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等密度线振荡
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正压流的流体密度\ρ美元取决于压力$ p $,即。美元$ \ρ= \ρ(p)。例如,常数密度、等温、等熵流动正压。斜压流流动不正压。在这种情况下,流体密度取决于压力和温度,盐度,组分浓度。沉重的坐在毗邻打火机液流体沉和上升,分别。

这些流是斜压,这意味着压力打破。

考虑以下两个流体元素。在正压情况下的等值线$ p $是平行的等值线吗\ρ美元因此,没有机制来产生涡度。另一方面,在斜压的情况下,的等值线$ p $\ρ美元不平行。后者安排产生涡度的变化vec{ω\}\美元和流通,因为净压力不再通过质心的液体元素。

在这里输入图像描述

从另一方面看,一个公约/ terminoligy看看涡度方程和密度变化:

vec{$ $ \压裂{D \ \ω}}{Dt} = (vec{ω\}\ \ cdot \微分算符)vec{你}+ \ \压裂{1}{\ρ^ 2}(ρ\微分算符\ \ * \微分算符p) $ $

交叉项的右边是气压的扭矩正压当它是零流正压而非零的斜压流。

当应用于波浪在海洋中结果是正压在海洋表面波传播有关。斜压与电波传播沿密度在海洋的内部表面(或内波)。

一个很好的例子是表面潮和内部潮流。表面潮(常规潮流)主要环绕着海洋盆地,海底摩擦引起内部的潮汐。前者被称为正压潮,而后者称为斜压潮。


引用:

p .茶室,流体力学

b·萨瑟兰内部重力波

是一个公约/ terminoligy正压在海洋表面波传播有关。斜压与电波传播沿密度在海洋的内部表面(或内波)。

一个很好的例子是表面潮和内部潮流。表面潮(常规潮流)主要环绕着海洋盆地,海底摩擦引起内部的潮汐。前者被称为正压潮,而后者称为斜压潮。

正压流的流体密度\ρ美元取决于压力$ p $,即。美元$ \ρ= \ρ(p)。例如,常数密度、等温、等熵流动正压。斜压流流动不正压。在这种情况下,流体密度取决于压力和温度,盐度,组分浓度。沉重的坐在毗邻打火机液流体沉和上升,分别。

这些流是斜压,这意味着压力打破。

考虑以下两个流体元素。在正压情况下的等值线$ p $是平行的等值线吗\ρ美元因此,没有机制来产生涡度。另一方面,在斜压的情况下,的等值线$ p $\ρ美元不平行。后者安排产生涡度的变化vec{ω\}\美元和流通,因为净压力不再通过质心的液体元素。

在这里输入图像描述

从另一方面看,一个看看涡度方程和密度变化:

vec{$ $ \压裂{D \ \ω}}{Dt} = (vec{ω\}\ \ cdot \微分算符)vec{你}+ \ \压裂{1}{\ρ^ 2}(ρ\微分算符\ \ * \微分算符p) $ $

交叉项的右边是气压的扭矩当它是零流正压而非零的斜压流。

当应用于波浪在海洋中结果是正压在海洋表面波传播有关。斜压与电波传播沿密度在海洋的内部表面(或内波)。

一个很好的例子是表面潮和内部潮流。表面潮(常规潮流)主要环绕着海洋盆地,海底摩擦引起内部的潮汐。前者被称为正压潮,而后者称为斜压潮。


引用:

p .茶室,流体力学

b·萨瑟兰内部重力波

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gansub
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这是一个惯例/ terminoligy。Barotroptic正压在海洋表面波传播有关。斜压与电波传播沿密度在海洋的内部表面(或内波)。

一个很好的例子是表面潮和内部潮流。表面潮(常规潮流)主要环绕着海洋盆地,海底摩擦引起内部的潮汐。前者被称为正压潮,而后者称为斜压潮。

这是一个惯例/ terminoligy。Barotroptic在海洋表面波传播有关。斜压与电波传播沿密度在海洋的内部表面(或内波)。

一个很好的例子是表面潮和内部潮流。表面潮(常规潮流)主要环绕着海洋盆地,海底摩擦引起内部的潮汐。前者被称为正压潮,而后者称为斜压潮。

这是一个惯例/ terminoligy。正压在海洋表面波传播有关。斜压与电波传播沿密度在海洋的内部表面(或内波)。

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这是一个惯例/ terminoligy。Barotroptic有关在海洋表面波传播。斜压与电波传播沿密度在海洋的内部表面(或内波)。

一个很好的例子是表面潮和内部潮流。表面潮(常规潮流)主要环绕着海洋盆地,海底摩擦引起内部的潮汐。前者被称为正压潮,而后者称为斜压潮。

这是一个惯例/ terminoligy。Barotroptic有关在海洋表面波传播。斜压与电波传播沿密度在海洋的内部表面(或内波)。

一个很好的例子是表面潮和内部潮流。表面潮(常规潮流)主要环绕着海洋盆地,海底摩擦引起内部的潮汐。前者被称为正压潮,而后者称为斜压潮。

这是一个惯例/ terminoligy。Barotroptic与海洋表面波传播。斜压与电波传播沿密度在海洋的内部表面(或内波)。

一个很好的例子是表面潮和内部潮流。表面潮(常规潮流)主要环绕着海洋盆地,海底摩擦引起内部的潮汐。前者被称为正压潮,而后者称为斜压潮。

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