Distancia en línea recta sobre la que sopla el viento Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Distancia en línea recta sobre la que sopla el viento = (Velocidad de fricción^2/[g])*5.23*10^-3*([g]*Duración del viento/Velocidad de fricción)^(3/2)
X = (Vf^2/[g])*5.23*10^-3*([g]*t/Vf)^(3/2)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
[g] - Aceleración gravitacional en la Tierra Valor tomado como 9.80665
Variables utilizadas
Distancia en línea recta sobre la que sopla el viento - (Medido en Metro) - La distancia en línea recta sobre la cual sopla el viento se define como el tramo total del movimiento del viento en línea recta que influye en otros parámetros de la ola.
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.
Duración del viento - (Medido en Segundo) - La duración del viento es cuánto tiempo sopla el viento.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad de fricción: 6 Metro por Segundo --> 6 Metro por Segundo No se requiere conversión
Duración del viento: 51.9 Segundo --> 51.9 Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
X = (Vf^2/[g])*5.23*10^-3*([g]*t/Vf)^(3/2) --> (6^2/[g])*5.23*10^-3*([g]*51.9/6)^(3/2)
Evaluar ... ...
X = 14.9999112205739
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
14.9999112205739 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
14.9999112205739 14.99991 Metro <-- Distancia en línea recta sobre la que sopla el viento
(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 Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka (NITK), Surathkal
¡Rithik Agrawal ha verificado esta calculadora y 400+ más calculadoras!

9 Wave Hindcasting y Forecasting Calculadoras

Densidad de energía espectral o espectro Moskowitz clásico
​ Vamos Densidad de energía espectral = ((constante adimensional*([g]^2)*(Frecuencia de Coriolis^-5))/(2*pi)^4)*exp(0.74*(Frecuencia de Coriolis/Limitación de frecuencia)^-4)
Distancia en línea recta sobre la que sopla el viento
​ Vamos Distancia en línea recta sobre la que sopla el viento = (Velocidad de fricción^2/[g])*5.23*10^-3*([g]*Duración del viento/Velocidad de fricción)^(3/2)
Velocidad del viento dada Tiempo requerido para que las olas crucen Alcance bajo la velocidad del viento
​ Vamos Velocidad del viento = ((77.23*Distancia en línea recta sobre la que sopla el viento^0.67)/(Tiempo requerido para Olas cruzando Fetch*[g]^0.33))^(1/0.34)
Distancia en línea recta Tiempo requerido para el alcance del cruce de olas bajo la velocidad del viento
​ Vamos Distancia en línea recta sobre la que sopla el viento = ((Tiempo requerido para Olas cruzando Fetch*Velocidad del viento^0.34*[g]^0.33)/77.23)^(1/0.67)
Tiempo requerido para que Waves Crossing Fetch bajo Wind Velocity se convierta en Fetch Limited
​ Vamos Tiempo requerido para Olas cruzando Fetch = 77.23*(Distancia en línea recta sobre la que sopla el viento^0.67/(Velocidad del viento^0.34*[g]^0.33))
Densidad de energía espectral
​ Vamos Densidad de energía espectral = (constante adimensional*([g]^2)*(Frecuencia de Coriolis^-5))/(2*pi)^4
Profundidad del agua para el período de ola límite dado
​ Vamos Profundidad del agua desde la cama = [g]*(Período de onda limitante/9.78)^(1/0.5)
Limitación del período de onda
​ Vamos Período de onda limitante = 9.78*((Profundidad del agua desde la cama/[g])^0.5)
Coeficiente de arrastre para la velocidad del viento a 10 m de elevación
​ Vamos Coeficiente de arrastre = 0.001*(1.1+(0.035*Velocidad del viento a una altura de 10 m.))

Distancia en línea recta sobre la que sopla el viento Fórmula

Distancia en línea recta sobre la que sopla el viento = (Velocidad de fricción^2/[g])*5.23*10^-3*([g]*Duración del viento/Velocidad de fricción)^(3/2)
X = (Vf^2/[g])*5.23*10^-3*([g]*t/Vf)^(3/2)

¿Qué es la longitud de recuperación?

En Oceanografía, el alcance del viento, también conocido como longitud de alcance o simplemente alcance, es la longitud del agua sobre la cual un viento dado ha soplado sin obstrucción. Fetch, área de la superficie del océano o lago sobre la cual el viento sopla en una dirección esencialmente constante, generando así olas. El término también se utiliza como sinónimo de longitud de alcance, que es la distancia horizontal sobre la que soplan los vientos generadores de olas.

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