Formule Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre

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La hauteur de la vague est la différence entre les élévations d'une crête et d'un creux voisin. Vérifiez FAQs
Hw=(λ(Uz(2sinh(2πdλ)2Ccosh(4πDZ+dλ)))0.5π)
Hw - Hauteur de la vague?λ - Longueur d'onde?Uz - Vitesse du transport de masse?d - Profondeur de l'eau pour la vitesse du fluide?C - Célérité de la vague?DZ+d - Distance au-dessus du bas?π - Constante d'Archimède?

Exemple Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre.

13.9929Edit=(32Edit(0.152Edit(2sinh(23.141617Edit32Edit)224.05Editcosh(43.14162Edit32Edit)))0.53.1416)
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Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre ?

Premier pas Considérez la formule
Hw=(λ(Uz(2sinh(2πdλ)2Ccosh(4πDZ+dλ)))0.5π)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Hw=(32m(0.152m/s(2sinh(2π17m32m)224.05m/scosh(4π2m32m)))0.5π)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
Hw=(32m(0.152m/s(2sinh(23.141617m32m)224.05m/scosh(43.14162m32m)))0.53.1416)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Hw=(32(0.152(2sinh(23.14161732)224.05cosh(43.1416232)))0.53.1416)
L'étape suivante Évaluer
Hw=13.9928893456955m
Dernière étape Réponse arrondie
Hw=13.9929m

Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Hauteur de la vague
La hauteur de la vague est la différence entre les élévations d'une crête et d'un creux voisin.
Symbole: Hw
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Longueur d'onde
La longueur d'onde de l'onde fait référence à la distance entre des points correspondants consécutifs de la même phase sur l'onde, tels que deux crêtes, creux ou passages à zéro adjacents.
Symbole: λ
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Vitesse du transport de masse
La vitesse de transport de masse fait référence à la vitesse à laquelle les sédiments ou les polluants sont transportés le long du littoral ou dans les zones côtières.
Symbole: Uz
La mesure: La rapiditéUnité: m/s
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Profondeur de l'eau pour la vitesse du fluide
La profondeur de l'eau pour la vitesse du fluide est la profondeur mesurée entre le niveau de l'eau et le fond du plan d'eau considéré.
Symbole: d
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Célérité de la vague
La célérité de la vague fait référence à la vitesse à laquelle une onde se propage dans un milieu.
Symbole: C
La mesure: La rapiditéUnité: m/s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Distance au-dessus du bas
La distance au-dessus du fond fait référence à la mesure verticale depuis le point le plus bas d'une surface donnée (comme le fond d'un plan d'eau) jusqu'à un point spécifié au-dessus.
Symbole: DZ+d
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Constante d'Archimède
La constante d'Archimède est une constante mathématique qui représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.
Symbole: π
Valeur: 3.14159265358979323846264338327950288
sinh
La fonction sinus hyperbolique, également connue sous le nom de fonction sinh, est une fonction mathématique définie comme l'analogue hyperbolique de la fonction sinus.
Syntaxe: sinh(Number)
cosh
La fonction cosinus hyperbolique est une fonction mathématique définie comme le rapport de la somme des fonctions exponentielles de x et x négatif à 2.
Syntaxe: cosh(Number)

Autres formules dans la catégorie Vitesse de transport de masse

​va Vitesse de transport de masse au deuxième ordre
Uz=(πHwλ)2Ccosh(4πDZ+dλ)2sinh(2πdλ)2

Comment évaluer Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre ?

L'évaluateur Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre utilise Height of the Wave = (Longueur d'onde*((Vitesse du transport de masse*(2*sinh(2*pi*Profondeur de l'eau pour la vitesse du fluide/Longueur d'onde)^2/(Célérité de la vague*cosh(4*pi*(Distance au-dessus du bas)/Longueur d'onde))))^0.5)/pi) pour évaluer Hauteur de la vague, La hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre d'une onde de surface est la différence entre les élévations d'une crête et d'un creux voisin. La hauteur des vagues est un terme utilisé par les marins, ainsi que par l'ingénierie côtière, océanique et navale. Hauteur de la vague est désigné par le symbole Hw.

Comment évaluer Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre, saisissez Longueur d'onde (λ), Vitesse du transport de masse (Uz), Profondeur de l'eau pour la vitesse du fluide (d), Célérité de la vague (C) & Distance au-dessus du bas (DZ+d) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre

Quelle est la formule pour trouver Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre ?
La formule de Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre est exprimée sous la forme Height of the Wave = (Longueur d'onde*((Vitesse du transport de masse*(2*sinh(2*pi*Profondeur de l'eau pour la vitesse du fluide/Longueur d'onde)^2/(Célérité de la vague*cosh(4*pi*(Distance au-dessus du bas)/Longueur d'onde))))^0.5)/pi). Voici un exemple : 13.99289 = (32*((0.152*(2*sinh(2*pi*17/32)^2/(24.05*cosh(4*pi*(2)/32))))^0.5)/pi).
Comment calculer Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre ?
Avec Longueur d'onde (λ), Vitesse du transport de masse (Uz), Profondeur de l'eau pour la vitesse du fluide (d), Célérité de la vague (C) & Distance au-dessus du bas (DZ+d), nous pouvons trouver Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre en utilisant la formule - Height of the Wave = (Longueur d'onde*((Vitesse du transport de masse*(2*sinh(2*pi*Profondeur de l'eau pour la vitesse du fluide/Longueur d'onde)^2/(Célérité de la vague*cosh(4*pi*(Distance au-dessus du bas)/Longueur d'onde))))^0.5)/pi). Cette formule utilise également les fonctions Constante d'Archimède et , Sinus hyperbolique (sinh), Cosinus hyperbolique (cosh).
Le Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre peut-il être négatif ?
Oui, le Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre, mesuré dans Longueur peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre ?
Hauteur des vagues pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre 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 pour la vitesse de transport de masse au deuxième ordre peut être mesuré.
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