Для определения ускорения свободного падения на первую космическую скорость спутника можно воспользоваться уравнением для подсчета ускорения свободного падения:
a = G * M / R^2,
где G - гравитационная постоянная, примерно равна 6,674 10^(-11) Н м^2 / кг^2, M - масса спутника, 7,3 * 10^22 кг, R - радиус спутника, 1700 м.
Теперь можем подставить значения и рассчитать ускорение свободного падения:
a = 6,674 10^(-11) 7,3 * 10^22 / (1700)^2, a ≈ 0,582 м/с^2.
Таким образом, ускорение свободного падения на первую космическую скорость этого спутника равно приблизительно 0,582 м/с^2.
Для определения ускорения свободного падения на первую космическую скорость спутника можно воспользоваться уравнением для подсчета ускорения свободного падения:
a = G * M / R^2,
где
G - гравитационная постоянная, примерно равна 6,674 10^(-11) Н м^2 / кг^2,
M - масса спутника, 7,3 * 10^22 кг,
R - радиус спутника, 1700 м.
Теперь можем подставить значения и рассчитать ускорение свободного падения:
a = 6,674 10^(-11) 7,3 * 10^22 / (1700)^2,
a ≈ 0,582 м/с^2.
Таким образом, ускорение свободного падения на первую космическую скорость этого спутника равно приблизительно 0,582 м/с^2.