Profundidade dada Taxa de fluxo de volume por unidade de largura do oceano Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Profundidade da influência friccional = (Taxas de fluxo de volume por unidade de largura do oceano*pi*sqrt(2))/Velocidade na superfície
D = (qx*pi*sqrt(2))/Vs
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 3 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Profundidade da influência friccional - (Medido em Metro) - Profundidade de influência de atrito é a profundidade sobre a qual a viscosidade turbulenta do redemoinho é importante.
Taxas de fluxo de volume por unidade de largura do oceano - (Medido em Metro Cúbico por Segundo) - As taxas de fluxo de volume por unidade de largura do oceano são as taxas de fluxo por unidade de largura do oceano que quantificam o volume de água que se move horizontalmente através de uma unidade de largura do oceano.
Velocidade na superfície - (Medido em Metro por segundo) - Velocidade na superfície é a velocidade de um objeto ou fluido na fronteira imediata com outro meio.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Taxas de fluxo de volume por unidade de largura do oceano: 13.5 Metro Cúbico por Segundo --> 13.5 Metro Cúbico por Segundo Nenhuma conversão necessária
Velocidade na superfície: 0.5 Metro por segundo --> 0.5 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
D = (qx*pi*sqrt(2))/Vs --> (13.5*pi*sqrt(2))/0.5
Avaliando ... ...
D = 119.957839330276
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
119.957839330276 Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
119.957839330276 119.9578 Metro <-- Profundidade da influência friccional
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Mithila Muthamma PA
Instituto Coorg de Tecnologia (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev verificou esta calculadora e mais 1700+ calculadoras!

15 Eckman Wind Drift Calculadoras

Velocidade na superfície dada componente de velocidade ao longo do eixo horizontal x
​ Vai Velocidade na superfície = Componente de velocidade ao longo de um eixo horizontal x/(e^(pi*Coordenada vertical/Profundidade da influência friccional)*cos(45+(pi*Coordenada vertical/Profundidade da influência friccional)))
Componente de velocidade ao longo do eixo horizontal x
​ Vai Componente de velocidade ao longo de um eixo horizontal x = Velocidade na superfície*e^(pi*Coordenada vertical/Profundidade da influência friccional)*cos(45+(pi*Coordenada vertical/Profundidade da influência friccional))
Profundidade de influência friccional por Eckman
​ Vai Profundidade da influência friccional por Eckman = pi*sqrt(Coeficiente de viscosidade de redemoinho vertical/(Densidade da Água*Velocidade Angular da Terra*sin(Latitude de uma posição na superfície da Terra)))
Latitude dada profundidade de influência friccional por Eckman
​ Vai Latitude de uma posição na superfície da Terra = asin(Coeficiente de viscosidade de redemoinho vertical/(Densidade da Água*Velocidade Angular da Terra*(Profundidade da influência friccional por Eckman/pi)^2))
Coeficiente de viscosidade de redemoinho vertical dada a profundidade de influência friccional por Eckman
​ Vai Coeficiente de viscosidade de redemoinho vertical = (Profundidade da influência friccional por Eckman^2*Densidade da Água*Velocidade Angular da Terra*sin(Latitude de uma posição na superfície da Terra))/pi^2
Taxas de fluxo de volume por unidade de largura do oceano
​ Vai Taxas de fluxo de volume por unidade de largura do oceano = (Velocidade na superfície*Profundidade da influência friccional)/(pi*sqrt(2))
Profundidade dada Taxa de fluxo de volume por unidade de largura do oceano
​ Vai Profundidade da influência friccional = (Taxas de fluxo de volume por unidade de largura do oceano*pi*sqrt(2))/Velocidade na superfície
Velocidade na Superfície dada a Velocidade do Perfil Atual em Três Dimensões
​ Vai Velocidade na superfície = Velocidade do perfil atual/(e^(pi*Coordenada vertical/Profundidade da influência friccional))
Velocidade no perfil atual em três dimensões, introduzindo coordenadas polares
​ Vai Velocidade no perfil atual = Velocidade na superfície*e^(pi*Coordenada vertical/Profundidade da influência friccional)
Coordenada vertical da superfície do oceano dado o ângulo entre o vento e a direção atual
​ Vai Coordenada vertical = Profundidade da influência friccional*(Ângulo entre o vento e a direção da corrente-45)/pi
Profundidade dada Ângulo entre o vento e a direção atual
​ Vai Profundidade da influência friccional = pi*Coordenada vertical/(Ângulo entre o vento e a direção da corrente-45)
Ângulo entre o vento e a direção atual
​ Vai Ângulo entre o vento e a direção da corrente = 45+(pi*Coordenada vertical/Profundidade da influência friccional)
Densidade dada pressão atmosférica cujo valor de mil é reduzido do valor de densidade
​ Vai Densidade da água salgada = Diferença de valores de densidade+1000
Pressão Atmosférica em função da Salinidade e Temperatura
​ Vai Diferença de valores de densidade = 0.75*Salinidade da Água
Salinidade dada a Pressão Atmosférica
​ Vai Salinidade da Água = Diferença de valores de densidade/0.75

Profundidade dada Taxa de fluxo de volume por unidade de largura do oceano Fórmula

Profundidade da influência friccional = (Taxas de fluxo de volume por unidade de largura do oceano*pi*sqrt(2))/Velocidade na superfície
D = (qx*pi*sqrt(2))/Vs

O que é a dinâmica do oceano?

A dinâmica do oceano define e descreve o movimento da água dentro dos oceanos. A temperatura do oceano e os campos de movimento podem ser separados em três camadas distintas: camada mista (superfície), oceano superior (acima da termoclina) e oceano profundo. A dinâmica do oceano tem sido tradicionalmente investigada por amostragem de instrumentos in situ.

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