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La Hidromasa Oceánica

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Page 1: LA HIDROMASA OCEÁNICA
Page 2: LA HIDROMASA OCEÁNICA

1.1 Nociones Introductorias

1.2 Las Aguas Oceánicas

*Generalidades

*Ambiente Marino

*Las Corrientes Oceánicas

*Las Olas

*Las Mareas

LA HIDROSFERA

Page 3: LA HIDROMASA OCEÁNICA

1.1 NOCIONES INTRODUCTORIAS

La hidrografía es rama de la geografía dedicada al estudio de la hidrosfera, que es la capa de agua que cubre el 70,8% de la superficie de la Tierra.

El agua existe a temperaturas ordinarias en los tres estados de la materia. Como sólido se encuentra en los glaciares y los casquetes polares, en forma de nieve, granizo y escarcha, y nubes formadas por cristales de hielo. En estado líquido en las nubes de lluvia, y en el rocío de la vegetación. Como gas, como niebla, vapor y nubes. Por influencia de la gravedad, el agua se acumula en las rocas debajo de la superficie terrestre formando depósitos de agua subterránea que abastecen a pozos y manantiales, y mantienen el flujo de algunos arroyos durante los periodos de sequía. Además, cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre en forma de pantanos, lagos, ríos, mares y océanos.

El agua pura es un líquido inodoro, incoloro e insípido. A 1 Pa de presión, su punto de congelación del agua es de 0 °C y su punto de ebullición de 100 °C. El agua alcanza su densidad máxima a una temperatura de 4 °C y se expande al congelarse. Como muchos otros líquidos, el agua puede existir en estado sobreenfriado, es decir, que puede permanecer en estado líquido con su temperatura esté por debajo de su punto de congelación; se puede enfriar fácilmente a unos -25 °C sin que se congele.

Page 4: LA HIDROMASA OCEÁNICA

Distribución total del agua en la tierra

Page 5: LA HIDROMASA OCEÁNICA

1.2 LAS AGUAS OCEÁNICASGeneralidades

El agua del mar es una disolución

compleja que contiene diversos

elementos presentes en bajas

concentraciones.

Los constituyentes principales

de un kilogramo

típico de agua de

mar son 965 g de agua junto a

19.3g de Cl, 10.7g de Na, 2,7g de

S, 1,294 g de Mg, así como Ca,

K, NaHCO3, Br, Sr, B y F.

Pero día con día, los ríos del

mundo botan su agua y sales

a los océanos. La única

salida del agua del mar es la

evaporación directa desde la

superficie oceánica, pero el

vapor no puede llevar ningún

tipo de sal, por lo que la sal

se acumula en los océanos.

Durante mucho tiempo esto

ha ocurrido y poco a poco ha

aumentado la cantidad de las

sales atrapadas en los

océanos. Sí la saturación de

sal es muy alta se precipitan

las sales y forman rocas

nuevas.

Los océanos contienen aprox. 3,5% de sal en solución, los

elementos provienen de las rocas de la tierra firme debido a que las

rocas se descomponen a trocitos y algunos se disuelven en el agua;

los ríos con agua dulce los transportan hacia el mar.

Page 6: LA HIDROMASA OCEÁNICA

Ambiente marino

Ambiente litoral Sector del agua de baja profundidad, transición al ambiente de tierra firme o playa. Afectada por las olas y las mareas altas y bajas Conjunto de animales especiales

Ambiente neríticoPlataforma continental, entre 0 hasta 200 m bajo del nivel del mar.

Ambiente BatialFondo del mar profundo Arriba de la corteza oceánica Conjunto de animales especializadas en altas profundidades

Ambiente AbisalMar de alta profundidad; sectores de fosas oceánicas como la fosa Perú/Chile Con escasa cantidad de animalesDepósitos de corrientes de turbidez

Page 7: LA HIDROMASA OCEÁNICA

Las Corrientes marinas

Las corrientes son movimientos, o desplazamientos, de agua en una dirección dentro de los mares y océanos.

Las corrientes oceánicas trasladan agua templada desde el ecuador hacia los polos, mientras que el agua fría, por su parte, se mueve hacia el ecuador. De esta forma la Tierra distribuye el calor de su superficie, lo que constituye un importante factor climático. Las corrientes próximas a la superficie de los océanos, son impulsadas por los vientos, que las arrastran con ellos. Se desplazan a menor velocidad que el viento y no tienen la misma dirección que ellos, ya que se tuercen hacia un lado por efecto de la rotación de la Tierra. Cambiando de dirección hacia la derecha de su trayectoria en el hemisferio boreal y hacia la izquierda en el hemisferio austral.

Las corrientes tienen una influencia importante en el clima, por ejemplo, la corriente del Golfo, que nace en el Caribe, proporcionan a la zona noroeste de Europa unos inviernos más benignos.

Page 8: LA HIDROMASA OCEÁNICA

Las corrientes marinas son:

• Corriente ecuatorial del Norte• Corriente ecuatorial del Sur• Contracorriente ecuatorial• Deriva septentrional del Pacífico• Deriva septentrional del Atlántico • Corriente de Noruega • Corriente de Spitzberg • Corriente de Irminger • Corriente Circunatlántica

• Corriente de Alaska• Corriente de Groenlandia • Corriente del Labrador• Corriente de las Kuriles • Corriente de las Malvinas • Corriente de las Canarias • Corriente de Benguela• Corriente de California • Corriente de Humboldt

• Corriente occidental de Australia• Corriente del Golfo• Corriente de Kuroshio • Corriente del Brasil• Corriente de las Guayanas• Corriente oriental de Australia • Corriente de Somalia• Corriente de Mozambique • Corriente de las Agujas

Page 9: LA HIDROMASA OCEÁNICA

Las Olas

Las olas son generadas por el viento. Las ráfagas de viento sacuden la superficie de las aguas, las rizan y dan lugar a ondulaciones que van creciendo en amplitud. Cuando el viento sopla muy fuerte, las crestas de las olas se cierran sobre sí mismas y caen formando ondas. Los vientos suaves producen aguas calmadas con ondas que pueden recorrer miles de kilómetros, y los vientos fuertes producen aguas tempestuosas.

Las olas son la fuerza erosiva más importante de las costas. La acción de las olas golpea constantemente los litorales, causando la erosión de las playas de arena y de los acantilados. Con el paso del tiempo, las olas esculpen cuevas en la zona más frágil de los afloramientos rocosos, dejando acantilados en la costa.

El tamaño de las olas depende de la fuerza del viento, su duración y la extensión de mar. Las partes de la ola son cresta y seno, entre cresta y cresta, la distancia es llamada longitud de onda.

Page 10: LA HIDROMASA OCEÁNICA

Marea es el cambio periódico del nivel del mar, producido principalmente por las fuerzas gravitacionales que ejercen la Luna y el Sol. Otros fenómenos pueden producir variaciones del nivel del mar. Uno de los más importantes es la variación de la presión atmosférica. La presión atmosférica varía corrientemente entre 990 y 1040 hectopascales y aún más en algunas ocasiones. Una variación de la presión de 1 hectopascal provoca una variación de 1 cm del nivel del océano, así que la variación del nivel del mar debida a la presión atmosférica es del orden de 50 cm. Algunos llaman a estas variaciones mareas barométricas.

Otros fenómenos ocasionales, como los vientos, las lluvias, el desborde de ríos y los tsunamis provocan variaciones del nivel del mar, pero no pueden ser calificados de mareas.

Marea

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Marea alta o pleamar: Momento en que el agua del mar alcanza su máxima altura dentro del ciclo de las mareas. Marea baja o bajamar: Momento opuesto, en que el mar alcanza su menor altura. El tiempo aproximado entre una pleamar y la bajamar es de 6 horas 12 minutos, completando un ciclo de 24 horas 50 minutos.

Mareas vivas y mareas muertas

Cuando la Luna y el Sol están alineados, los elipsoides (en punteado) se refuerzan y las mareas son más grandes. Cuando la Luna está en cuadratura con el Sol, los elipsoides se cancelan parcialmente y las mareas son pequeñas.El elipsoide debido a las mareas solares tiene el eje mayor dirigido hacia el Sol. El elipsoide debido a las mareas lunares tiene el eje mayor dirigido hacia la Luna. Como la Luna gira alrededor de la Tierra, los ejes mayores de los elipsoides no giran a la misma velocidad. Con respecto a la estrellas, el periodo de rotación del elipsoide solar es de un año. El elipsoide de la Luna es de 27,32 días. El resultado es que los ejes de los dos elipsoides se acercan cada 14,7652944 días. Cuando los ejes mayores de los dos elipsoides están alineados, la amplitud de las mareas es máxima y se llaman mareas vivas o mareas sizigias. Esto sucede en las lunas nuevas y en las lunas llenas. En cambio, cuando el eje mayor de cada elipsoide está alineado con el eje menor del otro, la amplitud de las mareas es mínima. Esto sucede en los cuartos menguantes y los cuartos crecientes. Estas mareas se llaman mareas muertas o mareas de cuadratura.