Velocidad de fricción dada el tiempo adimensional Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad de fricción = ([g]*Tiempo para el cálculo de parámetros adimensionales)/Tiempo adimensional
Vf = ([g]*t)/t'
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
[g] - Aceleración gravitacional en la Tierra Valor tomado como 9.80665
Variables utilizadas
Velocidad de fricción - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad de fricción, también llamada velocidad de cizallamiento, es una forma mediante la cual un esfuerzo de cizallamiento se puede reescribir en unidades de velocidad.
Tiempo para el cálculo de parámetros adimensionales - (Medido en Segundo) - El tiempo para el cálculo de parámetros adimensionales se define como el tiempo registrado en segundos para el cálculo de parámetros adimensionales.
Tiempo adimensional - Tiempo adimensional para el método de predicción empírica.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Tiempo para el cálculo de parámetros adimensionales: 68 Segundo --> 68 Segundo No se requiere conversión
Tiempo adimensional: 111.142 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vf = ([g]*t)/t' --> ([g]*68)/111.142
Evaluar ... ...
Vf = 6.00000179949974
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
6.00000179949974 Metro por Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
6.00000179949974 6.000002 Metro por Segundo <-- Velocidad de fricción
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Chandana P Dev
Facultad de Ingeniería NSS (NSSCE), Palakkad
¡Chandana P Dev ha verificado esta calculadora y 1700+ más calculadoras!

16 Componente de presión Calculadoras

Elevación de la superficie del agua de dos ondas sinusoidales
​ Vamos Elevación de la superficie del agua = (Altura de las olas/2)*cos((2*pi*Espacial (onda progresiva)/Longitud de onda de la onda componente 1)-(2*pi*Temporal (onda progresiva)/Periodo de onda de la onda componente 1))+(Altura de las olas/2)*cos((2*pi*Espacial (onda progresiva)/Longitud de onda del componente Wave 2)-(2*pi*Temporal (onda progresiva)/Período de onda del componente Onda 2))
Ángulo de fase para presión total o absoluta
​ Vamos Ángulo de fase = acos((Presión absoluta+(Densidad de masa*[g]*Elevación del fondo marino)-(Presión atmosférica))/((Densidad de masa*[g]*Altura de las olas*cosh(2*pi*(Distancia sobre el fondo)/Longitud de onda))/(2*cosh(2*pi*Profundidad del agua/Longitud de onda))))
Presión atmosférica dada la presión total o absoluta
​ Vamos Presión atmosférica = Presión absoluta-(Densidad de masa*[g]*Altura de las olas*cosh(2*pi*(Distancia sobre el fondo)/Longitud de onda))*cos(Ángulo de fase)/(2*cosh(2*pi*Profundidad del agua/Longitud de onda))+(Densidad de masa*[g]*Elevación del fondo marino)
Presión total o absoluta
​ Vamos Presión absoluta = (Densidad de masa*[g]*Altura de las olas*cosh(2*pi*(Distancia sobre el fondo)/Longitud de onda)*cos(Ángulo de fase)/2*cosh(2*pi*Profundidad del agua/Longitud de onda))-(Densidad de masa*[g]*Elevación del fondo marino)+Presión atmosférica
Componente dinámico debido a la aceleración de la ecuación de presión absoluta
​ Vamos Componente dinámico debido a la aceleración = (Densidad de masa*[g]*Altura de las olas*cosh(2*pi*(Distancia sobre el fondo)/Longitud de onda))*cos(Ángulo de fase)/(2*cosh(2*pi*Profundidad del agua/Longitud de onda))
Altura de las ondas superficiales según las mediciones del subsuelo
​ Vamos Elevación de la superficie del agua = Factor de corrección*(Presión+(Densidad de masa*[g]*Profundidad por debajo de la SWL del manómetro))/(Densidad de masa*[g]*Factor de respuesta a la presión)
Factor de corrección dada la altura de las ondas superficiales en función de las mediciones del subsuelo
​ Vamos Factor de corrección = Elevación de la superficie del agua*Densidad de masa*[g]*Factor de respuesta a la presión/(Presión+(Densidad de masa*[g]*Profundidad por debajo de la SWL del manómetro))
Profundidad por debajo del SWL del manómetro
​ Vamos Profundidad por debajo de la SWL del manómetro = ((Elevación de la superficie del agua*Densidad de masa*[g]*Factor de respuesta a la presión/Factor de corrección)-Presión)/Densidad de masa*[g]
Velocidad de fricción dada el tiempo adimensional
​ Vamos Velocidad de fricción = ([g]*Tiempo para el cálculo de parámetros adimensionales)/Tiempo adimensional
Elevación de la superficie del agua
​ Vamos Elevación de la superficie del agua = (Altura de las olas/2)*cos(Ángulo de fase)
Celeridad de las olas para aguas poco profundas dada la profundidad del agua
​ Vamos Celeridad de la Ola = sqrt([g]*Profundidad del agua)
Presión atmosférica dada Presión manométrica
​ Vamos Presión atmosférica = Presión absoluta-Presión manométrica
Presión total dada Presión manométrica
​ Vamos Presión total = Presión manométrica+Presión atmosférica
Profundidad del agua dada la celeridad de las olas para aguas poco profundas
​ Vamos Profundidad del agua = (Celeridad de la Ola^2)/[g]
Frecuencia en Radianes dado Periodo de Onda
​ Vamos Frecuencia angular de onda = 1/Período de onda media
Período de onda dada la frecuencia promedio
​ Vamos Período de ola = 1/Frecuencia angular de onda

Velocidad de fricción dada el tiempo adimensional Fórmula

Velocidad de fricción = ([g]*Tiempo para el cálculo de parámetros adimensionales)/Tiempo adimensional
Vf = ([g]*t)/t'

¿Qué es el viento geostrófico?

El flujo geostrófico es el viento teórico que resultaría de un equilibrio exacto entre la fuerza de Coriolis y la fuerza del gradiente de presión. Esta condición se llama equilibrio geostrófico o equilibrio geostrófico. El viento geostrófico se dirige paralelo a las isobaras.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!