Tema 6b. LA HIDROSFERA EL CICLO DEL AGUA

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
DINAMICA DE LA HIDROSFERA
Advertisements

La dinámica de la Hidrosfera
Los procesos internos modifican el relieve
La Tierra: relieve, agua y climas.
Hidrografía: conceptos previos.
La Hidrosfera Miss. Karla Rodríguez Araya 6º Básico
CICLO DEL H2O: EROSIÓN, TRANSPORTE Y SEDIMENTACIÓN
Agentes geológicos externos
TEMA 3 LAS AGUAS.
La dinámica de la Hidrosfera
CICLO HIDROLÓGICO Y SISTEMA FLUVIAL:
La Tierra: relieve, agua y climas.
Realizado por: Omar Sánchez Molleja Jorge Navarro Sánchez.
Marién Escribano Henarejos
Tema 5. LA HIDROSFERA EL CICLO DEL AGUA
Agentes geológicos externos y rocas sedimentarias · Nombre: Adrián
EL CICLO DEL AGUA. El ciclo del agua describe la presencia y el movimiento del agua en la Tierra y sobre ella. El agua de la Tierra está siempre en movimiento.
ORIGEN DE LA HIDROSFERA: Hace 4000 millones de años Al enfriarse, los volcanes fueron expulsando grandes cantidades de vapor de agua, que formaron capas.
La Atmósfera (Parte II) Curso de Introducción a la Ciencias de la Tierra y el Espacio Mario Bidegain (MSc.) Unidad de Ciencias de la Atmósfera –
MANIFESTACIONES DE LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA REALIZADO POR NURIA REYES PÉREZ.
Las corrientes son movimiento de masas de agua de un lugar a otro. Una corriente oceánica o marina es un movimiento de traslación, continuo y permanente.
EL CICLO DEL AGUA Por: Aury Lluveras National University Online Bio ONL.
La Hidrósfera ¿Qué características tiene el agua del planeta?
Hidrósfera, atmósfera y litósfera UGARTE PAREDES NICOLL GEOLOGÍA GENERAL CIV 3-1.
PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS
El gran cinturón transportador
La Tierra: relieve, agua y climas.
ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA
Departamento de Geología
Geología General (GL-31A)
Cátedra de Geoquímica Fac. de Cs. Naturales UNT
La Tierra presenta una estructura en capas concéntricas que conocemos gracias, fundamentalmente, al estudio del movimiento de las ondas sísmicas cada vez.
EL AGUA SUBTERRÁNEA.
1.1 EL AGUA EN LA TIERRA La Hidrosfera es la capa de la Tierra formada por todas las aguas que en ella se encuentra (continentales y oceánicas). En.
TEMA 3 LAS AGUAS. 1. EL AGUA EN LA NATURALEZA EL AGUA CUBRE EL 71% DE LA SUPERFICIE TERRESTRE EL AGUA CUBRE EL 71% DE LA SUPERFICIE TERRESTRE LAS AGUAS.
Tema 5. LA HIDROSFERA EL CICLO DEL AGUA
EL AGUA EN EL PLANETA.
TEMA 5 GEODINÁMICA EXTERNA.
AGUAS OCEANICAS.
TEMA 1 Los climas de la tierra.
Características del clima
MODELADO DEL RELIEVE TERRESTRE Y EL MODELADO EÓLICO
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Fonema /s/ Vocabulario Bits “La tierra Un planeta diferente”
Agentes geológicos externos
TEMA 10: LA HIDROSFERA.
Capas Internas de la Tierra
Atmósfera CO2 CH4 CO2 CH4 Tierras del Ártico Océano ártico
1º ESO T.4 EL TIEMPO Y EL CLIMA.
TEMA 2 EL RELIEVE TERRESTRE.
La Tierra en Movimiento
Aguas Continentales Las aguas continentales son cuerpos de agua permanentes que se encuentran en el interior de los continentes, alejados de las zonas.
ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA GEOSFERA
CICLOS BIOGEOQUIMICOS
EL CLIMA Y SUS FACTORES Juan Jose Pozo Muro.
Unidad 3. Ciencias Sociales
TEMA 4. LA HIDROSFERA: LAS AGUAS TERRESTRES
Aguas Subterráneas El agua subterránea es la que se encuentra bajo la superficie terrestre ocupando los poros y grietas de las rocas más sólidas.
Departamento de Geología
Departamento de Geología
GEOGRAFÍA Colegio Floresta 1º “A” Miss Nora Ávila
Unidad I “ El agua en la tierra”. ¿Qué es la hidrosfera? Llamamos hidrosfera a la totalidad de agua en la tierra la cual se puede encontrar en sus 3 estados:
AGUAS CONTINENTALES Y AGUAS OCEÁNICAS
TEMA 4. LA HIDROSFERA: LAS AGUAS TERRESTRES
Unidad n°1 EL AGUA EN LA TIERRA. ¿Cual es la importancia del agua en nuestro planeta?
TEMA 4. LA HIDROSFERA: LAS AGUAS TERRESTRES
Javier, Juan Manuel y Mónica.
Hoja de Pensamiento hidrosfera 22/04/19 23/04/19 y
Las corrientes superficiales
EL AGUA MARES Y RÍOS MARÍA AMIÁN.
Transcripción de la presentación:

Tema 6b. LA HIDROSFERA EL CICLO DEL AGUA PRINCIPALES RESERVAS DE AGUA TERRESTRE EL CICLO DEL AGUA RESERVORIOS VOLUMEN % DEL TOTAL OCEANOS 1338000 Kmº 96,53 GLACIARES 24364 Kmº 1,76 SUBTERR. SALOBRES 12870 Kmº 0,94 SUBTERR. DULCE 10530 Kmº 0,76 LAGOS DULCES 91 Kmº 0,007 LAGOS SALOBRES 85,4 Kmº 0,006 SUELO 16,5 Kmº 0,001 ATMÓSFERA 12,9 Kmº HUMEDALES 11 Kmº 0,0008 RIOS 2,1 Kmº 0,0002 JUPITER VENUS TIERRA URANO PLUTÓN MARTE El ciclo del agua muestra el modelo de transferencia de agua entre los diferentes reservorios terrestres mediante cambios de estado debido a que las condiciones físicas de la tierra están muy cercanas al punto triple del agua y esta puede encontrarse en los tres estados Podemos hablar de un ciclo hidrológico externo y un ciclo hidrológico interno

Ciclo hidrológico externo Se mantiene en funcionamiento por la energía del sol y la gravedad. El sol evapora y condensa el agua en la atmósfera y la gravedad hace que se precipite ésta. Hablamos de tres reservorios principales: OCEANOS, ATMÓSFERA Y CONTINENTES. Llamamos balance hidrológico al equilibrio entre las entradas, almacenamiento y salidas en cada reservorio. El tiempo que permanece en cada reservorio se denomina: Tiempo de residencia

H2O H2O H2O Ciclo hidrológico interno Se lleva a cabo considerando la escala de tiempo geológico. El agua se introduce en el manto por las zonas de subducción y surge de nuevo a la superficie por volcanes y zonas de acreción. No está bien estudiado en cuanto a los volúmenes que se mueven en el tiempo. H2O H2O H2O

2. El sistema oceánico y costero

Cationes % Na+ 10,59 Mg2+ 1,27 Ca+ 0,4 K+ 0,39 aniones % Cl- 18,98 Composición química de las aguas marinas Cationes % Na+ 10,59 Mg2+ 1,27 Ca+ 0,4 K+ 0,39 aniones % Cl- 18,98 SO4= 2,65 HCO3 0,14 Componentes secundarios: Br, Al, Li, I, Rb, Sr, B, F, Fe Además hay: Si, P, N (dependen de procesos biológicos) Salinidad: Cantidad de sales disueltas en 1Kg de agua. Es de 35 g / Kg. Esta relacionado con la densidad. Los carbonatos se producen por reacciones químicas y al ser insolubles precipitan dando rocas carbonatadas Además hay gases disueltos: N2, O2 y CO2 Su solubilidad aumenta al descender la temperatura del agua Luz y temperatura 1 m 10 m 200 m

Corrientes oceánicas Una corriente oceánica o marina es un movimiento de traslación continuado y permanente de una masa de agua determinada de los océanos y, en menor grado, de los mares más extensos. Generalmente se originan por la diferencia de densidad del agua, que es mayor cuanto más fría o salada sea, tendiendo a hundirse para dar lugar a una circulación termohalina (condicionada por la diferencia de temperatura y/o salinidad en vertical). Este movimiento tiende a descender, provocando el afloramiento del agua más profunda y cálida para ocupar su lugar. Este descenso puede verse dificultado por el aporte de agua dulce, como podría ser la desembocadura de un río.

Una clasificación sugerida de estos movimientos proviene del tipo de corriente que se desplaza por la masa de agua. Cálida: flujo de las aguas superficiales de los océanos que tiene su origen en las aguas cálidas de la Zona Intertropical y se dirige, a partir de las costas orientales de los continentes hacia las latitudes medias y altas en dirección contraria a la rotación terrestre, como por ejemplo la Corriente del Golfo o la de Kuroshio o Corriente del Japón Fría: flujo de agua en el interior de los océanos que tiene su origen en las aguas frías de las grandes profundidades de las latitudes medias y altas, en las costas occidentales de los continentes y se dirigen hacia el este debido al movimiento de rotación terrestre. Ejemplos de corrientes frías: la de Canarias, la de Benguela, la de Humboldt o del Perú, la de California, la de Oyashio y la de Groenlandia o corriente del Labrador, todas ellas desde las costas occidentales de los continentes (excepto el caso de la Corriente del Labrador que tiene unas características especiales). Mixta: algunas corrientes que surgen en las costas occidentales de los continentes en las zonas próximas a los trópicos se desplazan hacia el este como corrientes frías pero, en la medida en que se desplazan por los océanos más amplios, se van calentando superficialmente y se convierten en cálidas. Por ejemplo, las corrientes de Canarias y de Benguela, que son de aguas frías, se transforman en la corriente ecuatorial del norte y del sur que son de aguas cálidas. Y lo mismo podemos decir de la de California y del Perú.

Espiral de Eckman. Viento Fuerza aplicada desde arriba. Dirección efectiva del flujo de corriente. Efecto Coriolis

Olas Las olas son formadas por los vientos que barren la superficie de las aguas. Mueven al agua en cilindro, sin desplazarla hacia adelante, pero cuando llegan a la costa y el cilindro roza en la parte baja con el fondo inician una rodadura que acaba desequilibrando la masa de agua, produciéndose la rotura de la ola. Se propagan a 25 Km/h. No se desplaza la masa de agua. La altura de la ola viene determinada por el desplazamiento vertical de una partícula en la oscilación del cilindro de agua. Suelen ser de 1 a 4 m. En temporales llegan a 10 m y los Tsunamis pueden superar los 40 m. de altura La transmisión hacia el fondo del movimiento se va mitigando hasta llegar al llamado nivel de base del oleaje. Si el nivel de base está por debajo del fondo el avance en el fondo se frena y la parte superior avanza más rápido (cresta de la ola) que rompe sobre la costa. Si las olas chocan oblicuamente con la costa se produce la llamada corriente de deriva que va paralela a la costa y la erosiona.

Mareas Son variaciones del nivel del mar causadas por fuerzas gravitatorias de la luna y el sol que atraen las aguas. Distinguimos la pleamar y la bajamar. Además de las mareas vivas que se dan cuando hay alineación de luna y sol y mareas muertas cuando luna y sol están en ángulo recto con respecto a la tierra. El movimiento mareal genera una corriente de flujo hacia el continente cuando sube la marea y al bajar un movimiento de reflujo.

3. El sistema glaciar o criosfera La mayor reserva de agua dulce continental la constituyen los hielos de la criosfera. En Groenlandia hay espesores de más de 3000 m. de hielo. El hielo-deshielo es fundamental en el balance hídrico global así como sobre el clima. El desarrollo de las nieves perpetuas depende de dos factores, la latitud y la altura, a mayor latitud menor altura, y a mayor cercanía del ecuador mayor altura

4. El sistema de las aguas encauzadas Una cuenca hidrográfica es un conjunto de canales naturales por los que discurre el agua de lluvia que es devuelta a los lagos o al mar. Su área de influencia es una enorme superficie continental llamada cuenca de drenaje formada por todos los barrancos y torrentes que vierten sus agua al cauce principal. Los ríos ejercen un papel preponderante en el modelado del relieve.

Perfil longitudinal de un río El perfil longitudinal de un río es el recorrido en pendiente desde su nacimiento hasta su desembocadura. Este varía desde las formas abruptas de su etapa juvenil hasta las redondeadas en su madurez y las planas en su vejez. El perfil de equilibrio de un río es el estado estacionario (o estado de equilibrio dinámico) de un curso fluvial, en el que el perfil longitudinal de éste no cambia su forma en el tiempo. Se puede entender como un balance entre el alzamiento tectónico (asumido constante a lo largo del tramo del río a considerar), y la tasa de erosión que actúa sobre el lecho del río. La energía del río en cada tramo viene determinada, de manera fundamental, por la pendiente. De este modo en el curso alto predomina la erosión, en el medio se equilibran erosión y transporte y en el bajo predomina la sedimentación. Pero además hay que tener en cuenta: Caudal Carga sólida Nivel de base

El ciclo del agua a nivel de la cuenca hidrográfica El agua de precipitaciones y deshielo tiene varios destinos dependiendo de la topografía y el sustrato; Encharcamiento superficial (rápida evaporación) Circulación por superficie (escorrentía), torrentes, ríos y lagos Agua de infiltración a través de poros y fisuras del suelo: Parte queda retenida por los poros del suelo empapando la tierra (vuelve a evaporarse o es tomada por las plantas) Parte sigue descendiendo por gravedad hasta encontrarse una roca impermeable y se acumula formando un acuífero de aguas subterráneas llegando hasta una altura llamada nivel freático