ESTUDIOS AMBIENTALES

Profesor:
Carlos Gruber

 

       Ciclo hidrológico        


Es el nombre que se da a la continua circulación del agua en su estado líquido, gaseoso o sólido a través de los océanos, el aire, la superficie terrestre y el subsuelo. El ciclo no tiene principio ni fin, pero se origina en el agua de los océanos. Se puede afirmar que la evaporación tiene su origen en los océanos, masas abiertas de agua, suelo y plantas que contienen cierto grado de humedad. Esta sube a la atmósfera en forma de vapor, condensándose y formando nubes, las cuales después se precipitan en forma de lluvia, granizo, cellisca o nieve. La precipitación puede ocurrir directamente sobre los océanos o sobre la tierra dependiendo de las corrientes de aire. La lluvia que cae a tierra tiene tres caminos a seguir: evaporarse para formar nubes, escurrir por la superficie del suelo alcanzando corrientes superficiales que después desembocan en los océanos, o infiltrarse en el suelo. El paso del agua lluvia filtrada del suelo al subsuelo, se conoce como percolación y alimenta, recarga o forma acuíferos. La evapotranspiración es realizada por las plantas, al extraer agua del subsuelo por medio de sus raíces, devolviéndola a la atmósfera a través de sus hojas.

 

    Geomorfología    



«Llamamos geomorfología a la ciencia que tiene por objeto la descripción y la explicación del relieve terrestre, continental y submarino». «... Constituye una disciplina de síntesis orientada, especialmente hacia el estudio de uno de los componentes del medio natural». (R. Coque)
 

Geomorfología: Es la ciencia q estudia el origen, las transformaciones y la evolución de las formas del relieve terrestre. Encontramos dos factores fundamentales q intervienen en el origen y en los cambios del relieve: factores tectónicos y factores climáticos.


Un concepto más completo de geomorfología aparece en el diccionario de Geología y Mineralogía de Ediciones Rioduero, donde se define como:

La "Rama de la geografía general que estudia las formas superficiales de la tierra, describiéndolas, ordenándolas sistemáticamente e investigando su origen y desarrollo". Interpretando esta definición, pudiera decirse también que la geomorfología es una rama de la geología o de las ciencias de la tierra.

Al igual que la mayoría de las ciencias, la geomorfología describe los fenómenos que estudia; por ejemplo, destaca los rasgos de un relieve determinado, si es alto o bajo, si es ondulado o quebrado, qué proporción de rocosidad o de suelo recubre la superficie, qué procesos erosivos presenta la superficie, etc.

Ordenar sistemáticamente significa clasificar o agrupar; de manera que se pueden reunir conjuntos particulares de formas de relieve, tomando en cuenta meramente su aspecto exterior o, en su defecto, el origen que explica su existencia. En efecto, se tiene que esta ciencia puede desglosarse en diversos campos como, por ejemplo, las morfologías glacial, eólica, fluvial, costera, etc. El desarrollo de las formas de relieve se refiere al proceso evolutivo a que es sometida la superficie terrestre, gracias a la acción combinada de procesos internos, propios de la dinámica de la corteza, y de procesos externos, los cuales dependen de la acción del clima. Y es precisamente en la parte explicativa que la geomorfología se convierte en una ciencia de gran interés para los iniciados en las ciencias de la Tierra.

 

    El Suelo    


La palabra suelo se deriva del latín solum, que significa suelo, tierra o parcela.

El suelo es considerado como uno de los recursos naturales más importantes, de ahí la necesidad de mantener su productividad, para que a través de él y las prácticas agrícolas adecuadas se establezca un equilibrio entre la producción de alimentos y el acelerado incremento del índice demográfico.

El suelo es esencial para la vida, como lo es el aire y el agua, y cuando es utilizado de manera prudente puede ser considerado como un recurso renovable. Es un elemento de enlace entre los factores bióticos y abióticos y se le considera un hábitat para el desarrollo de las plantas.

El suelo es la capa de transformación de la corteza sólida terrestre, formada bajo el influjo de la vida y de las especiales condiciones ambientales de un hábitat biológico y sometida a un constante cambio estacional y a un desarrollo peculiar, función de su situación geográfica. Aparece como resultado de un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos sobre el medio rocoso original (roca madre) denominados genéricamente meteorización.

Suelo, cubierta superficial de la mayoría de la superficie continental de la Tierra. Es un agregado de minerales no consolidados y de partículas orgánicas producidas por la acción combinada del viento, el agua y los procesos de desintegración orgánica.

 

Constitución y estructura del suelo

Un suelo es un sistema biogeoquímico que mantiene con la biosfera, la atmósfera y la hidrosfera un intercambio de materia y energía. La multitud de constituyentes que lo forman se distinguen por termino medio en tres categorías:

1ª Categoría: Aproximadamente el 45%. Es la materia inorgánica o mineral (especies iónicas, carbonatos, sulfuros,…) 2ª Categoría: Aproximadamente el 5%. El la materia orgánica. (sustancias húmicas, proteínas, sales…)
3ª Categoría: El 20% o 30% restante de los constituyen las fases liquidas y gaseosas ocupando los espacios porosos existentes entre las partículas sólidas.

Esta distribución de los materiales que constituyen el suelo, no es homogénea y según evoluciona el suelo, pasa de ser superficial al principio hasta hacerse cada vez más profundo destacándose así extractos sucesivos de color, textura y estructura diferentes, denominados horizontes. El conjunto de estos horizontes constituyen el perfil de un suelo y es el estudio de este perfil lo que refleja la acción de procesos bioquímicos y físico-químicos que han tenido lugar en él. En un suelo bien desarrollado se distinguen en profundidad 3 horizontes A, B, C:
 

 En este perfil observarás diferentes capas, como las que se muestran a continuación:

 

Es la mejor capa y la que más tienes que cuidar y enriquecer con materia orgánica

CAPA VEGETAL
Horizonte A
Acumula los materiales que proceden de la capa vegetal. SUB SUELO
Horizonte B

Si no proteges la capa superior los nutrientes serán llevados al fondo lejos de las raíces

ROCA MADRE
Horizonte C

 

Tipos de estructuras de suelos

Estructuras simples o no desarrolladas:

a) Estructura particular: Suelos compuestos por partículas individuales sin estructura y frecuentemente son suelos arenosos, fácilmente penetrables.

b) Estructura masiva: Son aquellos con agregados consolidados en una masa uniforme, con cierto porcentaje de arcillas y materia orgánica, más difícil de penetrar en seco.

c) Estructura cementada:
Son aquellos en que los agregados han sido deformados, comprimidos o uniformados (pisoteo, laboreo, senderos).


Estructuras compuestas:

a) Estructura grumosa: Suelos con agregados o grumos redondeados, migagozos o granulares, esto producto de la acción de las raíces y la descomposición de la materia orgánica fresca.

b) Estructura laminal: Estructura con agregados en cuyas dimensiones predominan los ejes horizontales. Este tipo de estructura pone gran impedimento a la penetración de las raíces, al drenaje interno y a la germinación de las raíces.

c) Estructura en bloques: Son equidimencionales, es frecuente en los horizontes inferiores ( B y C ), en suelos pesados de textura fija ( arcillas)

d) Prismática o columnal: Con bordes mas o menos aristados, son de una buena productividad cuando son pequeños los prismas. Cuando pierden esta característica es sinónimo de degradación.


Hacer un análisis de suelo, te informara del  pH, capacidad de intercambio catiónico, contenido de materia orgánica, contenido de sales, textura, entre otros datos que te sirven para que mejorar condiciones de albergue para el cultivos.

Clasificación de suelos

Clasificaremos los suelos de una manera general eligiendo las condiciones climáticas como principal factor, porque el clima proporciona al suelo un carácter típico determinado con independencia del tipo de roca madre del que procede.

I.- PODZOL: - Suelo de climas húmedos y fríos -Tiene abundante materia vegetal - Horizonte A: Arenoso y de carácter ácido. - Horizonte B: Recibe materiales coloidales que son arrastrados hasta las zonas más profundas formando en ellos una zona endurecida.

II.-CHERNOZEN: - Suelo de regiones con clima húmedo y veranos cálidos. - Horizonte A: rico en humus y en óxidos de hierro lo que le da un color pardo-amarillento. - Horizonte B: rico en carbonato cálcico lo que le da un color gris-pardo.

III.- LATERITAS: - Suelo de regiones tropicales de clima cálido y húmedo - Horizonte A: prácticamente inexistente. - Horizonte B: rico en óxidos de hierro y aluminio lo que le da un color rojizo.

IV.- SUELOS DESÉRTICOS: - Suelo de regiones de clima desértico. - Horizonte A: Color gris claro. - Horizonte B: En el se forman nódulos de carbonato cálcico por las aguas de infiltración.

La textura de un suelo esta expresada por la distribución del tamaño de las partículas sólidas que comprenden el suelo. En otras palabras por la composición granulométricas del suelo, previa dispersión de sus agregados.
 

Componentes del suelo

Los componentes primarios del suelo son: 1) compuestos inorgánicos, no disueltos, producidos por la meteorización y la descomposición de las rocas superficiales; 2) los nutrientes solubles utilizados por las plantas; 3) distintos tipos de materia orgánica, viva o muerta y 4) gases y agua requeridos por las plantas y por los organismos subterráneos.

 

Componentes del suelo

  • compuestos inorgánicos, no disueltos, producidos por la meteorización y la descomposición de las rocas superficiales. El suelo posee varias partículas, de diferentes tamaños, principalmente la piedra, arcilla y grava. Las pequeñas sirven como depósito de nutrientes y también determinan en gran medida la capacidad del suelo para almacenar agua, elemento vital para el crecimiento de las plantas.

  • los nutrientes solubles utilizados por las plantas
  • distintos tipos de materia orgánica, viva o muerta , formada por restos vegetales y animales. Aquí está la materia orgánica llamada humus. La materia orgánica representa entre el 2 y el 5 % del suelo superficial de las zonas húmedas, siendo menor a 0,5% en los áridos y mayor de 95% en los suelos de turba.

  • gases y agua requeridos por las plantas y por los organismos subterráneos. Entre los gases encontramos grandes cantidades de oxígeno (metabolismo y crecimiento de las plantas), dióxido de carbono disueltos y nitrógeno. El agua o solución del suelo es importantísima ya que por este medio los nutrientes son absorbidos por las raíces. Su ausencia produce esterilidad en el suelo.

 

Síntesis local de la Fisiosfera.
 

Fisiosfera: La combinación por donde fluye la materia y circula la energía entre los componentes bióticos y abióticos en la naturaleza, es en el seno mismo del ecosistema; la ruta de entrada de la energía se establece desde que los autotrofos (generalmente fotosinteticos) producen materiales orgánicos que resultan la fuente energética para los heterótrofos o consumidores, iniciando así el flujo de materia y de energía en los sistemas vivos.

El Proceso evolutivo, se puede sintetizar en un primer periodo: la tierra que hoy conocemos tiene un aspecto muy distinto del que tenía poco después de su nacimiento, para ese Entonces era un amasijo de rocas conglomeradas cuyo interior se calentó y fundió todo el planeta. Con el tiempo la corteza se secó y se volvió sólida. En las partes mas bajas se acumuló el agua mientras que, por encima de la corteza terrestre, se formaba una capa de gases, la atmósfera. Agua, tierra y aire empezaron a interactuar de forma bastante violenta ya que, mientras tanto, la lava manaba en abundancia por múltiples grietas de la corteza, que se enriquecía y transformaba gracias a toda esta actividad. La actividad volcánica era intensa, lo que motivaba que grandes masas de lava saliesen al exterior y aumentasen el espesor de la corteza. En las erupciones, a partir del oxígeno y del hidrógeno se generaba vapor de agua, que al ascender por la atmósfera se condensaba, dando origen a las primeras lluvias.  La corteza se fue enfriando y se formaron las primeras rocas ígneas y metamórficas. Las abundantes lluvias generaron los océanos y mares, mientras la temperatura a nivel de superficie seguía descendiendo. En este primer periodo podemos ubicar la Fisiosfera (fisico). .

Se inició un segundo periodo biológico (biosfera), etapa que lo podemos definir como "tiempo de vida inicial". En efecto, algunas moléculas complejas consiguieron unirse, en ese ambiente calido y húmedo, para formar los primeros organismos orgánicos, principio de la vida. La biosfera es la delgada capa de la tierra y su atmósfera que cubre la superficie del planeta, y en la que viven todos los seres vivos. Es una zona relativamente delgada que está formada por los océanos, lagos y ríos, la tierra firme y la parte inferior de la atmósfera, que es capaz de mantener la vida en el planeta.
La biosfera permaneció suficientemente estable por millones de años para mantener la evolución de las formas de vida de hoy. Las divisiones a gran escala de la biosfera en regiones de diferentes patrones de crecimiento se le llama biomas. También, un bioma es una comunidad biótica grande, como un pradera o un desierto.

Y un tercer periodo Socio cultural, (noosfera) donde se establecen las condiciones de todo ser humano, como el conocimiento, la cultura y la organización social.



 

     Concepto de Sistema Hidrográfico     


El autor Ven Te Chow, 1994, expone el concepto de sistema de la siguiente manera:

"Un sistema es un conjunto de partes conectadas entre sí, que forman un todo. El ciclo hidrológico puede tratarse como un sistema cuyos componentes son precipitación, evaporación, escorrentía, y otras fases del ciclo hidrológico. Estos componentes pueden agruparse en subsistemas del ciclo total; para analizar el sistema total, estos subsistemas más simples pueden analizarse separadamente y combinarse los resultados de acuerdo con las interacciones entre los subsistemas" .

Esto se cumple igualmente en el hidrociclo local de cualquier cuenca por su condición de sistema hidrográfico.

Citando otro autor y así mantener una visión más amplia sobre el concepto sistémico de una unidad hidrográfica, en la edición titulada Cuencas: Aproximación al análisis de los sistemas hidrográficos, de Ferrer-Véliz E., 1992, el cual dice:

"Una entidad integrada o conjunto holístico de componentes relacionados entre sí, los cuales conforman una estructura coherente, armónica, discreta, separada de su entorno por una frontera o límite de intercambio de permeabilidad variable, dentro de la cual operan las funciones propias o definidas del sistema, donde ambas, -estructura y funciones- se rigen por específicas formas de acción, reacción e interacción (normas o reglas), cuyo desenvolvimiento responde a pautas universales, desarrollándose de acuerdo a un orden o patrón establecido, siguiendo una tendencia característica, orientada hacia un objetivo o fin predeterminado" 

Siguiendo con la idea del mismo autor, establece que el estudio del ciclo hidrológico, las cuencas hidrográficas pueden ser consideradas como sistemas fractales, es decir, formando parte de unidades superordinadas y constituidos a su vez por unidades subordinadas. Así, toda unidad hidrográfica al identificarse con tal paradigma, determina un "sistema hidrográfico" cuya "Entrada" es la precipitación que aporta aguas de lluvia que alimentan las aguas superficiales y subterráneas, y sus "Salidas" consisten en los fenómenos de evaporación, infiltración y escurrimiento, donde el ingrediente itinerante compartido es el agua que atraviesa a todo lo largo a cada unidad.

 

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http://mulch.mannlib.cornell.edu/sp/salud.html

 

Portal mundial de información sobre salud de suelos

Según la ecología un suelo saludable es parte importante del ecosistema terrestre donde se genera un proceso de descomposición, y reciclado de nutrientes.

El articulo expone que el suelo sirve de soporte a las plantas y les proporciona los elementos nutritivos necesarios para su desarrollo. El suelo reserva el agua para las plantas, las personas y el resto de los seres vivos. Es vital, ya que el ser humano depende de él para la producción de alimentos, la crianza de animales, la plantación de árboles, la obtención de agua y de algunos recursos minerales, entre otras cosas. En él se apoyan y nutren las plantas en su crecimiento y condiciona, todo el desarrollo del ecosistema.
 

El objetivo del articulo es definir la importancia en mantener todo este ciclo de vitalidad en un suelo es decisivo para el equilibrio ecológico del mundo donde todo tipo de vida depende de la calidad del suelo para su supervivencia.

 

 

      Comentario de tres artículos de la Web       

 

                                                                                         

1.- La ciencia ecológica
ECOLOGÍA GENERAL. El suelo como ecosistema


 El suelo debe ser estudiado también como un ecosistema, aunque restringido, dentro de otro más general. Existen factores edáficos, es decir, propiedades físicas y químicas del suelo, que tienen una acción sobre los seres vivos que lo habitan. Las características físicas se refieren a profundidad, inclinación, composición, etc. Por su parte, las características químicas están referidas a las materias circulantes por ese medio, tales como agua, gases, sustancias minerales y orgánicas.

http://www.iespana.es/natureduca/cienc_suelo_ecosis.htm

                                                                       

2.- La biocenosis


Todos los animales, vegetales y microorganismos que viven en un determinado país forman un biosistema. Sus relaciones de dependencia, alimentación y desarrollo forman comunidades que llevan el nombre de biocenosis. Una biocenosis es, pues, todos los seres vivos que coexisten en un país y las relaciones que se establecen entre ellos.

 
 http://club.telepolis.com/geografo/biogeografia/biocenosis.htm

                                                      

 

3.-  Parques Nacionales y Monumentos Naturales de Venezuela

La constitución de parques nacionales y su filosofía para conservar los recursos naturales, en donde los ecosistemas existentes, recursos hidráulicos y valores escénicos de invalorable belleza, desempeñan un papel importante en el desarrollo ambiental, como lugar de esparcimiento y fuente para la investigación científica.
 

http://www.acr.e12.ve/cristorey/Especiales/Default.asp?which=10#Cronologia

 

                    

Bibliografía:

http://club.telepolis.com/geografo/biogeografia/suelo.htm

http://www.upa.cl/publicaciones/2000/geomorfologia.htm

http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml

http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/suelos.html

http://www.aeet.org/ecosistemas/portada.htm 

http://www.unap.cl/~cbrieba/glos..htm ojo

 

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