Введение

Тип подачи в софтболе с быстрым броском. В софтболе с быстрым броском "райзбол" – это тип подачи, выполняемый по восходящей траектории с обратным вращением, чтобы создать иллюзию подъема мяча. Два основных фактора определяют эффективность райзбола – движение и скорость. Питчеры используют движение райзбола, чтобы обмануть отбивающих, заставляя их замахнуться на мяч, который кажется находящимся в зоне страйка, но поднимается вверх и выходит из верхней части этой зоны, где его сложнее отбить. Кроме того, райзбол может использоваться в нижней части зоны страйка, чтобы спровоцировать отбивающего не замахиваться на мяч, который, по его мнению, опустится ниже зоны страйка, но на самом деле проходит через нее, вынуждая его промахнуться. Райзболы – это подачи с высокой скоростью, обычно выполняемые со скоростью, равной или близкой к скорости быстрой подачи питчера. На женском студенческом уровне райзболы обычно бросаются со скоростью от 60 до 70 миль в час, а самые сильные питчеры способны развивать скорость свыше 70 миль в час. Хотя райзбол стал широко известен благодаря Дженни Финч, которая успешно использовала его (наряду с другими подачами) для выбивания некоторых игроков Высшей бейсбольной лиги, включая Альберта Пухольса, Алекса Родригеса и Барри Бондса, большинство эффективных питчеров в софтболе используют райзбол в сочетании с другими подачами. Моника Эбботт и Кэт Остерман общепризнанно считаются одними из самых доминирующих питчеров, когда-либо использовавших райзбол в своей стратегии подачи.

Спор о Восстании

Существуют споры относительно того, насколько сильно мяч действительно "поднимается". Распространено мнение среди игроков, тренеров и наблюдателей, что мяч демонстрирует увеличивающуюся восходящую траекторию во время полета – если смотреть на него в двух измерениях, сбоку, траектория полета мяча представляет собой выпуклую кривую относительно точки выпуска. Существует даже распространенное мнение, что полет мяча характеризуется одним или несколькими резкими изменениями направления или "подпрыгиваниями" по мере приближения к домашней базе. Однако некоторые наблюдатели полагают, что кажущийся подъем – это зрительная иллюзия, создаваемая тем, что мяч бросают по восходящей траектории с низкой точки выпуска, и что траектория полета мяча представляет собой уменьшающуюся восходящую траекторию (то есть мяч пересекает домашнюю базу выше точки выпуска, но его дуга вогнута относительно точки выпуска). Ключевой вопрос в этих спорах заключается в том, достаточно ли силы, создаваемой вращением мяча, известной как эффект Магнуса, чтобы компенсировать воздействие других результирующих сил, действующих на мяч, и заставить его следовать по все более восходящей траектории на протяжении части его полета.

Научная работа

Студент, возглавлявший наблюдательное исследование в области прикладной физики, проведенное в Университете Атлантики Армстронга, использовал отдельные кадры, полученные из видеозаписей мячей, брошенных как с питчерской машины, так и человеком-питчером, для документирования траектории полета мяча. На одном из кадров видно, что мяч движется по все более восходящей траектории; однако этот кадр был сделан с использованием специального типа тренировочного мяча, известного как JUGS LITE FLITE, масса которого составляет «одну треть массы (59,5 г) регулятивного мяча для софтбола (181,71 г)». Аналогичный кадр, демонстрирующий регулятивный мяч, брошенный с той же скоростью (70 миль в час), показывает уменьшающуюся восходящую траекторию, хотя автор расплывчато описывает результат как «подъем не заметен». На третьем кадре, изображающем бросок человека-питчера, видна восходящая траектория, однако оценить дугу движения мяча затруднительно, поскольку камера установлена под углом сзади, а на изображение наложены графические элементы, скрывающие сам мяч. Неясно, почему, если мяч виден, движущимся по все более восходящей траектории, автор закрывает его изображение графической индикацией положения мяча. Данное исследование не предоставляет информации о скорости или угле вращения, придаваемого мячу при любом способе броска. В заключении автор пишет, что «считает», что с использованием более совершенного видеооборудования и питчерской машины можно будет доказать, что мяч действительно поднимается. Другое исследование использует теоретико-физический подход для моделирования траекторий различных бросков в софтболе, включая мяч с подъемом. Авторы учитывают влияние гравитации, сопротивления воздуха и эффекта Магнуса, используя законы движения Ньютона для расчета положения мяча в различные моменты времени, что позволяет моделировать его траекторию в трех измерениях. Приведены несколько примеров коэффициента подъемной силы и угла запуска, а также графики двумерных траекторий для двух примеров бросков. Для броска с начальным углом запуска 3 градуса вверх траектория имеет вогнутую форму – уменьшающаяся положительная траектория в фазе подъема и все более отрицательная траектория в последующей фазе. Исследование приходит к выводу, что, исходя из средних наблюдаемых значений коэффициента подъемной силы, мяч с подъемом, брошенный со скоростью 65 миль в час, должен иметь угол запуска не менее трех градусов, чтобы пересечь страйк-зону в точке выше точки выпуска (нижняя граница страйк-зоны и точка выпуска находятся на одном уровне – 1,5 фута). Это исследование показывает, что в обычных условиях эффекта Магнуса недостаточно для преодоления других суммарных сил. Изменение высоты броска в основном зависит от угла запуска – при более высоких углах бросок пересечет плоскость хоум-плейта выше точки выпуска. Траектория броска все равно будет уменьшаться (то есть либо двигаться по уменьшающейся восходящей дуге, либо по все более нисходящей дуге). В статье не представлены смоделированные траектории для мячей с подъемом, основанные на значительно более высоких предположениях относительно коэффициента подъемной силы, поэтому остается открытым вопрос, способен ли человек-питчер придать мячу достаточное вращение, чтобы создать достаточный эффект Магнуса для настоящего подъема.