Altura da onda dada a energia cinética devido ao movimento da partícula Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Altura da onda = sqrt(Energia Cinética da Onda por Unidade de Largura/(0.0625*Densidade do Fluido*[g]*Comprimento de onda))
H = sqrt(KE/(0.0625*ρ*[g]*λ))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 4 Variáveis
Constantes Usadas
[g] - Aceleração gravitacional na Terra Valor considerado como 9.80665
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
Altura da onda - (Medido em Metro) - A altura da onda de uma onda de superfície é a diferença entre as elevações de uma crista e de um vale vizinho.
Energia Cinética da Onda por Unidade de Largura - (Medido em Joule) - Energia Cinética da Onda por Unidade de Largura é a energia associada ao movimento das partículas de água à medida que a onda se propaga através de um meio.
Densidade do Fluido - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - Densidade do fluido é a massa de fluido por unidade de volume do fluido.
Comprimento de onda - (Medido em Metro) - Comprimento de onda refere-se à distância entre cristas ou depressões sucessivas de uma onda.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Energia Cinética da Onda por Unidade de Largura: 10.136 Joule --> 10.136 Joule Nenhuma conversão necessária
Densidade do Fluido: 1.225 Quilograma por Metro Cúbico --> 1.225 Quilograma por Metro Cúbico Nenhuma conversão necessária
Comprimento de onda: 1.5 Metro --> 1.5 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
H = sqrt(KE/(0.0625*ρ*[g]*λ)) --> sqrt(10.136/(0.0625*1.225*[g]*1.5))
Avaliando ... ...
H = 2.9999863632879
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.9999863632879 Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
2.9999863632879 2.999986 Metro <-- Altura da onda
(Cálculo concluído em 00.020 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!

Energia cinética Calculadoras

Altura da onda dada a energia cinética devido ao movimento da partícula
​ LaTeX ​ Vai Altura da onda = sqrt(Energia Cinética da Onda por Unidade de Largura/(0.0625*Densidade do Fluido*[g]*Comprimento de onda))
Comprimento de onda da energia cinética devido ao movimento das partículas
​ LaTeX ​ Vai Comprimento de onda = Energia Cinética da Onda por Unidade de Largura/(0.0625*Densidade do Fluido*[g]*Altura da onda^2)
Energia cinética devido ao movimento das partículas
​ LaTeX ​ Vai Energia Cinética da Onda por Unidade de Largura = (1/16)*Densidade do Fluido*[g]*(Altura da onda^2)*Comprimento de onda
Energia Cinética dada a Energia Total das Ondas
​ LaTeX ​ Vai Energia Cinética da Onda por Unidade de Largura = Energia total da onda por largura-Energia potencial por unidade de largura

Altura da onda dada a energia cinética devido ao movimento da partícula Fórmula

​LaTeX ​Vai
Altura da onda = sqrt(Energia Cinética da Onda por Unidade de Largura/(0.0625*Densidade do Fluido*[g]*Comprimento de onda))
H = sqrt(KE/(0.0625*ρ*[g]*λ))

O que é o número da onda?

O número da onda é a frequência espacial de uma onda, medida em ciclos por unidade de distância ou radianos por unidade de distância. Enquanto a frequência temporal pode ser considerada o número de ondas por unidade de tempo, o número de onda é o número de ondas por unidade de distância.

Como o movimento das partículas e a energia cinética estão relacionados?

Partículas são objetos em movimento, portanto possuem energia cinética. Quanto mais rápido uma partícula se move, mais energia cinética ela possui. A energia cinética está relacionada ao calor. A energia pode se mover ou ser transferida de uma partícula para outra quando as partículas colidem.

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