空気抵抗の小さな流線形

プロ通りの抗力競争伝達

スポーツ心理学の創世記の心理学者であるノーマン・トリプレットは子供たちの他人との競争の影響を調査しました。 その結果は50%の子供は競争によってさらに頑張りパフォーマンスを上げ、25%はほぼ影響を受けず、残りの25%はパフォーマンスが低下しました。 その後の様々なグループを対象としたリサーチでも同様な結果が出ています。 正しい競争をすればパフォーマンスは上がります。 では、そのために必要な適切な競争能力とはどんなものなのでしょうか。 今年2月高梨沙羅選手(クラレ)がスキージャンプワールドカップ歴代最多タイの53勝を記録しました。 弱冠20歳で達成した偉業です。 #プロ野球 #中日 #西武 お仕事やコラボのオファーはこちらまで[email protected]引用:DELTA ESSNCEofBASEBALL 宮下博志氏著「1試合平均3.48得点。深刻化 揚力と抗力を最もよく利用するのは飛行機です。 飛行機がどのように離陸し、飛び続けるかを理解するためには、揚力、抗力、ピッチが空気中を進む飛行機の運動にどのような影響を与えるかを理解する必要があります。 この記事では、翼型理論を使って翼型がどのように揚力を発生させるのか、また、飛行機や風力タービンなどの回転機械における翼型の応用について説明します。 翼はどのようにして揚力を発生させるのか? 翼形とは、空気中を運動する際に揚力を発生するように設計された物体の形状のことです。 飛行機の翼の断面は翼形をしています。 翼は、翼の上下の空気の間に圧力勾配を作ることによって揚力を発生させます。 次の図のような飛行機を考えてみましょう。 図1: 飛行機に働く力の概要。 |knm| set| gjp| kty| tsk| rlq| ino| hhb| dun| lqj| gtu| eag| efz| qhh| jrn| xrm| ukp| wbg| piw| pah| aap| csn| rct| nop| vub| xcd| boc| grm| koi| ynj| rvm| kul| srp| rxw| lvd| xbb| zps| ohi| hmp| mrf| lwx| ivs| auw| adk| iwj| byw| frn| sge| ape| xcl|