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Agua

El agua (del latín aqua) es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O).[2]​ El término agua, generalmente, se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque esta puede hallarse en su forma sólida, llamada hielo, y en su forma gaseosa, denominada vapor.[2]​ Es una sustancia bastante común en la Tierra y el sistema solar, donde se encuentra principalmente en forma de vapor o de hielo. Es indispensable para el origen y sustento de la vida.

El agua en la naturaleza se encuentra en sus tres estados: líquido fundamentalmente en los océanos, sólido (hielo en los glaciares, icebergs y casquetes polares), así como nieve (en las zonas frías) y vapor (invisible) en el aire.
El ciclo hidrológico: el agua circula constantemente por el planeta en un ciclo continuo de evaporación, transpiración, precipitaciones y desplazamiento hacia el mar.
El agua es un elemento esencial para mantener nuestras vidas. El acceso al agua potable reduce la expansión de numerosas enfermedades infecciosas. Necesidades vitales humanas, como el abastecimiento de alimentos, dependen de ella. Los recursos energéticos y las actividades industriales que necesitamos también dependen del agua.[1]

El agua cubre el 71 % de la superficie de la corteza terrestre.[3]​ Se localiza principalmente en los océanos, donde se concentra el 96,5 % del total. A los glaciares y casquetes polares les corresponde el 1,74 %, mientras que los depósitos subterráneos (acuíferos), los permafrost y los glaciares continentales concentran el 1,72 %. El restante 0,04 % se reparte en orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos.[4]

El agua circula constantemente en un ciclo de evaporación o transpiración (evapotranspiración), precipitación y desplazamiento hacia el mar. Los vientos la transportan en las nubes, como vapor de agua, desde el mar, y en sentido inverso tanta agua como la que se vierte desde los ríos en los mares, en una cantidad aproximada de 45 000 km³ al año. En tierra firme, la evaporación y transpiración contribuyen con 74 000 km³ anuales, por lo que las precipitaciones totales son de 119 000 km³ cada año.[5]

Se estima que aproximadamente el 70 % del agua dulce se destina a la agricultura.[6]​ El agua en la industria absorbe una media del 20 % del consumo mundial, empleándose en tareas de refrigeración, transporte y como disolvente en una gran variedad de procesos industriales. El consumo doméstico absorbe el 10 % restante.[7]​ El acceso al agua potable se ha incrementado durante las últimas décadas en prácticamente todos los países.[8][9]​ Sin embargo, estudios de la FAO estiman que uno de cada cinco países en vías de desarrollo tendrá problemas de escasez de agua antes de 2030; en esos países es vital un menor gasto de agua en la agricultura, modernizando los sistemas de riego.[7]

Propiedades físicas y químicas

 
La geometría de la molécula de agua es la causante de una buena parte de sus propiedades, por su elevada constante dieléctrica y actuar como dipolo.
 
Copo de nieve visto a través de un microscopio. Está coloreado artificialmente.

El agua es una sustancia que químicamente se formula como H2O, es decir, que una molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno enlazados covalentemente a un átomo de oxígeno.

Fue Henry Cavendish quien descubrió en 1782 que el agua es una sustancia compuesta y no un elemento, como se pensaba desde la antigüedad.[n. 1]​ Los resultados de dicho descubrimiento fueron desarrollados por Antoine Laurent de Lavoisier, dando a conocer que el agua está formada por oxígeno e hidrógeno.[10][11]​ En 1804, el químico francés Louis Joseph Gay-Lussac y el naturalista y geógrafo alemán Alexander von Humboldt demostraron que el agua estaba formada por dos volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno (H2O).[11]

Actualmente se sigue investigando sobre la naturaleza de este compuesto y sus propiedades, a veces traspasando los límites de la ciencia convencional.[n. 2]​ En este sentido, el investigador John Emsley, divulgador científico, dijo del agua que «(Es) una de las sustancias químicas más investigadas, pero sigue siendo la menos entendida».[12]

Estados

 
Diagrama de fases del agua.
 
Animación de cómo el hielo pasa a estado líquido en un vaso. Los 50 minutos transcurridos se concentran en 4 segundos.

El agua es un líquido en el rango de temperaturas y presiones más adecuado para las formas de vida conocidas: a la presión de 1 atm, el agua es líquida entre las temperaturas de 273,15 K (0 °C) y 373,15 K (100 °C). Los valores para el calor latente de fusión y de vaporización son de 0,334 kJ/g y 2,23 kJ/g respectivamente.[13]

Al aumentar la presión, disminuye ligeramente el punto de fusión, que es de aproximadamente −5 °C a 600 atm y −22 °C a 2100 atm. Este efecto es el causante de la formación de los lagos subglaciales de la Antártida y contribuye al movimiento de los glaciares.[14][15]​ A presiones superiores a 2100 atm el punto de fusión vuelve a aumentar rápidamente y el hielo presenta configuraciones exóticas que no existen a presiones más bajas.

Las diferencias de presión tienen un efecto más dramático en el punto de ebullición, que es aproximadamente 374 °C a 220 atm, mientras que en la cima del Monte Everest, donde la presión atmosférica es de alrededor de 0,34 atm, el agua hierve a unos 70 °C. El aumento del punto de ebullición con la presión se puede presenciar en las fuentes hidrotermales de aguas profundas, y tiene aplicaciones prácticas, como las ollas a presión y motores de vapor.[16]​ La temperatura crítica, por encima de la cual el vapor no puede licuarse al aumentar la presión es de 373,85 °C (647,14 K).[13]

A presiones por debajo de 0,006 atm, el agua no puede existir en el estado líquido y pasa directamente del sólido al gas por sublimación, fenómeno explotado en la liofilización de alimentos y compuestos.[17]​ A presiones por encima de 221 atm, los estados de líquido y de gas ya no son distinguibles, un estado llamado agua supercrítica. En este estado, el agua se utiliza para catalizar ciertas reacciones y tratar residuos orgánicos.

La densidad del agua líquida es muy estable y varía poco con los cambios de temperatura y presión. A la presión de una atmósfera, la densidad mínima del agua líquida es de 0,958 kg/l, a los 100 °C. Al bajar la temperatura, aumenta la densidad constantemente hasta llegar a los 3,8 °C donde alcanza una densidad máxima de 1 kg/l. A temperaturas más bajas, a diferencia de otras sustancias, la densidad disminuye.[18]​ A los 0 °C, el valor es de 0,9999 kg/l; al congelarse, la densidad experimenta un descenso más brusco hasta 0,917 kg/l, acompañado por un incremento del 9 % en volumen, lo que explica el hecho de que el hielo flote sobre el agua líquida.

Sabor, olor y aspecto

El agua como tal no tiene olor, ni color ni sabor, sin embargo, el agua en la Tierra contiene minerales y sustancias orgánicas en disolución que le pueden aportar sabores y olores más o menos detectables según la concentración de los compuestos y la temperatura del agua.[19]​ El agua puede tener un aspecto turbio si contiene partículas en suspensión.[20]​ La materia orgánica presente en el suelo, como los ácidos húmicos y fúlvicos, también imparte color, así como la presencia de metales, como el hierro.[19]​ En la ausencia de contaminantes, el agua líquida, sólida o gaseosa apenas absorbe la luz visible, aunque en el espectrógrafo se prueba que el agua líquida tiene un ligero tono azul verdoso. El hielo también tiende al azul turquesa. El color que presentan las grandes superficies de agua es en parte debido a su color intrínseco, y en parte al reflejo del cielo.[21]​ Por el contrario, el agua absorbe fuertemente la luz en el resto del espectro, procurando protección frente a la radiación ultravioleta.[22]

Propiedades moleculares

 
Cada molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno unidos por enlaces covalentes a un átomo de oxígeno. A su vez las distintas moléculas de agua se unen por unos enlaces por puentes de hidrógeno. Estos enlaces por puentes de hidrógeno entre las moléculas del agua son responsables de la dilatación térmica del agua al solidificarse, es decir, de su aumento de volumen al congelarse.
 
El impacto de una gota sobre la superficie del agua provoca unas ondas características, llamadas ondas capilares.
 
Acción capilar del agua y el mercurio, que produce la variación en la altura de las columnas de cada líquido y forma diferentes meniscos en el contacto con las paredes del recipiente.
 
Estas gotas se forman por la elevada tensión superficial del agua.

La molécula de agua adopta una geometría no lineal, con los dos átomos de hidrógeno formando un ángulo de 104,45 grados entre sí. Esta configuración, junto con la mayor electronegatividad del átomo de oxígeno, le confieren polaridad a la molécula, cuyo momento dipolar eléctrico es de 6,2 × 10−30 C m.[23]

La polaridad de la molécula de agua da lugar a fuerzas de Van der Waals y la formación de hasta cuatro enlaces de hidrógeno con moléculas circundantes.[24]​ Estos enlaces moleculares explican la adhesividad del agua, su elevado índice de tensión superficial y su capilaridad, que es responsable de la formación de ondas capilares, permite a algunos animales desplazarse sobre la superficie del agua y contribuye al transporte de la savia contra la gravedad en las plantas vasculares, como los árboles.[25][26]​ La presencia en el agua de ciertas sustancias surfactantes, como jabones y detergentes, reduce notablemente la tensión superficial del agua y facilita la retirada de la suciedad adherida a objetos.[18]

Los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua también son responsables de los elevados puntos de fusión y ebullición comparados con los de otros compuestos de anfígeno e hidrógeno, como el sulfuro de hidrógeno. Asimismo, explican los altos valores de la capacidad calorífica —4,2 J/g/K, valor solo superado por el amoníaco—, el calor latente y la conductividad térmica —entre 0,561 y 0,679 W/m/K—. Estas propiedades le dan al agua un papel importante en la regulación del clima de la Tierra, mediante el almacenamiento del calor y su transporte entre la atmósfera y los océanos.[27][28]

Otra consecuencia de la polaridad del agua es que, en estado líquido, es un disolvente muy potente de muchos tipos de sustancias distintas. Las sustancias que se mezclan y se disuelven bien en agua —como las sales, azúcares, ácidos, álcalis y algunos gases (como el oxígeno o el dióxido de carbono, mediante carbonación)— son llamadas hidrófilas, mientras que las que no combinan bien con el agua —como lípidos y grasas— se denominan sustancias hidrófobas. Igualmente, el agua es miscible con muchos líquidos, como el etanol, y en cualquier proporción, formando un líquido homogéneo. Puede formar azeótropos con otros disolventes, como el etanol o el tolueno.[29]​ Por otra parte, los aceites son inmiscibles con el agua, y forman capas de variable densidad sobre su superficie. Como cualquier gas, el vapor de agua es miscible completamente con el aire.

Propiedades eléctricas y magnéticas

El agua tiene una constante dieléctrica relativamente elevada (78,5 a 298 K o 25 ºC) y las moléculas de sustancias con carga eléctrica se disocian fácilmente en ella.[30]​ La presencia de iones disociados incrementa notablemente la conductividad del agua que, por el contrario, se comporta como un aislante eléctrico en estado puro.[31]

El agua puede disociarse espontáneamente en iones hidronios H3O+ e hidróxidos OH-. La constante de disociación Kw es muy baja —10−14 a 25 °C—, lo que implica que una molécula de agua se disocia aproximadamente cada diez horas.[32]​ El pH del agua pura es 7, porque los iones hidronios e hidróxidos se encuentran en la misma concentración. Debido a los bajos niveles de estos iones, el pH del agua varía bruscamente si se disuelven en ella ácidos o bases.

Es posible separar el agua líquida en sus dos componentes hidrógeno y oxígeno haciendo pasar por ella una corriente eléctrica, mediante electrólisis. La energía requerida para separar el agua en sus dos componentes mediante este proceso es superior a la energía desprendida por la recombinación de hidrógeno y oxígeno.[33]

El agua líquida pura es un material diamagnético y es repelida por campos magnéticos muy intensos.[34]

Propiedades mecánicas

El agua líquida puede considerarse a efectos prácticos como incompresible, efecto que es aprovechado en las prensas hidráulicas;[35]​ en condiciones normales, su compresibilidad abarca valores desde 4,4 hasta 5,1 × 10−10 Pa−1.[36]​ Incluso a profundidades de 2 km, donde la presión alcanza unas 200 atm, el agua experimenta una disminución de volumen de solo un 1 %.[37]

La viscosidad del agua es de unos 10−3 Pa·s o 0,01 poise a 20 °C, y la velocidad del sonido en agua líquida varía entre los 1400 y 1540 m/s, dependiendo de la temperatura. El sonido se trasmite en el agua casi sin atenuación, sobre todo a frecuencias bajas; esta propiedad permite la comunicación submarina a largas distancias entre los cetáceos y es la base de la técnica del sonar para detectar objetos bajo el agua.[38]

Reacciones químicas

El agua es el producto final de reacciones de combustión, ya sea del hidrógeno o de un compuesto que contenga hidrógeno. El agua también se forma en reacciones de neutralización entre ácidos y bases.[39]

El agua reacciona con muchos óxidos metálicos y no metálicos para formar hidróxidos y oxácidos respectivamente. También forma hidróxidos al reaccionar directamente con los elementos con mayor electropositividad, como los metales alcalinos y alcalinotérreos, que desplazan el hidrógeno del agua en una reacción que, en el caso de los alcalinos más pesados, puede llegar a ser explosiva debido al contacto del hidrógeno liberado con el oxígeno del aire.[39][40]

A causa de su capacidad de autoinozación, el agua puede hidrolizar otras moléculas.[41]​ Las reacciones de hidrólisis pueden producirse tanto con compuestos orgánicos como inorgánicos. Son muy importantes en el metabolismo de los seres vivos, que sintetizan numerosas enzimas denominadas hidrolasas con la función de catalizar la hidrólisis de diferentes moléculas.

Distribución del agua en la naturaleza

El agua en el Universo

 
Superficie cubierta de hielo de Europa, un satélite de Júpiter. Se piensa que existe un océano de agua líquida bajo su superficie helada.

El agua es un compuesto bastante común en nuestro sistema solar,[42]​ y en el universo,[42][43]​ donde se encuentra principalmente en forma de hielo y de vapor. Constituye una gran parte del material que compone los cometas y en 2016 se ha hallado «agua magmática» proveniente del interior de la Luna en pequeños granos minerales en la superficie lunar.[44]​ Algunos satélites de Júpiter y Saturno, como Europa y Encélado presentan posiblemente agua líquida bajo su gruesa capa de hielo.[42]Esto permitiría a estas lunas tener una especie de tectónica de placas donde el agua líquida cumple el rol del magma en la tierra, mientras que el hielo sería el equivalente a la corteza terrestre.[cita requerida]

La mayor parte del agua que existe en el universo puede haber surgido como derivado de la formación de estrellas que posteriormente produjeron el vapor de agua al explotar. El nacimiento de las estrellas suele causar un fuerte flujo de gases y polvo cósmico. Cuando este material colisiona con el gas de las zonas exteriores, las ondas de choque producidas comprimen y calientan el gas. Se piensa que el agua es producida en este gas cálido y denso.[45]

Se ha detectado agua en nubes interestelares dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Estas nubes interestelares pueden condensarse eventualmente en forma de una nebulosa solar. Además, se piensa que el agua puede ser abundante en otras galaxias, dado que sus componentes (hidrógeno y oxígeno) están entre los más comunes del universo.[46]​ En la primera década del siglo XXI se encontró agua en exoplanetas, como HD 189733 b[47][48]​ y HD 209458 b.[49]

En julio de 2011, la revista Astrophysical Journal Letters publicó el hallazgo por un grupo de astrónomos del Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL) de la NASA y del Instituto de Tecnología de California (CALTECH) de una nube de vapor de agua que rodea el cuásar APM 08279+5255, que supone la mayor reserva de agua en el Universo descubierta hasta la fecha, unas 140 billones de veces más que en la tierra.[50]

El agua en el sistema solar

 
Gotas de rocío suspendidas de una telaraña.

Se ha detectado vapor de agua en la atmósfera de varios planetas, satélites y otros cuerpos del sistema solar, además de en el Sol mismo. A continuación se listan varios ejemplos:

El agua en su estado líquido abunda en la Tierra, donde cubre el 71 % de la superficie. En 2015 la NASA confirmó la presencia de agua líquida en la superficie de Marte.[56]

Existen indicios de que la luna de Saturno Encélado cuenta con un océano líquido de 10 km de profundidad a unos 30-40 km debajo del polo sur del satélite;[57][58]​ también se cree que en Titán puede haber una capa de agua y amoníaco por debajo de la superficie,[59]​ y la superficie del satélite Europa de Júpiter presenta rasgos que sugieren la existencia de un océano de agua líquida en su interior.[60][61]​ En Ganimedes, otra luna de Júpiter, también podría haber agua líquida entre sendas capas de hielo a alta presión y de roca.[62]​ En 2015, la sonda espacial New Horizons halló indicios de agua en el interior de Plutón.[63]

Con respecto al hielo, existe en la Tierra, sobre todo en las zonas polares y glaciares; en los casquetes polares de Marte, también se encuentra agua en estado sólido, aunque están compuestos principalmente de hielo seco. Es probable que el hielo forme parte de la estructura interna de planetas como Urano, Saturno y Neptuno. El hielo forma una espesa capa en la superficie de algunos satélites, como Europa y en Titán, donde puede alcanzar los 50 km. de grosor.[64]

También existe hielo en el material que forma los anillos de Saturno,[65]​ en los cometas[66]​ y objetos de procedencia meteórica, llegados por ejemplo desde el Cinturón de Kuiper o la Nube de Oort. Se ha hallado hielo en la Luna, y en planetas enanos como Ceres y Plutón.[67][63]

El agua y la zona habitable

La existencia de agua en estado líquido es necesaria para los seres vivos terrestres y su presencia se considera un factor importante en el origen y la evolución de la vida en el planeta.[68][69]​ La Tierra está situada en un área del sistema solar que reúne condiciones muy específicas, pero si estuviese un 5 % —ocho millones de kilómetros— más cerca o más lejos del Sol no podría albergar agua en estado líquido, solo vapor de agua o hielo.[68][70]

La masa de la Tierra también tiene un papel importante en el estado del agua en la superficie: la fuerza de la gravedad impide que los gases de la atmósfera se dispersen. El vapor de agua y el dióxido de carbono se combinan, causando lo que se conoce como el efecto invernadero, que mantiene la estabilidad de las temperaturas, actuando como una capa protectora de la vida en el planeta. Si la Tierra fuese más pequeña, la menor gravedad ejercida sobre la atmósfera haría que esta fuese menos espesa, lo que redundaría en temperaturas extremas e impediría la acumulación de agua excepto en los casquetes polares, tal como ocurre en Marte. Por otro lado, si la masa de la Tierra fuese mucho mayor, el agua permanecería en estado sólido incluso a altas temperaturas, dada la elevada presión causada por la gravedad.[71]​ Por lo tanto, tanto el tamaño de un planeta como la distancia a la estrella son factores en la extensión de la zona habitable.

El agua en la Tierra

 
Los océanos cubren el 71 % de la superficie terrestre: su agua salada supone el 96,5 % del agua del planeta.

La Tierra se caracteriza por contener un alto porcentaje de su superficie cubierta por agua líquida, y el volumen total ocupa 1 400 000 000 km³. Este líquido se mantiene constante gracias al ciclo hídrico. Se piensa que el agua formaba parte de la composición de la tierra primigenia[72]​ y apareció en la superficie a partir de procesos de desgasificación del magma del interior de la tierra y de condensación del vapor de agua al enfriarse el planeta, aunque no se descartan aportes de agua por impactos con otros cuerpos solares.[73]

Distribución del agua en el manto terrestre

 
Representación gráfica de la distribución de agua terrestre.[4]
 
El 70 % del agua dulce de la Tierra se encuentra en forma sólida (Glaciar Grey, Chile).

El manto terrestre contiene una cantidad indeterminada de agua, que según las fuentes está entre el 35 % y el 85 % del total.[74]​ Se puede encontrar esta sustancia en prácticamente cualquier lugar de la biósfera y en los tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso. El agua presente en cualquier estado por encima o por debajo de la superficie del planeta, incluida la subterránea, forma la hidrósfera, que está sometida a una dinámica compleja de transporte y cambio de estado que define un ciclo del agua.

Los océanos y mares de agua salada cubren el 71 % de la superficie de la Tierra. Solo el 3 % del agua terrestre es dulce, y de este volumen, solo el 1 % está en estado líquido. El 2 % restante se encuentra en estado sólido en capas, campos y plataformas de hielo o banquisas en las latitudes próximas a los polos. Fuera de las regiones polares el agua dulce se encuentra principalmente en humedales y, subterráneamente, en acuíferos. Según un estudio publicado en la revista Nature Geoscience, se estima que el agua subterránea total en el planeta supone un volumen de 23 millones de kilómetros cúbicos.[75]

En total, la Tierra contiene unos 1 386 000 000 km³ de agua[n. 3]​ que se distribuyen de la siguiente forma:[4]

Distribución del agua en la hidrosfera
Situación del agua Volumen en km³ Porcentaje
Agua dulce Agua salada de agua dulce de agua total
Océanos y mares - 1 338 000 000 - 96,5
Casquetes y glaciares polares 24 064 000 - 68,7 1,74
Agua subterránea salada - 12 870 000 - 0,94
Agua subterránea dulce 10 530 000 - 30,1 0,76
Glaciares continentales y permafrost 300 000 - 0,86 0,022
Lagos de agua dulce 91 000 - 0,26 0,007
Lagos de agua salada - 85 400 - 0,006
Humedad del suelo 16 500 - 0,05 0,001
Atmósfera 12 900 - 0,04 0,001
Embalses 11 470 - 0,03 0,0008
Ríos 2120 - 0,006 0,0002
Agua biológica 1120 - 0,003 0,0001
Total agua dulce 35 029 110 100 -
Total agua en la tierra 1 386 000 000 - 100

El agua desempeña un papel muy importante en los procesos geológicos. Las corrientes subterráneas de agua afectan directamente a las capas geológicas, influyendo en la formación de fallas. El agua localizada en el manto terrestre también afecta a la formación de volcanes.[cita requerida] En la superficie, el agua actúa como un agente muy activo sobre procesos químicos y físicos de erosión. El agua en su estado líquido y, en menor medida, en forma de hielo, también es un factor esencial en el transporte de sedimentos. El depósito de esos restos es una herramienta utilizada por la geología para estudiar los fenómenos formativos sucedidos en la Tierra.[76]

El ciclo del agua

 
El ciclo del agua implica una serie de procesos físicos continuos.

Con ciclo del agua —conocido científicamente como el ciclo hidrológico— se denomina al continuo intercambio de agua dentro de la hidrósfera, entre la atmósfera, el agua superficial y subterránea y los organismos vivos.

El agua cambia constantemente su posición de una a otra parte del ciclo de agua y se pueden distinguir numerosas componentes[77]​ que implican básicamente los siguientes procesos físicos:

  • evaporación de los océanos y otras masas de agua y transpiración de los seres vivos (animales y plantas) hacia la atmósfera,
  • precipitación, originada por la condensación de vapor de agua, y que puede adaptar múltiples formas,
  • transporte del agua mediante escorrentía superficial o por flujos subterráneos tras la infiltración en el subsuelo.

La energía del sol calienta el agua, generando la energía necesaria para romper los enlaces entre las moléculas de agua líquida que pasa así al estado gaseoso. El agua evaporada asciende hacia las capas superiores de la atmósfera donde se enfría hasta condensarse y formar nubes compuestas de gotas minúsculas. En ciertas condiciones, estas pequeñas partículas de agua se unen para formar gotas de mayor tamaño que no pueden mantenerse suspendidas por las corrientes de aire ascendentes y caen en forma de lluvia o granizo o nieve según la temperatura. Un 90 % del vapor de agua presente en la atmósfera procede de la evaporación de los océanos, a donde vuelve directamente la mayor parte; sin embargo, el viento desplaza un 10 % hacia la tierra firme, en la que el volumen de precipitaciones supera de este modo al de evaporación, proveniente principalmente de cuerpos acuáticos y la transpiración de los seres vivos, predominantemente de las plantas.[77]

Parte del agua que cae sobre la tierra como lluvia o proveniente del deshielo se filtra en la tierra o se evapora, pero alrededor de un tercio se desplaza por la superficie siguiendo la pendiente.[77]​ El agua de escorrentía suele formar cuencas, donde los cursos de agua más pequeños suelen unirse formando ríos. El desplazamiento constante de masas de agua sobre diferentes terrenos geológicos es un factor muy importante en la conformación del relieve. En las partes del curso con pendiente alta, los ríos arrastrar minerales durante su desplazamiento, que depositan en las partes bajas del curso. Por tanto, los ríos cumplen un papel muy importante en el enriquecimiento del suelo. Parte de las aguas de esos ríos se desvían para su aprovechamiento agrícola. Los ríos desembocan en el mar formando estuarios o deltas.[78]​ Las aguas subterráneas, por su parte, pueden aflorar a la superficie como manantiales o descender a acuíferos profundos, donde pueden permanecer milenios.[77]

El agua puede ocupar la tierra firme con consecuencias desastrosas: Las inundaciones se producen cuando una masa de agua rebasa sus márgenes habituales o cuando comunican con una masa mayor —como el mar— de forma irregular. Por otra parte, y aunque la falta de precipitaciones es un obstáculo importante para la vida, es natural que periódicamente algunas regiones sufran sequías. Cuando la sequedad no es transitoria, la vegetación desaparece, al tiempo que se acelera la erosión del terreno. Este proceso se denomina desertización[79]​ y muchos países adoptan políticas[80]​ para frenar su avance. En 2007, la ONU declaró el 17 de junio como el Día Mundial de Lucha contra la Desertización y la Sequía.[81]

El océano

 
Evaporación del agua del océano.

El océano engloba la parte de la superficie terrestre ocupada por el agua marina. Existen varias teorías sobre su formación. Existen indicios de que proviene del agua presente en el interior del planeta, transportada a la superficie en forma de vapor de agua por los procesos volcánicos,[82]​ pero no se descarta que su origen esté en las colisiones con cuerpos ricos en agua durante la formación del sistema solar.[83]​ Durante las diferentes eras geológicas la distribución de las aguas oceánicas ha variado constantemente. Durante el Cenozoico alcanzaron su configuración actual los océanos Antártico, Ártico, Atlántico, Índico y Pacífico, así como los mares, cuerpos de agua salada de tamaño inferior.[n. 4]

Cubre el 71 % de la superficie de la Tierra y la profundidad media es de unos 4 km. En la fosa de las Marianas, alcanza los 11 033 m de profundidad.[84]​ En los océanos hay una capa superficial de agua a unos 17 °C de media, aunque la temperatura varía notablemente entre las zonas ecuatoriales y tropicales, donde puede llegar a los 36 °C y las zonas polares, donde baja hasta cerca de −2 °C, temperatura a la que se congela. La capa de agua superficial, cuyo espesor es normalmente de unos cuatrocientos o quinientos metros se mantiene a una temperatura casi constante, hasta alcanzar una zona, llamada termoclina, donde se da un rápido descenso de temperatura. Por debajo de esta zona límite, la temperatura desciende hasta los 3 y 0 °C.[85]

Los océanos contienen muchos elementos en disolución, aunque la mayoría se encuentran en concentraciones diminutas. Los más abundantes son el sodio y el cloro que, en su forma sólida, se combina para formar el cloruro de sodio o sal común que representa el 80 % de sales disueltas en el agua marina. A estos elementos les siguen por orden de abundancia el magnesio —4 %—, el azufre, principalmente en forma de sulfatos, el calcio, el potasio, el bromo, el estroncio, el boro y el flúor.[86]

Mareas

 
Pleamar y bajamar en el puerto de la Flotte en la isla de Ré (Francia).

Las mareas son movimientos cíclicos de las grandes masas de agua causadas por la fuerza gravitatoria lunar y el sol. Las mareas se deben a movimientos de corrientes de grandes masas de agua, que oscilan en un margen constante de horas. La marea se refleja perceptiblemente en una notable variación de la altura del nivel del mar —entre otras cosas— originado por las posiciones relativas del Sol y la Luna en combinación con el efecto de la rotación terrestre y la batimetría local.[87]​ La franja de mar sometida a estos cambios —expuesta en bajamar y cubierta en pleamar— se denomina zona intermareal y representa un nicho ecológico de gran valor.[88]

El agua dulce en la naturaleza

El agua dulce en la naturaleza se renueva gracias a la atmósfera que dispone de 13 900 km³ de vapor de agua, un 10 % del agua dulce del planeta, excluyendo las aguas subterráneas, el hielo en los casquetes polares y el permafrost. Se trata de un volumen dinámico que constantemente se está incrementando en forma de evaporación y disminuyendo en forma de precipitaciones, estimándose el volumen anual en forma de precipitación entre 113 500 y 120 000 km³ en el mundo. En los países de clima templado y frío la precipitación en forma de nieve supone una parte importante del total.[89]

El 68,7 % del agua dulce existente en el mundo está en los glaciares y mantos de hielo. Los presentes en la Antártida, Ártico y Groenlandia, a pesar de su extensión, no se consideran recursos hídricos por su inaccesibilidad. En cambio, los glaciares continentales son una parte importante de los recursos hídricos de muchos países.[89]

Las aguas superficiales engloban los lagos, embalses, ríos y humedales suponiendo solamente el 0,3 % del agua dulce del planeta, sin embargo, representan el 80 % de las aguas dulces renovables anualmente de allí su importancia.[89]

También el agua subterránea dulce almacenada, que representa el 96 % del agua dulce no congelada de la Tierra, supone un importante recurso. Según Morris los sistemas de aguas subterráneas empleados en abastecimiento de poblaciones suponen entre un 25 y un 40 % del agua potable total abastecida. Así la mitad de las grandes megalópolis del mundo dependen de ellas para su consumo. En las zonas donde no se dispone de otra fuente de abastecimiento representa una forma de abastecimiento de calidad a bajo coste.[89]

La mayor fuente de agua dulce del mundo adecuada para su consumo es el lago Baikal, de Siberia, que tiene un índice muy reducido en sal y calcio y aún no está contaminado.[90]

Efectos sobre la vida

 
El arrecife de coral es uno de los entornos de mayor biodiversidad.

El agua es la molécula más común en todos los seres vivos en la Tierra; la masa de la mayoría de los organismos contiene entre un setenta y noventa por ciento de agua, aunque el porcentaje varía considerablemente según la especie, la etapa de desarrollo del individuo y, en organismos multicelulares complejos, el tipo de tejido.[91]​ Las algas llegan al 98 % de agua en peso, mientras que los pinos contienen un 47 %. El cuerpo humano incluye entre un 65 % a un 75 % de agua en peso, y el porcentaje es menor a medida que la persona crece. El contenido en los tejidos varía entre el 99 % del líquido cefalorraquídeo y el 3 % de la dentina.[92][93]

El agua desempeña un papel biológico importante y todas las formas de vida conocidas dependen del agua a nivel molecular. Sus propiedades como disolvente posibilitan las diversas reacciones químicas de los compuestos orgánicos cruciales para todas las funciones vitales, el transporte de moléculas a través de las membranas y para disolver los productos de excreción.[94]​ También es un agente activo esencial en muchos de los procesos metabólicos de los seres vivos. La extracción de agua de moléculas —mediante reacciones químicas enzimáticas que consumen energía— permite la síntesis de macromoléculas complejas, como los triglicéridos o las proteínas; el agua actúa asimismo como agente catabólico sobre los enlaces entre átomos, reduciendo el tamaño de moléculas como glucosas, ácidos grasos y aminoácidos, y produciendo energía en el proceso. Es un compuesto esencial para la fotosíntesis. En este proceso, las células fotosintéticas utilizan la energía del sol para separar el oxígeno y el hidrógeno presentes en la molécula de agua; el hidrógeno se combina con CO2 —absorbido del aire o del agua— para formar glucosa, liberando oxígeno en el proceso.[95]​ El agua, por su carácter anfiprótico es también el eje de las funciones enzimáticas y la neutralidad respecto a ácidos y bases. La bioquímica en muchos medios intracelulares funciona de manera ideal alrededor de un valor pH de alrededor de 7,0 hasta 7,2.[94]

 
Vegetación de un oasis en el desierto.

Vida acuática

 
Diatomeas marinas, un importante grupo de fitoplancton.

Las diversas teorías sobre el origen de la vida coinciden en que esta tuvo su origen en los océanos, bien en aguas superficiales gracias a la energía suministrada por la radiación solar, los rayos cósmicos y hasta descargas eléctricas procedentes de la atmósfera o bien en las profundidades marinas, junto a las fuentes hidrotermales de las fosas oceánicas,[96][97]​ Se calcula que un 25 % de todas las especies son acuáticas.[98]​ Las bacterias son particularmente abundantes en el agua y un estudio de 2006 contabilizó unas 20 000 especies por litro de agua marina.[99]​ Estos microorganismos, junto al fitoplancton son la base de la cadena trófica submarina, por lo que agua provee no solo el medio, sino el sustento de toda la fauna marina.[100]

Los animales acuáticos deben obtener oxígeno para respirar, extrayéndolo del agua de diversas maneras. Los vertebrados con respiración pulmonar, como los mamíferos, las aves, los reptiles y los anfibios en su fase adulta, toman el aire fuera del agua y contienen la respiración al sumergirse. La mayoría de la fauna acuática multicelular, sin embargo, utiliza branquias para extraer el oxígeno del agua. Algunas especies como los dipnoos cuentan con ambos sistemas respiratorios. Algunos organismos invertebrados carecen de un sistema respiratorio y absorben el oxígeno directamente del agua por difusión.[101]

Efectos sobre la civilización humana

 
Una niña bebiendo agua embotellada.

La historia muestra que las primeras civilizaciones florecieron en zonas favorables a la agricultura, como las cuencas de los ríos. Es el caso de Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización humana, surgida en el fértil valle del Éufrates y el Tigris; y también el de Egipto, que dependía por completo del Nilo y sus periódicas crecidas. Muchas otras grandes ciudades, como Róterdam, Londres, Montreal, París, Nueva York, Buenos Aires, Shanghái, Tokio, Chicago y Hong Kong deben su riqueza a la conexión con alguna gran vía de agua que favoreció su crecimiento y su prosperidad. Las islas que contaban con un puerto natural seguro —como Singapur— florecieron por la misma razón. Del mismo modo, las áreas en las que el agua es muy escasa tienen dificultades de desarrollo, a no ser que posean otros recursos en grandes cantidades.[102]

El agua como derecho humano

 
Agua cayendo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó el 28 de julio de 2010, en su sexagésimo cuarto período de sesiones, una resolución que reconoce al agua potable y al saneamiento básico como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.[103][n. 5]​ Esta resolución fue precedida, en noviembre de 2002, por la «Observación General nº 15 sobre el derecho al agua», que establece el derecho al acceso asequible al agua como una condición indispensable para «una vida humana digna». El artículo I.1 establece que "El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna".[103]

En la resolución de la Asamblea General de 2010, se estimaba en 884 millones el número de personas sin acceso al agua potable, y en más de 2 600 000 000 las personas sin saneamiento básico. Asimismo, calculaba que unos 1,5 millones de niños menores de 5 años fallecían anualmente como consecuencia de la carencia de agua.

Agua para beber: necesidad del cuerpo humano

El cuerpo humano está compuesto de entre un 55 % y un 78 % de agua, dependiendo de sus medidas y complexión.[104]​ La actividad metabólica, como por ejemplo, la oxidación de las grasas o hidratos de carbono, genera cierta cantidad de agua; sin embargo, el agua metabólica es insuficiente para compensar las pérdidas a través de la orina, las heces, el sudor, o por exhalación del aliento, por lo que para mantener el balance hídrico del cuerpo es necesario consumir agua. El agua se puede absorber tanto de las bebidas líquidas o de los alimentos, entre los cuales las frutas y verduras frescas contienen el porcentaje mayor, hasta un 85 %, similar al de muchas bebidas, mientras que los cereales o frutos secos suelen componerse solo de un 5 % de agua.[105]

El agua también es útil para lubricar las articulaciones, facilitar el proceso de digestión y mantener los órganos en función y en buen estado.[106]

Para evitar problemas asociados a la deshidratación, un documento de la Plataforma de Alimentación y Nutrición del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos recomendaba en 1945 consumir un mililitro de agua por cada caloría de comida.[107]​ La última referencia ofrecida por este mismo organismo habla de 2,7 litros de agua diarios para una mujer y 3,7 litros para un hombre, incluyendo el consumo de agua a través de los alimentos.[108]​ Naturalmente, durante el embarazo y la lactancia la mujer debe consumir más agua para mantenerse hidratada. Según el Instituto de Medicina —que recomienda una media de 2,2 litros/día para una mujer, y 3,0 litros/día para un varón— una mujer embarazada debe consumir 2,4 litros, y hasta 3 litros durante la lactancia, considerada la gran cantidad de líquido que se pierde durante este periodo.[109]​ la Asociación Británica de Dietética recomienda un mínimo de unos dos litros y medio diarios de agua.[110]​ Otras fuentes discrepan,[111]​ y la literatura médica cita una cantidad mínima menor, típicamente un litro de agua diario para un individuo varón adulto.[112]​ En cualquier caso, cantidad exacta variará en función del nivel de actividad, la temperatura, la humedad, la dieta y otros factores.

La ingesta excesiva de agua —por ejemplo, durante el ejercicio físico— puede causar hiperhidratación, o intoxicación de agua, una condición que puede ser peligrosa. Hay varios mitos no demostrados sobre el consumo de agua y la salud, como por ejemplo usa supuesta relación entre el consumo de agua, la pérdida de peso y el estreñimiento.[113]

A diferencia de las pérdidas de agua a través de la piel o los pulmones, el volumen excretado con la orina está sujeto a un estricto control, llevado a cabo en los riñones. El porcentaje de agua presente en la orina puede variar mucho, dependiendo de la cantidad de sustancias de desecho, como minerales y urea, a excretar. La concentración u osmolaridad máxima de estos solutos en de la orina es de 1200 mOsm/L, que define el volumen mínimo de líquido necesario para su eliminación, independientemente del estado de hidratación del organismo.[105]

Desinfección del agua potable

 
 
Una niña con una botella de agua en África donde la diarrea es frecuente en los niños. La escasez de agua y la deficiente infraestructura causan más de cinco millones de muertes al año por consumo de agua contaminada.

El agua de beber es uno de los principales transmisores de microorganismos causantes de enfermedades, principalmente bacterias, virus y protozoos intestinales. Las grandes epidemias de la humanidad han prosperado por la contaminación del agua. Por referencias, se conoce que se recomendaba hervir el agua desde quinientos años antes de nuestra era.[114]

Actualmente en los países desarrollados están prácticamente controlados los problemas que planteaban las aguas contaminadas. Los procesos de filtración y desinfección del agua previamente al consumo humano se impusieron en el siglo XX y se estima que son los causantes del 50 % de aumento de la expectativa de vida de los países desarrollados en el siglo pasado. La revista Life consideró la cloración y filtración del agua como probablemente el más importante progreso de la salud pública del milenio. Existen varios agentes que se pueden emplear para la desinfección del agua, entre ellos el peróxido, compuestos de cloro y otros halógenos, plata-cobre, ozono y radiación ultravioleta.[115]

El cloro, bien en forma de gas o como hipoclorito, es el material más usado como desinfectante del agua, por sus propiedades oxidantes. Una vez que ha atravesado la membrana de los microorganismos, los compuestos clorados los eliminan mediante la oxidación las enzimas respiratorias de estos.[116]

El cloro puede resultar irritante para las mucosas y la piel por ello su utilización está estrictamente vigilada. La proporción usada varía entre 1ppm cuando se trata de purificar el agua para su consumo, y entre 1-2 ppm para la preparación de agua de baño. La aplicación inadecuada de componentes químicos en el agua puede resultar peligroso. La aplicación de cloro como desinfectante comenzó en 1912 en los Estados Unidos. Al año siguiente Wallace y Tiernan diseñaron unos equipos que podían medir el cloro gas y formar una solución concentrada que se añadía al agua a tratar. Desde entonces la técnica de cloración ha seguido progresando. Además de su capacidad destructora de gérmenes, su acción también es muy beneficiosa en la eliminación del hierro, manganeso, sulfhídricos, sulfuros y otras sustancias reductoras del agua. Muchos países en sus normativas establecen desinfecciones mediante cloro y exigen el mantenimiento de una determinada concentración residual de desinfectante en sus redes de tuberías de distribución de agua. A veces se emplea cloraminas como desinfectante secundario para mantener durante más tiempo una determinada concentración de cloro en el sistema de abastecimiento de agua potable.[117]

Dificultades en el mundo para acceder al agua potable

La población mundial ha pasado de 2 630 000 000 en 1950 a 6 671 000 000 en 2008. En este periodo, la población urbana ha pasado de 733 000 000 a 3 505 000 000. Es en los asentamientos humanos donde se concentra el uso del agua no agrícola y donde se contraen la mayoría de las enfermedades relacionadas con el agua.[118]

Ante la dificultad de disponer de agua potable para consumo humano en muchos lugares del planeta, se ha consolidado un concepto intermedio, el agua segura como el agua que no contiene bacterias peligrosas, metales tóxicos disueltos, o productos químicos dañinos a la salud, y es por lo tanto considerada segura para beber, por tanto se emplea cuando el suministro de agua potable está comprometido. Es un agua que no resulta perjudicial para el ser humano, aunque no reúna las condiciones ideales para su consumo.

Por diversos motivos, la disponibilidad del agua resulta problemática en buena parte del mundo, y por ello se ha convertido en una de las principales preocupaciones de gobiernos en todo el mundo. Actualmente, se estima que alrededor de mil millones[119]​ de personas tienen un deficiente acceso al agua potable. Esta situación se agrava por el consumo de aguas en malas condiciones, que favorece la proliferación de enfermedades y brotes epidémicos. Muchos de los países reunidos en Evian en la XXIX.ª conferencia del G8 se marcaron 2015 como fecha límite para conseguir el acceso universal a agua en mejores condiciones en todo el mundo.[120]​ Incluso si se lograse este difícil objetivo, se calcula que aún quedarían alrededor de 500 millones sin acceso al agua potable, y más de mil millones carecerían de un adecuado sistema de saneamiento. La mala calidad el agua y el saneamiento irregular afectan gravemente el estado sanitario de la población: solo el consumo de agua contaminada causa 5 000 000 de muertes al año, según varios informes[121]​ de las Naciones Unidas, que declararon 2005-2015 la Década de la Acción. La OMS estima que la adopción de políticas de agua segura podría evitar la muerte de 1 400 000 niños al año, víctimas de diarrea.[122][123]​ 50 países, que reúnen a casi un tercio de la población mundial, carecen de un adecuado suministro de agua,[124]​ y 17 de ellos extraen anualmente más agua de sus acuíferos de la que puede renovarse naturalmente.[125]​ La contaminación, por otra parte, no solo contamina el agua de ríos y mares, sino los recursos hídricos subterráneos que sirven de abastecimiento del consumo humano.[126]

El uso doméstico del agua

 
Niña en Malí abasteciéndose para su consumo doméstico del agua del subsuelo mediante una bomba manual.

Además de precisar los seres humanos el agua para su existencia precisan del agua para su propio aseo y la limpieza. Se ha estimado que los humanos consumen directamente o indirectamente alrededor de un 54 % del agua dulce superficial disponible en el mundo. Este porcentaje se desglosa en:

  • Un 20 %, utilizado para mantener la fauna y la flora, para el transporte de bienes (barcos) y para la pesca, y
  • el 34 % restante, utilizado de la siguiente manera: El 70 % en irrigación, un 20 % en la industria y un 10 % en las ciudades y los hogares.[127][128]

El consumo humano directo representa un porcentaje reducido del volumen de agua consumido a diario en el mundo. Se estima que un habitante de un país desarrollado consume alrededor de cinco litros diarios en forma de alimentos y bebidas.[129]​ Estas cifras se elevan dramáticamente cuando se considera el consumo total doméstico. Un cálculo[130]​ aproximado de consumo de agua por persona/día en un país desarrollado, considerando el consumo industrial doméstico arroja los siguientes datos:

Consumo aproximado de agua por persona/día
Actividad Consumo de agua
Lavar la ropa 60-100 litros
Limpiar la casa 15-40 litros
Limpiar la vajilla a máquina 18-50 litros
Limpiar la vajilla a mano 100 litros
Cocinar 6-8 litros
Darse una ducha 35-70 litros
Bañarse 200 litros
Lavarse los dientes 30 litros
Lavarse los dientes (cerrando el grifo) 1,5 litros
Lavarse las manos 1,5 litros
Afeitarse 40-75 litros
Afeitarse (cerrando el grifo) 3 litros
Lavar el coche con manguera 500 litros
Descargar la cisterna 10-15 litros
Media descarga de cisterna 6 litros
Regar un jardín pequeño 75 litros
Riego de plantas domésticas 15 litros
Beber 1,5 litros

Estos hábitos de consumo y el aumento de la población en el último siglo ha causando a la vez un aumento en el uso del agua. Ello ha provocado que las autoridades realicen campañas por el buen uso del agua. Actualmente, la concienciación es una tarea de gran importancia para garantizar el futuro del agua en el planeta, y como tal es objeto de constantes actividades tanto a nivel nacional como municipal.[131]​ Por otra parte, las enormes diferencias de consumo diario por persona entre países desarrollados y países en vías de desarrollo[132]​ señalan que el modelo hídrico actual no es solo ecológicamente inviable: también lo es desde el punto de vista humanitario,[133]​ por lo que numerosas ONG se esfuerzan[134]​ por incluir el derecho al agua entre los Derechos humanos.[135]​ Durante el V Foro Mundial del agua, convocado el 16 de marzo de 2009 en Estambul (Turquía), Loic Fauchon (presidente del Consejo Mundial del Agua) subrayó la importancia de la regulación del consumo en estos términos:

La época del agua fácil ya terminó... Desde hace 50 años las políticas del agua en todo el mundo consistieron en aportar siempre más agua. Tenemos que entrar en políticas de regulación de la demanda.[136]

Recomendaciones para el cuidado del agua en el hogar.

  1. Evitar tirar cualquier tipo de aceite por las coladeras.
  2. Mantener toda llave de agua cerrada mientras se talla/lava/enjabona.
  3. Atender fugas. Algunas no son visibles, pero puede saberse en el recibo de consumo.
  4. Reducir el uso de la tina de baño.
  5. Hacer duchas de 5-8 minutos.
  6. Recolectar el agua que sale de la regadera (la que usualmente se desperdicia antes de comenzar a bañarnos).
  7. Almacenar el agua de lluvia para regar plantas, lavar terrazas y patios, etc.[137]

El agua en la agricultura

 
Sistema de irrigación de Dujiangyan (China) realizado en el siglo III a. C. Varias exclusas desvían parte del río Min a un canal hasta Chengdu. Está en funcionamiento desde esa época.
 
Riego mediante un pívot en un campo de algodón.

Según la FAO, la agricultura supone un 69 % del agua total extraída en el mundo, porcentaje que en algunas zonas áridas puede superar el supera el 90 %. La necesidad de los recursos hídricos para la producción de alimentos debe conciliarse con la demanda procedente de otros sectores, como el uso en las zonas urbanas y la preservación de los ecosistemas.[138]​ En muchos lugares, la agricultura supone una importante presión sobre las masas naturales de agua, y el agua que precisan los regadíos supone una disminución de los caudales naturales de los ríos y un descenso de los niveles de las aguas subterráneas que ocasionan un efecto negativo en los ecosistemas acuáticos.[139]

Según datos de la UNESCO, menos del 20 % del agua de riego llega a la planta; el resto se desperdicia y además transporta residuos con sustancias tóxicas que inevitablemente van a parar a los ríos.[140]​ El uso de nitratos y pesticidas en las labores agrícolas suponen la principal contaminación difusa de las masas de agua tanto superficial como subterránea. La más significativa es la contaminación por nitratos, que produce la eutrofización de las aguas. En España el consumo anual de fertilizantes se estima en 1 076 000 toneladas de nitrógeno, 576 000 toneladas de fósforo y 444 000 toneladas de potasio. Aunque la mayor parte de los abonos son absorbidos por los cultivos, el resto es un potencial contaminante de las aguas.[139]

Por ser la agricultura un sistema de producción antiguo, se ha adaptado a los diferentes regímenes hídricos de cada región: Así, en zonas donde se den abundantes precipitaciones suelen realizarse cultivos de regadío, mientras que en zonas más secas son comunes los cultivos de secano. Dado que las tierras de regadío son aproximadamente tres veces más productivas que las de secano, las inversiones en el desarrollo de infraestructuras de riego y gestión de recursos hídricos son importantes para un desarrollo sostenible de la agricultura.[138]​ Este desarrollo se da de forma muy desigual en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en África, solo el 7 % de la superficie cultivable es de regadío, mientras que en Asia, supone el 38 %.[138]

Más recientemente se ha experimentado con nuevas formas de cultivo e irrigación destinadas a minimizar el uso de agua. Las técnicas de riego localizado —por goteo o por aspersión—, la agricultura en invernaderos en condiciones ambientales controladas y la selección de variedades genéticamente adaptadas a climas secos, forman parte de estas prácticas.[141]​ En la actualidad una de las vertientes más activas de la investigación genética intenta optimizar el consumo de agua de las especies que el hombre usa como alimento.[142]​ En los experimentos de agricultura espacial, como se conoce al cultivo de plantas en las condiciones de estaciones espaciales, también se han desarrollado tecnologías que limitan el gasto de agua entre el 25 y el 45 %.[143]​ La agrosilvicultura y los bocados son soluciones para construir microclimas y permitir la circulación del agua hasta el interior de las tierras gracias a los fenómenos de evapotranspiración de las plantas. Por ejemplo, una hectárea de hayedo, que consume entre 2000 y 5000 toneladas de agua al año, devuelve 2000 por evaporación.[144]

El uso del agua en la industria

La industria precisa el agua para múltiples aplicaciones, como pueden ser para calentar y enfriar en intercambiadores de calor, para producir vapor de agua en turbinas de vapor o como disolvente, como materia prima o para limpiar. El agua presurizada se emplea en equipos de hidrodemolición, en máquinas de corte con chorro de agua, y también se utiliza en pistolas de agua con alta presión para cortar de forma eficaz y precisa varios materiales como acero, hormigón, hormigón armado, cerámica, etc. y como líquido refrigerante para evitar el recalentamiento de maquinaria como las sierras eléctricas o entre elementos sometidos a un intenso rozamiento. Después de su uso, la mayor parte se elimina devolviéndola nuevamente a la naturaleza. A veces se tratan los vertidos, pero otras el agua residual industrial contaminada con metales pesados, sustancias químicas o materia orgánica vuelve al ciclo del agua sin un tratamiento adecuado, lo que repercute negativamente en la calidad del agua y en el medio ambiente acuático.[145]​ También se puede producir una contaminación indirecta: por medio de residuos sólidos que contienen agua contaminada u otros líquidos, el lixiviado, que se acaban filtrando al terreno y contaminando acuíferos si no se aíslan adecuadamente.[146]​ También se da contaminación térmica por la descarga de agua usada como refrigerante.

Los mayores consumidores de agua para la industria en el año 2000 fueron: Estados Unidos (220,7 km³); China (162 km³); Federación Rusa (48,7 km³); India (35,2 km³); Alemania (32 km³); Canadá (31,6 km³) y Francia (29,8 km³). En los países de habla hispana, el mayor consumo se dio en España (6,6 km³); México (4,3 km³); Chile (3,2 km³) y Argentina (2,8 km³).[147]​ El consumo global industrial de agua supera al doméstico en más del doble.[148]

El agua es utilizada para la generación de energía eléctrica. La hidroelectricidad es la que se obtiene a través de la energía hidráulica. La energía hidroeléctrica se produce cuando el agua embalsada previamente en una presa cae por gravedad en una central hidroeléctrica, haciendo girar en dicho proceso una turbina engranada a un alternador de energía eléctrica. Este tipo de energía es de bajo coste, no produce contaminación, y es renovable, aunque la construcción de embalses tiene un impacto ambiental.[149][150]

El agua como transmisor de calor

El agua y el vapor son usados como transmisores de calor en diversos sistemas de intercambio de calor, debido a su abundancia y por su elevada capacidad calorífica, que le permite absorber grandes cantidades de energía calorífica sin que cambie en exceso su temperatura.[151]​ El vapor condensado es un calentador eficiente debido a su elevado calor latente.[152]​ La desventaja del agua y el vapor es que, sin tratamiento, son corrosivos para muchos metales, como el acero y el cobre. En la mayoría de centrales eléctricas, el agua es utilizada como refrigerante, bien por intercambio de calor o por evaporación.

En la industria nuclear, el agua puede ser usada como moderador nuclear. En un reactor de agua a presión, el agua actúa como refrigerante y moderador. Esto aumenta la eficacia del sistema de seguridad pasivo de la central nuclear, ya que el agua ralentiza la reacción nuclear, manteniendo la reacción en cadena.[153]

Procesamiento de alimentos

El agua desempeña un papel crucial en la tecnología de alimentos. Es un elemento básico en el procesamiento de alimentos e influye en la calidad de estos.

Los solutos que se encuentran en el agua, tales como las sales y los azúcares, afectan las propiedades físicas del agua tales como el punto de ebullición y de congelación y disminuyen la actividad acuosa, o relación entre la presión de vapor de la solución y la presión de vapor de agua pura.[154]​ Los solutos tienen un efecto en muchas reacciones químicas y en el crecimiento de microorganismos en los alimentos.[155]​ El crecimiento bacteriano cesa a niveles bajos de actividad acuosa.[155]

La concentración de compuestos minerales, especialmente carbonato de calcio y magnesio es conocida como la dureza del agua. Según su dureza, el agua se clasifica en:

  • Agua blanda,   17 mg/L;
  • agua moderadamente dura,  120 mg/L;
  • agua dura,  180 mg/L.

La dureza es otro factor crítico en el procesamiento de alimentos debido a su influencia en el pH. La dureza puede afectar drásticamente la calidad de un producto a la vez que ejerce un papel en las condiciones de salubridad; cuando la dureza aumenta, el agua pierde su efectividad desinfectante.[154]​ Los sistemas químicos de intercambio iónico permiten tratar el agua para disminuir su dureza.

Algunos métodos populares utilizados en la cocción de alimentos son: la ebullición, la cocción al vapor y el hervor a fuego lento. Estos procedimientos culinarios requieren la inmersión de los alimentos en el agua cuando esta se encuentra en estado líquido o de vapor.

De acuerdo a datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), se requieren aproximadamente 1500 litros de agua para obtener 1 kg de granos, y 15 000 litros para producir 1 kg de carne.[106]

Aplicaciones químicas

El agua se usa muy a menudo en reacciones químicas como disolvente o reactivo y, más raramente, como soluto o como catalizador. En las reacciones inorgánicas es un solvente común, debido a que muchos compuestos iónicos y polares se disuelven fácilmente en ella. Tiene menos usos en las reacciones orgánicas, porque no suele disolver los reactivos bien y es una sustancia anfótera y nucleófila, aunque estas propiedades son a veces deseables. Se ha observado que el agua causa una aceleración en la reacción de Diels-Alder.[156]​ El agua supercrítica es un sujeto de investigación; se ha averiguado que el agua supercrítica saturada en oxígeno es muy eficaz para destruir contaminantes orgánicos por oxidación.[157]

El vapor de agua se utiliza para procesos industriales como la oxidación de propano y propileno a ácido acrílico. El agua tiene varios efectos estas reacciones, como la interacción física o química del agua con el catalizador y la reacción química con los compuestos intermedios de reacción. El rendimiento de ácido acrılico aumenta con contenidos de vapor entre 0 y 20 % en volumen y se nivela a mayores concentraciones.[158]​ La composición superficial del catalizador cambia dinámicamente en presencia de vapor y estos cambios se correlacionan con la mejora de la productividad.[159][160]

El agua empleada como disolvente

El agua es descrita muchas veces como el solvente universal, porque disuelve muchos de los compuestos conocidos. Sin embargo, no llega a disolver todos los compuestos.

En términos químicos, el agua es un solvente eficaz porque permite disolver iones y moléculas polares. En el proceso de disolución, las moléculas del agua se agrupan alrededor de los iones o moléculas de la sustancia para mantenerlas alejadas o dispersadas. Los aniones o porciones de la molécula con carga negativa atraen a hidrógenos presentes en la molécula del agua, mientras que los oxígenos presentan afinidad por los cationes o superficies con carga positiva.[161]​ La solvatación o la suspensión de sustancias en el agua se emplea a diario para el lavado de la vestimenta, pisos, alimentos, mascotas, automóviles y el cuerpo humano. El uso del agua como solvente de limpieza es muy elevado en los países industrializados.

El agua facilita el procesamiento biológico y químico de las aguas residuales. El ambiente acuoso ayuda a descomponer los contaminantes, debido a su capacidad de volverse una solución homogénea, que puede ser tratada de manera flexible. Los microorganismos que viven en el agua pueden acceder a los residuos disueltos y pueden alimentarse de ellos, descomponiéndolos en sustancias menos contaminantes. Para ello los tratamientos aeróbicos se utilizan de forma generalizada añadiendo oxígeno o aire a la solución, incrementando la velocidad de descomposición y reduciendo la reactividad de las sustancias nocivas que lo componen. Otros ejemplos de sistemas biológicos para el tratamiento de las aguas residuales son los cañaverales y los biodigestores anaeróbicos. Por lo general en los tratamientos químicos y biológicos de los desperdicios, quedan residuos sólidos del proceso de tratamiento. Dependiendo de su composición, el residuo restante puede ser secado y utilizado como fertilizante si sus propiedades son beneficiosas, o puede ser desechado en un vertedero o incinerado.

Otros usos

El agua como extintor de fuego

 
Uso del agua en incendios forestales.

El elevado calor latente de vaporización del agua y su relativamente baja reactividad química la convierten en un fluido eficaz para apagar incendios. El agua extingue el fuego por enfriamiento, mediante la absorción del calor procedente de la combustión. El agua también disminuye la concentración de oxígeno al evaporarse, contribuyendo así a sofocar el fuego. Sin embargo, el uso del agua para apagar las llamas sobre equipos eléctricos no es recomendable, debido a sus propiedades como conductora de la electricidad, que pueden provocar una electrocución. Asimismo, no debe ser empleada para extinguir combustibles líquidos o disolventes orgánicos, puesto que flotan en el agua y la ebullición explosiva del agua tiende a extender el fuego.[162]

Cuando se utiliza el agua para apagar incendios se debe considerar el riesgo de una explosión de vapor, ya que puede ocurrir cuando se la utiliza en espacios reducidos y en fuegos sobrecalentados.[n. 6]​ También se debe tomar en cuenta el peligro de una explosión cuando ciertas sustancias, como metales alcalinos o el grafito caliente, descomponen en el agua produciendo hidrógeno.

Deportes y diversión

Los humanos utilizan el agua para varios propósitos recreativos, entre los cuales se encuentran la ejercitación y la práctica de deportes. Algunos de estos deportes incluyen la natación, el esquí acuático, la navegación, el surf y el salto. Existen además otros deportes que se practican sobre una superficie de hielo como el hockey sobre hielo y el patinaje sobre hielo.

Las riberas de los lagos, las playas, y los parques acuáticos son lugares populares de relajación y diversión. El sonido del flujo del agua tiene un efecto tranquilizante, debido a su carácter de ruido blanco.[163]​ Otras personas tienen acuarios o estanques con peces y vida marina por diversión, compañía, o para exhibirlos. Los humanos también practican deportes de nieve como el esquí o el snowboarding. También se utiliza para juegos de pelea mediante el lanzamiento de bolas de nieve, globos de agua, e inclusive con el uso de pistolas de agua.

Las fuentes y canales, construidos en un principio para facilitar el uso del agua para el consumo humano, riego y transporte, han pasado a convertirse en elementos ornamentales para decorar lugares públicos o privados.[164]

Como estándar científico

El 7 de abril de 1795, el gramo fue definido en Francia como «el peso absoluto de un volumen de agua pura igual a un cubo de la centésima parte de un metro, a la temperatura de fusión del hielo».[165]​ Por motivos prácticos, se popularizó una medida mil veces mayor de referencia para los metales y otros sólidos. El trabajo encargado era por tanto calcular con precisión la masa de un litro de agua. A pesar del hecho de que la propia definición de gramo especificaba los 0 °C, un punto de temperatura muy estable, los científicos prefirieron redefinir el estándar y realizar sus mediciones en función de la densidad máxima del agua, es decir, alrededor de los 4 °C.[166]

La escala de temperaturas Kelvin del SI se basa en el punto triple del agua o 273,16 K (0,01 °C).[167]​ La escala Kelvin está basada en el mismo incremento que la escala Celsius, definida por el punto de ebullición (100 °C) y el punto de fusión (0 °C) del agua a presión atmosférica.

El agua natural se compone principalmente de isótopos hidrógeno-1 y oxígeno-16, pero contiene también una pequeña cantidad de isótopos más pesados como el hidrógeno-2 o deuterio. La cantidad de óxidos de deuterio del agua pesada es también muy reducida, pero afecta enormemente a las propiedades del agua. El agua de ríos y lagos suele tener menos deuterio que el agua del mar. Por ello, se definió un estándar de agua según su contenido en deuterio, conocido como estándar de Viena del Agua Oceánica Media o VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water).[168]

La contaminación y la depuración del agua

 
Contaminación en un río de Brasil.
 
Depuradora de aguas residuales en el río Ripoll (Castellar del Vallés).

La deposición de residuos sin tratar en la atmósfera, en la tierra y en el agua causa la contaminación de las precipitaciones, aguas superficiales, subterráneas y la degradación de los ecosistemas naturales.[169]​ El crecimiento de la población y la expansión de sus actividades económicas tienen un efecto negativo en los ecosistemas de las aguas costeras, los ríos, los lagos, los humedales y los acuíferos. Ejemplos son la construcción a lo largo de la costa de nuevos puertos y zonas urbanas, la alteración de los sistemas fluviales para la navegación y para embalses de almacenamiento de agua, el drenaje de humedales para aumentar la superficie agrícola, la sobreexplotación de los fondos pesqueros, las múltiples fuentes de contaminación provenientes de la agricultura, la industria, el turismo y las aguas residuales de los hogares. Según datos de la UNESCO, desde entre 1990 y 2006 la extracción de agua ha doblado la tasa de crecimiento de la población. La calidad de las masas naturales de agua se está reduciendo debido a todos estos factores.[170]

La Asamblea General de la ONU estableció en el año 2000 ocho objetivos para el futuro (Objetivos de Desarrollo del Milenio). Entre ellos estaba el de invertir la tendencia de pérdida de recursos medioambientales, pues se reconocía la necesidad de preservar los ecosistemas, esenciales para mantener la biodiversidad y el bienestar humano, ya que de ellos depende la obtención de agua potable y alimentos.[171]​ Para ello, además de políticas de desarrollo sostenible, se precisan sistemas de depuración que mejoren la calidad de los vertidos generados por la actividad humana. La depuración del agua es el conjunto de tratamientos de tipo físico, químico o biológico que mejoran la calidad de las aguas o que eliminan o reducen la contaminación. Hay dos tipos de tratamientos: los que se aplican para obtener agua de calidad apta para el consumo humano y los que reducen la contaminación del agua en los vertidos a la naturaleza después de su uso.

La depuración del agua para beber

 
Equipos de filtrado en una planta de tratamiento de aguas potable. Se trata de equipos que permiten tratar un elevado caudal y que se autolimpian automáticamente. Los filtros suelen estar compuestos por distintas capas de arena.

El agua destinada al consumo humano es la que sirve para beber, cocinar, preparar alimentos u otros usos domésticos. Cada país regula por ley la calidad del agua destinada al consumo humano. La ley europea protege «la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas destinadas al consumo humano garantizando su salubridad y limpieza» y por ello no puede contener ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia, en una cantidad o concentración que pueda suponer un peligro para la salud humana. Así debe estar totalmente exenta de las bacterias Escherichia coli y Enterococcus, y su composición debe cumplir ciertas restricciones, como contener menos de 50 miligramos de nitratos por litro de agua o menos de 2 miligramos de cobre y otras sustancias químicas.[172]

Habitualmente el agua potable se capta en embalses, manantiales o se extrae del suelo mediante túneles artificiales o pozos de un acuífero. Otras fuentes de agua son el agua de lluvia, los ríos y los lagos. No obstante, el agua debe ser tratada para el consumo humano, y puede ser necesaria la extracción de sustancias disueltas, de sustancias sin disolver y de microorganismos perjudiciales para la salud. Existen diferentes tecnologías para potabilizar el agua. Habitualmente incluyen diversos procesos donde toda el agua que se trata puede pasar por tratamientos de filtración, coagulación, floculación o decantación. Uno de los métodos empleados es la filtración del agua con arena, en el que únicamente se eliminan las sustancias sin disolver. Por otro lado mediante la cloración se logra eliminar microbios peligrosos. Existen técnicas más avanzadas de purificación del agua como la ósmosis inversa. También existe el método de desalinización, un proceso por el cual se retira la sal del agua de mar, mediante procesos físicos y químicos; sin embargo, es costoso,[173]​ por el elevado gasto de energía eléctrica que conlleva y suele emplearse con más frecuencia en las zonas costeras con clima árido.

La distribución del agua potable se realiza a través de la red de abastecimiento de agua potable por tuberías subterráneas o mediante el agua embotellada.

En algunas ciudades donde escasea, como Hong Kong, el agua de mar es usada ampliamente en los inodoros con el propósito de conservar el agua potable.[174]

La depuración del agua residual

 
Planta de tratamiento de aguas residuales.

El tratamiento de aguas residuales se aplica a los residuos urbanos generados por la actividad humana y a los residuos provenientes de la industria. El agua residual, también llamada negra o fecal, lleva en suspensión una combinación de heces fecales y orina, de compuestos procedentes del lavado con detergentes del cuerpo humano o su vestimenta y de la limpieza, de desperdicios de cocina y domésticos y de productos de desecho industriales.

En la depuración se realizan una serie de tratamientos en cadena. El primero, denominado pretratamiento, separa los sólidos gruesos mediante rejas, desarenadores o separadores de grasas, para permitir que el agua circule sin obstrucciones hasta las cámaras de depuración. En el segundo paso, el agua se almacena en tanques de sedimentación, donde los residuos se depositan en el fondo para su incineración o posterior tratamiento. El agua clarificada se somete entonces a un tratamiento biológico, con la ayuda de microorganismos, que descomponen los materiales contaminantes y residuos orgánicos. Posteriormente, el agua se filtra y se traslada a cámaras donde se realizan diversos procesos de tratamiento químico y desinfección mediante la aplicación de cloro o irradiación por rayos ultravioleta hasta alcanzar una condición en que pueda ser reintroducida al medio ambiente sin perjuicios.[175]

Necesidad de políticas de protección

 
Tendencias del consumo y la evaporación de acuíferos durante el último siglo.
 
Aproximación de la proporción de personas en los países en desarrollo con acceso a agua potable desde 1970 al 2000.

Existen políticas diseñadas para asignar, distribuir y administrar los recursos hídricos y el agua.[176]​ La disponibilidad de agua potable per cápita ha ido disminuyendo debido a varios factores como la contaminación, la sobrepoblación, el riego excesivo, el mal uso[177]​ y el creciente ritmo de consumo.[178]​ Por esta razón, el agua es un recurso estratégico para el mundo y un importante factor en muchos conflictos contemporáneos.[179][180]​ Indudablemente, la escasez de agua tiene un impacto en la salud[181]​ y la biodiversidad.[182]

Entre 1990 y 2015, 2600 millones de personas han obtenido acceso a una fuente de agua potable.[9]​ Se ha calculado que la proporción de gente en los países desarrollados con acceso a agua segura ha aumentado desde el 30 % en 1970[8]​ al 71 % en 1990, y del 79 % en el 2000 al 84 % en el 2004.[183]​ En 2015, llegaba al 91 %.[9]​ En 2017, la ONU pronosticó que el gasto necesario para el acceso universal al agua es de unos 114 miles de millones de dólares al año.[184]

Según un reporte de las Naciones Unidas de 2006, «a nivel mundial existe suficiente agua para todos», pero el acceso ha sido obstaculizado por la corrupción y la mala administración.[185]

En el Informe de la Unesco sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (WWDR, 2003) de su Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP) predice que en los próximos veinte años la cantidad de agua disponible para todos disminuirá al 30 %; en efecto, el 40 % de la población mundial tiene insuficiente agua potable para la higiene básica. Más de 2,2 millones de personas murieron en el año 2000 a consecuencia de enfermedades transmitidas por el agua (relacionadas con el consumo de agua contaminada) o sequías. En el 2004 la organización sin ánimo de lucro WaterAid, informó que cada 15 segundos un niño muere a causa de enfermedades relacionadas con el agua que pueden ser prevenidas[186]​ y que usualmente se deben a la falta de un sistema de tratamiento de aguas residuales.

Existen varios convenios internacionales relacionados con el agua, como la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio de Ramsar, y el Convenio del Agua. El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo[187]​ y el Día Mundial de los Océanos se celebra el 8 de junio.

Religión, filosofía y literatura

 
Ceremonia hinduista de purificación con agua en el estado de Tamil Nadu, India.

El agua es considerada como un elemento purificador en la mayoría de religiones. Bastantes doctrinas religiosas incorporan un ritual de lavado o abluciones son: el cristianismo, el hinduismo, el movimiento rastafari, el islam, el sintoísmo, el taoísmo y el judaísmo. Uno de los sacramentos centrales del cristianismo es el bautismo y el cual se realiza mediante la inmersión, aspersión o afusión de una persona en el agua. Dicha práctica también se ejecuta en otras religiones como el judaísmo donde es denominada mikve y en el sijismo donde toma el nombre de Amrit Sanskar. Asimismo, en muchas religiones incluyendo el judaísmo y el islam se realizan baños rituales de purificación a los muertos en el agua. Según el islam, las cinco oraciones al día (o salat) deben llevarse a cabo después de haber lavado ciertas partes del cuerpo usando agua limpia o abdesto; sin embargo, en caso de que no hubiese agua limpia se realizan abluciones con polvo o arena las cuales son denominadas tayammum. En el sintoísmo el agua es empleada en casi todos los rituales para purificar una persona o un lugar, como es el caso del ritual misogi. Etnólogos como Frazer han subrayado el papel purificador del agua en la cultura.[188]

Muchas religiones también consideran que algunas fuentes o cuerpos de agua son sagrados o por lo menos favorecedores; y algunos ejemplos incluyen: la ciudad de Lourdes de acuerdo con el catolicismo, el río Jordán (al menos simbólicamente) en algunas iglesias cristianas, el pozo de Zamzam en el islam, y el río Ganges en el hinduismo y otros cultos de la región. Varios cultos emplean agua especialmente preparada para propósitos religiosos, como el agua bendita de algunas denominaciones cristianas o el amrita en el sijismo y el hinduismo. Las mitologías y religiones antiguas también le atribuían poderes espirituales del agua; en la mitología celta, Sulis es la diosa de las aguas termales; en el hinduismo, el Ganges es personificado por una diosa, y según los textos Vedas la diosa hindú Sárasuati representa al río del mismo nombre. El agua es también en el vishnuísmo uno de los cinco elementos básicos o mahābhūta, entre los que constan: el fuego, la tierra, el espacio y el aire. Alternativamente, los dioses pueden ser considerados patrones de fuentes, ríos o lagos. De hecho, en la mitología griega y romana, Peneo era el dios río, uno de los tres mil ríos o a veces incluido entre las tres mil Oceánidas. En el islam el agua no es solo la fuente de vida, sino que se considera que cada vida está compuesta de agua: «¿Y que sacamos del agua a todo ser viviente?».[189][190]

En cuanto a la filosofía, Tales de Mileto, uno de los siete sabios griegos, que afirmó que el agua era la sustancia última, el Arjé, del cosmos, en donde todo está conformado por el agua. Empédocles, un filósofo de la antigua Grecia, sostenía la hipótesis de que el agua es uno de los cuatro elementos clásicos junto al fuego, la tierra y el aire, y era considerada la sustancia básica del universo o ylem. Según la teoría de los cuatro humores, el agua está relacionada con la flema. En la filosofía tradicional china el agua es uno de los cinco elementos junto a la tierra, el fuego, la madera y el metal.

El agua también desempeña un papel importante en la literatura como símbolo de purificación. Algunos ejemplos incluyen a un río como el eje central donde se desarrollan las principales acciones, como es el caso de la novela Mientras agonizo de William Faulkner y el ahogamiento de Ofelia en Hamlet.

En la psicología Junguiana, el agua es el símbolo del inconsciente por excelencia, representa la profundidad de la sombra en lo más primitivo de nuestra psique. Para alcanzar las alturas es necesario descender a las profundidades y hacerles frente, sólo así será posible renacer y elevarse. Sumergirse en las aguas de la psique significa adentrarse en la oscuridad y en lo desconocido, ahí se encuentra nuestro inconsciente, y en sus aguas se deberá navegar para alcanzar a lo que Carl Jung llamó Individuación.

Notas

  1. Algunos autores le atribuyen el descubrimiento a James Watt.[10]
  2. Así, el dudoso estudio de Jacques Benveniste sobre la capacidad mnemotécnica del agua. Véase este enlace para más información.
  3. Si la tierra fuese plana estaría completamente cubierta por una capa de agua de unos 2750 m de espesor.
  4. Se utiliza también el término 'mar' para designar algunos grandes lagos.
  5. Países que han avalado el proyecto de resolución confirmando el Derecho Humano al Agua y Saneamiento: Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Baréin, Bangladesh, Benín, Eritrea, el Estado Plurinacional de Bolivia, Burundi, Congo, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiyi, Georgia, Guinea, Haití, Islas Salomón, Madagascar, Maldivas, Mauricio, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, República Centroafricana, República Dominicana, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Seychelles, Sri Lanka, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, la República Bolivariana de Venezuela, y Yemen.
  6. El accidente de Chernóbil es un claro ejemplo de la potencia de este tipo de explosiones, aunque en este caso el agua no provino de los esfuerzos por combatir el fuego, sino del propio sistema de enfriamiento del reactor, ocasionando una explosión de vapor causada por el sobrecalentamiento del núcleo del reactor. También existe la posibilidad de que ocurriera una explosión de hidrógeno causada por la reacción química entre el vapor y el circonio caliente.

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Enlaces externos

  • El Diccionario de la Real Academia Española tiene una definición para agua.
  • Portal web sobre el agua de la Unesco.
  • Observatorio de políticas públicas en el Mercosur.
  •   Datos: Q283
  •   Multimedia: Water
  •   Diccionario: agua
  •   Noticias: Categoría:Agua
  •   Citas célebres: Agua

agua, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, agua, latín, aqua, sustancia, cuya, molécula, está, compuesta, átomos, hidrógeno, oxígeno, término, agua, generalmente, refiere, sustancia, estado, líquido, aunque, esta, puede, hallarse, forma, só. Para otros usos de este termino vease Agua desambiguacion El agua del latin aqua es una sustancia cuya molecula esta compuesta por dos atomos de hidrogeno y uno de oxigeno H2O 2 El termino agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado liquido aunque esta puede hallarse en su forma solida llamada hielo y en su forma gaseosa denominada vapor 2 Es una sustancia bastante comun en la Tierra y el sistema solar donde se encuentra principalmente en forma de vapor o de hielo Es indispensable para el origen y sustento de la vida El agua en la naturaleza se encuentra en sus tres estados liquido fundamentalmente en los oceanos solido hielo en los glaciares icebergs y casquetes polares asi como nieve en las zonas frias y vapor invisible en el aire El ciclo hidrologico el agua circula constantemente por el planeta en un ciclo continuo de evaporacion transpiracion precipitaciones y desplazamiento hacia el mar El agua es un elemento esencial para mantener nuestras vidas El acceso al agua potable reduce la expansion de numerosas enfermedades infecciosas Necesidades vitales humanas como el abastecimiento de alimentos dependen de ella Los recursos energeticos y las actividades industriales que necesitamos tambien dependen del agua 1 El agua cubre el 71 de la superficie de la corteza terrestre 3 Se localiza principalmente en los oceanos donde se concentra el 96 5 del total A los glaciares y casquetes polares les corresponde el 1 74 mientras que los depositos subterraneos acuiferos los permafrost y los glaciares continentales concentran el 1 72 El restante 0 04 se reparte en orden decreciente entre lagos humedad del suelo atmosfera embalses rios y seres vivos 4 El agua circula constantemente en un ciclo de evaporacion o transpiracion evapotranspiracion precipitacion y desplazamiento hacia el mar Los vientos la transportan en las nubes como vapor de agua desde el mar y en sentido inverso tanta agua como la que se vierte desde los rios en los mares en una cantidad aproximada de 45 000 km al ano En tierra firme la evaporacion y transpiracion contribuyen con 74 000 km anuales por lo que las precipitaciones totales son de 119 000 km cada ano 5 Se estima que aproximadamente el 70 del agua dulce se destina a la agricultura 6 El agua en la industria absorbe una media del 20 del consumo mundial empleandose en tareas de refrigeracion transporte y como disolvente en una gran variedad de procesos industriales El consumo domestico absorbe el 10 restante 7 El acceso al agua potable se ha incrementado durante las ultimas decadas en practicamente todos los paises 8 9 Sin embargo estudios de la FAO estiman que uno de cada cinco paises en vias de desarrollo tendra problemas de escasez de agua antes de 2030 en esos paises es vital un menor gasto de agua en la agricultura modernizando los sistemas de riego 7 Indice 1 Propiedades fisicas y quimicas 1 1 Estados 1 2 Sabor olor y aspecto 1 3 Propiedades moleculares 1 4 Propiedades electricas y magneticas 1 5 Propiedades mecanicas 1 6 Reacciones quimicas 2 Distribucion del agua en la naturaleza 2 1 El agua en el Universo 2 2 El agua en el sistema solar 2 3 El agua y la zona habitable 3 El agua en la Tierra 3 1 Distribucion del agua en el manto terrestre 3 2 El ciclo del agua 3 3 El oceano 3 3 1 Mareas 3 4 El agua dulce en la naturaleza 4 Efectos sobre la vida 4 1 Vida acuatica 5 Efectos sobre la civilizacion humana 5 1 El agua como derecho humano 5 2 Agua para beber necesidad del cuerpo humano 5 2 1 Desinfeccion del agua potable 5 2 2 Dificultades en el mundo para acceder al agua potable 5 3 El uso domestico del agua 5 3 1 Recomendaciones para el cuidado del agua en el hogar 5 4 El agua en la agricultura 5 5 El uso del agua en la industria 5 5 1 El agua como transmisor de calor 5 5 2 Procesamiento de alimentos 5 5 3 Aplicaciones quimicas 5 6 El agua empleada como disolvente 5 7 Otros usos 5 7 1 El agua como extintor de fuego 5 7 2 Deportes y diversion 5 7 3 Como estandar cientifico 5 8 La contaminacion y la depuracion del agua 5 8 1 La depuracion del agua para beber 5 8 2 La depuracion del agua residual 6 Necesidad de politicas de proteccion 7 Religion filosofia y literatura 8 Notas 9 Referencias 10 Bibliografia 11 Enlaces externosPropiedades fisicas y quimicas EditarArticulo principal Molecula de agua La geometria de la molecula de agua es la causante de una buena parte de sus propiedades por su elevada constante dielectrica y actuar como dipolo Copo de nieve visto a traves de un microscopio Esta coloreado artificialmente El agua es una sustancia que quimicamente se formula como H2O es decir que una molecula de agua se compone de dos atomos de hidrogeno enlazados covalentemente a un atomo de oxigeno Fue Henry Cavendish quien descubrio en 1782 que el agua es una sustancia compuesta y no un elemento como se pensaba desde la antiguedad n 1 Los resultados de dicho descubrimiento fueron desarrollados por Antoine Laurent de Lavoisier dando a conocer que el agua esta formada por oxigeno e hidrogeno 10 11 En 1804 el quimico frances Louis Joseph Gay Lussac y el naturalista y geografo aleman Alexander von Humboldt demostraron que el agua estaba formada por dos volumenes de hidrogeno por cada volumen de oxigeno H2O 11 Actualmente se sigue investigando sobre la naturaleza de este compuesto y sus propiedades a veces traspasando los limites de la ciencia convencional n 2 En este sentido el investigador John Emsley divulgador cientifico dijo del agua que Es una de las sustancias quimicas mas investigadas pero sigue siendo la menos entendida 12 Estados Editar Diagrama de fases del agua Animacion de como el hielo pasa a estado liquido en un vaso Los 50 minutos transcurridos se concentran en 4 segundos El agua es un liquido en el rango de temperaturas y presiones mas adecuado para las formas de vida conocidas a la presion de 1 atm el agua es liquida entre las temperaturas de 273 15 K 0 C y 373 15 K 100 C Los valores para el calor latente de fusion y de vaporizacion son de 0 334 kJ g y 2 23 kJ g respectivamente 13 Al aumentar la presion disminuye ligeramente el punto de fusion que es de aproximadamente 5 C a 600 atm y 22 C a 2100 atm Este efecto es el causante de la formacion de los lagos subglaciales de la Antartida y contribuye al movimiento de los glaciares 14 15 A presiones superiores a 2100 atm el punto de fusion vuelve a aumentar rapidamente y el hielo presenta configuraciones exoticas que no existen a presiones mas bajas Las diferencias de presion tienen un efecto mas dramatico en el punto de ebullicion que es aproximadamente 374 C a 220 atm mientras que en la cima del Monte Everest donde la presion atmosferica es de alrededor de 0 34 atm el agua hierve a unos 70 C El aumento del punto de ebullicion con la presion se puede presenciar en las fuentes hidrotermales de aguas profundas y tiene aplicaciones practicas como las ollas a presion y motores de vapor 16 La temperatura critica por encima de la cual el vapor no puede licuarse al aumentar la presion es de 373 85 C 647 14 K 13 A presiones por debajo de 0 006 atm el agua no puede existir en el estado liquido y pasa directamente del solido al gas por sublimacion fenomeno explotado en la liofilizacion de alimentos y compuestos 17 A presiones por encima de 221 atm los estados de liquido y de gas ya no son distinguibles un estado llamado agua supercritica En este estado el agua se utiliza para catalizar ciertas reacciones y tratar residuos organicos La densidad del agua liquida es muy estable y varia poco con los cambios de temperatura y presion A la presion de una atmosfera la densidad minima del agua liquida es de 0 958 kg l a los 100 C Al bajar la temperatura aumenta la densidad constantemente hasta llegar a los 3 8 C donde alcanza una densidad maxima de 1 kg l A temperaturas mas bajas a diferencia de otras sustancias la densidad disminuye 18 A los 0 C el valor es de 0 9999 kg l al congelarse la densidad experimenta un descenso mas brusco hasta 0 917 kg l acompanado por un incremento del 9 en volumen lo que explica el hecho de que el hielo flote sobre el agua liquida Sabor olor y aspecto Editar Articulo principal Color del agua El agua como tal no tiene olor ni color ni sabor sin embargo el agua en la Tierra contiene minerales y sustancias organicas en disolucion que le pueden aportar sabores y olores mas o menos detectables segun la concentracion de los compuestos y la temperatura del agua 19 El agua puede tener un aspecto turbio si contiene particulas en suspension 20 La materia organica presente en el suelo como los acidos humicos y fulvicos tambien imparte color asi como la presencia de metales como el hierro 19 En la ausencia de contaminantes el agua liquida solida o gaseosa apenas absorbe la luz visible aunque en el espectrografo se prueba que el agua liquida tiene un ligero tono azul verdoso El hielo tambien tiende al azul turquesa El color que presentan las grandes superficies de agua es en parte debido a su color intrinseco y en parte al reflejo del cielo 21 Por el contrario el agua absorbe fuertemente la luz en el resto del espectro procurando proteccion frente a la radiacion ultravioleta 22 Propiedades moleculares Editar Cada molecula de agua se compone de dos atomos de hidrogeno unidos por enlaces covalentes a un atomo de oxigeno A su vez las distintas moleculas de agua se unen por unos enlaces por puentes de hidrogeno Estos enlaces por puentes de hidrogeno entre las moleculas del agua son responsables de la dilatacion termica del agua al solidificarse es decir de su aumento de volumen al congelarse El impacto de una gota sobre la superficie del agua provoca unas ondas caracteristicas llamadas ondas capilares Accion capilar del agua y el mercurio que produce la variacion en la altura de las columnas de cada liquido y forma diferentes meniscos en el contacto con las paredes del recipiente Estas gotas se forman por la elevada tension superficial del agua La molecula de agua adopta una geometria no lineal con los dos atomos de hidrogeno formando un angulo de 104 45 grados entre si Esta configuracion junto con la mayor electronegatividad del atomo de oxigeno le confieren polaridad a la molecula cuyo momento dipolar electrico es de 6 2 10 30 C m 23 La polaridad de la molecula de agua da lugar a fuerzas de Van der Waals y la formacion de hasta cuatro enlaces de hidrogeno con moleculas circundantes 24 Estos enlaces moleculares explican la adhesividad del agua su elevado indice de tension superficial y su capilaridad que es responsable de la formacion de ondas capilares permite a algunos animales desplazarse sobre la superficie del agua y contribuye al transporte de la savia contra la gravedad en las plantas vasculares como los arboles 25 26 La presencia en el agua de ciertas sustancias surfactantes como jabones y detergentes reduce notablemente la tension superficial del agua y facilita la retirada de la suciedad adherida a objetos 18 Los puentes de hidrogeno entre las moleculas de agua tambien son responsables de los elevados puntos de fusion y ebullicion comparados con los de otros compuestos de anfigeno e hidrogeno como el sulfuro de hidrogeno Asimismo explican los altos valores de la capacidad calorifica 4 2 J g K valor solo superado por el amoniaco el calor latente y la conductividad termica entre 0 561 y 0 679 W m K Estas propiedades le dan al agua un papel importante en la regulacion del clima de la Tierra mediante el almacenamiento del calor y su transporte entre la atmosfera y los oceanos 27 28 Otra consecuencia de la polaridad del agua es que en estado liquido es un disolvente muy potente de muchos tipos de sustancias distintas Las sustancias que se mezclan y se disuelven bien en agua como las sales azucares acidos alcalis y algunos gases como el oxigeno o el dioxido de carbono mediante carbonacion son llamadas hidrofilas mientras que las que no combinan bien con el agua como lipidos y grasas se denominan sustancias hidrofobas Igualmente el agua es miscible con muchos liquidos como el etanol y en cualquier proporcion formando un liquido homogeneo Puede formar azeotropos con otros disolventes como el etanol o el tolueno 29 Por otra parte los aceites son inmiscibles con el agua y forman capas de variable densidad sobre su superficie Como cualquier gas el vapor de agua es miscible completamente con el aire Propiedades electricas y magneticas Editar El agua tiene una constante dielectrica relativamente elevada 78 5 a 298 K o 25 ºC y las moleculas de sustancias con carga electrica se disocian facilmente en ella 30 La presencia de iones disociados incrementa notablemente la conductividad del agua que por el contrario se comporta como un aislante electrico en estado puro 31 El agua puede disociarse espontaneamente en iones hidronios H3O e hidroxidos OH La constante de disociacion Kw es muy baja 10 14 a 25 C lo que implica que una molecula de agua se disocia aproximadamente cada diez horas 32 El pH del agua pura es 7 porque los iones hidronios e hidroxidos se encuentran en la misma concentracion Debido a los bajos niveles de estos iones el pH del agua varia bruscamente si se disuelven en ella acidos o bases Es posible separar el agua liquida en sus dos componentes hidrogeno y oxigeno haciendo pasar por ella una corriente electrica mediante electrolisis La energia requerida para separar el agua en sus dos componentes mediante este proceso es superior a la energia desprendida por la recombinacion de hidrogeno y oxigeno 33 El agua liquida pura es un material diamagnetico y es repelida por campos magneticos muy intensos 34 Propiedades mecanicas Editar El agua liquida puede considerarse a efectos practicos como incompresible efecto que es aprovechado en las prensas hidraulicas 35 en condiciones normales su compresibilidad abarca valores desde 4 4 hasta 5 1 10 10 Pa 1 36 Incluso a profundidades de 2 km donde la presion alcanza unas 200 atm el agua experimenta una disminucion de volumen de solo un 1 37 La viscosidad del agua es de unos 10 3 Pa s o 0 01 poise a 20 C y la velocidad del sonido en agua liquida varia entre los 1400 y 1540 m s dependiendo de la temperatura El sonido se trasmite en el agua casi sin atenuacion sobre todo a frecuencias bajas esta propiedad permite la comunicacion submarina a largas distancias entre los cetaceos y es la base de la tecnica del sonar para detectar objetos bajo el agua 38 Reacciones quimicas Editar El agua es el producto final de reacciones de combustion ya sea del hidrogeno o de un compuesto que contenga hidrogeno El agua tambien se forma en reacciones de neutralizacion entre acidos y bases 39 El agua reacciona con muchos oxidos metalicos y no metalicos para formar hidroxidos y oxacidos respectivamente Tambien forma hidroxidos al reaccionar directamente con los elementos con mayor electropositividad como los metales alcalinos y alcalinoterreos que desplazan el hidrogeno del agua en una reaccion que en el caso de los alcalinos mas pesados puede llegar a ser explosiva debido al contacto del hidrogeno liberado con el oxigeno del aire 39 40 A causa de su capacidad de autoinozacion el agua puede hidrolizar otras moleculas 41 Las reacciones de hidrolisis pueden producirse tanto con compuestos organicos como inorganicos Son muy importantes en el metabolismo de los seres vivos que sintetizan numerosas enzimas denominadas hidrolasas con la funcion de catalizar la hidrolisis de diferentes moleculas Distribucion del agua en la naturaleza EditarEl agua en el Universo Editar Superficie cubierta de hielo de Europa un satelite de Jupiter Se piensa que existe un oceano de agua liquida bajo su superficie helada El agua es un compuesto bastante comun en nuestro sistema solar 42 y en el universo 42 43 donde se encuentra principalmente en forma de hielo y de vapor Constituye una gran parte del material que compone los cometas y en 2016 se ha hallado agua magmatica proveniente del interior de la Luna en pequenos granos minerales en la superficie lunar 44 Algunos satelites de Jupiter y Saturno como Europa y Encelado presentan posiblemente agua liquida bajo su gruesa capa de hielo 42 Esto permitiria a estas lunas tener una especie de tectonica de placas donde el agua liquida cumple el rol del magma en la tierra mientras que el hielo seria el equivalente a la corteza terrestre cita requerida La mayor parte del agua que existe en el universo puede haber surgido como derivado de la formacion de estrellas que posteriormente produjeron el vapor de agua al explotar El nacimiento de las estrellas suele causar un fuerte flujo de gases y polvo cosmico Cuando este material colisiona con el gas de las zonas exteriores las ondas de choque producidas comprimen y calientan el gas Se piensa que el agua es producida en este gas calido y denso 45 Se ha detectado agua en nubes interestelares dentro de nuestra galaxia la Via Lactea Estas nubes interestelares pueden condensarse eventualmente en forma de una nebulosa solar Ademas se piensa que el agua puede ser abundante en otras galaxias dado que sus componentes hidrogeno y oxigeno estan entre los mas comunes del universo 46 En la primera decada del siglo XXI se encontro agua en exoplanetas como HD 189733 b 47 48 y HD 209458 b 49 En julio de 2011 la revista Astrophysical Journal Letters publico el hallazgo por un grupo de astronomos del Laboratorio de Propulsion a Reaccion JPL de la NASA y del Instituto de Tecnologia de California CALTECH de una nube de vapor de agua que rodea el cuasar APM 08279 5255 que supone la mayor reserva de agua en el Universo descubierta hasta la fecha unas 140 billones de veces mas que en la tierra 50 El agua en el sistema solar Editar Gotas de rocio suspendidas de una telarana Se ha detectado vapor de agua en la atmosfera de varios planetas satelites y otros cuerpos del sistema solar ademas de en el Sol mismo A continuacion se listan varios ejemplos Mercurio Se ha detectado en altas proporciones en la exosfera 51 Venus 0 002 en la atmosfera 52 53 Tierra cantidades reducidas en la atmosfera sujetas a variaciones climaticas Marte Cantidades variables dependiendo del lugar y la estacion del ano 54 Jupiter 0 0004 en la atmosfera cita requerida Encelado luna de Saturno 91 de su atmosfera 55 El agua en su estado liquido abunda en la Tierra donde cubre el 71 de la superficie En 2015 la NASA confirmo la presencia de agua liquida en la superficie de Marte 56 Existen indicios de que la luna de Saturno Encelado cuenta con un oceano liquido de 10 km de profundidad a unos 30 40 km debajo del polo sur del satelite 57 58 tambien se cree que en Titan puede haber una capa de agua y amoniaco por debajo de la superficie 59 y la superficie del satelite Europa de Jupiter presenta rasgos que sugieren la existencia de un oceano de agua liquida en su interior 60 61 En Ganimedes otra luna de Jupiter tambien podria haber agua liquida entre sendas capas de hielo a alta presion y de roca 62 En 2015 la sonda espacial New Horizons hallo indicios de agua en el interior de Pluton 63 Con respecto al hielo existe en la Tierra sobre todo en las zonas polares y glaciares en los casquetes polares de Marte tambien se encuentra agua en estado solido aunque estan compuestos principalmente de hielo seco Es probable que el hielo forme parte de la estructura interna de planetas como Urano Saturno y Neptuno El hielo forma una espesa capa en la superficie de algunos satelites como Europa y en Titan donde puede alcanzar los 50 km de grosor 64 Tambien existe hielo en el material que forma los anillos de Saturno 65 en los cometas 66 y objetos de procedencia meteorica llegados por ejemplo desde el Cinturon de Kuiper o la Nube de Oort Se ha hallado hielo en la Luna y en planetas enanos como Ceres y Pluton 67 63 El agua y la zona habitable Editar Articulo principal Zona de habitabilidad La existencia de agua en estado liquido es necesaria para los seres vivos terrestres y su presencia se considera un factor importante en el origen y la evolucion de la vida en el planeta 68 69 La Tierra esta situada en un area del sistema solar que reune condiciones muy especificas pero si estuviese un 5 ocho millones de kilometros mas cerca o mas lejos del Sol no podria albergar agua en estado liquido solo vapor de agua o hielo 68 70 La masa de la Tierra tambien tiene un papel importante en el estado del agua en la superficie la fuerza de la gravedad impide que los gases de la atmosfera se dispersen El vapor de agua y el dioxido de carbono se combinan causando lo que se conoce como el efecto invernadero que mantiene la estabilidad de las temperaturas actuando como una capa protectora de la vida en el planeta Si la Tierra fuese mas pequena la menor gravedad ejercida sobre la atmosfera haria que esta fuese menos espesa lo que redundaria en temperaturas extremas e impediria la acumulacion de agua excepto en los casquetes polares tal como ocurre en Marte Por otro lado si la masa de la Tierra fuese mucho mayor el agua permaneceria en estado solido incluso a altas temperaturas dada la elevada presion causada por la gravedad 71 Por lo tanto tanto el tamano de un planeta como la distancia a la estrella son factores en la extension de la zona habitable El agua en la Tierra Editar Los oceanos cubren el 71 de la superficie terrestre su agua salada supone el 96 5 del agua del planeta Articulo principal Hidrologia La Tierra se caracteriza por contener un alto porcentaje de su superficie cubierta por agua liquida y el volumen total ocupa 1 400 000 000 km Este liquido se mantiene constante gracias al ciclo hidrico Se piensa que el agua formaba parte de la composicion de la tierra primigenia 72 y aparecio en la superficie a partir de procesos de desgasificacion del magma del interior de la tierra y de condensacion del vapor de agua al enfriarse el planeta aunque no se descartan aportes de agua por impactos con otros cuerpos solares 73 Distribucion del agua en el manto terrestre Editar Representacion grafica de la distribucion de agua terrestre 4 El 70 del agua dulce de la Tierra se encuentra en forma solida Glaciar Grey Chile El manto terrestre contiene una cantidad indeterminada de agua que segun las fuentes esta entre el 35 y el 85 del total 74 Se puede encontrar esta sustancia en practicamente cualquier lugar de la biosfera y en los tres estados de agregacion de la materia solido liquido y gaseoso El agua presente en cualquier estado por encima o por debajo de la superficie del planeta incluida la subterranea forma la hidrosfera que esta sometida a una dinamica compleja de transporte y cambio de estado que define un ciclo del agua Los oceanos y mares de agua salada cubren el 71 de la superficie de la Tierra Solo el 3 del agua terrestre es dulce y de este volumen solo el 1 esta en estado liquido El 2 restante se encuentra en estado solido en capas campos y plataformas de hielo o banquisas en las latitudes proximas a los polos Fuera de las regiones polares el agua dulce se encuentra principalmente en humedales y subterraneamente en acuiferos Segun un estudio publicado en la revista Nature Geoscience se estima que el agua subterranea total en el planeta supone un volumen de 23 millones de kilometros cubicos 75 En total la Tierra contiene unos 1 386 000 000 km de agua n 3 que se distribuyen de la siguiente forma 4 Distribucion del agua en la hidrosfera Situacion del agua Volumen en km PorcentajeAgua dulce Agua salada de agua dulce de agua totalOceanos y mares 1 338 000 000 96 5Casquetes y glaciares polares 24 064 000 68 7 1 74Agua subterranea salada 12 870 000 0 94Agua subterranea dulce 10 530 000 30 1 0 76Glaciares continentales y permafrost 300 000 0 86 0 022Lagos de agua dulce 91 000 0 26 0 007Lagos de agua salada 85 400 0 006Humedad del suelo 16 500 0 05 0 001Atmosfera 12 900 0 04 0 001Embalses 11 470 0 03 0 0008Rios 2120 0 006 0 0002Agua biologica 1120 0 003 0 0001Total agua dulce 35 029 110 100 Total agua en la tierra 1 386 000 000 100El agua desempena un papel muy importante en los procesos geologicos Las corrientes subterraneas de agua afectan directamente a las capas geologicas influyendo en la formacion de fallas El agua localizada en el manto terrestre tambien afecta a la formacion de volcanes cita requerida En la superficie el agua actua como un agente muy activo sobre procesos quimicos y fisicos de erosion El agua en su estado liquido y en menor medida en forma de hielo tambien es un factor esencial en el transporte de sedimentos El deposito de esos restos es una herramienta utilizada por la geologia para estudiar los fenomenos formativos sucedidos en la Tierra 76 El ciclo del agua Editar Articulo principal Ciclo del agua El ciclo del agua implica una serie de procesos fisicos continuos Con ciclo del agua conocido cientificamente como el ciclo hidrologico se denomina al continuo intercambio de agua dentro de la hidrosfera entre la atmosfera el agua superficial y subterranea y los organismos vivos El agua cambia constantemente su posicion de una a otra parte del ciclo de agua y se pueden distinguir numerosas componentes 77 que implican basicamente los siguientes procesos fisicos evaporacion de los oceanos y otras masas de agua y transpiracion de los seres vivos animales y plantas hacia la atmosfera precipitacion originada por la condensacion de vapor de agua y que puede adaptar multiples formas transporte del agua mediante escorrentia superficial o por flujos subterraneos tras la infiltracion en el subsuelo La energia del sol calienta el agua generando la energia necesaria para romper los enlaces entre las moleculas de agua liquida que pasa asi al estado gaseoso El agua evaporada asciende hacia las capas superiores de la atmosfera donde se enfria hasta condensarse y formar nubes compuestas de gotas minusculas En ciertas condiciones estas pequenas particulas de agua se unen para formar gotas de mayor tamano que no pueden mantenerse suspendidas por las corrientes de aire ascendentes y caen en forma de lluvia o granizo o nieve segun la temperatura Un 90 del vapor de agua presente en la atmosfera procede de la evaporacion de los oceanos a donde vuelve directamente la mayor parte sin embargo el viento desplaza un 10 hacia la tierra firme en la que el volumen de precipitaciones supera de este modo al de evaporacion proveniente principalmente de cuerpos acuaticos y la transpiracion de los seres vivos predominantemente de las plantas 77 Parte del agua que cae sobre la tierra como lluvia o proveniente del deshielo se filtra en la tierra o se evapora pero alrededor de un tercio se desplaza por la superficie siguiendo la pendiente 77 El agua de escorrentia suele formar cuencas donde los cursos de agua mas pequenos suelen unirse formando rios El desplazamiento constante de masas de agua sobre diferentes terrenos geologicos es un factor muy importante en la conformacion del relieve En las partes del curso con pendiente alta los rios arrastrar minerales durante su desplazamiento que depositan en las partes bajas del curso Por tanto los rios cumplen un papel muy importante en el enriquecimiento del suelo Parte de las aguas de esos rios se desvian para su aprovechamiento agricola Los rios desembocan en el mar formando estuarios o deltas 78 Las aguas subterraneas por su parte pueden aflorar a la superficie como manantiales o descender a acuiferos profundos donde pueden permanecer milenios 77 El agua puede ocupar la tierra firme con consecuencias desastrosas Las inundaciones se producen cuando una masa de agua rebasa sus margenes habituales o cuando comunican con una masa mayor como el mar de forma irregular Por otra parte y aunque la falta de precipitaciones es un obstaculo importante para la vida es natural que periodicamente algunas regiones sufran sequias Cuando la sequedad no es transitoria la vegetacion desaparece al tiempo que se acelera la erosion del terreno Este proceso se denomina desertizacion 79 y muchos paises adoptan politicas 80 para frenar su avance En 2007 la ONU declaro el 17 de junio como el Dia Mundial de Lucha contra la Desertizacion y la Sequia 81 El oceano Editar Articulo principal Hidrografia Evaporacion del agua del oceano El oceano engloba la parte de la superficie terrestre ocupada por el agua marina Existen varias teorias sobre su formacion Existen indicios de que proviene del agua presente en el interior del planeta transportada a la superficie en forma de vapor de agua por los procesos volcanicos 82 pero no se descarta que su origen este en las colisiones con cuerpos ricos en agua durante la formacion del sistema solar 83 Durante las diferentes eras geologicas la distribucion de las aguas oceanicas ha variado constantemente Durante el Cenozoico alcanzaron su configuracion actual los oceanos Antartico Artico Atlantico Indico y Pacifico asi como los mares cuerpos de agua salada de tamano inferior n 4 Cubre el 71 de la superficie de la Tierra y la profundidad media es de unos 4 km En la fosa de las Marianas alcanza los 11 033 m de profundidad 84 En los oceanos hay una capa superficial de agua a unos 17 C de media aunque la temperatura varia notablemente entre las zonas ecuatoriales y tropicales donde puede llegar a los 36 C y las zonas polares donde baja hasta cerca de 2 C temperatura a la que se congela La capa de agua superficial cuyo espesor es normalmente de unos cuatrocientos o quinientos metros se mantiene a una temperatura casi constante hasta alcanzar una zona llamada termoclina donde se da un rapido descenso de temperatura Por debajo de esta zona limite la temperatura desciende hasta los 3 y 0 C 85 Los oceanos contienen muchos elementos en disolucion aunque la mayoria se encuentran en concentraciones diminutas Los mas abundantes son el sodio y el cloro que en su forma solida se combina para formar el cloruro de sodio o sal comun que representa el 80 de sales disueltas en el agua marina A estos elementos les siguen por orden de abundancia el magnesio 4 el azufre principalmente en forma de sulfatos el calcio el potasio el bromo el estroncio el boro y el fluor 86 Mareas Editar Articulo principal Marea Pleamar y bajamar en el puerto de la Flotte en la isla de Re Francia Las mareas son movimientos ciclicos de las grandes masas de agua causadas por la fuerza gravitatoria lunar y el sol Las mareas se deben a movimientos de corrientes de grandes masas de agua que oscilan en un margen constante de horas La marea se refleja perceptiblemente en una notable variacion de la altura del nivel del mar entre otras cosas originado por las posiciones relativas del Sol y la Luna en combinacion con el efecto de la rotacion terrestre y la batimetria local 87 La franja de mar sometida a estos cambios expuesta en bajamar y cubierta en pleamar se denomina zona intermareal y representa un nicho ecologico de gran valor 88 El agua dulce en la naturaleza Editar Articulo principal Agua dulce El agua dulce en la naturaleza se renueva gracias a la atmosfera que dispone de 13 900 km de vapor de agua un 10 del agua dulce del planeta excluyendo las aguas subterraneas el hielo en los casquetes polares y el permafrost Se trata de un volumen dinamico que constantemente se esta incrementando en forma de evaporacion y disminuyendo en forma de precipitaciones estimandose el volumen anual en forma de precipitacion entre 113 500 y 120 000 km en el mundo En los paises de clima templado y frio la precipitacion en forma de nieve supone una parte importante del total 89 El 68 7 del agua dulce existente en el mundo esta en los glaciares y mantos de hielo Los presentes en la Antartida Artico y Groenlandia a pesar de su extension no se consideran recursos hidricos por su inaccesibilidad En cambio los glaciares continentales son una parte importante de los recursos hidricos de muchos paises 89 Las aguas superficiales engloban los lagos embalses rios y humedales suponiendo solamente el 0 3 del agua dulce del planeta sin embargo representan el 80 de las aguas dulces renovables anualmente de alli su importancia 89 Tambien el agua subterranea dulce almacenada que representa el 96 del agua dulce no congelada de la Tierra supone un importante recurso Segun Morris los sistemas de aguas subterraneas empleados en abastecimiento de poblaciones suponen entre un 25 y un 40 del agua potable total abastecida Asi la mitad de las grandes megalopolis del mundo dependen de ellas para su consumo En las zonas donde no se dispone de otra fuente de abastecimiento representa una forma de abastecimiento de calidad a bajo coste 89 La mayor fuente de agua dulce del mundo adecuada para su consumo es el lago Baikal de Siberia que tiene un indice muy reducido en sal y calcio y aun no esta contaminado 90 Efectos sobre la vida Editar El arrecife de coral es uno de los entornos de mayor biodiversidad El agua es la molecula mas comun en todos los seres vivos en la Tierra la masa de la mayoria de los organismos contiene entre un setenta y noventa por ciento de agua aunque el porcentaje varia considerablemente segun la especie la etapa de desarrollo del individuo y en organismos multicelulares complejos el tipo de tejido 91 Las algas llegan al 98 de agua en peso mientras que los pinos contienen un 47 El cuerpo humano incluye entre un 65 a un 75 de agua en peso y el porcentaje es menor a medida que la persona crece El contenido en los tejidos varia entre el 99 del liquido cefalorraquideo y el 3 de la dentina 92 93 El agua desempena un papel biologico importante y todas las formas de vida conocidas dependen del agua a nivel molecular Sus propiedades como disolvente posibilitan las diversas reacciones quimicas de los compuestos organicos cruciales para todas las funciones vitales el transporte de moleculas a traves de las membranas y para disolver los productos de excrecion 94 Tambien es un agente activo esencial en muchos de los procesos metabolicos de los seres vivos La extraccion de agua de moleculas mediante reacciones quimicas enzimaticas que consumen energia permite la sintesis de macromoleculas complejas como los trigliceridos o las proteinas el agua actua asimismo como agente catabolico sobre los enlaces entre atomos reduciendo el tamano de moleculas como glucosas acidos grasos y aminoacidos y produciendo energia en el proceso Es un compuesto esencial para la fotosintesis En este proceso las celulas fotosinteticas utilizan la energia del sol para separar el oxigeno y el hidrogeno presentes en la molecula de agua el hidrogeno se combina con CO2 absorbido del aire o del agua para formar glucosa liberando oxigeno en el proceso 95 El agua por su caracter anfiprotico es tambien el eje de las funciones enzimaticas y la neutralidad respecto a acidos y bases La bioquimica en muchos medios intracelulares funciona de manera ideal alrededor de un valor pH de alrededor de 7 0 hasta 7 2 94 Vegetacion de un oasis en el desierto Vida acuatica Editar Articulos principales Oceanos de la biosfera Planta acuaticay Potencial hidrico Diatomeas marinas un importante grupo de fitoplancton Las diversas teorias sobre el origen de la vida coinciden en que esta tuvo su origen en los oceanos bien en aguas superficiales gracias a la energia suministrada por la radiacion solar los rayos cosmicos y hasta descargas electricas procedentes de la atmosfera o bien en las profundidades marinas junto a las fuentes hidrotermales de las fosas oceanicas 96 97 Se calcula que un 25 de todas las especies son acuaticas 98 Las bacterias son particularmente abundantes en el agua y un estudio de 2006 contabilizo unas 20 000 especies por litro de agua marina 99 Estos microorganismos junto al fitoplancton son la base de la cadena trofica submarina por lo que agua provee no solo el medio sino el sustento de toda la fauna marina 100 Los animales acuaticos deben obtener oxigeno para respirar extrayendolo del agua de diversas maneras Los vertebrados con respiracion pulmonar como los mamiferos las aves los reptiles y los anfibios en su fase adulta toman el aire fuera del agua y contienen la respiracion al sumergirse La mayoria de la fauna acuatica multicelular sin embargo utiliza branquias para extraer el oxigeno del agua Algunas especies como los dipnoos cuentan con ambos sistemas respiratorios Algunos organismos invertebrados carecen de un sistema respiratorio y absorben el oxigeno directamente del agua por difusion 101 Efectos sobre la civilizacion humana Editar Una nina bebiendo agua embotellada La historia muestra que las primeras civilizaciones florecieron en zonas favorables a la agricultura como las cuencas de los rios Es el caso de Mesopotamia considerada la cuna de la civilizacion humana surgida en el fertil valle del Eufrates y el Tigris y tambien el de Egipto que dependia por completo del Nilo y sus periodicas crecidas Muchas otras grandes ciudades como Roterdam Londres Montreal Paris Nueva York Buenos Aires Shanghai Tokio Chicago y Hong Kong deben su riqueza a la conexion con alguna gran via de agua que favorecio su crecimiento y su prosperidad Las islas que contaban con un puerto natural seguro como Singapur florecieron por la misma razon Del mismo modo las areas en las que el agua es muy escasa tienen dificultades de desarrollo a no ser que posean otros recursos en grandes cantidades 102 El agua como derecho humano Editar Articulo principal Derecho al agua y al saneamiento Agua cayendo La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobo el 28 de julio de 2010 en su sexagesimo cuarto periodo de sesiones una resolucion que reconoce al agua potable y al saneamiento basico como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos 103 n 5 Esta resolucion fue precedida en noviembre de 2002 por la Observacion General nº 15 sobre el derecho al agua que establece el derecho al acceso asequible al agua como una condicion indispensable para una vida humana digna El articulo I 1 establece que El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna 103 En la resolucion de la Asamblea General de 2010 se estimaba en 884 millones el numero de personas sin acceso al agua potable y en mas de 2 600 000 000 las personas sin saneamiento basico Asimismo calculaba que unos 1 5 millones de ninos menores de 5 anos fallecian anualmente como consecuencia de la carencia de agua Agua para beber necesidad del cuerpo humano Editar Articulo principal Agua potable El cuerpo humano esta compuesto de entre un 55 y un 78 de agua dependiendo de sus medidas y complexion 104 La actividad metabolica como por ejemplo la oxidacion de las grasas o hidratos de carbono genera cierta cantidad de agua sin embargo el agua metabolica es insuficiente para compensar las perdidas a traves de la orina las heces el sudor o por exhalacion del aliento por lo que para mantener el balance hidrico del cuerpo es necesario consumir agua El agua se puede absorber tanto de las bebidas liquidas o de los alimentos entre los cuales las frutas y verduras frescas contienen el porcentaje mayor hasta un 85 similar al de muchas bebidas mientras que los cereales o frutos secos suelen componerse solo de un 5 de agua 105 El agua tambien es util para lubricar las articulaciones facilitar el proceso de digestion y mantener los organos en funcion y en buen estado 106 Para evitar problemas asociados a la deshidratacion un documento de la Plataforma de Alimentacion y Nutricion del Consejo Nacional de Investigacion de los Estados Unidos recomendaba en 1945 consumir un mililitro de agua por cada caloria de comida 107 La ultima referencia ofrecida por este mismo organismo habla de 2 7 litros de agua diarios para una mujer y 3 7 litros para un hombre incluyendo el consumo de agua a traves de los alimentos 108 Naturalmente durante el embarazo y la lactancia la mujer debe consumir mas agua para mantenerse hidratada Segun el Instituto de Medicina que recomienda una media de 2 2 litros dia para una mujer y 3 0 litros dia para un varon una mujer embarazada debe consumir 2 4 litros y hasta 3 litros durante la lactancia considerada la gran cantidad de liquido que se pierde durante este periodo 109 la Asociacion Britanica de Dietetica recomienda un minimo de unos dos litros y medio diarios de agua 110 Otras fuentes discrepan 111 y la literatura medica cita una cantidad minima menor tipicamente un litro de agua diario para un individuo varon adulto 112 En cualquier caso cantidad exacta variara en funcion del nivel de actividad la temperatura la humedad la dieta y otros factores La ingesta excesiva de agua por ejemplo durante el ejercicio fisico puede causar hiperhidratacion o intoxicacion de agua una condicion que puede ser peligrosa Hay varios mitos no demostrados sobre el consumo de agua y la salud como por ejemplo usa supuesta relacion entre el consumo de agua la perdida de peso y el estrenimiento 113 A diferencia de las perdidas de agua a traves de la piel o los pulmones el volumen excretado con la orina esta sujeto a un estricto control llevado a cabo en los rinones El porcentaje de agua presente en la orina puede variar mucho dependiendo de la cantidad de sustancias de desecho como minerales y urea a excretar La concentracion u osmolaridad maxima de estos solutos en de la orina es de 1200 mOsm L que define el volumen minimo de liquido necesario para su eliminacion independientemente del estado de hidratacion del organismo 105 Desinfeccion del agua potable Editar Articulo principal Desinfeccion del agua potable Una nina con una botella de agua en Africa donde la diarrea es frecuente en los ninos La escasez de agua y la deficiente infraestructura causan mas de cinco millones de muertes al ano por consumo de agua contaminada El agua de beber es uno de los principales transmisores de microorganismos causantes de enfermedades principalmente bacterias virus y protozoos intestinales Las grandes epidemias de la humanidad han prosperado por la contaminacion del agua Por referencias se conoce que se recomendaba hervir el agua desde quinientos anos antes de nuestra era 114 Actualmente en los paises desarrollados estan practicamente controlados los problemas que planteaban las aguas contaminadas Los procesos de filtracion y desinfeccion del agua previamente al consumo humano se impusieron en el siglo XX y se estima que son los causantes del 50 de aumento de la expectativa de vida de los paises desarrollados en el siglo pasado La revista Life considero la cloracion y filtracion del agua como probablemente el mas importante progreso de la salud publica del milenio Existen varios agentes que se pueden emplear para la desinfeccion del agua entre ellos el peroxido compuestos de cloro y otros halogenos plata cobre ozono y radiacion ultravioleta 115 El cloro bien en forma de gas o como hipoclorito es el material mas usado como desinfectante del agua por sus propiedades oxidantes Una vez que ha atravesado la membrana de los microorganismos los compuestos clorados los eliminan mediante la oxidacion las enzimas respiratorias de estos 116 El cloro puede resultar irritante para las mucosas y la piel por ello su utilizacion esta estrictamente vigilada La proporcion usada varia entre 1ppm cuando se trata de purificar el agua para su consumo y entre 1 2 ppm para la preparacion de agua de bano La aplicacion inadecuada de componentes quimicos en el agua puede resultar peligroso La aplicacion de cloro como desinfectante comenzo en 1912 en los Estados Unidos Al ano siguiente Wallace y Tiernan disenaron unos equipos que podian medir el cloro gas y formar una solucion concentrada que se anadia al agua a tratar Desde entonces la tecnica de cloracion ha seguido progresando Ademas de su capacidad destructora de germenes su accion tambien es muy beneficiosa en la eliminacion del hierro manganeso sulfhidricos sulfuros y otras sustancias reductoras del agua Muchos paises en sus normativas establecen desinfecciones mediante cloro y exigen el mantenimiento de una determinada concentracion residual de desinfectante en sus redes de tuberias de distribucion de agua A veces se emplea cloraminas como desinfectante secundario para mantener durante mas tiempo una determinada concentracion de cloro en el sistema de abastecimiento de agua potable 117 Dificultades en el mundo para acceder al agua potable Editar La poblacion mundial ha pasado de 2 630 000 000 en 1950 a 6 671 000 000 en 2008 En este periodo la poblacion urbana ha pasado de 733 000 000 a 3 505 000 000 Es en los asentamientos humanos donde se concentra el uso del agua no agricola y donde se contraen la mayoria de las enfermedades relacionadas con el agua 118 Ante la dificultad de disponer de agua potable para consumo humano en muchos lugares del planeta se ha consolidado un concepto intermedio el agua segura como el agua que no contiene bacterias peligrosas metales toxicos disueltos o productos quimicos daninos a la salud y es por lo tanto considerada segura para beber por tanto se emplea cuando el suministro de agua potable esta comprometido Es un agua que no resulta perjudicial para el ser humano aunque no reuna las condiciones ideales para su consumo Por diversos motivos la disponibilidad del agua resulta problematica en buena parte del mundo y por ello se ha convertido en una de las principales preocupaciones de gobiernos en todo el mundo Actualmente se estima que alrededor de mil millones 119 de personas tienen un deficiente acceso al agua potable Esta situacion se agrava por el consumo de aguas en malas condiciones que favorece la proliferacion de enfermedades y brotes epidemicos Muchos de los paises reunidos en Evian en la XXIX ª conferencia del G8 se marcaron 2015 como fecha limite para conseguir el acceso universal a agua en mejores condiciones en todo el mundo 120 Incluso si se lograse este dificil objetivo se calcula que aun quedarian alrededor de 500 millones sin acceso al agua potable y mas de mil millones carecerian de un adecuado sistema de saneamiento La mala calidad el agua y el saneamiento irregular afectan gravemente el estado sanitario de la poblacion solo el consumo de agua contaminada causa 5 000 000 de muertes al ano segun varios informes 121 de las Naciones Unidas que declararon 2005 2015 la Decada de la Accion La OMS estima que la adopcion de politicas de agua segura podria evitar la muerte de 1 400 000 ninos al ano victimas de diarrea 122 123 50 paises que reunen a casi un tercio de la poblacion mundial carecen de un adecuado suministro de agua 124 y 17 de ellos extraen anualmente mas agua de sus acuiferos de la que puede renovarse naturalmente 125 La contaminacion por otra parte no solo contamina el agua de rios y mares sino los recursos hidricos subterraneos que sirven de abastecimiento del consumo humano 126 El uso domestico del agua Editar Nina en Mali abasteciendose para su consumo domestico del agua del subsuelo mediante una bomba manual Ademas de precisar los seres humanos el agua para su existencia precisan del agua para su propio aseo y la limpieza Se ha estimado que los humanos consumen directamente o indirectamente alrededor de un 54 del agua dulce superficial disponible en el mundo Este porcentaje se desglosa en Un 20 utilizado para mantener la fauna y la flora para el transporte de bienes barcos y para la pesca y el 34 restante utilizado de la siguiente manera El 70 en irrigacion un 20 en la industria y un 10 en las ciudades y los hogares 127 128 El consumo humano directo representa un porcentaje reducido del volumen de agua consumido a diario en el mundo Se estima que un habitante de un pais desarrollado consume alrededor de cinco litros diarios en forma de alimentos y bebidas 129 Estas cifras se elevan dramaticamente cuando se considera el consumo total domestico Un calculo 130 aproximado de consumo de agua por persona dia en un pais desarrollado considerando el consumo industrial domestico arroja los siguientes datos Consumo aproximado de agua por persona dia Actividad Consumo de aguaLavar la ropa 60 100 litrosLimpiar la casa 15 40 litrosLimpiar la vajilla a maquina 18 50 litrosLimpiar la vajilla a mano 100 litrosCocinar 6 8 litrosDarse una ducha 35 70 litrosBanarse 200 litrosLavarse los dientes 30 litrosLavarse los dientes cerrando el grifo 1 5 litrosLavarse las manos 1 5 litrosAfeitarse 40 75 litrosAfeitarse cerrando el grifo 3 litrosLavar el coche con manguera 500 litrosDescargar la cisterna 10 15 litrosMedia descarga de cisterna 6 litrosRegar un jardin pequeno 75 litrosRiego de plantas domesticas 15 litrosBeber 1 5 litros Estos habitos de consumo y el aumento de la poblacion en el ultimo siglo ha causando a la vez un aumento en el uso del agua Ello ha provocado que las autoridades realicen campanas por el buen uso del agua Actualmente la concienciacion es una tarea de gran importancia para garantizar el futuro del agua en el planeta y como tal es objeto de constantes actividades tanto a nivel nacional como municipal 131 Por otra parte las enormes diferencias de consumo diario por persona entre paises desarrollados y paises en vias de desarrollo 132 senalan que el modelo hidrico actual no es solo ecologicamente inviable tambien lo es desde el punto de vista humanitario 133 por lo que numerosas ONG se esfuerzan 134 por incluir el derecho al agua entre los Derechos humanos 135 Durante el V Foro Mundial del agua convocado el 16 de marzo de 2009 en Estambul Turquia Loic Fauchon presidente del Consejo Mundial del Agua subrayo la importancia de la regulacion del consumo en estos terminos La epoca del agua facil ya termino Desde hace 50 anos las politicas del agua en todo el mundo consistieron en aportar siempre mas agua Tenemos que entrar en politicas de regulacion de la demanda 136 Recomendaciones para el cuidado del agua en el hogar Editar Evitar tirar cualquier tipo de aceite por las coladeras Mantener toda llave de agua cerrada mientras se talla lava enjabona Atender fugas Algunas no son visibles pero puede saberse en el recibo de consumo Reducir el uso de la tina de bano Hacer duchas de 5 8 minutos Recolectar el agua que sale de la regadera la que usualmente se desperdicia antes de comenzar a banarnos Almacenar el agua de lluvia para regar plantas lavar terrazas y patios etc 137 El agua en la agricultura Editar Articulo principal Riego Sistema de irrigacion de Dujiangyan China realizado en el siglo III a C Varias exclusas desvian parte del rio Min a un canal hasta Chengdu Esta en funcionamiento desde esa epoca Riego mediante un pivot en un campo de algodon Segun la FAO la agricultura supone un 69 del agua total extraida en el mundo porcentaje que en algunas zonas aridas puede superar el supera el 90 La necesidad de los recursos hidricos para la produccion de alimentos debe conciliarse con la demanda procedente de otros sectores como el uso en las zonas urbanas y la preservacion de los ecosistemas 138 En muchos lugares la agricultura supone una importante presion sobre las masas naturales de agua y el agua que precisan los regadios supone una disminucion de los caudales naturales de los rios y un descenso de los niveles de las aguas subterraneas que ocasionan un efecto negativo en los ecosistemas acuaticos 139 Segun datos de la UNESCO menos del 20 del agua de riego llega a la planta el resto se desperdicia y ademas transporta residuos con sustancias toxicas que inevitablemente van a parar a los rios 140 El uso de nitratos y pesticidas en las labores agricolas suponen la principal contaminacion difusa de las masas de agua tanto superficial como subterranea La mas significativa es la contaminacion por nitratos que produce la eutrofizacion de las aguas En Espana el consumo anual de fertilizantes se estima en 1 076 000 toneladas de nitrogeno 576 000 toneladas de fosforo y 444 000 toneladas de potasio Aunque la mayor parte de los abonos son absorbidos por los cultivos el resto es un potencial contaminante de las aguas 139 Por ser la agricultura un sistema de produccion antiguo se ha adaptado a los diferentes regimenes hidricos de cada region Asi en zonas donde se den abundantes precipitaciones suelen realizarse cultivos de regadio mientras que en zonas mas secas son comunes los cultivos de secano Dado que las tierras de regadio son aproximadamente tres veces mas productivas que las de secano las inversiones en el desarrollo de infraestructuras de riego y gestion de recursos hidricos son importantes para un desarrollo sostenible de la agricultura 138 Este desarrollo se da de forma muy desigual en distintas partes del mundo Por ejemplo en Africa solo el 7 de la superficie cultivable es de regadio mientras que en Asia supone el 38 138 Mas recientemente se ha experimentado con nuevas formas de cultivo e irrigacion destinadas a minimizar el uso de agua Las tecnicas de riego localizado por goteo o por aspersion la agricultura en invernaderos en condiciones ambientales controladas y la seleccion de variedades geneticamente adaptadas a climas secos forman parte de estas practicas 141 En la actualidad una de las vertientes mas activas de la investigacion genetica intenta optimizar el consumo de agua de las especies que el hombre usa como alimento 142 En los experimentos de agricultura espacial como se conoce al cultivo de plantas en las condiciones de estaciones espaciales tambien se han desarrollado tecnologias que limitan el gasto de agua entre el 25 y el 45 143 La agrosilvicultura y los bocados son soluciones para construir microclimas y permitir la circulacion del agua hasta el interior de las tierras gracias a los fenomenos de evapotranspiracion de las plantas Por ejemplo una hectarea de hayedo que consume entre 2000 y 5000 toneladas de agua al ano devuelve 2000 por evaporacion 144 El uso del agua en la industria Editar La industria precisa el agua para multiples aplicaciones como pueden ser para calentar y enfriar en intercambiadores de calor para producir vapor de agua en turbinas de vapor o como disolvente como materia prima o para limpiar El agua presurizada se emplea en equipos de hidrodemolicion en maquinas de corte con chorro de agua y tambien se utiliza en pistolas de agua con alta presion para cortar de forma eficaz y precisa varios materiales como acero hormigon hormigon armado ceramica etc y como liquido refrigerante para evitar el recalentamiento de maquinaria como las sierras electricas o entre elementos sometidos a un intenso rozamiento Despues de su uso la mayor parte se elimina devolviendola nuevamente a la naturaleza A veces se tratan los vertidos pero otras el agua residual industrial contaminada con metales pesados sustancias quimicas o materia organica vuelve al ciclo del agua sin un tratamiento adecuado lo que repercute negativamente en la calidad del agua y en el medio ambiente acuatico 145 Tambien se puede producir una contaminacion indirecta por medio de residuos solidos que contienen agua contaminada u otros liquidos el lixiviado que se acaban filtrando al terreno y contaminando acuiferos si no se aislan adecuadamente 146 Tambien se da contaminacion termica por la descarga de agua usada como refrigerante Los mayores consumidores de agua para la industria en el ano 2000 fueron Estados Unidos 220 7 km China 162 km Federacion Rusa 48 7 km India 35 2 km Alemania 32 km Canada 31 6 km y Francia 29 8 km En los paises de habla hispana el mayor consumo se dio en Espana 6 6 km Mexico 4 3 km Chile 3 2 km y Argentina 2 8 km 147 El consumo global industrial de agua supera al domestico en mas del doble 148 El agua es utilizada para la generacion de energia electrica La hidroelectricidad es la que se obtiene a traves de la energia hidraulica La energia hidroelectrica se produce cuando el agua embalsada previamente en una presa cae por gravedad en una central hidroelectrica haciendo girar en dicho proceso una turbina engranada a un alternador de energia electrica Este tipo de energia es de bajo coste no produce contaminacion y es renovable aunque la construccion de embalses tiene un impacto ambiental 149 150 El agua como transmisor de calor Editar El agua y el vapor son usados como transmisores de calor en diversos sistemas de intercambio de calor debido a su abundancia y por su elevada capacidad calorifica que le permite absorber grandes cantidades de energia calorifica sin que cambie en exceso su temperatura 151 El vapor condensado es un calentador eficiente debido a su elevado calor latente 152 La desventaja del agua y el vapor es que sin tratamiento son corrosivos para muchos metales como el acero y el cobre En la mayoria de centrales electricas el agua es utilizada como refrigerante bien por intercambio de calor o por evaporacion En la industria nuclear el agua puede ser usada como moderador nuclear En un reactor de agua a presion el agua actua como refrigerante y moderador Esto aumenta la eficacia del sistema de seguridad pasivo de la central nuclear ya que el agua ralentiza la reaccion nuclear manteniendo la reaccion en cadena 153 Procesamiento de alimentos Editar El agua desempena un papel crucial en la tecnologia de alimentos Es un elemento basico en el procesamiento de alimentos e influye en la calidad de estos Los solutos que se encuentran en el agua tales como las sales y los azucares afectan las propiedades fisicas del agua tales como el punto de ebullicion y de congelacion y disminuyen la actividad acuosa o relacion entre la presion de vapor de la solucion y la presion de vapor de agua pura 154 Los solutos tienen un efecto en muchas reacciones quimicas y en el crecimiento de microorganismos en los alimentos 155 El crecimiento bacteriano cesa a niveles bajos de actividad acuosa 155 La concentracion de compuestos minerales especialmente carbonato de calcio y magnesio es conocida como la dureza del agua Segun su dureza el agua se clasifica en Agua blanda displaystyle leq 17 mg L agua moderadamente dura displaystyle leq 120 mg L agua dura displaystyle leq 180 mg L La dureza es otro factor critico en el procesamiento de alimentos debido a su influencia en el pH La dureza puede afectar drasticamente la calidad de un producto a la vez que ejerce un papel en las condiciones de salubridad cuando la dureza aumenta el agua pierde su efectividad desinfectante 154 Los sistemas quimicos de intercambio ionico permiten tratar el agua para disminuir su dureza Algunos metodos populares utilizados en la coccion de alimentos son la ebullicion la coccion al vapor y el hervor a fuego lento Estos procedimientos culinarios requieren la inmersion de los alimentos en el agua cuando esta se encuentra en estado liquido o de vapor De acuerdo a datos de la FAO Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura se requieren aproximadamente 1500 litros de agua para obtener 1 kg de granos y 15 000 litros para producir 1 kg de carne 106 Vease tambien Dureza del agua Aplicaciones quimicas Editar El agua se usa muy a menudo en reacciones quimicas como disolvente o reactivo y mas raramente como soluto o como catalizador En las reacciones inorganicas es un solvente comun debido a que muchos compuestos ionicos y polares se disuelven facilmente en ella Tiene menos usos en las reacciones organicas porque no suele disolver los reactivos bien y es una sustancia anfotera y nucleofila aunque estas propiedades son a veces deseables Se ha observado que el agua causa una aceleracion en la reaccion de Diels Alder 156 El agua supercritica es un sujeto de investigacion se ha averiguado que el agua supercritica saturada en oxigeno es muy eficaz para destruir contaminantes organicos por oxidacion 157 El vapor de agua se utiliza para procesos industriales como la oxidacion de propano y propileno a acido acrilico El agua tiene varios efectos estas reacciones como la interaccion fisica o quimica del agua con el catalizador y la reaccion quimica con los compuestos intermedios de reaccion El rendimiento de acido acrilico aumenta con contenidos de vapor entre 0 y 20 en volumen y se nivela a mayores concentraciones 158 La composicion superficial del catalizador cambia dinamicamente en presencia de vapor y estos cambios se correlacionan con la mejora de la productividad 159 160 El agua empleada como disolvente Editar El agua es descrita muchas veces como el solvente universal porque disuelve muchos de los compuestos conocidos Sin embargo no llega a disolver todos los compuestos En terminos quimicos el agua es un solvente eficaz porque permite disolver iones y moleculas polares En el proceso de disolucion las moleculas del agua se agrupan alrededor de los iones o moleculas de la sustancia para mantenerlas alejadas o dispersadas Los aniones o porciones de la molecula con carga negativa atraen a hidrogenos presentes en la molecula del agua mientras que los oxigenos presentan afinidad por los cationes o superficies con carga positiva 161 La solvatacion o la suspension de sustancias en el agua se emplea a diario para el lavado de la vestimenta pisos alimentos mascotas automoviles y el cuerpo humano El uso del agua como solvente de limpieza es muy elevado en los paises industrializados El agua facilita el procesamiento biologico y quimico de las aguas residuales El ambiente acuoso ayuda a descomponer los contaminantes debido a su capacidad de volverse una solucion homogenea que puede ser tratada de manera flexible Los microorganismos que viven en el agua pueden acceder a los residuos disueltos y pueden alimentarse de ellos descomponiendolos en sustancias menos contaminantes Para ello los tratamientos aerobicos se utilizan de forma generalizada anadiendo oxigeno o aire a la solucion incrementando la velocidad de descomposicion y reduciendo la reactividad de las sustancias nocivas que lo componen Otros ejemplos de sistemas biologicos para el tratamiento de las aguas residuales son los canaverales y los biodigestores anaerobicos Por lo general en los tratamientos quimicos y biologicos de los desperdicios quedan residuos solidos del proceso de tratamiento Dependiendo de su composicion el residuo restante puede ser secado y utilizado como fertilizante si sus propiedades son beneficiosas o puede ser desechado en un vertedero o incinerado Otros usos Editar El agua como extintor de fuego Editar Uso del agua en incendios forestales El elevado calor latente de vaporizacion del agua y su relativamente baja reactividad quimica la convierten en un fluido eficaz para apagar incendios El agua extingue el fuego por enfriamiento mediante la absorcion del calor procedente de la combustion El agua tambien disminuye la concentracion de oxigeno al evaporarse contribuyendo asi a sofocar el fuego Sin embargo el uso del agua para apagar las llamas sobre equipos electricos no es recomendable debido a sus propiedades como conductora de la electricidad que pueden provocar una electrocucion Asimismo no debe ser empleada para extinguir combustibles liquidos o disolventes organicos puesto que flotan en el agua y la ebullicion explosiva del agua tiende a extender el fuego 162 Cuando se utiliza el agua para apagar incendios se debe considerar el riesgo de una explosion de vapor ya que puede ocurrir cuando se la utiliza en espacios reducidos y en fuegos sobrecalentados n 6 Tambien se debe tomar en cuenta el peligro de una explosion cuando ciertas sustancias como metales alcalinos o el grafito caliente descomponen en el agua produciendo hidrogeno Deportes y diversion Editar Los humanos utilizan el agua para varios propositos recreativos entre los cuales se encuentran la ejercitacion y la practica de deportes Algunos de estos deportes incluyen la natacion el esqui acuatico la navegacion el surf y el salto Existen ademas otros deportes que se practican sobre una superficie de hielo como el hockey sobre hielo y el patinaje sobre hielo Las riberas de los lagos las playas y los parques acuaticos son lugares populares de relajacion y diversion El sonido del flujo del agua tiene un efecto tranquilizante debido a su caracter de ruido blanco 163 Otras personas tienen acuarios o estanques con peces y vida marina por diversion compania o para exhibirlos Los humanos tambien practican deportes de nieve como el esqui o el snowboarding Tambien se utiliza para juegos de pelea mediante el lanzamiento de bolas de nieve globos de agua e inclusive con el uso de pistolas de agua Las fuentes y canales construidos en un principio para facilitar el uso del agua para el consumo humano riego y transporte han pasado a convertirse en elementos ornamentales para decorar lugares publicos o privados 164 Vease tambien Anexo Deportes acuaticos Como estandar cientifico Editar El 7 de abril de 1795 el gramo fue definido en Francia como el peso absoluto de un volumen de agua pura igual a un cubo de la centesima parte de un metro a la temperatura de fusion del hielo 165 Por motivos practicos se popularizo una medida mil veces mayor de referencia para los metales y otros solidos El trabajo encargado era por tanto calcular con precision la masa de un litro de agua A pesar del hecho de que la propia definicion de gramo especificaba los 0 C un punto de temperatura muy estable los cientificos prefirieron redefinir el estandar y realizar sus mediciones en funcion de la densidad maxima del agua es decir alrededor de los 4 C 166 La escala de temperaturas Kelvin del SI se basa en el punto triple del agua o 273 16 K 0 01 C 167 La escala Kelvin esta basada en el mismo incremento que la escala Celsius definida por el punto de ebullicion 100 C y el punto de fusion 0 C del agua a presion atmosferica El agua natural se compone principalmente de isotopos hidrogeno 1 y oxigeno 16 pero contiene tambien una pequena cantidad de isotopos mas pesados como el hidrogeno 2 o deuterio La cantidad de oxidos de deuterio del agua pesada es tambien muy reducida pero afecta enormemente a las propiedades del agua El agua de rios y lagos suele tener menos deuterio que el agua del mar Por ello se definio un estandar de agua segun su contenido en deuterio conocido como estandar de Viena del Agua Oceanica Media o VSMOW Vienna Standard Mean Ocean Water 168 La contaminacion y la depuracion del agua Editar Articulos principales Contaminacion hidricay Tratamiento de aguas residuales Contaminacion en un rio de Brasil Depuradora de aguas residuales en el rio Ripoll Castellar del Valles La deposicion de residuos sin tratar en la atmosfera en la tierra y en el agua causa la contaminacion de las precipitaciones aguas superficiales subterraneas y la degradacion de los ecosistemas naturales 169 El crecimiento de la poblacion y la expansion de sus actividades economicas tienen un efecto negativo en los ecosistemas de las aguas costeras los rios los lagos los humedales y los acuiferos Ejemplos son la construccion a lo largo de la costa de nuevos puertos y zonas urbanas la alteracion de los sistemas fluviales para la navegacion y para embalses de almacenamiento de agua el drenaje de humedales para aumentar la superficie agricola la sobreexplotacion de los fondos pesqueros las multiples fuentes de contaminacion provenientes de la agricultura la industria el turismo y las aguas residuales de los hogares Segun datos de la UNESCO desde entre 1990 y 2006 la extraccion de agua ha doblado la tasa de crecimiento de la poblacion La calidad de las masas naturales de agua se esta reduciendo debido a todos estos factores 170 La Asamblea General de la ONU establecio en el ano 2000 ocho objetivos para el futuro Objetivos de Desarrollo del Milenio Entre ellos estaba el de invertir la tendencia de perdida de recursos medioambientales pues se reconocia la necesidad de preservar los ecosistemas esenciales para mantener la biodiversidad y el bienestar humano ya que de ellos depende la obtencion de agua potable y alimentos 171 Para ello ademas de politicas de desarrollo sostenible se precisan sistemas de depuracion que mejoren la calidad de los vertidos generados por la actividad humana La depuracion del agua es el conjunto de tratamientos de tipo fisico quimico o biologico que mejoran la calidad de las aguas o que eliminan o reducen la contaminacion Hay dos tipos de tratamientos los que se aplican para obtener agua de calidad apta para el consumo humano y los que reducen la contaminacion del agua en los vertidos a la naturaleza despues de su uso La depuracion del agua para beber Editar Articulo principal Agua potable Equipos de filtrado en una planta de tratamiento de aguas potable Se trata de equipos que permiten tratar un elevado caudal y que se autolimpian automaticamente Los filtros suelen estar compuestos por distintas capas de arena El agua destinada al consumo humano es la que sirve para beber cocinar preparar alimentos u otros usos domesticos Cada pais regula por ley la calidad del agua destinada al consumo humano La ley europea protege la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminacion de las aguas destinadas al consumo humano garantizando su salubridad y limpieza y por ello no puede contener ningun tipo de microorganismo parasito o sustancia en una cantidad o concentracion que pueda suponer un peligro para la salud humana Asi debe estar totalmente exenta de las bacterias Escherichia coli y Enterococcus y su composicion debe cumplir ciertas restricciones como contener menos de 50 miligramos de nitratos por litro de agua o menos de 2 miligramos de cobre y otras sustancias quimicas 172 Habitualmente el agua potable se capta en embalses manantiales o se extrae del suelo mediante tuneles artificiales o pozos de un acuifero Otras fuentes de agua son el agua de lluvia los rios y los lagos No obstante el agua debe ser tratada para el consumo humano y puede ser necesaria la extraccion de sustancias disueltas de sustancias sin disolver y de microorganismos perjudiciales para la salud Existen diferentes tecnologias para potabilizar el agua Habitualmente incluyen diversos procesos donde toda el agua que se trata puede pasar por tratamientos de filtracion coagulacion floculacion o decantacion Uno de los metodos empleados es la filtracion del agua con arena en el que unicamente se eliminan las sustancias sin disolver Por otro lado mediante la cloracion se logra eliminar microbios peligrosos Existen tecnicas mas avanzadas de purificacion del agua como la osmosis inversa Tambien existe el metodo de desalinizacion un proceso por el cual se retira la sal del agua de mar mediante procesos fisicos y quimicos sin embargo es costoso 173 por el elevado gasto de energia electrica que conlleva y suele emplearse con mas frecuencia en las zonas costeras con clima arido La distribucion del agua potable se realiza a traves de la red de abastecimiento de agua potable por tuberias subterraneas o mediante el agua embotellada En algunas ciudades donde escasea como Hong Kong el agua de mar es usada ampliamente en los inodoros con el proposito de conservar el agua potable 174 La depuracion del agua residual Editar Planta de tratamiento de aguas residuales El tratamiento de aguas residuales se aplica a los residuos urbanos generados por la actividad humana y a los residuos provenientes de la industria El agua residual tambien llamada negra o fecal lleva en suspension una combinacion de heces fecales y orina de compuestos procedentes del lavado con detergentes del cuerpo humano o su vestimenta y de la limpieza de desperdicios de cocina y domesticos y de productos de desecho industriales En la depuracion se realizan una serie de tratamientos en cadena El primero denominado pretratamiento separa los solidos gruesos mediante rejas desarenadores o separadores de grasas para permitir que el agua circule sin obstrucciones hasta las camaras de depuracion En el segundo paso el agua se almacena en tanques de sedimentacion donde los residuos se depositan en el fondo para su incineracion o posterior tratamiento El agua clarificada se somete entonces a un tratamiento biologico con la ayuda de microorganismos que descomponen los materiales contaminantes y residuos organicos Posteriormente el agua se filtra y se traslada a camaras donde se realizan diversos procesos de tratamiento quimico y desinfeccion mediante la aplicacion de cloro o irradiacion por rayos ultravioleta hasta alcanzar una condicion en que pueda ser reintroducida al medio ambiente sin perjuicios 175 Necesidad de politicas de proteccion Editar Tendencias del consumo y la evaporacion de acuiferos durante el ultimo siglo Aproximacion de la proporcion de personas en los paises en desarrollo con acceso a agua potable desde 1970 al 2000 Existen politicas disenadas para asignar distribuir y administrar los recursos hidricos y el agua 176 La disponibilidad de agua potable per capita ha ido disminuyendo debido a varios factores como la contaminacion la sobrepoblacion el riego excesivo el mal uso 177 y el creciente ritmo de consumo 178 Por esta razon el agua es un recurso estrategico para el mundo y un importante factor en muchos conflictos contemporaneos 179 180 Indudablemente la escasez de agua tiene un impacto en la salud 181 y la biodiversidad 182 Entre 1990 y 2015 2600 millones de personas han obtenido acceso a una fuente de agua potable 9 Se ha calculado que la proporcion de gente en los paises desarrollados con acceso a agua segura ha aumentado desde el 30 en 1970 8 al 71 en 1990 y del 79 en el 2000 al 84 en el 2004 183 En 2015 llegaba al 91 9 En 2017 la ONU pronostico que el gasto necesario para el acceso universal al agua es de unos 114 miles de millones de dolares al ano 184 Segun un reporte de las Naciones Unidas de 2006 a nivel mundial existe suficiente agua para todos pero el acceso ha sido obstaculizado por la corrupcion y la mala administracion 185 En el Informe de la Unesco sobre el Desarrollo de los Recursos Hidricos en el Mundo WWDR 2003 de su Programa Mundial de Evaluacion de los Recursos Hidricos WWAP predice que en los proximos veinte anos la cantidad de agua disponible para todos disminuira al 30 en efecto el 40 de la poblacion mundial tiene insuficiente agua potable para la higiene basica Mas de 2 2 millones de personas murieron en el ano 2000 a consecuencia de enfermedades transmitidas por el agua relacionadas con el consumo de agua contaminada o sequias En el 2004 la organizacion sin animo de lucro WaterAid informo que cada 15 segundos un nino muere a causa de enfermedades relacionadas con el agua que pueden ser prevenidas 186 y que usualmente se deben a la falta de un sistema de tratamiento de aguas residuales Existen varios convenios internacionales relacionados con el agua como la Convencion de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificacion CNULD el Convenio Internacional para prevenir la contaminacion por los Buques la Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar el Convenio de Ramsar y el Convenio del Agua El Dia Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo 187 y el Dia Mundial de los Oceanos se celebra el 8 de junio Religion filosofia y literatura Editar Ceremonia hinduista de purificacion con agua en el estado de Tamil Nadu India El agua es considerada como un elemento purificador en la mayoria de religiones Bastantes doctrinas religiosas incorporan un ritual de lavado o abluciones son el cristianismo el hinduismo el movimiento rastafari el islam el sintoismo el taoismo y el judaismo Uno de los sacramentos centrales del cristianismo es el bautismo y el cual se realiza mediante la inmersion aspersion o afusion de una persona en el agua Dicha practica tambien se ejecuta en otras religiones como el judaismo donde es denominada mikve y en el sijismo donde toma el nombre de Amrit Sanskar Asimismo en muchas religiones incluyendo el judaismo y el islam se realizan banos rituales de purificacion a los muertos en el agua Segun el islam las cinco oraciones al dia o salat deben llevarse a cabo despues de haber lavado ciertas partes del cuerpo usando agua limpia o abdesto sin embargo en caso de que no hubiese agua limpia se realizan abluciones con polvo o arena las cuales son denominadas tayammum En el sintoismo el agua es empleada en casi todos los rituales para purificar una persona o un lugar como es el caso del ritual misogi Etnologos como Frazer han subrayado el papel purificador del agua en la cultura 188 Muchas religiones tambien consideran que algunas fuentes o cuerpos de agua son sagrados o por lo menos favorecedores y algunos ejemplos incluyen la ciudad de Lourdes de acuerdo con el catolicismo el rio Jordan al menos simbolicamente en algunas iglesias cristianas el pozo de Zamzam en el islam y el rio Ganges en el hinduismo y otros cultos de la region Varios cultos emplean agua especialmente preparada para propositos religiosos como el agua bendita de algunas denominaciones cristianas o el amrita en el sijismo y el hinduismo Las mitologias y religiones antiguas tambien le atribuian poderes espirituales del agua en la mitologia celta Sulis es la diosa de las aguas termales en el hinduismo el Ganges es personificado por una diosa y segun los textos Vedas la diosa hindu Sarasuati representa al rio del mismo nombre El agua es tambien en el vishnuismo uno de los cinco elementos basicos o mahabhuta entre los que constan el fuego la tierra el espacio y el aire Alternativamente los dioses pueden ser considerados patrones de fuentes rios o lagos De hecho en la mitologia griega y romana Peneo era el dios rio uno de los tres mil rios o a veces incluido entre las tres mil Oceanidas En el islam el agua no es solo la fuente de vida sino que se considera que cada vida esta compuesta de agua Y que sacamos del agua a todo ser viviente 189 190 En cuanto a la filosofia Tales de Mileto uno de los siete sabios griegos que afirmo que el agua era la sustancia ultima el Arje del cosmos en donde todo esta conformado por el agua Empedocles un filosofo de la antigua Grecia sostenia la hipotesis de que el agua es uno de los cuatro elementos clasicos junto al fuego la tierra y el aire y era considerada la sustancia basica del universo o ylem Segun la teoria de los cuatro humores el agua esta relacionada con la flema En la filosofia tradicional china el agua es uno de los cinco elementos junto a la tierra el fuego la madera y el metal El agua tambien desempena un papel importante en la literatura como simbolo de purificacion Algunos ejemplos incluyen a un rio como el eje central donde se desarrollan las principales acciones como es el caso de la novela Mientras agonizo de William Faulkner y el ahogamiento de Ofelia en Hamlet En la psicologia Junguiana el agua es el simbolo del inconsciente por excelencia representa la profundidad de la sombra en lo mas primitivo de nuestra psique Para alcanzar las alturas es necesario descender a las profundidades y hacerles frente solo asi sera posible renacer y elevarse Sumergirse en las aguas de la psique significa adentrarse en la oscuridad y en lo desconocido ahi se encuentra nuestro inconsciente y en sus aguas se debera navegar para alcanzar a lo que Carl Jung llamo Individuacion Notas Editar Algunos autores le atribuyen el descubrimiento a James Watt 10 Asi el dudoso estudio de Jacques Benveniste sobre la capacidad mnemotecnica del agua Vease este enlace para mas informacion Si la tierra fuese plana estaria completamente cubierta por una capa de agua de unos 2750 m de espesor Se utiliza tambien el termino mar para designar algunos grandes lagos Paises que han avalado el proyecto de resolucion confirmando el Derecho Humano al Agua y Saneamiento Angola Antigua y Barbuda Arabia Saudita Azerbaiyan Barein Bangladesh Benin Eritrea el Estado Plurinacional de Bolivia Burundi Congo Cuba Dominica Ecuador El Salvador Fiyi Georgia Guinea Haiti Islas Salomon Madagascar Maldivas Mauricio Nicaragua Nigeria Paraguay Republica Centroafricana Republica Dominicana Samoa San Vicente y las Granadinas Santa Lucia Serbia Seychelles Sri Lanka Tuvalu Uruguay Vanuatu la Republica Bolivariana de Venezuela y Yemen El accidente de Chernobil es un claro ejemplo de la potencia de este tipo de explosiones aunque en este caso el agua no provino de los esfuerzos por combatir el fuego sino del propio sistema de enfriamiento del reactor ocasionando una explosion de vapor causada por el sobrecalentamiento del nucleo del reactor Tambien existe la posibilidad de que ocurriera una explosion de hidrogeno causada por la reaccion quimica entre el vapor y el circonio caliente Referencias Editar Annan Kofi A op cit prefacio V a b Campbell Neil A Reece Jane B 2007 Biologia Ed Medica Panamericana ISBN 9788479039981 Consultado el 19 de febrero de 2018 CIA The world factbook Central Intelligence Agency Consultado el 20 de diciembre de 2008 a b c Earth s water distribution U S Geological Survey Consultado el 17 de mayo de 2007 World water resources at the beginning of the 21st century en ingles Unesco Archivado desde el original el 21 de febrero de 2009 Consultado el 30 de abril de 2009 Baroni L Cenci L Tettamanti M Berati M 2007 Evaluating the environmental impact of various dietary patterns combined with different food production systems European Journal of Clinical Nutrition 61 279 286 doi 10 1038 sj ejcn 1602522 a b No hay crisis mundial de agua pero muchos paises en vias de desarrollo tendran que hacer frente a la escasez de recursos hidricos Fao Consultado el 30 de abril de 2009 a b 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En un lugar de Nueva Zelandia sic cuando se sentia la necesidad de una expiacion de los pecados se celebraba una ceremonia en la cual se transferian todos los pecados de la tribu a un individuo un tallo de helecho previamente atado a una persona se sumergia con el en el rio se desataba alli y se le dejaba ir flotando hacia el mar llevandose los pecados FRAZER J G La rama dorada magia y religion Fondo de Cultura Economica 1994 Mexico p 613 Azora de Al Anbiya 21 30 Cortes p 307 Bibliografia EditarAmerican Chemical Society 2006 Chemistry in the community Nueva York W H Freeman ISBN 9780716789192 Cortes Julio 1986 El Coran Perseus Distribution ISBN 0940368714 Davie Tim 2003 I Hidrology as a Science Fundamentals of Hydrology Londres Routledge ISBN 0415220289 Miller Tyler 2005 IX Water resources and water pollution Sustaining the earth Thomson Brooks amp Cole ISBN 0 534 49672 5 Park Chris 2007 A dictionary of environment and conservation Oxford Oxford University Press ISBN 0198609957 Ramirez 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Portal web sobre el agua de la Unesco Observatorio de politicas publicas en el Mercosur Legislacion Comunitaria Europea de proteccion del agua Datos Q283 Multimedia Water Diccionario agua Noticias Categoria Agua Citas celebres AguaObtenido de https es wikipedia org w index php title Agua amp oldid 137644844, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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