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Las mareas producidas por la luna y el sol

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Las mareas producidas por la luna y el sol

Mensaje por AnaPaula el Mar Mar 15, 2011 11:48 pm


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Re: Las mareas producidas por la luna y el sol

Mensaje por AnaPaula el Miér Mar 16, 2011 12:09 am


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Re: Las mareas producidas por la luna y el sol

Mensaje por AnaPaula el Miér Mar 16, 2011 12:16 am

A continuación se recogen los principales términos empleados en la descripción de las mareas:

  • Marea alta o pleamar: momento en que el agua del mar alcanza su máxima altura dentro del ciclo de las mareas.
  • Marea baja o bajamar: momento opuesto, en que el mar alcanza su menor altura.

El tiempo aproximado entre una pleamar y la bajamar es de 6 horas, completando un ciclo de 24 horas 50 minutos.

  • Flujo: el flujo es el proceso de ascenso lento y continuo de
    las aguas marinas, debido al incremento progresivo de la atracción lunar
    o solar o de ambas atracciones en el caso de luna nueva y de luna
    llena.
  • Reflujo: el reflujo es el proceso de descenso de las aguas
    marinas, lento y progresivo, debido a la decadencia de la atracción
    lunar o solar.
  • Carrera o amplitud de marea: diferencia de altura entre pleamar y bajamar.
  • Rango micromareal: cuando la carrera de marea es menor de 2 metros.
  • Rango mesomareal: cuando la carrera de marea está comprendida entre los 2 metros y los 4 metros.
  • Rango macromareal: cuando la carrera de marea es mayor de 4 metros.[1]
  • Semiperíodo de marea: diferencia en el tiempo entre pleamar y bajamar.
  • Estoa de marea: es el momento en el que el nivel permanece fijo en la pleamar o en la bajamar.
  • Estoa de corriente: es el instante en que la corriente asociada a la marea se anula.
  • Establecimiento del puerto: es el desfase existente, debido a la inercia de la hidrosfera, entre el paso de la Luna por el meridiano del lugar y la aparición de la pleamar siguiente.
  • Edad de la marea: es el desfase existente, por la misma
    razón, entre el paso de la Luna llena por el meridiano del lugar y la
    máxima pleamar mensual siguiente.
  • Unidad de altura: promedio durante 19 años (un ciclo nodal o ciclo de metón) de las dos máximas carreras de marea (equinoccios) de cada año del ciclo.
  • Marea viva, alta o sizigia: son las mareas que se producen con la luna llena y la luna nueva, cuando el Sol, la Luna y la Tierra se encuentran alineados. La Marea Viva que se produce durante la fase de Luna Nueva se denomina "Marea Viva de Conjunción"; y la que se produce mientras tiene lugar la fase de luna llena se llama "Marea Viva de Oposición".
  • Marea muerta, baja o de cuadratura: son las mareas que se producen durante las fases de Cuarto Creciente y Cuarto Menguante, cuando las posiciones de la Tierra, el Sol y la Luna forman un ángulo aparente de 90º.
  • Líneas cotidales: las líneas cotidales (del inglés tide: marea), son las líneas que unen los puntos en los cuales la pleamar es simultánea.
  • Puntos anfidrómicos o puntos de anfidromia: son zonas hacia las cuales convergen las líneas cotidales y en las que la amplitud de la marea es cero.
  • Puerto patrón: son los puntos geográficos para las cuales se calcula y publica la predicción de fecha y altura de marea.
  • Puerto secundario: son puntos geográficos de interés para el
    navegante pero que no tienen publicado un cálculo de predicción de
    mareas, pero si una corrección en cuanto a hora y altura que los refiere
    a un puerto patrón y mediante la cual se puede determinar igualmente
    los datos de marea.
  • Tablas de marea: son las publicaciones anuales con la
    predicción diaria de las alturas de marea. Suministran, entre otros
    datos, fecha, hora y altura de marea para diferentes puntos a lo largo
    del litoral marítimo.
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea

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Re: Las mareas producidas por la luna y el sol

Mensaje por AnaPaula el Miér Mar 16, 2011 12:31 am

Fenómeno físico de las mareas


La explicación completa del mecanismo de las mareas, con todas las
periodicidades, es extremamente larga y complicada. Así que se comenzará
empleando todas las simplificaciones posibles para luego acercarse a la
realidad suprimiendo algunas de estas simplificaciones.
Se considerará que la Tierra es una esfera sin continentes rodeada
por una hidrosfera y que gira alrededor del Sol en una trayectoria
elíptica sin girar sobre su eje. Por ahora no se tendrá cuenta la Luna.
Cuando un astro está en órbita alrededor de otro, la fuerza de atracción gravitacional entre los dos viene dada por la ley de gravitación de Newton:

donde:

  • es la constante de gravitación universal.
  • y son las masas de los dos cuerpos.
  • es la distancia entre los centros de masas de los dos astros.

Esta fuerza de atracción es la fuerza centrípeta que hace que el astro describa una circunferencia.

donde:

  • es la masa del astro.
  • es la velocidad angular del astro y su período orbital.
  • es la distancia entre el centro de masas
    del astro y el centro de rotación, que coincide con el centro de masas
    de los dos astros. Si el otro astro es mucho más masivo (), el centro de rotación está muy cerca del centro de masas del astro masivo y . Es el caso que ocurre con la Tierra y el Sol.
La fuerza de atracción asociada a la órbita y
al período solamente se ejerce sobre puntos situados a la misma
distancia que el centro de masas. Las zonas más lejanas están menos
atraídas y las más cercanas lo están más.





El valor de la aceleración de gravedad debida al Sol es exactamente el que corresponde a una órbita con la velocidad angular y con el centro de masas terrestre a una distancia
del Sol. Todas las partes de la Tierra tienen la misma velocidad
angular alrededor del Sol, pero no están a la misma distancia. Las que
están más lejos que el centro de masas sentirán una aceleración de
gravedad menor que la necesaria y la que están a una distancia inferior
sentirán una aceleración mayor que la necesaria.
Existe otra fuerza, del mismo orden de magnitud, debida al hecho que
las fuerzas de atracción convergen hacia el centro del Sol, que se
encuentra situado a una distancia finita. Se describirá más adelante.
En algunas fuentes se comete el error de añadir las aceleraciones centrífugas. Si opta por utilizar un sistema de referencia inercial (inmóvil respecto a la estrellas), no se deben tener en cuenta las fuerzas centrífugas, que son fuerzas ficticias
y que sólo aparecen en sistemas de referencia acelerados. Un observador
en la Tierra ve fuerzas centrífugas porque la Tierra está en caída
libre hacia el Sol. En cambio, para un observador exterior fijo, solo
existen las fuerzas reales, como la fuerza de atracción que constituye
la fuerza centrípeta.[2]
El resultado de este pequeño desequilibrio de fuerzas es que el agua
de los océanos situada en el lado opuesto al Sol siente una fuerza que
la empuja hacia el exterior de la órbita, mientras que el agua situada
en el lado orientado hacia el Sol siente una fuerza que la empuja hacia
dicho astro. La consecuencia es que la esfera de agua que recubre a la
Tierra se alarga ligeramente y se transforma en un elipsoide
de revolución cuyo eje mayor está dirigido hacia el Sol. Se verá que
este alargamiento relativo es muy pequeño: del orden de uno entre diez
millones.

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Re: Las mareas producidas por la luna y el sol

Mensaje por AnaPaula el Miér Mar 16, 2011 12:32 am

Mareas solaresEl agua del pozo vertical siente una
aceleración hacia el centro porque la atracción del Sol está dirigida
hacia el centro del Sol. Las escalas no se han respetado.





Para calcular la amplitud de las mareas solares, se construyen dos
pozos imaginarios desde la superficie hasta el centro de la Tierra. Uno
es paralelo a la recta que une la Tierra y el Sol y el otro es
perpendicular.
La fuerza y la aceleración que siente el agua en el pozo
perpendicular son casi paralelas al eje Tierra-Sol, pero no exactamente.
La razón es que el Sol está a una distancia finita y las fuerzas están
dirigidas hacia el centro del Sol y no son totalmente paralelas.
Calculemos la componente de la aceleración de gravedad perpendicular al
eje Tierra-Sol, , que experimenta el agua situada a una distancia del centro de la Tierra. Sin más que proyectar el vector de aceleración, se llega a que:

Aquí, es la aceleración debida a la atracción del Sol:

En esta última fórmula, es la masa del Sol y es la distancia de la Tierra al Sol. Por su parte, la componente perpendicular al eje queda:

Esta aceleración varía linealmente entre el centro de la Tierra y la superficie. El valor medio se obtiene reemplazando por , donde
es el radio de la Tierra. Esta aceleración añade un "peso" adicional a
la columna de agua del pozo y hace que la presión en el fondo aumente
una cantidad , donde es la densidad del agua. Este aumento de la presión, transmitido a la superficie del océano, se corresponde con una variación del nivel del océano dada por la fórmula (donde es la aceleración de gravedad terrestre):

El cálculo numérico da una variación de 8,14 cm.
Se pasará ahora a calcular la disminución de la aceleración de gravedad ocasionada por el Sol en un punto situado a una distancia del centro de la Tierra. Añadiendo esta distancia adicional en la fórmula de la aceleración gravitatoria:

El primer sumando se corresponde con la aceleración para un cuerpo situado a una distancia . Por tanto, la disminución de la aceleración es:

A su vez, la aceleración media es:

La variación de presión es, como en el caso anterior, , por lo que:

Esta aceleración da un aumento de la altura del océano de 16,28 cm.
Con la suma de los dos efectos, el semieje mayor del elipsoide es 24,4
cm mayor que el semieje menor. Como la Tierra gira, un punto situado en
el Ecuador ve la altura del mar llegar a un máximo (pleamar)
dos veces por día: cada vez que dicho punto pasa por el semieje mayor.
De la misma manera, cada vez que el punto pasa por un semieje menor, la
altura del mar pasa por un mínimo (bajamar).
La diferencia entre la pleamar y la bajamar es de 24,4 cm. Pero no hay
que olvidar que esto sólo es la parte debida al Sol, que no hay
continentes y que no se ha tenido en cuenta la inclinación del eje de
rotación de la Tierra. La variación de la altura del mar se puede
aproximar por una sinusoide con un período de 12 horas.
[editar] Mareas lunares


La Luna gira alrededor de la Tierra, pero esta última no está
inmóvil. En realidad, tanto la Luna como la Tierra giran alrededor del
centro de masas de las dos. Este punto se sitúa a 4.670 km del centro de
la Tierra. Como el radio de la Tierra es de 6.366 km, el centro de
masas se encuentra a unos 1.700 km de profundidad bajo su superficie. La Luna tiene una masa kg y está a una distancia media de la Tierra de
m. El cálculo de las mareas lunares es similar al cálculo de las mareas
solares. Basta con reemplazar la masa y la distancia del Sol por las de
la Luna. La diferencia de altura del océano debida al no paralelismo de
las fuerzas es:

El cálculo numérico nos da una variación de 17,9 cm.
La diferencia de altura del océano provocada por diferencia de
atracción debida a las distancias diferentes respecto a la Luna es:

El cálculo numérico nos da una variación de 35,6 cm.
La diferencia de longitud entre el semieje mayor y el semieje menor
del elipsoide debido a las mareas lunares de 35,6 cm. Por tanto, la
amplitud de las mareas lunares es, aproximadamente, dos veces mayor que
las de las mareas solares. Como para las mareas solares, la variación de
la altura del mar en un punto de la superficie terrestre se puede
aproximar por una sinusoide. Esta vez, el período es 12 horas, 25
minutos y 10 s .

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Re: Las mareas producidas por la luna y el sol

Mensaje por AnaPaula el Miér Mar 16, 2011 12:34 am

Mareas vivas y mareas muertas

Cuando la Luna y el Sol están alineados, los elipsoides (en punteado) se
refuerzan y las mareas son más grandes. Cuando la Luna está en
cuadratura con el Sol, los elipsoides se cancelan parcialmente y las
mareas son pequeñas.





El elipsoide debido a las mareas solares tiene el eje mayor dirigido hacia el Sol.
El elipsoide debido a las mareas lunares tiene el eje mayor dirigido
hacia la Luna. Como la Luna gira alrededor de la Tierra, los ejes
mayores de los elipsoides no giran a la misma velocidad. Con respecto a
la estrellas, el periodo de rotación del elipsoide solar es de un año.
El elipsoide de la Luna es de 27,32 días. El resultado es que los ejes
de los dos elipsoides se acercan cada 14,7652944 días. Cuando los ejes
mayores de los dos elipsoides están alineados, la amplitud de las mareas
es máxima y se llaman mareas vivas o mareas sizigias. Esto sucede en las lunas nuevas y en las lunas llenas.
En cambio, cuando el eje mayor de cada elipsoide está alineado con el
eje menor del otro, la amplitud de las mareas es mínima. Esto sucede en
los cuartos menguantes y los cuartos crecientes. Estas mareas se llaman mareas muertas o mareas de cuadratura.
[editar] Inclinación del eje de la Tierra


Hasta ahora se ha ignorado el hecho de que el eje de rotación de la Tierra está inclinado unos 23,27° con respeto a la eclíptica
(el plano que contiene la órbita de la Tierra y el Sol). Además, el
plano de la órbita de la Luna está inclinado unos 5,145° con respecto a
la eclíptica. Esto significa que el Sol ocupa posiciones que van desde
23,44° al norte del plano ecuatorial hasta 23,44° al sur del mismo
plano. La Luna puede ocupar posiciones desde 28,6° hasta -28,6°. La
consecuencia de esto es que los ejes mayores de los elipsoides que se
han utilizado raramente coinciden con el plano del ecuador terrestre.El Eje mayor del elipsoide de marea está
dirigido hacia la Luna. Las dos pleamares diarias, vistas en una latitud
de la Tierra, no presentan la misma amplitud.





En la imagen de la derecha, el punto A está en pleamar. Cuando se
produzca la próxima pleamar, 12 horas, 25 min y 10 segundos más tarde,
el mismo punto se encontrará en B. Esta pleamar será menor que la
precedente y que la posterior.
Esta alternancia diurna entre pleamares grandes y pequeñas hace
pensar en la suma de dos periodicidades: una diurna y otra semidiurna.
Se habla entonces de ondas de marea diurna y semidiurna, tanto lunar
como solar. Esto se corresponde con un modelo matemático y no con la
realidad física.
Nótese que el punto u y las localizaciones situadas más al
norte, solo ven una pleamar por día. Cuando deberían estar en la pequeña
pleamar, están aún en el mismo lado del elipsoide. Una situación
similar se produce en el Hemisferio Sur. Matemáticamente, la amplitud de la onda semidiurna es demasiado pequeña para que pueda crear máximos o mínimos adicionales.
Las mareas son máximas cuando las dos pleamares son iguales. Eso solo
ocurre cuando el eje mayor de los elipsoides es paralelo al plano
ecuatorial. Es decir, cuando el sol se encuentra en el plano ecuatorial.
Esto ocurre durante los equinoccios. Las mareas de equinoccio son las mayores del año.

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Re: Las mareas producidas por la luna y el sol

Mensaje por AnaPaula el Miér Mar 16, 2011 12:37 am

Otras causas de variación
Varios factores adicionales también contribuyen a la amplitud de la marea:

  • Tanto la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, como la de la
    Luna alrededor de la Tierra, no son círculos sino elipses. Cuando la
    Tierra está más cerca del Sol (perihelio), las mareas son más intensas. De la misma manera, cuando la Luna está en su perigeo, las mareas son también más grandes. La influencia del perigeo o apogeo de la Luna es de ±20% con respecto a la marea media.
  • Las mareas más grandes ocurren en sizigia, es decir cuando el Sol la Tierra y la Luna están alineados.
  • El mejor alineamiento del Sol, la Luna y la Tierra ocurre cuando la
    Luna atraviesa la eclíptica entre la Tierra y el Sol o, lo que es lo
    mismo, cuando el Sol está en el nudo lunar. En esa situación, las
    fuerzas de atracción del Sol y la Luna están perfectamente alineadas.
  • Cuando el Sol está en el plano ecuatorial, las dos mareas diarias son iguales y máximas. Eso ocurre en los equinoccios.

[editar] Influencia de los continentes


En el cálculo simplificado que se ha realizado, en el cual la Tierra
no tiene continentes y está recubierta de una hidrosfera continua, la
distancia entre las dos posiciones de pleamar es de 20.000 km. La zona
de océano cuyo nivel es más alto que el valor medio tiene un diámetro de
10.000 km. Esa distancia es mayor que la distancia entre América y
Europa o África y se corresponde con el ancho del Océano Pacífico. Para
que todo un océano como el Atlántico o el Pacífico aumentasen de nivel,
su contenido total de agua tendría que aumentar. Como los continentes
impiden ese movimiento lateral de todo el océano, el modelo de la onda
semidiurna no se corresponde con la realidad. En la imagen de derecha se
puede ver que la altura de los océanos no sigue una onda que se
desplaza de derecha a izquierda (hacia el Oeste). El desplazamiento del
agua y de los máximos y mínimos es mucho más complicado.



Líneas cotidales y amplitud de las mareas (en color).







Líneas cotidales más detalladas y con indicación del retardo en horas respecto de una línea de referencia.






En el modelo sin continentes, las líneas cotidales
coinciden con los meridianos. En la imagen de la derecha en color están
representadas las líneas cotidales del planisferio y el color del fondo
corresponde a la amplitud de mareas. En la imagen en blanco y negro,
las líneas cotidales están más detalladas y el número se corresponde con
el retardo en horas con respecto a una línea de referencia. Estas
líneas cotidales se corresponden con una situación astronómica
particular (Luna creciente, equinoccios, etc.) y cambian con el tiempo.
En las dos imágenes se observa que hay líneas cotidales que convergen
hacia puntos anfidrómicos, en los cuales la amplitud de la marea es cero.
La situación es aún más marcada en los mares interiores, cuyas
dimensiones son aún menores que las de los océanos. Así, el Atlántico no
puede llenar o vaciar el Mar Mediterráneo a través el estrecho de
Gibraltar. Las aguas del Mediterráneo solo pueden desplazarse hacia el
Este o hacia el Oeste, subiendo en un extremo y bajando en el otro. El
resultado final se complica por la forma de las costas que limitan y
desvían ese movimiento lateral.

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Re: Las mareas producidas por la luna y el sol

Mensaje por AnaPaula el Miér Mar 16, 2011 12:38 am

Las mareas en las costas


Grandes mareasLocalidadAmplitud(m)
Granville, bahía del Monte Saint-Michel (Francia)13,6
Burntcoat Head, Minas Basin, bahía de Fundy (Nueva Escocia, Canadá)11,7
Leaf Lake, bahía de Ungava (Quebec, Canadá)9,8
Newport, canal de Bristol (Inglaterra)9,2
Sunrise, Turnagain Arm, en el Cook Inlet (Alaska, EE.UU.)9,2
Río Gallegos (Reducción Beacon) (Argentina)8,8
Entrada del río Koksoak, en la bahía de Hudson (Canadá)8,7
Banco Dirección, en el estrecho de Magallanes (Chile)8,5
Como se ha visto, la amplitud de las mareas en alta mar es menor que 1
metro. En cambio, cerca de las costas la amplitud es generalmente mayor
y en algunos casos alcanza o sobrepasa los 10 metros. En la tabla
siguiente figuran algunos de los lugares donde se producen grandes
mareas.[3] Se ha puesto un solo lugar por zona.
Se explica ahora cómo una marea de menos de un metro en alta mar
puede crear una marea de varios metros en la costa. La razón es la resonancia de la capa de agua situada sobre la plataforma continental. Esta capa es poco profunda (menos de 200 m) y, en algunos casos, tiene una gran extensión hasta el talud continental. Por ejemplo, el Canal de la Mancha es una capa de agua de 500 km de largo (desde la entrada hasta el Paso de Calais),
150 km de ancho y solo 100 m de profundidad. A escala, eso se
corresponde con una masa de agua de 50 metros de largo y de 1 cm de
profundidad. Cuando el nivel del mar aumenta en la entrada, el agua
entra en el canal de la Mancha. Como la extensión es grande y la
profundidad pequeña, la velocidad del agua aumenta hasta unos 4 a 5 nudos
(2 a 2,5 m/s). Alcanzar esa velocidad toma su tiempo (unas tres horas
en el caso del Canal de la Mancha), pero detenerse también requiere un
período similar. Una vez lanzada, el agua continúa avanzando,
transcurriendo otras tres horas hasta que se para e invierte su
dirección. El comportamiento oscilatorio se debe a la inercia y al
retardo que tiene la capa de agua para responder a la excitación: la
variación de altura del océano más allá del talud continental. La marea
será más grande en función de que el período de oscilación propio de la zona sea más próximo al periodo de la excitación externa, que es de 12 horas y 25 minutos.

Líneas cotidales en el canal de la Mancha. Los números en rojo se
corresponden con la altura de grandes mareas según otra referencia.





En la imagen de izquierda se pueden observar las líneas cotidales en
el canal de la Mancha. Los números de cada línea corresponden al retardo
de pleamar con respecto a una referencia. Obsérvese que hay 6 horas de
diferencia entre las pleamares de la entrada del Canal de la Mancha y el
Paso de Calais. También hay seis horas entre la entrada de la Mancha y
el Mar de Irlanda (entre Irlanda e Inglaterra). Hay un punto anfidrómico
(en anaranjado) en la entrada del Mar del Norte, frente a Holanda.
El período de oscilación propio de la Bahía de Fundy
en Canadá es de 13 horas. Como es muy próximo al período de excitación,
las mareas son muy grandes. Por el contrario, cuando el período propio
se aleja de las 12,4 h,
las amplitudes de las mareas son menores. El período de oscilación
propio depende de la forma de la costa y de la profundidad y longitud de
la plataforma continental.

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Re: Las mareas producidas por la luna y el sol

Mensaje por AnaPaula el Miér Mar 16, 2011 12:39 am

Las mareas en la zona ecuatorial


En las áreas próximas al ecuador terrestre,
las mareas suelen ser muy débiles, casi imperceptibles, salvo en las
desembocaduras de los ríos, donde el ascenso de las aguas marinas puede
dar origen al represamiento de las aguas fluviales, produciéndose un
oleaje río arriba cuando las crestas de la marea entrante rompen contra
el agua de los ríos. Este oleaje produce un ruido característico que
recibe el nombre de macareo en el delta del Orinoco y pororoca en el río Amazonas.
El motivo de la escasa amplitud de las mareas en la zona intertropical se debe a que es la zona donde los efectos del movimiento de la rotación terrestre son mayores por la fuerza centrífuga
generada por dicho movimiento. Debido a la fuerza centrífuga, el nivel
del mar es mucho mayor en el ecuador que en las zonas templadas y, sobre
todo, en las polares.Como resulta obvio, la mayor altura de las aguas
ecuatoriales por la fuerza centrífuga impide que las mareas sean
claramente notorias ya que esa fuerza centrífuga se ejerce por igual en
toda la circunferencia ecuatorial mientras que las mareas sólo aumentan
ese nivel donde se encuentra el paso de la Luna y el Sol, y es un
aumento de nivel mucho menor.
Corrientes de marea


Como se ha dicho, la variación de nivel del mar sobre la plataforma
continental exige un movimiento alternativo del agua hacia la costa y
hacia el mar. Como la profundidad del agua no es la misma cuando la
marea sube que cuando baja, la forma de los obstáculos no es la misma, y
la dirección y la velocidad de la corriente tampoco es la misma. El
vector velocidad dibuja una especie de elipsoide cuyo eje mayor es más o
menos paralelo a la costa.
En sitios donde las mareas tienen gran amplitud, las velocidades del
mar también pueden ser muy grandes. Por ejemplo, en el Canal de la
Mancha, en el Raz de Sein (en el extremo oeste de Bretaña, en Francia) y en el Raz Blanchard (al norte de la península del Cotentín, también en Francia), la corriente sobrepasa los 10 nudos (18 km/h) durante las grandes mareas. En el estrecho de Mesina, la corriente puede llegar a 5 nudos.

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Re: Las mareas producidas por la luna y el sol

Mensaje por AnaPaula el Miér Mar 16, 2011 12:40 am

Centrales mareomotrices



Antiguo molino de mareas en Isla Cristina (Huelva).




Artículo principal: Energía maremotriz

La energía de las mareas ha sido utilizada desde la edad media en
Inglaterra, Francia, España y probablemente otros países. Los molinos de
mareas de esa época solo funcionaban en reflujo. Estos, como muchos otros molinos hidráulicos, dejaron de utilizarse con la aparición de motores eléctricos.
La instalación de una central mareomotriz crea problemas
medioambientales importantes como aterramiento del río, cambios de
salinidad en el estuario y sus proximidades y cambio del ecosistema
antes y después de las instalaciones.
Mareas terrestres


Las fuerzas de gravedad
que provocan las mareas de los océanos también deforman la corteza
terrestre. La deformación es importante y la amplitud de la marea
terrestre llega a unos 25 a 30 cm en sizigia y casi 50 cm durante los equinoccios.
Frenado de la rotación de la Tierra


Tanto la deformación de la Tierra debida a las mareas terrestres como
el movimiento del agua de las mareas acuáticas son procesos que disipan
energía. El trabajo lo efectúa el torque
que la Luna y Sol ejercen sobre la parte deformada de la Tierra y de
los océanos. La disipación de energía exige que los ejes mayores de los
elipsoides de la hidrosfera y de la Tierra no estén perfectamente
alineados con la Luna y el Sol, sino que tengan un pequeño retardo de
fase. En el modelo sin continentes, ese retardo correspondería a 3° (y a
12 minutos en tiempo). Ese torque frena la rotación de la Tierra y la
duración del día aumenta 17 microsegundos por año (aproximadamente, 1 segundo cada 59.000 años).
La Tierra ejerce el mismo torque sobre la Luna que el que la Luna
ejerce sobre la Tierra. El torque que la Tierra ejerce sobre la Luna le
comunica energía. Como la Luna está en orbita alrededor de la Tierra,
ese aumento de energía se traduce en un aumento de la distancia entre
los dos astros y una disminución de la duración del mes lunar. La
distancia Tierra-Luna aumenta unos 38 mm por año.
De la misma manera que la Luna crea mareas en la Tierra, tanto
acuáticas como terrestres, la Tierra también ejerce mareas sobre la
Luna. La fricción debida a esas mareas frenó la rotación de la Luna,
provocando que ésta presente siempre la misma cara hacia la Tierra,
aunque es justo señalar que este hecho se ha interpretado como el origen
terrestre de nuestro satélite: siendo la Tierra aún un cuerpo
semifluido o incandescente, el movimiento de rotación produjo una
protuberancia que fue aumentando de velocidad por el incremento de la
fuerza centrífuga. Con el tiempo, se separaron los dos astros,
manteniendo la misma cara lunar visible desde la Tierra. Lo mismo ha
sucedido con otros satélites del sistema solar. En otros satélites que
aún giran, la energía disipada por las deformaciones debidas a la marea
genera actividad volcánica.
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea

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Re: Las mareas producidas por la luna y el sol

Mensaje por AnaPaula el Miér Mar 16, 2011 12:42 am

COMPAÑEROS ES UN TEMA UN POCO COMPLICADO, PERO SE HACE NECESARIO PODER LOGRAR ENTENDER ESTE FENOMENO YA QUE ES BASICO PARA EL ESTUDIO Y SEGUIMIENTO QUE REALIZAMOS

SALUDOS

AnaPaula
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MAREAS HISTORICAS EL FIN DE SEMANA DEL 19 Y 20 DE MARZO EN CADIZ (ESPAÑA)

Mensaje por aliuro el Miér Mar 16, 2011 3:31 pm

He buscado informacion sobre las mareas de este fin de semana en Algeciras y Tarifa (Cadiz, Espña) son dos localidades proximas, ya veis ke en las dos localidades este fin de semana con la influencia de la luna seran bastante altas intentare hacer fotos para mostraroslo. Saludos a todos

Pleamares y bajamares de Algeciras 19 de marzo de 2011

El sábado, 19 de marzo de 2011, amanecerá en Algeciras a las 7:26 h y la puesta de sol será a las 19:33 h. El ocaso lunar tendrá lugar a las 6:51 h a 269º oeste. Finalmente la luna volverá a salir por el este (96º) a las 19:36 h.

En el gráfico de pleamares y bajamares, podemos observar que la primera pleamar será a las 2:28 h y la siguiente pleamar a las 14:51 h. La primera bajamar será a las 8:30 h y la siguiente bajamar a las 20:46 h.

El coeficiente de mareas será 117. Con este coeficiente tan alto tendremos grandes mareas y también las corrientes serán muy notorias. Las alturas de las mareas serán 0,8 m, -0,7 m, 0,7 m y -0,7 m. Podemos comparar estos niveles con la pleamar máxima registrada en las tablas de mareas de Algeciras que es de 0,8 m y la altura mínima -0,8 m.

La luna estará en la fase de luna llena. Tendremos 12 horas y 7 minutos de sol. El tránsito solar será a las 13:29 h y el tiempo que la luna estará visible será de 11 horas y 15 minutos.


Pleamares y bajamares de Tarifa 19 de marzo de 2011


El sábado, 19 de marzo de 2011, amanecerá en Tarifa a las 7:27 h y la puesta de sol será a las 19:33 h. El ocaso lunar tendrá lugar a las 6:52 h a 269º oeste. Finalmente la luna volverá a salir por el este (96º) a las 19:37 h.

En el gráfico de pleamares y bajamares, podemos observar que la primera pleamar será a las 2:23 h y la siguiente pleamar a las 14:46 h. La primera bajamar será a las 8:34 h y la siguiente bajamar a las 20:50 h.

El coeficiente de mareas será 117. Con este coeficiente tan alto tendremos grandes mareas y también las corrientes serán muy notorias. Las alturas de las mareas serán 0,9 m, -0,8 m, 0,8 m y -0,8 m. Podemos comparar estos niveles con la pleamar máxima registrada en las tablas de mareas de Tarifa que es de 0,9 m y la altura mínima -0,9 m.

La luna estará en la fase de luna llena. Tendremos 12 horas y 6 minutos de sol. El tránsito solar será a las 13:30 h y el tiempo que la luna estará visible será de 11 horas y 15 minutos.

aliuro

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Re: Las mareas producidas por la luna y el sol

Mensaje por Invitado el Sáb Mar 19, 2011 9:02 am



La bajamar ya muestra un nuevo paisaje de Cádiz


Multitud de personas están acudiendo a diferentes puntos de la provincia a disfrutar de las estampa que está dejando este fenómeno que se repite cada 19 años


19.03.11 - 09:10 - M. A. / A. D. |






El día ha amanecido soleado y no demasiado frío para unirse a la fiesta de las mareas excepcionales. Aunque ya desde ayer se podía apreciar algo del fenómeno, es desde las 8.30 horas de esta mañana desde cuando el fenómeno natural se aprecia en toda su totalidad. La bajamar está dejando estampas impresionantes a lo largo de toda la costa gaditana. Incluso, desde el puente Carranza la imagen es espectacular ya que zonas normalmente cubiertas de agua se han quedado al descubierto.
«Nunca he visto a Cádiz levantarse tan temprano»
La expectación es máxima. De hecho en algunas zonas como Sancti Petri se están registrando algunos problemas de tráfico. También la afluencia en la Caleta es bastante numerosa. "Nunca había visto a Cádiz levantarse tan temprano", ha comentado Manuel Barés, uno de los gaditanos que se han acercado a ver la Caleta esta mañana. Junto a él cientos de personas se están acercando a las playas. "Me lo esperaba más vacía", cuenta Carmen Gómez que también ha ido con su marido a ver la estampa. "Lo que más me ha impresionado es la cantidad de gente que hay más que el paisaje".
Familias completas, grupos de jóvenes y alguno que otro que está aprovechando para mariscar llenan el ambiente en las diferentes playas de Cádiz.
Problemas de tráfico
La gran afluencia también está provocando los consecuentes problemas de tráfico. Así ocurre en los accesos a la Caleta pero también en otras playas de la provincia como Sancti Petri.

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Re: Las mareas producidas por la luna y el sol

Mensaje por enrique echegoyen el Jue Oct 18, 2012 5:42 am

Gracias compañeros que buen estudio.

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Re: Las mareas producidas por la luna y el sol

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