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2. EL MEDIO AMBIENTE El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, Estocolmo, 1972 EFECTO DOMINÓ Vertido de gases CFC a la atmósfera Interacción con el ozono estratosférico Disminución de la temperatura de la estratosfera Aumento de la intensidad de radiación UVB en la superficie terrestre Incremento de la convección atmosférica Aumento de cáncer de piel en humanos Aumento de la mortandad de crías en aves, reptiles y anfibios Muerte de fitoplancton oceánico superficial Alteración del clima antártico Incremento del gasto público en asistencia médica Extinción de especies. Pérdida de biodiversidad Alteración de las redes tróficas Efectos sobre la fauna antártica EFECTO BUMERANG Vertido de metales pesados al mar Contaminación del fitoplancton Contaminación del resto de la cadena trófica Envenenamiento de la población Pescado contaminado REDUCCIONISMO Y HOLISMO Ambos enfoques son complementarios y deben apoyarse mutuamente para obtener la imagen más ajustada a la realidad. Reduccionismo Holismo Trata de descomponer y analizar las partes de un todo, buscando «lo más pequeño». Consiste en analizar la totalidad, la globalidad de un sistema. (Método analítico) (Método sintético) EL MEDIO AMBIENTE NO ES SÓLO UN CONJUNTO DE MUCHOS COMPONENTES ES UN SISTEMA LOS SISTEMAS SE CARACTERIZAN POR: Múltiples componentes Múltiples interacciones Estabilidad, equilibrio Evolución TIPOS DE SISTEMAS Según los intercambios de materia y energía pueden diferenciarse tres tipos de sistemas: abiertos, cerrados y aislados. MODELOS DE UN SISTEMA Modelos analógicos: mapas, maquetas … Modelos digitales o numéricos: informáticos, simulación … Un modelo es una representación simplificada de la realidad, que se elabora para facilitar su comprensión y estudio, que permiten ver de forma clara y sencilla las distintas variables y las relaciones que se establecen entre ellas. MODELOS CAJA NEGRA Y CAJA BLANCA Es otra forma de utilizar modelos, atendiendo a lo que ocurre en el interior del sistema. Modelo de caja negra Modelo de caja blanca Interesan sólo las entradas y salidas de materia, energía e información en el sistema, y no los elementos e interacciones que suceden en el interior. Se tienen en cuenta las entradas y las salidas, así como las interacciones, las conexiones interiores y las relaciones entre los posibles subsistemas. VARIABLES DE FLUJO Y DE NIVEL Variables de nivel Variables de flujo Nubosidad: 80% Temperatura: 25 ºC Erosión por escorrentía: 3 m3/ha · año Espesor suelo fértil: 60 cm Infiltración de agua: 3 L/m2 · h DIAGRAMAS DE FORRESTER, DE FLUJO O CAUSALES Relación directa entre variables Relación inversa entre variables + ▬ Viento Oleaje Nubosidad + ▬ Viento Actividad volcánica Oleaje + Polvo en la atmósfera Radiación ▬ Radiación solar en el suelo Nubosidad + Temperatura del suelo + Radiación Evaporación desde el suelo ▬ Humedad del suelo DIAGRAMAS COMPLEJOS: BUCLES DE REALIMENTACIÓN (SISTEMAS CIBERNÉTICOS) Actividad volcánica + Polvo en la atmósfera ▬ Radiación solar en el suelo + Temperatura del suelo + Evaporación desde el suelo Bucle de realimentación ▬ ▬ Humedad del suelo + Nubosidad Espesor de suelo fértil ▬ + + Erosión Infiltración en el suelo ▬ Radiación solar en el suelo ▬ + Temperatura del suelo ▬ Nubosidad POSITIVOS: NEGATIVOS: INESTABLES ESTABLES (HOMEOSTÁTICOS) + Evaporación desde el suelo + __ Nuevas carreteras Depredadores Presas + Atascos Población de conejos Nuevos vehículos Evapotranspiración Daños al cultivo Zorros Venenos Biomasa vegetal Precipitación RELACIÓN IMPACTOS - RECURSOS MODELOS DE REGULACIÓN DEL CLIMA TERRESTRE • LA TIERRA COMO SISTEMA DE CAJA NEGRA VARIACIONES DE LA RADIACIÓN SOLAR Excentricidad de la órbita Inclinación del eje Posición en el perihelio/afelio Radiación solar que llega y flujo térmico emitido IMPACTOS DE METEORITOS CAUSAS EXTERNAS O ASTRONÓMICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO Al colisionar se pulverizan, el polvo permanece en suspensión en la atmósfera y puede impedir que la radiación solar alcance el suelo CAMBIOS EN LAS CORRIENTES MARINAS Las zonas ecuatoriales reciben más radiación solar que las latitudes polares Lo que genera diferencias de temperatura que se reducen por las corrientes marinas y vientos Circulación termohalina: Corriente oceánica provocada por diferencias de temperatura y densidad. Conecta todos los océanos y transporta calor EFECTO INVERNADERO Los gases de efecto invernadero absorben la radiación infrarroja calentando el aire y haciendo difícil su salida al exterior ALBEDO Varía de unas superficies a otras. Mares, lagos y vegetación tienen valores bajos de albedo, nubes, hielo, nieve y polvo atmosférico tienen valores altos de albedo. Si cambia la cobertura de la superficie, cambia el albedo y se modifica la temperatura global LA TEMPERATURA TERRESTRE: un ejemplo de interacciones y equilibrio (nubes y volcanes: aumentan o disminuyen la temperatura) SUPERFICIE HELADA EFECTO INVERNADERO + + Temperatura + + NUBES + + + ALBEDO CAUSAS IMPORTANTES DE CAMBIO CLIMÁTICO A LO LARGO DE LA HISTORIA DE LA TIERRA •Variación en la cantidad de gases de E.I. •Desigual distribución de tierras y mares •Erupciones volcánicas •Variación en la intensidad de la radiación incidente