대답:
B: 13 % 감소
설명:
프레드의 작년 수박 수확 = 400
올해 그는 수박이 20 % 더 많았습니다.
따라서 올해 그는 수박이 20 % 더 많았습니다 = 400 x 1.2
= 480 ….(1)
프레드의 작년 호박 수확 = 500
올해 그는 40 %의 호박을 가지고 있었는데 작년과 비교했을 때 호박의 60 %만을 가지고 있다고합니다.
따라서 올해 프레드는 작년부터 호박을 60 %
= 500 × 0.60 = 300 ….. (2)
올해 Fred 총 생산량 = (1) + (2) = 480 + 300 = 780
작년 프레드 총 생산량 = 400 + 500 = 900
그래서 올해 프레드의 수확량이 작년과 비교하여
= 900 - 780 = 122
따라서 올해의 수확량 감소율 =
= 13.55%
X = 4, y = -2로하자. (x ^ 2-y ^ 2 (10-y ^ 2) - : 3) ^ 2을 평가하십시오. 분명히 여기에 물음표를 써야 하나?

64로 줄어 듭니다.이 유형의 질문에 대해 주어진 값 (x = 4, y = -2)을 취하여 표현식으로 대체하여 단순화 된 것을 확인하십시오. (x ^ 2-y ^ 2 (10-y ^ 2) - : 3) ^ 2 (4 ^ 2 - (- 2) ^ 2 (10 - (- 2) ^ 2) - : 3) ^ 2 값이 설정되었으므로 이제는 작업 순서 : 색상 (빨강) (P) - 괄호 (괄호라고도 함) 색상 (파란색) (E) - 지수 색상 (녹색) (M) - 곱셈 색상 (녹색) (D) - 구분 같은 색을주었습니다.) 색 (갈색) (A) - 추가 색 (갈색) (S) - 빼기 - (다시 A와 같은 색이므로 같은 색) 10 - (- 2) ^ 2) 항을 먼저 수행해야합니다. (10 - (- 2) ^ 2) 먼저 -2를 제곱 한 다음 그 결과를 10 : (10-4) = 6 :에서 뺍니다. (16-4 (6) - : 3) ^ 2 다음으로 우리는 곱셈과 곱셈을 가지고 있습니다. 나누기 : (16-24- : 3) ^ 2 (16-8) ^ 2 이제 빼기를 한 다음 정사각형을 할 수 있습니다. 8 ^ 2 = 64
빈 공간에 무엇이 있습니까?

빈 공간은 쿼크 및 글 field 필드 변동으로 구성됩니다. 원자는 대부분 빈 공간이지만 빈 공간은 실제로 빈 공간이 아닙니다. 비어있는 것처럼 보이는 이유는 전자와 광자가 양자와 상호 작용하지 않기 때문입니다. 이것은 쿼크와 글 룬 필드의 변동입니다. 양자 색역학 (Quantum Chromodynamics)은 쿼크라고 불리는 기본 입자의 이론입니다. 쿼크는 양성자와 중성자의 빌딩 블록이며, 어떻게 그들이 글루온을 통해 서로 상호 작용 하는지를 설명합니다. 빈 공간이이 물건들로 가득 차 있습니다.
외부 공간에 가스가없는 이유는 무엇입니까? + 예제

맞습니다. 우선 우주에 가스가 있습니다. 우주에서 나는 가스와 먼지의 구름에 대해 들었습니까? 이 가스 만 퍼져 나간다. 우주에는 대기가 여전히 존재합니다. 거대한 혼합물에는 대기가 없습니다. 아직도 우리 자신의 분위기와 비슷하게 움직일 수있는 '가스'라고 불릴 수있는 입자들과 원자들이 있습니다. 그러나 아주 드문 드문 드문 드문 있지만, 이것은 소리를들을 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 우주에서 이런 소리를들을 수있는 매우 민감한 마이크. 가장 좋은 예가 블랙홀입니다. 과학자들은이 마이크 중 하나를 은하계의 중심에두기를 목표로 삼았습니다. 우주에서 가장 잘 알려진 소리는 중간에서 약 57 옥타브 아래였습니다 (피아노 즉, 인간의 귀의 한계보다 백만배 이상 많은 주파수입니다. 잘하면이 도움이됩니다.