Hverdagseksempler:
* dropper en bold: Når du slipper en bold, accelererer den mod jorden på grund af tyngdekraften. Jo hurtigere det falder, jo mere kraft er tyngdekraften på det.
* Jumping: Når du hopper, accelererer du oprindeligt opad mod tyngdekraften. Derefter, når du når toppen af dit spring, trækker tyngdekraften dig tilbage og får dig til at accelerere nedad.
* svingning på en sving: Swing's bevægelse er påvirket af tyngdekraften. På det højeste punkt i svingen bremser du øjeblikkeligt, og derefter trækker tyngdekraften dig ned og får dig til at accelerere.
Eksempler på større skala:
* Faldende genstande: Alt, der faldt fra en højde, vil accelerere mod jorden på grund af tyngdekraften. Dette gælder for regn, hagl og endda fly, hvis de mister motorkraften.
* månen kredser om jorden: Månen falder ikke på jorden, fordi den er i konstant bevægelse rundt om jorden. Imidlertid accelererer det konstant mod jorden på grund af tyngdekraften. Denne acceleration holder den i kredsløb.
* tidevand: Tidevandet er forårsaget af tyngdekraften af månen og solen på jordens oceaner. Trækket er stærkere på siden af jorden mod månen eller solen, hvilket skaber buler af vand, kendt som høje tidevand.
Vigtige noter:
* Acceleration på grund af tyngdekraften (G) er ca. 9,8 m/s² på Jordens overflade. Dette betyder, at et objekt for hvert sekund falder, stiger dens hastighed med 9,8 meter i sekundet.
* Acceleration på grund af tyngdekraften varierer lidt afhængigt af placering. Det er lidt svagere i højere højder og lidt stærkere ved polerne.
* Luftmodstand kan påvirke accelerationen af faldende genstande. Jo større objektet og jo mere luftmodstand den oplever, jo langsommere vil den accelerere.
Dette er kun et par eksempler. Acceleration på grund af tyngdekraften er en grundlæggende kraft, der påvirker alt på jorden og i hele universet.