Задать вопрос
22 сентября, 07:14

Определите ускорение свободного падения на поверхности Меркурия, если его масса 3,26*10 в23 степени кг, а его радиус 2,42*10 в6 степени метров

+3
Ответы (1)
  1. 22 сентября, 09:36
    -1
    Постоянные данные: G (гравитационная постоянная) = 6,67 * 10-11 м³ / (кг*с²); по условию принимаем Mм (масса Меркурия) = 3,26 * 1023 кг; Rм (радиус Меркурия) = 2,42 * 10⁶ м.

    Ускорение свободного падения вблизи поверхности Меркурия можно определить по формуле: g = G * Mм / Rм².

    Произведем вычисление: g = 6,67 * 10-11 * 3,26 * 1023 / (2,42 * 10⁶) ² = 3,71 м/с².

    Ответ: Согласно расчету ускорение свободного падения вблизи поверхности Меркурия равно 3,71 м/с².
Знаешь ответ на этот вопрос?
Сомневаешься в правильности ответа?
Получи верный ответ на вопрос 🏆 «Определите ускорение свободного падения на поверхности Меркурия, если его масса 3,26*10 в23 степени кг, а его радиус 2,42*10 в6 степени ...» по предмету 📕 Физика, используя встроенную систему поиска. Наша обширная база готовых ответов поможет тебе получить необходимые сведения!
Найти готовые ответы
Похожие вопросы физике
Во сколько раз первая космическая скорость для Луны меньше первой космической скорости для Земли, если известно, что ускорение свободного падения на поверхности Луны меньше, чем ускорение свободного падения на поверхности Земли в 6 раз?
Ответы (1)
Определите ускорение свободного падения на планете, масса которой больше массы Земли на 200 %, а радиус на 100 % больше земного. Ускорение свободного падения на Земле считайте 10 м/с2.
Ответы (1)
Масса Луны в 80 раз меньше массы Земли, а радиус ее в 3,6 раза меньше радиуса Земли. Определите ускорение свободного падения на Луне. Ускорение свободного падения на Земле считайте 10 м/с2
Ответы (1)
На каком расстоянии от центра Земли ускорение свободного падения равно g/4? ускорение свободного падения у поверхности Земли g=9,8 м/c, радиус Земли принять равным 6400 км
Ответы (1)
Определите ускорение свободного падения на высоте 20 км над Землей, принимая ускорение свободного падения на поверхности Земли g0=9,8 м/c^2.
Ответы (1)