Re: Maree

From: luciano buggio <buggiol_at_libero.it>
Date: Fri, 28 Nov 2003 11:53:49 +0100

Pangloss wrote

Cut)
> Si tratta di eseguire la differenza vettoriale g_t - g_o.
> Un vettore puo' sempre essere decomposto secondo due direzioni scelte a
> piacere con la regola del parallelogrammo (non faccio alcun uso di
> proiezioni ortogonali).
ecc.
(cut)

Ok.
Ho provato ad applicare il tuo ragionamento all'esperimento mentale che ti
ho proposto, e che qui riporto....
____________________________-
Ti propongo un esperimento mentale.
Colloca un'altro geoide uguale, di centro O', tangente in T a quello
esistente, in rivoluzione
lungo la stessa orbita. Si prescinde (come qui abbiamo sempre fatto) dal
campo gravitazionale
dovuto ai due corpi e se ne considera solo la deformazione mareale dovuta
alla gravit� nel
campo di L.
Abbiamo quindi L_O ed L_O'.
Che cosa assumi come direzione preferenziale, cui riferire la
scomposizione dei vettori facenti
capo ad ogni punto P del sistema?
L_O? L_O'?
Opppure eentrambi, prima L_O per calcolare la deformazione del primo
geoide, e poi L_O' per calcolare quello del secondo, in modo da ottenere
due geoidi allungati
e non pi� tangenti con due assi di simmetria distinti?
Oppure assumi il punto medio T (=T') del sistema, per ottenere un sistema
di due geoidi
diversamente deformati rispetto all'ipotesi precedente e tangenti tra loro?
___________________________

Ma non sono riuscito ad ottenere un risultato non ambiguo, e proprio per
la possibilit� che ti dichiari di operare a piacere la docomposizione.

Potresti dirmi tu come si deve operare, e quale quadro, di quelli
elencati, o altro, ne risulta?
Dedicami ancora un minuto, per gentilezza, consideralo un esercizio, una
curiosit�.
(Una piccola rettifica del testo. Ad un certo punto parlo di "orbita" come
se i due geoidi immaginati revoluissero intorno ad L: chiaramente non ha
senso se L � della luna, ma concettualmente funziona lo stesso. Magari
riferisciti al Sole, quindi al postot di L metti S)
Ciao
Luciano Buggio


> Ciao.



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Received on Fri Nov 28 2003 - 11:53:49 CET

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