Le golf à son meilleur!

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1 Le golf à son meilleur! Résumé : Quelques dates importantes! Le golf est un sport pratiqué autant par les jeunes que par les plus âgés. Il est notamment reconnu pour sa complexité. Ceux qui le pratiquent doivent être très précis dans leurs mouvements tout en gardant une bonne force de frappe. Les scientifiques ne manquent pas de boulot lorsqu il vient le temps d étudier ce sport dans ses moindres détails. Histoire Le golf tel on le connait aujourd hui a fait ses début en Hollande en 1297 sous le nom de colf. Le but était d envoyer une balle vers un but précis à l aide d un bâton de bois. À cette époque, il n y avait pas de terrains aménagés pour y jouer, les gens s exerçaient donc dans la rue. Ce n est qu en 1483 au Pays-Bas qu apparaissent les premiers terrains ou <<fairway>> de colf. Le vrai golf et le premier vrai parcours sont arrivés vers les années 1297 Jeu de colf lors d une commémoration à Loenen aan de Vecht (Hollande) 1360 Les autorités de Bruxelles donnent des amendes aux personnes qui pratiquent ce sport Premier parcours à Harlem (Pays-Bas) 1501 Attestation de l existence du golf (traité de Glasgow) 1627 Premier fabriquant de bâtons à Saint- Andrews et premier vrai terrain de golf en Écosse Rédaction d une dizaine de règles du jeu par l HCEG Premiers règlements officiels par RAGCSA 1870 Expansion du golf grâce aux balles Fondation du IGF 1600 en Écosse. Peu après, les premiers règlements ont été écrits. Depuis ce temps, les équipements ont été grandement améliorés et perfectionnés grâce à la science et cela nous procure l un des sports les plus techniques qui soient.

2 Le coup de départ Fibres de carbone Titane Résumé : Le coup de départ, plus communément appelé la <<drive>>, est probablement le coup le plus important au golf. Cette frappe est exécutée avec le bois numéro un (le driver). Ce type de bâton est particulier en raison de sa forme très large et épaisse. Il est principalement fabriqué à partir de matériaux légers et résistants comme le titane et les fibres de carbone. Ces particularités permettent aux joueurs de faire leur mouvement de balancier (expliqué plus bas) plus rapidement et d ainsi frapper la balle avec beaucoup plus d aplomb. Le mouvement Pour généraliser, le coup de départ se résume à élever le bâton vers l arrière à l aide d un mouvement de torsion des épaules, puis redescendre dans un mouvement de rotation vers l avant comme le ferait un balancier. Le double effet balancier Balancier : Pièce mobile autour d un axe, animée d un mouvement oscillatoire et destinée le plus souvent à transformer ou à régulariser un mouvement. Lors du mouvement, 2 balanciers entrent en ligne de compte. Les bras du joueur représentent le premier balancier qui pivote selon l angle des épaules. Le deuxième balancier est représenté par le bâton qui pivote selon les poignets du joueur. Les deux balanciers pivotent indépendamment l un à l autre. Le double effet balancier est souvent comparé à la pendule d une horloge.

3 Le coup de départ (suite) Torsion : Mouvement tournant imposé au corps humain, à une partie du corps. Centripète : qui tend à rapprocher du centre La torsion La torsion des épaules est très importante lors du coup de départ. Plus le joueur est capable de porter le bâton loin derrière lui, plus l arc de cercle sur lequel il revient sera grand et donc la force de frappe sera plus grande. La force centripète C est la force qui est à la base du coup de départ. Lorsque le joueur effectue son coup, il porte le bâton loin derrière lui et le fait redescendre selon l arc de cercle dirigé par ses épaules. La force centripète agit comme dans une montagne russe qui fait un <<looping>>. Lorsque le joueur fait son mouvement de rotation, le bâton suit l arc de cercle et est emporté par la force centripète. Ici, il est important de ne pas la confondre avec la force centrifuge, car celle-ci représente plutôt la force qui repousse un corps lorsqu il est en rotation sans être guidé par un système, par exemple une voiture lors d un virage (la voiture est portée à dévier vers l extérieur puisqu elle n est pas retenue et guidée par un système). Dans le cas du golf, le joueur représente le système de rotation pour le bâton et par conséquent la force centripète entre en ligne de compte puisqu il est guidé par ce système et tend donc à se rapprocher du centre. Il est possible de calculer cette force multipliant la masse du corps par sa vitesse au carré et d ensuite diviser la réponse par le rayon de la trajectoire du corps. =

4 L impact Inertie : Propriété de la matière qui fait que les corps ne peuvent d eux-mêmes modifier leur état de mouvement. Force : Grandeur vectorielle dont l action sur un objet lui fait subir une déformation ou une modification de son mouvement. Après l exécution du mouvement, vient l impact entre la balle et le bâton de golf. L impact peut être expliqué par les trois lois du mouvement de Newton. Position : Place précise occupée dans l espace par quelque chose ou quelqu un. 1ere loi (inertie) La 1ere loi de Newton dit que lorsque 2 forces balancées sont appliquées sur un corps, celui-ci tend à rester sur place et ne pas bouger dans l espace. On pourrait prendre comme exemple la balle qui est sur le tee avant le coup de départ. 2 e loi La 2 e loi de Newton dit que lorsqu une force extérieure non balancée avec la ou les forces qui sont déjà appliquées sur l objet en question est appliquée sur l objet, celui-ci subit une variation de position et du même coup une certaine accélération. Cette accélération peut être calculée en divisant la vitesse de la balle par la durée de l impact entre la balle et le bâton. À partir de là, il est possible de calculer la force appliquée sur la balle en multipliant l accélération de la balle par la masse de celle-ci. Accélération : Variation de la vitesse en grandeur et/ou en orientation. Vitesse : Rapport de la longueur du chemin parcouru par un mobile au temps mis à le parcourir.

5 [Texte] L impact (suite) 3e loi Masse : Quantité de matière contenue dans un corps. La 3e loi de Newton dit que les forces fonctionnent en paires, c est-àdire, que la balle appliquera la même force que le bâton au moment de l impact. Par contre, la vitesse des deux objets sera différente puisqu ils n ont pas la même masse. Pour calculer cette vitesse, il suffit de multiplier la force appliquée par le temps de l impact et d ensuite diviser le tout par la masse de l objet. Un objet de plus grosse masse aura donc une plus petite vitesse qu un objet de petite masse. C est donc pourquoi la balle atteint une vitesse supérieure au bâton lors du coup de départ. La loi de la conservation du momentum Momentum : Quantité de mouvement d un corps matériel. Cette loi dit que le momentum ne se perd pas, il se transfert d un corps à l autre. Par exemple, le bâton transfert une partie de son momentum à la balle qui est immobile. Le bâton est donc ralenti par la balle tandis que la balle est accélérée par le bâton. Le momentum se calcule facilement en multipliant la masse de l objet par sa vitesse.

6 L énergie impliquée Énergie cinétique : Énergie que possède un corps du fait de son mouvement. (Joules) Énergie potentielle : Énergie emmagasiné e dans un objet ou un système qui peut se transformer en une autre forme d énergie. Restitution : Action de retourner, redonner, redistribuer. Bien évidemment, l énergie joue un gros rôle dans le golf. Il est donc important de faire la différence entre l énergie cinétique et potentielle. Lorsque le joueur soulève son bâton, celui-ci possède une certaine énergie cinétique puisqu il est en mouvement ainsi qu une certaine énergie potentielle puisqu il est en hauteur. Lorsque que le joueur fait son mouvement de frappe, l énergie potentielle du bâton se transforme en énergie cinétique puisqu il perd de la hauteur et gagne de la vitesse jusqu à l impact avec la balle. Au moment de l impact, une partie de l énergie cinétique est transformée en énergie potentielle élastique due à la flexibilité du bâton et à la compressibilité de la balle. Le reste de l énergie est transformé en énergie sonore (son), en énergie thermique (chaleur) et en vibrations. COR (coefficient de restitution) Ce coefficient est utile pour avoir une idée de quelle partie de l énergie a été transférée. Il suffit de diviser la vitesse du bâton après l impact par sa vitesse avant l impact. Ce coefficient est surtout utilisé par les concepteurs de bâton pour améliorer leur flexibilité et leur capacité à redistribuer l énergie.

7 [Texte] L énergie impliquée (suite) Travail Il est possible de calculer la quantité d énergie gagnée et perdue lors d un impact grâce au travail. Il suffit de multiplier la force appliquée par le bâton par la distance sur laquelle les deux objets sont en contact. Le résultat représente donc le travail effectué, c est-à-dire, l énergie perdue par le bâton et gagnée par la balle. Puissance La puissance peut être utilisée pour savoir quelle quantité de travail peut être effectuée par unité de temps. Pour la calculer, il suffit de diviser le travail par l intervalle de temps sur lequel les deux objets sont en contact. On obtient donc la puissance d une frappe ou d un coup de départ.

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