Чего-то мне, кажется, что этого схематического изображения не достаточно
Как по мне, то более чем достаточно
Можно мне по подробней объяснить, на чем основывается ответ?
Когда у объекта скорость большая, он продолжает двигаться вперёд. Когда она ослабевает, силу притяжения земли ещё никто не отменял
То есть как только скорость не может компенсировать земное притяжение, объект начинает падать.
Для справки, скорость, которая позволит не упасть объект на землю:
где m — масса объекта, M — масса планеты, G — гравитационная постоянная (6,67259·10−11 м³·кг−1·с−2), v_1\,\!— первая космическая скорость, R — радиус планеты. Подставляя численные значения (для Земли M = 5,97·1024 кг, R = 6 371 км), найдем
v_1\approx\,\! 7,9 км/с
Первую космическую скорость можно определить через ускорение свободного падения — так как g = GM/R², то
... и добавил:Ок, А - Аэродинамика, а B - что значит?
"А" не аэродинамика, просто пока объект двигается вперёд, на него действуют силы аэродинамики.
"В" - всё пипец, он остановился и падает