Vitesse dans le profil actuel en trois dimensions en introduisant les coordonnées polaires Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Vitesse dans le profil actuel = Vitesse à la surface*e^(pi*Coordonnée verticale/Profondeur de l'influence frictionnelle)
VCurrent = Vs*e^(pi*z/DF)
Cette formule utilise 2 Constantes, 4 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
e - constante de Napier Valeur prise comme 2.71828182845904523536028747135266249
Variables utilisées
Vitesse dans le profil actuel - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse dans le profil actuel définit la vitesse et la direction de l'écoulement du fluide en différents points dans une zone donnée.
Vitesse à la surface - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse à la surface est la vitesse d'un objet ou d'un fluide à la frontière immédiate avec un autre milieu.
Coordonnée verticale - Mesure de coordonnées verticales alignée avec la force gravitationnelle de la Terre, indiquant la hauteur ou la profondeur dans une direction perpendiculaire.
Profondeur de l'influence frictionnelle - (Mesuré en Mètre) - La profondeur d'influence frictionnelle est la profondeur sur laquelle la viscosité turbulente des tourbillons est importante.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Vitesse à la surface: 0.5 Mètre par seconde --> 0.5 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Coordonnée verticale: 160 --> Aucune conversion requise
Profondeur de l'influence frictionnelle: 120 Mètre --> 120 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
VCurrent = Vs*e^(pi*z/DF) --> 0.5*e^(pi*160/120)
Évaluer ... ...
VCurrent = 32.9714826000322
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
32.9714826000322 Mètre par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
32.9714826000322 32.97148 Mètre par seconde <-- Vitesse dans le profil actuel
(Calcul effectué en 00.022 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
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Vérifié par M Naveen
Institut national de technologie (LENTE), Warangal
M Naveen a validé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!

Dérive du vent d'Eckman Calculatrices

Vitesse à la surface donnée Composant de vitesse le long de l'axe horizontal x
​ LaTeX ​ Aller Vitesse à la surface = Composante de vitesse le long d'un axe x horizontal/(e^(pi*Coordonnée verticale/Profondeur de l'influence frictionnelle)*cos(45+(pi*Coordonnée verticale/Profondeur de l'influence frictionnelle)))
Composante de vitesse le long de l'axe horizontal x
​ LaTeX ​ Aller Composante de vitesse le long d'un axe x horizontal = Vitesse à la surface*e^(pi*Coordonnée verticale/Profondeur de l'influence frictionnelle)*cos(45+(pi*Coordonnée verticale/Profondeur de l'influence frictionnelle))
Profondeur de l'influence frictionnelle par Eckman
​ LaTeX ​ Aller Profondeur de l'influence frictionnelle par Eckman = pi*sqrt(Coefficient de viscosité turbulente verticale/(Densité de l'eau*Vitesse angulaire de la Terre*sin(Latitude d'une position sur la surface de la Terre)))
Coefficient de viscosité turbulente verticale compte tenu de la profondeur d'influence du frottement par Eckman
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de viscosité turbulente verticale = (Profondeur de l'influence frictionnelle par Eckman^2*Densité de l'eau*Vitesse angulaire de la Terre*sin(Latitude d'une position sur la surface de la Terre))/pi^2

Vitesse dans le profil actuel en trois dimensions en introduisant les coordonnées polaires Formule

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Vitesse dans le profil actuel = Vitesse à la surface*e^(pi*Coordonnée verticale/Profondeur de l'influence frictionnelle)
VCurrent = Vs*e^(pi*z/DF)

Qu'est-ce que la dynamique des océans?

La dynamique des océans définit et décrit le mouvement de l'eau dans les océans. La température de l'océan et les champs de mouvement peuvent être séparés en trois couches distinctes: couche mixte (de surface), océan supérieur (au-dessus de la thermocline) et océan profond. La dynamique des océans a traditionnellement été étudiée par échantillonnage à partir d'instruments in situ.

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