Distance entre le centre de la circulation de la tempête et l'emplacement de la vitesse maximale du vent Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Distance du centre de circulation de la tempête = Paramètre de mise à l'échelle^(1/Paramètre contrôlant le pic)
Rmax = A^(1/B)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Distance du centre de circulation de la tempête - (Mesuré en Mètre) - Distance entre le centre de circulation de la tempête et l'emplacement de la vitesse maximale du vent.
Paramètre de mise à l'échelle - (Mesuré en Mètre) - Le paramètre d'échelle est un type spécial de paramètre numérique d'une famille paramétrique de distributions de probabilités.
Paramètre contrôlant le pic - Paramètre contrôlant le pic de la distribution de la vitesse du vent.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Paramètre de mise à l'échelle: 50 Mètre --> 50 Mètre Aucune conversion requise
Paramètre contrôlant le pic: 5 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Rmax = A^(1/B) --> 50^(1/5)
Évaluer ... ...
Rmax = 2.18672414788656
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2.18672414788656 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
2.18672414788656 2.186724 Mètre <-- Distance du centre de circulation de la tempête
(Calcul effectué en 00.004 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!
Verifier Image
Vérifié par Chandana P Dev
Collège d'ingénierie NSS (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev a validé cette calculatrice et 1700+ autres calculatrices!

19 Directions du vent mesurées Calculatrices

Approximation cyclostrophique de la vitesse du vent
​ Aller Approximation cyclostrophique de la vitesse du vent = (Paramètre de mise à l'échelle*Paramètre contrôlant le pic*(Pression ambiante à la périphérie de la tempête-Pression centrale dans la tempête)*exp(-Paramètre de mise à l'échelle/Rayon arbitraire^Paramètre contrôlant le pic)/(Densité de l'air*Rayon arbitraire^Paramètre contrôlant le pic))^0.5
Pression ambiante à la périphérie de la tempête
​ Aller Pression ambiante à la périphérie de la tempête = ((Pression au rayon-Pression centrale dans la tempête)/exp(-Paramètre de mise à l'échelle/Rayon arbitraire^Paramètre contrôlant le pic))+Pression centrale dans la tempête
Profil de pression dans les vents d'ouragan
​ Aller Pression au rayon = Pression centrale dans la tempête+(Pression ambiante à la périphérie de la tempête-Pression centrale dans la tempête)*exp(-Paramètre de mise à l'échelle/Rayon arbitraire^Paramètre contrôlant le pic)
Vitesse maximale dans la tempête
​ Aller Vitesse maximale du vent = (Paramètre contrôlant le pic/Densité de l'air*e)^0.5*(Pression ambiante à la périphérie de la tempête-Pression centrale dans la tempête)^0.5
Vitesse de frottement donnée Fetch sans dimension
​ Aller Vitesse de frottement = sqrt([g]*Distance en ligne droite sur laquelle souffle le vent/Extraction sans dimension)
Vitesse de frottement donnée Hauteur de vague sans dimension
​ Aller Vitesse de frottement = sqrt(([g]*Hauteur de vague caractéristique)/Hauteur de vague sans dimension)
Vitesse du vent compte tenu de la hauteur de vague pleinement développée
​ Aller Vitesse du vent = sqrt(Hauteur de vague entièrement développée*[g]/Constante sans dimension)
Fetch sans dimension donné Hauteur de vague sans dimension pour le fetch
​ Aller Extraction sans dimension = (Hauteur de vague sans dimension/Constante sans dimension)^(1/Exposant sans dimension)
Récupération sans dimension
​ Aller Extraction sans dimension = ([g]*Distance en ligne droite sur laquelle souffle le vent/Vitesse de frottement^2)
Hauteur de vague sans dimension à récupération limitée
​ Aller Hauteur de vague sans dimension = Constante sans dimension*(Extraction sans dimension^Exposant sans dimension)
Hauteur de vague caractéristique donnée Hauteur de vague sans dimension
​ Aller Hauteur de vague caractéristique = (Hauteur de vague sans dimension*Vitesse de frottement^2)/[g]
Hauteur de vague sans dimension
​ Aller Hauteur de vague sans dimension = ([g]*Hauteur de vague caractéristique)/Vitesse de frottement^2
Hauteur de vague entièrement développée
​ Aller Hauteur de vague entièrement développée = (Constante sans dimension*Vitesse du vent^2)/[g]
Fréquence du pic spectral pour la fréquence d'onde sans dimension
​ Aller Fréquence au pic spectral = (Fréquence d'onde sans dimension*[g])/Vitesse de frottement
Vitesse de frottement pour une fréquence d'onde sans dimension
​ Aller Vitesse de frottement = (Fréquence d'onde sans dimension*[g])/Fréquence au pic spectral
Fréquence d'onde sans dimension
​ Aller Fréquence d'onde sans dimension = (Vitesse de frottement*Fréquence au pic spectral)/[g]
Distance entre le centre de la circulation de la tempête et l'emplacement de la vitesse maximale du vent
​ Aller Distance du centre de circulation de la tempête = Paramètre de mise à l'échelle^(1/Paramètre contrôlant le pic)
Direction dans le système de coordonnées cartésien
​ Aller Direction dans le système de coordonnées cartésiennes = 270-Direction en termes météorologiques standard
Direction en termes météorologiques standard
​ Aller Direction en termes météorologiques standard = 270-Direction dans le système de coordonnées cartésiennes

Distance entre le centre de la circulation de la tempête et l'emplacement de la vitesse maximale du vent Formule

Distance du centre de circulation de la tempête = Paramètre de mise à l'échelle^(1/Paramètre contrôlant le pic)
Rmax = A^(1/B)

Qu'est-ce que le vent géostrophique?

Le flux géostrophique est le vent théorique qui résulterait d'un équilibre exact entre la force de Coriolis et la force du gradient de pression. Cette condition est appelée équilibre géostrophique ou équilibre géostrophique. Le vent géostrophique est dirigé parallèlement aux isobares. Cet équilibre tient rarement exactement dans la nature.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!