迈克尔·杰克逊能对抗重力?

来源 :百科知识 | 被引量 : 0次 | 上传用户:iowreoksbcx
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  美国著名歌星迈克尔·杰克逊不久前刚刚逝去,他的许多东西又被人们重新关注起来。在他的演艺生涯中,其精湛的舞技从未受到过质疑,而他曾在一段MV中展示的身体大幅前倾45°角却不倒的造型更是被人们所津津乐道、啧啧称奇。
  中学物理就告诉我们:任何物体,当中心落在支撑部位之外的时候就不能稳定放置——而在这个身体大幅前倾的造型中,杰克逊与其他舞伴的身体重心显然在两脚之外,那么这个“对抗重力”的造型是如何实现的呢?
  
  原理十分简单
  
  让我们来看看下面的图:
  
  图一中,长斜线代表人的身体,短横线代表脚,是人的身体与地面接触的部位,人体的重心落在双脚之外。显然在正常情况下,这样的一种造型无法处于力学平衡状态。以脚尖为支点的话,重力产生的一个顺时针的力矩定会使人体向前摔倒。而如果在鞋跟处施加一个向下的力(如图一所示的那样),那么它就会产生一个逆时针的力矩去平衡重力产生的力矩。这两个力矩一旦平衡,人体就会处于一个平衡的状态不会摔倒。这就是迈克尔·杰克逊那个“神奇”造型的简单原理。
  
  鞋与舞台的秘密
  
  如果人们把脚绑在地上,当然可以轻松做出图中的造型,但是在舞蹈中把脚捆住显然没有意义,迈克尔·杰克逊的秘密在哪里呢?
  1993年,迈克尔·杰克逊实现的这个反重力的设计获得了专利。实际上,这跟武打片中飞来飞去的特技没什么区别——都是道具在起作用。秘密,就在他的鞋跟和舞台设计之中!
  
  在表演这支MV时,迈克尔·杰克逊所穿的那双鞋是特制的,这双鞋有一个很坚硬的鞋跟(如图二),里面是空的,鞋跟的底部有一块金属板,在底边中部切去了一个三角,朝着鞋尖的方向呈V字型开口。金属板之下有一层正常的鞋跟材料,使得它与地面接触的感觉跟普通鞋一样,这层材料的形状跟金属板一致,也有一个V字型缺口。
  这个专利中包括了对舞台上特定位置的设计。在舞台上,会有一个特定的位置有一对伸出地面的螺栓,螺栓头向上。当舞者把鞋伸向螺栓时,因为鞋跟的v型开口远比螺栓直径要大,所以很容易对准,舞者很容易操作。当舞者把脚往前伸,螺栓进入v型后部时,螺栓头就被v型金属片卡住,这样,脚就被固定在了地面上。在身体前倾的时候,螺栓会施加一个向下的反作用力,就如前图一中所示的那样。只要鞋在脚上足够紧,脚不从鞋中脱落,人就不会摔倒。而这双舞鞋高高的鞋帮(如图三所示)也非常结实地裹住了舞者的脚腕,确保脚牢牢地呆在鞋里。
  当身体前倾停留到了足够长的一段时间后,舞者需要恢复正常站立,继续下面的动作,这时跳舞者本身的身体协调能力和各部位肌肉的配合就起了至关重要的作用。当舞者们恢复站立姿势后,将脚向后移动,螺栓退到V字型的开口一侧,就可以轻易地把鞋取出来。只要舞者的素质过硬,观众很难看出“破绽”。
  
  “完美”的设计
  
  在迈克尔·杰克逊之前,曾有人利用吊绳完成过身体大幅前倾的这个造型,再在后期处理中去掉绳子的影像,形成奇异的画面。但是使用吊绳对于舞蹈来说实在不够完美,如果没有后期制作,观众们在画面中看到了吊绳的痕迹,效果则大打折扣,所以迈克尔·杰克逊的专利设计显得尤为巧妙,并且他精心编排了舞蹈来配合鞋与舞台的利用,使得固定脚的操作基本上不影响其他舞蹈动作的进行。
  不过,即便知道了迈克尔·杰克逊这个造型的秘密,要“不露声色”地完成这个造型对于普通人来说也不是一件轻松的事情。一方面,制作这样的一双鞋并不容易。如果说把鞋紧紧地固定在脚上而不脱落还不难的话,制造符合要求的鞋跟则需要相当高的工艺水平。从第一幅图中可以明显看到,鞋跟处的拉力相对于脚尖(力学分析中的支点)的距离很短,这使得对抗身体重力力矩所需要的力相当大。这个力将完全作用于鞋跟的金属片上,如果金属片和鞋的连接不是足够强的话,鞋跟很可能会裂开。另一方面,这个很大的力最终会通过鞋作用于踝关节的位置,同时作为支点的脚尖要承受这个拉力和身体重力之和,这更会令人感觉不太舒服。所以,虽在物理原理上这些动作能够轻易实现,具体到个人能够真正实现,还需要艰苦的训练才能达到。(文章代码:1706)
  
  责任编辑 赵柠
其他文献
在美国伊利诺伊州波光潋滟的密歇根湖西南岸,芝加哥河曾在这里缓缓地汇入密歇根湖,在河口处坐落着美国第三大城市芝加哥。这座人口近270万的城市是美国举足轻重的金融、文化、制造业和物流中心。它的绰号颇多,如“第二城”和“最有美国味的大城市”,由于地处大湖之滨,城中常刮大风,因此“风城”成为大家最常用的绰号也就不足为奇了。  芝加哥是一座伟大的城市,它创造了许多世界第一,如第一座核裂变反应堆就是在芝加哥大
在很多时候,人们都把“太监”和“宦官”当成了一回事,这是一个典型的误解。“宦官”一词至少早在战国时期就出现了,而“太监”一词,直到辽代才出现。  宦官制度起源较旱,《周礼》、《礼记》中都有关于宦官的记载,周王朝及各诸侯国大都设置了宦官。当时的宦官一般由身分卑贱的人充当。其来源或由处以宫刑的罪人充任,或从民间百姓的年幼子弟中挑选。秦汉以后,宦官制度更加详备。宦官,又作“宦者”、“宦人”,从“宦”的字
一个由美、法科学家组成的研究小组发现了影响脊椎动物身体对称性的物质。脊椎动物身体的对称性早在胚胎发育初期,即体节形成时期就已经表现出来,维生素A酸在确保身体对称性上起到了关键性作用。体节是脊椎动物在胚胎发育过程中沿身体前后轴形成的一定数目的暂时性结构,它会逐渐分化为骨骼和肌肉等组织。当实验鼠体内缺少维生素A酸时,它在身体对称性的发育上就会出现异常。此外,一种名为Rere的蛋白质参与了维生素A酸信号
无论何种生物的生存都伴随着压力。所谓压力是指生存环境中不利于生物繁衍、生长和种群扩大的因素。然而,压力对于动植物是有区别的。对于动物而言,环境的不利因素很多时候是转化为心理压力,而对于植物来说,环境不利因素可能不会转化为心理压力,因为迄今还没有大量明确的研究结果证明植物具有神经系统。现在,对动植物的一些新研究表明,适度的压力有益于动植物。由此可以作出推论,适度的压力对人也是有利的。    动物:压
中国人为何用红色代表吉祥    中国并不是从一开始就用红色表示吉庆的。早在远古时代,我们的祖先曾用过黄色代表吉庆,也曾用黑色和白色代表吉庆。到了汉朝,汉高祖称自己是“赤帝之子”,而“赤”即红色。从那时起,红色便成了人们崇尚的颜色。汉朝以后,我国各地崇尚红色的风俗习惯已基本趋于一致,并一直沿袭了下来。    作揖与拱手起源于奴隶社会    古代的作揖,就是后代所称的拱手。拱手的姿势最初是双手抱拳前举
在中东的枪林弹雨中,在纽约的高楼大厦里,你都可以看到这样一群人:他们来自不同的国度,有着不同的肤色,却为同一个目标而奋斗。为了世界的和平与发展,他们献出了自己的青春甚至生命。随着中国国力的增强和全球治理重要性的提升,越来越多的中国人也开始关注并加入这支神圣的队伍:国际公务员。    国际公务员制度    国际公务员是在联合国及其下属机构或专门机关工作的人员,他们对国际组织负责、为全体成员国服务。国
从纯军事角度讲,变相的生态环境战争,遗弃在从太空到地表乃至深海的军事垃圾,已成为破坏环境的隐形“杀手”。难怪有人预测,环境灾难是2l世纪对人类安全的真正威胁,许多国家称环境污染是真正的第三次世界大战。  目前,关乎人类生存的全球性环境问题有4个,即平流臭氧层、温室效应、对流臭氧层和酸雨。据“科学与和平”组织的资料介绍,世界武装力量使用的喷气式飞机每年消耗4200万吨燃料,在造成温室效应的化学气体中
去年下半年,科学家宣布在非洲大陆和马达加斯加岛的热带地区发现了蜘蛛新物种——金丝圆蛛。这种蜘蛛的雌性体长可达10~13厘米,而雄性体型只有雌性的四分之一。  金丝圆蛛在分类学上隶属于节肢动物门、蛛形纲、蜘蛛日、圆蛛科、络新妇属,金丝圆蛛是络新妇属自1879年以来第一次发现的新物种。络新妇是一类大型蜘蛛,体色艳丽,分布也比较广泛,在我国就分布有十余种,如棒络新妇、斑络新妇、劳日络新妇等。它们常见在山
2008年10月7日瑞典皇家科学院诺贝尔奖委员会宣布将2008年度诺贝尔物理学奖授予美国科学家南部阳一郎和两位日本科学家小林诚、益川敏英。南部阳一郎因为发现亚原子物理的对称性自发破缺机制而获奖,日本科学家小林诚、益川敏英因发现对称性破缺的来源并预言了自然界至少存在三代夸克获此殊荣。  这两个互相关联的成就的重要意义是什么?什么是物理学中对称性?什么是对称性破缺和自发破缺?这两个重大发现对物理学发展
降雨对于人类的生产和生活有着重要的影响,降雨过多或过少,都会带来灾害,雨情与我们息息相关。俗话说:“春雨贵如油,夏雨遍地流”,春天种地的时候,若是能有一两场透雨,农民就会高兴地说“老天爷给咱们下钱了!”而夏天的雨,三天两头都会下,不那么值钱,下多了还可能“赔钱”。眼下正值汛期,暴雨带来的洪水经常危及人们的生命财产安全,所以人们对汛期雨情关注的程度大大超过平常。那么,雨是怎样降下来的?雨量是怎样测得