Diferencia entre revisiones de «Hidrología»

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{{Definición|Nombre=Hidrología|imagen=Hidrología.jpeg|concepto=Propiedades del agua y distribución de la misma}}
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{{Sistema:Artículo certificado
'''Hidrología.''' Propiedades del agua y distribución de la misma.
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|contenido=el '''Dr.C [[Elio Lázaro Amador Lorenzo]]''', perteneciente a la '''[[Universidad Agraria de La Habana]]''' (UNAH).
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== El agua  ==
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{{Definición
[[Image:Plumar.jpg|left|70x80px]] Compuesto formado por dos átomos de [http://www.google.com.cu/search?hl=es&source=hp&q=hidr%C3%B3geno&btnG=Buscar+con+Google&meta= hidrógeno] y uno de oxígeno. Su fórmula molecular es H2O. El agua cubre el 72% de la superficie del planeta Tierra y representa entre el 50% y el 90% de la masa de los seres vivos. Es una sustancia relativamente abundante aunque sólo supone el 0,022% de la masa de la [[Tierra]]. Se puede encontrar esta sustancia en prácticamente cualquier lugar de la biosfera y en los tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Se halla en forma líquida en los mares, ríos, lagos y océanos; en forma sólida, nieve o hielo, en los casquetes polares, en las cumbres de las montañas y en los lugares de la Tierra donde la temperatura es inferior a cero grados Celsius; y en forma gaseosa se halla formando parte de la [[atmósfera]] terrestre como vapor de agua.
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|nombre= Hidrología
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|concepto= Rama de las ciencias de la Tierra que estudia el agua, su ocurrencia, distribución, circulación, y propiedades físicas, químicas y mecánicas en los océanos, atmósfera y superficie terrestre.
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''' Hidrología '''. Es una rama de las ciencias de la [[Tierra]] que estudia el agua, su ocurrencia, distribución, circulación, y propiedades físicas, químicas y mecánicas en los océanos, atmósfera y superficie terrestre. Esto incluye las precipitaciones, la escorrentía, la humedad del suelo, la evapotranspiración y el equilibrio de las masas glaciares. Por otra parte, el estudio de las aguas subterráneas corresponde a la Hidrogeología.
  
== Importancia y distribución  ==
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Por el contrario, se denomina Hidrografía al estudio de todas las masas de agua de la [[Tierra]] y, en sentido más estricto, a la medida, recopilación y representación de los datos relativos al fondo del océano, las costas, las mareas y las corrientes, de manera que se puedan plasmar sobre una carta hidrográfica. No obstante esta diferencia, los términos se utilizarán casi como sinónimos, ya que la parte de la Hidrografía que interesa aquí es aquella que crea [[relieve]], por lo tanto, la que está en contacto con la superficie terrestre, y por eso mismo la que es objeto de un análisis hidrológico.
Es fundamental para todas las formas de vida conocida. [http://hidrocuba.cu/ Los humanos consumen agua potable]. Los recursos naturales se han vuelto escasos con la creciente población mundial y su disposición en varias regiones habitadas es la preocupación de muchas organizaciones gubernamentales. [http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia41/HTML/Articulo04.htm El agua] cubre tres cuartas partes de la superficie de la Tierra. El 3% de su volumen es dulce. De ese 3%, un 1% está en estado líquido, componiendo los ríos y lagos. El 2% restante se encuentra formando casquetes o banquisa en las latitudes próximas a los polos.
 
  
== Características básicas  ==
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La circulación de las masas de agua en el planeta son las responsables del modelado de la corteza terrestre, como queda de manifiesto en el ciclo geográfico. Esa influencia se manifiesta en función de la distribución de las masas de rocas coherentes y deleznables, y de las deformaciones que las han afectado, y son fundamentales en la definición de los diferentes relieves.
Molécula de agua a temperatura ambiente es líquida, inodora, insípida e incolora, aunque adquiere una leve tonalidad azul en grandes volúmenes, debido a la refracción de la luz al atravesarla, ya que absorbe con mayor facilidad las longitudes de onda larga (rojo, naranja y amarillo) que las longitudes de onda corta (azul, violeta), desviando levemente estas últimas, provocando que en grandes cantidades de agua esas ondas cortas se hagan apreciables. Se considera fundamental para la existencia de la vida. No se conoce ninguna forma de vida que tenga lugar en su ausencia completa. Es el único compuesto que puede estar en los tres estados (sólido, líquido y gaseoso) a las temperaturas que se dan en la Tierra. Se halla en forma líquida en los mares, ríos, lagos y océanos; en forma sólida, nieve o [[hielo]], en los casquetes polares, en las cumbres de las montañas y en los lugares de la Tierra donde la temperatura es inferior a cero grados Celsius; y en forma gaseosa se encuentra formando parte de la atmósfera terrestre como vapor de agua. Es el compuesto con el calor latente de vaporización más alto, 540 cal/g y con el calor específico más alto después del litio, 1 cal/gramo.  
 
  
== Recurso Vital  ==
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Recordemos que un río es una corriente de agua que fluye por un cauce desde las tierras altas a las tierras bajas y vierte en el mar o en una región endorreica (río colector) o a otro río (afluente). Los ríos se organizan en redes. Una cuenca hidrográfica es el área total que vierte sus aguas de escorrentía a un único río, aguas que dependen de las características de la alimentación. Una cuenca de drenaje es la parte de la superficie terrestre que es drenada por un sistema fluvial unitario. Su perímetro queda delimitado por la divisoria o interfluvio.
El mundo de hoy es un mundo con sed. Actualmente el volumen de agua por habitante en el planeta es menos de la mitad del que existía hace 50 años. En [[1950]] las reservas mundiales ascendían a 16 800 metros cúbicos por persona y por año (descontando la utilizada en la agricultura, industria y uso doméstico). Hoy día esas reservas se reducen a 7 300 metros cúbicos y en solo 25 años podrían reducirse a 4 800 metros cúbicos. Si las guerras del presente son por el control de las reservas de petróleo, como es el caso de la de Irak, las guerras del futuro serán por el control del agua, con la diferencia que en este caso está en juego la existencia misma de la especie humana. Estas ideas dirigen la atención a la siguiente pregunta ¿es la problemática actual del agua un problema ambiental en el mundo de hoy?
 
  
== Tarifas de agua  ==
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Los trazados de los elementos hidrográficos se caracteriza por la adaptación o inadaptación a las estructuras litológicas y tectónicas, pero también la estructura geológica actúa en el dominio de las redes hidrográficas determinando su estructura y evolución.
Las tarifas de agua de ANDA promedian los treinta centavos de dólar por metro cúbico y están por debajo de las aplicadas en muchos otros países de [[América Latina]]. Es más, las tarifas de ANDA no son socialmente equitativas y los subsidios implícitos en las tarifas bajas benefician predominantemente a los no pobres. En primer lugar, los usuarios sin acceso a la red, que suelen ser los más pobres, no se benefician con el subsidio al consumo. Segundo, los usuarios cubiertos por otros proveedores fuera de ANDA, no reciben un subsidio al consumo. Tercero, entre los usuarios cubiertos por ANDA, los pobres reciben menos subsidios que los no pobres como consecuencia de la estructura tarifaria. Las tarifas son tanto para el agua como para el servicio de alcantarillado y por ende, se genera un subsidio cruzado de los usuarios sin conexión de alcantarillado a aquellos con conexión, que suelen ser personas en mejor situación.  
 
  
Por razones políticas los ajustes de ANDA a las tarifas de agua han sido infrecuentes. Durante los últimos 12 años, éstas se ajustaron sólo dos veces, en 1994 y en 2001. No obstante, la tarifa ajustada a la inflación apenas cambió. Las tarifas que pagan los usuarios del agua en las zonas rurales sí permiten la recuperación de los costos financieros de operación puesto que no hay disponibilidad de subsidios directos. Estas tarifas suelen ser mucho más elevadas que las que pagan los clientes de ANDA. Algunos usuarios rurales de los sistemas de bombeo de agua reciben un subsidio a través del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET), el cual subsidia las tarifas de electricidad.  
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El estudio hidrológico, inicia con el análisis morfométrico de la cuenca, que incluye: la delimitación de la cuenca, la medición del área y la longitud, altura máxima y mínima, índice de compacidad, factor de forma, curva hipsométrica, pendiente media, caracterización de la red de drenaje y el perfil altimétrico del cauce principal, entre otros.
  
== Ciclo del agua  ==
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== Definiciones ==
Nubes. Ciclo del agua El agua toma diferentes formas en la Tierra: vapor y nubes en el cielo, olas y témpanos de hielo flotante en el mar, glaciares en las montañas, acuíferos en el suelo, por nombrar algunos. A través de la evaporación, precipitación y escorrentía el agua se encuentra en continuo movimiento, fluyendo de una forma a otra en lo que es llamado el ciclo del agua. Debido a la gran importancia de la precipitación para la agricultura y la humanidad en general, recibe diferentes nombres en sus diferentes formas: mientras que la lluvia es común en la mayoría de los países del mundo, otros fenómenos resultan sorprendentes al verlos por primera vez: [[granizo]], [[nieve]], neblina o [[rocío]] por ejemplo. Cuando se iluminan, las gotas de agua en el [[aire]] pueden refractar los colores del [[arco iris]]. De manera similar, la escorrentía ha jugado un papel importante en la historia: los ríos y la irrigación acarrean el agua necesaria para la agricultura. Los ríos y los mares ofrecen oportunidades para el viaje y el [[comercio]]. Por la erosión, la escorrentía tuvo un papel importante en el moldeo del entorno, formando valles que proveen de tierra rica y suelo nivelado para el establecimiento de lugares poblados. El agua también se infiltra en el suelo hasta los [[acuíferos]].
 
  
Esta agua subterránea fluye después hasta la superficie en bocas de agua y pozos naturales, o más espectacularmente en géiseres. Este agua también se puede extraer artificialmente con norias y manantiales. Porque el agua puede contener muchas sustancias diferentes, puede saber u oler de formas distintas. De hecho, el desarrollo de los sentidos permite evaluar la potabilidad del agua.  
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En el transcurso de su desarrollo la Hidrología se ha definido de diversas formas, una de las más simples es la que se deriva del análisis etimológico del vocablo, por ello, se tendría: La Hidrología es la ciencia del agua.
  
== Objetivos empresariales  ==
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En el nivel actual de desarrollo de las actividades humanas y de las ciencias en general no se puede satisfacer con la definición anterior, demasiado simplista e incompleta, por ello se recomienda analizar las siguientes:
*Llevar a cabo la importación y la exportación según la nomenclatura aprobada por el Ministerio de [[Comercio Exterior]].
 
*Brindar servicios de transportación de cargas.
 
*Comercializar de forma mayorista productos importados, según nomenclatura que aprueben los Ministerios de Comercio Exterior e Interior, según corresponda
 
*Comercializar de forma mayorista ropa, calzado, neumáticos, baterías, pintura, plomo, estopa, electrodos y medios de protección personal al sistema del [[Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos]] y de acuerdo con la nomenclatura aprobada por el [[Ministerio de Comercio Interior]].
 
*Brindar servicios de posventa de los medios y equipos que comercializa en pesos cubanos al sistema del INRH y a otras entidades.
 
*Brindar servicios de montaje de sistemas hidráulicos y sus protecciones al sistema del INRH.
 
*Ensamblar, montar y comercializar de forma mayorista electrobombas verticales, horizontales, sumergibles, de pozo profundo, incluyendo los servicios de mantenimiento y reparación.
 
*Ensamblar, montar y comercializar de forma mayorista paneles eléctricos de baja tensión como protección de sistemas hidráulicos, incluyendo los servicios de mantenimiento y reparación.
 
*Brindar servicios de mantenimiento y reparación a sistemas hidráulicos en las instalaciones turísticas e industriales, al sistema del INRH y a otras entidades.
 
  
== Sequía en Cuba  ==
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{{Sistema:Cita|"...Hidrología es la ciencia que trata de las aguas de la Tierra, su ocurrencia, circulación y distribución, sus propiedades físicas y químicas y su influencia sobre el medio ambiente, incluyendo su relación con los seres vivientes. El dominio de la Hidrología abarca la historia completa de la existencia del agua sobre la tierra. U.S. Federal Council for Science and Technology (1962)..."}}
En [[1992]], la OMM consideró a la sequía como un período de condiciones meteorológicas anormalmente secas, y suficientemente prolongado como para que la falta de precipitación cause un grave desequilibrio hidrológico. La sequía es el principal fenómeno resultante de la combinación de eventos meteorológicos, la físico-geografía de un territorio y la acción del hombre sobre el medio. En general, un tipo de sequía ocurre cuando la precipitación es insuficiente para mantener una actividad específica.  
 
  
Se consideran varios tipos de sequías: meteorológica, agrícola, hidrológica, e hidráulica. La sequía meteorológica ocurre cuando se observan lluvias muy inferiores a las esperadas en un período determinado. En dependencia de la extensión de dicho período, la sequía meteorológica tiene diferentes implicaciones: sobre la agrícola, cuando se observan lluvias inferiores a las esperadas para un período superior al admitido por los cultivos de secano; sobre la hidrológica, cuando se observan lluvias inferiores al 75 % de las esperadas para un período superior al correspondiente a las sequías cíclicas interanuales o naturales. En Cuba hay dos sequías cíclicas interanuales: la estacional (noviembre-abril) y la interés vital (julio-agosto), aunque no afectan por igual a todas las regiones.  
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{{Sistema:Cita|"...Hidrología es la ciencia que trata de los procesos que rigen el agotamiento y la recuperación de los recursos de agua en las áreas continentales de la Tierra y en las diversas fases del ciclo hidrológico. Organización Meteorológica Mundial...."}}
  
La sequía hidrológica, en tanto, ocurre cuando las aguas subterráneas llegan a un agotamiento tal que dejan de alimentar a aquellos ríos que normalmente las drenan, ocasionando en los cauces la ausencia de agua en movimiento. Finalmente, se tiene la [[Agua. Ordenamiento hidráulico en Cuba|sequía hidráulica]], la cual sobreviene cuando la disponibilidad de agua almacenada no permite garantizar el ritmo de entregas considerado en el balance hidrológico anualmente planteado a las fuentes superficiales y subterráneas de todo un territorio y/o sistema hidráulico. Existe una estrecha relación entre los anteriores tipos de sequías. A grandes rasgos, la meteorológica es la que da inicio a la cadena, luego le sigue la agrícola, a continuación la hidrológica y, por último, la hidráulica. Para el seguimiento de las sequías, el período de análisis básico debe ser decenal o mensual, como máximo, pues, como fenómeno acumulativo, la sequía se enmascara cuando el plazo de tiempo se extiende y no pueda identificarse la oportunidad de las lluvias (en magnitud y frecuencia). Por esta razón, el INRH emite mensualmente un “Boletín Hidrológico”, donde se hace un análisis especializado de los niveles pluviales y de sus consecuencias sobre los recursos hidráulicos superficiales y subterráneos.
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== Historia ==
  
En presencia de la sequía hidráulica, las entregas se reducen a un nivel que no cause graves afectaciones a las actividades vitales de la población, con vistas a alargar los recursos hídricos hasta la fecha más probable de llegada al territorio de precipitaciones abundantes. La inseguridad alimentaria de la población de un territorio es el aspecto donde más se manifiesta el riesgo de la sequía. Sin embargo, cuando se toma como centro de los análisis el manejo de los recursos hidráulicos, y dada la prioridad que otorga el Estado cubano a la satisfacción de las primeras necesidades de la población, incluida su higiene, se comprende que el abasto de agua a ésta es el objetivo más importante, el más estratégico, pues se trata entonces de las fuentes que sufren la máxima presión hídrica en relación a las exigencias de la demanda.
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Generalmente los diversos autores reconocen ocho períodos en el desarrollo histórico de la Hidrología, estos son:
  
== Contaminantes  ==
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=== Período especulativo ===
[[Image:Conta.jpg|left|80x80px]]
 
Entiéndase por contaminación del medio hídrico a la acción de o al efecto de introducir materiales o formas de energía, o inducir condiciones sobre el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación a sus usos posteriores o sus servicios ambientales. Los principales contaminantes de las aguas son: Compuestos orgánicos biodegradables. Sustancias peligrosas. Contaminación térmica. Agentes tensioactivos. Partículas sólidas. Nutrientes en exceso: eutrofización. Gérmenes patógenos. Sustancias radioactivas.
 
  
== Día Mundial del Agua  ==
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Aunque las fechas no son exactas, varios autores como O.E. Meinzer, definen este período, desde la antigüedad hasta el [[1400]]. Durante este período el concepto de ciclo hidrológico fue especulado por muchos filósofos como [[Homero]], [[Tales]], [[Platón]], y [[Aristóteles]], entre otros en [[Grecia]]; por [[Séneca]] y [[Plinio]] en [[Roma]]. La mayoría de los conceptos desarrollados en esta época resultaron ser erróneos, con excepción del propuesto por Marco Vitruvio, quien estableció que el agua subterránea provenía de la infiltración del agua de lluvia y del derretimiento de la nieve.
La idea de crear un Día Mundial del Agua nació durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que se celebró del 3 al 14 de junio de 1992, en Río de Janeiro, Brasil. El proyecto surgió en la discusión del punto conocido por el Capítulo 18 de la [[Agenda 21]], uno de los temas más importantes debatidos en esa jornada, que destaca la necesidad de aplicar criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de agua dulce del planeta en función de proteger su calidad y garantizar su suministro. Los participantes en la Conferencia acordaron proponer a las Naciones Unidas, la posibilidad de proclamar un Día Mundial para que en todos los países se realizaran actividades promotoras de la educación en cuanto al uso, ahorro y conservación del agua. Ese mismo año, en su resolución No.47, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua, por ser esta fecha el momento en que se produce el equinoccio de marzo.  
 
  
Entre el 21 y 23 de este mes los rayos solares inciden perpendicularmente en el Ecuador, los días son iguales a las noches y se inician la primavera, en el hemisferio norte, y el otoño en el sur, que son las temporadas de mayores lluvias. Durante estos diez años, la celebración de este día, ha tenido altas y bajas, porque el planeta vive grandes conflictos económicos, sociales y bélicos; no obstante hay países que se destacan por su labor educativa como el caso de Cuba. Las actividades se desarrollan en términos generales a través de talleres, conferencias, y conversatorios, nacionales e internacionales que abogan por el derecho universal al [[agua potable]] de todos los pueblos, el agua y su aporte al desarrollo humano sostenible. Se hace énfasis en el agua como parte del ambiente, su disponibilidad, su escasez y en evitar su desperdicio por parte del hombre.  
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A este período pertenecen las grandes construcciones hidráulicas de la antigüedad las que requirieron un conocimiento hidrológico práctico, entre ellos los pozos de Arabia, los Kanats de Persia, los acueductos de [[Roma]], los canales y sistemas de irrigación y obras de control de inundaciones en [[China]], y zonas de riego en [[Egipto]], [[Mesopotamia]], [[India]] y en los Andes.
  
En Cuba, desde el propio [[1993]], se desarrollan múltiples actividades conmemorativas por el Día Mundial del Agua, en las que se insta a la población a realizar un uso adecuado de este recurso, a su conservación y ahorro. Las entidades provinciales cubanas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) junto a la Sociedad de Ingeniería de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de Cuba (UNAIC) y el Programa hidrológico internacional de la UNESCO, realizan talleres, conferencias y exposiciones, en los que se reúnen personalidades sobresalientes dedicadas al tema. También se hacen coincidir eventos relacionados con el agua y el medio ambiente, con la fecha del Día Mundial del Agua.A partir de 1999, se creó una Jornada Nacional, con el Grupo de Agua amiga de las niñas y los niños, en la que se incluye la entrega de los premios del Concurso Nacional Trasagua, en el que participan anualmente más de 2 mil niños de todo el país, con trabajos realizados por ellos en los géneros de cuento, poesía y artes plásticas.
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=== Período de observación ===
  
La entrega de los premios se efectúa en dos actos, uno con sede en [[Camagüey]] para los galardonados de las provincias desde Ciego de Avila hasta Guantánamo y otro en Ciudad de La Habana con los niños de la zona occidental y central del país, desde Sancti Spíritus hasta Pinar del Río. La participación popular de la niñez en las actividades del agua demuestra el creciente caudal que posee Cuba en la protección de un bien natural tan valioso, resulta beneficioso que desde las edades tempranas se incorpore la premisa de que: ¡Ahorrar el agua nos garantiza la vida y el desarrollo.
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Entre el [[1400]] y el [[1600]]. En el período conocido como el Renacimiento, se tuvo un cambio gradual de los conceptos filosóficos puros de la Hidrología a la ciencia observacional de tal época. Por ejemplo, basándose en observaciones, [[Leonardo da Vinci]] y Bernard Palissy lograron una correcta comprensión del ciclo hidrológico, especialmente en lo relativo a la infiltración de la lluvia y retorno del agua a través de manantiales.
  
== Políticas estatales  ==
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=== Período de medida ===
Los estados deben trazar políticas dirigidas al ahorro del agua, no siempre los gobiernos son lo suficientemente sensibles a adoptar todas las vías, formas o medidas incluyendo las de tipos legales para dar cumplimiento a lo establecido por los organismos internacionales. Los países desarrollados son los principales incumplidores por lo dispuesto por las leyes, y los mayores consumidores, no así los países del tercer mundo, que producto a su bajo desarrollo los Estados se ven obligados a aplicar leyes de ahorro de este preciado liquido. Cuba es ejemplo de imitar en cuanto a la política estatal trazada en esta materia.
 
  
== Problemas  ==
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Entre el [[1600]] y el [[1700]]. El inicio de la moderna ciencia de la Hidrología puede ser considerado en el [[siglo XVII]], con las mediciones, por ejemplo: las de Pierre Perrault y Edmé Mariotte en el río Sena de [[París]] y Edmond Halley en el mar Mediterráneo, los cuales llegaron a conclusiones correctas del fenómeno hidrológico estudiado. A este período corresponde también los primeros estudios de los pozos artesianos.
La inaccesibilidad al líquido genera problemas económicos a corto y largo plazo para los países pobres, millones de niños, mujeres y hombres pierden horas de estudio y trabajo porque deben caminar muchos kilómetros en busca de agua potable. Pese a que la mayor parte de la superficie del planeta está cubierta por agua, el 97,5 por ciento es salada y solo el 0,26 de la dulce es accesible, porque el resto está congelada en los polos o sumergida a grandes profundidades.  
 
  
Por esa causa, no son pocas las voces que vaticinan una crisis e incluso guerras, habida cuenta de que el ser humano necesita diariamente al menos cinco litros de agua para beber y cocinar y otros 25 para su higiene. Sin embargo, mientras un francés emplea 150 litros y un estadounidense 425, habitantes de las zonas áridas de Asia y del África tienen que contentarse con cantidades ínfimas o en el peor de los casos, con agua no apta para el consumo o ninguna. A pesar de la crisis que sufren millones de personas con el agua, el Banco Mundial promueve su privatización con el argumento de que debe tratarse como un producto más del subsuelo que debe ser explotado por capitales privados, un espurio objetivo condenado en el Foro Alternativo Mundial del Agua, FAME 2005, efectuado en [[Ginebra]], [[Suiza]], del 17 al [[20 de marzo]] último.  
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=== Período de experimentación ===
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Entre el [[1700]] y el [[1800]]. Durante el [[siglo XVIII]], los estudios experimentales hidráulicos tuvieron gran auge y como resultado de ellos muchos principios hidráulicos fueron obtenidos, por ejemplo: el teorema y piezómetro de Bernouilli, la fórmula de Chézy y el principio de D'Alembert, los tubos de Pitot y Borda.
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=== Período de modernización ===
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Entre el [[1800]] y el [[1900]] el [[siglo XIX]] fue una gran era de Hidrología experimental que tuvo su inicio en el período precedente y que marcó más firmemente el comienzo de la ciencia de la Hidrología. Sin embargo la mayoría de contribuciones se tuvieron en la Geohidrología y en la medición de las aguas superficiales (Hidrometría). Por ejemplo: la ecuación de Hagen-Poiseuille del flujo capilar ([[1840]]), la Ley de Darcy ([[1856]]), la fórmula del pozo de Dupuit-Thiem ([[1863]]) y el principio de Ghyben-Herzberg ([[1889]]).
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En el campo de la Hidrometría, en relación al aforo de aguas superficiales, se tuvo un gran avance, incluyendo: el desarrollo de varias fórmulas del flujo e instrumentos de medida y el comienzo del aforo sistemático de corrientes. Entre las contribuciones principales se tiene la fórmula de descarga de los vertedores de Francis ([[1855]]), la determinación del coeficiente de Chézy propuesta por Ganguillet y Kutter ([[1869]]) y por Manning ([[1889]]) y en el campo de la evaporación, la ley de Dalton ([[1802]]), por último, en el campo de la precipitación, la correlación entre la lluvia y la altitud, determinada por Miller ([[1849]]).
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=== Período de empirismo ===
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Entre el [[1900]] y el [[1930]]. Aunque muchos trabajos de Hidrología moderna fueron iniciados en el [[siglo XIX]], el desarrollo de la hidrología cuantitativa fue todavía inmaduro y entonces la ciencia de la hidrología fue enormemente empírica, debido a que la base física para varias determinaciones hidrológicas no era bien conocida, o bien porque se disponía de mucha información cuantitativa experimental para ser usada y procesada. Durante la parte final del [[siglo XIX]], y los siguientes 30 años, el empirismo hidrológico fue evidente, por ejemplo: cientos de fórmulas empíricas fueron propuestas, seleccionando sus coeficientes y parámetros en base al juicio y experiencia.
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=== Período de racionalización ===
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Entre el [[1930]] y el [[1950]]. En este período se inician los grandes hidrólogos que utilizan el análisis racional para resolver los problemas hidrológicos planteados, así por ejemplo se tienen a: Sherman ([[1932]]) con el concepto de hidrograma unitario. Horton ([[1953]]) con la teoría de la infiltración de la lluvia, Theis ([[1935]]) que introduce el concepto de noequilibrio en la hidráulica de pozos, Gumbel ([[1941]]) que propone la distribución de probabilidades de valores extremos, Hazen ([[1930]]) que promueve el uso de la estadística en la hidrología, Bernard ([[1944]]) que discute el papel de la meteorología y marca el inicio de la Hidrometeorología y Einstein ([[1950]]) quien introduce el análisis teórico en los estudios de sedimentación. Otro notable desarrollo de este período fue el establecimiento de muchos laboratorios hidráulicos e hidrológicos en el mundo.
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=== Período de teorización ===
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Desde el [[1950]] hasta el presente. Alrededor del año [[1950]], las aproximaciones teóricas tienen uso extensivo a los problemas hidrológicos, ya que muchos principios racionales propuestos anteriormente, pueden ser sujetos a un verdadero análisis matemático. Los instrumentos sofisticados y las computadoras de alta velocidad empiezan su desarrollo y entonces, se pueden tomar medidas delicadas del fenómeno hidrológico y resolver ecuaciones matemáticas complicadas involucradas en la aplicación de modernas teorías hidrológicas.
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Son ejemplos de los estudios hidrológicos teóricos: el análisis linear y no linear de sistemas hidrológicos, la adopción de conceptos estadísticos y transitorios en la hidrodinámica del agua subterránea y superficial, La aplicación de le las teorías de transferencia de masa y calor al análisis de evaporaciones, al estudio energético y dinámico de la humedad del suelo, la generación secuencial de datos hidrológicos sintéticos y el uso de la investigación de operaciones en el diseño de sistemas de recursos hídricos.
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== Importancia de la Hidrología ==
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En la actualidad la Hidrología tiene un papel muy importante en el planeamiento del uso de los Recursos Hidráulicos, y ha llegado a convertirse en parte fundamental de los proyectos de ingeniería que tienen que ver con suministro de agua, disposición de aguas servidas, drenaje, protección contra la acción de ríos y recreación. De otro lado, la integración de la Hidrología con la Geografía Matemática en especial a través de los sistemas de información geográfica ha conducido al uso imprescindible del computador en el procesamiento de información existente y en la simulación de ocurrencia de eventos futuros.
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Los estudios hidrológicos son fundamentales para:
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*El diseño de obras hidráulicas, para efectuar estos estudios se utilizan frecuentemente modelos matemáticos que representan el comportamiento de toda la cuenca sustentada por la obra en examen.
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*La operación optimizada del uso de los recursos hídricos en un sistema complejo de obras hidráulicas, sobre todo si son de usos múltiples. En este caso se utilizan generalmente modelos matemáticos conceptuales, y se procesan en tiempo real.
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*El correcto conocimiento del comportamiento hidrológico de como un río, arroyo, o de un lago es fundamental para poder establecer las áreas vulnerables a los eventos hidrometeorológicos extremos.
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*Prever un correcto diseño de infraestructura vial, como caminos, carreteras, ferrocarriles, etc.
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Todo esto y muchas aplicaciones más hacen que el hidrólogo sea un personaje importante en todo equipo multidisciplinar que enfrenta problemas de ingeniería civil en general y problemas de carácter ambiental.
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== División de la Hidrología ==
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La Hidrología puede catalogarse, de acuerdo con la forma de análisis, y el uso que se dará de los resultados. Puede clasificarse, aun sabiendo de la limitación de cualquier clasificación en:
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=== Hidrología aplicada o ingeniería hidrológica ===
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==== Hidrología cualitativa ====
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En la Hidrología cualitativa el énfasis está dado en la descripción de los procesos. Por ejemplo en la determinación de las formas y causas que provocan la formación de un banco de arena en un río, estudio asociado al transporte sólido de los cursos de agua; o al análisis de la ocurrencia de condensaciones en determinados puntos de una carretera, que afectan la visibilidad y por lo tanto pueden aconsejar a cambiar el trazado de la misma.
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==== Hidrología hidrométrica ====
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La Hidrología hidrométrica, o Hidrometría, se centra en la medición de las variables hidrológicas, se trata básicamente de trabajos de campo, donde el uso adecuado de los instrumentos de medición, la selección adecuada de los locales en los cuales las medidas son efectuadas y la correcta interpretación de los resultados es fundamental para la calidad de la información recabada. Ayudando en su totalidad a poder calcular aspectos relacionados con cauces y las dependencias hidrológicas.
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==== Hidrología cuantitativa ====
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El énfasis de la Hidrología cuantitativa está en el estudio de la distribución temporal de los recursos hídricos en una determinada cuenca hidrográfica. Los instrumentos más utilizados en esta rama de la hidrología son los instrumentos matemáticos, modelos estadísticos y modelos conceptuales.
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==== Hidrología en tiempo real ====
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Es la rama más nueva de la Hidrología, y se populariza a partir de los años [[1960]]-[[1970]], con el auge de las redes telemétricas, donde sensores ubicados en varios puntos de una cuenca transmiten, en tiempo real los datos a una central operativa donde son analizados inmediatamente para utilizarlos en auxilio de la toma de decisiones de carácter operativo, como abrir o cerrar compuertas de una determinada obra hidráulica.
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== Ramas de la Hidrología ==
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La Asociación Internacional de Hidrología Científica (IASH, por su sigla en inglés de International Association of Scientific Hydrology) propone la siguiente división de la hidrología:
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*Oceanografía, estudio de los océanos y mares.
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*Meteorología, estudio del agua en la atmósfera.
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*Hidrología superficial. Estudio de las aguas continentales, (en el lenguaje corriente a esta rama se le conoce frecuentemente como hidrología, sin otra especificación). La Hidrología superficial se divide a su vez en agrícola, forestal, urbana, de regiones áridas y semiáridas, de zonas pantanosas y de control de avenidas o crecientes.
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*Hidrometeorología, estudia los problemas comunes a los campos de la Meteorología y la Hidrología Superficial.
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*Limnología, estudio de los lagos.
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*Potamología, estudio de los ríos.
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*Hidrogeología, estudio de las aguas subterráneas.
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*Criología, estudio del agua sólida (nieve y hielo).
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== Bibliografías ==
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*Campos Aranda, D.F. Procesos del Ciclo Hidrológico. Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. Facultad de Ingeniería. México 1998. ISBN 968-6194-44-4.
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*Aparicio-Mijares, F. J. Fundamentos de hidrología de superficie" (1989), Editorial Limusa.
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*Aparicio, F.J. (1997).- Fundamentos de Hidrología de Superficie. Limusa, 303 pp.
 +
*Chow, V.T.; D.R. Maidment & L.W. Mays (1993).- Hidrología Aplicada. McGraw-Hill, 580 pp.
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*Custodio, E. y M. R. Llamas (Eds.) (1983) .- Hidrología Subterránea. (2 tomos). Omega, 2350 pp.
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*Price, M.(2003).- Agua Subterránea. Limusa, 341 pp.  
  
 
== Fuentes ==
 
== Fuentes ==
* [http://www.google.com.cu/search?hl=es&source=hp&q=hidr%C3%B3geno&btnG=Buscar+con+Google&meta= hidrógeno]
+
 
* [http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia41/HTML/Articulo04.htm El agua]
+
*[https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/hidrología/ Página oficial de la UNESCO]
* [http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia41/HTML/Articulo04.htm El agua]
+
*[http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/hidrología/ Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Colombia)]
[[Category:Hidrogeología]][[Category:Accidentes fluviales y lacustres]]
+
*[http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1680-03382015000100005/ SciELO Cuba]
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*[https://www.uco.es/dfh/ Grupo de Dinámica Fluvial e Hidrología de la Universidad de Córdoba (España)]
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*[https://www.ucuenca.edu.ec/maestria-ecohidrologia/ Universidad de Cuenca (Ecuador)]
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*[https://www.hidro.gob.cu/es/ Página oficial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Cuba)]  
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*[http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/008/y4690s/y4690s02.pdf/ Página oficial de la FAO]
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*[https://www.uah.es/es/estudios/Hidrologia-y-Gestion-de-los-Recursos-Hidricos-Modalidad-presencial/ Universidad de Alcalá (España)]
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[[Category:Geografía]] [[Category:Artículos certificados]] [[Category:Hidrología]]

última versión al 15:32 22 oct 2019


Hidrología
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Concepto:Rama de las ciencias de la Tierra que estudia el agua, su ocurrencia, distribución, circulación, y propiedades físicas, químicas y mecánicas en los océanos, atmósfera y superficie terrestre.

Hidrología . Es una rama de las ciencias de la Tierra que estudia el agua, su ocurrencia, distribución, circulación, y propiedades físicas, químicas y mecánicas en los océanos, atmósfera y superficie terrestre. Esto incluye las precipitaciones, la escorrentía, la humedad del suelo, la evapotranspiración y el equilibrio de las masas glaciares. Por otra parte, el estudio de las aguas subterráneas corresponde a la Hidrogeología.

Por el contrario, se denomina Hidrografía al estudio de todas las masas de agua de la Tierra y, en sentido más estricto, a la medida, recopilación y representación de los datos relativos al fondo del océano, las costas, las mareas y las corrientes, de manera que se puedan plasmar sobre una carta hidrográfica. No obstante esta diferencia, los términos se utilizarán casi como sinónimos, ya que la parte de la Hidrografía que interesa aquí es aquella que crea relieve, por lo tanto, la que está en contacto con la superficie terrestre, y por eso mismo la que es objeto de un análisis hidrológico.

La circulación de las masas de agua en el planeta son las responsables del modelado de la corteza terrestre, como queda de manifiesto en el ciclo geográfico. Esa influencia se manifiesta en función de la distribución de las masas de rocas coherentes y deleznables, y de las deformaciones que las han afectado, y son fundamentales en la definición de los diferentes relieves.

Recordemos que un río es una corriente de agua que fluye por un cauce desde las tierras altas a las tierras bajas y vierte en el mar o en una región endorreica (río colector) o a otro río (afluente). Los ríos se organizan en redes. Una cuenca hidrográfica es el área total que vierte sus aguas de escorrentía a un único río, aguas que dependen de las características de la alimentación. Una cuenca de drenaje es la parte de la superficie terrestre que es drenada por un sistema fluvial unitario. Su perímetro queda delimitado por la divisoria o interfluvio.

Los trazados de los elementos hidrográficos se caracteriza por la adaptación o inadaptación a las estructuras litológicas y tectónicas, pero también la estructura geológica actúa en el dominio de las redes hidrográficas determinando su estructura y evolución.

El estudio hidrológico, inicia con el análisis morfométrico de la cuenca, que incluye: la delimitación de la cuenca, la medición del área y la longitud, altura máxima y mínima, índice de compacidad, factor de forma, curva hipsométrica, pendiente media, caracterización de la red de drenaje y el perfil altimétrico del cauce principal, entre otros.

Definiciones

En el transcurso de su desarrollo la Hidrología se ha definido de diversas formas, una de las más simples es la que se deriva del análisis etimológico del vocablo, por ello, se tendría: La Hidrología es la ciencia del agua.

En el nivel actual de desarrollo de las actividades humanas y de las ciencias en general no se puede satisfacer con la definición anterior, demasiado simplista e incompleta, por ello se recomienda analizar las siguientes:

"...Hidrología es la ciencia que trata de las aguas de la Tierra, su ocurrencia, circulación y distribución, sus propiedades físicas y químicas y su influencia sobre el medio ambiente, incluyendo su relación con los seres vivientes. El dominio de la Hidrología abarca la historia completa de la existencia del agua sobre la tierra. U.S. Federal Council for Science and Technology (1962)..."
"...Hidrología es la ciencia que trata de los procesos que rigen el agotamiento y la recuperación de los recursos de agua en las áreas continentales de la Tierra y en las diversas fases del ciclo hidrológico. Organización Meteorológica Mundial...."

Historia

Generalmente los diversos autores reconocen ocho períodos en el desarrollo histórico de la Hidrología, estos son:

Período especulativo

Aunque las fechas no son exactas, varios autores como O.E. Meinzer, definen este período, desde la antigüedad hasta el 1400. Durante este período el concepto de ciclo hidrológico fue especulado por muchos filósofos como Homero, Tales, Platón, y Aristóteles, entre otros en Grecia; por Séneca y Plinio en Roma. La mayoría de los conceptos desarrollados en esta época resultaron ser erróneos, con excepción del propuesto por Marco Vitruvio, quien estableció que el agua subterránea provenía de la infiltración del agua de lluvia y del derretimiento de la nieve.

A este período pertenecen las grandes construcciones hidráulicas de la antigüedad las que requirieron un conocimiento hidrológico práctico, entre ellos los pozos de Arabia, los Kanats de Persia, los acueductos de Roma, los canales y sistemas de irrigación y obras de control de inundaciones en China, y zonas de riego en Egipto, Mesopotamia, India y en los Andes.

Período de observación

Entre el 1400 y el 1600. En el período conocido como el Renacimiento, se tuvo un cambio gradual de los conceptos filosóficos puros de la Hidrología a la ciencia observacional de tal época. Por ejemplo, basándose en observaciones, Leonardo da Vinci y Bernard Palissy lograron una correcta comprensión del ciclo hidrológico, especialmente en lo relativo a la infiltración de la lluvia y retorno del agua a través de manantiales.

Período de medida

Entre el 1600 y el 1700. El inicio de la moderna ciencia de la Hidrología puede ser considerado en el siglo XVII, con las mediciones, por ejemplo: las de Pierre Perrault y Edmé Mariotte en el río Sena de París y Edmond Halley en el mar Mediterráneo, los cuales llegaron a conclusiones correctas del fenómeno hidrológico estudiado. A este período corresponde también los primeros estudios de los pozos artesianos.

Período de experimentación

Entre el 1700 y el 1800. Durante el siglo XVIII, los estudios experimentales hidráulicos tuvieron gran auge y como resultado de ellos muchos principios hidráulicos fueron obtenidos, por ejemplo: el teorema y piezómetro de Bernouilli, la fórmula de Chézy y el principio de D'Alembert, los tubos de Pitot y Borda.

Período de modernización

Entre el 1800 y el 1900 el siglo XIX fue una gran era de Hidrología experimental que tuvo su inicio en el período precedente y que marcó más firmemente el comienzo de la ciencia de la Hidrología. Sin embargo la mayoría de contribuciones se tuvieron en la Geohidrología y en la medición de las aguas superficiales (Hidrometría). Por ejemplo: la ecuación de Hagen-Poiseuille del flujo capilar (1840), la Ley de Darcy (1856), la fórmula del pozo de Dupuit-Thiem (1863) y el principio de Ghyben-Herzberg (1889).

En el campo de la Hidrometría, en relación al aforo de aguas superficiales, se tuvo un gran avance, incluyendo: el desarrollo de varias fórmulas del flujo e instrumentos de medida y el comienzo del aforo sistemático de corrientes. Entre las contribuciones principales se tiene la fórmula de descarga de los vertedores de Francis (1855), la determinación del coeficiente de Chézy propuesta por Ganguillet y Kutter (1869) y por Manning (1889) y en el campo de la evaporación, la ley de Dalton (1802), por último, en el campo de la precipitación, la correlación entre la lluvia y la altitud, determinada por Miller (1849).

Período de empirismo

Entre el 1900 y el 1930. Aunque muchos trabajos de Hidrología moderna fueron iniciados en el siglo XIX, el desarrollo de la hidrología cuantitativa fue todavía inmaduro y entonces la ciencia de la hidrología fue enormemente empírica, debido a que la base física para varias determinaciones hidrológicas no era bien conocida, o bien porque se disponía de mucha información cuantitativa experimental para ser usada y procesada. Durante la parte final del siglo XIX, y los siguientes 30 años, el empirismo hidrológico fue evidente, por ejemplo: cientos de fórmulas empíricas fueron propuestas, seleccionando sus coeficientes y parámetros en base al juicio y experiencia.

Período de racionalización

Entre el 1930 y el 1950. En este período se inician los grandes hidrólogos que utilizan el análisis racional para resolver los problemas hidrológicos planteados, así por ejemplo se tienen a: Sherman (1932) con el concepto de hidrograma unitario. Horton (1953) con la teoría de la infiltración de la lluvia, Theis (1935) que introduce el concepto de noequilibrio en la hidráulica de pozos, Gumbel (1941) que propone la distribución de probabilidades de valores extremos, Hazen (1930) que promueve el uso de la estadística en la hidrología, Bernard (1944) que discute el papel de la meteorología y marca el inicio de la Hidrometeorología y Einstein (1950) quien introduce el análisis teórico en los estudios de sedimentación. Otro notable desarrollo de este período fue el establecimiento de muchos laboratorios hidráulicos e hidrológicos en el mundo.

Período de teorización

Desde el 1950 hasta el presente. Alrededor del año 1950, las aproximaciones teóricas tienen uso extensivo a los problemas hidrológicos, ya que muchos principios racionales propuestos anteriormente, pueden ser sujetos a un verdadero análisis matemático. Los instrumentos sofisticados y las computadoras de alta velocidad empiezan su desarrollo y entonces, se pueden tomar medidas delicadas del fenómeno hidrológico y resolver ecuaciones matemáticas complicadas involucradas en la aplicación de modernas teorías hidrológicas.

Son ejemplos de los estudios hidrológicos teóricos: el análisis linear y no linear de sistemas hidrológicos, la adopción de conceptos estadísticos y transitorios en la hidrodinámica del agua subterránea y superficial, La aplicación de le las teorías de transferencia de masa y calor al análisis de evaporaciones, al estudio energético y dinámico de la humedad del suelo, la generación secuencial de datos hidrológicos sintéticos y el uso de la investigación de operaciones en el diseño de sistemas de recursos hídricos.

Importancia de la Hidrología

En la actualidad la Hidrología tiene un papel muy importante en el planeamiento del uso de los Recursos Hidráulicos, y ha llegado a convertirse en parte fundamental de los proyectos de ingeniería que tienen que ver con suministro de agua, disposición de aguas servidas, drenaje, protección contra la acción de ríos y recreación. De otro lado, la integración de la Hidrología con la Geografía Matemática en especial a través de los sistemas de información geográfica ha conducido al uso imprescindible del computador en el procesamiento de información existente y en la simulación de ocurrencia de eventos futuros.

Los estudios hidrológicos son fundamentales para:

  • El diseño de obras hidráulicas, para efectuar estos estudios se utilizan frecuentemente modelos matemáticos que representan el comportamiento de toda la cuenca sustentada por la obra en examen.
  • La operación optimizada del uso de los recursos hídricos en un sistema complejo de obras hidráulicas, sobre todo si son de usos múltiples. En este caso se utilizan generalmente modelos matemáticos conceptuales, y se procesan en tiempo real.
  • El correcto conocimiento del comportamiento hidrológico de como un río, arroyo, o de un lago es fundamental para poder establecer las áreas vulnerables a los eventos hidrometeorológicos extremos.
  • Prever un correcto diseño de infraestructura vial, como caminos, carreteras, ferrocarriles, etc.

Todo esto y muchas aplicaciones más hacen que el hidrólogo sea un personaje importante en todo equipo multidisciplinar que enfrenta problemas de ingeniería civil en general y problemas de carácter ambiental.

División de la Hidrología

La Hidrología puede catalogarse, de acuerdo con la forma de análisis, y el uso que se dará de los resultados. Puede clasificarse, aun sabiendo de la limitación de cualquier clasificación en:

Hidrología aplicada o ingeniería hidrológica

Hidrología cualitativa

En la Hidrología cualitativa el énfasis está dado en la descripción de los procesos. Por ejemplo en la determinación de las formas y causas que provocan la formación de un banco de arena en un río, estudio asociado al transporte sólido de los cursos de agua; o al análisis de la ocurrencia de condensaciones en determinados puntos de una carretera, que afectan la visibilidad y por lo tanto pueden aconsejar a cambiar el trazado de la misma.

Hidrología hidrométrica

La Hidrología hidrométrica, o Hidrometría, se centra en la medición de las variables hidrológicas, se trata básicamente de trabajos de campo, donde el uso adecuado de los instrumentos de medición, la selección adecuada de los locales en los cuales las medidas son efectuadas y la correcta interpretación de los resultados es fundamental para la calidad de la información recabada. Ayudando en su totalidad a poder calcular aspectos relacionados con cauces y las dependencias hidrológicas.

Hidrología cuantitativa

El énfasis de la Hidrología cuantitativa está en el estudio de la distribución temporal de los recursos hídricos en una determinada cuenca hidrográfica. Los instrumentos más utilizados en esta rama de la hidrología son los instrumentos matemáticos, modelos estadísticos y modelos conceptuales.

Hidrología en tiempo real

Es la rama más nueva de la Hidrología, y se populariza a partir de los años 1960-1970, con el auge de las redes telemétricas, donde sensores ubicados en varios puntos de una cuenca transmiten, en tiempo real los datos a una central operativa donde son analizados inmediatamente para utilizarlos en auxilio de la toma de decisiones de carácter operativo, como abrir o cerrar compuertas de una determinada obra hidráulica.

Ramas de la Hidrología

La Asociación Internacional de Hidrología Científica (IASH, por su sigla en inglés de International Association of Scientific Hydrology) propone la siguiente división de la hidrología:

  • Oceanografía, estudio de los océanos y mares.
  • Meteorología, estudio del agua en la atmósfera.
  • Hidrología superficial. Estudio de las aguas continentales, (en el lenguaje corriente a esta rama se le conoce frecuentemente como hidrología, sin otra especificación). La Hidrología superficial se divide a su vez en agrícola, forestal, urbana, de regiones áridas y semiáridas, de zonas pantanosas y de control de avenidas o crecientes.
  • Hidrometeorología, estudia los problemas comunes a los campos de la Meteorología y la Hidrología Superficial.
  • Limnología, estudio de los lagos.
  • Potamología, estudio de los ríos.
  • Hidrogeología, estudio de las aguas subterráneas.
  • Criología, estudio del agua sólida (nieve y hielo).

Bibliografías

  • Campos Aranda, D.F. Procesos del Ciclo Hidrológico. Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. Facultad de Ingeniería. México 1998. ISBN 968-6194-44-4.
  • Aparicio-Mijares, F. J. Fundamentos de hidrología de superficie" (1989), Editorial Limusa.
  • Aparicio, F.J. (1997).- Fundamentos de Hidrología de Superficie. Limusa, 303 pp.
  • Chow, V.T.; D.R. Maidment & L.W. Mays (1993).- Hidrología Aplicada. McGraw-Hill, 580 pp.
  • Custodio, E. y M. R. Llamas (Eds.) (1983) .- Hidrología Subterránea. (2 tomos). Omega, 2350 pp.
  • Price, M.(2003).- Agua Subterránea. Limusa, 341 pp.

Fuentes