Maksymalna prędkość podczas burzy Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Maksymalna prędkość wiatru = (Parametr kontrolujący szczytowość/Gęstość powietrza*e)^0.5*(Ciśnienie otoczenia na obrzeżach burzy-Centralne ciśnienie w burzy)^0.5
VMax = (B/ρ*e)^0.5*(pn-pc)^0.5
Ta formuła używa 1 Stałe, 5 Zmienne
Używane stałe
e - Stała Napiera Wartość przyjęta jako 2.71828182845904523536028747135266249
Używane zmienne
Maksymalna prędkość wiatru - (Mierzone w Metr na sekundę) - Maksymalna prędkość wiatru to szybkość zmiany jego położenia względem układu odniesienia i jest funkcją czasu.
Parametr kontrolujący szczytowość - Kontrola parametrów Szczytowość rozkładu prędkości wiatru.
Gęstość powietrza - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość powietrza to masa powietrza na jednostkę objętości; zmniejsza się wraz z wysokością z powodu niższego ciśnienia.
Ciśnienie otoczenia na obrzeżach burzy - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie otoczenia na obrzeżach burzy to ciśnienie otaczającego medium, takiego jak gaz lub ciecz, w kontakcie z punktem odniesienia.
Centralne ciśnienie w burzy - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie centralne podczas burzy prawie zawsze odnosi się do ciśnienia systemów na poziomie morza.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Parametr kontrolujący szczytowość: 5 --> Nie jest wymagana konwersja
Gęstość powietrza: 1.293 Kilogram na metr sześcienny --> 1.293 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie otoczenia na obrzeżach burzy: 974.9 Milibary --> 97490 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Centralne ciśnienie w burzy: 965 Milibary --> 96500 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
VMax = (B/ρ*e)^0.5*(pn-pc)^0.5 --> (5/1.293*e)^0.5*(97490-96500)^0.5
Ocenianie ... ...
VMax = 102.011839276475
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
102.011839276475 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
102.011839276475 102.0118 Metr na sekundę <-- Maksymalna prędkość wiatru
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA utworzył ten kalkulator i 2000+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Chandana P Dev
Wyższa Szkoła Inżynierska NSS (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev zweryfikował ten kalkulator i 1700+ więcej kalkulatorów!

19 Zmierzone kierunki wiatru Kalkulatory

Cyklostroficzne przybliżenie prędkości wiatru
​ Iść Cyklostroficzne przybliżenie prędkości wiatru = (Parametr skalowania*Parametr kontrolujący szczytowość*(Ciśnienie otoczenia na obrzeżach burzy-Centralne ciśnienie w burzy)*exp(-Parametr skalowania/Dowolny promień^Parametr kontrolujący szczytowość)/(Gęstość powietrza*Dowolny promień^Parametr kontrolujący szczytowość))^0.5
Ciśnienie otoczenia na obrzeżach burzy
​ Iść Ciśnienie otoczenia na obrzeżach burzy = ((Ciśnienie w promieniu-Centralne ciśnienie w burzy)/exp(-Parametr skalowania/Dowolny promień^Parametr kontrolujący szczytowość))+Centralne ciśnienie w burzy
Profil ciśnienia w huraganowych wiatrach
​ Iść Ciśnienie w promieniu = Centralne ciśnienie w burzy+(Ciśnienie otoczenia na obrzeżach burzy-Centralne ciśnienie w burzy)*exp(-Parametr skalowania/Dowolny promień^Parametr kontrolujący szczytowość)
Maksymalna prędkość podczas burzy
​ Iść Maksymalna prędkość wiatru = (Parametr kontrolujący szczytowość/Gęstość powietrza*e)^0.5*(Ciśnienie otoczenia na obrzeżach burzy-Centralne ciśnienie w burzy)^0.5
Prędkość tarcia podana bezwymiarowego pobierania
​ Iść Prędkość tarcia = sqrt([g]*Odległość w linii prostej, na której wieje wiatr/Bezwymiarowe pobieranie)
Prędkość tarcia podana bezwymiarowa wysokość fali
​ Iść Prędkość tarcia = sqrt(([g]*Charakterystyczna wysokość fali)/Bezwymiarowa wysokość fali)
Prędkość wiatru przy w pełni rozwiniętej wysokości fali
​ Iść Prędkość wiatru = sqrt(W pełni rozwinięta wysokość fali*[g]/Stała bezwymiarowa)
Podane bezwymiarowe pobieranie Ograniczone pobieranie bezwymiarowej wysokości fali
​ Iść Bezwymiarowe pobieranie = (Bezwymiarowa wysokość fali/Stała bezwymiarowa)^(1/Wykładnik bezwymiarowy)
Bezwymiarowe pobieranie
​ Iść Bezwymiarowe pobieranie = ([g]*Odległość w linii prostej, na której wieje wiatr/Prędkość tarcia^2)
Bezwymiarowa wysokość fali o ograniczonej możliwości pobrania
​ Iść Bezwymiarowa wysokość fali = Stała bezwymiarowa*(Bezwymiarowe pobieranie^Wykładnik bezwymiarowy)
Częstotliwość piku widmowego dla bezwymiarowej częstotliwości fali
​ Iść Częstotliwość w Widmowym Szczycie = (Bezwymiarowa częstotliwość fali*[g])/Prędkość tarcia
Prędkość tarcia dla bezwymiarowej częstotliwości fali
​ Iść Prędkość tarcia = (Bezwymiarowa częstotliwość fali*[g])/Częstotliwość w Widmowym Szczycie
Bezwymiarowa częstotliwość fal
​ Iść Bezwymiarowa częstotliwość fali = (Prędkość tarcia*Częstotliwość w Widmowym Szczycie)/[g]
Charakterystyczna wysokość fali podana bezwymiarowa wysokość fali
​ Iść Charakterystyczna wysokość fali = (Bezwymiarowa wysokość fali*Prędkość tarcia^2)/[g]
Bezwymiarowa wysokość fali
​ Iść Bezwymiarowa wysokość fali = ([g]*Charakterystyczna wysokość fali)/Prędkość tarcia^2
W pełni rozwinięta wysokość fali
​ Iść W pełni rozwinięta wysokość fali = (Stała bezwymiarowa*Prędkość wiatru^2)/[g]
Odległość od środka cyrkulacji burzowej do miejsca maksymalnej prędkości wiatru
​ Iść Odległość od centrum cyrkulacji burzowej = Parametr skalowania^(1/Parametr kontrolujący szczytowość)
Kierunek w standardowych terminach meteorologicznych
​ Iść Kierunek w standardowych terminach meteorologicznych = 270-Kierunek w kartezjańskim układzie współrzędnych
Kierunek w kartezjańskim układzie współrzędnych
​ Iść Kierunek w kartezjańskim układzie współrzędnych = 270-Kierunek w standardowych terminach meteorologicznych

Maksymalna prędkość podczas burzy Formułę

Maksymalna prędkość wiatru = (Parametr kontrolujący szczytowość/Gęstość powietrza*e)^0.5*(Ciśnienie otoczenia na obrzeżach burzy-Centralne ciśnienie w burzy)^0.5
VMax = (B/ρ*e)^0.5*(pn-pc)^0.5

Co to jest wiatr geostroficzny?

Przepływ geostroficzny to teoretyczny wiatr, który wynikałby z dokładnej równowagi między siłą Coriolisa a siłą gradientu ciśnienia. Stan ten nazywany jest równowagą geostroficzną lub równowagą geostroficzną. Wiatr geostroficzny jest skierowany równolegle do izobarów.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!