Courant constant entraîné par les vagues de rupture Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Courant constant entraîné par les vagues déferlantes = Courant total dans la zone de surf-Courant de marée-Flux oscillatoire dû aux ondes d'infragravité-Flux oscillatoire dû aux vagues de vent-Courant entraîné par le vent
uw = u-ut-ui-uo-ua
Cette formule utilise 6 Variables
Variables utilisées
Courant constant entraîné par les vagues déferlantes - (Mesuré en Mètre par seconde) - Le courant constant entraîné par les vagues déferlantes est le mouvement persistant de l'eau généré par l'énergie des vagues déferlantes. Il s'agit d'un facteur important dans la dynamique côtière, influençant le transport des sédiments.
Courant total dans la zone de surf - (Mesuré en Mètre par seconde) - Le courant total dans la zone de surf fait référence à l'effet combiné de plusieurs types de courants qui se produisent dans la zone de surf. Il s'agit de la région des vagues déferlantes, qui est peu profonde, entre 5 et 10 m de profondeur.
Courant de marée - (Mesuré en Mètre par seconde) - Le courant de marée est le courant d'eau produit par les forces de marée qui se produisent conjointement avec la montée et la descente de la marée.
Flux oscillatoire dû aux ondes d'infragravité - (Mesuré en Mètre par seconde) - Le flux oscillatoire dû aux ondes d'infragravité est composé de mouvements à plusieurs échelles, forcés par plusieurs processus et interconnectés par divers composants.
Flux oscillatoire dû aux vagues de vent - (Mesuré en Mètre par seconde) - Le flux oscillatoire dû aux vagues de vent correspond aux oscillations de la surface de l'eau provoquées par les champs de vent locaux et à ces oscillations générées par le vent, qui peuvent aller de minuscules ondulations à des ondulations géantes.
Courant entraîné par le vent - (Mesuré en Mètre par seconde) - Le courant éolien est un écoulement dans une masse d’eau généré par la friction du vent sur sa surface.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Courant total dans la zone de surf: 45 Mètre par seconde --> 45 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Courant de marée: 12 Mètre par seconde --> 12 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Flux oscillatoire dû aux ondes d'infragravité: 8 Mètre par seconde --> 8 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Flux oscillatoire dû aux vagues de vent: 3 Mètre par seconde --> 3 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Courant entraîné par le vent: 6 Mètre par seconde --> 6 Mètre par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
uw = u-ut-ui-uo-ua --> 45-12-8-3-6
Évaluer ... ...
uw = 16
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
16 Mètre par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
16 Mètre par seconde <-- Courant constant entraîné par les vagues déferlantes
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
Vérifié par Chandana P Dev
Collège d'ingénierie NSS (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev a validé cette calculatrice et 1700+ autres calculatrices!

6 Courants côtiers Calculatrices

Courant de marée étant donné le courant total dans la zone de surf
Aller Courant de marée = Courant total dans la zone de surf-(Courant constant entraîné par les vagues déferlantes+Courant entraîné par le vent+Flux oscillatoire dû aux ondes d'infragravité+Flux oscillatoire dû aux vagues de vent)
Courant entraîné par le vent étant donné le courant total dans la zone de surf
Aller Courant entraîné par le vent = Courant total dans la zone de surf-Courant constant entraîné par les vagues déferlantes-Courant de marée-Flux oscillatoire dû aux vagues de vent-Flux oscillatoire dû aux ondes d'infragravité
Courant constant entraîné par les vagues de rupture
Aller Courant constant entraîné par les vagues déferlantes = Courant total dans la zone de surf-Courant de marée-Flux oscillatoire dû aux ondes d'infragravité-Flux oscillatoire dû aux vagues de vent-Courant entraîné par le vent
Écoulement oscillatoire dû aux ondes d'infragravité
Aller Flux oscillatoire dû aux ondes d'infragravité = Courant total dans la zone de surf-Courant constant entraîné par les vagues déferlantes-Courant de marée-Flux oscillatoire dû aux vagues de vent-Courant entraîné par le vent
Écoulement oscillatoire dû aux vagues de vent
Aller Flux oscillatoire dû aux vagues de vent = Courant total dans la zone de surf-Courant de marée-Courant constant entraîné par les vagues déferlantes-Flux oscillatoire dû aux ondes d'infragravité-Courant entraîné par le vent
Courant total dans la zone de surf
Aller Courant total dans la zone de surf = Courant entraîné par le vent+Flux oscillatoire dû aux ondes d'infragravité+Flux oscillatoire dû aux vagues de vent+Courant de marée+Courant constant entraîné par les vagues déferlantes

Courant constant entraîné par les vagues de rupture Formule

Courant constant entraîné par les vagues déferlantes = Courant total dans la zone de surf-Courant de marée-Flux oscillatoire dû aux ondes d'infragravité-Flux oscillatoire dû aux vagues de vent-Courant entraîné par le vent
uw = u-ut-ui-uo-ua

Qu’est-ce que les courants de marée ?

Les courants de marée sont le seul type de courant affecté par les interactions de la Terre, du Soleil et de la Lune. La force de la Lune est bien supérieure à celle du Soleil car elle est 389 fois plus proche de la Terre que le Soleil. Les courants de marée, tout comme les marées, sont affectés par les différentes phases de la lune.

Que fait le courant sur le sable dans la zone de surf?

Les grains de sable se déplacent le long du rivage et le long des plages en raison des courants créés par les vagues. Les vagues se brisent lorsqu’elles atteignent les eaux peu profondes, créant des turbulences. Cette zone est appelée la zone de surf. La turbulence soulève le sable, puis les courants le déplacent le long de la plage.

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