Velocidade de atrito dado o tempo adimensional Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Velocidade de Atrito = ([g]*Tempo para Cálculo de Parâmetros Adimensionais)/Tempo Adimensional
Vf = ([g]*t)/t'
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variáveis
Constantes Usadas
[g] - Aceleração gravitacional na Terra Valor considerado como 9.80665
Variáveis Usadas
Velocidade de Atrito - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade de atrito, também chamada de velocidade de cisalhamento, é uma forma pela qual uma tensão de cisalhamento pode ser reescrita em unidades de velocidade.
Tempo para Cálculo de Parâmetros Adimensionais - (Medido em Segundo) - Tempo para cálculo de parâmetro adimensional é definido como o tempo registrado em segundos para cálculo de parâmetro adimensional.
Tempo Adimensional - Tempo Adimensional para o método de previsão empírica.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tempo para Cálculo de Parâmetros Adimensionais: 68 Segundo --> 68 Segundo Nenhuma conversão necessária
Tempo Adimensional: 111.142 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Vf = ([g]*t)/t' --> ([g]*68)/111.142
Avaliando ... ...
Vf = 6.00000179949974
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
6.00000179949974 Metro por segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
6.00000179949974 6.000002 Metro por segundo <-- Velocidade de Atrito
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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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!

16 Componente de pressão Calculadoras

Elevação da superfície da água de duas ondas senoidais
​ Vai Elevação da Superfície da Água = (Altura da onda/2)*cos((2*pi*Espacial (Onda Progressiva)/Comprimento de onda do componente de onda 1)-(2*pi*Temporal (onda progressiva)/Período de Onda da Onda de Componente 1))+(Altura da onda/2)*cos((2*pi*Espacial (Onda Progressiva)/Comprimento de onda do componente de onda 2)-(2*pi*Temporal (onda progressiva)/Período de Onda do Componente Onda 2))
Ângulo de fase para pressão total ou absoluta
​ Vai Ângulo de fase = acos((Pressão absoluta+(Densidade de massa*[g]*Elevação do fundo do mar)-(Pressão atmosférica))/((Densidade de massa*[g]*Altura da onda*cosh(2*pi*(Distância acima do fundo)/Comprimento de onda))/(2*cosh(2*pi*Profundidade da água/Comprimento de onda))))
Pressão atmosférica dada a pressão total ou absoluta
​ Vai Pressão atmosférica = Pressão absoluta-(Densidade de massa*[g]*Altura da onda*cosh(2*pi*(Distância acima do fundo)/Comprimento de onda))*cos(Ângulo de fase)/(2*cosh(2*pi*Profundidade da água/Comprimento de onda))+(Densidade de massa*[g]*Elevação do fundo do mar)
Pressão Total ou Absoluta
​ Vai Pressão absoluta = (Densidade de massa*[g]*Altura da onda*cosh(2*pi*(Distância acima do fundo)/Comprimento de onda)*cos(Ângulo de fase)/2*cosh(2*pi*Profundidade da água/Comprimento de onda))-(Densidade de massa*[g]*Elevação do fundo do mar)+Pressão atmosférica
Componente dinâmico devido à aceleração da equação de pressão absoluta
​ Vai Componente dinâmico devido à aceleração = (Densidade de massa*[g]*Altura da onda*cosh(2*pi*(Distância acima do fundo)/Comprimento de onda))*cos(Ângulo de fase)/(2*cosh(2*pi*Profundidade da água/Comprimento de onda))
Altura das ondas de superfície com base em medições de subsuperfície
​ Vai Elevação da Superfície da Água = Fator de correção*(Pressão+(Densidade de massa*[g]*Profundidade abaixo do SWL do manômetro))/(Densidade de massa*[g]*Fator de resposta à pressão)
Fator de correção dada a altura das ondas de superfície com base nas medições de subsuperfície
​ Vai Fator de correção = Elevação da Superfície da Água*Densidade de massa*[g]*Fator de resposta à pressão/(Pressão+(Densidade de massa*[g]*Profundidade abaixo do SWL do manômetro))
Profundidade abaixo do SWL do manômetro
​ Vai Profundidade abaixo do SWL do manômetro = ((Elevação da Superfície da Água*Densidade de massa*[g]*Fator de resposta à pressão/Fator de correção)-Pressão)/Densidade de massa*[g]
Velocidade de atrito dado o tempo adimensional
​ Vai Velocidade de Atrito = ([g]*Tempo para Cálculo de Parâmetros Adimensionais)/Tempo Adimensional
Elevação da Superfície da Água
​ Vai Elevação da Superfície da Água = (Altura da onda/2)*cos(Ângulo de fase)
Rapidez das ondas para águas rasas, dada a profundidade da água
​ Vai Velocidade da Onda = sqrt([g]*Profundidade da água)
Pressão atmosférica dada a pressão manométrica
​ Vai Pressão atmosférica = Pressão absoluta-Pressão Manométrica
Pressão total dada a pressão manométrica
​ Vai Pressão total = Pressão Manométrica+Pressão atmosférica
Profundidade da água dada celeridade da onda para águas rasas
​ Vai Profundidade da água = (Velocidade da Onda^2)/[g]
Frequência radiana dada período de onda
​ Vai Frequência Angular de Onda = 1/Período médio de onda
Período de onda dada a frequência média
​ Vai Período de onda = 1/Frequência Angular de Onda

Velocidade de atrito dado o tempo adimensional Fórmula

Velocidade de Atrito = ([g]*Tempo para Cálculo de Parâmetros Adimensionais)/Tempo Adimensional
Vf = ([g]*t)/t'

O que é vento geostrófico?

O fluxo geostrófico é o vento teórico que resultaria de um equilíbrio exato entre a força de Coriolis e a força do gradiente de pressão. Essa condição é chamada de equilíbrio geostrófico ou equilíbrio geostrófico. O vento geostrófico é direcionado paralelamente às isóbaras.

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