Densité donnée Pression Atmosphérique dont la valeur de Mille est réduite de la Valeur de Densité Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Densité de l'eau salée = Différence de valeurs de densité+1000
ρs = σt+1000
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
Densité de l'eau salée - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité de l'eau salée est le poids de l'eau salée par mètre cube de volume. Elle est supérieure à la densité de l’eau pure.
Différence de valeurs de densité - La différence des valeurs de densité représente la masse par unité de volume. Une densité élevée indique des particules serrées, tandis qu'une faible densité indique des particules plus espacées.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Différence de valeurs de densité: 25 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ρs = σt+1000 --> 25+1000
Évaluer ... ...
ρs = 1025
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1025 Kilogramme par mètre cube --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1025 Kilogramme par mètre cube <-- Densité de l'eau salée
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
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Vérifié par M Naveen
Institut national de technologie (LENTE), Warangal
M Naveen a validé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!

15 Dérive du vent d'Eckman Calculatrices

Vitesse à la surface donnée Composant de vitesse le long de l'axe horizontal x
​ Aller Vitesse à la surface = Composante de vitesse le long d'un axe x horizontal/(e^(pi*Coordonnée verticale/Profondeur de l'influence frictionnelle)*cos(45+(pi*Coordonnée verticale/Profondeur de l'influence frictionnelle)))
Composante de vitesse le long de l'axe horizontal x
​ Aller Composante de vitesse le long d'un axe x horizontal = Vitesse à la surface*e^(pi*Coordonnée verticale/Profondeur de l'influence frictionnelle)*cos(45+(pi*Coordonnée verticale/Profondeur de l'influence frictionnelle))
Profondeur de l'influence frictionnelle par Eckman
​ Aller Profondeur de l'influence frictionnelle par Eckman = pi*sqrt(Coefficient de viscosité turbulente verticale/(Densité de l'eau*Vitesse angulaire de la Terre*sin(Latitude d'une position sur la surface de la Terre)))
Latitude donnée Profondeur d'influence de friction par Eckman
​ Aller Latitude d'une position sur la surface de la Terre = asin(Coefficient de viscosité turbulente verticale/(Densité de l'eau*Vitesse angulaire de la Terre*(Profondeur de l'influence frictionnelle par Eckman/pi)^2))
Coefficient de viscosité turbulente verticale compte tenu de la profondeur d'influence du frottement par Eckman
​ Aller Coefficient de viscosité turbulente verticale = (Profondeur de l'influence frictionnelle par Eckman^2*Densité de l'eau*Vitesse angulaire de la Terre*sin(Latitude d'une position sur la surface de la Terre))/pi^2
Vitesse dans le profil actuel en trois dimensions en introduisant les coordonnées polaires
​ Aller Vitesse dans le profil actuel = Vitesse à la surface*e^(pi*Coordonnée verticale/Profondeur de l'influence frictionnelle)
Vitesse à la surface donnée Détail de la vitesse du profil actuel en trois dimensions
​ Aller Vitesse à la surface = Vitesse du profil actuel/(e^(pi*Coordonnée verticale/Profondeur de l'influence frictionnelle))
Débits volumiques par unité de largeur de l'océan
​ Aller Débits volumiques par unité de largeur de l'océan = (Vitesse à la surface*Profondeur de l'influence frictionnelle)/(pi*sqrt(2))
Profondeur donnée Volume Débit par unité de largeur de l'océan
​ Aller Profondeur de l'influence frictionnelle = (Débits volumiques par unité de largeur de l'océan*pi*sqrt(2))/Vitesse à la surface
Coordonnée verticale à partir de la surface de l'océan étant donné l'angle entre le vent et la direction du courant
​ Aller Coordonnée verticale = Profondeur de l'influence frictionnelle*(Angle entre le vent et la direction du courant-45)/pi
Profondeur donnée Angle entre le vent et la direction du courant
​ Aller Profondeur de l'influence frictionnelle = pi*Coordonnée verticale/(Angle entre le vent et la direction du courant-45)
Angle entre le vent et la direction du courant
​ Aller Angle entre le vent et la direction du courant = 45+(pi*Coordonnée verticale/Profondeur de l'influence frictionnelle)
Densité donnée Pression Atmosphérique dont la valeur de Mille est réduite de la Valeur de Densité
​ Aller Densité de l'eau salée = Différence de valeurs de densité+1000
Pression atmosphérique en fonction de la salinité et de la température
​ Aller Différence de valeurs de densité = 0.75*Salinité de l'eau
Salinité donnée Pression atmosphérique
​ Aller Salinité de l'eau = Différence de valeurs de densité/0.75

Densité donnée Pression Atmosphérique dont la valeur de Mille est réduite de la Valeur de Densité Formule

Densité de l'eau salée = Différence de valeurs de densité+1000
ρs = σt+1000

Qu'est-ce que la pression atmosphérique?

La pression atmosphérique, également connue sous le nom de pression barométrique (après le baromètre), est la pression dans l'atmosphère de la Terre.

Comment la pression atmosphérique affecte-t-elle l'océan ?

Une pression atmosphérique élevée exerce une force sur l'environnement et entraîne un mouvement de l'eau. Ainsi, une pression atmosphérique élevée sur une zone maritime correspond à un niveau de la mer bas et, inversement, une pression atmosphérique basse (une dépression) entraîne une élévation du niveau de la mer. C'est ce qu'on appelle l'effet baromètre inverse.

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