Presión atmosférica en función de la salinidad y la temperatura Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diferencia de valores de densidad = 0.75*Salinidad del agua
σt = 0.75*S
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Diferencia de valores de densidad - Los valores de diferencia de densidad representan masa por unidad de volumen. Una densidad alta indica partículas muy juntas, mientras que una densidad baja indica partículas más espaciadas.
Salinidad del agua - (Medido en Miligramo por Litro) - La salinidad del agua es la salinidad o la cantidad de sal disuelta en una masa de agua, llamada agua salina (ver también salinidad del suelo).
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Salinidad del agua: 33.33 Miligramo por Litro --> 33.33 Miligramo por Litro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
σt = 0.75*S --> 0.75*33.33
Evaluar ... ...
σt = 24.9975
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
24.9975 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
24.9975 <-- Diferencia de valores de densidad
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
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Verificada por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Warangal
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15 Deriva del viento de Eckman Calculadoras

Velocidad en la superficie dada Componente de velocidad a lo largo del eje x horizontal
​ Vamos Velocidad en la superficie = Componente de velocidad a lo largo de un eje x horizontal/(e^(pi*Coordenada vertical/Profundidad de la influencia friccional)*cos(45+(pi*Coordenada vertical/Profundidad de la influencia friccional)))
Componente de velocidad a lo largo del eje x horizontal
​ Vamos Componente de velocidad a lo largo de un eje x horizontal = Velocidad en la superficie*e^(pi*Coordenada vertical/Profundidad de la influencia friccional)*cos(45+(pi*Coordenada vertical/Profundidad de la influencia friccional))
Profundidad de la influencia friccional por Eckman
​ Vamos Profundidad de la influencia friccional por Eckman = pi*sqrt(Coeficiente de viscosidad de remolino vertical/(Densidad del agua*Velocidad angular de la Tierra*sin(Latitud de una posición en la superficie de la Tierra)))
Latitud dada Profundidad de influencia de fricción por Eckman
​ Vamos Latitud de una posición en la superficie de la Tierra = asin(Coeficiente de viscosidad de remolino vertical/(Densidad del agua*Velocidad angular de la Tierra*(Profundidad de la influencia friccional por Eckman/pi)^2))
Coeficiente de viscosidad de remolino vertical dada la profundidad de la influencia de fricción por Eckman
​ Vamos Coeficiente de viscosidad de remolino vertical = (Profundidad de la influencia friccional por Eckman^2*Densidad del agua*Velocidad angular de la Tierra*sin(Latitud de una posición en la superficie de la Tierra))/pi^2
Tasas de flujo volumétrico por unidad de ancho del océano
​ Vamos Tasas de flujo volumétrico por unidad de ancho del océano = (Velocidad en la superficie*Profundidad de la influencia friccional)/(pi*sqrt(2))
Profundidad dada Tasa de flujo de volumen por unidad de ancho del océano
​ Vamos Profundidad de la influencia friccional = (Tasas de flujo volumétrico por unidad de ancho del océano*pi*sqrt(2))/Velocidad en la superficie
Velocidad en el perfil actual en tres dimensiones mediante la introducción de coordenadas polares
​ Vamos Velocidad en el perfil actual = Velocidad en la superficie*e^(pi*Coordenada vertical/Profundidad de la influencia friccional)
Velocidad en la superficie dada Detalle de la velocidad del perfil actual en tres dimensiones
​ Vamos Velocidad en la superficie = Velocidad del perfil actual/(e^(pi*Coordenada vertical/Profundidad de la influencia friccional))
Coordenada vertical desde la superficie del océano dado el ángulo entre el viento y la dirección actual
​ Vamos Coordenada vertical = Profundidad de la influencia friccional*(Ángulo entre el viento y la dirección actual-45)/pi
Profundidad dada Ángulo entre el viento y la dirección de la corriente
​ Vamos Profundidad de la influencia friccional = pi*Coordenada vertical/(Ángulo entre el viento y la dirección actual-45)
Ángulo entre la dirección del viento y la corriente
​ Vamos Ángulo entre el viento y la dirección actual = 45+(pi*Coordenada vertical/Profundidad de la influencia friccional)
Densidad dada Presión atmosférica cuyo valor de Mil se reduce del Valor de densidad
​ Vamos Densidad del agua salada = Diferencia de valores de densidad+1000
Presión atmosférica en función de la salinidad y la temperatura
​ Vamos Diferencia de valores de densidad = 0.75*Salinidad del agua
Salinidad dada Presión atmosférica
​ Vamos Salinidad del agua = Diferencia de valores de densidad/0.75

Presión atmosférica en función de la salinidad y la temperatura Fórmula

Diferencia de valores de densidad = 0.75*Salinidad del agua
σt = 0.75*S

¿Qué es la salinidad?

La salinidad es la salinidad o cantidad de sal disuelta en un cuerpo de agua, llamada agua salina. Contribuye fuertemente a la conductividad y ayuda a determinar muchos aspectos de la química de las aguas naturales y los procesos biológicos dentro de ellas. La salinidad, junto con la temperatura y la presión, ayuda a regular las características físicas del agua, como la densidad y la capacidad calorífica.

¿Cómo afecta la presión atmosférica al océano?

La alta presión del aire ejerce una fuerza sobre los alrededores y da como resultado el movimiento del agua. Por lo tanto, la presión de aire alta sobre un área del mar corresponde a un nivel del mar bajo y, a la inversa, la presión de aire baja (una depresión) da como resultado niveles del mar más altos. Esto se llama efecto barómetro inverso.

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