* Objektform og størrelse: Et større overfladeareal skaber mere luftmodstand og bremser genstanden. En strømlinet objekt oplever mindre modstand.
* Objektmasse: Et tungere objekt har brug for en højere hastighed for at overvinde luftmodstand.
* luftdensitet: Tykkere luft giver mere modstand, hvilket fører til en lavere terminalhastighed.
Sådan fungerer det:
1. tyngdekraft trækker objektet ned: Denne kraft fremskynder objektet.
2. Luftbestandighed øges med hastighed: Jo hurtigere objektet falder, jo mere luft skubber den mod, hvilket skaber en modstandskraft.
3. terminalhastighed nås, når: Tyngdekraften, der trækker genstanden ned, svarer til kraften af luftmodstand, der skubber den op. På dette tidspunkt stopper objektet med at accelerere og falder med en konstant hastighed.
Eksempler:
* En skydiver i en spredt-ovelposition når en terminalhastighed på ca. 120 km/h (193 km/t).
* En faldende regndråbe når en terminalhastighed på ca. 7 km/h (11 km/t).
* En fjer med sit store overfladeareal og lav masse når en meget lav terminalhastighed.
Vigtig note: Terminalhastighed er ikke den maksimale hastighed, som et objekt kan opnå i frit fald. I et vakuum (ingen luftmodstand) vil et objekt fortsat accelerere på ubestemt tid på grund af tyngdekraften.