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Servicio flotante

El saque flotante es uno de los tipos de saques en el juego de voleibol . El saque implica golpear la pelota de voleibol de tal manera que se minimice la rotación de la pelota, lo que provoca imprevisibilidad en el movimiento de la pelota y es similar al knuckleball del béisbol . Durante este servicio, la pelota se mueve en el aire sin giro, lo que permite que el arrastre, la elevación y el flujo de aire turbulento tengan un gran efecto en su movimiento. Cuando se realiza correctamente, el saque flotante es difícil para los oponentes predecir dónde terminará la pelota, lo que dificulta el pase. La efectividad del saque flotante está determinada por su capacidad para tener éxito en un ace, o ganar el punto sirviendo sobre la red y haciendo que la pelota toque el suelo antes de que el oponente pueda tocarla.

Factores

Rotación del voleibol

Los saques flotantes solo son posibles con un giro mínimo o nulo de la pelota de voleibol mientras se mueve en el aire. [1] A diferencia de un saque con efecto liftado, que utiliza el giro de la pelota para crear una diferencia constante en la presión que impulsa la pelota hacia abajo a alta velocidad, el saque flotante puede verse afectado en cualquier dirección por las fuerzas aleatorias del aire y la presión (arrastre, sustentación, crisis de arrastre, turbulencia) porque no hay rotación de la pelota para crear diferentes velocidades en diferentes puntos del aire que rodea la pelota de voleibol. [2]

Velocidad del voleibol y su efecto en el aire circundante

La velocidad de la pelota es un factor importante para determinar si la pelota flotará o no. Cuanto más lento se mueva la pelota en el aire, mayor será el coeficiente de arrastre y, por lo tanto, la resistencia. Cuanto más rápido se mueva la pelota en el aire, menor será el coeficiente de arrastre y la resistencia. Con coeficientes de arrastre más bajos, es menos probable que el aire que rodea a la pelota de voleibol pueda retener la superficie de la pelota.

Cuando hablamos del aire que fluye alrededor de la pelota, generalmente hay dos tipos: laminar y turbulento . Cuando la pelota de voleibol se mueve a una velocidad menor, el aire que la rodea se encuentra en flujo laminar, lo que significa que las capas límite del aire son uniformes. A una velocidad mayor, específicamente llamada velocidad crítica (que varía con diferentes condiciones), el aire alrededor de la pelota de voleibol no puede mantenerse uniforme y se descompone en un estado llamado flujo turbulento.

Patrones de superficie

Las costuras y los paneles de un balón de voleibol pueden cambiar la velocidad del aire cerca de la superficie del balón, acelerando o ralentizando el balón, dependiendo de si dichas costuras están en la parte superior o inferior. Los resultados experimentales muestran que los balones con paneles tenían el umbral crítico de velocidad más alto, lo que conduce a patrones de vuelo impredecibles. Los balones con patrón de panal tienen un umbral crítico mucho más bajo, mientras que el patrón con hoyuelos aumentó el umbral. El uso de un patrón hexagonal o con hoyuelos en su lugar podría aumentar significativamente la consistencia de su vuelo en lugar de los balones de voleibol más utilizados que tienen seis paneles con tres tiras rectangulares paralelas. [3] [4]

Flujo de aire

Flujo turbulento alrededor del voleibol

En el caso de una pelota de voleibol, una vez que alcanza la velocidad crítica, el aire que la rodea pasa del flujo laminar a este flujo turbulento, lo que hace que todo el aire que se arrastra directamente detrás de ella se comporte como vórtices caóticos. Estos vórtices ayudan a los puntos aleatorios de sustentación de la pelota mientras está en el aire. Esto, junto con la disminución del coeficiente de arrastre, contribuye al movimiento aleatorio de la pelota de voleibol, lo que hace que la pelota se mueva hacia la izquierda, la derecha, arriba, abajo o una combinación de todas ellas. A medida que la pelota de voleibol se mueve por el aire, lo altera. Esta alteración da como resultado una fuerza aerodinámica sobre la pelota, que se puede descomponer en sustentación y arrastre. A medida que el aire que rodea a la pelota de voleibol pasa del flujo laminar al turbulento, también conocido como crisis de arrastre, el movimiento errático del aire que se arrastra provoca una sustentación en la pelota en lugares aleatorios, lo que lleva a un movimiento aleatorio de la pelota. En este estado turbulento, el coeficiente de arrastre y el arrastre también disminuyen, lo que provoca un movimiento más esporádico. [5] [6]

Número de Reynolds

También existe un número que se utiliza para predecir el comienzo del flujo turbulento. Este número es el número de Reynolds , que se determina por la velocidad, la viscosidad, la densidad del fluido y el tamaño del objeto con el que choca. El número de Reynolds es una relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas y, específicamente para una pelota de voleibol en movimiento en el aire, se obtiene al dividir la densidad de masa del aire, el diámetro de la pelota y la velocidad de la pelota, todo ello por la viscosidad del aire. Un número de Reynolds bajo corresponde a un flujo laminar, mientras que un número de Reynolds alto corresponde a un flujo turbulento.

Ejecución

Para que el balón flote, el saque debe moverse en el aire con un giro mínimo. Para lograrlo, el saque sigue un conjunto de técnicas específicas:

La combinación de estas mecánicas permite al servidor golpear la pelota de tal manera que ésta se mueve con un giro mínimo después de realizar el contacto con la mano.

Referencias

  1. ^ ab Cairns, Thomas (julio de 2011). "Qué causa el desvío en el saque flotante". Coaching Volleyball . 28 : 14–19.
  2. ^ Chan, Ed (6 de marzo de 2017). "La ciencia del voleibol: el físico y jugador de playa Heureux examina el saque flotante". Volleyballmag.com . Consultado el 22 de octubre de 2019 .
  3. ^ Ouellette, Jennifer (14 de noviembre de 2019). "La física guarda el secreto del altamente impredecible 'servicio flotante' del voleibol". Ars Technica . Consultado el 14 de noviembre de 2019 .
  4. ^ Hong, Sungchan (25 de septiembre de 2019). "Patrones de superficie para la modificación de la resistencia en pelotas de vóleibol". Applied Sciences . 9 (19): 4007. doi : 10.3390/app9194007 .
  5. ^ "Arrastre de una esfera". www.grc.nasa.gov . Consultado el 29 de octubre de 2019 .
  6. ^ "Levantamiento de una pelota de béisbol". www.grc.nasa.gov . Consultado el 29 de octubre de 2019 .
  7. ^ Deportes, equipo activo (18 de septiembre de 2006). "Desarrollo de un saque flotante por encima de la cabeza". ACTIVE.com . Consultado el 29 de octubre de 2019 .