Geostrofische windsnelheid gegeven wrijvingssnelheid in neutrale stratificatie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Geostrofische windsnelheid = Wrijvingssnelheid/0.0275
Ug = Vf/0.0275
Deze formule gebruikt 2 Variabelen
Variabelen gebruikt
Geostrofische windsnelheid - (Gemeten in Meter per seconde) - Geostrofische windsnelheid is een theoretische windsnelheid die het resultaat is van een evenwicht tussen de Corioliskracht en de drukgradiëntkracht, concepten die in latere lezingen in meer detail worden onderzocht.
Wrijvingssnelheid - (Gemeten in Meter per seconde) - Wrijvingssnelheid, ook wel afschuifsnelheid genoemd, is een vorm waarmee een afschuifspanning kan worden herschreven in eenheden van snelheid.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Wrijvingssnelheid: 6 Meter per seconde --> 6 Meter per seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Ug = Vf/0.0275 --> 6/0.0275
Evalueren ... ...
Ug = 218.181818181818
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
218.181818181818 Meter per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
218.181818181818 218.1818 Meter per seconde <-- Geostrofische windsnelheid
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1700+ rekenmachines!

24 Zee- en kustwinden schatten Rekenmachines

Windsnelheid op hoogte boven het oppervlak in de vorm van een windprofiel nabij het oppervlak
​ Gaan Windsnelheid = (Wrijvingssnelheid/Von Kármán Constant)*(ln(Hoogte z boven oppervlak/Ruwheid Hoogte van het oppervlak)-Universele gelijkenisfunctie*(Hoogte z boven oppervlak/Parameter met afmetingen van lengte))
Weerstandscoëfficiënt voor wind beïnvloed door stabiliteitseffecten gegeven Von Karman Constant
​ Gaan Weerstandscoëfficiënt = (Von Kármán Constant/(ln(Hoogte z boven oppervlak/Ruwheid Hoogte van het oppervlak)-Universele gelijkenisfunctie*(Hoogte z boven oppervlak/Parameter met afmetingen van lengte)))^2
Gradiënt van atmosferische druk Orthogonaal op Isobaren gegeven Gradiënt windsnelheid
​ Gaan Gradiënt van atmosferische druk = (Gradiënt windsnelheid-(Gradiënt windsnelheid^2/(Coriolis-frequentie*Krommingsstraal van isobaren)))/(1/(Dichtheid van lucht*Coriolis-frequentie))
Wrijvingssnelheid gegeven windsnelheid op hoogte boven oppervlak
​ Gaan Wrijvingssnelheid = Von Kármán Constant*(Windsnelheid/(ln(Hoogte z boven oppervlak/Ruwheid Hoogte van het oppervlak)))
Windsnelheid op hoogte z boven het oppervlak
​ Gaan Windsnelheid = (Wrijvingssnelheid/Von Kármán Constant)*ln(Hoogte z boven oppervlak/Ruwheid Hoogte van het oppervlak)
Windstress in parametrische vorm
​ Gaan Windstress = Weerstandscoëfficiënt*(Dichtheid van lucht/Waterdichtheid)*Windsnelheid^2
Gradiënt van atmosferische druk orthogonaal op isobaren
​ Gaan Gradiënt van atmosferische druk = Geostrofische windsnelheid/(1/(Dichtheid van lucht*Coriolis-frequentie))
Geostrofische windsnelheid
​ Gaan Geostrofische windsnelheid = (1/(Dichtheid van lucht*Coriolis-frequentie))*Gradiënt van atmosferische druk
Wrijvingssnelheid gegeven windstress
​ Gaan Wrijvingssnelheid = sqrt(Windstress/(Dichtheid van lucht/Waterdichtheid))
Wrijvingssnelheid gegeven hoogte van grenslaag in niet-equatoriale gebieden
​ Gaan Wrijvingssnelheid = (Hoogte van grenslaag*Coriolis-frequentie)/dimensieloze constante
Hoogte van grenslaag in niet-equatoriale regio's
​ Gaan Hoogte van grenslaag = dimensieloze constante*(Wrijvingssnelheid/Coriolis-frequentie)
Windsnelheid gegeven weerstandscoëfficiënt op 10 m referentieniveau
​ Gaan Windsnelheid = sqrt(Windstress/Sleepcoëfficiënt tot referentieniveau van 10 m)
Windstress gegeven wrijvingssnelheid
​ Gaan Windstress = (Dichtheid van lucht/Waterdichtheid)*Wrijvingssnelheid^2
Windsnelheid op hoogte z boven oppervlak gegeven standaard referentie windsnelheid
​ Gaan Windsnelheid = Windsnelheid op een hoogte van 10 m/(10/Hoogte z boven oppervlak)^(1/7)
Windsnelheid op standaard referentieniveau van 10 m
​ Gaan Windsnelheid op een hoogte van 10 m = Windsnelheid*(10/Hoogte z boven oppervlak)^(1/7)
Hoogte z boven oppervlak gegeven standaard referentiewindsnelheid
​ Gaan Hoogte z boven oppervlak = 10/(Windsnelheid op een hoogte van 10 m/Windsnelheid)^7
Luchtweerstandscoëfficiënt op referentieniveau van 10 m, gegeven windbelasting
​ Gaan Sleepcoëfficiënt tot referentieniveau van 10 m = Windstress/Windsnelheid^2
Snelheid van momentumoverdracht op standaard referentiehoogte voor wind
​ Gaan Windstress = Sleepcoëfficiënt tot referentieniveau van 10 m*Windsnelheid^2
Verschil lucht-zeetemperatuur
​ Gaan Lucht-zee temperatuurverschil = (Luchttemperatuur-Water temperatuur)
Luchttemperatuur gegeven Lucht-Zee Temperatuurverschil
​ Gaan Luchttemperatuur = Lucht-zee temperatuurverschil+Water temperatuur
Watertemperatuur gegeven Lucht-Zee Temperatuurverschil
​ Gaan Water temperatuur = Luchttemperatuur-Lucht-zee temperatuurverschil
Weerstandscoëfficiënt voor wind beïnvloed door stabiliteitseffecten
​ Gaan Weerstandscoëfficiënt = (Wrijvingssnelheid/Windsnelheid)^2
Wrijvingssnelheid van wind in neutrale gelaagdheid als functie van geostrofische windsnelheid
​ Gaan Wrijvingssnelheid = 0.0275*Geostrofische windsnelheid
Geostrofische windsnelheid gegeven wrijvingssnelheid in neutrale stratificatie
​ Gaan Geostrofische windsnelheid = Wrijvingssnelheid/0.0275

Geostrofische windsnelheid gegeven wrijvingssnelheid in neutrale stratificatie Formule

Geostrofische windsnelheid = Wrijvingssnelheid/0.0275
Ug = Vf/0.0275

Wat is geostrofische wind?

De geostrofische wind is een theoretische windsnelheid die het resultaat is van een balans tussen de Coriolis-kracht en de drukgradiëntkracht, concepten die in latere lezingen in meer detail worden onderzocht.

Wat is wrijvingssnelheid?

Afschuifsnelheid, ook wel wrijvingssnelheid genoemd, is een vorm waarmee schuifspanning kan worden herschreven in eenheden van snelheid. Het is nuttig als een methode in de vloeistofmechanica om werkelijke snelheden, zoals de snelheid van een stroming in een stroom, te vergelijken met een snelheid die de afschuiving tussen stromingslagen in verband brengt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!