Formule Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules

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La hauteur d'une vague de surface est la différence entre les élévations d'une crête et d'un creux voisin. Vérifiez FAQs
H=KE0.0625ρ[g]λ
H - Hauteur des vagues?KE - Énergie cinétique de la vague par unité de largeur?ρ - Densité du fluide?λ - Longueur d'onde?[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre?

Exemple Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules.

3Edit=10.136Edit0.06251.225Edit9.80661.5Edit
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Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules ?

Premier pas Considérez la formule
H=KE0.0625ρ[g]λ
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
H=10.136J0.06251.225kg/m³[g]1.5m
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
H=10.136J0.06251.225kg/m³9.8066m/s²1.5m
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
H=10.1360.06251.2259.80661.5
L'étape suivante Évaluer
H=2.9999863632879m
Dernière étape Réponse arrondie
H=3m

Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Hauteur des vagues
La hauteur d'une vague de surface est la différence entre les élévations d'une crête et d'un creux voisin.
Symbole: H
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Énergie cinétique de la vague par unité de largeur
L'énergie cinétique de la vague par unité de largeur est l'énergie associée au mouvement des particules d'eau lorsque la vague se propage dans un milieu.
Symbole: KE
La mesure: ÉnergieUnité: J
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Densité du fluide
La densité du fluide est la masse de fluide par unité de volume du fluide.
Symbole: ρ
La mesure: DensitéUnité: kg/m³
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Longueur d'onde
La longueur d'onde fait référence à la distance entre les crêtes ou les creux successifs d'une vague.
Symbole: λ
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Accélération gravitationnelle sur Terre
L'accélération gravitationnelle sur Terre signifie que la vitesse d'un objet en chute libre augmentera de 9,8 m/s2 chaque seconde.
Symbole: [g]
Valeur: 9.80665 m/s²
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.
Syntaxe: sqrt(Number)

Autres formules dans la catégorie Énergie cinétique

​va Énergie cinétique due au mouvement des particules
KE=(116)ρ[g](H2)λ
​va Longueur d'onde pour l'énergie cinétique due au mouvement des particules
λ=KE0.0625ρ[g]H2
​va Énergie cinétique donnée Énergie totale des vagues
KE=TE-PE

Comment évaluer Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules ?

L'évaluateur Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules utilise Wave Height = sqrt(Énergie cinétique de la vague par unité de largeur/(0.0625*Densité du fluide*[g]*Longueur d'onde)) pour évaluer Hauteur des vagues, La formule de hauteur de vague donnée par l'énergie cinétique due au mouvement des particules est définie comme la différence entre les élévations d'une crête et le creux voisin. Hauteur des vagues est désigné par le symbole H.

Comment évaluer Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules, saisissez Énergie cinétique de la vague par unité de largeur (KE), Densité du fluide (ρ) & Longueur d'onde (λ) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules

Quelle est la formule pour trouver Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules ?
La formule de Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules est exprimée sous la forme Wave Height = sqrt(Énergie cinétique de la vague par unité de largeur/(0.0625*Densité du fluide*[g]*Longueur d'onde)). Voici un exemple : 0.709737 = sqrt(10.136/(0.0625*1.225*[g]*1.5)).
Comment calculer Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules ?
Avec Énergie cinétique de la vague par unité de largeur (KE), Densité du fluide (ρ) & Longueur d'onde (λ), nous pouvons trouver Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules en utilisant la formule - Wave Height = sqrt(Énergie cinétique de la vague par unité de largeur/(0.0625*Densité du fluide*[g]*Longueur d'onde)). Cette formule utilise également les fonctions Accélération gravitationnelle sur Terre constante(s) et Racine carrée (sqrt).
Le Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules peut-il être négatif ?
Oui, le Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules, mesuré dans Longueur peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules ?
Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules est généralement mesuré à l'aide de Mètre[m] pour Longueur. Millimètre[m], Kilomètre[m], Décimètre[m] sont les quelques autres unités dans lesquelles Hauteur des vagues compte tenu de l'énergie cinétique due au mouvement des particules peut être mesuré.
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