Módulo 20 semana 3.Actividad integradora 6. Optimización de recursos
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MODULO 14
SEMANA 2 ACTIVIDAD
INTEGRADORA 3
922
220 00 44
INTRODUCCIÓN
“El tamaño de una erupción volcánica no puede
ser medido fácilmente con una escala como la usada para sismos.” (Sección,
Erupción volcánica, UNAM). Las
erupciones volcánicas son eventos naturales que pueden tener un gran impacto en
el medio ambiente y en las comunidades cercanas. Te presento a continuación un
documento que trata sobre erupciones volcánicas es importante conocer sus
principales características, causas y consecuencias, así como las reacciones
químicas que ocurren durante una erupción volcánica. El método científico es
esencial para obtener datos precisos y confiables a través de la observación,
formulación de hipótesis, experimentación y verificación. Además, el
conocimiento adquirido puede ser utilizado para desarrollar tecnologías que
aprovechen la energía renovable de estos fenómenos naturales, siempre teniendo
en cuenta los posibles impactos negativos en el medio ambiente y la sociedad. Toda
esta información sintetizada con sus
fuentes se presentan a continuación.
ATÍCULO 1 https://www.unam.mx/medidas-de-emergencia/erupcion-volcanica
ARTÍCULO 2 https://www.gob.mx/cenapred/articulos/la-magnitud-de-las-erupciones-volcanicas
ARTÍCULO 3 http://www.ign.es/resources/docs/IGNCnig/VLC-Teoria-Volcanologia.pdf
• Principales características de las erupciones volcánicas.
El Dr. Cervando de la cruz (2023) afirma que
"Una erupción de baja magnitud y alta intensidad puede ser muy
destructiva. En cambio, una erupción de magnitud considerable que se desarrolla
lentamente rara vez causa daños severos”. Párrafo 2.
Aquí presento 10 características
principales de las erupciones volcánicas:
1. Expulsión de magma desde la
cámara magmática del volcán
2. Emisión de gases volcánicos, como
dióxido de carbono, dióxido de azufre y vapor de agua.
3. Producción de ceniza volcánica y
otros materiales piroclásticos.
4. Generación de flujos de lava que
pueden cubrir grandes áreas.
5. Explosiones volcánicas violentas
que pueden lanzar rocas y otros materiales a alturas muy altas.
6. Alteración del clima y el medio
ambiente debido a la liberación de gases volcánicos.
7. Creación de nuevas formas de
relieve y paisajes volcánicos únicos
8. Peligrosidad natural para las
comunidades cercanas, incluyendo la destrucción de edificios y la pérdida de
vidas humanas.
9. Posibilidad de generar tsunamis
si la erupción ocurre en una zona costera o submarina.
10. Posibilidad de generar ceniza
volcánica que puede afectar la aviación y la calidad del aire en regiones
cercanas.
•
Cinco causas de una erupción volcánica.
Según el Instituto Geográfico Nacional,
(2023) menciona que “El riesgo es la expectativa de que se produzcan pérdidas,
bien en forma de vidas humanas, de bienes materiales, de capacidad productiva,
… etc. Así, el riesgo puede evaluarse como el producto de tres factores: valor,
vulnerabilidad y peligrosidad.”. A continuación, menciono 5 causas de erupción
volcánica.
1. Actividad tectónica: El movimiento de las placas tectónicas puede
causar la apertura de fisuras en la corteza terrestre, a través de las cuales
el magma puede ascender y generar erupciones volcánicas.
2. Presión del magma: La acumulación de magma en la cámara magmática
del volcán puede generar una gran presión que, en algunos casos, puede ser
suficiente para causar una erupción.
3. Desgasificación: Los gases volcánicos, como el dióxido de carbono y
el dióxido de azufre, pueden acumularse en la cámara magmática del volcán y causar
una erupción al liberar la presión.
4. Cambios en la composición del magma: Si la composición química del
magma cambia, puede alterarse su viscosidad y provocar erupciones más
explosivas.
5. Actividad humana: La actividad humana, como la perforación de pozos
geotérmicos, la explosión de bombas nucleares o la construcción de presas,
puede provocar erupciones volcánicas al alterar la actividad sísmica y la
presión del magma.
• Cinco consecuencias de una erupción volcánica en el
ambiente.
Según el Instituto Geográfico
Nacional, (2023) menciona que el” volcán puede arrojar también de manera
violenta fragmentos de lava al aire de muy diversos tamaños y diferente grado
de consolidación con trayectorias de gran alcance, así como formar una gruesa
columna de material ascendente…”(Página 3). A continuación menciono 5 consecuencias de una erupción volcánica en el ambiente.
1. Contaminación atmosférica: Las erupciones volcánicas pueden liberar
grandes cantidades de gases, ceniza y partículas en la atmósfera, lo que puede
afectar la calidad del aire y la salud humana.
2. Cambios en el clima: Las partículas y gases emitidos durante una
erupción volcánica pueden permanecer en la atmósfera durante varios meses o
incluso años, lo que puede alterar el clima global, aumentando o disminuyendo
la temperatura global y afectando los patrones de lluvia.
3. Cambios en la calidad del suelo y del agua: La ceniza y los materiales
piroclásticos depositados durante una erupción volcánica pueden alterar la
calidad del suelo y del agua, afectando la biodiversidad y la productividad de
los ecosistemas cercanos.
4. Peligrosidad natural: Las erupciones volcánicas pueden destruir la
vida silvestre y las comunidades cercanas, incluyendo la destrucción de
edificios y la pérdida de vidas humanas.
5. Daños a la infraestructura y la economía: Las erupciones volcánicas
pueden causar daños a la infraestructura, las cosechas y otros recursos
naturales, lo que puede afectar la economía de la región.
• ¿Qué tipo de reacciones químicas
se producen durante una erupción volcánica? Coloca 3 ecuaciones químicas sobre
dichas reacciones y clasifícalas según su carácter energético (exotérmicas o
endotérmicas).
De acuerdo al portal académico de la UNAM “Una
reacción química se produce cuando las sustancias participantes en ella se
transforman en otras distintas. A las primeras se les llama reactivos y a
las segundas productos.”
(Portal académico CCH, UNAM.2023, Sección 1).
Durante una erupción volcánica se
producen diversas reacciones químicas que están relacionadas con la liberación
de gases y la formación de materiales piroclásticos. A continuación se presentan
tres ecuaciones químicas que representan algunas de las reacciones que ocurren
durante una erupción volcánica y se clasifican según su carácter energético:
1. Descomposición térmica de los
sulfatos:
2 CaSO₄ (s) → 2 CaO (s) + 2 SO₂ (g)
+ O₂ (g)
Esta reacción es endotérmica ya que
requiere una entrada de energía en forma de calor para descomponer los sulfatos
en óxido de calcio, dióxido de azufre y oxígeno.
2. Reacción ácido-base entre el
ácido clorhídrico y la roca:
HCl (g) + CaSiO₃ (s) → CaCl₂ (s) +
SiO₂ (s) + H₂O (g)
Esta reacción es exotérmica ya que
libera calor cuando el ácido clorhídrico reacciona con la roca para formar
cloruro de calcio, dióxido de silicio y agua.
3. Deshidratación de los minerales
hidratados:
MgSO₄ · 7H₂O (s) → MgSO₄ (s) + 7 H₂O
(g)
Esta reacción es endotérmica ya que
requiere una entrada de energía en forma de calor para deshidratar los
minerales hidratados y formar sulfato de magnesio y vapor de agua.
• ¿Cómo se puede aprovechar la energía de los fenómenos
naturales? Basa tu respuesta en los tipos de energía y sus fuentes.
•
Justifica tu respuesta
Lo aprovechamos de la siguiente
manera.
1. Los fenómenos naturales como las
erupciones volcánicas, los huracanes y las mareas pueden ser fuentes de energía
renovable.
2. Se pueden aprovechar estas
fuentes de energía mediante tecnologías como la energía geotérmica, la energía
eólica y la energía hidroeléctrica.
3. Es importante considerar los
posibles impactos ambientales y sociales de la explotación de estas fuentes de
energía renovable, así como su viabilidad técnica y económica.
Justificación:
La explotación de las fuentes de
energía renovable es una forma importante de reducir la dependencia de los
combustibles fósiles y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los fenómenos naturales pueden ser una fuente importante de energía renovable,
y su aprovechamiento puede contribuir a la transición hacia un sistema
energético más sostenible y limpio. Sin embargo, es importante considerar los
posibles impactos ambientales y sociales de la explotación de estas fuentes de
energía renovable, para asegurar que su uso sea responsable y sostenible.
CONCLUSION.
En conclusión, el método científico
es crucial para el estudio de los fenómenos naturales, ya que permite a los
científicos comprender los procesos que ocurren en la naturaleza y predecir su
comportamiento futuro. A través de la observación, la formulación de hipótesis,
la experimentación y la verificación, los científicos pueden obtener datos
precisos y confiables sobre los fenómenos naturales, lo que les permite
desarrollar teorías y modelos que explican cómo funcionan estos procesos. Esto
es especialmente importante para el estudio de los volcanes, ya que su
actividad puede tener un impacto significativo en el medio ambiente y en las
comunidades cercanas. Es importante seguir investigando y estudiando los
fenómenos naturales para encontrar formas de aprovechar su energía renovable,
pero siempre teniendo en cuenta los posibles impactos negativos en el medio
ambiente y la sociedad. La ciencia debe ser una herramienta para el desarrollo
sostenible y la preservación de nuestro planeta.
Fuentes
Bibliográficas.
Brown, T. L., LeMay, H. E., &
Bursten, B. E. (2017). Química: La
ciencia central (14a ed.). Pearson.Número de páginas: 1,056 páginas.
Macías, J. L., & Arce, J. L.
(2017). Volcanes de México.
Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México.Número de páginas:
320 páginas.
UNAM.
Erupción volcánica. Página web. México 2023.
https://www.unam.mx/medidas-de-emergencia/erupcion-volcanica
GOBIERNO
DE MÉXICO. Página web. La magnitud de las erupciones volcánicas.
https://www.gob.mx/cenapred/articulos/la-magnitud-de-las-erupciones-volcanicas
INSTITUTO
GEOGRÁFICO NACIONAL. Volcanología. (s.f). Recurso
pdf. Autor desconocido. http://www.ign.es/resources/docs/IGNCnig/VLC-Teoria-Volcanologia.pdf
UNAM. Portal Académico. Reacciones químicas.
México, 2023.
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad1
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