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Radiação Líquida de Água Evaporável Comprimento de água por dia influenciado pela radiação solar recebida absorvida pela superfície da Terra e pela radiação refletida de volta. Verifique FAQs
Hn=PET(A+γ)-(Eaγ)A
Hn - Radiação Líquida de Água Evaporável?PET - Evapotranspiração Potencial Diária?A - Inclinação da pressão de vapor de saturação?γ - Constante psicrométrica?Ea - Parâmetro de Velocidade do Vento e Déficit de Saturação?

Exemplo de Radiação Líquida de Água Evaporável dada a Evapotranspiração Potencial Diária

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Radiação Líquida de Água Evaporável dada a Evapotranspiração Potencial Diária com valores.

Esta é a aparência da equação Radiação Líquida de Água Evaporável dada a Evapotranspiração Potencial Diária com unidades.

Esta é a aparência da equação Radiação Líquida de Água Evaporável dada a Evapotranspiração Potencial Diária.

1.9909Edit=2.06Edit(1.05Edit+0.49Edit)-(2.208Edit0.49Edit)1.05Edit
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Radiação Líquida de Água Evaporável dada a Evapotranspiração Potencial Diária Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Radiação Líquida de Água Evaporável dada a Evapotranspiração Potencial Diária?

Primeiro passo Considere a fórmula
Hn=PET(A+γ)-(Eaγ)A
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
Hn=2.06(1.05+0.49)-(2.2080.49)1.05
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
Hn=2.06(1.05+0.49)-(2.2080.49)1.05
Próxima Etapa Avalie
Hn=1.99093333333333
Último passo Resposta de arredondamento
Hn=1.9909

Radiação Líquida de Água Evaporável dada a Evapotranspiração Potencial Diária Fórmula Elementos

Variáveis
Radiação Líquida de Água Evaporável
Radiação Líquida de Água Evaporável Comprimento de água por dia influenciado pela radiação solar recebida absorvida pela superfície da Terra e pela radiação refletida de volta.
Símbolo: Hn
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Evapotranspiração Potencial Diária
A Evapotranspiração Potencial Diária é o processo pelo qual a água é transferida da terra para a atmosfera pela evaporação do solo e outras superfícies e pela transpiração das plantas.
Símbolo: PET
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Inclinação da pressão de vapor de saturação
Inclinação da curva de pressão de vapor de saturação versus temperatura na temperatura média do ar, em mm de mercúrio por °C.
Símbolo: A
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Constante psicrométrica
A constante psicrométrica relaciona a pressão parcial da água no ar com a temperatura do ar.
Símbolo: γ
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Parâmetro de Velocidade do Vento e Déficit de Saturação
Parâmetro de Velocidade do Vento e Déficit de Saturação.
Símbolo: Ea
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.

Outras fórmulas para encontrar Radiação Líquida de Água Evaporável

​Ir Equação para radiação líquida de água evaporável
Hn=Ha(1-r)(a+(bnN))-σTa4(0.56-0.092ea)(0.1+(0.9nN))

Outras fórmulas na categoria Equações de Evapotranspiração

​Ir Equação para Blaney Criddle
ET=2.54KF
​Ir Fórmula Thornthwaite
ET=1.6La(10TaIt)aTh
​Ir Ajuste relacionado à latitude do local dada a evapotranspiração potencial
La=ET1.6(10TaIt)aTh
​Ir Temperatura média mensal do ar para evapotranspiração potencial na equação de Thornthwaite
Ta=(ET1.6La)1aTh(It10)

Como avaliar Radiação Líquida de Água Evaporável dada a Evapotranspiração Potencial Diária?

O avaliador Radiação Líquida de Água Evaporável dada a Evapotranspiração Potencial Diária usa Net Radiation of Evaporable Water = (Evapotranspiração Potencial Diária*(Inclinação da pressão de vapor de saturação+Constante psicrométrica)-(Parâmetro de Velocidade do Vento e Déficit de Saturação*Constante psicrométrica))/Inclinação da pressão de vapor de saturação para avaliar Radiação Líquida de Água Evaporável, A radiação líquida da água evaporável dada a fórmula de evapotranspiração potencial diária é definida como o equilíbrio entre a energia que entra e sai no topo da atmosfera. Radiação Líquida de Água Evaporável é denotado pelo símbolo Hn.

Como avaliar Radiação Líquida de Água Evaporável dada a Evapotranspiração Potencial Diária usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Radiação Líquida de Água Evaporável dada a Evapotranspiração Potencial Diária, insira Evapotranspiração Potencial Diária (PET), Inclinação da pressão de vapor de saturação (A), Constante psicrométrica (γ) & Parâmetro de Velocidade do Vento e Déficit de Saturação (Ea) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Radiação Líquida de Água Evaporável dada a Evapotranspiração Potencial Diária

Qual é a fórmula para encontrar Radiação Líquida de Água Evaporável dada a Evapotranspiração Potencial Diária?
A fórmula de Radiação Líquida de Água Evaporável dada a Evapotranspiração Potencial Diária é expressa como Net Radiation of Evaporable Water = (Evapotranspiração Potencial Diária*(Inclinação da pressão de vapor de saturação+Constante psicrométrica)-(Parâmetro de Velocidade do Vento e Déficit de Saturação*Constante psicrométrica))/Inclinação da pressão de vapor de saturação. Aqui está um exemplo: 1.990933 = (2.06*(1.05+0.49)-(2.208*0.49))/1.05.
Como calcular Radiação Líquida de Água Evaporável dada a Evapotranspiração Potencial Diária?
Com Evapotranspiração Potencial Diária (PET), Inclinação da pressão de vapor de saturação (A), Constante psicrométrica (γ) & Parâmetro de Velocidade do Vento e Déficit de Saturação (Ea) podemos encontrar Radiação Líquida de Água Evaporável dada a Evapotranspiração Potencial Diária usando a fórmula - Net Radiation of Evaporable Water = (Evapotranspiração Potencial Diária*(Inclinação da pressão de vapor de saturação+Constante psicrométrica)-(Parâmetro de Velocidade do Vento e Déficit de Saturação*Constante psicrométrica))/Inclinação da pressão de vapor de saturação.
Quais são as outras maneiras de calcular Radiação Líquida de Água Evaporável?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Radiação Líquida de Água Evaporável-
  • Net Radiation of Evaporable Water=Incident Solar Radiation Outside the Atmosphere*(1-Reflection Coefficient)*(Constant depending on Latitude+(A constant*Actual Duration of Bright Sunshine/Maximum Possible Hours of Bright Sunshine))-Stefan-Boltzmann constant*Mean Air Temperature^4*(0.56-0.092*sqrt(Actual Vapour Pressure))*(0.1+(0.9*Actual Duration of Bright Sunshine/Maximum Possible Hours of Bright Sunshine))OpenImg
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