practicando Quimica Ambiental-liz

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     González et al. /Revista de Investigaciones Arqueométricas 2(2015!RIA15"0205Iv! 1"10#$in em%argo! &ara el caso de muestras modernas del &eriodo &ost"

    1'50 a)que considerar que la concentraci*n atmos+érica de1,- des&ués de 1'50 es ma)or queen los ltimos 50!000 aos &orlo que &ara estimar la edad de reservoriode materialescontem&oráneos es necesario com&ararlas con laconcentraci*n atmos+érica &resenteen el &eriodo en que se +orm* lamuestra de interés ) no la que a%a en 1'50! de estamaneraevitamos su%estimar la edad del reservorio.ntonces! ocu&amos lacuaci*n 23cuaci*n 2donde3t es la edad del reservoriocontem&oráneo (4R o te &o á eo ! ue es a o ue la edad convencional.#0 es 61/2/ln2! donde 61/27 558# aos! es la vida media del1,-.91,-caracoles

     es la +racci*n de car%ono moderno de las muestras de caracoles.91,- &lantas es la +racci*n de car%ono moderno de las muestras de &lantas.Resultados y Discusión:e un estudio anterior! los datos o%tenidos de los materialesarqueol*gicos analizados&e itie o esti a ue el 4R &a a la egi* a o e t e "1#0 ) ;80 aos de1,

    -! con un&romedio de 50 < ;0 aos de1,- durante el &eriodo de '!800 a 11!000 aos a.=.(González">ernándezet al.! 2012 ) ?artnez @ecerril! 201. n este tra%ao! losresultadosde la com&osici*n isot*&ica de - de los materiales modernoscolectados enl Retazo ) Bas -amelias! que &ermitieron estimar elvalordel 4R o te &o á eo &a a la regi* ! se uest a e la 6a la . l 4R o te &o á eo  & o edio! es de '

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    -.Ba com&osici*n isot*&ica de - de las &lantas de am%os sitios essimilar. Am%oscasos &resenta una 91,- ma)or a 1! concentraci*n atmos+érica &resente en 1'50!atri%ui%leal e+ecto &ost"%om%a. =or otro lado! la di+erencia de edad entre

    loscaracoles de am%os sitios es de 220 aos de1,-! que reCea las variaciones es&acialesen el a&orte de las di+erentes+uentes de car%onatos. Bos valores negativos que llega a

     

    González et al. /Revista de Investigaciones Arqueométricas 2(2015!RIA15"0205Iv! 1"10'tener este e+ecto en los materiales arqueol*gicos &odran indicarincrementos de unrá&ido intercam%io de -D2 aire"agua (9avier :u%ois! 200'.ConclusionesAunque las mediciones no dan una edad nica de e+ecto reservorioque se &uedaa&licar directamente &ara corregir las edadesradiocar%*nicas so%re los materialesarqueol*gicos! s nos %rindanin+ormaci*n acerca del orden de magnitud de estee+ecto.l alo de 4R a tual o te ido a &a ti de los a a oles  dul ea u olas las &lantas de vida corta contem&oráneos! colectados en las cercanas dela -ueva deEa ta ?a ta &e ite e alua el 4R a ueol*gi co ) los +actores locales que intervienenen la varia%ilidad de estee+ecto so%re los caracoles=ac)cilusde la zona. stasCuctuaciones se convierten en una erramienta &araesclarecer los &rocesosgeol*gicos! geográFcos! am%ientales )

    culturales que tuvieron lugar en el &asado.

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    Ba dete i a i* de u alo de 4R lo al! au ue a& o i ado! sie & e es ás  til que el valor glo%al de correcci*n! &ermitiendo inter&retarcorrectamente lacronologa cultural no solamente &ara lasocu&aciones &re"cerámicas de cazadoresrecolectores de esta cueva!

    sino &ara otros sitios arqueol*gicos cercanos que estánsiendo o%etode estudio dentro de la :e&resi*n -entral de -ia&as! en los queelcar%*n no se a &reservado ) se encuentra muco materialmalacol*gico! a%riendo la&osi%ilidad de generar cronologas &recisascon estos materiales. Agradecimientos.stas investigaciones se an realizado con a&o)o de los&ro)ectos-DA-H6 ''2;5 ) =A=II6 A? I,01'010! a cargo del:r. Guillermo Acosta Dcoa. 6a%la 1. -om&osici*n isot*&ica de -ar%ono de las muestras contem&oráneas )valores del4R contem&oráneo &ara los dos sitios de estudio.

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     González et al. /Revista de Investigaciones Arqueométricas 2(2015!RIA15"0205Iv! 1"1010

    BibliografíaAcosta Dcoa G. 200#.

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    Ba cueva de $anta ?arta ) los cazadores"recolectores del=leistoceno FnalJ>oloceno tem&rano en las regiones tro&icales de ?éKico. 6esis de :octorado enAntro&ologa! 9acultad de 9iloso+a ) Betras e

    Instituto de InvestigacionesAntro&ol*gicas! niversidad acionalAut*noma de ?éKico! ?éKico.9avier :u%ois -.?. 200'. Lalores de+ecto Reservorio ?arino &ara los ltimos 5.000 aoso%tenidos enconceros de la -osta Atlántica or&atag*nica (Gol+o $an?atas!Argentina.?agallania ;(231'"1,;.González >érnandez G.! G.Acosta Dcoa! B..@eramendi Drosco ) H.@. ?artnez @ecerril.2012. stimaci*n del +ectoReservorio a =artir de dades de1,- de -oncas de=ac)cilus s&.Asociadas a ?uestras de -ar%*n en el $itio =reist*rico -ueva$anta?arta! -ia&as.Reuni*n Anual de la ni*n Geo+sica ?eKicana! A.-. 2012! =uertoLallarta! Malisco! ?éKico.H.@. ?artnez @ecerril. 201.+ecto reservorio en caracoles del género=ac)cilus &rovenientes del a%rigo $anta ?arta! -ia&as. 6esis de licenciatura en Arqueologa!9acultad de Antro&ologa!niversidad Leracruzana! Nala&a de nrquez! Leracruz!?éKico.

    6. l hombre, a través de sus actividades, perturba el medio ambiente einterfere en la precipitación de dos maneras undamentales: con laconstrucción de ciudades y con el vertido de contaminantes a la atmósera.Respecto a la contaminación atmosérica, uno de sus eectos más destructivoses la lluvia ácida, así denominada por la elevada acidez del agua precipitada.

    a lluvia acida es un problema ecológico !ue no respeta ronteras. acontaminación atmosérica !ue la causa es arrastrada por los vientosdominantes, desde las zonas industriales hasta monta"as, lagos y bos!ues. #isi!uiera el $rtico está libre de tal contaminación.

    %&e dónde proviene el ácido' (a no hay duda de !ue la mayor parte se originaen automóviles, hogares, ábricas y plantas de energía. )iempre ha e*istido un poco de ácido en la lluvia alimentada por volcanes, pantanos y el plancton delos océanos+ pero los científcos saben !ue ha aumentado abruptamente en losltimos - a"os. /l hielo ormado antes de la Revolución 0ndustrial y atrapadoen los glaciares resultó tener una acidez moderada, de origen natural.

    a lluvia se vuelve acida principalmente por la presencia de dos elementos!uímicos: azure y nitrógeno. /l azure se encuentra en la hulla y el petróleo. 1l!uemarse orma bió*ido de azure, !ue se mezcla con las gotas de agua en las

    nubes y se convierte en ácido sulrico. 2omo resultado de la combustión, elnitrógeno orma ó*idos !ue se transorman en ácido nítrico al reaccionar con

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    las moléculas de agua. 3na parte de ambos ácidos cae donde se originan,mientras !ue el resto puede recorrer cientos de 4ilómetros.

    Ba acidez de las &reci&itaciones está determinada &or la concentraci*n de ionesde idr*geno &resentes en el agua se eK&resa en términos de valor del &>!segn una escala de D a 1,! donde el valor ; indica soluci*n neutra (el aguadestilada! &or eem&lo! los valores in+eriores! soluciones ácidas (manzanas!vinagre! zumo de lim*n! ) los su&eriores! soluciones %ásicas (lea! cal!amoniaco. -ada descenso del. &> en una unidad su&one un aumento diezveces ma)or en la acidez.

    Ba lluvia )a es de &or s ligeramente ácida! &ues contiene di*Kido de car%ono(tam%ién lo son la nieve! la nie%la ) las +ormaciones de ielo. $e consideralluvia ácida aquella que tiene un &> in+erior a 5!8.

    Kisten diversas +uentes naturales de lluvia ácida3 entre otras! los com&uestosde azu+re que resultan de las eru&ciones volcánicas! los manantiales termales )las +umarolas! ) una cantidad considera%le de *Kidos de nitr*geno ) azu+re!&roducto Fnal del meta%olismo de diversos gru&os %acterianos. A &esar deestos contaminantes naturales del aire! el &> del ielo glacial llega a casi 5!0! loque signiFca que las emisiones naturales de los com&uestos ácidos no son el

    origen &rinci&al de la lluvia ácida! sino las actividades de las sociedadesumanas! .es&ecialmente las más desarrolladas.

    La combustión de carburantes fósiles

    Ba com%usti*n de car%urantes +*siles (&etr*leo! gas ) car%*n &or +á%ricas!centrales eléctricas! ogares ) veculos li%era di*Kido de azu+re ) *Kidos denitr*geno. stosO gases no s*lo eercen un e+ecto nocivo so%re las cosecas! losár%oles ) los ediFcios del entorno más inmediato! sino que atraviesan largosrecorridos trans&ortados &or el viento. :urante el tra)ecto! los ra)os solares lostrans+orman en sul+atos ) nitratos. na vez secos! estos contaminantes se

    resisten a caer al suelo! ) tan s*lo la lluvia ) la nieve logran eKtraerlos de laatm*s+era. As! son a%sor%idos &or las nu%es ) convertidos en ácido sul+rico )

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    ntrico! am%os solu%les en agua! que se de&ositan a continuaci*n! disueltos enla lluvia! la nieve o la nie%la! so%re las &lantas! los ár%oles! los lagos ) los ros!los mares ) los suelos.

    Efectos de la lluvia ácida sobre el terreno, las aguas dulces y el medio

    urbano

    l +en*meno de la lluvia ácida (incluida tam%ién la nieve! las nie%las ) los rocosácidos tiene consecuencias negativas so%re el medio am%iente! &orque no s*loa+ecta a la calidad del agua! sino tam%ién a los suelos! a los ecosistemas )! demodo &articular a la vegetaci*n3 %astan 0!01"0!02 &&m de ácido (quecorres&onden a 10"20 mm./m en la atm*s+era &ara matar los lquenes &or su&arte! las con+eras no so%reviven a concentraciones ma)ores de 0!0;"0!0#&&m.

    Bos e+ectos de la lluvia ácida so%re el terreno de&enden en gran medida del ti&ode suelo so%re el que se de&osita. $i el terreno es una +ormaci*n de origencalcáreo! los ácidos serán rá&idamente a%sor%idos &or el car%onato cálcico quecom&one esta clase de suelos. =or el contrario! si la su&erFcie de de&*sito es decom&osici*n arcillosa o grantica! las consecuencias son más graves! dado elenorme &oder de disoluci*n que tiene este ti&o de agua de lluvia! que aca%aalterando el &> medio del terreno1 originando una acidiFcaci*n general. AlFltrarse en la tierra! los ácidos destru)en los nutrientes esenciales del suelo!tales como el magnesio! el calcio ) el &otasio! que alimentan a las &lantas ) losár%oles. estos se vuelven ralos ) descoloridos! ) mueren.

    Bas regiones montaosas sometidas a &reci&itaciones de lluvia o nieve ácidasestán! a menudo! com&uestas &or granito ) otras rocas gneas! que &roducen

    suelos delgados carentes de los agentes qumicos ca&aces de neutralizar losácidos &resentes en esta clase de &reci&itaciones.

    Dtro e+ecto de la lluvia ácida es el aumento de la acidez en las aguas dulces!como consecuencia del incremento de metales &esados mu) t*Kicos (&lomo!aluminio! mercurio! cinc ) manganeso! que &rovocan la ru&tura de las cadenastr*Fcas ) del &roceso re&roductivo de los &eces! condenando a los ros ) lagos auna lenta &ero im&laca%le disminuci*n de su +auna. Bos lagos tienen un &> casineutro! de%ido a que minerales como el calcio! li%erados en sus aguas a travésdel suelo! neutralizan la lluvia natural. $in em%argo! este mecanismoamortiguador &uede no ser suFciente &ara a%sor%er el incremento de acidez de

    aquélla.

    Bos e+ectos de la lluvia ácida so%re el medio ur%ano son! &or una &arte! lacorrosi*n de ediFcios! la degradaci*n de las &iedras de las catedrales ) otrosmonumentos ist*ricos )! &or otra! las a+ecciones del a&arato res&iratorio en losseres umanos.

    Bas regiones del mundo que más su+ren los e+ectos de la lluvia ácida sonaquellas dotadas de suelos sensi%les! esto es! que carecen del &orcentaenecesario de neutralizantes! so%re todo en áreas situadas dentro o cerca degrandes agentes contaminantes. 6am%ién en ám%itos no industrializados! como

    áreas remotas de -ina! donde el car%*n se utiliza &ara cale+acci*n! cocina )de&uraci*n de agua! o en zonas de P+rica donde se queman ar%ustos &ara

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    &ro&iciar el crecimiento de los &astos! se &roducen los mismos e+ectos. Boscontaminantes atraviesan largos recorridos trans&ortados &or el viento

    n virtud de los des&lazamientos de las masas de aire! los contaminantesalcanzan zonas aleadas cientos de Qil*metros del lugar donde an sido

    emitidos. =or esta raz*n! surge la necesidad de sa%er acia d*nde se dirigen lasnu%es contaminantes originadas en un &as. $e an ela%orado con este Fn&rogramas modelo! a&licados a distancias varia%les! que contem&lan3 ciclosconvectivos! lluvias! nu%es ) el e+ecto del suelo. =ronostican varia%les devientos! tem&eratura del aire! umedad relativa! su&erFcie del mar! di+erenciasde &resiones! etc.

    Bos métodos normalizados más em&leados en el análisis de $D2 son lossiguientes3 método del &er*Kido de idr*geno! método del )odo! métodogravimétrico! método )odo"tiosul+ato! métodos es&ectro+otométricos! métodoscalorimétricos! etc. $e a &odido constatar! &or un lado! que Gran @retaa )Alemania son los grandes eK&ortadores de $D2! al &rovocar lluvias ácidas enotros &ases de la . =or otro lado! se sa%e que la acidez de las lluvias! engeneral! es ma)or en los meses de &rimavera ) verano! ) no coinciden estasé&ocas con los meses en los cuales las cantidades emitidas de contaminantesson ma)ores (meses de invierno. =or ltimo! tam%ién se a com&ro%ado que eltrans&orte de contaminantes &or las corrientes de aire es mu) im&ortante! )aque los e+ectos de lluvia ácida que su+re un &as se de%en! en su ma)or &arte! alas emisiones &rovocadas &or otros &ases.

    La luca contra la lluvia ácida

    :esde los aos ocenta! se a &roducido una toma de conciencia so%re la

    necesidad de controlar ) &aliar! en la medida de lo &osi%le! los e+ectos&erniciosos que so%re el medio natural eercen las sociedades umanas. Basinversiones se an concentrado en im&ulsar el desarrollo de las llamadasenergas lim&ias (solar ) e*lica! +undamentalmente! ) la im&lantaci*n decontroles más rigurosos &ara limitar la li%eraci*n a la atm*s+era de agentescontaminantes.

    Bos &ases industrializados an movilizado gran cantidad de recursosecon*micos &ara reducir las emisiones ácidas. n 1''! la acord* reducir lasemisiones de *Kidos de azu+re en un ,0 &ara el ao 1''# ) en un 80 &ara el200! ) las de *Kidos nitrosos! en un 0 &ara 1''#. Dtra de las medidas

    acordadas a &artir del ao 1'' +ue la de instalar catalizadores en los coces denueva +a%ricaci*n! &ara conseguir la reducci*n de las emisiones de losmencionados gases. no de los &rogresos más signiFcativos a tenido lugar enlas cámaras de &roducci*n de las centrales termoeléctricas! un causanteesencial de las emisiones de ácidos a la atm*s+era3 se an incor&orado técnicasque reducen e incluso eliminan la emisi*n de los *Kidos de nitr*geno ) azu+re!que son recu&erados ) reutilizados como a%ono.

    !C"#$ %E #&DE LA AC&DE'(

    Bos ácidos destru)en casi todo lo que alcanzan son solu%les en agua ) su

    +uerza se mide &or el &> (&otencial de nitr*geno. Ba escala del &> a%arcavalores desde 1 asta 1,. l 1 indica acidez eKtrema ) el ; neutralidad el 1, se

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    da en lquidos de gran alcalinidad (lo o&uesto a la acidez. l &> se determinacon un medidor es&ecial o &a&el indicador. n ácido +uerte como el sul+ricoace que el &a&el se coloree de roo! uno neutro lo &one verde! ) los lquidosmu) alcalinas le dan una coloraci*n &r&ura.

    Los Efectos de la Lluvia Ácida

    La lluvia ácida causa la acidificación de lagos y arroyosy contribuye a dañar los árboles en terrenos elevados (por ejemplo, los abetos rojos queestán a más de 2,000 pies de altura) y mucos suelos sensibles de bosques! "demás, lalluvia ácida acelera el deterioro de los materiales de construcción y las pinturas, incluyendoedificios, estatuas y esculturas irrempla#ables que son parte de nuestra erencia cultural!"ntes de caer al suelo, los gases de dió$ido de a#ufre (%&2) y ó$ido de nitrógeno ('&$) y losderivados de su materia en partculas, sulfatos y nitratos, contribuyen a degradar lavisibilidad y perjudican la salud pblica!

    Los enlaces que aparecen abajo proporcionan información más detallada sobre cada uno deestos efectos*

    Los +fectos de la Lluvia cida -"guas de %uperficie y "nimales"cuáticos

    Los efectos ecológicos de la lluvia ácida se ven másclaramente en los ambientes acuáticos, tales como arroyos, lagos y pantanos! La lluvia ácidafluye a los arroyos, lagos y pantanos despu.s de caer sobre bosques, campos, edificios ycaminos! La lluvia ácida tambi.n cae directamente en el ábitat acuático! La mayora de loslagos y arroyos tienen un p/ de entre y 1, aunque algunos lagos son naturalmente ácidosaun sin los efectos de la lluvia ácida! La lluvia ácida afecta primordialmente a las capas deagua sensibles, situadas en cuencas vertientes cuyos suelos tienen una capacidad limitadapara neutrali#ar compuestos ácidos (llamada capacidad de amortiguamiento)! 3anto loslagos como los arroyos se vuelven ácidos (por ejemplo, su valor de p/ disminuye) cuando el

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    agua misma y el terreno circundante no pueden amortiguar o estabili#ar la lluvia ácida losuficiente como para neutrali#arla! +n áreas con poca capacidad de amortiguamiento, lalluvia ácida desprende el aluminio de los suelos, el cual va a dar a los lagos y arroyos! +laluminio es sumamente tó$ico para mucas especies de organismos acuáticos!

    ¿Cómo Afecta la Lluvia Ácida a losPeces y Otros Organismos Acuáticos?La lluvia ácida causa una cascada de efectos que dañan a los peces o les causan la muerte,reducen su población, eliminan por completo especies de peces de una masa de agua ydisminuyen la biodiversidad! "l fluir la lluvia ácida a trav.s de los terrenos de una cuencavertiente, se escapa el aluminio de esos terrenos acia los lagos y arroyos situados en esacuenca vertiente! 4e modo que, al disminuir el p/ de un lago o arroyo, aumentan los nivelesde aluminio! 3anto el p/ bajo como los altos niveles de aluminio son directamente tó$icospara los peces! "demás, los niveles bajos de p/ y el aumento de aluminio producentensiones crónicas en los peces que podran no causarles la muerte individualmente, pero

    que s conducen a una reducción en su peso y tamaño, lo cual los ace menos capaces decompetir por su alimento y su ábitat!

    "lgunas clases de plantas y animales pueden tolerar aguas ácidas! &tras, en cambio, sonsensibles a la acide# y desaparecerán a medida que disminuya el p/! Las cras y retoños dela mayora de las especies son, generalmente, más sensibles que los adultos a lascondiciones ambientales! 5on un p/ de 6, la mayora de los uevos de pe# no llegan al puntoen el que nacen las cras! " niveles más bajos de p/, algunos peces adultos mueren! +nalgunos lagos ácidos no ay peces! +l cuadro que figura a continuación muestra que no todoslos peces y crustáceos, as como los insectos de que los se alimentan, pueden tolerar elmismo nivel de ácido! Las ranas, por ejemplo, pueden subsistir en agua muco más ácida(con un p/ más bajo) que las trucas!

    7rincipio de la página

    ¿Cómo Afecta la Lluvia Ácida a losEcosistemas?+n conjunto, los organismos biológicos y el ambiente en que viven constituyen lo que seconoce como un ecosistema! Las plantas y los animales que viven dentro de un ecosistemason muy interdependientes! Las ranas, por ejemplo, pueden tolerar niveles de acide#relativamente altos, pero si comen insectos tales como las efmeras, podran verse afectadasporque parte de lo que constituye su alimentación podra desaparecer! 4adas las cone$ionesque e$isten entre los mltiples peces, plantas y otros organismos que viven en unecosistema acuático, los cambios en los niveles de p/ o de aluminio tambi.n afectan a labiodiversidad! " consecuencia de esto y a medida que los lagos y arroyos se tornan más

    http://www3.epa.gov/acidrain/spanish/effects/surface_water.html#contenthttp://www3.epa.gov/acidrain/spanish/effects/surface_water.html#content

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    ácidos, van disminuyendo la cantidad y clases de peces y otros animales y plantas acuáticasque viven en esas aguas!

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    ¿Qué unción !esem"e#a el $itrógenoContenido en la Lluvia Ácida y OtrosPro%lemas Am%ientales?+l efecto del nitrógeno en las aguas de superficie tambi.n es crtico! +l nitrógeno desempeñaun papel muy importante en la acidificación episódica y las nuevas investigaciones anreconocido la importancia del nitrógeno tambi.n en el caso de la acidificación crónica a largopla#o! "demás, son importantes los efectos perjudiciales de la sedimentación de nitrógenoatmosf.rico en los estuarios y masas de agua cercanas a la costa! Los cientficos estiman quedel 80 al 96 por ciento del nitrógeno producido por las distintas actividades umanas que

    llega a los estuarios y ecosistemas del litoral, es transportado y depositado a trav.s de laatmósfera! +n la baa de 5esapea:e, por ejemplo, cerca del ;0 por ciento del nitrógeno all registrado proviene de la sedimentación atmosf.rica! +l nitrógeno es un importante factorcausante de la eutrofi#ación (agotamiento del o$geno) en las masas de agua! +ntre lossntomas de la eutrofi#ación figuran la proliferación de las algas (tanto tó$icas como notó$icas), el deterioro de la salud de los peces y crustáceos, la p.rdida de los lecos de ierbamarina y arrecifes de coral, y los cambios ecológicos en las redes alimenticias! 4e acuerdocon la "dministración 'acional &ceánica y "tmosf.rica ('ational &ceanic and "tmosperic"dministration), las condiciones anteriores son comunes en mucos ecosistemas costeros denuestro pas! +stos cambios ecológicos afectan a las poblaciones umanas al alterar lase$istencias de peces y mariscos y crean el riesgo del consumo de pescados o crustáceoscontaminados, reduciendo as la posibilidad de poder usar y disfrutar de nuestrosecosistemas costeros, y perjudicando económicamente a los que dependen de ecosistemascosteros saludables, tal como en el caso de los pescadores y de quienes atienden el sectorturstico!

    7rincipio de la página

    ¿Cómo está &es"ondiendo a EstosPro%lemas el Programa "ara la LluviaÁcida de EPA?+l control de la lluvia ácida aportará grandes beneficios como resultado de la disminución dela acide# en las aguas de superficie! %i los niveles de sedimentación ácida permanecieranconstantes durante los pró$imos 60 años (el perodo utili#ado en los modelos de proyección),la tasa de acidificación de los lagos de las montañas "dirondac:, con áreas de más de 80acres, aumentara en un 60 por ciento, o más! Los cientficos predicen, no obstante, que lareducción de las emisiones de %&2 que estipula el 7rograma para la Lluvia cida disminuiráconsiderablemente la acidificación debida al a#ufre atmosf.rico! %in esas reducciones en lasemisiones de %&2, las proporciones de ecosistemas acuáticos ácidos permaneceran elevadaso empeoraran notablemente!

    Los +fectos de la Lluvia cida -

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    Cómo !a#a la Lluvia Ácida a losÁr%olesLa lluvia ácida por lo general no mata directamente a los árboles! +s más probable que los

    debilite al dañarles las ojas, limitar los nutrientes que reciben o al e$ponerlos a substanciastó$icas que escapan lentamente del terreno! 5on muca frecuencia, los daños que sufren losárboles o su muerte son la consecuencia de esos efectos de la lluvia ácida combinados conuno o más factores agresores!

    Los cientficos saben que el agua ácida disuelve los nutrientes y minerales tiles del terreno yluego los arrastra consigo antes de que los árboles y otras plantas puedan usarlos para sucrecimiento! "l mismo tiempo, la lluvia ácida permite que escapen al terreno substancias queson tó$icas para los árboles y las plantas, tales como el aluminio! Los cientficos consideranque esta combinación de la p.rdida de nutrientes del terreno y el aumento de aluminio tó$icopuede ser una de las maneras en que la lluvia ácida daña los árboles! 3ales substanciastambi.n son arrastradas por el escurrimiento acia los arroyos, ros y lagos! 5uanto más

    ácida es la lluvia, más de esas substancias se escapan del terreno!

    Los árboles, no obstante, pueden sufrir los daños debidos a la lluvia ácida aun cuando elterreno tenga buen amortiguamiento! Los bosques de regiones montañosas elevadas confrecuencia se allan e$puestos a una mayor acide# que otros bosques porque tienden a estarrodeados de nubes y niebla ácidas, cuyo grado de acide# es superior al de la lluvia! Loscientficos creen que cuando las ojas están frecuentemente cubiertas por esta niebla ácida,se disuelven los nutrientes de las ojas de los árboles y pinos! +sa p.rdida de nutrientes ensu follaje disminuye la resistencia de los árboles a los daños producidos por otros factoresambientales, particularmente el fro del invierno!

    7rincipio de la página

    Los +fectos de la Lluvia cida - Bevestimientosde "utomóviles

    " lo largo de los ltimos veinte años se an publicado

    numerosos informes sobre el deterioro ocasionado en las pinturas y otros revestimientos de

    automóviles! +l daño mencionado ocurre por lo general en las superficies ori#ontales, y

    aparecen como áreas de forma irregular, marcadas permanentemente! +l daño puede

    detectarse más claramente a la lu# de lámparas fluorescentes y observarse más fácilmente

    en los veculos de color oscuro, y parece ocurrir despu.s de la evaporación de una gota de

    umedad! "demás, algunas pruebas parecen indicar que dico daño es producido con mayor

    frecuencia en los veculos reci.n pintados! 4ico daño es, por lo general, permanente y una

    ve# que a ocurrido no queda más remedio que volver a pintar!

    http://www3.epa.gov/acidrain/spanish/effects/forests.html#contenthttp://www3.epa.gov/acidrain/spanish/effects/forests.html#content

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    La opinión general en la industria automotri# es que dico deterioro es el resultado de alguna

    forma de precipitación ambiental! La Cprecipitación ambientalD, e$presión muy usada en las

    industrias automotri# y de revestimientos y pinturas, se refiere al deterioro producido por la

    contaminación del aire (por ejemplo, la lluvia ácida), los insectos en descomposición, el

    e$cremento de los pájaros, el polen y la savia de los árboles! Los resultados obtenidos ene$perimentos de laboratorio y por lo menos un estudio práctico an demostrado que la lluvia

    ácida puede producir marcas en los revestimientos de los automóviles! "demás, los análisis

    qumicos reali#ados en las partes dañadas de algunos paneles puestos a prueba indicaron

    niveles elevados de sulfato, lo cual es indicio de lluvia ácida!

    +l t.rmino popular Clluvia ácidaD abarca la sedimentación tanto meda como seca de

    contaminantes ácidos que pueden producir el deterioro de las superficies de los materiales,

    incluidos los acabados de los automóviles! +stos contaminantes, que escapan a la atmósfera

    al quemarse carbón y otros combustibles fósiles, reaccionan con el vapor de agua y los

    o$idantes de la atmósfera y se transforman qumicamente en ácidos sulfrico y ntrico! Loscompuestos ácidos se precipitan entonces a tierra en forma de lluvia, nieve o niebla, o

    pueden unirse a partculas secas y caer en forma de sedimentación seca! 3odas las formas de

    lluvia ácida, incluida la sedimentación seca, especialmente cuando .sta ltima se me#cla con

    roco o lluvia, pueden dañar los revestimientos de los automóviles! /a sido difcil, sin

    embargo, cuantificar la contribución especfica de la lluvia ácida en el deterioro del acabado

    de pintura en relación con el daño producido por otras formas de cada ambiental, por la

    aplicación incorrecta de la pintura o por formulaciones deficientes de la misma! %egn los

    e$pertos en revestimientos, los especialistas capacitados pueden diferenciar entre las

    diferentes formas de daño producido, pero la mejor manera de determinar la causa del daño

    inducido qumicamente consiste en llevar a cabo un análisis qumico detallado del área

    dañada!

    4ebido a que la evaporación de la umedad ácida parece ser un elemento clave del daño,

    cualquier medida que se tome para evitar que ocurra en veculos reci.n pintados puede

    mitigar el problema! +stas medidas incluyen lavar el veculo con frecuencia y secarlo a

    mano, cubrirlo cuando aya precipitación, y usar una de las capas protectoras que se allan

    a la venta y que segn la publicidad protegen el acabado original del veculo! 'o se cuenta,

    sin embargo, con suficientes datos sobre la eficacia de tales protecciones!

    Los fabricantes de automóviles y de pinturas y otros revestimientos están muy conscientes

    de este daño potencial y están tratando por todos los medios de formular revestimientos más

    resistentes a la precipitación ambiental, incluida la lluvia ácida! La magnitud del problema no

    es universal -no afecta a todos los revestimientos ni a todos los veculos, incluso en #onas

    geográficas que se sabe que son receptoras de lluvia ácida- lo cual sugiere que s e$iste la

    tecnologa para proteger contra ese daño! /asta que no se ponga en uso una tecnologa tal

    que brinde protección a todos los veculos, o mientras no se redu#ca a un nivel adecuado la

    sedimentación ácida, lavar y secar frecuentemente el veculo y cubrirlo parecen ser los

    mejores m.todos para aquellos consumidores que desean reducir al má$imo el daño causado

    por la lluvia ácida!

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    Los +fectos de la Lluvia cida ->ateriales

    La lluvia ácida y la sedimentación seca de partculasácidas contribuyen a la corrosión de los metales (tales como el bronce) y al deterioro de lapintura y la piedra (tales como el mármol y la piedra cali#a)! +sos efectos reducenconsiderablemente el valor que representan para la sociedad los edificios, puentes, objetos

    culturales (tales como estatuas, monumentos y lápidas), as como los automóviles!

    La sedimentación seca de compuestos ácidos tambi.n puede ensuciar los edificios y otrasestructuras, lo cual se traduce en mayores costos de mantenimiento! " fin de disminuir eldaño que causan la lluvia y la sedimentación seca ácidas a la pintura de los veculos,algunos fabricantes emplean pinturas resistentes al ácido, a un costo promedio de E6 porcada nuevo veculo (o sea, un total de E8 millones anuales por la totalidad de losautomóviles y camiones nuevos que se venden en los +stados =nidos)! "l limitar lasemisiones de %&2, el 7rograma para la Lluvia cida de la +7" reducirá el daño a losmateriales! Los beneficios del 7rograma para la Lluvia cida de +7" son medidos, en parte,por los costos que oy en da se pagan para reparar o prevenir esos dañosFlos costos de lareparación de edificios y puentes, el empleo de pinturas resistentes al ácido en los nuevosveculos, más el valor que la sociedad atribuye a los detalles de una estatua perdidos parasiempre debido a la lluvia ácida!

    Para los Estudiantes7ara observar los efectos que la lluvia ácida produce en el mármol y la piedra cali#a, dosmateriales de construcción comnmente utili#ados en los monumentos, los edificios antiguosy en mucas estructuras modernas, realice el siguiente e$perimento*

    • 5oloque un peda#o de ti#a en un recipiente con vinagre blanco!

    • 5oloque otro peda#o de ti#a en un recipiente con agua del grifo!

    • 4eje as los platos durante toda la noce!

    "l da siguiente, trate de determinar cuál de los peda#os de ti#a está más desgastado!

    +ste e$perimento con ti#a le permite observar el efecto que tiene la lluvia ácida en el mármoly la piedra cali#a, dado que el la ti#a está eco de carbonato cálcico, compuesto contenidoen las rocas, tales como el mármol y la piedra cali#a, as como en los uesos de losanimales, las concas y los dientes!

     

    http://www.epa.gov/airmarkets/progsregs/arp/index.htmlhttp://www.epa.gov/airmarkets/progsregs/arp/index.html

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    Los +ffectos de la Lluvia cida -Gisibilidad

    Los sulfatos y nitratos que se forman en la atmósfera apartir de las emisiones de dió$ido de a#ufre (%&2) y ó$idos de nitrógeno ('&$) contribuyen ala disminución de la visibilidad, o sea que no podemos ver tan lejos o tan claramente atrav.s del aire! +n el este de los +stados =nidos, las partculas de sulfato producen del 60 al

    H0 por ciento de la reducción de la visibilidad, lo cual nos impide disfrutar plenamente denuestros parques nacionales, tales como el %enandoa y el ?reat %mo:y >ountains! %eespera que el 7rograma para la Lluvia cida mejore en un ;0 por ciento el alcance visual enla región este de los +stados =nidos! 4e acuerdo con un estudio del valor que los visitantes alos parques nacionales dan a la visibilidad, las mejoras del campo de visibilidad que seesperan en la región este de los +stados =nidos gracias a las reducciones de %&2 del7rograma para la Lluvia cida tendrán un valor de más de mil millones de dólaresanualmente para el año 2080! +n la parte occidental de +stados =nidos, el nitrato y el carbóntambi.n juegan un papel importante, pero los sulfatos se an relacionado como una fuenteimportante del impedimento de la visibilidad en mucos de los parques nacionales de la>eseta del Bo 5olorado, incluyendo el ?ran 5añón, 5anyonlands y el 5añón

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    7or ra#ones de salud, el %&2 y los '&$ se an regulado istóricamente conforme a la Ley del"ire Limpio, incluido el7rograma para la Lluvia cida! +n las regiones del este de los +stados=nidos, los aerosoles de sulfato representan alrededor del 26 por ciento de las partculasfinas! "l disminuir las emisiones de %&2 y '&$ de las plantas generadoras de energa, el7rograma para la Lluvia cida reducirá los niveles de partculas finas de sulfato y nitrato,disminuyendo as la incidencia y la gravedad de esos problemas de salud! %e calcula que

    para el año 2080, al estar ya plenamente en práctica el 7rograma para la Lluvia cida, losbeneficios que representará para la salud pblica equivaldrán a E60,000 millones anuales,debido al descenso de la mortalidad, de los ingresos a ospitales y de las visitas a las salasde emergencia!

    3ambi.n se prev. que la disminución en las emisiones de ó$idos de nitrógeno tenga unbeneficio en la salud umana, al reducirse los ó$idos de nitrógeno que pudieran reaccionarcon compuestos orgánicos volátiles y formar o#ono! +ntre los efectos del o#ono en la saludumana se cuentan varios riesgos de mortalidad y morbilidad derivados de la inflamaciónpulmonar, incluidos el asma y el enfisema!

     

    http://www.epa.gov/airmarkets/progsregs/arp/index.htmlhttp://www.epa.gov/airmarkets/progsregs/arp/index.htmlhttp://www.epa.gov/airmarkets/progsregs/arp/index.html