Un expert explique : Pourquoi le javelot vole comme il le fait

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Neeraj Chopra en action lors de la finale masculine du lancer du javelot aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Reuters de Panipat à survoler 87,58 m pour remporter la première médaille d'or en athlétisme pour l'Inde indépendante.

Dr Arnab Bhattacharya, professeur au département de physique de la matière condensée & Science des matériaux, Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, s'est rendu sur Twitter pour expliquer la physique et l'histoire de ce sport.

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Bien que la physique du lycée dise que pour une portée maximale, un projectile doit être lancé à un angle de 45 degrés, ce n'est vrai que lorsque le lancement et la cible sont à la même hauteur, a-t-il tweeté. Il a expliqué qu'au lancer de javelot, le lancement est à environ 2 m au-dessus du sol et que la cible est au sol et que de nombreux aspects de l'aérodynamique sont impliqués. Cela fait que l'angle optimal est d'environ 36 degrés.

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Le concept clé est que le centre de gravité doit être en avant (4 cm) du centre de pression. « Ceci est déjà intégré dans la conception d'un javelot moderne. La forme et la répartition du poids du javelot sont telles que le centre de gravité est en avant du centre de pression. Le joueur le tient autour du centre de gravité lors du lancer », a expliqué le professeur Bhattacharya dans un e-mail à indianexpress.com.

La taille, la forme, le poids minimum, le centre de gravité du javelot, la finition de surface (non peinture rugueuse, fossettes, etc.), et les techniques de lancer autorisées sont toutes réglementées par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, a souligné le professeur. Le javelot doit plonger à tout moment en vol et la pointe doit toucher le sol en premier.

D'autres variables qui déterminent la trajectoire et la distance finale lancée sont l'élan initial, le moment angulaire, la dynamique de lancement (vitesse, hauteur, angle). Selon un article de conversation.com, la vitesse d'élan maximale moyenne d'un lanceur d'élite varie de 5 à 6 m/s (20 km/h), et les lanceurs d'élite lancent le javelot à 28-30 m/s (100 km/h) .

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Le professeur Bhattacharya ajoute que l'angle d'attaque, la direction et la vitesse du vent, la température de l'air et la densité jouent également un rôle important. « En regardant uniquement la physique du lancer &#8211 ; pour le javelot, la portance aérienne est un facteur important. Une température de l'air plus basse signifie un air légèrement plus dense, ce qui donne un peu plus de portance et permet une distance légèrement plus longue. Ces effets seront minimes, mais rappelez-vous qu'aux Jeux olympiques, vous pouvez battre un record ou rater une médaille de quelques millimètres seulement », a-t-il expliqué.

Le lancer du javelot est un événement rare où l'IAAF est intervenue pour changer les règles pour forcer la réduction des distances de lancer, car des changements (basés sur la physique !)Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait d'autres changements qui pouvaient être apportés sur la base de la physique, il a expliqué que l'IAAF a pris soin d'éviter les « gimmicks de haute technologie » ; qui peut augmenter les performances – « qui ne serait disponible que pour les personnes qui pourraient se permettre d'investir les ressources nécessaires pour faire toutes sortes de simulations aérodynamiques et faire “mieux” javelins…”

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“J'aimerais vraiment voir si quelqu'un peut trouver une façon différente de le lancer, ce qui permet au javelot d'aller plus loin. Bien sûr, dans le monde d'aujourd'hui, étant donné que vous avez accès à des calculs puissants et à toutes sortes de capteurs, il serait encore plus facile pour les participants disposant de ressources suffisantes de jouer avec différents styles de lancer et de voir ce qui pourrait mieux fonctionner, tout en étant toujours dans les règles existantes », a-t-il ajouté.

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