1. Månens tyngdekraft:
- Månens tyngdekrafttræk udøver en kraft på jorden og trækker vandet mod den. Dette skaber en bule af vand på siden af jorden mod månen, kendt som en højvande .
- På den modsatte side af jorden opstår en lignende bule på grund af jordens inerti. Dette er også et højvande.
2. Solens indflydelse:
- Mens månens tyngdekraft er den primære drivkraft for tidevand, spiller solen også en rolle. Solens tyngdekraft trækker også på jordens vand og skaber en mindre bule.
- Når solen, måne og jorden er på linje (nymåne eller fuldmåne), kombineres gravitationskræfterne, hvilket fører til foråret tidevand med højere tidevand og lavere tidevand.
- Når solen, månen og jorden er i rette vinkler (første eller tredje kvartal måne), annullerer gravitationskræfterne delvist hinanden, hvilket fører til neap tidevand med lavere tidevand og højere tidevand.
3. Jordens rotation:
- Når jorden roterer, bevæger vandets buler sig rundt om planeten. Dette skaber den cykliske stigning og fald af tidevand, vi observerer.
- Da månen kredserer jorden, tager det cirka 24 timer og 50 minutter for jorden at rotere en gang i forhold til månen. Dette er grunden til, at tidevand forekommer ca. 50 minutter senere hver dag.
4. Overførsel af energi:
- Gravitationskræfterne fra månen og solen trækker konstant vandet og får det til at bevæge sig. Denne bevægelse repræsenterer kinetisk energi.
- Tidevandets kinetiske energi kan udnyttes ved hjælp af tidevandsenergegeneratorer, som typisk er turbiner placeret i undervandsstrukturer, der omdanner den kinetiske energi til elektricitet.
Kortfattet:
Tidevandsenergi er en form for vedvarende energi, der udnytter tidevandets kinetiske energi. Denne energi er i sidste ende afledt af tyngdekraften af månen og solen, som skaber buler af vand, der roterer rundt om jorden på grund af dens rotation.
Sidste artikelHvad overføres energi til, når du løber?
Næste artikelHvor meget energi opbevares i blade?