Να κάνω μια προσπάθεια;

Ένα αεροπλάνο έχει ορισμένες διαστάσεις πτέρυγας.Αυτές οι διαστάσει της προσδίδουν κάποιο εμβαδόν.
Επίσης το αεροπλάνο έχει και κάποια μάζα, συνεπώς και κάποιο βάρος!
Η πτέρυγα κατά την πτήση καλείται να ''σηκώσει'' αυτό το βάρος παράγοντας δύναμη κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω.Η δύναμη αυτή οφείλεται στο μεγαλύτερο μέρος της στην άντωση της πτέρυγας (όταν αυτή είναι μη συμμετρική) και σε ένα μέρος στην γωνία που σχηματίζει το φτερό με τη διεύθυνση της κίνησης του, γνωστή και ως γωνία προσβολής (για αυτό και πρέπει να σηκώσουμε την μύτη του αεροπλάνου για να πάρει ύψος).
Το μέτρο της συγκεκριμένης δύναμης εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από την επιφάνεια της πτέρυγας.Εύκολα καταλαβαίνει κάποιος ότι όσο μεγαλύτερη η επιφάνεια της πτέρυγας τόσο μεγαλύτερη και η άντωση που παράγει.
Σε ευθεία οριζοντία πτήση η δύναμη αυτή είναι ίση με το βάρος.
Άρα ο πτερυγικός φόρτος ενός αεροπλάνου είναι ο λόγος του συνολικού βάρους του αεροπλάνου προς το εμβαδόν της πτέρυγας.
Πρακτικά μας δείχνει το πόσες μονάδες μάζας αντιστοιχούν σε κάθε μονάδα εμβαδού στην πτέρυγα μας.
Μετριέται στα μοντέλα μας συνήθως σε γραμμάρια ανά τετραγωνική παλάμη (gr/dm^2).
Μία πτέρυγα παράγει μεγαλύτερη ανωστική δύναμη όσο πιο γρήγορα κινήται μέσα στο ρευστό στο οποίο βρίσκεται (στην προκειμένη περίπτωση τον αέρα).
Ένα αεροπλάνο με μεγάλο πτερυγικό φόρτο απαιτεί μεγάλη ταχύτητα για να παράγει την απαιτούμενη δύναμη ανυψώσεως.
Ενώ αντίστοιχα ένα με χαμηλό πτερυγικό φόρτο μπορεί να πετάει ακόμα και με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
Αναλόγως το μοντέλο που έχουμε στοχεύουμε και σε κάποιο φάσμα πτερυγικού φόρτου.Ένα 3D αεροπλάνο για να είναι ικανό να εκτελέσει όλα τα ακροβατικά πρέπει να μπορεί να πετάει με μικρή ταχύτητα.Άρα προσπαθούμε να κρατήσουμε χαμηλά το βάρος.
Αντίθετα σε ένα γρήγορο αεροπλάνο ,αν και θέλουμε να είναι ελαφρύ, παρατηρούμε πως πολλές φορές τα φτερά είναι αρκετά μικρά , αφού το αεροπλάνο κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα είναι ικανό να παράγει την απαιτούμενη δύναμη.
Ελπίζω να τα έθεσα σωστά!
