Velocità di attrito dato il tempo adimensionale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità di attrito = ([g]*Tempo per il calcolo dei parametri adimensionali)/Tempo senza dimensioni
Vf = ([g]*t)/t'
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
[g] - Accelerazione gravitazionale sulla Terra Valore preso come 9.80665
Variabili utilizzate
Velocità di attrito - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità di attrito, chiamata anche velocità di taglio, è una forma mediante la quale una sollecitazione di taglio può essere riscritta in unità di velocità.
Tempo per il calcolo dei parametri adimensionali - (Misurato in Secondo) - Il tempo per il calcolo dei parametri adimensionali è definito come il tempo registrato in secondi per il calcolo dei parametri adimensionali.
Tempo senza dimensioni - Tempo adimensionale per il metodo di previsione empirica.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Tempo per il calcolo dei parametri adimensionali: 68 Secondo --> 68 Secondo Nessuna conversione richiesta
Tempo senza dimensioni: 111.142 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Vf = ([g]*t)/t' --> ([g]*68)/111.142
Valutare ... ...
Vf = 6.00000179949974
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
6.00000179949974 Metro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
6.00000179949974 6.000002 Metro al secondo <-- Velocità di attrito
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA ha creato questa calcolatrice e altre 2000+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev ha verificato questa calcolatrice e altre 1700+ altre calcolatrici!

16 Componente di pressione Calcolatrici

Elevazione della superficie dell'acqua di due onde sinusoidali
​ Partire Elevazione della superficie dell'acqua = (Altezza d'onda/2)*cos((2*pi*Spaziale (onda progressiva)/Lunghezza d'onda dell'onda componente 1)-(2*pi*Temporale (onda progressiva)/Periodo dell'onda della componente Wave 1))+(Altezza d'onda/2)*cos((2*pi*Spaziale (onda progressiva)/Lunghezza d'onda dell'onda componente 2)-(2*pi*Temporale (onda progressiva)/Periodo d'onda della componente Wave 2))
Angolo di fase per pressione totale o assoluta
​ Partire Angolo di fase = acos((Pressione assoluta+(Densità di massa*[g]*Elevazione del fondale marino)-(Pressione atmosferica))/((Densità di massa*[g]*Altezza d'onda*cosh(2*pi*(Distanza sopra il fondo)/Lunghezza d'onda))/(2*cosh(2*pi*Profondità dell'acqua/Lunghezza d'onda))))
Pressione atmosferica data la pressione totale o assoluta
​ Partire Pressione atmosferica = Pressione assoluta-(Densità di massa*[g]*Altezza d'onda*cosh(2*pi*(Distanza sopra il fondo)/Lunghezza d'onda))*cos(Angolo di fase)/(2*cosh(2*pi*Profondità dell'acqua/Lunghezza d'onda))+(Densità di massa*[g]*Elevazione del fondale marino)
Pressione totale o assoluta
​ Partire Pressione assoluta = (Densità di massa*[g]*Altezza d'onda*cosh(2*pi*(Distanza sopra il fondo)/Lunghezza d'onda)*cos(Angolo di fase)/2*cosh(2*pi*Profondità dell'acqua/Lunghezza d'onda))-(Densità di massa*[g]*Elevazione del fondale marino)+Pressione atmosferica
Componente dinamico dovuto all'accelerazione dall'equazione della pressione assoluta
​ Partire Componente dinamico dovuto all'accelerazione = (Densità di massa*[g]*Altezza d'onda*cosh(2*pi*(Distanza sopra il fondo)/Lunghezza d'onda))*cos(Angolo di fase)/(2*cosh(2*pi*Profondità dell'acqua/Lunghezza d'onda))
Altezza delle onde superficiali in base alle misurazioni del sottosuolo
​ Partire Elevazione della superficie dell'acqua = Fattore di correzione*(Pressione+(Densità di massa*[g]*Profondità al di sotto dell'SWL del manometro))/(Densità di massa*[g]*Fattore di risposta alla pressione)
Fattore di correzione dato l'altezza delle onde di superficie in base alle misurazioni del sottosuolo
​ Partire Fattore di correzione = Elevazione della superficie dell'acqua*Densità di massa*[g]*Fattore di risposta alla pressione/(Pressione+(Densità di massa*[g]*Profondità al di sotto dell'SWL del manometro))
Profondità sotto SWL del manometro
​ Partire Profondità al di sotto dell'SWL del manometro = ((Elevazione della superficie dell'acqua*Densità di massa*[g]*Fattore di risposta alla pressione/Fattore di correzione)-Pressione)/Densità di massa*[g]
Velocità di attrito dato il tempo adimensionale
​ Partire Velocità di attrito = ([g]*Tempo per il calcolo dei parametri adimensionali)/Tempo senza dimensioni
Elevazione della superficie dell'acqua
​ Partire Elevazione della superficie dell'acqua = (Altezza d'onda/2)*cos(Angolo di fase)
Velocità dell'onda per acque poco profonde data la profondità dell'acqua
​ Partire Rapidità dell'onda = sqrt([g]*Profondità dell'acqua)
Profondità dell'acqua data velocità dell'onda per fondali bassi
​ Partire Profondità dell'acqua = (Rapidità dell'onda^2)/[g]
Pressione atmosferica data la pressione relativa
​ Partire Pressione atmosferica = Pressione assoluta-Manometro
Pressione totale data la pressione relativa
​ Partire Pressione totale = Manometro+Pressione atmosferica
Frequenza radiante dato il periodo d'onda
​ Partire Frequenza angolare dell'onda = 1/Periodo dell'onda media
Periodo d'onda data la frequenza media
​ Partire Periodo dell'onda = 1/Frequenza angolare dell'onda

Velocità di attrito dato il tempo adimensionale Formula

Velocità di attrito = ([g]*Tempo per il calcolo dei parametri adimensionali)/Tempo senza dimensioni
Vf = ([g]*t)/t'

Cos'è il vento geostrofico?

Il flusso geostrofico è il vento teorico che risulterebbe da un equilibrio esatto tra la forza di Coriolis e la forza del gradiente di pressione. Questa condizione è chiamata equilibrio geostrofico o equilibrio geostrofico. Il vento geostrofico è diretto parallelamente alle isobare.

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