1. Masse og form af objektet:
* Masse: Et tungere objekt har en større tyngdekraft, der virker på den, hvilket kræver en større luftmodstandskraft for at afbalancere den. Dette betyder, at et tungere objekt når en højere terminalhastighed.
* form: Et objekts form bestemmer, hvor meget luftmodstand den oplever. Et strømlinet objekt (som en kugle) støder på mindre luftmodstand end en flad genstand (som en faldskærm). Strømlinede former resulterer i højere terminalhastigheder.
2. Luftdensitet:
* Højde: Luftdensiteten falder, når højden øges. Dette betyder, at et objekt når en højere terminalhastighed i højere højder, fordi der er mindre luftmodstand.
* Temperatur: Koldere luft er tættere end varmere luft. Dette betyder, at terminalhastigheden vil være lidt lavere i kold luft.
3. Gravitationsacceleration:
* placering: Mens gravitationsaccelerationen på Jorden generelt er konstant, er der mindre variationer over hele kloden. Højere gravitationsacceleration fører til en højere terminalhastighed.
4. Trækkoefficient:
* overfladetekstur: Grovere overflader oplever mere luftmodstand, hvilket resulterer i en lavere terminalhastighed.
* overfladeareal: Et større overfladeareal, der er udsat for luften, øger luftmodstanden og sænker således terminalhastigheden.
5. Hastighed:
* terminalhastighed er i sig selv en konsekvens af hastighed . Det er det punkt, hvor den nedadgående tyngdekraft er afbalanceret af den opadgående kraft af luftmodstand, som er proportional med kvadratet på objektets hastighed.
I resuméet er terminalhastighed et dynamisk ligevægtspunkt, hvor tyngdekraften og luftmodstandskræfterne balanseres. Det er påvirket af objektets egenskaber, det omgivende miljø og selve objektets hastighed.