sponsored links

如何成為一流的短杆高手?

想要成為一流的短杆高手,首先你必須能夠在果嶺周圍根據球位狀況切高球或低球。

By 百大名師Claude Harmon III,GOLF.com「球場外」播客的主持人,也是佛羅里達州棕櫚市布區哈蒙佛羅里達學院的教學總監

如何成為一流的短杆高手?

左圖:球位往後,杆身前傾,這能夠讓彈道變低。右圖:如果球位越往腳位前方移動,杆身角度就會越中性,這會讓彈道變得更高。

能夠在果嶺周圍根據球位狀況切高球或低球,是優秀球員的標章。

如果你可以藉由打高球或低球來擺脫麻煩或直攻旗位,那麼你應該能打出更好的杆數。

在上圖中,你能看到我要打這兩種球路的瞄球設定姿勢。如果你想要改變你切球的彈道高度,最簡單的方法就是改變擺球的位置。

要打低球,將球往腳位後方移。這能讓你的雙手領先杆頭透過觸球。

反之如果要打高球,將球更往腳位前方移。你的雙手在瞄球設定與擊球瞬間,就能處於更加中性的位置。

我看過太多球員就由開啟或者關閉杆面來控制彈道,但這麼做反而會讓擊球結果更不一致。記住:改變彈道的最簡單方法就是改變擺球位置。

當你練球時,可以把焦點放在握把上。握把往前壓代表低彈道,握把處於中性位置代表高彈道。這是讓你在果嶺邊擁有更多進攻手段的簡單方法。

END

本文轉載於:你好傳媒!

分類: 科學
時間: 2022-02-14

相關文章

理論+實驗解釋光催化CO2還原過程中單原子與載體間的相互作用

理論+實驗解釋光催化CO2還原過程中單原子與載體間的相互作用
研究背景 2019年韓國基礎科學研究所Taeghwan Hyeon等在Nat. Mater.發文(10.1038/s41563-019-0344-1)研究了負載Cu單原子的TiO2在光催化過程中材料的 ...

今日Nature子刊|鎳鐵基單/雙原子氧電催化劑活性中心的機理探究

今日Nature子刊|鎳鐵基單/雙原子氧電催化劑活性中心的機理探究
喜歡就關注我們吧,訂閱更多最新訊息 第一作者: Wenchao Wan, Yonggui Zhao 通訊作者: Greta R. Patzke 通訊單位: 蘇黎世大學 論文DOI: https://d ...

科研人員實現電鏡下原子微觀資訊測量

科研人員實現電鏡下原子微觀資訊測量
近日,中國科學院大連化學物理研究所源研究技術平臺電鏡技術研究組研究員劉偉團隊與大連交通大學博士劉淑慧等合作,開發出基於電鏡HAADF影象的原子識別統計(EMARS)新方法,並利用該方法精準統計了180 ...

調控活性位和氫溢流促進室溫可見光碟機動合成氨

調控活性位和氫溢流促進室溫可見光碟機動合成氨
本文來自微信公眾號:X-MOLNews 氨氣作為主要的工業原料,在農業.軍事.醫藥等方面發揮重要的作用.目前,利用清潔光能驅動氮氣在溫和條件下的活化為製備氨氣提供了新的綠色途徑.為了克服氮氣還原的動力 ...

近期科研成果選編(第13期)

近期科研成果選編(第13期)
跟蹤科研成果,掌握最新動態! 1 全光激發實現氪-81的單原子探測 我們身邊有一種微量的惰性氣體叫氪,它在空氣中的含量為百萬分之一.氪由多種同位素組成,包括一種半衰期為23萬年的放射性同位素氪-81, ...

AM和Angew兩連發,教你如何設計水分解催化劑

AM和Angew兩連發,教你如何設計水分解催化劑
1. 黃小青團隊Advanced Materials:超薄 RuMn 奈米片分支的補償電子效應助力水分解! 全文速覽 為了提高電催化劑的活性和穩定性,研究人員已經在奈米催化劑中應用了各種調製策略.在不 ...

Nature子刊:奈米金屬/氧化物介面助力低溫乙炔半氫化

Nature子刊:奈米金屬/氧化物介面助力低溫乙炔半氫化
喜歡就關注我們吧,訂閱更多最新訊息 論文DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-25984-8 全文速覽 金屬/氧化物介面對於多相催化具有重要意義,因為看似&q ...

浙大爆發!8篇Nature!8篇Science

浙大爆發!8篇Nature!8篇Science
自2021年以來(截至2021年10月7日) 以浙江大學作為通訊單位的研究團隊 在Nature和Science兩大世界頂刊上 已發表了16項研究成果 如此密集的高水平論文發表著實令人驚歎 快看看究竟是 ...

又登《自然》,南科大近期科研成果一覽

又登《自然》,南科大近期科研成果一覽
南科大國際研究團隊在<自然>雜誌上釋出觀測到原子手性超流的重大研究成果 南方科技大學物理系副教授.量子科學與工程研究院創始研究員許志芳領導的團隊與南科大量子科學與工程研究院和美國匹茲堡大學 ...

學術頭條:寮國發現和新冠病毒最接近的冠狀病毒,科學家研究出可充電的發光植物,火星生命的產生或受火星大小限制

學術頭條:寮國發現和新冠病毒最接近的冠狀病毒,科學家研究出可充電的發光植物,火星生命的產生或受火星大小限制
莫德納疫苗加強針的安全性和效力 隨著多種新冠病毒變異株的出現以及抗體對一些突變株的中和作用減弱,科學家開始關注疫苗加強針.為了評估新冠疫苗加強針的安全性和效力,研究人員讓打過2針莫德納mRNA-127 ...

國際關注!湖北團隊取得重要科研進展,成果公開發表在Nature子刊!

國際關注!湖北團隊取得重要科研進展,成果公開發表在Nature子刊!
近日,華中師範大學化學學院張禮知教授團隊在分子氧活化方面取得重要進展.溫和高效的分子氧活化是催化氧化反應的瓶頸,也是汙染控制化學的關鍵,其在很大程度上依賴於活性中心的構建.該團隊在MnO2成功構建了相 ...

科幻故事:核爆宇宙,未來戰爭爆個宇宙就跟爆個燈泡一樣
核爆宇宙 1 一人,一刀! 土豆飛身一縱,離開戰艦,赤身突入了這最後的戰場! 不可思議的存在,宇宙之心,一個恆定了整個宇宙若大黑洞星域! 這地界,體積不到宇宙的億份之一,但質量佔著整個宇宙大半! 如此 ...

通遞驛優:助力末端數智化發展,構建快遞行業新生態

通遞驛優:助力末端數智化發展,構建快遞行業新生態
我國快遞末端配送服務的現狀和問題 隨著我國電子商務的迅猛發展以及電商技術的不斷更新,我國的快遞業務量不斷激增,而且隨著消費者的消費水平提升,對快遞配送的質量和時效性也有了新的要求.但是在快遞配送的過程 ...

如何區分CVD法和HTHP法培育鑽石?

如何區分CVD法和HTHP法培育鑽石?
現在市場上常見的培育鑽石基本上是由高溫高壓法(HTHP)和化學氣相沉積法(CVD)兩種培育方法.這兩種方法培育出來的鑽石有沒有區別呢?該如何區分這種培育方式下的鑽石? 什麼是CVD和HTHP培育方法? ...

「技術交流」農藥生產場地汙染土壤的化學氧化修復技術研究進展

「技術交流」農藥生產場地汙染土壤的化學氧化修復技術研究進展
[能源人都在看,點選右上角加'關注'] 農藥生產場地汙染土壤的化學氧化修復技術研究進展 李 倩1,2,楊 璐3,姜 越1,2,溫東東1,李夢雪1,2,王瀟瀟1,2,覃彩蝶1,2,錢雨婷1,2,趙 美1 ...

“看不到地下水流,就把它‘畫’出來”

“看不到地下水流,就把它‘畫’出來”
"人往高處走,水往低處流"這句話,揭示著世間再平常不過的規律.然而,凡事都有個例外,比如,在我們腳下的"深地",水不一定只往低處流. 地下水如何迴圈,是地下水科 ...

普通鹽可合成新型自旋液體材料
俄羅斯莫斯科國立大學和國立研究型技術大學最近合成了一種特殊的新型磁性物質--自旋液體材料,即使在接近絕對零度時,其單原子的自旋也不會凍結.這種材料可以在基於單粒子波函式糾纏的量子技術中得到應用.相關研 ...

烯烴區域選擇性氫甲醯化反應研究取得進展

烯烴區域選擇性氫甲醯化反應研究取得進展
烯烴氫甲醯化反應是工業上規模頗大的羰基化反應,能以100%的原子利用率合成具有高附加值的醛類化合物,且產物醛可進一步轉化為醇.羧酸.酯和脂肪胺等重要的大宗和精細化學品.氫甲醯反應過程中會生成正構醛和異 ...

減數分裂起始研究取得進展

減數分裂起始研究取得進展
有性生殖是真核生物的重要繁殖方式,其核心環節是從有絲分裂向減數分裂的轉變,即減數分裂起始的過程,而減數分裂起始分子機制仍需進一步探究. 中國科學院遺傳與發育生物學研究所研究員程祝寬研究組已在前期研究中 ...

美國安全與新興技術研究中心釋出《小資料人工智慧的巨大潛力》報告

美國安全與新興技術研究中心釋出《小資料人工智慧的巨大潛力》報告
科技戰略 美國安全與新興技術研究中心釋出<小資料人工智慧的巨大潛力>報告 據國防科技要聞9月16日訊息,美國安全與新興技術研究中心釋出<小資料人工智慧的巨大潛力>報告.報告針對 ...