마그누스효과:
시계 방향으로 회전하는 공이 오른쪽으로 날아가는 경우를 생각해보자. 이때 운동하는 공과 공기의 충돌에 의해 공의 이동 방향의 반대 방향, 즉 왼쪽으로 주변 공기의 흐름이 생기게 된다. 또한 공이 회전하기 때문에 공의 표면에 아주 가까이 있는 공기는 공과 같은 시계 방향으로 움직이게 된다. 그렇게 되면 공의 위쪽에서는 공에 가까운 공기와 주변의 기류가 서로 반대 방향으로 이동한다. 따라서 위쪽의 공기는 상대적으로 느린 속도를 갖게 된다. 반대로 공의 아래쪽에서는 공에 가까운 공기와 주변의 기류가 서로 같은 방향으로 이동하기 때문에 상대적으로 빠른 속도를 갖게 된다. 베르누이의 법칙에 의하면 유체(액체 또는 기체)에서 물체의 속도가 증가하면 그 물체가 유체로부터 받는 압력은 감소하고, 반대로 물체의 속도가 감소하면 그 압력은 증가한다. 따라서 상대적으로 빠른 속도를 갖게 된 공의 아래쪽의 압력은 감소하고, 상대적으로 느린 속도를 갖게 된 공의 위쪽의 압력은 증가한다. 공의 위, 아래에 발생한 이 압력차이가 양력을 발생시켜 공을 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동시키고 이런 힘을 마그누스 힘이라고 한다. 이 힘에 의해 공이 회전 방향(이 경우에서는 아래쪽)으로 휘게 된다. 마그누스 효과는 물체의 회전 방향에 따라 어느 방향으로도 작용할 수 있다.
베르누이의 정의 이해
베르누이 방정식(영어: Bernoulli's equation)은 유체 동역학에서 점성과 압축성이 없는 이상적인 유체(ideal fluid)가 규칙적으로 흐르는 경우에 대해, 유체의 속도와 압력, 위치 에너지 사이의 관계를 나타낸 공식이다. 이 식은 1738년 다니엘 베르누이가 그의 저서 《유체역학》(Hydrodynamica)에서 발표하였다.
공 회전의 원리
탑스핀으로 공의 회전수를 높이면, 위에서 설명한 베이누이와 마그누스효과에 의해 공이 뚝 떨어지는 효과를 누릴 수 있다. 스윙 스피드를 높이고 아래 설명하는 방법으로 스핀을 하게 되면, 좀 더 높은 회전수를 만들 수 있따. 타점이 시계 방향을 6시에서 12시로 스핀을 만든다.
브러쉬업 앤 커버
브러쉬업만 하면 날아감. 라켓으로 브러쉬를 하면서 감싸 줘야 한다.
6시에서 12시로 브러쉬업해주고 감싸준다.
높은공은 사이드 스핀
네트보다 높은 위치에 있으면 높은 공이라고 표현한다. 사이드 스핀은 9시에서 3시 방향이나, 10시에서 4시방향으로 스윙을 해야 한다.
사이드 스핀 주는 방법
공을 감싸주는 스윙
브러쉬업을 하고 나서 마지막 스윙 시 살짝 덮어주는 스윙이 필요하다. 그렇지 않으면 공이 날리게 된다.
라켓으로 공 감싸는 스윙
네트 높이는 대각선 스핀
네트 높이의 공은 4시에서 11시정도 방향으로 대각선으로 스윙을 해서 스핀을 넣어준다.
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