Profondeur donnée Volume Débit par unité de largeur de l'océan Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Profondeur de l'influence frictionnelle = (Débits volumiques par unité de largeur de l'océan*pi*sqrt(2))/Vitesse à la surface
D = (qx*pi*sqrt(2))/Vs
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 3 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Profondeur de l'influence frictionnelle - (Mesuré en Mètre) - La profondeur d'influence frictionnelle est la profondeur sur laquelle la viscosité turbulente des tourbillons est importante.
Débits volumiques par unité de largeur de l'océan - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - Les débits volumiques par unité de largeur de l'océan sont des débits par unité de largeur de l'océan qui quantifient le volume d'eau se déplaçant horizontalement sur une unité de largeur de l'océan.
Vitesse à la surface - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse à la surface est la vitesse d'un objet ou d'un fluide à la frontière immédiate avec un autre milieu.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Débits volumiques par unité de largeur de l'océan: 13.5 Mètre cube par seconde --> 13.5 Mètre cube par seconde Aucune conversion requise
Vitesse à la surface: 0.5 Mètre par seconde --> 0.5 Mètre par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
D = (qx*pi*sqrt(2))/Vs --> (13.5*pi*sqrt(2))/0.5
Évaluer ... ...
D = 119.957839330276
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
119.957839330276 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
119.957839330276 119.9578 Mètre <-- Profondeur de l'influence frictionnelle
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
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 Chandana P Dev
Collège d'ingénierie NSS (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev a validé cette calculatrice et 1700+ 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

Profondeur donnée Volume Débit par unité de largeur de l'océan Formule

Profondeur de l'influence frictionnelle = (Débits volumiques par unité de largeur de l'océan*pi*sqrt(2))/Vitesse à la surface
D = (qx*pi*sqrt(2))/Vs

Qu'est-ce que la dynamique des océans?

La dynamique des océans définit et décrit le mouvement de l'eau dans les océans. La température de l'océan et les champs de mouvement peuvent être séparés en trois couches distinctes: couche mixte (de surface), océan supérieur (au-dessus de la thermocline) et océan profond. La dynamique des océans a traditionnellement été étudiée par échantillonnage à partir d'instruments in situ.

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