Velocidade a distância.
Insira a velocidade de saída medida com cronógrafo (fps), o peso total da flecha acabada (grãos) e o diâmetro externo do tubo (mm). A calculadora gera uma tabela de velocidade retida, energia cinética e momento a cada 10 jardas até 60 jardas.
A tabela baseia-se num modelo de resistência aerodinâmica exponencial: v(d) = v₀ × e^(−kd). A constante de decaimento k combina o coeficiente de arrasto 1,5 (valor típico de flecha de carbono com penas), a densidade do ar ao nível do mar 1,225 kg/m³, a secção transversal do tubo e a massa da flecha. A secção cresce com o quadrado do diâmetro e a massa está no denominador, pelo que uma flecha pesada de tubo fino mantém a velocidade mais tempo.
Observe como as três colunas divergem: a energia cinética depende do quadrado da velocidade, pelo que cai em percentagem o dobro da rapidez do momento, que é linear. Caçadores com um limiar mínimo de energia à distância devem olhar para a linha 40–60 jardas, não apenas para o valor do cronógrafo no arco.
Depende da massa e do diâmetro do tubo. Com uma configuração típica (flecha de 420 grãos de tubo 5,6 mm, 290 fps de saída), o modelo de arrasto exponencial prevê aprox. 277 fps a 60 jardas, uma perda de cerca de 4,5%. Flechas leves ou de tubo mais grosso perdem uma percentagem maior.
A EC depende do quadrado da velocidade e o momento é linear na velocidade, pelo que sob decaimento exponencial de velocidade a EC cai o dobro da rapidez. No exemplo dos 420 grãos, a 60 jardas a velocidade e o momento retêm aprox. 95,5%, mas a EC apenas cerca de 91%.
Sim. A resistência do ar é proporcional à secção transversal, que cresce com o quadrado do diâmetro. Um tubo micro-diâmetro de 4 mm tem apenas aprox. 38% da secção de um tubo de 6,5 mm, pelo que a sua constante de arrasto e perda de velocidade são proporcionalmente menores a peso igual.