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
Задача #1
Fa = IBL;
Fa = 2,5 × 2 × 0,6 = 3 (H).
Ответ: 3 Н.
Задача #2
Fл = qVB;
Fл = 9 × 10⁻⁶ × 1800 × 3 = 0,0486 (H).
Fл = 0,0486 Н = 48,6 мН.
Ответ: 48,6 мН.
Z =92 - порядковый номер ( число протонов и число электронов в нейтральном атоме)
Q=e*Z=-1,6*10^-19*92=-1,472 *10^-17 Кл - ответ
Проекция g на ось ОХ (меньше) равна по модулю центробежному ускорению
g*cosα≤v²/R - условие отрыва тела
Потенциальная энергия на макушке сферы равна кинетической энергии в момент отрыва
m*g*R*(1-cosα)=m*v²/2
g*(1-cosα)=v²/R
2-2*cosα=cosα
cosα=2/3
α≈arccos(2/3)≈48°
Рисунок в приложении
=============================