Seminario: “Efecto de las mareas terrestres: observación y modelado”

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Transcripción de la presentación:

Seminario: “Efecto de las mareas terrestres: observación y modelado” Tema 5 EFECTOS DE LAS MAREAS TERRESTRES

Principales puntos a tratar: Mareas terrestres (de la tierra firme) vs. oceánicas Los efectos básicos: campo gravitatorio y geometría de la Tierra (desplazamiento, gravedad, tilt, strain) Efectos secundarios: rotación de la Tierra, mareas lacustres, etc “Pseudo-mareas” (atmósfera, etc) Métodos de observación de los efectos de mareas Resumen de los órdenes de magnitud de los efectos básicos

Mareas terrestres (de la tierra firme) vs. oceánicas Campo gravitatorio producido por Luna y Sol no homogéneo en todo los puntos de la Tierra. Redistribuciones de masa Variaciones campo gravitatorio Inclinación de la vertical (tilt) Deformaciones (strain) Tensiones Desplazamientos

Mareas terrestres (de la tierra firme) vs. oceánicas Marea “de la tierra firme” respuesta predominantemente estática Océanos, núcleo fluido y atmósfera respuesta dinámica

Efectos básicos Campo gravitatorio y geometría de la Tierra: Desplazamiento

Efectos básicos Campo gravitatorio y geometría de la Tierra: Desplazamiento Gravedad

Efectos básicos Campo gravitatorio y geometría de la Tierra: Desplazamiento Gravedad Desviación de la vertical (Tilt)

Efectos básicos Campo gravitatorio y geometría de la Tierra: Desplazamiento Gravedad Desviación de la vertical (Tilt) Deformaciones (Strain)

Efectos secundarios Rotación de la Tierra Torque ejercido por Luna y Sol sobre parte deformada de la Tierra - disipa energía El mismo frena la rotación de la Tierra, aumenta duración del día en 17microsegundos aprox.

Efectos secundarios Mareas Lacustres Los lagos experimentan también el efecto de mareas, del orden de algunos centímetros Este efecto puede verse enmascarado por condiciones meteorológicas tales como vientos y presión atmosférica

Mareas atmosféricas Oscilaciones periódicas de la atmósfera a escala global Son totalmente despreciables a bajas altitudes, comienzan a predominar a partir de los 80-120km Responden a: Ciclos de insolación día/noche (Sol) Campo gravitacional de la Luna Cambios térmicos - convección

Métodos de observación de los efectos de mareas Tradicionalmente las observaciones se han realizado mediante: Mareógrafos

Métodos de observación de los efectos de mareas Tradicionalmente las observaciones se han realizado mediante: Mareógrafos Gravímetros

Métodos de observación de los efectos de mareas Tradicionalmente las observaciones se han realizado mediante: Mareógrafos Gravímetros Medidores de inclinación “tiltmeters”

Métodos de observación de los efectos de mareas Tradicionalmente las observaciones se han realizado mediante: Mareógrafos Gravímetros Medidores de inclinación “tiltmeters” Medidores de deformación “strainmeters”

Resumen de los órdenes de magnitud de los efectos básicos Gravedad: 100 microgales (100x10-8 m/s2) Desviación de la vertical (tilt): 100 nanoradianes o 20 milisegundos de arco Deformación horizontal (strain): 50x10-9 pulgadas Tensión (stress): 4x103 Pa Desplazamientos verticales: 40cm

Sistema inmóvil Tierra - Luna o Tierra – Sol "efectos de marea" sobre la Tierra producidos separadamente por la Luna y por el Sol. Se supone que la Luna y el Sol están a una distancia fija de la Tierra, en su plano ecuatorial, y que ésta no tiene movimiento de rotación.

Altura de la marea en un punto situado en el plano ecuatorial a medida que transcurre el tiempo: La Luna y la Tierra están en posiciones fijas, pero la Tierra describe un movimiento de rotación en torno a su eje, a razón de una vuelta por día. La Tierra gira sobre su eje, y la Luna describe una órbita circular alrededor de la Tierra con un periodo de 27.32 días.

Efecto de la Luna y el Sol: