4. eco_capÍtulo iii_problemas de actualidad y desastres ambientales

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ECOLOGÍA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL CAPÍTULO III PROBLEMAS DE ACTUALIDAD Y DESASTRES AMBIENTALES Ing. Andrés Velástegui Montoya, M.Sc. Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas (FCNM) [email protected] 1

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ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DEL LITORAL

ECOLOGA Y EDUCACIN AMBIENTALCAPTULO IIIPROBLEMAS DE ACTUALIDAD Y DESASTRES AMBIENTALESIng. Andrs Velstegui Montoya, M.Sc.Facultad de Ciencias Naturales y Matemticas (FCNM)[email protected]

1Deposicin cidaLa deposicin cida es lluvia, niebla, bruma o nieve con ms acidez de lo normal. Ciertas partculas cidas secas pueden estar presentes en la atmsfera, la combinacin de deposicin y cada de estas partculas se llama precipitacin cida.2Las emisiones de dixido de azufre y xidos de nitrgeno reaccionan con los radicales hidroxilos y el vapor de agua de la atmsfera para formar sus cidos respectivos, que caen como deposicin acida seca o, mezclados con agua, como precipitacin acida. Se observan varios efectos de la deposicin acida.3

Fuentes de la deposicin acidaLa quema de combustibles produce dixido de azufre [SO2] y xidos de nitrgeno [NOX], con lo que empieza a aparecer el problema de la deposicin cida. Estos xidos entran en la troposfera en grandes cantidades de fuentes naturales y antropognicas. En la troposfera, radicales hidroxilos los oxidan y convierten en cido sulfrico [H2SO4] y cido ntrico [HNO3], que se disuelven con facilidad en agua o se adhieren a partculas y caen con la precipitacin cida.4Fuentes de la deposicin acidaLas fuentes naturales contribuyen con cantidades cuantiosas de contaminantes: al ao, de 50 a 70 millones de toneladas de azufre (de volcanes, procesos microbianos, etc.) y de 30 a 40 millones de toneladas de xidos de nitrgeno (de relmpagos, quema de biomasa y procesos microbianos). Las fuentes antropognicas se calculan en 100 a 130 millones de toneladas de dixido de azufre y de 60 a 70 de xidos de nitrgeno.

5Fuentes de la deposicin acidaLa diferencia vital entre ambas fuentes, es que los xidos de la fuente antropognica estn muy concentrados en las regiones industrializadas, en tanto que las emisiones de las naturales estn distribuidas en todo el planeta y son parte del ambiente global. Los niveles de los xidos antropognicos han aumentado por lo menos cuatro veces desde 1900, en tanto que los otros se mantienen constantes.6Efectos de la deposicin acidaLa deposicin acida ha sido un problema causado por los centros industriales durante ms de un siglo, su efecto en los ecosistemas fue notado apenas hace 35 aos, cuando los pescadores comenzaron a observar grandes bajas en las poblaciones de peces de muchos lagos en Suecia.Los cientficos suecos fueron los primeros en sealar como causa el aumento en la acidez del agua de los lagos y a vincularla a precipitaciones con un pH anormalmente bajo. Los estudios han revelado los diversos modos en que la deposicin acida altera y destruye los sistemas naturales.7Efectos de la deposicin acidaEfectos en los ecosistemas acuticosEl pH del ambiente es crucial porque afecta el funcionamiento de casi todas las enzimas, hormonas y otras protenas de los organismos que lo habitan. Por lo general, los seres vivos regulan su pH interno, pero cuando el pH del entorno es casi siempre bajo, a menudo supera esta capacidad regulatoria en muchas formas de vida. 8Efectos de la deposicin acidaEfectos en los ecosistemas acuticos.La mayor parte de los lagos, charcas y corrientes de agua dulce tienen un pH natural y los organismos estn adaptados a l. Huevos, esperma y cras son muy sensibles a los cambios. Si el pH del ambiente vara incluso en una unidad del punto ptimo, casi todos se trastornan y muchos mueren.Cuando estos ecosistemas acuticos se acidifican, casi todos los organismos superiores mueren, ya sea porque la acidez los mate o porque impida que se reproduzcan. 9Efectos de la deposicin acidaEfectos en los ecosistemas acuticosEl agua con pH bajo los disuelve, libera los metales, que entonces se vuelven muy txicos para las plantas y los animales que los asimilan.La precipitacin acida suele lixiviar aluminio y diversos metales pesados del suelo con la filtracin del agua.

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Efectos de la deposicin acidaEfecto en los bosques El dao de la precipitacin acida a los bosques se debe a reacciones qumicas con los suelos. La precipitacin les aade nitrgeno y azufre, que estimula el crecimiento de los rboles; despus, estas sustancias arrastran por lixiviacin los neutralizantes (por lo regular sales de calcio y magnesio). Cuando las sales dejan de neutralizar la lluvia acida, se desprenden iones de aluminio de los minerales del suelo. La combinacin de aluminio (que es txico) y la creciente escasez de calcio (esencial para los vegetales) reduce el crecimiento de los rboles.11Efectos de la deposicin acidaEfectos en los seres humanos y sus obrasUno de los efectos ms notables de la precipitacin acida es el deterioro de las piezas decorativas. La piedra caliza y el mrmol (que es una forma de piedra caliza) son los materiales preferidos para los monumentos y las fachadas de los edificios. La reaccin entre los cidos y la piedra caliza los erosiona a un ritmo muy acelerado.El deterioro de estas obras es por s mismo una prdida, pero tambin es un recuerdo inescapable de cmo venimos acabando con la capacidad neutralizadora de los ecosistemas.12Efectos de la deposicin acida13

Medios de reducir las emisiones que forman cidosLos cientficos han calculado que una reduccin de 50% en las emisiones no corregira las situaciones malas, junto con los de los neutralizantes naturales evitara que se acidificara ms el ambiente. Como sabemos que alrededor de la mitad de las emisiones que forman cidos provienen de las chimeneas de la plantas de energa elctrica que funcionan con carbn, las estrategias de control se centran en esas fuentes. 14Medios de reducir las emisiones que forman cidosEntre las que se han propuesto, las seis principales son:Limpieza del carbn, Cambio de combustible, Empleo de depuradores, Plantas de energa alternativa yReduccin en el consumo de electricidad.15Medios de reducir las emisiones que forman cidosEl petrleo es ms caro que el carbn, aparte de los problemas de extraerlo, refinarlo y transportarlo. Si se trata de cambiar de combustible, una opcin es quemar carbn con poco azufre, que aunque cueste ms, no exige instalar otra tecnologa.Los depuradores son "filtros lquidos" que hacen pasar los humos de las chimeneas por un roco de agua y cal. El dixido de azufre reacciona con la sal y se precipita.La tecnologa nuclear es una alternativa actual para generar electricidad. El futuro de esta energa est en duda por las preocupaciones en torno de la seguridad en el almacenamiento de los desechos. 16Medios de reducir las emisiones que forman cidosReducir el consumo de electricidad (conservacin) es la mejor medida, y ha sido llevada a cabo en algunas aplicaciones, como en aparatos electrnicos y sistemas de aislamiento. Las estrategias de conservacin y de uso eficiente de la energa tienen posibilidades poco aprovechadas para reducir la contaminacin del aire, mas para ponerlas en prctica es necesario realizar grandes modificaciones en muchos sectores de la vida social y econmica.17Calentamiento mundialEn un artculo del 15 de julio de 1993 de la revista Nature, el geoqumico James W. C. White escribi: Si la Tierra viniera con instructivo, el captulo sobre el clima empezara con una advertencia de que el sistema fue ajustado de fbrica para la mayor comodidad y que no hay que tocar los botones.Muchos cientficos piensan que giramos sin control los botones del sistema operativo de la Tierra cuando liberamos gases de invernadero en la atmsfera y ponemos al planeta en peligro de un calentamiento sin precedentes.

18Calentamiento mundialOtros quieren pruebas claras de que as viene ocurriendo, antes de adoptar medidas de prevencin que de seguro van a ser caras.Otros ms afirman que es muy probable que estemos al borde de una nueva era glacial y sealan nuestra poca comprensin de las fuerzas bsicas que controlan el clima.

19Procesos de calentamientoHabr observado que el interior de los coches se calienta cuando se encuentran estacionados en el sol con las ventanillas cerradas. Este calentamiento se debe a que la luz pasa a travs de los cristales y es absorbida por los asientos y otros objetos del interior, con lo que se convierte en energa calorfica que se desprende en forma de radiacin infrarroja. sta, a diferencia de la luz, no cruza los cristales, sino queda atrapada en el interior y eleva la temperatura del aire.

20Procesos de calentamientoEl mismo principio que hace que los invernaderos sean ms clidos que su entorno.A escala mundial, el dixido de carbono, el vapor de agua y pequeas cantidades de otros gases en la atmsfera cumplen una funcin anloga a la de los cristales de los invernaderos, por lo que son llamados gases de invernadero. La energa luminosa pasa por la atmsfera y es absorbida por la Tierra y convertida en calor en la superficie.

21Procesos de calentamientoLa energa calorfica infrarroja, por radiacin, retorna a la atmsfera y al espacio exterior. Los gases de invernadero que en forma natural se encuentran en la troposfera absorben parte de la radiacin y la devuelven a la superficie.Los gases de invernadero son como una manta elctrica; aslan la Tierra y demoran el escape de radiacin infrarroja al espacio.

22El efecto invernadero. La luz solar es absorbida y convertida en radiacin infrarroja. Cuando sta "rebota" hacia el espacio exterior, parte de ella es absorbida por los gases de invernadero y produce una forma de aislante sobre la Tierra, con lo que se aumenta la temperatura en la troposfera. Varios contaminantes se suman a los gases naturales de invernadero en la atmsfera. El aumento en todos estos gases retrasa la difusin al espacio de la radiacin infrarroja, lo que conduce al calentamiento del planeta.23

Procesos de calentamientoSin tal aislamiento, el promedio de las temperaturas superficiales sera 33C ms fro y la vida que conocemos sera imposible.El clima mundial depende de las concentraciones de gases de invernadero. Si aumentan o disminuyen en forma notable, el clima cambia en consecuencia.

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25La historia del dixido de carbonoEn un artculo publicado en 1938, "The Artificial Production of Carbn Dioxide and Its Influence on Temperature", el cientfico G. Callendar razonaba que nuestro uso de combustibles fsiles plantea la posibilidad de aumentar las concentraciones de dixido de carbono en la atmsfera, y que de ocurrir eso, el clima cambiara.

26La historia del dixido de carbonoEn 1958, cuando Charles Keeling comenz a medir los niveles de dixido de carbono en Mauna Loa, Hawai. Revela un incremento asombroso en los niveles atmosfricos de ese compuesto. Las concentraciones aumentaron exponencialmente hasta la crisis de los energticos a mediados de los aos setenta, crecieron en forma lineal dos dcadas y a mediados de los noventa reasumieron su incremento exponencial.

27La historia del dixido de carbonoLo ms notable es el aumento constante en los niveles de dixido de carbono, que en los ltimos aos varan entre 0.8 y 1.7 ppm anuales. En 1997, estos niveles se encontraban cerca de 370 ppm, una cifra 35% superior a las de antes de la Revolucin Industrial.Cada kilogramo de combustible que se consume produce alrededor de tres kilos de dixido de carbono.

28La historia del dixido de carbonoCada ao se consumen 6,000 millones de toneladas de carbono, lo que produce en la atmsfera unas 18,000 millones de toneladas de dixido de carbono. La mayor parte del dixido de carbono de los combustibles fsiles procede de los pases industrializados.Los ocanos no estn saturados, y hay un amplio acuerdo en que sirven como sumidero para mucho del dixido de carbono emitido. Su capacidad de absorber el compuesto es limitada, pues slo los 300 primeros metros intercambian gases con la atmsfera.

29La historia del dixido de carbonoLa biota influye en los niveles de dixido de carbono en la atmsfera.Se calcula que la quema de rboles aade 1,000 o 2,000 millones de toneladas de carbono a las 6,000 de los procesos industriales. La prdida de bosques, ya de por s una gran preocupacin biolgica, es tambin causa de alarma en el contexto del calentamiento mundial.

30Otros gases de invernaderoVarios gases ms absorben tambin radiacin infrarroja y se suman al efecto de aislamiento del dixido de carbono. Algunos son de origen antropognico y su concentracin aumenta, lo que hace temer que el calentamiento global rebase con mucho los efectos calculados slo para el dixido de carbono.

31Otros gases de invernaderoVapor de agua. Aunque el vapor de agua absorbe energa infrarroja, su concentracin en la troposfera es muy variable. Por evaporacin y precipitacin, el agua circula con rapidez en la parte baja de la atmsfera y el vapor no tiende a acumularse. Atrapa la energa radiada de vuelta a la atmsfera, las concentraciones elevadas de vapor de agua contribuyen en buena medida al calentamiento de la superficie ocenica y las capas inferiores del aire.

32Otros gases de invernaderoMetano. El metano (CH4) es un producto de las reacciones microbianas de fermentacin y tambin lo emiten las minas de carbn, las tuberas de gas y los pozos petroleros. Se forma en el estmago de los rumiantes, se piensa que la ganadera es causante de mucho del aumento del gas en la troposfera.

33Otros gases de invernaderoxido nitroso. Los niveles de xido nitroso (N2O) tambin estn en aumento. Entre las fuentes del gas se incluyen la quema de biomasa y el uso de fertilizantes qumicos; cantidades menores proceden de los combustibles fsiles. Su tiempo de estancia prolongado (170 aos) ser un problema no slo en la troposfera, donde propicia el calentamiento, sino tambin en la estratosfera, donde interviene en la destruccin del ozono.

34Otros gases de invernaderoCFCs y otros halocarburos. El origen de las emisiones de halocarburos es del todo antropognico y sus concentraciones aumentan ms rpidamente que las de los otros gases de invernadero. Al igual que el xido nitroso, tienen larga vida y participan tanto en calentamiento de la troposfera como en la destruccin de la capa de ozono en la estratosfera. Utilizados como refrigerantes, solventes y retardadores de fuego, los halocarburos tienen una capacidad mucho mayor (10,000 veces) de absorber la radiacin infrarroja que el dixido de carbono. El ritmo de produccin de clorofluoro-carbonos ha declinado desde el Acuerdo de Montreal de 1987.35Otros gases de invernaderoEn conjunto, se calcula que estos otros gases de invernadero atrapan 60% ms radiacin infrarroja que el dixido de carbono. Ahora bien, aunque la concentracin de algunos en la troposfera sigue aumentando, es posible que su importancia decrezca y que el CO2 sea el principal gas de invernadero que enfrentemos en el futuro.36El calentamiento y sus efectos probablesTodas las pruebas examinadas hasta ahora apuntan a una fuerte probabilidad de que, conforme aumentan los niveles de los gases de invernadero en la troposfera, la temperatura del planeta ascienda y produzca grandes cambios climticos.37El calentamiento y sus efectos probablesEfectos del calentamientoLa elevacin de las temperaturas mundiales est vinculada a dos efectos principales: cambios climticos regionales y un ascenso en el nivel del mar. La respuesta a estos cambios va a requerir ajustes costosos sin precedentes. El impacto en los ecosistemas podra ser muy desestabilizador.El calentamiento trastornar el rgimen pluvial y la agricultura. 38El calentamiento y sus efectos probablesEfectos del calentamientoLa diferencia entre las temperaturas de los polos y el ecuador es una de las principales fuerzas para la circulacin atmosfrica. Aumentar el calor slo en los polos reducir esta fuerza y modificar tanto las pautas de la circulacin del aire como la distribucin de las lluvias. Ocasionaran cambios climticos las alteraciones en la circulacin ocenica causadas por el efecto invernadero. Los oceangrafos temen que las corrientes marinas se detengan y produzcan cambios repentinos en las temperaturas en los continentes.39El calentamiento y sus efectos probablesEfectos del calentamientoTambin se esperan otros efectos del calentamiento global a partir de estos cambios observados:Los vientos en Europa se han vuelto clidos y secos en la ltima dcada a resultas de las diferencias en la circulacin en el norte del Atlntico.El calentamiento espordico del sur del Pacfico conocido como El Nio se est haciendo cada vez ms comn; no hay precedentes de los cinco aos que dur la penltima vez. El Nio modifica las corrientes de chorro y las pautas de humedad. La intensidad de las tormentas y la frecuencia de los huracanes se han acentuado y agravado en los ltimos tiempos.40El calentamiento y sus efectos probablesEfectos del calentamientoLa mayor dificultad que los cambios climticos enfrentan a la agricultura es no saber qu esperar. Los agricultores pierden en promedio una de cada cinco siembras por el tiempo desfavorable. El nivel del mar se elevar a causa de dos factores: la expansin trmica de las aguas ocenicas y la fusin de hielos y glaciares. El nivel del mar ya est en aumento a un ritmo anual de 1 a 1.5 milmetros, atribuible antes que nada al calentamiento del ltimo siglo.41Deterioro de la capa de ozonoFormacin y descomposicin de la capa de ozonoCiertos contaminantes antropognicos estn destruyendo la capa de ozono. El ozono de la estratosfera es un producto de la accin de la radiacin UVB y las molculas de oxgeno (O2). La elevada energa de la radiacin hace que algo de este oxgeno molecular se separe en tomos libres (O), que entonces se combinan con las molculas y forman O3.O2 + UVB --> O + OO + O2 --> O342Deterioro de la capa de ozonoFormacin y descomposicin de la capa de ozonoNo todas las molculas de oxgeno se convierten en ozono, pues algunos tomos libres se combinan con otras de ozono y forman dos de oxgeno:O + O3 --> O2 + O2

Cuando el ozono absorbe UVB se convierte de nuevo en molculas y tomos libres de oxgeno:O3 + UVB --> O + O243Deterioro de la capa de ozonoFormacin y descomposicin de la capa de ozonoLa cantidad de ozono de la estratosfera es dinmica; hay un equilibrio debido al ciclo constante de reacciones de formacin y de destruccin.La presencia de otras sustancias qumicas en la estratosfera trastornan el equilibrio normal del ozono y favorecen reacciones insostenibles.44Deterioro de la capa de ozonoHalgenos en la atmsfera. Los clorofluorocarbonos (CFCs) son hidrocarburos halogenados Son molculas que no reaccionan, inflamables e inocuas en las que tomos de cloro y flor reemplazan algunos de hidrgeno. 45Deterioro de la capa de ozonoHalgenos en la atmsfera Su uso (ms de un milln de toneladas anuales en los ochenta) para los siguientes propsitos:Los clorofluorocarbonos se emplean en casi todos los refrigeradores, acondicionadores de aire y bombas trmicas como fluido de transferencia de calor.Su segundo uso principal es en la fabricacin de espumas plsticas.Los CFCs se emplean tambin en la industria de la electrnica para limpiar partes de computadorasLos CFCs se utilizaban como agente presurizador en las latas de aerosoles.46Deterioro de la capa de ozonoHalgenos en la atmsfera En 1974 un trabajo clsico en el que concluan que los CFCs daaban la capa de ozono de la estratosfera porque liberan tomos de cloro (Cl); el resultado sera el aumento en la radiacin ultravioleta y los casos de cncer cutneo.47Deterioro de la capa de ozonoHalgenos en la atmsfera En la estratosfera la intensa radiacin ultravioleta los descompondra y liberaran tomos de cloro:CFCl3 + UV --> Cl + CFCl2Los tomos de cloro formaran con el ozono monxido de cloro y oxigeno molecular:Cl + O3 --> ClO + O2Dos molculas de monxido de cloro reaccionan y liberan ms cloro y otra molcula de oxgeno:ClO + ClO --> 2Cl + O248Deterioro de la capa de ozonoHalgenos en la atmsfera Comprenden el ciclo del cloro, porque se regenera todo el tiempo en las reacciones con el ozono. As, el cloro acta como catalizador que propicia las reacciones qumicas sin consumirse. Como dura mucho tiempo, cada tomo de cloro tiene la posibilidad de descomponer 100,000 molculas de ozono.49La aparicin del esmogEsmog industrial. Una mezcla irritante y griscea de holln, compuestos de azufre y vapor de agua. Este esmog se encuentra donde quiera que se concentren las industrias y el carbn sea la fuente principal de energa.Hasta hace poco, la contaminacin atmosfrica de las ciudades y cerca de ciertas fuentes industriales se consideraba como problema local, resultado inevitable del crecimiento econmico y la tecnologa. El uso creciente de automviles, grandes reas metropolitanas se encontraban envueltas a diario por una neblina parda llamada esmog fotoqumico.50La aparicin del esmogInversin trmica En condiciones normales, la temperatura diurna del aire es mayor cerca del suelo, porque los rayos solares inciden en la superficie y el calor absorbido irradia al aire cercano a la superficie.Este aire caliente se eleva con los contaminantes y los dispersa a altitudes superiores. De noche, cuando el sol no calienta, la corriente cesa. Esta condicin de aire fro abajo y clido arriba se llama inversin trmica. 51La aparicin del esmogInversin trmica Las inversiones suelen tener vida corta, pues a la maana siguiente el proceso comienza de nuevo y los contaminantes acumulados en la noche se disipan. Si el tiempo es nublado, el sol tal vez no sea tan fuerte para romper la inversin durante horas y aun das; o una masa de aire a presin podra permanecer sobre el aire superficial fro y atraparlo.Cuando ocurren estas inversiones trmicas prolongadas, los contaminantes alcanzan concentraciones peligrosas.52(a) Por lo general, las temperaturas del aire son mayores cerca del suelo y disminuyen con la altura. Como el aire caliente se eleva, arrastra consigo los contaminantes y los disuelve en las capas superiores. (b) La inversin trmica es una situacin en la que una capa de aire caliente se sobrepone a la de aire ms fro que est cerca del suelo. Esto impide la corriente ascendente normal y hace que los contaminantes se acumulen, como el humo del cigarro en las habitaciones cerradas.53

Importancia de la biodiversidadLa biodiversidad proporciona beneficios que son evidentes para la sociedad, como alimento, medicinas, fibras, madera y ornamentos, entre otros, de los cuales la humanidad ha dependido desde su origen. La biodiversidad tambin ofrece otros beneficios que no son tangibles. Es el caso de los llamados servicios ambientales.54Importancia de la biodiversidadEntre los cuales se cuentan la purificacin del aire y del agua, la regulacin de los ciclos hidrolgicos, el equilibrio de gases en la atmsfera que determina el clima regional y mundial, la regulacin de la temperatura local del aire, la formacin y proteccin de suelo frtil y la polinizacin de las plantas cultivadas, entre muchas otras funciones.Los bosques situados en las tierras altas de las montaas ofrecen el servicio ambiental de evitar la erosin del suelo. Cuando los bosques son cortados, este servicio desaparece, de modo que las lluvias arrastran el suelo hacia tierras ms bajas.55Importancia de la biodiversidadLa biodiversidad tambin tiene un valor cultural, espiritual e incluso tico.Est vinculada a las creencias, al placer de observar a los seres vivos y paisajes naturales, as como al respeto por la evolucin, que en millones de aos ha permitido a la naturaleza crear millones de especies.Hasta ahora no hemos logrado como sociedad, concebir a la biodiversidad como parte del patrimonio natural de cada pas y sentir orgullo por su existencia. Si no llegamos a comprender su importancia, nunca lograremos valorarla ni mucho menos conservarla.56Uso y prdida de la biodiversidadEl principal problema ambiental que enfrentar la humanidad en el siglo XXI es la prdida de la biodiversidad.La desaparicin de ecosistemas naturales debida a la deforestacin, extincin de especies por la prdida de sus hbitats, sobreexplotacin y prdida de variabilidad gentica a causa de la eliminacin de las variedades y razas naturales de las especies.La mayora de las extinciones actuales son producto de las actividades de una sola especie, la humana, y no de causas naturales. 57Uso y prdida de la biodiversidadLa velocidad de extincin actual es entre 100 y 1,000 veces mayor que la que se haba registrado anteriormente. La velocidad de extincin actual es tan grande que impide que los procesos naturales de evolucin originen nuevas especies al mismo ritmo.Entre las principales causas de extincin de las especies est la desaparicin de ecosistemas y la sobre explotacin. La mitad de la superficie terrestre est deforestada y esta tendencia contina. 58Uso y prdida de la biodiversidadSe han identificado numerosas causas de la deforestacin: Incremento de la poblacin humanaAceleramiento de la explotacin de los recursos naturalesOcupacin humana cada vez ms extendida en la TierraUso de sistemas productivos y tecnologas inadecuadasPobreza y patrones de consumo excesivos e incendios forestales, entre otros factores59Uso y prdida de la biodiversidadLa causa ms importante de la prdida de habitis naturales es la expansin de la agricultura y la ganadera. En todo el mundo, la agricultura ocupa 20 millones de kilmetros cuadrados, lo que equivale ms o menos a la superficie de Amrica Latina, y la ganadera ocupa 35 millones. Esto significa que hemos transformado ms de 40% de las tierras del planeta para dedicarlas a las actividades agropecuarias, desplazando los ecosistemas naturales.

60Uso y prdida de la biodiversidadOtro factor importante de deforestacin ha sido el manejo forestal inadecuado. Pocos bosques de Amrica Latina se manejan de manera sostenible. Desde el siglo XIX la explotacin forestal ha seguido un patrn semejante al de la minera, se centra en la extraccin de especies de valor comercial. La vegetacin restante se tala y quema, pues se considera que carece de valor, lo que da lugar a cambios en el uso de suelo61Uso y prdida de la biodiversidadEl impulso que se ha dado al establecimiento de plantaciones forestales comerciales durante las ltimas dcadas ha llevado al reemplazo de extensos bosques nativos muy diversos por sistemas ms homogneos.Otros procesos que afectan a la biodiversidad son la construccin de carreteras, la recoleccin de lea y la produccin de carbn vegetal.La biodiversidad de los sistemas acuticos no se ha salvado de las manos del ser humano.62Uso y prdida de la biodiversidadLa sobreexplotacin pesquera, as como el uso de "artes de pesca" (tecnologas) inadecuadas, ha provocado que muchas especies comerciales de peces y otros organismos acuticos estn a punto de agotarse y que otras hayan llegado a su lmite de aprovechamiento. 63Uso y prdida de la biodiversidadEste grave problema suele estar acompaado de la captura incidental, es decir, la extraccin de organismos que carecen de valor comercial y no son el objetivo de la pesca, pero que son atrapadas en las redes porque conviven con las especies comerciales. Las redes de arrastre que se usan para la pesca del camarn daan la flora y la fauna del fondo del mar.64INVESTIGACINHacer resumen de los siguientes desastres ambientales:Epson ValdezTorrey CanyonMinamataBohpalltimo derrame de petrleo en MxicoChernobylFukushimaEn Ecuador: Caso Chevron TexacoUsar como referencia las pginas 289, 290, 291 del libro de Davis and Nagle e informacin libre en internet.Nota: Mximo 4 carillas con tamao de letra 12 e incluyendo imgenes.65TAREACul es la diferencia entre cido y base?Cules son las dos sustancias principales de la deposicin acida? De dnde provienen?Cmo afectan los cambios en el pH del ambiente a los sistemas acuticos?Qu gases de invernadero contribuyen ms al calentamiento global?Cules son los cuatro efectos posibles del aumento en la temperatura del planeta?Cmo se forma la capa de ozono? Qu causa su descomposicin?Qu es contaminacin transfronteriza?66