Ответ зависит от того, какая модель движения ракеты используется в задаче. Если предполагается, что ускорение ракеты не изменяется и остается постоянным, то можно воспользоваться формулой для вычисления высоты свободно падающего тела:
h = (1/2) * g * t^2,
где g - ускорение свободного падения (9,8 м/с^2), t - время полета (30 минут = 1800 секунд).
Подставляем известные значения:
h = (1/2) * 9.8 м/с^2 * (1800 с)^2 ≈ 15876000 метров
Ответ: Ракета будет на высоте около 15876000 метров, если ее движение будет описываться моделью постоянного ускорения. Однако, такая высота выходит за пределы атмосферы Земли. Если же ускорение ракеты меняется, необходимо использовать другие методы для решения задачи.
Ответ зависит от того, какая модель движения ракеты используется в задаче. Если предполагается, что ускорение ракеты не изменяется и остается постоянным, то можно воспользоваться формулой для вычисления высоты свободно падающего тела:
h = (1/2) * g * t^2,
где g - ускорение свободного падения (9,8 м/с^2), t - время полета (30 минут = 1800 секунд).
Подставляем известные значения:
h = (1/2) * 9.8 м/с^2 * (1800 с)^2 ≈ 15876000 метров
Ответ: Ракета будет на высоте около 15876000 метров, если ее движение будет описываться моделью постоянного ускорения. Однако, такая высота выходит за пределы атмосферы Земли. Если же ускорение ракеты меняется, необходимо использовать другие методы для решения задачи.