

гравитационная постоянная
масса Земли

тогда:



![(2 \pi \cdot R\cdot \nu)^2=G\cdot \frac{M}{R} \\ 4 \pi^2 \cdot R^2\cdot \nu^2=G\cdot \frac{M}{R} \\ 4 \pi^2 \cdot R^3\cdot \nu^2=G\cdot M \\ R^3= \frac{G\cdot M}{4 \pi^2\cdot \nu^2} \\ R= \sqrt[3]{\frac{G\cdot M}{4 \pi^2\cdot \nu^2}}](/tpl/images/0649/9426/c7412.png)
- частота обращения спутника вокруг Земли![R= \sqrt[3]{\frac{6,67\cdot 10^{-11}\cdot 5,97\cdot 10^{24} }{4 \cdot 3,14^2\cdot (1,8116\cdot 10^{-4})^2}}\approx 313342,1 \ _M](/tpl/images/0649/9426/d11ee.png)
Проверьте вычисления, возможно я ошибся.Вот. Задание совсем не сложное. У рассеивающей линзы так же, как и у собирающей, есть свой алгоритм выявления изображения. Один луч света проходит через центр оптической оси, второй перпендикулярно линзе. Из оптического фокуса F идёт луч (пунктир), соединяющий сам фокус с точкой пересечения перпендикуляра с линзой. Теперь в точке пересечения луча, проходящего через оптический центр, и пунктира можно обозначить верхнюю точку изображения.
Во всех случаях, когда используется рассеивающая линза, изображение
- прямое
- мнимое
- уменьшенное