{"id":366,"date":"2011-11-29T23:09:46","date_gmt":"2011-11-30T04:09:46","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/jmonard\/?p=366"},"modified":"2011-11-29T23:12:14","modified_gmt":"2011-11-30T04:12:14","slug":"el-ciclo-del-agua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/jmonard\/2011\/11\/29\/el-ciclo-del-agua\/","title":{"rendered":"El Ciclo del Agua"},"content":{"rendered":"<p>Se pudiera admitir que la cantidad total de agua que existe en la Tierra, en sus tres fases: s\u00f3lida, l\u00edquida y gaseosa, se ha mantenido constante desde la aparici\u00f3n de la Humanidad. El agua de la Tierra - que constituye la\u00a0<strong><em>hidr\u00f3sfera<\/em><\/strong>\u00a0- se distribuye en tres reservorios principales: los oc\u00e9anos, los continentes y la atm\u00f3sfera, entre los cuales existe una circulaci\u00f3n cont\u00ednua - el\u00a0<strong>ciclo del agua<\/strong>\u00a0o\u00a0<strong>ciclo hidrol\u00f3gico<\/strong>. El movimiento del agua en el ciclo hidrol\u00f3gico es mantenido por la energ\u00eda radiante del sol y por la fuerza de la gravedad.<\/p>\n<p>El ciclo hidrol\u00f3gico se define como la secuencia de fen\u00f3menos por medio de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre, en la fase de vapor, a la atm\u00f3sfera y regresa en sus fases l\u00edquida y s\u00f3lida. La transferencia de agua desde la superficie de la Tierra hacia la atm\u00f3sfera, en forma de vapor de agua, se debe a la\u00a0<strong><em>evaporaci\u00f3n<\/em><\/strong>\u00a0directa, a la\u00a0<strong><em>transpiraci\u00f3n<\/em><\/strong>\u00a0por las plantas y animales y por\u00a0<strong><em>sublimaci\u00f3n<\/em><\/strong>\u00a0(paso directo del agua s\u00f3lida a vapor de agua).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/www.jmarcano.com\/graficos\/images\/ciclo_agua.jpg\" alt=\"Ciclo del agua\" width=\"421\" height=\"294\" border=\"0\" \/><\/p>\n<p>La cantidad de agua movida, dentro del ciclo hidrol\u00f3gico, por el fen\u00f3meno de sublimaci\u00f3n es insignificante en relaci\u00f3n a las cantidades movidas por evaporaci\u00f3n y por transpiraci\u00f3n, cuyo proceso conjunto se denomina\u00a0<strong><em>evapotranspiraci\u00f3n<\/em><\/strong>.<\/p>\n<p>El vapor de agua es transportado por la circulaci\u00f3n atmosf\u00e9rica y se condensa luego de haber recorrido distancias que pueden sobrepasar 1,000 km. El agua condensada da lugar a la formaci\u00f3n de nieblas y nubes y, posteriormente, a precipitaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La precipitaci\u00f3n puede ocurrir en la fase l\u00edquida (<em>lluvia<\/em>) o en la fase s\u00f3lida (<em>nieve<\/em>\u00a0o\u00a0<em>granizo<\/em>). El agua precipitada en la fase s\u00f3lida se presenta con una estructura cristalina, en el caso de la nieve, y con estructura granular, regular en capas, en el caso del granizo.<\/p>\n<p>La precipitaci\u00f3n incluye tambi\u00e9n incluye el agua que pasa de la atm\u00f3sfera a la superficie terrestre por condensaci\u00f3n del vapor de agua (<strong><em>roc\u00edo<\/em><\/strong>) o por congelaci\u00f3n del vapor (<strong><em>helada<\/em><\/strong>) y por intercepci\u00f3n de las gotas de agua de las nieblas (nubes que tocan el suelo o el mar).<\/p>\n<p>El agua que precipita en tierra puede tener varios destinos. Una parte es devuelta directamente a la atm\u00f3sfera por evaporaci\u00f3n; otra parte escurre por la superficie del terreno, escorrent\u00eda superficial, que se concentra en surcos y va a originar las l\u00edneas de agua. El agua restante se infiltra, esto es penetra en el interior del suelo; esta agua infiltrada puede volver a la atm\u00f3sfera por evapotranspiraci\u00f3n o profundizarse hasta alcanzar las capas fre\u00e1ticas.<\/p>\n<p>Tanto el escurrimiento superficial como el subterr\u00e1neo van a alimentar los cursos de agua que desaguan en lagos y en oc\u00e9anos.<\/p>\n<p>La escorrent\u00eda superficial se presenta siempre que hay precipitaci\u00f3n y termina poco despu\u00e9s de haber terminado la precipitaci\u00f3n. Por otro lado, el escurrimiento subterr\u00e1neo, especialmente cuando se da a trav\u00e9s de medios porosos, ocurre con gran lentitud y sigue alimentando los cursos de agua mucho despu\u00e9s de haber terminado la precipitaci\u00f3n que le dio origen.<\/p>\n<p>As\u00ed, los cursos de agua alimentados por capas fre\u00e1ticas presentan unos caudales m\u00e1s regulares.<\/p>\n<p>Como se dijo arriba, los procesos del ciclo hidrol\u00f3gico decurren en la atm\u00f3sfera y en la superficie terrestre por lo que se puede admitir dividir el ciclo del agua en dos ramas: a\u00e9rea y terrestre.<\/p>\n<p>El agua que precipita sobre los suelos va a repartirse, a su vez, en tres grupos: una que es devuelta a la atm\u00f3sfera por evapotranspiraci\u00f3n y dos que producen escurrimiento superficial y subterr\u00e1neo. Esta divisi\u00f3n est\u00e1 condicionada por varios factores, unos de orden clim\u00e1tico y otros dependientes de las caracter\u00edsticas f\u00edsicas del lugar donde ocurre la precipitaci\u00f3n.<\/p>\n<p>As\u00ed, la precipitaci\u00f3n, al encontrar una zona impermeable, origina escurrimiento superficial y la evaporaci\u00f3n directa del agua que se acumula y queda en la superficie. Si ocurre en un suelo permeable, poco espeso y localizado sobre una formaci\u00f3n geol\u00f3gica impermeable, se produce entonces escurrimiento superficial, evaporaci\u00f3n del agua que permanece en la superficie y a\u00fan evapotranspiraci\u00f3n del agua que fue retenida por la cubierta vegetal. En ambos casos, no hay escurrimiento subterr\u00e1neo; este ocurre en el caso de una formaci\u00f3n geol\u00f3gica subyacente permeable y espesa.<\/p>\n<p>La energ\u00eda solar es la fuente de energ\u00eda t\u00e9rmica necesaria para el paso del agua desde las fases l\u00edquida y s\u00f3lida a la fase de vapor, y tambi\u00e9n es el origen de las circulaciones atmosf\u00e9ricas que transportan el vapor de agua y mueven las nubes.<\/p>\n<p>La fuerza de gravedad da lugar a la precipitaci\u00f3n y al escurrimiento. El ciclo hidrol\u00f3gico es un agente modelador de la corteza terrestre debido a la erosi\u00f3n y al transporte y deposici\u00f3n de sedimentos por v\u00eda hidr\u00e1ulica. Condiciona la cobertura vegetal y, de una forma m\u00e1s general, la vida en la Tierra.<\/p>\n<p>El ciclo hidrol\u00f3gico puede ser visto, en una escala planetaria, como un gigantesco sistema de destilaci\u00f3n, extendido por todo el Planeta. El calentamiento de las regiones tropicales debido a la radiaci\u00f3n solar provoca la evaporaci\u00f3n cont\u00ednua del agua de los oc\u00e9anos, la cual es transportada bajo forma de vapor de agua por la circulaci\u00f3n general de la atm\u00f3sfera, a otras regiones. Durante la transferencia, parte del vapor de agua se condensa debido al enfriamiento y forma nubes que originan la precipitaci\u00f3n. El regreso a las regiones de origen resulta de la acci\u00f3n combinada del escurrimiento proveniente de los r\u00edos y de las corrientes marinas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se pudiera admitir que la cantidad total de agua que existe en la Tierra, en sus tres fases: s\u00f3lida, l\u00edquida y gaseosa, se ha mantenido constante desde la aparici\u00f3n de la Humanidad. 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