Saltar al contenido
MisLibrosTexto
Ad

Energía mareomotriz: embalses, mareas y generadores de corriente de marea

📄 teoria ciencias-naturales 🎓 bachillerato · 3° Secundaria México 🇲🇽 MX 🗣 Español
Página 114
114 de 259
Página 114 de Colección Nanahuatzin. De lo humano y lo comunitario.   Libro de Educación Secundaria Grado 3°  Ciclo Escolar 2025 - 2026
Anterior Página 114 / 259 Siguiente

Respuesta rápida

Pleamares: 12:05 a.m. y 12:09 p.m.; bajamares: 6:24 a.m. y 6:13 p.m.; rango de marea: 5,0 m. Los TSG usan hélices movidas por corrientes marinas: económicos y de bajo impacto ambiental.

📚 theory ciencias-naturales ⭐⭐ Dificultad 2/5 ⏱ 4 min lectura

Solución — Página 114

Colección Nanahuatzin. De lo humano y lo comunitario. Libro de Educación Secundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026

1
Ejercicio 1

Describe cómo funciona una planta mareomotriz según la fotografía rotulada (Embalse, Mar, Dique, Compuerta de entrada, Compuerta de salida).

  1. El agua del mar se acumula en un embalse contenido por un dique que separa el mar del reservorio interior.
  2. Al subir la marea (pleamar) se abre la compuerta de entrada y el embalse se llena de agua marina.
  3. Cuando la marea baja (bajamar) se abre la compuerta de salida; el agua cae desde el embalse hacia el mar.
  4. Ese desnivel de altura pone en movimiento turbinas conectadas a generadores eléctricos, produciendo energía.
  5. El segundo esquema muestra exactamente este ciclo: entrada de agua, turbina-generador y conducción de electricidad a las torres de transmisión hacia la red.
Respuesta

El agua entra al embalse en la pleamar y sale en la bajamar, moviendo turbinas que generan electricidad.

2
Ejercicio 2

Interpreta el gráfico de mareas: identifica las horas de pleamar y bajamar y calcula el rango de variación de la altura del mar.

  1. Pleamar (punto máximo) a las 12:05 a.m. con altura aproximada de 4{,}2 \, \text{m}.
  2. Bajamar (punto mínimo) a las 6:24 a.m. con altura aproximada de 0{,}0 \, \text{m}.
  3. Segunda pleamar a las 12:09 p.m. con altura aproximada de 3{,}8 \, \text{m}.
  4. Segunda bajamar a las 6:13 p.m. con altura aproximada de -0{,}8 \, \text{m}.
  5. Rango de variación (pleamar máxima menos bajamar mínima): \Delta h = 4{,}2 \, \text{m} - (-0{,}8 \, \text{m}) = 5{,}0 \, \text{m}
  6. El periodo aproximado entre dos pleamar consecutivas es 12\text{ h }09\text{ min} - 12\text{ h }05\text{ am} \approx 12 \, \text{h} \, 04 \, \text{min}, lo que confirma el ciclo semidiurno de las mareas (dos pleamares y dos bajamares al día).
Respuesta

Pleamares a 12:05 a.m. y 12:09 p.m.; bajamares a 6:24 a.m. y 6:13 p.m.; rango total de 5{,}0 \, \text{m}.

3
Ejercicio 3

¿Qué son los generadores de corriente de marea (TSG) y por qué se consideran una opción ventajosa?

  1. TSG son las siglas de Tidal Stream Generators (generadores de corriente de marea).
  2. Funcionan como aerogeneradores, pero aprovechan las corrientes marinas en lugar del viento.
  3. Constan de hélices impulsadas por el movimiento del agua marina, que giran unidos a un generador eléctrico.
  4. Ventajas: relativa simplicidad constructiva, costo económico y menor impacto ambiental que otros métodos de obtención de energía.
Respuesta

Son dispositivos con hélices movidas por corrientes marinas; son sencillos, económicos y de bajo impacto ambiental.

Ad
4
Ejercicio 4

Relaciona la actividad de los peces con la fase de la marea mostrada en la leyenda del gráfico.

  1. La leyenda indica cuatro niveles: actividad muy alta (3 peces), alta (2 peces), media (1 pez) y baja (1 guion).
  2. En los símbolos superpuestos al gráfico se observa mayor cantidad de peces (actividad alta/muy alta) cerca de los momentos de pleamar (12:05 a.m., 12:09 p.m.) y de los cambios de marea.
  3. La actividad es menor (actividad baja/media) en los tramos intermedios de subida o bajada rápida del nivel del mar.
Respuesta

Los peces presentan mayor actividad en las pleamares y en los cambios de marea, y menor actividad cuando la marea sube o baja rápidamente.

Contenido de la página

Energía del mar

Planta mareomotriz

Fotografía rotulada de una presa mareomotriz con los siguientes elementos:

  • Embalse: reservorio de agua marina.
  • Mar: fuente de agua que varía con las mareas.
  • Dique: estructura que contiene el embalse.
  • Compuerta de entrada: permite llenar el embalse durante la pleamar.
  • Compuerta de salida: libera el agua hacia el mar en la bajamar.

Esquema adjunto: el agua entra por la izquierda, atraviesa la turbina unida al generador y sale por la derecha; la electricidad se transmite por torres de alta tensión hacia la población.

Gráfico de mareas

Eje vertical: altura (m) de -2{,}0 a 6{,}0. Eje horizontal: hora del día de 12 a.m. a 12 a.m.

Momento Hora Altura aprox.
Pleamar 12:05 a.m. 4{,}2 \, \text{m}
Bajamar 6:24 a.m. 0{,}0 \, \text{m}
Pleamar 12:09 p.m. 3{,}8 \, \text{m}
Bajamar 6:13 p.m. -0{,}8 \, \text{m}

Leyenda de Mareas: Pleamar (azul), Bajamar (rosa). Leyenda de Actividad (peces): muy alta, alta, media, baja.

Generadores de corriente de marea (TSG)

Generadores de corriente de marea (TSG): sus siglas provienen del inglés Tidal Stream Generators, son dispositivos que funcionan de manera similar a los aerogeneradores, pero en lugar de aprovechar el viento, utilizan las corrientes marinas para generar energía. Estos generadores constan de hélices que son impulsadas por las corrientes marinas. Debido a su relativa simplicidad, son económicos y generan menor impacto ambiental que otros métodos.

Ilustración: dos generadores submarinos anclados al fondo marino con hélices sumergidas.

Ejemplos resueltos

Calcula el rango de variación de altura entre la pleamar máxima (12:05 a.m., 4,2 m) y la bajamar mínima (6:13 p.m., -0,8 m) del gráfico.

  1. Identifica h_{\max} = 4{,}2 \, \text{m} y h_{\min} = -0{,}8 \, \text{m}.
  2. Resta: \Delta h = 4{,}2 - (-0{,}8) = 5{,}0 \, \text{m}. Respuesta: 5{,}0 \, \text{m}.

Tabla

Momento Hora Altura aproximada
Pleamar 12:05 a.m. 4,2 m
Bajamar 6:24 a.m. 0,0 m
Pleamar 12:09 p.m. 3,8 m
Bajamar 6:13 p.m. -0,8 m

Diagrama

flowchart LR
  A[Mar / Pleamar] -->|Compuerta de entrada| B[Embalse]
  B -->|Compuerta de salida en bajamar| C[Turbina]
  C --> D[Generador eléctrico]
  D --> E[Torres de transmisión]
  E --> F[Población]

Fórmulas y ecuaciones

Rango de marea: \Delta h = h_{\text{pleamar}} - h_{\text{bajamar}}

Periodo semidiurno: T \approx 12 \, \text{h} \, 25 \, \text{min}

\Delta h = 4{,}2 \, \text{m} - (-0{,}8 \, \text{m}) = 5{,}0 \, \text{m}

T \approx 12 \, \text{h} \, 04 \, \text{min}

Glosario (7)

Embalse
Reservorio artificial donde se acumula el agua marina retenida por el dique para aprovechar su altura durante la bajamar.
Dique
Muro o barrera que separa el mar del embalse y soporta la presión del agua.
Compuerta
Válvula o puerta que controla el paso de agua hacia adentro (entrada) o hacia afuera (salida) del embalse.
Pleamar
Momento del ciclo de marea en que el nivel del mar alcanza su altura máxima.
Bajamar
Momento del ciclo de marea en que el nivel del mar alcanza su altura mínima.
TSG (Tidal Stream Generator)
Generador de corriente de marea: dispositivo con hélices impulsadas por corrientes marinas para producir electricidad.
Corriente marina
Movimiento continuo de agua en el océano que puede impulsar hélices y producir energía.

Preguntas para practicar

¿Por qué la energía mareomotriz se considera una fuente renovable?

Porque aprovecha las mareas generadas por la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol, un proceso continuo e inagotable a escala humana, que no consume combustibles fósiles ni emite gases de efecto invernadero durante su operación.

¿Qué ventajas y desventajas tienen los TSG frente a las presas mareomotrices?

Los TSG son más sencillos, más económicos y de menor impacto ambiental porque no requieren diques ni embalses; sin embargo, su producción depende de la velocidad de las corrientes marinas, que puede ser variable, y su potencia por unidad suele ser menor que la de una presa mareomotriz con gran desnivel.

Investigo: ¿en qué zonas de México sería viable instalar dispositivos de energía mareomotriz?

Las zonas con mayor amplitud de marea y corrientes marcadas, como la Península de Yucatán, las costas del Golfo de México y el Pacífico sur (Oaxaca, Guerrero), donde el oleaje y las corrientes son constantes durante el año.

Temas y conceptos clave

Energía mareomotrizGeneradores de corriente de marea (TSG)Interpretación de gráficos de mareasEnergías renovables del océanoembalsediquecompuerta de entradacompuerta de salidapleamarbajamarrango de mareaTidal Stream Generators (TSG)hélicecorriente marina
¿Te fue útil esta página?

Figuras de la página (3)

Fotografía de una presa mareomotriz rotulada con Embalse, Mar, Dique, Compuerta de entrada y Compuerta de salida, con agua cayendo por el vertedero.
Figura 1 image
Esquema transversal de una planta mareomotriz: el agua entra por la izquierda, gira la turbina unida al generador y sale por la derecha; la electricidad se envía por torres de alta tensión a la ciudad.
Figura 2 image
Gráfico de altura del mar (m) contra la hora del día, con curva senoidal de mareas, leyenda de Pleamar/Bajamar y leyenda de actividad de peces.
Figura 3 image

Preguntas que la gente también hace

¿Qué es un generador de corriente de marea (TSG)?
Consulta la solución completa arriba o explora el libro entero para temas relacionados.
¿Cómo se aprovecha la energía de las mareas para producir electricidad?
Consulta la solución completa arriba o explora el libro entero para temas relacionados.
¿Qué diferencias hay entre pleamar y bajamar y cómo se miden en un gráfico de mareas?
Consulta la solución completa arriba o explora el libro entero para temas relacionados.
📌 Antes de leer esto
  • • Lectura de gráficos de funciones con eje temporal
  • • Concepto de energía eléctrica y energía renovable
  • • Nociones de mareas y movimiento de la Luna y el Sol
Siguiente tema sugerido
Energía undimotriz y comparación de fuentes de energía oceánica
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 576 caracteres

cGeneradores de corriente de marea (rsg):sus siglas provienen del inglés Tidal Stream Generators, son dispositivos que funcionan de manera similar a los aerogeneradores,pero en lugar de aprovechar el viento, utilizan las corrientes marinas para generar energía. Estos generadores constan de hélices que son impulsadas por las corrientes marinas. Debido a su relativa simplicidad,son económicos y generan menor impacto ambiental que otros métodos.

×

113

![](page=0,bbox=[144, 157, 1038, 438])

![](page=0,bbox=[125, 520, 1068, 856])

![](page=0,bbox=[759, 1005, 1059, 1310])

Ad

Otros libros recomendados

Ver todos →
Ad

Usamos cookies propias y de terceros para personalizar contenido, mostrar publicidad y analizar el tráfico. Las cookies necesarias siempre están activas.