Cartilla Oceano

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    1ese ocanode aire enque vivimos

    ese ocanode aire en

    que vivimosorigen, evolucin, estado actualy uturos posibles de la atmsera terrestre

    BOGOT, SEPTIEMBRE DE 2009

    Ministerio de Ambiente, Vivienday Desarrollo Territorial

    Repblica de Colombia

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    REPBLICA DE COLOMBIAMinisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

    PRESIDENTE DE LA REPBLICAlvaro Uribe Vlez

    MINISTRO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIALCarlos Costa Posada

    VICEMINISTRA DE AMBIENTEClaudia Patricia Mora Pineda

    DIRECTOR DE DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLECsar Augusto Buitrago Gmez

    COORDINADOR NACIONAL UNIDAD TCNICA OZONO-UTOJorge Enrique Snchez Segura

    EQUIPO TCNICO UTOAntonio OrozcoCarlos Andrs Hernndez

    Carlos Alberto MuozNidia Mercedes PabnPatricia Ziga MioAnglica Nataly AntolinezAlexis Rodrguez ChacnClaudia Milena CaicedoGuillermo Alejandro RamrezOlga Esperanza OrtegaOmarly AcevedoXiomara Ibeth StavroEdwin Mauricio Dixon

    EQUIPO ADMINISTRATIVO UTOCarlos Andrs MndezMyriam Cristina JimnezOscar Mauricio Jaimes

    TEXTOS Y FOTOGRAFASGustavo [email protected]

    DISEO Y DIAGRAMACINLa Silueta Ediciones

    INSTITUTO DE HIDROLOGA, METEOROLOGA Y ESTUDIOS

    AMBIENTALES- IDEAM

    DIRECTOR GENERALRicardo Jos Lozano Picn

    SUBDIRECTOR DE METEOROLOGAErnesto Rangel Mantilla

    EQUIPO TCNICO IDEAMMargarita Gutierrez AriasHenry Oswaldo Benavides

    PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL

    DESARROLLO PNUD

    REPRESENTANTE RESIDENTEBruno Moro

    OFICIAL DE PROGRAMALuisz Olmedo Martnez Zamora

    Ctese como:Wilches-Chaux, Gustavo.

    Ese ocano de aire en que Vivimos. Origen, evolucin, estado actual y uturos posibles de la atmsera terrestre.

    Bogot, D.C. Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.76 p.

    ISBN: 978-958-8491-23-3

    1. Problemas ambientales globales2. Cambio climtico3. Clima4. Cambio global5. Calidad del aire6. Deterioro de la capa de ozono7. Emisiones atmosricas8. Eecto invernadero9. Convencin de Nueva York sobre Cambio Climtico10. Protocolo de Kyoto

    Revisin tcnica: Jorge Enrique Snchez Segura, Patricia Ziga Mio y Luz Adriana Jimnez, proesionales del Minis-terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Margarita Gutierrez Arias y Henry Oswaldo Benavides, proesiona-les del Instituto de Hidrologa, Meteorologa y Estudios Ambientales-IDEAM. Luisz Olmedo Martnez, proesional delPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

    Revisin de pruebas: Maria Emilia Botero Arias, Grupo Centro de Documentacin. Ministerio de Ambiente, Vivienday Desarrollo Territorial.

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    contenido:

    Presentacin 5

    Prlogo 7

    Introduccin 9

    1. La ormacin del planeta Tierra 13

    2. Aparicin y evolucin de la Vida, y ormacin de laatmsera actual / La capa de ozono 21

    3. La Tierra: resultado de mltiples sistemas concatenados 29

    4. Clima, Tiempo, Variabilidad Climtica, Cambio Climtico 33

    5. Por qu en Colombia y en otros pases resultamos aectadospor el cambio climtico y el consecuente cambio global? 45

    6. El deterioro de la capa de Ozono / Alternativas y retos 57

    7. La calidad del aire 67

    Bibliografa 75

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    Agradecimientos

    Este texto ha sido posible gracias a la iniciativa, al entusiasmo y a la colaboracindel Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y particularmentede Jorge Snchez y Patricia Ziga, de la Unidad Tcnica de Ozono (UTO), a quie-nes expreso mis ms sinceros agradecimientos, al igual que al apoyo financierodel Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

    Agradezco tambin a Luz Adriana Jimnez, de la Oficina de Educacin y Par-ticipacin del Ministerio, a Luisz Olmedo Martnez del PNUD y a Margarita Gu-tirrez y Henry Benavides, proesionales del IDEAM, quienes al igual que Jorge yPatricia, impulsaron y revisaron el documento, y me hicieron importantes suge-rencias para mejorarlo. Igualmente a Myriam Cristina Jimnez de la UTO por suapoyo en los aspectos administrativos de la consultora en desarrollo de la cualse elabor este documento.

    La mayora de las ciras tcnicas que aparecen en el texto corresponden a lasque maneja el IDEAM.

    Gustavo Wilches-Chaux

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    aire. Y claro, otros muchos temas y conceptos que deuna u otra manera se relacionan con los anteriores.

    No pretendemos agotar aqu ninguno de esos temas,sino ms bien contribuir con algunas enzimas a la cil

    digestin de textos ms proundos, como por ejemploel Inorme sobre Desarrollo Humano 2007-2008 La lu-cha contra el cambio climtico: solidaridad rente a unmundo dividido que elabora anualmente el Programade las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y que,este ao, ha dedicado precisamente al tema del cambioclimtico y de sus implicaciones actuales y uturas paraeste planeta y para los seres que lo habitamos.

    O el Inorme Pas que nuestro Gobierno, al igualque otros gobiernos del mundo, se ha comprometido a

    presentar peridicamente, para dar cuenta de los es-uerzos encaminados al cumplimiento de lo acordadoen la llamada Agenda 21.

    O las Comunicaciones Nacionales de Cambio Clim-

    tico (la ltima de las cuales ue elaborada en 2002 porel Ministerio de Ambiente, el IDEAM y el PNUD) y cuyoobjetivo es aterrizar a la realidad del pas la situacin glo-bal susscitada por el Cambio Climtico.

    S: enzimas para digerir esos y otros documentos,pero sobre todo para poderlos convertir en herramien-tas que nos ayuden a transormar nuestras inquietu-des y nuestros compromisos en acciones.

    No podemos pretender quedarnos como merosespectadores de los cambios planetarios. Si los pro-

    blemas son tan complejos que solamente los puederesolver un milagro, tenemos el deber de aprender ahacer milagros. En nosotros confluyen dos ingredien-tes para hacerlos posibles: uno, la uerza de la vida te-

    rrestre, que se viene expresando desde que hace cercade cuatro mil millones de aos aparecieron los prime-ros seres vivos en este planeta. Y la Cultura, que dealguna manera constituye el conjunto de estrategiasque, a lo largo de los ltimos cien mil aos, hemos de-sarrollado los seres humanos para relacionarnos conel Cosmos: ese que empieza en nuestras propias en-traas y se extiende hasta las ms lejanas galaxias.

    Pilas, pues, que el uturo depende de lo que quera-mos y seamos capaces.

    Gustavo Wilches-ChauxBOGOT, AGOSTO 17 DE 2008

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    La mayor o menor cercana de la Tierra al Sol NO es lacausa de que en algunas pocas del ao, en algunos

    lugares del planeta, haga ms calor que en otras, esdecir: no es la causa de las llamadas estaciones (pri-mavera, verano, otoo e invierno en los pases de cli-ma templado; ni de las temporadas secas y de lluviasen los pases ecuatoriales). Estas realmente dependende la inclinacin del eje de rotacin de la Tierra sobreel plano de la rbita en la que gira alrededor del Sol, yde la posicin en el planeta del respectivo lugar.

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    Nebulosa del Cangrejo,Telescopio Hubble NASA

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    De una u otra manera, toda la energa es solar

    Toda la energa que de una u otra manera permiteque la Tierra funcione, proviene directamente del

    Sol. Todas las formas de energa: la hidrulica o seala que se genera aprovechando las cadas de agua;la elica o energa del viento; la energa que extrae-mos de los combustibles fsiles, como el petrleo oel carbn mineral; la que se obtiene al quemar leao carbn vegetal, e incluso la energa que derivamosde los alimentos de origen animal o vegetal, es ener-ga solar transformada para que los seres vivos la po-damos utilizar.

    Todos estos que hemos citado son ejemplos deintermediarios energticos, a los que debemosacudir para poder hacer uso de la energa del Sol.

    Si furamos plantas verdes, poseedoras del donde la fotosntesis (literalmente: la capacidad parafabricar o sintetizar materia orgnica a partir de laluz) nos bastara con extender nuestras hojas al Solpara captar directamente su energa y encerrarla en

    nuestra propia estructura. Pero no: por eso necesita-mos los intermediarios citados.Los seres humanos, sin embargo, no nos resig-

    namos del todo y por eso estamos avanzando en eldesarrollo de sistemas que nos permitan utilizar laenerga sin necesidad de acudir a tantos intermedia-rios: ejemplo de esto son los paneles solares que con-vierten la luz solar en electricidad, y los calenta-dores pasivos, en los cuales simplemente hacemos

    uso del efecto invernadero para, por ejemplo, calen-tar el agua o el aire contenidos en un tanque o in-cluso para enfriarlos, como ocurre en los sistemas derefrigeracin pasiva que desde hace varios sigloshan desarrollado distintas culturas pertenecientes aecosistemas muy calientes del planeta, como la sel-va amaznica o los desiertos de Arabia.

    Jardn Botnico de Bogot.

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    Y la energa nuclear qu?

    No quiero desaprovechar la oportunidad para compartir el placer que me

    invadi una madrugada en la que yo estaba desvelado intentando com-prender de qu manera la energa nuclear (procedente de la desintegracino fisin -con i- de elementos radiactivos como el Uranio), es tambinenerga solar. Yo tena ms o menos claros los ciclos a travs de los cua-les la energa solar se convierte en energa elctrica, en energa elica, enenerga derivada de combustibles siles como el petrleo y el carbn, eincluso en energa humana y animal, pero no haba logrado desentraarla ruta que sigue la energa desde el Sol hasta los reactores nucleares.Cuando de pronto -Eureka!- entend: LA ENERGA NUCLEAR S ES ENER-GA SOLAR, PERO DE SOLES QUE EXISTIERON ANTES QUE EL NUESTRO.Ya sabemos que el Sol y los planetas que giran a su alrededor, incluida laTierra, se ormaron a partir de restos de estrellas que existieron en gene-raciones anteriores. En esos restos se encontraban elementos radiactivoscomo el Uranio, que entraron a ormar parte del patrimonio mineral de laTierra (y cuya desintegracin natural es la uente de energa que mantieneen estado incandescente al ncleo del planeta). Cuando los extraemos ylos desintegramos, liberamos la energa encerrada en ellos, procedentes delos soles de los cuales alguna vez ormaron parte. La misma explicacin esvlida, aunque con una escala ms en el proceso, para la energa derivada

    de la desintegracin de elementos transurnicos, creados en laboratoriospor la tecnologa humana. Cuando logremos dominar la usin (con u)nuclear, juntando tomos livianos para crear tomos ms pesados, estare-mos imitando de manera exacta los procesos termonucleares de los cualeslas estrellas, incluido nuestro Sol, derivan su energa.

    Gustavo Wilches-ChauxDel Suelo al Cielo, Ida y Regreso

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    18ese ocanode aire enque vivimosMaloka Diseo: Simn Vlez Recinto del Pensamiento, Manizales

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    El conjunto de condiciones que acompaaron laformacin de la Tierra y su enfriamiento posterior,determinaron que nuestro planeta primitivo tuvie-ra una atmsfera gaseosa que, a la postre, condujo

    a la aparicin de la Vida.Nos cuentan los investigadores que posiblemente

    esa atmsfera estaba compuesta por gases como elvapor de agua (H2O), el monxido de carbono (CO), eldixido de carbono (CO2), el nitrgeno (N2), el dixi-do de azufre (SO2), el sulfuro de hidrgeno (H2S), elamonaco (NH3), e incluso algunas trazas de oxgenogaseoso (O2), no de origen vivo, como el que pos-teriormente cambi la composicin de esa primera

    atmsfera, sino producto de la fotlisis o descom-posicin de gas carbnico y vapor de agua bajo losefectos de la radiacin solar.

    En alguna medida, la atmsfera de la Tierra deentonces, con cien o mil veces ms gas carbnicoque el que existe en la actualidad, se pareca a laque hoy rodea al planeta Venus, en la cual existe unefecto invernadero que eleva la temperatura deese planeta a cerca de 470 grados Celsius. En esascondiciones, nada parecido a lo que conocemoscomo Vida puede existir.

    Los gases que conformaban esa atmsfera pri-mitiva surgieron del interior de la Tierra y se enri-quecieron con material que trajeron al planeta loscometas que chocaron contra su superficie. Algunasteoras afirman que el agua lquida puede haber lle-gado a la Tierra como resultado del impacto de un

    cometa de hielo.Ya desde entonces, la atmsfera era un produc-to de la interaccin entre mltiples dinmicas, tantopropias de la Tierra como de procesos externos a ella.

    Planeta VENUS NASA

    Hervideros de San Jacinto Nicaragua

    Cometa Telescopio Hubble NASA

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    Agenda de La tierraEn millones de aos

    HOY El cambio climtico se reconoce como un eecto irreversible de la actividad humana sobre el planeta. Las concentraciones actualesde CO

    2en la atmsera oscilan alrededor de 380 partes por milln (550 ppm marcaran un punto de no retorno en el clima terrestre)

    (Diez aos) 0.0001 Joe Farman descubre el agujero en la Capa de Ozono (1985)

    (Cien aos) 0.001 Primer vuelo en avin (1903) / Aparece el Ford Modelo T (1908). Hasta la Revolucin Industrial las concentraciones de CO2

    en laatmsera se mantenan alrededor de 280 - 300 partes por milln (ppm.)

    (Mil aos) 0.01 Declive de las culturas suramericanas y mesoamericanas por posible cambio climtico

    (10 mil aos) 0.01 Inicio del Holoceno, periodo geolgico actual Llegan los primeros habitantes humanos a lo que hoy es Colombia (12.000 aos). Elgas carbnico atmosrico se estabiliza en 300 partes por milln.

    (100 mil aos) 0.1 Se consolida la especie Homo Sapiens

    1 Cambios climticos permiten que lleguen a la hoy Sabana de Bogot los rboles alisos o Anus

    10 Comienza el levantamiento de los Andes , que hace 3 millones de aos llegan a su altura actual

    100 La Sabana de Bogot y sus alrededores estaban cubiertos por mar

    1.000 La vida inventa el sexo

    2.000 Aparece la Fotosntesis. El Oxgeno gaseoso comienza a penetrar masivamente en la atmsera. Aparece el Ozono

    3.800 3.500 Aparecen los primeros seres vivos

    4.500 Se enra la Tierra

    5.000 Formacin del Sol

    12.000 BIG BANG - Formacin del Universo

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    Diagrama de la Atmsera terrestre. Fuente: Quenos pasa?. Gua de la RED para la gestin deriesgos asociados con ENOS. (Bogot 2007).

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    28ese ocanode aire enque vivimosCordillera Blanca, Per

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    Sabana de Bogot

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    Sector de La Florida, Bogot

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    La variabilidad climtica: un rasgo caracterstico deltemperamento de la Tierra

    De all surge el concepto de variabilidad climtica y

    que no constituye necesariamente sinnimo de ca-lentamiento global, as en este momento el calenta-miento del planeta sea, segn muchos estudiosos deltema, una de sus expresiones evidentes.

    A lo largo de los 4.500 millones de aos que hantranscurrido desde que se enfri la corteza dela Tierra, se han producido y se siguen produciendocambios del clima que, como lo venimos diciendo, noson exclusivamente atmosfricos sino en general del

    paisaje planetario.Ya mencionamos cmo, hace alrededor de 2.000millones de aos, cuando la vida invent la fotosnte-sis, las primeras plantas verdes comenzaron a captu-rar gas carbnico de la atmsfera y a liberar oxgenogaseoso, que posteriormente dio origen al ozono. Mu-chas especies anaerbicas que no pudieron transfor-marse para sobrevivir en una atmsfera de oxgenoo que no pudieron resguardarse en espacios sin aire,

    dejaron de existir. Otras especies descubrieron la res-piracin y conquistaron la Tierra. Gracias a que la capade ozono redujo la incidencia de radiaciones nocivasprocedentes del Sol, no se quedaron restringidas ni alos ocanos primitivos ni a los charcos, sino que con-quistaron tambin la superficie del planeta.

    Hasta hace unos 180 millones de aos todos losque hoy son cinco continentes separados, se encon-traban reunidos en una sola masa a la que los ge-

    logos de hoy dan el nombre de Pangea.A una de las partes resultantes, la que coincide

    en trminos generales con lo que son los continentesdel hemisferio norte (Norteamrica, Europa y Asiasin la India), le dan el nombre de Laurasia. A la quecoincide con el hemisferio sur (Suramrica, frica,India, Australia, Antrtida y Nueva Zelanda), le danel nombre de Gondwana.

    Sector de La Florida, Bogot

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    36ese ocanode aire enque vivimosHato Nuevo, Guajira

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    40ese ocanode aire enque vivimosRelleno Doa Juana, Bogot

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    Hoy existe casi total unanimidad en el sentido de que si bien en el pasado ha habidoperodos de calentamiento del planeta producidos por causas naturales30, y de que enlos ltimos 100 aos se vena registrando una tendencia al incremento de la tempera-

    tura en la superficie terrestre (en promedio 0.74C en todo el siglo)31, ese incremento se hadisparado en los ltimos 50 aos, debido muy probablemente, a los aumentos observados enlos gases de eecto invernadero antropognicos32. [...] Entre 1990 y 2005 la concentracin deCO

    2en la atmsera ha aumentado anualmente en 1,99 partes por milln (ppm) en promedio33.

    [...] Las influencias humanas perceptibles se extienden ahora a otros aspectos del clima, in-cluyendo el calentamiento del ocano, las temperaturas medias continentales, temperaturasextremas y patrones de viento34.

    30. Hace unos 125.000 aos, por ejemplo, las regiones polares ueron significativamente ms clidas que ahora, lo cual produjo un incremento de 4 a 6 metros en el nivelmedio del mar. Cambio Climtico 2007: las bases cientficas y fsicas. Contribucin del Grupo de Trabajo 1 al Cuarto Inorme de Evaluacin del IPCC)

    31. El calentamiento de la Tierra - Un resumen basado en los resultados publicados en el cuarto inorme de IPCC (AR4) respecto al estado de nuestro sistema climti-co.

    32. Particularmente dixido de carbono, metano y xido nitroso.

    33. De acuerdo con el IPCC (2007), la concentracin global de CO2 en la atmsera ha pasado de un valor aproximado de 280 ppm en la era pre-industrial anterior a 1750,a 379 ppm en 2005. En los ltimos 10 aos la tasa de crecimiento de dicha concentracin (1.9 ppm anual) ha sido mayor que el promedio desde que se comenzaron lasmediciones continuas (1.4 ppm anual en promedio entre 1960 y 2005).

    34. Cambio Climtico 2007: las bases cientficas y fsicas. Contribucin del Grupo de Trabajo 1 al Cuarto Inorme de Evaluacin del IPCC).

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    42ese ocanode aire enque vivimosMxico D. F.

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    ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EFEC-

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    TOS DEL CAMBIO CLIMTICO

    Aumento de la temperatura y cambios en

    la precipitacin o rgimen de lluvias (esdecir: alteraciones de la variabilidad cli-mtica).

    Aumento de la intensidad y recuen-cia de eventos climticos extremos. Porejemplo: donde llueve poco, puede llovermenos, y donde llueve mucho, pueden

    aumentar las lluvias.Prdida de biodiversidad debido a quemuchas especies dependen para exis-tir de un rango estrecho de condicionesecolgicas.

    Prdida o deterioro de ecosistemasestratgicos (pramos, glaciares, selvas,corales).

    Aumento en el nivel del mar con laconsecuente aectacin de las zonascosteras y de las poblaciones que las ha-bitan.

    Salinizacin de suelos y acueros cos-teros.

    Desertificacin de suelos.

    Eectos directos sobre la inraestruc-

    tura: edificios, inraestructura de servi-cios, redes viales, puertos, etc.

    Disminucin de la oerta energtica(particularmente generacin y distribu-cin hidroelctrica).

    Cambios de la productividad de eco-sistemas, agroecosistemas y en general

    de los sistemas productivos (con nasisen aquellos especialmente sensibles alclima), con los consecuentes eectos so-bre el mercado.

    Eectos sobre la salud humana, con elconsecuente impacto sobre los sistemasde salud, la normalidad de la vida amiliar,

    el desempeo laboral, la productividad y,en general, la vida social.Migraciones humanas en busca de

    ecosistemas con condiciones de habita-bilidad ms avorable, incremento de lapoblacin urbana, mayor vulnerabilidaden y de las ciudades, diversidad de con-flictos.

    Riohacha, Guajira

    Eectos probables del

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    Se reduce lahabitabilidad delas zonas costeras

    Se afecta laeconoma delturismo

    Mayor intensidad y frecuencia de los huracanesnuevas rutas

    Mayor intensidad y frecuencia y nuevospatrones (el nio / la nia)Enos

    Incremento del nivel del mar

    Deshielo de casquetes polares

    Deshielo de glaciares

    Daos a vivienda e infraestructura

    Inundaciones

    Sequas y heladas> incendios

    Ms y ms fuertes lluvias

    Ms evapotranspiracin

    Territorios ms clidos

    Vientos ms fuertes

    Cambios en la temperatura de la atmsfera

    Alteracin ecosistemas marinos y submarinos

    Ocanos ms clidos

    Incremento de la temperaturapromedio del planeta

    Vivienda y, en general, culturaadaptada a otro hbitat

    Efectos de las altas temperaturassobre la salud humana

    Desplazamiento de vectoresaparicin de enfermedadesdonde antes no existan

    Ecosistemas menos biodiversos y ms vulnerables

    Cambios en la cantidad y distribucin deespecies de flora y fauna

    Deterioro de humedales y pramos

    Reduccin de la oferta de agua Aparicin de nuevas plagas sobre ecosistemas

    silvestres y cultivos

    Deterioro de suelos

    Cambios de cultivos

    Migracin de la frontera agrcola

    Nuevos cambios enlos usos del suelo

    Mayor presin y competencia porterritorios productivos y aptos

    para ser habitados

    Mayor presin y competencia porrecursos y servicios ambientales

    Migracin a zonas altas,probablemente grandes ciudades

    Mayor vulnerabilidad urbana

    Mayores y ms complejos conflictos

    Menor produccin yreduccin de la seguridady la soberana alimentarias

    Reduccin de laoferta de alimentosy servicios ambientalesa las ciudades

    Intrusin salina en acuferos Salinizacin suelos costeros

    pcambio climtico

    G. Wilches-Chaux EIRD (2008)

    Algunas estrategias posibles para enrentar

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    Vientos ms fuertes

    Medidas integrales para proteger ecosistemas

    Garantizar la seguridad y lasoberana alimentaria en las

    nuevas condiciones ambientales

    Fortalecer y socializar estrategias para resolucin de conflictos

    ProteccinIntegral de acuferos

    Diques y otras

    Obras de proteccin

    Ordenamientoterritorial eficaz

    Alejar asentamientos de las zonas de riesgoCambios en la temperatura de la atmsfera

    Reforzamiento de viviendas refrigeracinpasiva sembrar sombra barreras vegetales

    Deshielo de casquetes polares

    Deshielo de glaciares

    Reforzamiento de vivienda e infraestructura

    Recuperacin de cuencas

    Recuperacin de cuencas, reservorios, manejo de heladas, alertas tempranas

    Territorios ms clidos

    Efectos de las altas temperaturasSobre la salud humana

    Ms evapotranspiracin

    Adaptacin culturalCambio de hbitos control de vectores alertastempranas medidas preventivas: nutricin,saneamiento ambiental, vacunacin,proteccin grupos ms vulnerables, etc.

    Ms y ms fuertes lluvias

    Control de incendios

    Recuperar integridad ecolgica y en general

    mejorar gestin de riesgo en territorios costeros

    Ordenamiento territorial

    Reordenamiento del suelo urbanoReforzar capacidad integral de los territorios

    urbanos para recibir nuevos flujos migratorios

    Uso ms eficiente de agua, energay materiales; racionalizacin del

    consumo; control de desechos

    Avanzar hacia la sostenibilidad enlas relaciones entre ciudad y regin.

    Mayor equidad en el balance

    Mantener la oferta de alimentos yservicios ambientales a las

    ciudades y garantizarcontraprestaciones equitativas

    Ocanos ms clidos

    Pactos sociales para reforzar seguridad territorial

    Recuperacin de humedales y pramos Fortalecer resistencia y resiliencia de ecosistemas

    Garantizar la oferta de agua Reestablecer controles ambientales que evitanla aparicin de plagas: biodiversidad

    Incremento de la temperaturapromedio del planeta

    Recuperacin de semillas y prcticasde produccin adecuadas aprendizajey aplicacin de nuevas tecnologas

    Proteccin de suelos

    los eectos del cambio climtico

    G. Wilches-Chaux EIRD (2008)

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    53ese ocanode aire enque vivimosDark Sky Association

    CONVENCIN MARCO DE LAS NA-CIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO

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    CIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIOCLIMTICO CMNUCC*

    Es uno de los resultados de la llama-da Cumbre de la Tierra (Ro de Janeiro,1992). Establece una estructura generalpara los esuerzos de los gobiernos en-caminados a resolver el desafo del cam-bio climtico. Reconoce que el sistemaclimtico es un recurso compartido cuya

    estabilidad puede verse aectada por ac-tividades industriales y de otro tipo queemiten dixido de carbono y otros gasesque retienen el calor.

    El Objetivo principal de la Conven-cin (Artculo 2) es lograr la estabili-zacin de las concentraciones de gases

    eecto invernadero en la atmsera a unnivel que prevenga una intererenciaantropognica peligrosa con el sistemaclimtico. Este nivel debe ser alcanza-do en un perodo de tiempo que permitaa los ecosistemas adaptarse de maneranatural al cambio climtico.

    "Las Partes deberan proteger el sis-tema climtico en beneficio de las ge-neraciones presentes y uturas, sobrela base de la equidad y de conormidadcon sus responsabilidades comunespero dierenciadas y sus respectivascapacidades."

    * Aprobada en Colombia (Ley 164 de 1994)

    Tomado del Artculo 3 de la Convencin Marco de las Naciones Unidas sobreel Cambio Climtico. http://unccc.int/portal_espanol/items/3093.php

    PROTOCOLO DE KIOTO*

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    Es un instrumento internacional com-plementario de la Convencin sobre

    Cambio Climtico, con uerza vincu-lante (lo cual no logr la Convencin)y que tiene por objeto reducir las emi-siones de seis gases causantes del ca-lentamiento global (dixido de carbo-no (CO

    2), metano (CH

    4) y xido nitroso

    (N2O), y de tres gases industriales fluo-

    rados: hidrofluorocarbonos (HFC), per-fluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro deazure (SF

    6), en un porcentaje aproxi-

    mado de un 5%, dentro del perodo queva desde el ao 2008 al 2012, en com-paracin con las emisiones al ao 1990.Por ejemplo, si la contaminacin de es-tos gases en el ao 1990 alcanzaba el100%, al trmino del ao 2012 deberser del 95%. Es preciso sealar que estono significa que cada pas deba reducirsus emisiones de gases regulados en un5%, sino que ste es un porcentaje a ni-vel global y, por el contrario, cada pasobligado por el Protocolo de Kioto tie-

    ne sus propios porcentajes de emisinque debe disminuir.

    * Aprobado en Colombia (Ley 629 de 2000)

    Manuel Vidal Espa,Maravillas de la Ciencia

    (Jos Montes Editor. 1937)

    Las neveras son un inventorelativamente nuevo. En un li-b l d 8 d l

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    bro espaol de 1938 puede leer-se lo siguiente: La rerigeracinelctrica, esta conquista relati-

    vamente reciente de la tcnicaactual, empieza ya a despertar laatencin del pblico de nuestropas, que hasta hace pocos aosse mostraba reacio a la adopcinde los aparatos a ellos destina-dos, y cuyo uso es, por otra par-te, corriente en las naciones msadelantadas de nuestro orbe.

    Maravillas de la Ciencia

    En ciudades como Popayny Mrida, vecinas a los queueran importantes nevados,existen heladeras amosas quecomenzaron cuando el hielo sellevaba a lomo de mula desdelos glaciares cercanos.

    Manuel Vidal Espa,Maravillas de la Ciencia(Jos Montes Editor. 1937)

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    En 1974, F. Sherwood Rowland y Mario Molina, qumicos de la Universidad de Caliornia enIrvine, empezaron a preguntarse a dnde iban a parar los CFC una vez que todos aquellosrerigeradores y materiales se destruan, dado lo reacios que eran a combinarse con cualquierotro elemento. Al final concluyeron que los hasta entonces indestructibles CFC deban estarflotando en la estratosera, donde por fin encontraran la horma de su zapato en la orma de los po-tentes rayos ultravioleta; la subsiguiente matanza molecular liberara cloro puro, un voraz devoradorde tomos de oxgeno sueltos, cuya presencia mantiene a esos mismos rayos ultravioleta lejos de lasuperficie de la Tierra.

    Nadie prest demasiada atencin a Rowland y Molina hasta 1985, cuando Joe Farman, un inves-tigador ingls que participaba en una expedicin en la Antrtida, descubri que all altaba parte delcielo: durante dcadas, habamos estado undiendo nuestra pantalla ultravioleta a base de empapar-la de cloro. Desde entonces, en un esuerzo de cooperacin internacional sin precedentes, los pasesde todo el mundo han tratado de sustituir los productos qumicos que destruyen el ozono. Los resul-tados son alentadores, aunque todava ambiguos: la destruccin del ozono se ha vuelto ms lenta,pero a la vez ha prolierado un mercado negro de los CFC, y algunos de ellos siguen producindosetodava para necesidades domsticas bsicas en los pases en vas de desarrollo. Incluso los sus-titutos que empleamos hoy da, los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), no son ms que destructores

    de ozono algo ms suaves, y est prevista tambin su propia sustitucin, aunque no resulta cilresponder a la pregunta de con qu se van a sustituir estos.

    Aparte del dao a la capa de ozono, tanto los HCFC, como los CFC y su sustituto ms comn, loshidrofluorcarbonos (o HFC)- tienen un potencial de acentuar el calentamiento global varias vecessuperior al del dixido de carbono.

    Alan WeismanEl Mundo sin Nosotros (2007)

    42. En ingls GWP o Global Warming Potencial.

    Sierra ex-Nevada de Mrida, Venezuela

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    Zaragoza, Espaa

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    Cmo podemos contribuir las personas comunes y corrientes a la proteccinde la capa de ozono?

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    Bsicamente mediante el uso de los sustitutos amigables que reemplazan a los productoscomo los CFCs que destruyen la capa de ozono.

    Renovar las neveras, los equipos de aire acondicionado y en general los sistemas de re-frigeracin que utilizan R-12, CFC-12 o clorofluorocarbonos (ms conocidos con el nombrecomercial de fren), por aquellos que usan sustancias inocuas para la capa de ozono.

    Acudir a un tcnico especializado y certificado cuando las neveras y los equipos de aireacondicionado requieran mantenimiento o reparacin. Estas personas saben cmo evitar lasfugas de gases a la atmsfera.

    Contribuir con la vigilacia que realizan las autoridades con el fin de frenar la utilizacin desustancias contaminantes.

    Y sobre todo, buscar alternativas culturales al uso de sustancias nocivas: por ejemplo, porqu utilizar crema de afeitar o desodorantes en aerosol cuando conseguimos los mismos pro-ductos en crema o en barra? Para qu usar pinturas en aerosol cuando podemos aplicarlas conbrocha? O insecticidas en aerosol cuando podemos usar, entre otros medios, la pantufla?

    Y cmo se justifica que nuestra cultura haya olvidado los sistemas de refrigeracin pa-siva que mantienen frescas las malocas indgenas o las construcciones tradicionales de losrabes, para entrar a depender compulsivamente de los equipos de aire acondicionado queconsumen grandes cantidades de energa, ponen en riesgo la salud y utilizan sustancias queafectan la atmsfera?

    ESTACIONES DE MONITOREO Y SIGNIFI-CADO DE LOS INFORMES DIARIOS

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    Las estaciones de monitoreo son instala-

    ciones cientficas con que cuentan las au-toridades ambientales y los institutos deinvestigacin, en las cuales toman datossobre la concentracin de determinadassustancias en la atmsera. La periodicidadcon que se toman esos datos (por ejemplo:cada 10 minutos, cada hora, etc) dependede la sustancia que se mide y de las carac-

    tersticas de los equipos utilizados.Los resultados de esas mediciones seexpresan en trminos de promedios anua-les o diarios, e indican la cantidad de part-culas que, en promedio, estara respiran-do en ese determinado periodo de tiempouna persona parada al pi de la estacincorrespondiente.

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    las concentraciones de PST tienden a aumentar. Demodo particular el SO2 y el NO2 son los contaminantesque tienen las concentraciones ms bajas con res-pecto a los niveles mximos anuales Tomando como

    En la Introduccin a este texto menciona-mos que, diariamente, pasan por nuestrointerior entre 5.760 y 11.520 litros de aire,d d d d l d l

    producto de consumo legal que mata entreun tercio y la mitad de sus consumidores,cuando es usado como lo indican sus abri-

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    pecto a los niveles mximos anuales. Tomando comobase la concentracin nacional en 2003, en el caso

    del SO2 las concentraciones han aumentado en un40%: pasan de 4,44 a 12,39 ppb (partes por billn),mientras que el NO2 presenta una reduccin del 19%que pasa de 15.08 a 12,15 ppb.

    dependiendo del tamao de nuestros pul-

    mones. La calidad de nuestra vida, en con-secuencia, est estrechamente ligada a lacalidad del aire en que permanecemos su-mergidos. Qu tal, entonces, que encimade todo le agreguemos humo de cigarrilloa ese aire, ya sea porque nosotros ume-mos o porque nos umen encima!De acuerdo con un inorme de la Organiza-

    cin Mundial de la SaludEl tabaco es la segunda causa principal demortalidad en el mundo. Actualmente pro-voca una de cada 10 deunciones de adultosen todo el mundo (unos 5 millones de de-unciones por ao). De mantenerse las pau-tas actuales de tabaquismo, el consumo detabaco provocar unos 10 millones de de-unciones por ao para 2020. La mitad delas personas que en la actualidad uman, osea unos 650 millones de personas, morirna causa del tabaco. [] El tabaco es el nico

    cantes. Estas muertes prematuras acortan

    la vida, en promedio, en unos 15 aos.De los cerca de 1.800 millones de jvenes(10 a 24 aos) del mundo, 85% de ellos vi-ven en pases en desarrollo. Al haber so-brevivido al vulnerable periodo de la niez,suelen estar generalmente sanos.Sin embargo, mientras la industria tabaca-lera intensifica sus esuerzos para captar a

    los jvenes, potenciales consumidores detabaco de por vida, la salud de un porcen-taje importante de la juventud del mundoest seriamente amenazada por sus mor-tales productos.La nicotina es un producto altamenteadictivo, y su experimentacin durante laniez y la adolescencia puede llevar cil-mente a toda una vida de dependencia altabaco.h t t p : / / w w w . w h o . i n t / t o b a c c o /wntd/2008/es/index.html

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    Recordemos que el artculo 79 de la Constitucin Nacional consagraque todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.

    La ley garantizar la participacin de la comunidad en las decisiones quepuedan aectarlo, y que Es deber del Estado proteger la diversidad e inte-gridad del ambiente, conservar las reas de especial importancia ecolgica yomentar la educacin para el logro de estos fines.

    La Paz, Bolivia

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    LLUVIA CIDA

    Cuando en la atmsera se producen gran-

    des concentraciones de xido de nitrge-no y dixido de azure, estas sustancias secombinan con el vapor de agua y se pre-cipitan en orma de cidos ntricos y ci-do sulrico. Mejor dicho: como si llovieraagua de batera.

    Al lado de las umarolas y los giseresvolcnicos se produce lluvia cida como

    consecuencia natural de la presencia delos gases que emiten los volcanes. En laszonas industriales, en las concentracionesurbanas y en las vecindades de las plantasgeneradoras de energa que utilizan com-

    bustibles siles, la lluvia cida es el resul-

    tado de la contaminacin antrpica o deorigen humano.Este enmeno se denomina lluvia ci-

    da debido a que el pH del agua que cae delcielo en orma de lluvia, granizo, nieve, ro-co, etc., es inerior a 5.65, que es el pH dela lluvia normal (mientras ms bajo el pH,ms acidez de la sustancia).

    Debido a que el viento traslada la hu-medad y las nubes, los eectos de la llu-via cida pueden maniestarse a muchoskilmetros de distancia del lugar donde segenera.

    Volcn Purac, desde el Valle de Pubenza

    LA INVERSIN TRMICA

    Normalmente en la troposera (la capa dela atmsera ms cercana al suelo) la tem-

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    la atmsera ms cercana al suelo), la temperatura del aire se hace ms ra a medidaque se asciende desde el nivel del mar ha-cia arriba. Como los gases contaminantesque se producen en la superficie son mscalientes (y en consecuencia menos den-sos) que el aire circundante, suben comoun globo de helio hacia las partes ms altasde la troposera.

    En determinadas circunstancias, liga-das a las noches despejadas y con pocoviento, puede ocurrir que el suelo y el aireadyacente, cargado de gases contaminan-tes, se enren ms rpidamente que elaire de las capas superiores, que permane-ce ms caliente y menos denso. Como elaire y los gases mas ros son ms densos,

    no pueden ascender y permanencen pe-gados a las capas bajas de la troposera.El enmeno dura hasta que el calor del

    sol calienta el suelo y vuelve a poner lasdensidades en orden.

    Bogot D. C., am

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    Ciudad de Panam

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    ISLAS DE CALOR URBANO

    Desde el punto de vista trmico, las ciudadesse consideran islas de calor urbano debidoprincipalmente a dos actores: los materia-les de que estn hechas las ciudades (princi-palmente concreto y asalto), sumados a los

    gases de eecto invernadero, reducen en lasnoches la disipacin del calor solar acumuladodurante el da por el entorno urbano. Por otraparte, las ciudades incluidos los seres huma-nos aglomerados- somos generadores de calorque contribuye a incrementar la temperatura.

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    Cielo sobre Lima, Per