Medi Físic 2º parcial Flashcards

1
Q

Características geomorfológicas de un ecosistema fluvial

A

Engloban la anchura, longitud, profundidad, pendiente, plano de inundación…
Los canales fluviales dependen de la pendiente (determina la fuerza del agua), el tipo de sustrato y su estabilidad (cuanto menos estable, aumenta la erosión).
Pueden ser:
- Lineales: Pendiente alta
- Meandriformes: Baja pendiente y grano fino
- Trenzados: Pendiente alta, de grano grueso y suelen ser ríos anchos

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2
Q

Características hidrológicas de un ecosistema fluvial

A

Son el cabal, dinámica temporal, etc. Otro importante es el régimen hidrológico, que describe las variaciones del estado y las características de una masa de agua. Este incluye la estacionalidad y las crecidas del río, que están condicionadas por las precipitaciones, naturaleza de la cuenca y la ubicación del curso hídrico

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3
Q

Relación río-acuífero

A

Río efluente: Río ganador, donde el nivel freático está por encima del cauce.
Río influente: Río perdedor, donde el nivel freático está por debajo del cauce
Río desconectado: El nivel freático no toca a río, pero no es del todo permeable por lo que sigue habiendo agua que se va infiltrando poco a poco.

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4
Q

Zona hiporreica

A

Es la zona de intercambio de agua superficial con más oxígeno con el agua subterránea, con menos oxígeno.

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5
Q

Características hidrogeológicas de un ecosistema fluvial

A

Los conceptos más importantes es el nivel freático que corresponde a la capa superior de un acuífero y la superficie piezométrica, que es la profundidad del límite de la capa freática hasta el límite de la capa no saturada.

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6
Q

Impactos a los componentes de un río por la introducción de especies invasoras

A

Afecta sobre todo al ecosistema acuático, ya que las especies introducidas están más adaptadas y pueden dominar sobre las otras, desequilibrando el ecosistema

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7
Q

Impactos a los componentes de un río por el efluente de una depuradora

A

Puede verter componentes químicos que afecten al ecosistemas acuático. Afecta a las funciones del río (producción y depuración MO y a los servicios ecosistémicos (ocio y cultura, disponibilidad de agua, reciclaje de nutrientes)

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8
Q

Impactos a los componentes de un río por un embalse

A
  • Cambio en la morfología del río (perfil longitudinal)
  • Cambio en la hidrogeología (nivel freático aumenta y por tanto cambia la relación río-acuífero)
  • Cambio en la hidrología (Régimen hídrico y la estacionalidad)
    Estos cambios afectan al quimismo del río, acumulando nutrientes y cambiando la temperatura lo que en última instancia puede conllevar efectos en el ecosistema acuático y en las funciones del río.
    Esto conlleva la alteración de las funciones del río como el transporte de sedimentos y la depuración de materiales disueltos no conservativos.
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9
Q

Tipos de zonas húmedas

A
  • Lago

- Aguas de transición

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10
Q

Impactos sobre las tasaholinas

A
  • Vertido de aguas regeneradas
  • Vertido de agua de regeneración y agrícola
  • Introducción de especies invasoras
  • Urbanización costera
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11
Q

Servicios ecosistémicos de las tasaholinas

A
  • Freno de inundaciones
  • Protección de la biodiversidad
  • Freno de entrada de agua del mar
  • Conectividad y refugio de especies
  • Alimentación dunar
  • Matyor capacidad de fijar CO2
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12
Q

Talasohalinas

A

Son lagunas litorales de agua salada de origen marino.
> Hidrología: Su régimen hídrico viene determinado por un patrón de periodos de inundación donde se renueva el agua y se aportan nuevos nutrientes y confinamiento, donde se evapora el agua.
> Hidrogeología: En la base de las lagunas costeras se forma un sustrato impermeable que las aisla del acuífero. Esto hace que aumente la salinidad del acuífero, que hará presión y saldrá agua.
> Geomorfología: Diseño en bandas paralelas

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13
Q

Acuífero

A

Formación geológica de sufieciente porosidad y permeabilidad que permite el flujo de agua subterránea, su almacén y extracción en cantidades considerables.

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14
Q

Porosidad total y efectiva

A

La porosidad es el espacio vacío total de una roca mientras que la efectiva es la porosidad disponible que puede ser extraída, suele ser el agua total menos la que es absorbida por las rocas y minerales.

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15
Q

Tipos de acuífero

A
  • Acuífero libre: No presenta zonas impermeables
  • Acuífero semiconfinado: No es del todo impermeable
  • Acuífero confinado: No está en contacto con la atmósfera por la presencia de materiales impermeables
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16
Q

Nivel freático

A

Corresponde al nivel superior de un acuífero

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17
Q

Nivel piezométrico

A

Nivel freático teórico de los acuíferos confinados

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18
Q

Manantial o fuente

A

Descarga natural de un acuífero provocado por la intercepción de la superficie freática por la forma del terreno. Generalmente aparecen entre el material poroso y el nivel de base impermeables o también pueden surgir como consecuencia de una falla.

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19
Q

Mina de agua

A

Sistema de captación de aguas subterráneas para el riego agrícola o uso doméstico. Consiste en una galería horizontal con un seguido de pozos de ventilación. La galería busca el agua de la capa freática y la canaliza para su aprovechamiento.

20
Q

Cono de depresión

A

Se refiere a la forma que adopta el nivel piezométrico alrededor de una captación sometida a extracción.

21
Q

Impactos de la sobreexplotación de acuíferos

A
  • Disminución del nivel freático
  • Cambios en la relación río - acuífero
  • Disminución de la calidad del agua
  • Aumento de los costes de producción
  • Sequera de zonas húmedas
22
Q

Intrusión salina

A

Proceso por el cual los acuíferos costeros están conectados con el agua del mar. Es la zona de transición entre la masa de agua salina y de agua dulce.
- En épocas de lluvia, avanza hacia el mar. El agua dulce que es menos densa se desplaza sobre la salina.
- En épocas de sequera, retrocede.
- Si se está explotando un acuñifero cerca del mar, con pozos por ejemplo también retrocede haciendo aumentar la intrusión salina.
Indicadores de ella son el cloro, el ácido sulfúrico, el sodio y el magnesio.

23
Q

Contaminación puntual

A

El foco de contaminación está concentrada en el espacio que rodea la fuente contaminante. Ej: Actividades industriales, vertederos, explotaciones mineras.

24
Q

Contaminación difusa

A

Se debe a la dispersión de sustancias contaminantes sobre áreas de estensión considerable, lejos de su origen. Ej: Lluvia ácida, fertilizantes…

25
Q

Geomorfología

A

Ciencia analítica que estudia las formas de la superficie terrestre. Estas son el resultado de la acción de diferentes agentes (dinámicos o estáticos) a lo largo del tiempo bajo condiciones climáticas determinadas.

26
Q

Desprendimiento y sus tipos

A

Caídas libres muy rápidas de bloques o masas rocosas a lo largo de planos de discontinuidad prexistentes. Son rocas compactas.
Se pueden dar diversos procesos: Vuelvo por flexión, desplome o colapso.

27
Q

Deslizamiento

A

Deformación de la masa rocosa como consecuencia de movimientos lentos provocados por la fuerza de la gravedad. Esto genera el deslizamiento respecto a un sustrato por superficies limpias de rotura.

Existen 2 tipos

  • Rotacional: Debido a un cambio en el equilibrio de fuerzas
  • Translacional: Debido a planos de debilidad y fracturas preexistentes
28
Q

Flujo y sus tipos

A

Desplazamiento y deformación constante de material saturado con agua pendiente abajo en forma de fluido viscoso. Son rocas no compactas (tierras, barro, derrubio).

Pueden ser lentos o rápidos:

  • Creeping: La alternancia de hielo y deshielo del suelo produce su constante expansión y contracción, generando un patrón morfológico de rayas.
  • Mudflows y earthflows/ Corriente de derrubio
29
Q

Derrubio

A

Depósito de piedras al pie de una montaña originado por la erosión del relieve.

30
Q

Movimientos en masa complejos

A

Consisten en una mezcla o combinación de diferentes movimientos en masa, como:

  • Inestabilidades complejas: Deslizamientos y flujos
  • Extensiones laterales: Desplazamiento y encaje de bloques duros sobre bloques más blandos.
31
Q

¿Cómo se podría estabilizar de nuevo una inestabilidad compleja?

A
  • Cunetas de drenaje para desviar la escorrentía superficial
  • Reforestación para fijar el terreno
  • Muro ecológico al pie del bloque para aumentar la vegetación y detener el flujo
  • Rebaje de la pendiente y la cabecera
32
Q

Badland

A

Tipo de paisaje de características áridas y de litología rica en lutitas, extensamente erosionado por el agua y el viento, debido a la falta de vegetación

33
Q

Terraza fluvial

A

Pequeñas plataformas sedimentarias o mesas construidas en un valle fluvial por los propios sedimentos del río que se depositan a los lados del cauce

34
Q

¿Cuáles son los 2 efectos principales de la construcción de un embalse?

A
  1. Cambios en las dinámicas de erosión y sedimentación

2. Cambios rápidos en el nivel freático

35
Q

Cambios en las dinámicas de erosión sedimentación a causa del embalse

A
  • Provoca cambios en el perfil longitudinal del río y por tanto su geomorfología
  • Provoca el aumento de la erosión en las cabeceras y la aparición de badlands
  • Provoca el aumento de material sedimentario y por tanto reduce el espacio disponible para el agua.
36
Q

Cambios en el nivel freático a causa del embalse

A

La constante abertura y cierre de la presa, hace disminuir o subir el nivel freático y por tanto puede reactivar fracturas que pueden producir desprendimientos, deslizamientos o extensiones laterales. Esto es debido a que si sube el nivel freático hasta una capa con arcillas expansivas, estas se hincharán, provocando fracturas.

37
Q

Diaclasa

A

Fractura en las rocas que no va acompañada de deslizamiento de los bloques que determina

38
Q

Meteorización

A

Conjunto de procesos provocados por agentes químicos, físicos y biológicos que provocan la rotura, desmenuzamiento y disgregación de las rocas. Son fenómenos estáticos cuyo proceso suele ser:

  1. Minerales en equilibrio en profundidad ascienden a la superficie
  2. La interacción con la atmósfera, biosfera o hidrosfera provoca cambios irreversibles. Esto implica la conversión de rocas a materiales clásticos o plásticos y la formación de minerales estables en la superficie.
39
Q

Tipos de meteorización

A
  • Física
  • Química
  • Biológica
40
Q

Meteorización física

A

Produce la fracturación de la roca sin cambiar su composición química.
Los agentes que la provocan son
> Descompresión: Produce la expansión y agrietamiento de rocas que se han formado en gran profundidad, normalmente plutónicas. Se acepta que es debido a un relajamiento por pérdida de carga. Puede producir fracturas por diaclasis.
> Crioclastia:
En procesos periglaciales, se dan ciclos de hielo y deshielo a ritmos diferentes que produce fenómenos como la gelifracción o gelivación. En la primera, agua líquida contenida en una fractura se congela y cuando la presión del hielo sobrepasa la resistencia de la roca, se fragmenta en 2 gelifractos. En la seguna, ocurre lo mismo pero en lugar de fracturas son poros.
> Termoclastia: Típico en zonas con oscilación de Tª diaria brusca, es la fisura de rocas aflorantes por la diferencia de Tª entre el interior y la superficie. Genra fragmentación, disgregación granular y descamación.
> Haloclastia: Consiste en la rotura de rocas por la acción de sal. La humedad juega un papel clave ya que la interacción de la sal con agua, hace que precipiten y cristalicen. La sal se ensancha y puede producir fracturas.
> Hidroclastia: Por ciclos de humedad-sequera se forman fracturas y descamación. Ej: Grietas de desecación

41
Q

Grietas de desecación

A

La desecación es el proceso de formación de grietas poligonales en el suelo compacto por la pérdida de agua y humedad.

42
Q

Meteorización química

A

Produce una transformación química de la roca, provocando la pérdida de cohesión y la alteración de sus minerales (de nueva formación o diluidos en agua). Los procesos más importantes son los atmosféricos, donde el agua, el oxígeno y el carbono están implicados:

  • Oxigenación
  • Carbonatación
  • Hidratación
  • Hidrólisis
  • Bioquímica (acción de ácidos orgánicos)
43
Q

Meteorización biológica

A

Consiste en la rotura de rocas por la acción de animales y plantas.

  • La construcción de madrigueras o la acción de las raíces puede suponer una acción mecánica
  • La presencia de agua, ácidos orgánicos o dióxido de carbono puede complementar la meteorización de la roca.
44
Q

¿Por qué es útil la meteorización biológica?

A

Son muy útiles para la estabilización de talussos:

  • Aplicación de mallas o redes orgánicas para aumentar el crecimiento de plantas
  • Hidrosiembra: Mezcla de fertilizantes, semillas, etc.
  • Geoceldas y geomallas
  • Biorollos y estoques
45
Q

Tipos de movimientos en masa

A
  • Desprendimientos
  • Deslizamientos
  • Flujos
  • Complejos
46
Q

Talud

A

Inclinación de un terreno o muro

47
Q

Importancia de la meteorización

A

La formación del granito, se da cuando el magma sube a la superficie donde no está en equilibrio ni física ni químicamente y es meteorizada.