Когда говорят об ускорении свободного падения, обычно опускают важную добавку - "вблизи поверхности Земли". Т.е. справочное g=9,81 справедливо для уровня моря. Уже на горе Эверест оно будет иное (меньшее).
Поскольку масса осталась неизменной, задача сводится к тому, чтобы найти ускорение свободного падения на высоте H=60.3Rз
где Rз - радиус Земли
Поскольку g=GM/r², а нам надо найти изменение g
То g/g₁=r₁²/r²=(60.3Rз)²/Rз²=60.3²=3636.09
Ответ: уменьшится в 3636.09 раз
M1=0,5 кг
m2=p*V=1000*0,003=3 кг
m=m1+m2=0,5+3=3,5 кг
F=m*g=3,5*10=35 H
5) <span> F = qE</span>
<span>F = 5*10^-9 Кл * 2*10^3 Н/Кл = 10^-5</span>
<span> Н = 10 мкН</span>
Закон сохранение импульса для пули И ядра
Mv=-mv'+mu
M-масса пули
V-скорость пули до столкновение
V'-скорость пули после столкновения
M-масса ядра
U-скорость приобретения ядром после столкновения
0,01*500=-0,01*400+25U
U=0,01(500+400)/25
U=9/25
U=0,36 м/с