Bestäm objektets horisontella acceleration . Om en dragster går från 0 km /h till 200 km /h på 10 sekunder , till exempel, och dess acceleration under denna tidsperiod är konstant, då dess acceleration är lika med förändringen i hastighet delat med tiden . Det är bäst att konvertera till meter per sekund här, eftersom tyngdaccelerationen använder enheten m /s ^ 2 , så om du multiplicerar 200 mph med 1609 meter per mil , sedan dividera med 3.600 sekunder per timme , har du sluthastighet 89.4 meter per sekund . Genom att dela detta med den tid det tar att accelerera till detta varvtal ger en acceleration på 89,4 /10 = accelerationen 8.94 meter per sekund i kvadrat . Köpa 2
Dela horisontalaccelerationen med 9.81 m /s ^ 2 för att erhålla horisontell g - kraft. 8.94 /9.81 = 0.911 g .
3
Bestäm vilken vertikal acceleration objekt erfarenheter i förhållande till accelerationen skulle det normalt erfarenhet av fritt fall . Om du var i fritt fall , till exempel, skulle ditt accelerationen vara -9,81 m /s ^ 2 , så om du står på marken och inte falla, är din acceleration 9,81 m /s ^ 2 större än det skulle vara i fritt fall .
4
Dela den vertikala accelerationen med 9.81 m /s ^ 2 för att erhålla den vertikala g - kraft. Den dragster kvar på marken i hela, så den vertikala g - kraften är 1 g .
5
Använd Pythagoras sats för att hitta på nätet g - tvinga föraren kommer att uppleva . Från sats, kommer netto g - kraft motsvara ( ( horisontell g - kraften i kvadrat ) + ( vertikala g - kraften i kvadrat ) ) ^ 1 /2. I fallet med den dragster , till exempel, kommer det att bli ( ( 0,911 ) ^ 2 + 1 ^ 2 ) ^ 1 /2, vilket är 1,353 , så detta är nätet g - kraft som upplevs av föraren.