Her er sammenbruddet:
1. Tyngdekraften:
* tyngdekraften påvirker alle objekter lige: Tyngdekraften bestemmes af jordens masse og objektets masse. En tungere genstand oplever et stærkere gravitationsprocent.
2. Accelerationen på grund af tyngdekraften:
* Acceleration er den samme for alle objekter: Imidlertid har tungere genstande også mere inerti (modstand mod ændring i bevægelse). Dette betyder, at den ekstra kraft, de oplever fra tyngdekraften, er afbalanceret af deres øgede inerti. Nettoeffekten er, at alle objekter, uanset deres masse, accelererer mod jorden i samme hastighed (ca. 9,8 m/s²).
3. Luftbestandighed:
* Luftbestandighed er den vigtigste forskel: I virkeligheden spiller luftmodstand en betydelig rolle. Lysere genstande påvirkes mere af luftmodstand, fordi de har et større overfladeareal i forhold til deres masse. Dette er grunden til, at en fjer falder meget langsommere end en bowlingkugle i luften.
4. Vakuumeksperimentet:
* Galileos tankeeksperiment: Det berømte tankeeksperiment af Galileo Galilei om at droppe genstande fra det skæve tårn i Pisa (som han sandsynligvis aldrig faktisk gjorde) er en god illustration. I et vakuum, hvor der ikke er nogen luftmodstand, ville en fjer og en bowlingkugle falde i samme hastighed, hvilket beviser, at acceleration på grund af tyngdekraften er uafhængig af masse.
Konklusion: Mens accelerationen på grund af tyngdekraften er den samme for alle objekter, kan luftmodstand påvirke deres faktiske faldende hastighed markant. I et vakuum falder genstande med forskellige masser i samme hastighed.