Velocidad de flecha a distancia.
Introduzca la velocidad de salida medida con cronógrafo (fps), el peso total de la flecha terminada (grains) y el diámetro exterior del tubo (mm). La calculadora genera una tabla de velocidad retenida, energía cinética y momentum cada 10 yardas hasta 60 yardas.
La tabla se basa en un modelo de resistencia aerodinámica exponencial: v(d) = v₀ × e^(−kd). La constante de decaimiento k combina el coeficiente de arrastre 1,5 (valor típico de flecha de carbono con plumas), la densidad del aire a nivel del mar 1,225 kg/m³, la sección transversal del tubo y la masa de la flecha. La sección crece con el cuadrado del diámetro y la masa va en el denominador, así que una flecha pesada de tubo fino mantiene la velocidad más tiempo.
Observe cómo divergen las tres columnas: la energía cinética depende del cuadrado de la velocidad, por lo que cae en porcentaje el doble de rápido que el momentum, que es lineal. Los cazadores con un umbral mínimo de energía a distancia deben mirar la fila de 40–60 yardas, no solo el valor del cronógrafo en el arco.
Depende de la masa y el diámetro del tubo. Con una configuración típica (flecha de 420 grains de tubo 5,6 mm, 290 fps de salida), el modelo de arrastre exponencial predice aprox. 277 fps a 60 yardas, una pérdida de unos 4,5%. Las flechas ligeras o de tubo más grueso pierden un porcentaje mayor.
La energía cinética depende del cuadrado de la velocidad y el momentum es lineal en velocidad, así que bajo un decaimiento exponencial de velocidad la EC baja el doble de rápido. En el ejemplo de 420 grains, a 60 yardas la velocidad y el momentum retienen aprox. el 95,5%, pero la EC solo el 91%.
Sí. La resistencia del aire es proporcional a la sección transversal, que crece con el cuadrado del diámetro. Un tubo de micro-diámetro de 4 mm tiene solo aprox. el 38% de la sección de uno de 6,5 mm, por lo que su constante de arrastre y su pérdida de velocidad son proporcionalmente menores a igual peso.