Hauteur de vague donnée Composante de contrainte de rayonnement Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Hauteur des vagues = sqrt((Composante de stress radiologique*8)/Densité de masse*[g]*cos(Angle de crête de vague)*sin(Angle de crête de vague))
H = sqrt((Sxy*8)/ρ*[g]*cos(α)*sin(α))
Cette formule utilise 1 Constantes, 3 Les fonctions, 4 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
Fonctions utilisées
sin - Le sinus est une fonction trigonométrique qui décrit le rapport entre la longueur du côté opposé d'un triangle rectangle et la longueur de l'hypoténuse., sin(Angle)
cos - Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle., cos(Angle)
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Hauteur des vagues - (Mesuré en Mètre) - La hauteur d'une vague de surface est la différence entre les élévations d'une crête et d'un creux voisin.
Composante de stress radiologique - La composante de stress radiologique est l'impulsion transférée à travers le plan d'eau par unité de temps (le flux d'impulsion) par le mouvement orbital des vagues.
Densité de masse - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité de masse est une grandeur physique qui représente la masse d'une substance par unité de volume.
Angle de crête de vague - (Mesuré en Radian) - L'angle de crête de vague est l'angle auquel la crête d'une vague s'approche ou croise un autre milieu, tel que le rivage ou une autre vague.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Composante de stress radiologique: 15 --> Aucune conversion requise
Densité de masse: 997 Kilogramme par mètre cube --> 997 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
Angle de crête de vague: 60 Degré --> 1.0471975511964 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
H = sqrt((Sxy*8)/ρ*[g]*cos(α)*sin(α)) --> sqrt((15*8)/997*[g]*cos(1.0471975511964)*sin(1.0471975511964))
Évaluer ... ...
H = 0.714913831816285
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.714913831816285 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.714913831816285 0.714914 Mètre <-- Hauteur des vagues
(Calcul effectué en 00.004 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
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Courant littoral Calculatrices

Vitesse du courant côtier
​ LaTeX ​ Aller Vitesse du courant littoral = (5*pi/16)*tan(Pente de plage modifiée)*Indice de profondeur du brise-roche*sqrt([g]*Profondeur d'eau)*sin(Angle de crête de vague)*cos(Angle de crête de vague)/Coefficient de friction inférieur
Rapport entre la vitesse du groupe d'ondes et la vitesse de phase
​ LaTeX ​ Aller Rapport entre la vitesse du groupe d'ondes et la vitesse de phase = (Composante de stress radiologique*8)/(Densité de masse*[g]*Hauteur des vagues^2*cos(Angle de crête de vague)*sin(Angle de crête de vague))
Composante de stress radiologique
​ LaTeX ​ Aller Composante de stress radiologique = (Rapport entre la vitesse du groupe d'ondes et la vitesse de phase/8)*Densité de masse*[g]*(Hauteur des vagues^2)*cos(Angle de crête de vague)*sin(Angle de crête de vague)
Hauteur de vague donnée Composante de contrainte de rayonnement
​ LaTeX ​ Aller Hauteur des vagues = sqrt((Composante de stress radiologique*8)/Densité de masse*[g]*cos(Angle de crête de vague)*sin(Angle de crête de vague))

Hauteur de vague donnée Composante de contrainte de rayonnement Formule

​LaTeX ​Aller
Hauteur des vagues = sqrt((Composante de stress radiologique*8)/Densité de masse*[g]*cos(Angle de crête de vague)*sin(Angle de crête de vague))
H = sqrt((Sxy*8)/ρ*[g]*cos(α)*sin(α))

Qu'est-ce que la dérive littorale

La dérive littorale due au courant littoral est un processus géologique qui consiste en le transport de sédiments le long d'une côte parallèle au littoral, qui dépend de la direction oblique des vagues entrantes. Les courants littoraux induits par les vagues et le vent circulent parallèlement au rivage et sont plus forts dans la zone de surf, décroissant rapidement au large des brisants. Ces courants sont générés par des gradients de flux de quantité de mouvement (stress radiatif) dus à la désintégration des vagues incidentes obliquement et à la composante littorale du vent.

Qu'est-ce que la configuration et la configuration de Wave ?

En dynamique des fluides, la configuration des vagues est l’augmentation du niveau moyen de l’eau due à la présence de vagues déferlantes. De même, la chute des vagues est une diminution du niveau d’eau moyen induite par les vagues avant que les vagues ne se brisent.

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