Vitesse à distance.
Entrez la vitesse de sortie mesurée au chronographe (fps), le poids total de la flèche finie (grains) et le diamètre extérieur du tube (mm). La calculatrice génère un tableau de vitesse retenue, d'énergie cinétique et de quantité de mouvement tous les 10 yards jusqu'à 60 yards.
Le tableau repose sur un modèle de résistance aérodynamique exponentielle : v(d) = v₀ × e^(−kd). La constante de décroissance k combine le coefficient de traînée 1,5 (valeur typique d'une flèche carbone empennée), la densité de l'air au niveau de la mer 1,225 kg/m³, la section transversale du tube et la masse de la flèche. La section croît avec le carré du diamètre et la masse est au dénominateur, donc une flèche lourde à tube fin conserve la vitesse plus longtemps.
Observez comment les trois colonnes divergent : l'énergie cinétique dépend du carré de la vitesse, elle chute donc deux fois plus vite en pourcentage que la quantité de mouvement, qui est linéaire. Les chasseurs avec un seuil minimal d'énergie à distance doivent regarder la ligne 40–60 yards, pas seulement la valeur du chronographe sur l'arc.
Cela dépend de la masse et du diamètre du tube. Avec une configuration typique (flèche de 420 grains de tube 5,6 mm, 290 fps de sortie), le modèle de traînée exponentielle prédit environ 277 fps à 60 yards, soit une perte d'environ 4,5 %. Les flèches légères ou à tube plus gros perdent un pourcentage plus élevé.
L'EC dépend du carré de la vitesse et la QdM est linéaire en vitesse, donc sous décroissance exponentielle de vitesse, l'EC chute deux fois plus vite. Dans l'exemple des 420 grains, à 60 yards la vitesse et la QdM conservent environ 95,5 %, mais l'EC seulement environ 91 %.
Oui. La résistance de l'air est proportionnelle à la section transversale, qui croît avec le carré du diamètre. Un tube micro-diamètre de 4 mm n'a qu'environ 38 % de la section d'un tube de 6,5 mm, donc sa constante de traînée et sa perte de vitesse sont proportionnellement plus faibles à poids égal.