comment réussir tous ces services grâce à la physique ?
Publié le 27/06/2025
Extrait du document
«
INTRODUCTION :
Bonjour Mesdames, Messieurs les membres du jury, d'abord je m’appelle , j'ai 17 ans et
je suis en terminale, avec comme spécialité les maths et physique-chimie.
En parallèle de mes
études, je m'investis dans ma passion pour le volley-ball.
Au fil de mes entraînements et
matchs, j'ai remarqué qu'à chaque service, à chaque échange, la trajectoire du ballon varie,
tous les services ne mènent pas vers la victoire.
Pour rappel, Un service au volley-ball est un
coup d'envoi où un joueur frappe la balle depuis l'arrière de son terrain pour l'envoyer dans le
camp adverse...
Cette action pourrait sembler aléatoire, mais en observant de près les joueurs
les plus expérimentés, j'ai réalisé qu'il y avait bien plus en jeu : Des angles précis, une vitesse
calculée, chaque détail compte pour réussir un service efficace.
C'est pourquoi je me suis posé
la question : comment réussir tous ces services grâce à la physique ? Pour y répondre, je vais
expliquer la physique derrière le mouvement du ballon et comment utiliser ces principes pour
optimiser sa trajectoire, avant d'aborder l'influence des forces de frottement et des effets
aérodynamiques."
CONCLUSION :
Dans notre quête d'optimiser un service au volley-ball, on a plongé dans un monde où la
physique est derrière chaque geste, chaque mouvement.
Comprendre les principes physiques
nous donne le pouvoir de maîtriser le jeu, mais aussi de transcender les limites, que ce soit sur
le terrain ou dans la vie quotidienne.
En effet, La physique est omniprésente, elle nous offre
une fenêtre sur l'univers, et nous invite à explorer, à apprendre, à grandir.
C'est en saisissant
cette opportunité que nous découvrons la magie qui se cache derrière chaque mouvement,
chaque instant.
La physique joue également un rôle crucial dans d'autres sports comme le
tennis, où les principes d'aérodynamique et de frottement influencent la trajectoire de la bal
rendant chaque coup précis et stratégique.
Par exemple, le top spin, une technique utilisée par
les joueurs pour donner de l'effet à la balle, permet de contrôler sa trajectoire et sa vitesse.
DEVELOPPEMENT :
Au niveau professionnel, on retrouve toujours le même service : le service smash où le
serveur se positionne derrière la ligne de fond, lance haut le ballon, fait une petite course
d'élan, puis saute pour frapper la balle.
Ainsi ici le ballon, est notre système étude de masse
m=270g.
Le serveur le frappe en un point B0 situé à une hauteur de 3.5 m au-dessus de la
ligne de fond du terrain.
Considérons un repère en deux dimensions.
Le mouvement du ballon
est étudié dans un référentiel terrestre supposé galiléen avec pour origine des temps (t=0), se
déroulant dans le repère (Ox, Oy).
Une fois que le joueur frappe la balle, celle-ci est soumise à plusieurs forces.
Pour simplifier
notre étude, on dira qu'elle n'est soumise qu'à son poids P.
Appliquons alors la seconde loi de
Newton, EF = m.a , a=g (intensité de pesanteur).
Je vais maintenant réaliser un ensemble de
calculs mathématique pour déterminer les coordonnées du vecteur vitesse.
Sachant que le
vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, et en intégrant on
obtient les coordonnées du vecteur vitesse.
De même, en intégrant les coordonnées du vecteur
vitesse, on détermine les coordonnées du vecteur position de la balle, noté OB, où O est le
centre du repère et B le centre d'inertie du ballon.
À partir de ces équations horaires, nous
pouvons retrouver l'équation de la trajectoire de la balle.
Maintenant, considérons deux aspects importants de cette trajectoire : la portée et la flèche.
La
portée, ou la distance....
»
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