Для определения ускорения свободного падения на поверхности Венеры воспользуемся формулой:
g = G * M / R^2,
где: g - ускорение свободного падения, G - гравитационная постоянная 6,67<em>10−11Н</em>м2/кг26,67 <em> 10^-11 Н</em>м^2/кг^26,67<em>10−11Н</em>м2/кг2, M - масса планеты Венера 4,8<em>1023кг4,8 <em> 10^23 кг4,8<em>1023кг, R - радиус планеты Венера 6050км=6050</em>103м6050 км = 6050 </em> 10^3 м6050км=6050</em>103м.
Подставим известные значения:
g = 6,67<em>10−116,67 <em> 10^-116,67<em>10−114,8<em>10234,8 <em> 10^234,8<em>1023 / 6050</em>1036050 </em> 10^36050</em>103^2, g = 3,192<em>10133,192 <em> 10^133,192<em>1013 / 3,66025</em>1073,66025 </em> 10^73,66025</em>107, g ≈ 8,72 м/с^2.
Таким образом, ускорение свободного падения на поверхности Венеры составляет примерно 8,72 м/с^2.
Для определения ускорения свободного падения на поверхности Венеры воспользуемся формулой:
g = G * M / R^2,
где:
g - ускорение свободного падения,
G - гравитационная постоянная 6,67<em>10−11Н</em>м2/кг26,67 <em> 10^-11 Н</em>м^2/кг^26,67<em>10−11Н</em>м2/кг2,
M - масса планеты Венера 4,8<em>1023кг4,8 <em> 10^23 кг4,8<em>1023кг,
R - радиус планеты Венера 6050км=6050</em>103м6050 км = 6050 </em> 10^3 м6050км=6050</em>103м.
Подставим известные значения:
g = 6,67<em>10−116,67 <em> 10^-116,67<em>10−11 4,8<em>10234,8 <em> 10^234,8<em>1023 / 6050</em>1036050 </em> 10^36050</em>103^2,
g = 3,192<em>10133,192 <em> 10^133,192<em>1013 / 3,66025</em>1073,66025 </em> 10^73,66025</em>107,
g ≈ 8,72 м/с^2.
Таким образом, ускорение свободного падения на поверхности Венеры составляет примерно 8,72 м/с^2.