Coeficiente de refracción dado el cambio relativo de la altura de la ola Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Coeficiente de refracción = Altura de onda para ondas de gravedad superficial/(Altura de las olas en aguas profundas*Coeficiente de cardumen)
Kr = Hw/(Ho*Ks)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Coeficiente de refracción - El coeficiente de refracción es un parámetro que se utiliza para describir cómo las ondas cambian de dirección a medida que se propagan desde aguas profundas hacia aguas menos profundas cerca de la costa.
Altura de onda para ondas de gravedad superficial - (Medido en Metro) - La altura de la ola para las ondas de gravedad superficial se refiere a la distancia vertical entre el valle (inferior) y la cresta (superior) de una ola, medida desde el nivel del mar.
Altura de las olas en aguas profundas - (Medido en Metro) - La altura de las olas en aguas profundas se refiere a la distancia vertical entre el valle (punto más bajo) y la cresta (punto más alto) de una ola cuando está lejos de cualquier influencia del fondo del mar.
Coeficiente de cardumen - El coeficiente de bajío se define como la relación entre la altura de las olas (Hi) en un punto de interés particular y la altura de las olas originales o en aguas profundas (Ho).
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Altura de onda para ondas de gravedad superficial: 3 Metro --> 3 Metro No se requiere conversión
Altura de las olas en aguas profundas: 31.57 Metro --> 31.57 Metro No se requiere conversión
Coeficiente de cardumen: 0.945 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Kr = Hw/(Ho*Ks) --> 3/(31.57*0.945)
Evaluar ... ...
Kr = 0.10055759184679
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.10055759184679 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.10055759184679 0.100558 <-- Coeficiente de refracción
(Cálculo completado en 00.004 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
¡M Naveen ha verificado esta calculadora y 900+ más calculadoras!

16 Bajío, refracción y ruptura Calculadoras

Coeficiente de Shoaling
​ Vamos Coeficiente de cardumen = (tanh(Número de onda para la onda de agua*Profundidad media costera)*(1+(2*Número de onda para la onda de agua*Profundidad media costera/sinh(2*Número de onda para la onda de agua*Profundidad media costera))))^-0.5
Coeficiente de formación de bancos dada la celeridad de las olas
​ Vamos Coeficiente de cardumen = sqrt(Celeridad de las olas en aguas profundas/(Celeridad de la ola*2*Relación entre la velocidad del grupo y la velocidad de la fase))
Pendiente de la playa dada la ola rompiente y la altura de la ola en el punto de ruptura
​ Vamos Pendiente de la playa = Ola rompiendo*sqrt(Altura de onda para ondas de gravedad superficial/Longitud de onda de aguas profundas)
Ola rompiente dada la altura de la ola en el punto de ruptura
​ Vamos Ola rompiendo = Pendiente de la playa/sqrt(Altura de onda para ondas de gravedad superficial/Longitud de onda de aguas profundas)
Altura de las olas en aguas profundas para el coeficiente de bajío y el coeficiente de refracción
​ Vamos Altura de las olas en aguas profundas = Altura de onda para ondas de gravedad superficial/(Coeficiente de cardumen*Coeficiente de refracción)
Coeficiente de refracción dado el cambio relativo de la altura de la ola
​ Vamos Coeficiente de refracción = Altura de onda para ondas de gravedad superficial/(Altura de las olas en aguas profundas*Coeficiente de cardumen)
Altura de la ola dado el coeficiente de formación de bancos y el coeficiente de refracción
​ Vamos Altura de onda para ondas de gravedad superficial = Altura de las olas en aguas profundas*Coeficiente de cardumen*Coeficiente de refracción
Altura de la ola en el punto de ruptura dada la ola de ruptura y la altura de la ola en el punto de ruptura
​ Vamos Altura de onda para ondas de gravedad superficial = (Longitud de onda de aguas profundas*Pendiente de la playa^2)/Ola rompiendo^2
Longitud de onda en aguas profundas dada la rotura de la ola y la altura de la ola en el punto de rotura
​ Vamos Longitud de onda de aguas profundas = (Ola rompiendo^2*Altura de onda para ondas de gravedad superficial)/Pendiente de la playa^2
Coeficiente de refracción
​ Vamos Coeficiente de refracción = sqrt(Distancia entre dos rayos en aguas profundas/Distancia entre dos rayos)
Coeficiente de Shoaling en aguas poco profundas
​ Vamos Coeficiente de cardumen = 0.4466*(Longitud de onda de aguas profundas/Profundidad del agua en el océano)^(1/4)
Longitud de onda en aguas profundas para el coeficiente de shoaling en aguas poco profundas
​ Vamos Longitud de onda de aguas profundas = (Coeficiente de cardumen/0.4466)^4*Profundidad del agua en el océano
Profundidad del agua cuando se reduce el coeficiente de descarga en aguas poco profundas
​ Vamos Profundidad del agua en el océano = Longitud de onda de aguas profundas/(Coeficiente de cardumen/0.2821)^2
Profundidad del agua dado el coeficiente de formación de bancos en aguas poco profundas
​ Vamos Profundidad del agua en el océano = Longitud de onda de aguas profundas/(Coeficiente de cardumen/0.4466)^4
Longitud de onda para reducir el coeficiente de bajío en aguas poco profundas
​ Vamos Longitud de onda de aguas profundas = Profundidad del agua en el océano*(Coeficiente de cardumen/0.2821)^2
Distancia entre dos rayos en el punto general
​ Vamos Distancia entre dos rayos = Distancia entre dos rayos en aguas profundas/Coeficiente de refracción^2

Coeficiente de refracción dado el cambio relativo de la altura de la ola Fórmula

Coeficiente de refracción = Altura de onda para ondas de gravedad superficial/(Altura de las olas en aguas profundas*Coeficiente de cardumen)
Kr = Hw/(Ho*Ks)

¿Qué es el coeficiente de cardumen (KS)?

El coeficiente de bajío (KS) se define como la relación entre la altura de las olas (Hi) en un punto de interés particular y la altura de las olas originales o en aguas profundas (Ho). Como primera aproximación, se supone que no existe pérdida ni ganancia de energía del sistema (conservación del flujo de energía).

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