Wellenhöhe bei gegebener potentieller Energie pro Längeneinheit des Wellenbergs Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Wellenhöhe = sqrt(Potenzielle Energie/((1/16)*Massendichte*[g]*Wellenlänge))
H = sqrt(PE/((1/16)*ρ*[g]*λ))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Wellenhöhe - (Gemessen in Meter) - Die Wellenhöhe einer Oberflächenwelle ist die Differenz zwischen den Erhebungen eines Wellenbergs und eines benachbarten Wellentals.
Potenzielle Energie - (Gemessen in Joule) - Potenzielle Energie ist die Energie, die in einem Objekt aufgrund seiner Position relativ zu einer Nullposition gespeichert ist.
Massendichte - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Massendichte ist eine physikalische Größe, die die Masse einer Substanz pro Volumeneinheit darstellt.
Wellenlänge - (Gemessen in Meter) - Die Wellenlänge ist der Abstand zwischen identischen Punkten (benachbarten Gipfeln) in den benachbarten Zyklen eines Wellenformsignals, das sich im Raum oder entlang einer Leitung ausbreitet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Potenzielle Energie: 4 Joule --> 4 Joule Keine Konvertierung erforderlich
Massendichte: 997 Kilogramm pro Kubikmeter --> 997 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Wellenlänge: 2.1 Nanometer --> 2.1E-09 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
H = sqrt(PE/((1/16)*ρ*[g]*λ)) --> sqrt(4/((1/16)*997*[g]*2.1E-09))
Auswerten ... ...
H = 1765.51910978572
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1765.51910978572 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1765.51910978572 1765.519 Meter <-- Wellenhöhe
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von M Naveen
Nationales Institut für Technologie (NIT), Warangal
M Naveen hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

6 Energie pro Einheit Länge des Wellenkamms Taschenrechner

Wellenhöhe bei gegebener kinetischer Energie pro Längeneinheit des Wellenbergs
​ Gehen Wellenhöhe = sqrt(Kinetische Energie des Wellenkamms/((1/16)*Massendichte*[g]*Wellenlänge))
Wellenhöhe bei gegebener potentieller Energie pro Längeneinheit des Wellenbergs
​ Gehen Wellenhöhe = sqrt(Potenzielle Energie/((1/16)*Massendichte*[g]*Wellenlänge))
Wellenlänge für kinetische Energie pro Einheit Länge des Wellenbergs
​ Gehen Wellenlänge = Kinetische Energie des Wellenkamms/((1/16)*Massendichte*[g]*Wellenhöhe^2)
Kinetische Energie pro Einheit Länge des Wellenkamms
​ Gehen Kinetische Energie des Wellenkamms = (1/16)*Massendichte*[g]*Wellenhöhe^2*Wellenlänge
Wellenlänge bei gegebener potentieller Energie pro Längeneinheit des Wellenbergs
​ Gehen Wellenlänge = Potenzielle Energie/((1/16)*Massendichte*[g]*Wellenhöhe^2)
Potenzielle Energie pro Einheit Länge des Wellenkamms
​ Gehen Potenzielle Energie = (1/16)*Massendichte*[g]*Wellenhöhe^2*Wellenlänge

Wellenhöhe bei gegebener potentieller Energie pro Längeneinheit des Wellenbergs Formel

Wellenhöhe = sqrt(Potenzielle Energie/((1/16)*Massendichte*[g]*Wellenlänge))
H = sqrt(PE/((1/16)*ρ*[g]*λ))

Was ist potentielle Wellenenergie?

Die mit einer Wellenlänge der Welle verbundene potentielle Energie ist gleich der mit einer Wellenlänge verbundenen kinetischen Energie. Die mit einer Wellenlänge verbundene Gesamtenergie ist die Summe der potentiellen Energie und der kinetischen Energie

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