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Determinar la aceleración horizontal del objeto. Si un dragster va de 0 mph a 200 mph en 10 segundos , por ejemplo, y su aceleración durante este período de tiempo es constante, entonces su aceleración es igual al cambio de velocidad dividido por el tiempo. Lo mejor es convertir a metros por segundo aquí , ya que la aceleración debida a la gravedad utiliza unidades de m /s ^ 2 , por lo que si usted multiplica 200 mph por 1.609 metros por milla , y luego dividir por 3,600 segundos por hora , tiene una velocidad final de 89,4 metros por segundo . Dividiendo esto por el tiempo necesario para acelerar a esta velocidad da una aceleración de 89,4 /10 = aceleración de 8,94 metros por segundo al cuadrado.
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Divida la aceleración horizontal por 9,81 m /s ^ 2 para obtener el horizontal fuerza g . 8,94 /9,81 = 0.911 g .
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Determinar qué aceleración vertical de las experiencias de objetos en relación con la aceleración que lo haría normalmente experiencia en caída libre . Si usted estuviera en caída libre , por ejemplo, su aceleración sería -9,81 m /s ^ 2 , por lo que si usted está de pie en el suelo y no caer, su aceleración es 9,81 m /s ^ 2 mayor de lo que sería en caída libre .
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Divida la aceleración vertical de 9,81 m /s ^ 2 para obtener el g - fuerza vertical . El dragster permanece en el suelo a lo largo , por lo que el g - fuerza vertical es 1 g .
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Utilice el teorema de Pitágoras para encontrar la red G-Force el conductor experimentará . Desde el teorema , la fuerza-g neto será igual a ( ( g - fuerza horizontal al cuadrado) + ( g - fuerza vertical cuadrado ) ) ^ 1 /2. En el caso de la dragster , por ejemplo , será ( ( 0.911 ) ^ 2 + 1 ^ 2 ) ^ 1 /2, que es 1,353 , por lo que este es el g- fuerza neta experimentada por el conductor.