Задать вопрос
7 октября, 22:47

1) Масса человека на Земле 80 кг. Чему будет ровна его масса и вес на поверхности Марса, если ускорение свободного падения на Марсе 3,7 м/с^2

+1
Ответы (2)
  1. 8 октября, 02:03
    0
    M=80 кг

    масса на марсе=80 кг

    вес на марсе=80*3,7=296 кг
  2. 8 октября, 02:24
    0
    Как извесно F=mg, где F-сила, m - масса, g - ускорение свободного падения. отсюда следует что 80*3.7=296 Ньютон. масса что на Земле, что на Марсе одинакова.
Знаете ответ?
Сомневаетесь в ответе?
Найдите правильный ответ на вопрос ✅ «1) Масса человека на Земле 80 кг. Чему будет ровна его масса и вес на поверхности Марса, если ускорение свободного падения на Марсе 3,7 ...» по предмету 📘 Физика, а если вы сомневаетесь в правильности ответов или ответ отсутствует, то попробуйте воспользоваться умным поиском на сайте и найти ответы на похожие вопросы.
Смотреть другие ответы
Похожие вопросы по физике
1. Во сколько раз ускорение свободного падения на Земле больше ускорения свободного падения на Марсе? Радиус Марса составляет 0,53 радиуса Земли, а масса Марса равна 0,11 массы Земли. 2.
Ответы (1)
Радиус планеты Марс составляет 0,5 радиуса Земли, а масса - 0,12 масса Земли. Зная ускорение свободного падения на Земле, найдите ускорение свободного падения на Марсе. Ускорение свободного падения на поверхности Земли 10 м/с квадрат решение
Ответы (1)
Радиус планеты Марс=0,5 радиуса Земли, а масса-0.12 массы Земли. Зная ускорение свободного падения на земле наидите ускорение свободного падения на Марсе. Ускорение свободного падения на поверхности земли 10 м/с в квадрате
Ответы (1)
Радиус планеты Марс состовляет0,53 радиуса Земли, а масса - 0,11 массы земли. Зная ускорение свободного падения на Земле, найдите ускорение свободного падения на Марсе. Ускорение свободного падения на поверхности Земли 10 м/с^2
Ответы (1)
8. Радиус планеты Марс составляет 0,5 радиуса Земли, а масса - 0.12 массы Земли. Зная ускорение свободного падения на Земле, найдите ускорение свободного падения на Марсе. Ускорение свободного падения на поверхности Земли 10 м/с
Ответы (1)