Responda:
Os sensores do solo podem realizar várias medições, dependendo da necessidade do (s) cientista (s) estudarem o solo.
Explicação:
Os sensores do solo podem realizar várias medições, dependendo da necessidade do (s) cientista (s) estudarem o solo. Alguns sensores medem a quantidade de umidade no solo, outros medem a temperatura, a condutividade, a salinidade, o pH, o grau de compactação do solo e outras variáveis.
A imagem abaixo é um sensor de umidade do solo:
A velocidade da chuva caindo é a mesma 10 m acima do solo como é antes de atingir o solo. O que isso lhe diz sobre a chuva encontrar resistência ao ar ou não?
A chuva deve estar encontrando resistência ao ar ou aceleraria. A força da gravidade causará uma aceleração, a menos que haja outra força para equilibrá-la. Neste caso, a única outra força deve ser da resistência do ar. A resistência do ar ou arrasto está relacionada à velocidade do objeto. Quando um objeto está se movendo rápido o suficiente para que a força da gravidade seja igual à resistência do arrasto, dizemos que o objeto está viajando na velocidade terminal.
Marsha está comprando plantas e solo para seu jardim. O solo custa US $ 4 por sacola. e as plantas custam US $ 10 cada. Ela quer comprar pelo menos 5 plantas e não pode gastar mais do que US $ 100. Como você escreve um sistema de desigualdades lineares para modelar a situação?
P> = 5 4s + 10p <= 100 Não tente colocar muita informação em uma única desigualdade. Deixe o número de plantas ser p Deixe o número de sacos de solo ser s Pelo menos 5 plantas: "" p> = 5 O número de plantas é 5 ou mais de 5 Dinheiro gasto: "" 4s + 10p <= 100 A quantidade O dinheiro gasto no solo e nas plantas deve ser de 100 ou menos de 100.
Uma bala tem uma velocidade de 250 m / s, uma vez que deixa um rifle. Se o rifle for disparado a 50 graus do solo a. Qual é o tempo de voo no solo? b. Qual é a altura máxima? c. Qual é o alcance?
Uma. 39,08 "segundos" b. 1871 "metro" c. 6280 "metro" v_x = 250 * cos (50 °) = 160,697 m / s v_y = 250 * sin (50 °) = 191,511 m / s v_y = g * t_ {queda} => t_ {queda} = v_y / g = 191,511 / 9,8 = 19,54 s => t_ {voo} = 2 * t_ {queda} = 39,08 sh = g * t_ {queda} ^ 2/2 = 1871 m "alcance" = v_x * t_ {voo} = 160,697 * 39,08 = 6280 m "com" g = "constante de gravidade = 9,8 m / s²" v_x = "componente horizontal da velocidade inicial" v_y = "componente vertical da velocidade inicial" h = "altura em metro (m)" t_ { cair} = &