Superposición mareas lunares-solares y efecto continentes
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La superposición de las mareas lunares y solares resulta en mareas más extremas o en efectos de compensación que reducen las mareas. Además, se debate el efecto de que el agua no puede desplazarse libremente debido a la presencia de continentes.
ID:(1577, 0)
Superposición mareas lunares-solares y efecto continentes
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La superposición de las mareas lunares y solares resulta en mareas más extremas o en efectos de compensación que reducen las mareas. Además, se debate el efecto de que el agua no puede desplazarse libremente debido a la presencia de continentes.
Variables
Cálculos
Cálculos
Ecuaciones
Ejemplos
Si uno examina los registros de mareas en todo el mundo, se observa que:
• Hay dos mareas al d a.
• Durante la luna llena y la luna nueva, las mareas son m s pronunciadas.
• Durante la luna creciente y menguante, las mareas son menos marcadas.
Las mareas "spring" y "neap" significan:
• Spring tide = marea viva
• Neap tide = marea muerta
Cuando la luna se encuentra en un ngulo recto con respecto a la direcci n tierra-sol, las mareas se contrarrestan parcialmente. Esto ocurre cada vez que hay luna en un cuarto creciente o menguante.
Cuando el sol y la luna est n alineados, las mareas se suman, creando una marea m s alta. Esto sucede cada vez que hay luna llena (la luna est en oposici n al sol) o luna nueva (la luna est alineada con el sol).
Un ejemplo extremo se observa en la siguiente imagen de Alma, New Brunswick, Canad , en la Bah a de Fundy. Esta marea supera con creces el valor m ximo que ocurre cuando el sol y la luna se alinean (24.42 cm + 53.5 cm = 77.92 cm). La raz n es el desplazamiento del agua, que es detenido por el continente americano, lo que lleva a esta acumulaci n.
Si observamos las mediciones de las mareas m s altas en el planeta, podemos notar que:
• Ocurren en las costas debido a que el agua se acumula cuando encuentra obst culos como la l nea costera.
• Se forman ondas que presentan nodos, puntos donde el nivel del mar no var a.
El cambio en la aceleraci n implica que la columna de agua experimenta una presi n diferente a menos que la profundidad se ajuste. Para alcanzar un estado estacionario, esto es precisamente lo que ocurre. La modificaci n de la aceleraci n gravitacional es compensada por un cambio en la profundidad que corresponde a la marea:
Con la variaci n en el lado de la conjunci n con
y con
Se tiene que la superficie asciende con
donde solo se tom la parte que var a de la variaci n, ya que el t rmino $GM/d^2$ act a sobre todo el sistema y no crea diferencias.
El cambio en la aceleraci n implica que la columna de agua experimenta una presi n diferente a menos que la profundidad se ajuste. Para alcanzar un estado estacionario, esto es precisamente lo que ocurre. La modificaci n de la aceleraci n gravitacional es compensada por un cambio en la profundidad que corresponde a la marea:
Con la variaci n en el lado de la conjunci n con
Como resultado, la superficie se eleva con
El cambio en la aceleraci n implica que la columna de agua experimenta una presi n diferente a menos que la profundidad se ajuste. Para alcanzar un estado estacionario, esto es precisamente lo que ocurre. La modificaci n de la aceleraci n gravitacional es compensada por un cambio en la profundidad que corresponde a la marea:
Con la variaci n en el lado de la conjunci n con
y con
Se tiene que la superficie asciende con
donde solo se tom la parte que var a de la variaci n, ya que el t rmino $GM/d^2$ act a sobre todo el sistema y no crea diferencias.
El cambio en la aceleraci n implica que la columna de agua experimenta una presi n diferente a menos que la profundidad se ajuste. Para alcanzar un estado estacionario, esto es precisamente lo que ocurre. La modificaci n de la aceleraci n gravitacional es compensada por un cambio en la profundidad que corresponde a la marea:
Con la variaci n en el lado de la conjunci n con
Como resultado, la superficie se eleva con
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