Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Физика дизайна: история мяча для водного поло

Как он обрел свои полоски, почему их 18, и при чем тут физика

14 августа 2026Обсудить

Материал опубликован в спецвыпуске журнала «Вокруг света» «Искусство воды» (июнь 2026), подготовленном совместно с Федерацией водных видов спорта России и группой компаний «Уралхим»

Физика дизайна: история мяча для водного поло | Источник: HULTON ARCHIVE / GETTY IMAGES
Источник:

HULTON ARCHIVE / GETTY IMAGES

Cередина XIX века

Свиной мочевой пузырь

На ярмарочных гуляниях в Шотландии и Англии зарождается «водное регби». Первый «мяч» — надутый мочевой пузырь свиньи. Играть и больше одного матча не удавалось — «мяч» размокал и лопался от сильного удара.

1869 год

Индийский каучук

Первые правила водного поло (тогда эта игра называлась «футбол на воде») были разработаны в 1876 году  | Источник: G.D.ROWALDSON

Первые правила водного поло (тогда эта игра называлась «футбол на воде») были разработаны в 1876 году

Источник:

G.D.ROWALDSON

На смену пузырям приходят литые мячи из индийского каучука диаметром 7,5–10 см. Они прочнее и не впитывают воду. Игроки прячут их в плавки и ныряют к воротам соперника.

1880-е гг.

Кожаный футбольный мяч

Источник: OLDELPASO / CC BY-SA 3.0
Источник:

OLDELPASO / CC BY-SA 3.0

Оформляется новый стиль — техничный пас вместо силовой борьбы. Для дальних передач нужен крупный снаряд. Игроки берут футбольный мяч. Но его кожа — пористая, пропитывается водой, мяч теряет форму, скользит в руках, его масса увеличивается в разы.

1888 год

Американский «водный рестлинг»

В США игра приобретает крайне жесткий характер: матчи нередко превращались в борьбу под водой, а удержание соперника считалось обычной практикой. Скользкий кожаный мяч почти невозможно контролировать и ловить: единственное, за что можно хоть как-то ухватиться, — это шнуровка.

1901 год

Надувной мяч Ричарда Пэтона

Источник: ХАЛИДА САФАРОВА
Источник:

ХАЛИДА САФАРОВА

Англичанин Ричард Пэтон создает полый резиновый мяч, в игре он почти вдвое легче мокрого кожаного и весит около 280 граммов.

1922 год

Цельнолитой резиновый мяч

Источник: NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN HISTORY
Источник:

NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN HISTORY

Появляется первый полностью резиновый надувной мяч фабричного производства. Воду он совсем не впитывает. Но остается нерешенная проблема — в мокрой ладони он очень сильно скользит.

1936 год

Двухсоставной мяч Джимми Смита

До 1948 года мячи для водного поло по правилам должныбыли быть красного цвета | Источник: WILLIAM SMALL

До 1948 года мячи для водного поло по правилам должныбыли быть красного цвета

Источник:

WILLIAM SMALL

Калифорнийский тренер Джеймс «Джимми» Смит и компания AMF Voit разрабатывают конструкцию, которая ляжет в основу всех современных мячей: внутренняя резиновая камера и наружное покрытие из прорезиненной ткани. По сформированному мировому стандарту все мячи красятся в красный цвет.

Впервые становится возможен «сухой пас» — передача прямо в руку партнеру, без касания воды. Это меняет динамику игры. Венгерская школа, построенная на «сухом пасе», будет доминировать в мире следующие 60 лет.

Физика в воздухе и в воде

Длинные швы между панелями — не просто место соединения деталей. Они шероховаты и выступают над поверхностью, поэтому воздух при полете мяча натыкается на них, как на препятствие. Это превращает швы в так называемые турбулизаторы — детали, которые намеренно «взбалтывают» воздушный поток вокруг мяча. Без этого «взбалтывания» воздух скользил бы вдоль поверхности ровными слоями и в какой-то точке просто отрывался бы от мяча — оставляя за ним широкую зону низкого давления, которая тормозит полет.

Швы ломают этот ровный поток: воздух у поверхности становится вихревым, получает дополнительную энергию и «держится» за мяч дольше. Зона низкого давления позади мяча сужается, торможение уменьшается — мяч летит дальше при той же силе броска.

Когда мяч брошен с вращением, создается подъемная сила. Над мячом давление воздуха падает, под ним возрастает — сфера летит дальше и сопротивляется гравитации. На «скип-шоте» (бросок с отскоком от воды) вращение заставляет мяч после контакта с поверхностью бассейна резко изменить траекторию.

1948 год

Желтый стандарт

Цвет мяча официально меняют на желтый. По одной из легенд — из-за доступности желтой резины спасательных жилетов времен Второй мировой. Более убедительная версия: желтый максимально контрастен сине-зеленой воде бассейна и одинаково хорошо виден игрокам, судьям и зрителям.

1956 год

Олимпийский стандарт

Процесс зрительного восприятия у нас занимает 13 миллисекунд. Яркие полоски позволяют не тратить лишнее время на идентификацию объекта  | Источник: MALMSTEN

Процесс зрительного восприятия у нас занимает 13 миллисекунд. Яркие полоски позволяют не тратить лишнее время на идентификацию объекта

Источник:

MALMSTEN

FINA утверждает мяч конструкции Смита как олимпийский. С этого момента он перестает меняться концептуально — все дальнейшие улучшения касаются материалов и текстуры поверхности. Олимпийский мяч состоит строго из 18 продольных панелей, собранных в три секции по шесть полос.

Почему мяч для водного поло — в полоску

В современный мяч для водного поло «зашиты» сложные инженерные решения. Каждая полоса на поверхности, каждая канавка текстуры и даже выбор желтого цвета — обусловлены физикой, что делает игру в самой сложной для человека среде быстрой, точной и зрелищной.

Физика дизайна: история мяча для водного поло | Источник: NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN HISTORY
Источник:

NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN HISTORY

Для футбола идеальный мяч должен иметь сферическую форму — так при ударе ногой не будет искажаться траектория полета. У классического футбольного мяча Telstar такая форма достигается благодаря 32 кожаным панелям (20 шестиугольников и 12 пятиугольников). Такая фигура называется усеченным икосаэдром — при ограниченном числе панелей она хорошо приближает форму к сферической.

Мяч для водного поло решает иную задачу: игрок должен иметь возможность удерживать его одной рукой в нестабильной водной среде и без опоры. Поэтому главное конструктивное требование к снаряду — удобный захват ладонью. Отсюда — 18 продольных панелей, сшитых в три секции по 6 полос. Длинные швы образуют каналы, которые ложатся под пальцы и создают и максимальное трение в зоне контакта с ладонью игрока, и упор для крутящего момента при замахе, и стабильную точку приложения силы при броске одной рукой.

2005 год

Цветные полосы

FINA разрешает наносить на мяч контрастные цветные полосы. Решение принято не по соображениям дизайна. Контрастные линии делают вращение мяча в воздухе видимым — вратарь и защитник за доли секунды считывают тип броска и предсказывают траекторию отскока.

2020-е гг.

Современный мяч

Источник: FINA
Источник:

FINA

Современный мяч для водного поло все так же имеет восемнадцать продольных панелей. Он состоит из текстурированного каучука с микроскопическими канавками вместо пупырышек. Благодаря высокой поверхностной энергии материала аквапланирование в зоне контакта с ладонью существенно снижается. Сегодня в мяч также встраивают инерциальные датчики для прямой трансляции скорости броска и силы вращения.

Секрет «липкости»

Текстура поверхности мяча — отдельное инженерное решение. Например, баскетбольный мяч покрыт пупырышками, а мяч для водного поло — микроскопическими канавками. В мокрой ладони обычная резина скользит из-за тонкой водяной пленки между рукой и снарядом — это эффект, аналогичный аквапланированию автомобиля.

Физика дизайна: история мяча для водного поло | Источник: ISTOCKPHOTO
Источник:

ISTOCKPHOTO

Современные мячи снаружи покрывают специальными резиновыми составами, например, теми, что разработали компании Mikasa и Kap7. Их молекулярная структура устроена так, что поверхность буквально «тянется» к влажной коже: чем сильнее сжимаешь, тем лучше сцепление. При сжатии ладонью канавки выдавливают воду из зоны контакта — водяная пленка, которая делала бы мяч скользким, исчезает. В итоге игрок удерживает мяч массой 450 г кончиками пальцев в момент броска — а скорость движения ладони при броске у профессионала достигает 80 км/ч.

Материал опубликован в спецвыпуске журнала «Вокруг света» «Искусство воды» (июнь 2026), подготовленном совместно с Федерацией водных видов спорта России и группой компаний «Уралхим»

РЕКЛАМА