LECCION 8 Selección de lectura La historia detrás de la lluvia ácida La lluvia ácida ha dado mucho que hablar en estos días. ¿Sabes qué es la lluvia ácida? ¿Sabes si el hombre tiene algo que ver en sus causas? El problema comienza cuando quemamos carbón, petróleo y gas, los que se llaman combustibles fósiles. Quemamos esos combustibles en nuestros coches, hogares o fábricas. La quema de combustibles libera azufre y nitrógeno. Éstos se combinan químicamente con el oxígeno en el aire. En esta nueva forma combinada, estas sustancias se conocen como dióxido de azufre y óxido de nitrógeno. Ambas sustancias son dañinas para el medio ambiente y se denominan contaminantes. (Un contaminante es Dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, creados por la quema de combustibles fósiles, entran a la atmósfera. Los óxidos se combinan con la humedad de las nubes. Se transforman en ácido sulfúrico y ácido nítrico. cualquier cosa que pueda dañar a los organismos vivos cuando se libera en demasía cantidad en un ecosistema). Esos dos contaminantes se liberan a través de conductos de humo, chimeneas y tubos de escape y se elevan en el aire mientras el combustible se quema. Cada año, más de 20 millones de toneladas de cada uno de estos dos contaminantes ingresan a la atmósfera. Algunas veces estos contaminantes caen a la tierra adheridos a partículas secas como el polvo. Otras, estos contaminantes quedan atrapados por la humedad de las nubes. Cuando se combinan químicamente con el agua, forman nuevas sustancias químicas llamadas ácidos. Como puedes ver en la Otros pueden viajar muy lejos en la atmósfera. Algunos pueden caer inmediatamente. El ácido sulfúrico y el ácido nítrico pueden caer a la tierra como lluvia, nieve, aguanieve, neblina o partículas secas. La deposición ácida daña plantas, animales y edificios. Formación de la lluvia ácida 48 / Perturbemos la estabilidad STC / Ecosistemas TM LECCION 8 ilustración, estos ácidos (ácido sulfúrico y ácido nítrico) caen a la tierra en la lluvia, nieve, aguanieve, granizos o niebla. Ésta es una lluvia contaminada y se llama lluvia ácida o deposición ácida. La deposición ácida puede dañar plantas, animales y edificios. ¿Cómo se mide la acidez? Podemos dividir todas las sustancias químicas en tres categorías: ácidas, bases o neutras. Ya conoces algunos ácidos, como el vinagre y el jugo de limón. Tienen un gusto ácido penetrante. La sustancia opuesta a un ácido es una base. Algunas sustancias bases que tú puedes conocer son el bicarbonato de soda, el blanqueador líquido y la leche de magnesia (¡para la acidez estomacal!). ¿Qué sucede cuando mezclas un ácido con una base? Obtienes una sustancia neutra que no es ni ácida ni base. En otras palabras, has neutralizado el ácido con una base. Ya sabes que la temperatura se mide en grados. Los ácidos y bases también se miden en grados. Usamos una escala especial para medir los ácidos y las bases. Se llama la escala de pH. La escala de pH va desde el 0 (extremadamente ácido) al 14 (extremadamente base). Entremedio está el 7 o neutro. Recuerda que mientras más bajo el número, más ácida será la sustancia. Usa la siguiente escala de pH para responder estas preguntas: Observa la escala de pH y ubica el agua destilada pura. ¿Cuál es su pH? ¿Es ácida, base o neutra? Ubica la sección rotulada como lluvia ácida. ¿Cuál es la gama de pH para la lluvia ácida? ¿Qué otras cosas caben dentro de la misma gama? La lluvia normal no contaminada es levemente ácida. Pon tu dedo en la escala para mostrar el posible grado de la lluvia normal. ESCALA de pH Agua destilada Ácidos STC / Ecosistemas TM Neutros Bases Perturbemos la estabilidad / 49 LECCION 8 ¿Por qué nos preocupa la lluvia ácida? Un poco de acidez en la lluvia es normal. Pero el exceso de lluvia ácida altera muchos ecosistemas, especialmente los acuáticos. Por ejemplo, ciertos tipos de animales son más sensibles a la acidez que otros. Mientras un sapo del bosque adulto puede vivir en aguas con un nivel de pH de 4, hay ciertos peces (como la trucha arco iris y el róbalo de boca estrecha) que no pueden sobrevivir bajo un pH bajo 5. Las almejas, los cangrejos de río, los caracoles y las moscas de mayo tienen problemas con un pH de 6. Los huevos y larvae de las criaturas acuáticas parecen más sensibles a pH bajos. Menos crías rompen el cascarón y se convierten en adultos. No es fácil para los expertos medir los efectos de la lluvia ácida en los ecosistemas terrestres. Pero aparentemente, si hay demasiada acidez en el suelo, el sistema de raíces de las plantas puede resultar dañado. La lluvia ácida también parece dañar las hojas de árboles sensibles. 50 / Perturbemos la estabilidad Además, la lluvia ácida parece cambiar el suelo. Los ácidos liberan ciertas sustancias químicas (como el aluminio) que normalmente se mantienen bloqueadas en la tierra. Estas sustancias pueden envenenar a algunas plantas. ¿Qué podemos hacer para ayudar? ¿Recuerdas que cuando quemamos combustibles fósiles generamos los contaminantes que forman la lluvia ácida? La energía de los combustibles fósiles calienta, enfría y alumbra nuestros hogares. También hace funcionar nuestros vehículos y maquinarias y cocina nuestros alimentos. No vamos a dejar de hacer estas cosas de una sola vez. Pero todos podemos intentar reducir su uso. Cada vez que caminamos o andamos en bicicleta en lugar de conducir un vehículo o cuando bajamos la calefacción o apagamos las luces, estamos ayudando a evitar la contaminación. STC / Ecosistemas TM LECCION 8 Selección de lectura Cultivos y vacas — ¿Cuál es el problema? La labranza o agricultura produce las frutas, vegetales y granos que necesitamos para sobrevivir. Pero los fertilizantes que usamos para producir estos cultivos también contaminan nuestros sistemas de agua. ¿Cómo? Los fertilizantes químicos escurren desde los campos. Y el estiércol de los animales escurre desde los corrales y comederos. Ambos son arrastrados a las lagunas, arroyos, ríos, océanos e incluso al agua que fluye bajo la tierra. Escurrimiento agrícola ¿Cómo puede contaminar un fertilizante? Estos fertilizantes son ricos en nutrientes, especialmente en nitrógeno, fósforo y potasio. De esa manera ayudan a los cultivos a crecer. Pero si piensas en un contaminante como cualquier cosa que puede dañar a los organismos vivos cuando se libera demasiado en el ecosistema, entonces los fertilizantes también pueden ser contaminantes. El exceso de fertilizantes proporciona demasiados nutrientes a un sistema de agua. De ese modo, el cuerpo de agua y las plantas que contiene terminan demasiado “bien alimentadas”. STC / Ecosistemas TM Las plantas sobrealimentadas pueden crecer tan rápidamente que obstruyen las vías de agua. Al estar sobrealimentadas, las algas también se reproducen con gran velocidad. (Esto se denomina florecimiento de algas, que le da un color verde brillante al agua). Cuando las plantas consumen los nutrientes del agua, se mueren y pudren. Cuando las bacterias se alimentan de este material muerto, consumen cantidades valiosas de oxígeno. El estiércol también es rico en nutrientes. También contiene bacterias. En el agua, la población de estas bacterias tiene un aumento explosivo. Este aumento de las bacterias consume el oxígeno del agua. Algunas veces, las bacterias usan tanto oxígeno que las plantas y animales del agua se ahogan y mueren. ¿Qué podemos hacer? Queremos seguir cosechando buenos productos. Y muchos campesinos necesitan seguir criando ganado. De modo que necesitamos encontrar soluciones para el problema del escurrimiento. Hay muchos expertos investigando las formas de evitar que los contaminantes lleguen al agua. Están tratando de averiguar la cantidad exacta de fertilizante que es necesario esparcir en la tierra para cada tipo de cultivo. De ese modo no usaremos más de lo necesario. Y el exceso de fertilizante no llegará al agua. Otros científicos están experimentando con formas baratas de reciclar el estiércol. ¿Tienes tú alguna idea? Perturbemos la estabilidad / 51 Back Quit Close LECCION 8 Selección de lectura Cuando la sal no es segura varios animales acuáticos. Incluso el más leve ¿Has viajado alguna vez en un coche durante aumento de la salinidad los puede matar. una tormenta de nieve? Entonces ¿Hay solución? Sabemos que hay otras probablemente sabes que los caminos se sustancias químicas que pueden derretir el pueden poner muy resbaladizos. Y eso hace que hielo tan bien como la sal. Sin embargo, estas conducir sea muy peligroso. En algunas partes sustancias son más caras. Y si bien las del país donde el invierno es muy crudo, los autoridades desean la seguridad en los caminos, encargados de las carreteras esparcen sobre las deben considerar los costos cuando toman carreteras una mezcla de arena y sal para decisiones. caminos. La arena ayuda a que las llantas se agarren mejor. Y la sal hace que el hielo se Es una elección de opciones derrita. Algunas áreas han comenzado a usar sustancias Queremos seguridad para la gente que viaja químicas menos dañinas, pero más caras. Pero por estos caminos con hielo. Pero también nos en otros lugares aún se vierten toneladas de sal preocupa el daño que hace la sal. Cuando llega en los caminos todos los inviernos. Si fueras la primavera y la nieve y el hielo se derriten, la una autoridad, ¿qué harías? sal se disuelve con el agua. Luego los coches que pasan desplazan el agua salada o la salpican fuera del camino. En los bordes de los caminos, la sal cubre la corteza de los árboles y se filtra hasta sus raíces. “Quema” los brotes de las plantas nuevas que recién están emergiendo de la tierra. La sal también cubre las plantas de las que dependen los animales que viven en las orillas de los caminos, como conejos y marmotas, para alimentarse y refugiarse. Se filtra por la tierra y llega hasta el sistema de aguas subterráneas. Con el tiempo escurre hasta otros cuerpos de agua. Cuando la sal llega a un cuerpo de agua como un arroyo o lago, también puede provocar daños ahí. Tanto las plantas como los animales son sensibles a la sal, aunque en distintos grados. Ve por ejemplo las La sal ayuda a derretir el hielo y hace que las llantas se adhieran al etapas de huevo y larva de camino, pero también puede ser dañina. 52 / Perturbemos la estabilidad STC / Ecosistemas TM