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Cuestionarios T4 - Edafología

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Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Agronomía
Edafología I

Sabina Alejandra Hurtarte Sáenz


202005219
CUESTIONARIO DOCUMENTO 1

1. ¿Qué tipo de accidentes geográficos constituyen el relieve?


Montañas, laderas, valles, llanuras y mesetas.

2. ¿Junto con la vegetación y el relieve qué se forma?


El paisaje.

3. ¿Cómo se denominan los elementos causantes del modelado del relieve?


Se llaman agentes geológicos.

4. Explica la diferencia entre agentes geológicos externos pasivos y agentes


geológicos externos activos.
Los pasivos son los que producen desintegración de la roca, pero no movilizan esos
fragmentos. (Agentes atmosféricos como la temperatura, humedad, oxígeno, … ) y los
activos son los que son capaces de fragmentar una roca y movilizan estos fragmentos.
(Tales como la lluvia, hielo, aguas marinas, aguas subterráneas, seres vivos, viento.)

5. ¿Qué es la meteorización?
Es el conjunto de modificaciones que experimentan las rocas por efecto de los gases
que contiene el aire atmosférico y de las variaciones de temperatura.

6. ¿Puedes explicar cuáles son los dos tipos de meteorización?


Meteorización física y la meteorización química. La física se caracteriza porque rompe
la roca en pequeños fragmentos, pero sin alterar su composición, o sea, los minerales
que la forman. Y la química se caracteriza porque rompe de igual manera la roca,
pero, alterando o cambiando los minerales que la constituyen, gracias a reacciones
químicas entre los gases atmosféricos y los minerales que le integran.

7. ¿Es el desgaste y rotura de las rocas superficiales por la acción de agentes


geológicos externos?
La erosión.

8. ¿Qué provoca la erosión del suelo?


9. ¿Qué nombre se le da a el proceso mediante el cual los fragmentos erosionados
se transportan hacia zonas más bajas?
El proceso se llama transporte, y este proceso lo puede realizar el mismo agente que
erosionó el suelo u otro distinto.

10. ¿Qué es la litificación o diagénesis?


Es el conjunto de transformaciones físicas y químicas que sufre un sedimento para
transformarse en roca sedimentaria. Los sedimentos normalmente son derivados de
rocas preexistentes por procesos de meteorización, luego son transportados y Re
depositados, y finalmente sepultados y compactados por los sedimentos
suprayacentes.

11. ¿A partir de que se forman los estratos?


Son las capas de sedimento generalmente horizontales acumuladas a través de los
años.

12. ¿Qué es la sedimentación?


Es el depósito de fragmentos resultantes de la alteración de zonas bajas de los
continentes, principalmente, en los océanos.

13. ¿Qué modificaciones hacen los procesos externos en las zonas altas de los
continentes?
Los procesos externos contribuyen a erosionar las zonas altas de los continentes,
transportando los materiales y acumulándolos en las zonas bajas, modificando así, el
paisaje.

14. Los ríos son canales de agua permanente, ¿Cuáles son los tres tramos o cursos
que toma un río dependiendo de las estaciones?
Curso alto, medio y bajo.

15. ¿Qué son los torrentes?


Son cursos de agua fija o estacional, que lleva agua después de grandes lluvias o
deshielos.

16. ¿Cómo se les llama a las aguas que circulan por el subsuelo o están
almacenadas en él, y proceden en su mayoría de la infiltración?
Se llaman aguas subterráneas.

17. ¿Qué son los paisajes kársticos?


Son cuevas, cavidades y pasadizos internos más o menos horizontales, que se
denominan galerías.

18. ¿Qué tipos de costa produce la erosión marina?


Rectas, cuando las rocas que la forman son homogéneas. Y con entrantes y salientes,
cuando las rocas que la forman son heterogéneas.

19. ¿Cómo se denomina a la erosión producida por el viento?


Erosión eólica.

20. El __________ es el resultado de la disgregación de la roca madre por la acción


de agentes atmosféricos y de la colonización posterior de los seres vivos.
Suelo.

21. ¿Puedes nombrar algunas causas de la desaparición del suelo?


La pérdida de suelo se debe a agentes naturales como fuertes lluvias, incendios,
inundaciones y tormentas con mucho viento; así como también se debe a la
intervención humana, quienes hemos introducido especies invasoras, eliminación de
árboles o la sobreexplotación de suelos.

22. ¿De acuerdo con qué criterios se puede clasificar las capas de la Tierra?
De acuerdo con unidades geoquímicas y a unidades dinámicas.

23. ¿Cuáles son los agentes geológicos internos más importantes?


Los volcanes, terremotos o sismos, …

24. ¿Qué es un agente geológico interno?


Son las fuerzas internas del planeta que originan la deformación de la corteza
terrestre.

25. ¿Qué es el ciclo de las Rocas?


El ciclo de las rocas o ciclo litológico son
procesos geológicos que atraviesan las rocas
para transformarse en alguno de los tres tipos
de rocas: ígneas, sedimentarias, o
metamórficas.
Este ciclo indica los procesos físicos que le
toma a las rocas transformarse. Las rocas
sufren transformaciones porque se encuentran
vinculadas con otros ciclos como, por ejemplo,
el ciclo del agua o los movimientos de las
placas tectónicas.

CUESTIONARIO DOCUMENTO 2

1. ¿Qué es la Corteza terrestre?


Es la parte más superficial de la Tierra. Las rocas que la forman están compuestas en
su mayor parte de oxígeno, silicio, aluminio y hierro. Y esta corteza se puede dividir
en dos tipos: La corteza continental y la corteza oceánica.

2. ¿Qué es la Geósfera?
La geósfera se divide en capas dependiendo de 1) la composición química: en corteza,
manto y núcleo. Y 2) se divide en capas dependiendo de su comportamiento: en
litosfera, astenosfera, mesosfera, y núcleo o endosfera. El primero es la división por
el modelo estático (geoquímico) y el segundo por el punto de vista dinámico (mecánico
de los materiales).

3. ¿Cómo está delimitada la corteza?


Se distingue una corteza oceánica y una continental. Delimitada por la discontinuidad
de Mohorovic, que se encuentra a unos 5-10km de profundidad en los océanos y a
unos 30-70km de profundidad en los continentes. En la parte más externa de la
corteza continental, predominan los sedimentos y rocas sedimentarias, y en la parte
media e inferior se encuentran rocas metamórficas e ígneas. En la corteza oceánica
se puede distinguir una capa de sedimento en la parte superficial, que se sigue en
profundidad una roca volcánica (en especial basalto) y como último, grabo (roca
plutónica).

4. ¿Puedes explicar cómo la Tierra mantiene un balance energético?


En la Tierra existe un balance de energía interna y externa. La energía interna, como
su nombre lo indica, se encuentra bajo la superficie terrestre, es la responsable de
que ocurran procesos geológicos internos, tales como volcanes, terremotos,
formación de montañas, movimiento de continentes… Y la energía externa, la cual
hay sobre la superficie terrestre, es responsable que se produzca la erosión,
transporte, sedimentación, precipitaciones…

5. ¿Cuál es el origen de la energía planetaria y endógena?


La energía planetaria es la energía cinética que posee la Tierra por su movimiento de
rotación y traslación. La energía endógena consta de energía térmica y elástica. La
energía térmica proviene del calor residual de la formación de la Tierra y sobre todo
de la descomposición de isótopos radiactivos. La energía elástica se almacena en las
rocas cuando son deformadas por presiones y será́ liberada cuando la roca se fracture
por llegar al límite máximo de elasticidad que puede soportar. Tiene que ver con fallas
y pliegues. Las rocas son sometidas a presiones que las deforman, si las presiones
continúan llega un momento en que la roca se fractura produciendo la liberación de la
energía elástica almacenada por la deformación, la rotura de la roca producirá́
terremotos. Esto se creía que sólo aparecía en la litosfera, pero en realidad puede
darse en cualquier lugar de la geosfera.

6. ¿Qué son las ondas sísmicas?


Son un tipo de onda elástica fuerte en la propagación
de perturbaciones temporales del campo de
tensiones que generan pequeños movimientos en
las placas tectónicas. En la profundidad las ondas
sísmicas que se forman en el hipocentro del
terremoto son ondas Py S, que al llegar a la
superficie terrestre se transforman en ondas L y R;
que se transmiten en forma circular a partir del
epicentro, que es el lugar de la superficie terrestre
más cercano al hipocentro donde la intensidad es
mayor, siento estas ondas las que causan mayor
parte de los destrozos de los terremotos. Las ondas
L y R también son llamadas ondas superficiales
porque se transmiten por la superficie terrestre (por
eso son las responsables de los destrozos), a
diferencia de las ondas P y S que van en
profundidad.

7. ¿Cuáles son las causas de los terremotos?


El origen de los fenómenos que pueden desencadenar los riesgos sísmicos liberando
la energía suficiente son de origen variado. Desde erupciones volcánicas, impacto de
meteoritos, explosiones nucleares, asentamiento de grandes embalses,
deslizamientos, inyección de fluidos en el terreno, actividades mineras, subsidencias,
actividad tectónica… Siendo estas últimas las más importantes, este movimiento de
las placas tectónicas puede producir la rotura con desplazamiento de grandes masas
rocosas, llamadas fallas).
En estas fallas se deforman las rocas almacenándose en ellas energía elástica que
será liberada cuando la deformación supere su límite de elasticidad, entonces se
romperá produciendo una falla (fractura con desplazamiento de estratos) que liberará
toda la energía elástica almacenada.

8. ¿Qué es la magnitud sísmica?


Las escalas de magnitud sísmica se usan para describir la fuerza o el "tamaño"
general de un terremoto. Estos se distinguen de las escalas de intensidad sísmica que
clasifican la intensidad o gravedad de la sacudida del terreno (temblor) causada por
un terremoto en un lugar determinado. Las magnitudes generalmente se determinan
a partir de las mediciones de las ondas sísmicas de un terremoto registradas en
un sismograma. Las escalas de magnitud varían según el tipo y componente de las
ondas sísmicas medidas y de los cálculos utilizados. Las escalas de diferentes
magnitudes son necesarias debido a las diferencias en los terremotos y en los
propósitos para los cuales se utilizan las magnitudes.

9. ¿Qué es la intensidad sísmica?


La intensidad sísmica es una medida cualitativa que describe los efectos y el grado
de sacudida o temblor que una actividad sísmica, como un terremoto, causa en un
área específica. A diferencia de la magnitud sísmica, que es una medida cuantitativa
de la energía liberada en un terremoto, la intensidad se refiere a cómo se percibe y
experimenta el terremoto en diferentes lugares.
La intensidad sísmica se evalúa considerando una variedad de factores, como el
grado de daño en estructuras, la reacción de las personas, la duración del temblor y
otros efectos observados en el entorno afectado. A menudo se representa en una
escala llamada Escala de Intensidad Modificada de Mercalli (MMI), que varía de I (no
sentido) a XII (destrucción total).
La intensidad sísmica es especialmente importante para evaluar los efectos reales de
un terremoto en términos de su impacto en las personas, las propiedades y las
infraestructuras en un área específica. Ayuda a las autoridades a comprender la
magnitud del desastre y a tomar medidas adecuadas para la respuesta y
recuperación.

10. ¿De qué depende la distribución geográfica de los volcanes?


La distribución geográfica de los volcanes coincide con los bordes de las placas
tectónicas, así como pasa con los sismos.
La mayoría de los volcanes (un 95%) se sitúa en los
bordes de las placas, y una minoría (5%) se encuentran
en el interior de las placas, llamado magmatismo de
interplaca.
En su mayoría son bordes constructivos (dorsales), pero
son más peligrosos los que se producen en los bordes
destructivos.

11. ¿Puedes explicar el magmatismo de interplaca?


El magmatismo de interplaca se refiere a la formación y
actividad de magma en las zonas de interacción entre
placas tectónicas en la corteza terrestre. En otras
palabras, se trata de la generación de magma y la
actividad volcánica que ocurren en los bordes de las
placas tectónicas, donde estas se encuentran y
interactúan de diversas formas. El magmatismo de
interplaca es una manifestación clave de la dinámica de
la Tierra y está estrechamente relacionado con los
procesos tectónicos que dan forma a la superficie del
planeta.
El magmatismo de interplaca es un proceso
fundamental para comprender la dinámica de la Tierra y
la formación de su corteza. Los volcanes formados a lo
largo de los límites de placas tectónicas juegan un papel
clave en el reciclaje de material de la litosfera, en la
creación de nueva corteza y en la liberación de gases y materiales del interior de la
Tierra hacia su superficie.

12. ¿Puedes explicar los bordes constructivos dorsales?


Son fracturas de la litosfera por donde sale el magma que se enfría formando nueva
litósfera, dando lugar a cordilleras montañosas submarinas de gran longitud llamadas
dorsales. Al formarse nueva litosfera reciben el nombre de bordes constructivos.
Los bordes constructivos dorsales, también conocidos como dorsales oceánicas, son
características geológicas submarinas que se encuentran en las zonas de divergencia
de placas tectónicas en los océanos. Son lugares donde las placas tectónicas se
separan y el material del manto terrestre asciende para crear nueva corteza oceánica.
Estos bordes son cruciales para la comprensión de la dinámica de las placas y la
formación de la litosfera terrestre.
Un ejemplo notable de un borde constructivo dorsal es la Dorsal Mesoatlántica, que
se extiende por el océano Atlántico y es una característica clave en la formación de
nueva corteza oceánica entre las placas tectónicas de América del Norte y Eurasia.

13. ¿Puedes explicar los bordes destructivos?


Los bordes destructivos, también conocidos como límites convergentes, son zonas de
interacción entre placas tectónicas donde una placa se está hundiendo debajo de otra
placa. Estos bordes son escenarios de subducción, un proceso en el cual una placa
litosférica se sumerge en el manto terrestre en una zona de convergencia. Los bordes
destructivos son lugares de intensa actividad geológica que dan lugar a una serie de
fenómenos, como volcanismo, terremotos y la formación de fosas oceánicas.
En los bordes destructivos, la litosfera se recicla en el manto terrestre a través del
proceso de subducción. Estos límites son fundamentales para la dinámica de las
placas tectónicas y para la formación de características geológicas como los arcos de
islas, los cinturones volcánicos y las fosas oceánicas. Sin embargo, también son
zonas de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas y el proceso de
subducción.

14. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo volcánico?


En el documento se mencionan cuatro principales: La viscosidad del magma, lluvias
piroclásticas, coladas piroclásticas o nubes ardientes, ignimbritas, y coladas de barro
o lahares.

15. ¿Qué son y qué tipos de movimientos de ladera existen?


Son movimientos gravitacionales de material que se producen en las laderas o taludes
(pendientes escarpadas). El agente geológico que actúa es la gravedad y puede llegar
a movilizar grandes volúmenes de material. El agua es el desencadenante principal
de un gran número de movimientos de ladera (aumentan el peso de los materiales y
disminuyen su resistencia). Los movimientos de ladera, junto con las inundaciones,
son los riesgos más importantes relacionados con la geodinámica externa.

Los principales movimientos de ladera son los deslizamientos, los flujos y los
desprendimientos.

16. ¿Qué causa las inundaciones?


El fenómeno de las inundaciones es uno de los que presenta mayor riesgo inducido,
ya que las actividades humanas aumentan la gravedad del fenómeno e incluso lo
pueden provocar. Debido a lo anterior, se suele dividir en causas naturales y
antrópicas.

Entre las causas naturales podemos citar: las lluvias intensas, deshielos, tormentas
tropicales y huracanes, mareas altas y marejadas, el rompimiento o colapso de
represas embalses debido a erosión o terremotos.
Entre las causas Antrópicas: Urbanización, deforestación, construcción de áreas
propensas a inundarse, la alteración de flujos de agua, drenaje inadecuado, cambios
del uso del suelo y actividades industriales.

17. ¿Pueden detallar los movimientos de ladera existentes?


Los movimientos de ladera, también conocidos como movimientos en masa, son los
desplazamientos de suelo, rocas y otros materiales en las pendientes de las colinas y
montañas. Estos movimientos pueden ser causados por una variedad de factores,
como la gravedad, el agua, la erosión y la actividad sísmica. Aquí hay varios tipos de
movimientos de ladera:
Deslizamiento: Los deslizamientos son movimientos en masa en los que una porción
de suelo, roca o material se mueve en una dirección específica a lo largo de una
superficie de falla. Los deslizamientos pueden ser rápidos o lentos, y se dividen en
varios tipos, incluidos:

Flujo: Los flujos son movimientos de ladera en los que los materiales se desplazan en
una masa fluida o semilíquida. Los tipos de flujos incluyen:
i. Flujo de detritos: Mezcla de agua, sedimentos y rocas que fluye pendiente abajo.
ii. Flujo de lodo: Mezcla de agua y lodo que se mueve rápidamente a lo largo de una
pendiente.
iii. Flujo de escombros: Movimiento de fragmentos de roca, suelo y escombros que
fluyen juntos.
Erosión: La erosión es el proceso de desgaste y transporte de material superficial por
acción del agua, el viento o el hielo. Puede resultar en movimientos gradualmente
acumulativos de suelo y rocas.

Cada tipo de movimiento de ladera tiene sus propias características, causas y efectos.
Los factores geológicos, climáticos y humanos pueden influir en la ocurrencia y
magnitud de estos movimientos, y son importantes consideraciones en la planificación
y mitigación de desastres relacionados con movimientos de ladera.

18. ¿Qué significa el riesgo por gota fría?


El término "gota fría" se utiliza comúnmente en países de habla hispana,
especialmente en España, para referirse a un fenómeno meteorológico conocido
como "DANA" (Depresión Aislada en Niveles Altos). La DANA es un área de baja
presión en la atmósfera que se encuentra a gran altura y que puede causar
condiciones meteorológicas extremas, como lluvias intensas y tormentas. Aunque en
algunos lugares se conoce como "gota fría", es importante destacar que este término
no es técnico y puede variar en su uso y significado en diferentes regiones.
El riesgo por "gota fría" o DANA está relacionado con las lluvias intensas y las
tormentas que esta puede desencadenar. Estos eventos meteorológicos pueden
causar inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra, crecidas de ríos y otros
problemas, especialmente en áreas propensas a la acumulación rápida de agua. Los
riesgos asociados con una "gota fría" incluyen: Inundaciones, deslizamientos de tierra,
crecidas de ríos, destrucción de infraestructura, interrupciones de transporte y pérdida
de vidas.

19. ¿Qué es el sistema Litoral?


El sistema litoral, también conocido como zona costera o zona litoral, se refiere a la
franja de tierra que se encuentra en la interfaz entre la tierra y el mar, abarcando una
zona de transición entre los ambientes terrestre y marino. Esta área es dinámica y
está influenciada por una variedad de procesos naturales y humanos que interactúan
y dan forma a su paisaje y características.
El sistema litoral es extremadamente importante debido a su diversidad biológica, su
función ecológica y su valor económico. Incluye una variedad de hábitats, como
playas, dunas costeras, estuarios, humedales, arrecifes de coral, acantilados y áreas
intermareales. Aquí hay algunas características clave y aspectos del sistema litoral:
El sistema litoral está en constante cambio, las corrientes y otros procesos naturales.
Esto puede dar lugar a la erosión de la costa, la deposición de sedimentos y formación
de nuevas características geomorfológicas; son ecosistemas altamente sensibles a
los cambios en las condiciones ambientales, especialmente hechos para plantas y
animales adaptados a condiciones únicas de costa; tiene un valor económico
significativo para la pesca, turismo, navegación y otras actividades humanas; el
sistema litoral puede desempeñar un papel crucial en la protección de la costa contra
eventos extremos como tormentas y mareas ciclónicas; entre otras características.

En resumen, el sistema litoral es una zona de gran importancia ecológica, económica


y cultural que requiere una gestión cuidadosa para garantizar su conservación y el
bienestar de las comunidades que dependen de ella.

20. ¿Cómo se forman las zonas costeras?

Las zonas costeras se forman como resultado de la interacción compleja entre


procesos geológicos, climáticos y oceanográficos a lo largo de millones de años. Estas
áreas de transición entre la tierra y el mar se desarrollan de manera única según las
características geográficas y las condiciones locales. Aquí hay un resumen de los
procesos clave que contribuyen a la formación de las zonas costeras:

i. Erosión y Sedimentación: La erosión y la sedimentación son procesos


fundamentales en la formación de las zonas costeras. Las olas y las corrientes
marinas erosionan las costas, desgastando rocas y transportando sedimentos
hacia la costa. Estos sedimentos pueden ser depositados en forma de playas,
dunas costeras y deltas fluviales.

ii. Acción de las Olas: Las olas juegan un papel crucial en la configuración de las
zonas costeras. A medida que las olas rompen en la costa, pueden transportar
sedimentos hacia la playa, formando acumulaciones de arena y grava.

iii. Acción de las Corrientes: Las corrientes marinas también influyen en la formación
de las zonas costeras. Las corrientes pueden transportar sedimentos a lo largo de
la costa y depositarlos en áreas específicas, creando formas geomorfológicas
como deltas y bahías.

iv. Elevación Tectónica: Los movimientos tectónicos de las placas tectónicas pueden
elevar o hundir la costa a lo largo de millones de años. Las áreas levantadas
pueden formar acantilados y terrazas costeras, mientras que las áreas hundidas
pueden dar lugar a la formación de estuarios y bahías.

v. Acción Fluvial: Los ríos que desembocan en el mar aportan sedimentos y


contribuyen a la formación de deltas. Estos deltas pueden extenderse hacia el
océano y dar lugar a nuevos terrenos costeros.
vi. Desarrollo de Ecosistemas Costeros: La vegetación costera, como los manglares
y las marismas, también desempeña un papel en la formación de las zonas
costeras al estabilizar los sedimentos y proteger contra la erosión.

vii. Procesos Glaciares: En regiones donde hubo glaciaciones en el pasado, la acción


de los glaciares y el deshielo pueden haber esculpido la costa y dejado
características geomorfológicas únicas.

La combinación de estos procesos, junto con factores climáticos y geológicos específicos de


cada región, da como resultado la diversidad de formas y características que vemos en las
zonas costeras de todo el mundo. Estas áreas son altamente dinámicas y están en constante
cambio debido a la interacción de estos procesos naturales y pueden ser influenciadas por la
actividad humana, como la urbanización y la explotación de recursos naturales.

21. ¿Qué son los humedales costeros?


Son terrenos bajos y pantanosos, situados muchas veces en zonas de
desembocaduras fluviales, que son inundados por el agua del mar en mareas altas.
Se dividen en:
- Marismas
- Albuferas
- Lagunas (mar menor)
- Salinas

22. ¿Qué son los arrecifes?

Los arrecifes son estructuras geológicas submarinas formadas por la acumulación de


corales y otros organismos marinos en aguas tropicales y subtropicales. Los arrecifes
son ecosistemas marinos diversos y altamente productivos que albergan una gran
variedad de especies de plantas y animales. Son considerados uno de los
ecosistemas más biodiversos y valiosos del planeta y desempeñan un papel crucial
en la salud de los océanos y en la protección de las costas.

Existen tres tipos de arrecifes: De Barrera, de Franja y Atolones.

Los arrecifes se forman gracias a la relación simbiótica entre los corales y las algas
unicelulares llamadas zooxantelas. Las zooxantelas viven dentro de los tejidos de los
corales y realizan fotosíntesis, proporcionando nutrientes y oxígeno a los corales. A
cambio, los corales ofrecen refugio y nutrientes a las zooxantelas.

La salud de los arrecifes es crucial para los ecosistemas marinos y para las
comunidades humanas. Los arrecifes actúan como criaderos y hábitats para una
variedad de especies de peces y otros organismos marinos, lo que tiene un impacto
directo en la pesca y la biodiversidad. También actúan como barreras naturales que
protegen las costas de la erosión causada por las olas y tormentas.

Sin embargo, los arrecifes de coral enfrentan amenazas significativas debido al


cambio climático, la contaminación, la sobrepesca y la degradación del hábitat. El
blanqueamiento de coral, causado por el aumento de la temperatura del agua y la
pérdida de zooxantelas, es uno de los mayores desafíos para la supervivencia de los
arrecifes de coral en todo el mundo. La conservación y protección de estos
ecosistemas marinos es fundamental para su supervivencia y para la salud de los
océanos globales.

23. ¿Qué son los manglares?


Los manglares son ecosistemas costeros únicos que se encuentran en las zonas
intermareales, es decir, en áreas donde la tierra se encuentra con el mar y están
sujetas a las mareas. Estos ecosistemas se desarrollan en regiones tropicales y
subtropicales en todo el mundo y son vitales tanto para la biodiversidad marina como
para las comunidades humanas que dependen de ellos.
Los manglares están formados por árboles y arbustos adaptados a vivir en suelos
salinos y anegados por agua salobre. Estas especies tolerantes a la salinidad han
desarrollado adaptaciones especiales para sobrevivir en estas condiciones
desafiantes.

24. ¿Qué significa o a qué se refiere las bioinvasiones?


Las bioinvasiones, también conocidas como invasiones biológicas o introducciones no
nativas, se refieren al proceso mediante el cual especies de plantas, animales, hongos
u otros organismos son introducidos deliberada o accidentalmente en un nuevo
entorno geográfico en el cual no son nativos. Estas especies introducidas, conocidas
como especies exóticas o invasoras, pueden tener impactos negativos en los
ecosistemas nativos y en las especies que ya habitan en la región.

25. ¿Qué es la intrusión salina?


La intrusión salina es un fenómeno que ocurre cuando el agua salada del mar penetra
en áreas de agua dulce, como acuíferos subterráneos o cuerpos de agua
superficiales, como ríos y lagos. Esta mezcla de agua salada y agua dulce puede
resultar en la salinización de recursos hídricos que normalmente deberían contener
agua dulce.
La intrusión salina suele ser causada por una serie de factores, siendo uno de los más
comunes el bombeo excesivo de agua dulce de acuíferos subterráneos cercanos a la
costa. Si se extrae más agua de la que se recarga naturalmente, se crea un gradiente
de presión que puede permitir que el agua salada del mar avance hacia el acuífero
subterráneo, contaminando así el agua dulce. Esto es especialmente problemático en
regiones donde los acuíferos están cerca de la costa y donde el nivel del mar es alto.
Otra causa de intrusión salina puede ser el aumento del nivel del mar debido al cambio
climático. A medida que el nivel del mar sube, puede presionar hacia arriba el agua
salada subterránea, lo que aumenta el riesgo de salinización de los acuíferos costeros.
La intrusión salina puede tener efectos negativos en el suministro de agua dulce para
el consumo humano, la agricultura y otros usos. El agua salina puede ser inadecuada
para beber, regar cultivos sensibles a la salinidad y otros fines. Además, la intrusión
salina puede dañar los ecosistemas acuáticos y terrestres que dependen del agua
dulce.
26. ¿Qué son las ignimbritas?

Las ignimbritas son rocas volcánicas de origen piroclástico que se forman a partir de
la consolidación de materiales piroclásticos depositados durante erupciones
volcánicas explosivas. Estas erupciones liberan grandes cantidades de fragmentos de
lava y ceniza a la atmósfera, que luego caen y se acumulan en el suelo. Con el tiempo,
estos materiales se compactan y solidifican para formar las ignimbritas.
Las ignimbritas están compuestas principalmente por fragmentos de lava y ceniza
volcánica que pueden variar en tamaño desde partículas finas hasta fragmentos más
grandes. Estos fragmentos se consolidan y cementan en una matriz que puede ser
vítrea (vidrio volcánico), cristalina o una combinación de ambos.

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