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  • Unidade: CENA

    Subjects: ANÁLISE DO SOLO, CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DO SOLO, EVAPORAÇÃO, FÍSICA DO SOLO, FLUXO DOS LÍQUIDOS, MODELOS MATEMÁTICOS

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    • ABNT

      INFORSATO, Leonardo. An improved methodology for obtaining soil hydraulic properties by laboratory evaporation experiments. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/64/64134/tde-31102023-101404/. Acesso em: 31 ago. 2024.
    • APA

      Inforsato, L. (2023). An improved methodology for obtaining soil hydraulic properties by laboratory evaporation experiments (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/64/64134/tde-31102023-101404/
    • NLM

      Inforsato L. An improved methodology for obtaining soil hydraulic properties by laboratory evaporation experiments [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/64/64134/tde-31102023-101404/
    • Vancouver

      Inforsato L. An improved methodology for obtaining soil hydraulic properties by laboratory evaporation experiments [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/64/64134/tde-31102023-101404/
  • Source: Soil Research. Unidades: CENA, ESALQ

    Subjects: CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DO SOLO, MODELOS MATEMÁTICOS, MODELAGEM DE DADOS, FÍSICA DO SOLO, ÁGUA DO SOLO

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    • ABNT

      MELO, Marina Luciana Abreu de e LIER, Quirijn de Jong van e ARMINDO, Robson André. Conversion of soil water retention and conductivity parameters from van Genuchten-Mualem to Groenevelt and Grant model. Soil Research, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1071/SR21051. Acesso em: 31 ago. 2024.
    • APA

      Melo, M. L. A. de, Lier, Q. de J. van, & Armindo, R. A. (2021). Conversion of soil water retention and conductivity parameters from van Genuchten-Mualem to Groenevelt and Grant model. Soil Research. doi:10.1071/SR21051
    • NLM

      Melo MLA de, Lier Q de J van, Armindo RA. Conversion of soil water retention and conductivity parameters from van Genuchten-Mualem to Groenevelt and Grant model [Internet]. Soil Research. 2021 ;[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1071/SR21051
    • Vancouver

      Melo MLA de, Lier Q de J van, Armindo RA. Conversion of soil water retention and conductivity parameters from van Genuchten-Mualem to Groenevelt and Grant model [Internet]. Soil Research. 2021 ;[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1071/SR21051
  • Source: Revista Brasileira de Ciência do Solo. Unidade: CENA

    Subjects: SOLO TROPICAL, MODELOS MATEMÁTICOS, HIDRÁULICA APLICADA, ÁGUA DO SOLO

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    • ABNT

      ARMINDO, Robson André et al. Performance of the Groenevelt and grant model for fitting soil water retention data from brazilian soils. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 43, p. 1-12, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/18069657rbcs20180217. Acesso em: 31 ago. 2024.
    • APA

      Armindo, R. A., Lier, Q. de J. van, Turek, M. E., Reis, A. M. H. dos, Melo, M. L. A. de, Ramos, M. E. P., & Ono, G. M. (2019). Performance of the Groenevelt and grant model for fitting soil water retention data from brazilian soils. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 43, 1-12. doi:10.1590/18069657rbcs20180217
    • NLM

      Armindo RA, Lier Q de J van, Turek ME, Reis AMH dos, Melo MLA de, Ramos MEP, Ono GM. Performance of the Groenevelt and grant model for fitting soil water retention data from brazilian soils [Internet]. Revista Brasileira de Ciência do Solo. 2019 ; 43 1-12.[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1590/18069657rbcs20180217
    • Vancouver

      Armindo RA, Lier Q de J van, Turek ME, Reis AMH dos, Melo MLA de, Ramos MEP, Ono GM. Performance of the Groenevelt and grant model for fitting soil water retention data from brazilian soils [Internet]. Revista Brasileira de Ciência do Solo. 2019 ; 43 1-12.[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1590/18069657rbcs20180217
  • Unidade: CENA

    Subjects: ANÁLISE DO SOLO, EVAPORAÇÃO, FÍSICA DO SOLO, FLUXO DOS LÍQUIDOS, MODELOS MATEMÁTICOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      INFORSATO, Leonardo. Determinação das propriedades hidráulicas do solo pelo método de evaporação monitorada por atenuação de radiação gama. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/64/64134/tde-12112018-141229/. Acesso em: 31 ago. 2024.
    • APA

      Inforsato, L. (2018). Determinação das propriedades hidráulicas do solo pelo método de evaporação monitorada por atenuação de radiação gama (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/64/64134/tde-12112018-141229/
    • NLM

      Inforsato L. Determinação das propriedades hidráulicas do solo pelo método de evaporação monitorada por atenuação de radiação gama [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 31 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/64/64134/tde-12112018-141229/
    • Vancouver

      Inforsato L. Determinação das propriedades hidráulicas do solo pelo método de evaporação monitorada por atenuação de radiação gama [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 31 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/64/64134/tde-12112018-141229/
  • Source: Hydrology and Earth System Sciences. Unidade: CENA

    Subjects: TRANSPIRAÇÃO VEGETAL, MODELOS MATEMÁTICOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SANTOS, Marcos Alex dos et al. Benchmarking test of empirical root water uptake models. Hydrology and Earth System Sciences, v. 21, p. 473–493, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5194/hess-21-473-2017. Acesso em: 31 ago. 2024.
    • APA

      Santos, M. A. dos, Lier, Q. de J. van, Dam, J. C. van, & Bezerra, A. H. F. (2017). Benchmarking test of empirical root water uptake models. Hydrology and Earth System Sciences, 21, 473–493. doi:10.5194/hess-21-473-2017
    • NLM

      Santos MA dos, Lier Q de J van, Dam JC van, Bezerra AHF. Benchmarking test of empirical root water uptake models [Internet]. Hydrology and Earth System Sciences. 2017 ; 21 473–493.[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.5194/hess-21-473-2017
    • Vancouver

      Santos MA dos, Lier Q de J van, Dam JC van, Bezerra AHF. Benchmarking test of empirical root water uptake models [Internet]. Hydrology and Earth System Sciences. 2017 ; 21 473–493.[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.5194/hess-21-473-2017
  • Source: International Agrophysics. Unidade: CENA

    Subjects: TRANSPIRAÇÃO VEGETAL, SOLOS, MODELOS MATEMÁTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      DURIGON, Angelica e LIER, Quirijn de Jong van e METSELAAR, Klaas. Forcing variables in simulation of transpiration of water stressed plants determined by principal component analysis. International Agrophysics, v. 30, p. 431-445, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1515/intag-2016-0006. Acesso em: 31 ago. 2024.
    • APA

      Durigon, A., Lier, Q. de J. van, & Metselaar, K. (2016). Forcing variables in simulation of transpiration of water stressed plants determined by principal component analysis. International Agrophysics, 30, 431-445. doi:10.1515/intag-2016-0006
    • NLM

      Durigon A, Lier Q de J van, Metselaar K. Forcing variables in simulation of transpiration of water stressed plants determined by principal component analysis [Internet]. International Agrophysics. 2016 ; 30 431-445.[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1515/intag-2016-0006
    • Vancouver

      Durigon A, Lier Q de J van, Metselaar K. Forcing variables in simulation of transpiration of water stressed plants determined by principal component analysis [Internet]. International Agrophysics. 2016 ; 30 431-445.[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1515/intag-2016-0006

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