Books, NY,1997,318p.,
- M. Drown, "Science Behind Golf Balls",(http://radicalgolfcarts.com/articles/science-behind-golf-balls.asp [ 24 січня 2016 у Wayback Machine.])
- "Science of The Golf Ball" (http://www.knetgolf.com/Topic/39-Science_Of_The_Golf_Ball.aspx [ 27 жовтня 2014 у Wayback Machine.]
- J. J. Thomson "The Dynamics of a Golf Ball",The Popular science monthly,vol.78,1911, p.184-198
- Л.И. Седов, "Механика сплошной среды", Москва, Наука, 1970, т.2, 568 с.
- В. Й. Путята, М. М. Сідляр, "Гідроаеромеханіка", Київ, Вид-во КДУ, 1963, 480 с.
- B.R. Munson, T.H. Okiishi, W.W. Huebsch, A.P. Rothmayer, "Fundamentals of Fluid Mechanics", 7th Ed., John Willey & Sohn, 2013, 747 p.
- J.M.Davies, "The Aerodynamics of Golf Balls", Journal of Applied Physics, vol. 20, issue 9,1949, p. 821-828
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
M yach dlya golfu an Golf ball specialno stvorenij dlya ciyeyi gri i maye specifichni fizichni ta aerodinamichni harakteristiki Jogo konstrukciya maye persh za vse zadovolnyati dvom vimogam zabezpechuvati visoku micnist vidnosno bagatorazovih intensivnih dinamichnih navantazhen zabezpechuvati stijkist ruhu po trayektoriyi ta maksimalnu dalnist polotu pri zadanomu udarnomu impulsu navantazhennya Viglyad suchasnogo m yacha dlya golfu Cimi vimogami zumovleno skladnist konstrukciyi osoblivosti vikoristanih materialiv ta specifichna forma poverhni m yacha Gra v golf nadzvichajno populyarna v bagatoh krayinah i ostannim chasom nabuvaye populyarnosti v Ukrayini Riznim aspektam gri v golf v tomu chisli i opisu osoblivostej golfovogo m yacha prisvyacheno veliku kilkist publikacij Znachnij obsyag informaciyi predstavleno napriklad v Zhodna sportivna gra ne viklikaye takoyi zacikavlenosti naukovciv riznih rozdiliv nauki yak golf Z 1990 roku regulyarno provodyatsya mizhnarodni naukovi kongresi prisvyacheni naukovim problemam rozvitku gri Ostannij somij takij kongres vidbuvsya v veresni 2014 roku z 2012 roku vidayetsya naukovij zhurnal International Journal of Golf Science Pro visokij interes do golfu svidchit toj fakt sho v period z 2001 po 2005 rik v SShA bulo zafiksovano 750 patentiv na vinahodi sho stosuvalisya gri v golf Vsim inshim vidam sportu v cej period bulo prisvyacheno lishe 500 patentiv IstoriyaProobraz suchasnogo golfu sformuvavsya davno v Shotlandiyi Pershi dokumentalni svidchennya vidnosyatsya do XII stolittya Gra bula dosit populyarnoyu V 1245 roci korol Georg George zvinuvachuvav piddanih v tomu sho voni malo uvagi pridilyayut strilbi iz luka oskilki bagato chasu vitrachayut na gru v golf Na pochatku v gri vikoristovuvalis derev yani klyuchki ta m yachi V 1618 roci z yavilisya m yachi z gusyachogo pir ya yaki viroblyalisya po cikavij tehnologiyi Mishechok iz zvolozhenoyi shkiri zapovnyuvavsya zmochenim gusyachim pir yam i zalishavsya sohnuti Z viparovuvannyam vologi shkira stiskalasya a pir ya rozpuhalo V reshti formuvavsya pridatnij dlya gri m yach Takij m yach buv dosit shorstkim Vin rozfarbovuvavsya i poznachavsya znakom majstra virobnika Taki m yachi buli duzhe dorogi sho strimuvalo yih vikoristannya ta poshirennya gri Nastupnij krok v pokrashenni m yacha bulo zrobleno v 1848 roci koli dlya vigotovlennya m yachiv pochali vikoristovuvati gutaperchu Cej prirodnij material podibno do kauchuku pri nagrivi dozvolyav legko stvoryuvati sferichni ob yekti i vikoristovuvati yih yak m yach dlya golfu Novi m yachi buli gladenkimi Viyavilosya sho same cim zumovilosya zmenshennya distanciyi na yaku mozhna bulo vidpraviti m yach udarom klyuchki Cej pokaznik buv vazhlivim dlya gravciv v golf Pershij oficijnij rekord dalnosti polotu m yacha zafiksovanij v 1836 roci stanoviv 361 yardiv Sposterezhennya za povedinkoyu gutaperchevih m yachiv pokazalo sho novij gladenkij m yach chasto letit girshe nizh m yach z deformovanoyu pri vikoristanni v gri poverhneyu Cej chisto empirichnij fakt stimulyuvav amatorske nanesennya na poverhnyu m yacha riznih zarubok Zgodom negladki m yachi pochali viroblyatisya z vikoristannyam vidpovidnih form Perehid do masovogo virobnictva m yachiv zabezpechiv shiroke rozpovsyudzhennya gri Nastupnim krokom v rozvitku metodiv virobnictva m yachiv bulo stvorennya m yacha z gumovim pokrittyam Taki m yachi z yavilisya v 1898 roci Voni ne vidrazu pochali shiroko vikoristovuvatis oskilki vvazhalis bilsh kovskimi na zelenomu kilimi Harakterna kartina lunok na poverhni m yacha sformuvalas v 1908 roci V nash chas isnuye dosit rozvinena industriya pov yazana z materialnim zabezpechennyam gravciv v golf Pri stvorenni m yachiv vikoristovuyutsya rizni novitni materiali uskladneno budovu m yacha Sklad i vlastivosti materialiv chasto ye komercijnoyu tayemniceyu Formuvannya i vimogi standartivRozvitok golfu yak gri sho populyarna v bagatoh krayinah ta viznannya golfu olimpijskim vidom sportu zumovlyuyut formuvannya yedinih vimog standartiv do virobnictva sporyadzhennya dlya golfu ta golfovih m yachiv Ci vimogi stosuyutsya Vagi golfovogo m yacha Rozmiru m yacha Maksimalnoyi pochatkovoyi shvidkosti m yacha Nadijnosti zberezhennya sferichnoyi formi ta simetriyi Viznachennya takih obmezhen dlya harakteristik m yachiv ye chastinoyu zagalnogo dokumentu PRAVILA DLYa GOLFU sho viznachayutsya dvoma organizaciyami grupa mizhnarodnih kompanij ta Asociaciya golfu SShA Uzgodzheni mizh nimi pravila vidayutsya z 1952 roku i pereglyadayutsya kozhni chotiri roki Sho stosuyetsya golfovogo m yacha cimi pravilami vstanovleno Diametr m yacha ne mozhe buti menshim 1 680 dyujma 42 67 mm Vaga m yacha ne povinna perevishuvati 1 620 unciyi 45 93 g Obmezhuyutsya takozh radius ta glibina lunok Obmezhuyutsya pochatkova shvidkist m yacha ta distanciya polotu pri provedenni testiv na specialnih stendah Vnutrishnya strukturaGutaperchevi golfovi m yachi buli po suti dvosharovimi z vnutrishnim tverdim abo ridkim zapovnennyam Suchasni golfovi m yachi vigotovlyayutsya z vikoristannyam prirodnih ta sintetichnih materialiv M yachi rozriznyayut po kilkosti shariv Dvosharovi m yachi vigotovlyayutsya z tverdoyi gumi vseredini ta ionomernogo pokrittya Trisharovij m yach maye tverde abo ridke yadro ta pidkriplenij gumovimi nitkami prosharok Dosit m yake zovnishnye pokrittya vigotovlyayetsya z materialu sho oderzhav nazvu balata za nazvoyu dereva z soku yakogo viroblyayut lateks Z 1970 roku vnutrishnye napovnennya golfovogo m yacha bulo pokrasheno za rahunok vikoristannya takogo materialu yak polibutadilen armovanij cinkom Tehnologiya vigotovlennya takogo trisharovogo m yacha duzhe skladna i virobnichij cikl trivaye majzhe misyac Taki m yachi duzhe dorogi Rizni tipi zapovnen m yacha predstavleno v http dailylife su myachi dlya golfa v razreze 31 zhovtnya 2014 u Wayback Machine Osoblivosti aerodinamikiSered sukupnosti naukovih zadach sho vinikayut pri doslidzhenni riznih aspektiv gri v golf osoblivosti dinamiki m yacha viklikayut osoblivij interes Cij problematici prisvyacheno duzhe cikavu stattyu vidatnogo vchenogo Dzhi Dzhi Tomsona J J Thomson nadrukovanu na pochatku 20 stolittya Cej zbirnik naukovih prac dostupnij v Internet https archive org stream popularsciencemo78newyuoft page 2 mode 2up Kontakt klyushki z m yachem trivaye yak pravilo menshe 10 mikrosekund i pid chas kontaktu viznachayutsya shvidkist m yacha kut pid yakim pochinayetsya jogo ruh ta shvidkist jogo obertannya Same ci pochatkovi umovi viznachayut ruh m yacha po trayektoriyi ta jogo povedinku pislya prizemlennya Na privedenomu zobrazhenni m yacha vidno sho jogo poverhnya vkrita lunochkami V istorichnomu narisi vidmichavsya davno vstanovlenij empirichno fakt sho shorstkist m yacha zabezpechuye jogo prolit na bilshu vidstan Po suti ce oznachaye sho shorstkij m yach zustrichaye menshij opir pri rusi v povitri Yaksho ce tak to vinikaye pitannya chomu inshi ob yekti sho ruhayutsya v povitri ne mayut takih lunok na svoyij poverhni Suchasne rozuminnya zakonomirnostej obtikannya til pri rusi v ridini i gazi daye vicherpnu vidpovid na ce pitannya Dlya cogo slid rozglyanuti spochatku dani pro znachennya koeficiyentu oporu dlya dvoh tipiv sfer Ci dani predstavleni na risunku Tut sinoyu liniyeyu vidobrazheno zminu oporu dlya gladkoyi sferi a chervonoyu dlya sferi z lunkami Koeficiyenti oporu dlya gladkoyi sferi ta sferi z lunkami v zalezhnosti vid chisla Rejnoldsa Eksperimentalni dani Velichina koeficiyentu oporu tila v ridini chi gazi viznachaye vidnoshennya sili oporu do pevnoyi sili velichina yakoyi viznachayetsya harakteristikami potoku ta geometriyeyu tila Velichinu koeficiyenta mozhna obchisliti za formuloyu C d F d 1 2 r v 2 S displaystyle C d frac F d frac 1 2 rho v 2 S Tut F d displaystyle F d skladova vektora sili sho diye na tilo v napryamku ruhu tila r displaystyle rho gustina ridini v displaystyle v shvidkist ruhu tila abo shvidkist potoku sho nabigaye na tilo S displaystyle S plosha proyekciyi tila na ploshinu perpendikulyarnu napryamku ruhu Dlya sferi radiusa r displaystyle r cya plosha obchislyuyetsya za formuloyu S p r 2 displaystyle S pi r 2 Dlya rozuminnya takogo specifichnogo efektu zmini koeficiyentu oporu slid zvernutisya do danih pro strukturu potoku navkolo sferi Na risunku shematichno predstavleno strukturu potoku navkolo sferi pri riznih znachennyah chisla Rejnoldsa shvidkosti nabigayuchogo potoku Harakterni tipi potokiv navkolo sferi pri riznih shvidkostyah Na verhnomu zobrazhenni pokazano harakter ruhu chastinok ridini abo gazu navkolo sferi v idealnih umovah vidsutnosti v yazkosti V comu vipadku opir ruhovi sferi vzagali vdsutnij Paradoks D Alambera V realnij v yazkij ridini dlya malih chisel Rejnoldsa yak vidno z risunku dlya C d displaystyle C d isnuye dosit znachnij opir velichina yakogo povnistyu viznachayetsya v yazkistyu Te sho dlya vidnosno malih chisel Rejnoldsa koeficiyent C d displaystyle C d zmenshuyetsya z rostom shvidkosti ne oznachaye sho zmenshuyetsya po velichini sila oporu Ce lish vkazuye na te sho dlya R e lt 10 3 displaystyle Re lt 10 3 sila oporu proporcijna shvidkosti V intervali chisel Rejnoldsa de koeficyent C d displaystyle C d majzhe postijnij sila oporu proporcijna kvadratu shvidkosti Dlya harakteristiki golfovogo m yacha vazhlivim ye toj diapazon chisel Rejnoldsa de chervona kriva viznachaye menshi znachennya koeficiyentu oporu Taka situaciya dosyagayetsya same za rahunok lunochok na poverhni sferi i v comu diapazoni opir pokritoyi lunochkami sferi dijsno menshij nizh u gladkoyi Yavishe rizkogo padinnya koeficiyentu oporu zi zrostannyam shvidkosti potoku viznachayut yak Ce yavishe bulo eksperimentalno vidkrite vidomim francuzkim inzhenerom Ejfelem v 1912 roci Interval chisel Rejnoldsa dlya yakih shorstkij golfovij m yach maye menshij opir nizh gladkij viznachayetsya nerivnistyu 4 10 4 lt R e lt 3 6 10 5 displaystyle 4 cdot 10 4 lt Re lt 3 6 cdot 10 5 V zvichajnih umovah gri ce vidpovidaye diapazonu shvidkostej m yacha 15 m c lt V lt 130 m c displaystyle 15m c lt V lt 130m c Cej diapazon shvidkostej praktichno vklyuchaye shvidkosti m yacha pri gri v golf Maksimalna shvidkist m yacha pislya udaru profesionala dosyagaye velichini poryadka 70 m s Dlya rozuminnya fizichnoyi prichini zmenshennya oporu slid zvernutisya do risunku de zobrazheno strukturu tak zvanoyi vidrivnoyi techiyi Chim bilsha chastina poverhni sferi znahoditsya v oblasti zburenoyi techiyi pokazana zakruchenimi strilochkami tim bilshij opir vinikaye pri rusi sferi Nayavnist lunochok na poverhni m yacha dozvolyaye realizuvatisya techiyi pokazanij na tretomu zobrazhenni de oblast vidrivu potoku znachno zmenshuyetsya Dlya zagalnoyi harakteristiki aerodinamichnih vlastivostej golfovogo m yacha slid vrahuvati takozh vpliv efektu Magnusa Krim postupalnogo ruhu golfovij m yach dosit shvidko obertayetsya sho prizvodit do viniknennya dodatkovoyi pidjomnoyi sili yaka spriyaye zbilshennyu vidstani polotu m yacha pri zadanomu udari Yak pokazali laboratorni doslidzhennya dlya shorstkogo m yacha z harakternoyu dlya golfovogo m yacha glibinoyu lunochok pidjomna sila mozhe dosyagati po velichini polovini vagi samogo m yacha Dlya gladkogo m yacha efekt Magnusa mozhe viklikati navit poyavu vid yemnoyi pidjomnoyi sili Detalnij fizichnij analiz aerodinamiki m yacha dlya golfu privedeno v http www aerospaceweb org question aerodynamics q0215 shtml 8 listopada 2020 u Wayback Machine PrimitkiB H Kaye Golf Balls Boomerangs and Asteroids The impact of Missiles on Society VCH Publisher 1996 418 p ISBN 3 527 29322 1 Josue Njock Libii American Journal of Physics 2007 vol 75 issue 7 p 764 M McGann M Rudy The complete idiot s guide to golf Alpha Books NY 1997 318p ISBN 0 02 861760 6 M Drown Science Behind Golf Balls http radicalgolfcarts com articles science behind golf balls asp 24 sichnya 2016 u Wayback Machine Science of The Golf Ball http www knetgolf com Topic 39 Science Of The Golf Ball aspx 27 zhovtnya 2014 u Wayback Machine J J Thomson The Dynamics of a Golf Ball The Popular science monthly vol 78 1911 p 184 198 L I Sedov Mehanika sploshnoj sredy Moskva Nauka 1970 t 2 568 s V J Putyata M M Sidlyar Gidroaeromehanika Kiyiv Vid vo KDU 1963 480 s B R Munson T H Okiishi W W Huebsch A P Rothmayer Fundamentals of Fluid Mechanics 7th Ed John Willey amp Sohn 2013 747 p ISBN 978 1 118 11613 5 J M Davies The Aerodynamics of Golf Balls Journal of Applied Physics vol 20 issue 9 1949 p 821 828