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	<id>https://es.hispanopedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Hidr%C3%B3sfera</id>
	<title>Hidrósfera - Historial de revisiones</title>
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	<updated>2026-04-05T10:32:47Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
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		<id>https://es.hispanopedia.com/index.php?title=Hidr%C3%B3sfera&amp;diff=392357&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;SeroBOT: Revertida una edición de 181.229.170.24 (disc.) a la última edición de SeroBOT</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.hispanopedia.com/index.php?title=Hidr%C3%B3sfera&amp;diff=392357&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-03-24T14:40:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Revertida una edición de &lt;a href=&quot;/wiki/Especial:Contribuciones/181.229.170.24&quot; title=&quot;Especial:Contribuciones/181.229.170.24&quot;&gt;181.229.170.24&lt;/a&gt; (&lt;a href=&quot;/index.php?title=Usuario_discusi%C3%B3n:181.229.170.24&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Usuario discusión:181.229.170.24 (la página no existe)&quot;&gt;disc.&lt;/a&gt;) a la última edición de SeroBOT&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{referencias adicionales|t=20151026143903}}&lt;br /&gt;
[[Archivo:Ciclo-del-agua.jpg|thumb|350px|La circulación del agua alrededor, sobre y a través de la Tierra recibe el nombre de [[ciclo hidrológico|ciclo del agua]], un proceso clave de la hidrosfera.]]&lt;br /&gt;
En las [[ciencias de la Tierra]], la &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;hidrosfera&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; o &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;hidrósfera&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;[http://lema.rae.es/dpd/?key=-sfera Diccionario Panhispánico de Dudas]&amp;#039;&amp;#039;: &amp;#039;&amp;#039;hidrósfera&amp;#039;&amp;#039; en América, &amp;#039;&amp;#039;hidrosfera&amp;#039;&amp;#039; en España.&amp;lt;/ref&amp;gt; (del prefijo hidro-, este del prefijo griego ὑδρο- [&amp;#039;&amp;#039;hydro&amp;#039;&amp;#039;], ‘agua’, y del griego σφαῖρα [&amp;#039;&amp;#039;sfaira&amp;#039;&amp;#039;], ‘esfera’)&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cita DLE|hidrosfera}}.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cita DLE|hidro-}}.&amp;lt;/ref&amp;gt; es el sistema material constituido por el [[agua]] que se encuentra sobre  la superficie de la [[geosfera|tierra sólida]] y también parte de la que se encuentra bajo la superficie, en la corteza terrestre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La hidrosfera incluye [[océano]]s, [[mar]]es, [[río]]s, [[lago]]s, [[agua subterránea]], el [[hielo]] y la [[nieve]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Tierra es el único [[planeta]] del [[sistema solar]] en el que está presente de manera permanente el agua líquida, que cubre aproximadamente tres cuartas partes de la superficie terrestre,&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cita web|url=http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/102/html/sec_5.html|título=II. EL AGUA EN NUESTRO PLANETA|fechaacceso=19 de noviembre de 2019|sitioweb=bibliotecadigital.ilce.edu.mx}}&amp;lt;/ref&amp;gt; con una profundidad promedio de 3,5&amp;amp;nbsp;[[Kilómetro|km]], lo que representa el 97&amp;amp;nbsp;% del total de agua del planeta. Se ha estimado que hay 1{{esd}}386 millones de kilómetros cúbicos de agua en la Tierra.&amp;lt;ref name=&amp;quot;USGS&amp;quot;&amp;gt;[https://web.archive.org/web/20131214091601/http://ga.water.usgs.gov/edu/earthwherewater.html Where is Earth&amp;#039;s water?], [[United States Geological Survey]].&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Eakins, B.W. and G.F. Sharman, [http://ngdc.noaa.gov/mgg/global/etopo1_ocean_volumes.html Volumes of the World&amp;#039;s Oceans from ETOPO1], [[NOAA]] [[National Geophysical Data Center]], [[Boulder, Colorado|Boulder, CO]], 2010.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.academia.edu/902661/Water_in_Crisis_Chapter_2_Oxford_University_Press_1993 Water in Crisis: Chapter 2], Peter H. Gleick, Oxford University Press, 1993.&amp;lt;/ref&amp;gt; El [[agua dulce]] representa 3&amp;amp;nbsp;% del total y de esta cantidad aproximadamente 98,2&amp;amp;nbsp;% está congelada, de ahí que solo se tenga acceso al 0,08&amp;amp;nbsp;% de toda el agua del planeta. El agua migra de unos depósitos a otros por una combinación de procesos de [[cambio de estado]] y de transporte que en conjunto configuran el [[ciclo hidrológico]] o ciclo del agua.&lt;br /&gt;
La presencia de agua en la superficie terrestre es el resultado de la [[desgasificación]] del [[manto terrestre|manto]], que está compuesto por rocas que contienen en solución sólida cierta cantidad de sustancias volátiles, de las que el agua es la más importante. El agua del manto se escapa a través de procesos [[volcán]]icos e hidrotermales. El manto recupera gracias a la [[subducción]] una parte del agua que pierde a través del [[vulcanismo]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En los niveles superiores de la [[atmósfera terrestre|atmósfera]] la radiación solar provoca la [[fotólisis]] del agua, rompiendo sus [[molécula]]s y dando lugar a la producción de [[hidrógeno]] (H) que termina, dado su bajo [[peso atómico]], por perderse en el espacio. A la larga el enfriamiento del planeta debería dar lugar al final del vulcanismo y la [[tectónica de placas]] conduciendo, al asociarse con el fenómeno anterior, a la progresiva desaparición de la hidrosfera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Compartimentos de la hidrosfera==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El agua de la hidrosfera se reparte entre varios compartimentos que en orden de mayor a menor volumen son:&lt;br /&gt;
* Los [[océano]]s, que cubren dos tercios de la superficie terrestre con una profundidad típica de 3000 a 5000 metros.&lt;br /&gt;
* Los [[glaciar]]es, que cubren parte de la superficie [[continente|continental]]. Sobre todo los dos casquetes glaciares de [[Groenlandia]] y la [[Antártida]], pero también glaciares de montaña y volcán, de menor extensión y espesor, en todas las [[latitud]]es.&lt;br /&gt;
* Las [[banquisa]]s, capas de hielo marino flotante de entre 1 y 20 metros de espesor.&lt;br /&gt;
* La [[escorrentía]] superficial, un sistema muy dinámico formado por [[río]]s y [[lago]]s.&lt;br /&gt;
* El [[agua subterránea]], que se encuentra embebida en [[roca]]s porosas de manera más o menos universal.&lt;br /&gt;
* En la [[atmósfera]] en forma de [[vapor de agua]] y [[nube]]s.&lt;br /&gt;
* En la [[biosfera]], formando parte de plantas, animales y seres humanos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El contenido total de agua del planeta se estima en 1400 trillones de litros, aproximadamente 1,4×10&amp;lt;sup&amp;gt;21&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;amp;nbsp;kg. La mayor parte, un 97,23&amp;amp;nbsp;%, la almacenan los océanos y los casquetes polares un 2,15&amp;amp;nbsp;%; los [[agua subterránea|acuíferos]], la verdadera reserva para el hombre, un 0,61&amp;amp;nbsp;%. Los lagos encierran el 0,009&amp;amp;nbsp;%, mientras que la cifra desciende en los mares interiores a un 0,008&amp;amp;nbsp;%. La humedad del suelo acumula el 0,005&amp;amp;nbsp;% la atmósfera el 0,001&amp;amp;nbsp;% y los ríos tan solo 0,0001&amp;amp;nbsp;% del total. Esta cantidad ha estado circulando siempre por la Tierra, originando y conservando la vida en ella. Disponemos actualmente de la misma cantidad de la que disfrutaban los [[Dinosauria|dinosaurios]] hace 65 millones de años.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El agua no se renueva a la misma velocidad en cada uno de los compartimentos. Lo hace muy rápidamente en la atmósfera, donde se renueva completamente unas 34 veces al año; es decir, se incorpora a la atmósfera, por evaporación, y sale de ella, principalmente en forma de lluvia, tanta agua como la que como media contiene, en solo 10 días. El océano, por el contrario recibe y cede cada año solo un 0,27‰ de su volumen, lo que implica que necesita unos 3700 años para renovarse por completo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Recursos hídricos&lt;br /&gt;
! Volumen en km³&lt;br /&gt;
! Porcentaje &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Agua en los océanos&lt;br /&gt;
|1&amp;amp;nbsp;370&amp;amp;nbsp;323&amp;amp;nbsp;000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|93,96&amp;amp;nbsp;%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Aguas subterráneas &lt;br /&gt;
|60&amp;amp;nbsp;000&amp;amp;nbsp;000&lt;br /&gt;
4&amp;amp;nbsp;000&amp;amp;nbsp;000&lt;br /&gt;
|4,12&amp;amp;nbsp;%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Aguas interiores, incluyendo glaciares&lt;br /&gt;
|24&amp;amp;nbsp;000&amp;amp;nbsp;000&lt;br /&gt;
|1,65&amp;amp;nbsp;%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|En lagos de agua dulce y salada&lt;br /&gt;
de los cuales, en los embalses&lt;br /&gt;
|280&amp;amp;nbsp;000&lt;br /&gt;
5&amp;amp;nbsp;000&lt;br /&gt;
|0,019&amp;amp;nbsp;%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Humedad del suelo&lt;br /&gt;
|85&amp;amp;nbsp;000&lt;br /&gt;
|0,006&amp;amp;nbsp;%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Agua en la atmósfera&lt;br /&gt;
|14&amp;amp;nbsp;000&lt;br /&gt;
|0,001&amp;amp;nbsp;%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Agua en los ríos&lt;br /&gt;
|1&amp;amp;nbsp;200&lt;br /&gt;
| 0,0001&amp;amp;nbsp;%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Total de agua en la hidrosfera&lt;br /&gt;
|1&amp;amp;nbsp;454&amp;amp;nbsp;193&amp;amp;nbsp;000&lt;br /&gt;
| 100&amp;amp;nbsp;%&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Hidrosfera profunda== &lt;br /&gt;
La hidrosfera profunda incluye partes del agua terrestre que se encuentran a mayores profundidades por debajo de la superficie. Sin embargo, el término fue acuñado varias veces de forma independiente y todavía se utiliza con diferentes significados conceptuales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Hidrosfera marina profunda&amp;#039;&amp;#039; : La hidrosfera marina profunda se refiere a las capas de agua profunda del mar. El término es aproximadamente sinónimo de los tramos medio e inferior de las profundidades del mar. Fue acuñado por primera vez en 1946 por el ingeniero petrolero estadounidense Henry Emmett Gross, quien lo presentó en un ensayo único, pero publicado repetidamente.&amp;lt;ref&amp;gt;H. E. Gross: &amp;#039;&amp;#039;Possibilities and Problems of Drilling Beyond the Continental Shelves.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Petroleum Technology.&amp;#039;&amp;#039; 9, 1946, S. lxiv.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;H. E. Gross: &amp;#039;&amp;#039;Possibilities and Problems of Drilling Beyond the Continental Shelves.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;The Oil and Gas Journal.&amp;#039;&amp;#039; Band 44, 1946, S. 58.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;H. E. Gross: &amp;#039;&amp;#039;Possibilities and Problems of Drilling Beyond the Continental Shelves.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Transactions of the American Institute of Mining and Metallurgical Engineers.&amp;#039;&amp;#039; Band 170, 1947, S. 186.&amp;lt;/ref&amp;gt; A partir de entonces continúa en uso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Hidrosfera lítica profunda&amp;#039;&amp;#039; : La hidrosfera lítica profunda incluye aguas en capas de rocas portadoras de agua que se encuentran más por debajo de la superficie sólida de la tierra. La expresión se remonta al geólogo soviético LN Elanskij, quien fue el primero en postular dicha capa en 1964.&amp;lt;ref&amp;gt;Л. Н. Еланский: &amp;#039;&amp;#039;Глубинная гидросфера Земли.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Тр. Куйбышевского НИИНП.&amp;#039;&amp;#039; Band 26, 1964, S. 118–152.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Л. Н. Еланский: &amp;#039;&amp;#039;О связи глубинной и поверхностной гидросфер Земли.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Известиыа Академии Наук СССР, Серия геологическая.&amp;#039;&amp;#039; Band 9, 1964, S. 12–20.&amp;lt;/ref&amp;gt; La idea de que las capas de roca profundas pueden contener grandes cantidades de agua es aún más antigua y se remonta al menos a 1955.&amp;lt;ref&amp;gt;W. W. Rubey: &amp;#039;&amp;#039;Development of the Hydrosphere and Atmosphere, with Special Reference to Probable Composition of the Early Atmosphere.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Geological Society of America Special Papers.&amp;#039;&amp;#039; Band 62, 1955, S. 631.&amp;lt;/ref&amp;gt; Desde Elanskij, las capas que contienen agua dentro de la geosfera sólida han sido denominadas repetidamente con este término.&amp;lt;ref&amp;gt;A. Ádám: &amp;#039;&amp;#039;Some results of the magnetotelluric survey in the Carpathian basin and its complex interpretation.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Journal of Geomagnetism and Geoelectricity.&amp;#039;&amp;#039; Band 22, 1970, S. 223.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Е. С. Гавриленко, В. Ф. Дерпгольц: &amp;#039;&amp;#039;Глубинная гидросфера Земли.&amp;#039;&amp;#039; Киев 1971.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;R. Meinhold: &amp;#039;&amp;#039;Bemerkungen zu einigen neueren Arbeiten über die anorganische Erdölentstehung.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Zeitschrift für Angewandte Geologie.&amp;#039;&amp;#039; Band 19, 1973, S. 11–12.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;X. Zhao, J. Yin, Y.-C. Yang: &amp;#039;&amp;#039;Geosciences and human society.&amp;#039;&amp;#039; Beijing 1996, S. 37–38.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;N. G. Pisias, M. L. Delaney (Hrsg.): &amp;#039;&amp;#039;COMPLEX - Conference on Multiple Platform Exploration Conference of the Ocean.&amp;#039;&amp;#039; Vancouver 1999, S. 108.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;M. N. Berdichevsky, V. I. Dmitriev: &amp;#039;&amp;#039;Magnetotellurics in the Context of the Theory of Ill-posed Problems.&amp;#039;&amp;#039; Tulsa 2002, S. xi, 173–174.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;dup-0-68&amp;quot;&amp;gt;Committee on Grand Research Questions in the Solid-Earth Sciences, National Research Council: &amp;#039;&amp;#039;Origin and Evolution of Earth.&amp;#039;&amp;#039; Washington 2008, S. 64.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Committee on the Review of Planetary Protection Requirements for Mars Sample Return Missions, National Research Council: &amp;#039;&amp;#039;Assessment of Planetary Protection Requirements for Mars Sample Return Missions.&amp;#039;&amp;#039; Washington 2009, S. 26.&amp;lt;/ref&amp;gt; Sin embargo, no hay acuerdo sobre la profundidad a partir de la cual las aguas deben contar como parte de la hidrosfera lítica profunda. Se pueden encontrar cuatro vistas diferentes. Se consideran hidrosferas líticas profundas las siguientes:&lt;br /&gt;
* Aguas de poro en secciones más profundas de sedimentos marinos.&lt;br /&gt;
* [[Acuífero]]s profundos. &lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Hidrosfera intracortal profunda&amp;#039;&amp;#039; : Aguas a varios kilómetros de profundidad en la corteza terrestre .&amp;lt;ref&amp;gt;Е. С. Гавриленко, В. Ф. Дерпгольц: &amp;#039;&amp;#039;Глубинная гидросфера Земли&amp;#039;&amp;#039;. Киев 1971.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;M. N. Berdichevsky, V. I. Dmitriev: &amp;#039;&amp;#039;Magnetotellurics in the Context of the Theory of Ill-posed Problems&amp;#039;&amp;#039;. Tulsa 2002, S. xi, 173–174.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;E. V. Pinneker: &amp;#039;&amp;#039;General hydrology&amp;#039;&amp;#039;. Cambridge 2010, S. 37.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Hidrosfera sublitosférica&amp;#039;&amp;#039; : Aguas debajo de la litosfera en la [[astenosfera]] y la [[mesosfera]] geosférica superior.&amp;lt;ref&amp;gt;Q. Williams, R. J. Hemley: &amp;#039;&amp;#039;Hydrogen in the Deep Earth.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Annual Review of Earth and Planetary Sciences.&amp;#039;&amp;#039; Band 29, 2001, S. 365.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;dup-0-68&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;A. Kelbert, A. Schultz, G. Egbert: &amp;#039;&amp;#039;Global electromagnetic induction constraints on transition-zone water content variations.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;[[Nature]].&amp;#039;&amp;#039; Band 460, 2009, S. 1003–1006.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Composición ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;toc&amp;quot; cellpadding=0 cellspacing=2 width=250px style=&amp;quot;float:right; margin: 0.5em 0.5em 0.5em 1em; padding: 0.5e text-align:left;clear:all; margin-left:10px; font-size:100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| colspan=2 style=&amp;quot;background:#black; color:white;&amp;quot; align=center bgcolor=&amp;quot;green&amp;quot;|Composición química del agua de mar&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt; (en peso y para una salinidad del 35&amp;amp;nbsp;‰)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- align=center style=&amp;quot;background:#efefef;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Elemento químico|Elemento]]&lt;br /&gt;
! [[Partes por millón|ppm]]&lt;br /&gt;
|-bgcolor=&amp;quot;#efefef&amp;quot; &lt;br /&gt;
|[[Hidrógeno]] || align=right|{{ formatnum:110000}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Oxígeno]] || align=right|{{ formatnum:883000}}&lt;br /&gt;
|-bgcolor=&amp;quot;#efefef&amp;quot;&lt;br /&gt;
|[[Sodio]] || align=right|{{ formatnum:10800}}&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|[[Cloro]] || align=right|{{ formatnum:19400}}&lt;br /&gt;
|-bgcolor=&amp;quot;#efefef&amp;quot;&lt;br /&gt;
|[[Magnesio]] || align=right|{{ formatnum:1290}}&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|[[Azufre]] || align=right|{{ formatnum:904}}&lt;br /&gt;
|-bgcolor=&amp;quot;#efefef&amp;quot;&lt;br /&gt;
|[[Potasio]] || align=right|{{ formatnum:392}}&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|[[Calcio]] || align=right|{{ formatnum:411}}&lt;br /&gt;
|-bgcolor=&amp;quot;#efefef&amp;quot;&lt;br /&gt;
|[[Bromo]] || align=right|{{ formatnum:67.3}}&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|&amp;lt;small&amp;gt;Fuente: [[Karl Karekin Turekian]]. Oceans. 1968&amp;#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Vea la lista completa [http://www.seafriends.org.nz/oceano/seawater.htm aquí]&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En los océanos se han encontrado al menos 77 [[Elemento químico|elementos]], siendo con mucho los más importantes el [[sodio]] y el [[cloro]], que junto con el [[magnesio]] y el [[bromo]], son de los pocos que se explotan comercialmente a partir del [[agua de mar]]. En la actualidad, se supone que prácticamente todos los elementos están presentes en los océanos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aunque propiamente no del agua de mar, sino debajo de ella, del [[lecho marino]] del Pacífico central, cerca de las islas de [[Hawái]], se han iniciado las investigaciones para extraer nódulos de [[manganeso]], Mn (del tamaño de una pelota de golf o una papa pequeña). Estos nódulos son una fuente renovable de [[mineral]]es, ya que se forman a partir del manto al ritmo de entre 6 y 10 toneladas al año y contienen principalmente Mn y [[hierro]], además de cantidades pequeñas de [[níquel]], [[cobre]], [[cobalto]], [[zinc]], [[cromo]], [[uranio]], [[wolframio]] y [[plomo]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ciclo del agua==&lt;br /&gt;
{{AP|Ciclo hidrológico}}&lt;br /&gt;
[[Archivo:Water_cycle.png|miniaturadeimagen|Ciclo del agua]]&lt;br /&gt;
El &amp;#039;&amp;#039;ciclo del agua&amp;#039;&amp;#039; se refiere a la transferencia de agua de un estado o reservorio a otro. Los depósitos incluyen [[Vapor de agua|humedad atmosférica]] (nieve, lluvia y nubes), arroyos, océanos, ríos, lagos, [[aguas subterráneas]],acuíferos, [[casquetes polares]] y suelos saturados. La [[energía solar]], en forma de calor y luz ([[insolación]]), y la [[gravedad]] provocan la transferencia de un estado a otro en periodos que van desde horas a miles de años. La mayor parte de la [[evaporación]] procede de los océanos y vuelve a la tierra en forma de nieve o lluvia.&amp;lt;ref name=deVilliersWater2003 /&amp;gt;{{rp|27}}[[Sublimación (transición de fase)|Sublimación]] se refiere a la evaporación de la nieve y el hielo. La transpiración se refiere a la expulsión de agua a través de los diminutos poros o estomas de los árboles. [[Evapotranspiración]] es el término utilizado por [[hidrología|hidrólogos]] en referencia a los tres procesos juntos, transpiración, sublimación y evaporación.&amp;lt;ref name=deVilliersWater2003 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Marq de Villiers]] ha descrito la hidrosfera como un [[sistema cerrado]] en el que existe agua. La hidrosfera es intrincada, compleja, interdependiente, omnipresente, estable y &amp;quot;parece construida específicamente para regular la vida&amp;quot;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;deVilliersWater2003&amp;quot;&amp;gt;{{cite book|author=Marq de Villiers|title=Water: The Fate of Our Most Precious Resource|url=https://archive.org/details/waterfateofourmo0000devi|year=2003|publisher=McClelland &amp;amp; Stewart|location=Toronto, Ontario|isbn=978-0-7710-2641-6|oclc=43365804|edition=2|pages=[https://archive.org/details/waterfateofourmo0000devi/page/453 453]}}, revised 2003|[[Governor General&amp;#039;s Award for English-language non-fiction|Governor General&amp;#039;s Award]] (1999)&amp;lt;/ref&amp;gt;{{rp|26}} De Villiers afirmó que &amp;quot;en la Tierra, es casi seguro que la cantidad total de agua no ha cambiado desde los tiempos geológicos: lo que teníamos entonces todavía lo tenemos. El agua puede ser contaminada, abusada y mal utilizada, pero no se crea ni se destruye, solo migra. No hay evidencia de que el vapor de agua escape al espacio.&amp;quot;&amp;lt;ref name=deVilliersWater2003 /&amp;gt;{{rp|26}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Cada año, el volumen de agua en la Tierra implica 577.000 km&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt; de agua. Se trata de agua que se evapora de la superficie oceánica (502.800 km&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;) y de la tierra (74.200 km&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;). La misma cantidad de agua cae en forma de precipitación atmosférica, 458.000 km&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt; en el océano y 119.000 km&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt; en la tierra. La diferencia entre precipitación y evaporación de la superficie terrestre (119.000 − 74.200 = 44.800 km&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/año) representa la escorrentía total de los ríos de la Tierra (42.700 km&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/año). y escorrentía directa de aguas subterráneas al océano (2100 km&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/año). Estas son las principales fuentes de agua dulce para satisfacer las necesidades vitales y las actividades económicas del hombre.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Shiklomanov1998&amp;quot;&amp;gt;{{cite report|url=http://webworld.unesco.org/water/ihp/publications/waterway/webpc/world_water_resources.html|title=World Water Resources: A New Appraisal and Assessment for the 21st Century|date=1998|publisher=UNESCO|access-date=2013-06-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20130927160221/http://webworld.unesco.org/water/ihp/publications/waterway/webpc/world_water_resources.html|archive-date=2013-09-27}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El agua es una necesidad básica para la vida. Dado que dos tercios de la Tierra están cubiertos de agua, a la Tierra también se le llama el planeta azul y el planeta acuoso.&amp;lt;ref name=&amp;quot;notas&amp;quot;&amp;gt;Según el geólogo planetario, [[Ronald Greeley]], &amp;quot;el agua es muy común en el sistema solar exterior&amp;quot;. Europa contiene más agua que los océanos terrestres.&amp;lt;/ref&amp;gt; La hidrosfera desempeña un papel importante en la existencia de la atmósfera en su forma actual. Los océanos son importantes en este sentido. Cuando se formó la Tierra sólo tenía una atmósfera muy fina rica en hidrógeno y helio similar a la atmósfera actual de Mercurio. Posteriormente, los gases hidrógeno y helio fueron expulsados de la atmósfera. Los gases y el vapor de agua liberados al enfriarse la Tierra se convirtieron en su atmósfera actual. Otros gases y vapor de agua liberados por los volcanes también entraron en la atmósfera. Al enfriarse la Tierra, el vapor de agua de la atmósfera se condensó y cayó en forma de lluvia. La atmósfera se enfrió aún más cuando el dióxido de carbono atmosférico se disolvió en el agua de lluvia. A su vez, esto provocó que el vapor de agua se condensara y cayera en forma de lluvia. Esta agua de lluvia llenó las depresiones de la superficie terrestre y formó los océanos. Se calcula que esto ocurrió hace unos 4000 millones de años. Las primeras formas de vida surgieron en los océanos. Estos organismos no respiraban oxígeno. Más tarde, cuando evolucionaron las [[cianobacterias]], comenzó el proceso de conversión del dióxido de carbono en alimento y oxígeno. Como resultado, la atmósfera de la Tierra tiene una composición claramente diferente a la de otros planetas y permitió que [[Historia evolutiva de la vida|la vida evolucionara en la Tierra]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La actividad humana ha influido en el ciclo del agua. Las infraestructuras, como las presas, tienen un impacto claro y directo en el ciclo del agua al bloquear y redirigir las vías del agua. La contaminación causada por el hombre ha modificado los ciclos biogeoquímicos de algunos sistemas acuáticos, y el cambio climático ha alterado significativamente los patrones meteorológicos.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal |last1=Western |first1=David |title=Ecosistemas modificados por el hombre y evolución futura |journal=Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America |date=2001 |volume=98 |issue=10 |pages=5458-5465 |doi=10.1073/pnas.101093598 |jstor=3055648 |pmid=11344294 |pmc=33234 |bibcode=2001PNAS...98.5458W  }}&amp;lt;/ref&amp;gt;  Las extracciones de agua han aumentado exponencialmente debido a la agricultura, el uso estatal y doméstico y las infraestructuras.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal |last1=Haddeland |first1=Ingjerd |last2=Heinke |first2=Jens |last3=Biemans |first3=Hester |last4=Eisner |first4=Stephanie |last5=Flörke |first5=Martina |last6=Hanasaki |first6=Naota |last7=Konzmann |first7=Markus |last8=Ludwig |first8=Fulco |last9=Masaki |first9=Yoshimitsu |last10=Schewe |first10=Jacob |last11=Stacke |first11=Tobias |last12=Tessler |first12=Zachary D. |last13=Wada |first13=Yoshihide |last14=Wisser |first14=Dominik |title=Recursos hídricos mundiales afectados por la intervención humana y el cambio climático |journal=Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America |date=2014 |volume=111 |issue=9 |pages=3251-3256 |doi=10.1073/pnas.1222475110 |jstor=23770678 |pmid=24344275 |pmc=3948259 |bibcode=2014PNAS..111.3251H  }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Impacto humano==&lt;br /&gt;
Las actividades de los humanos modernos tienen efectos drásticos sobre la hidrosfera. Por ejemplo, el desvío de agua, el desarrollo humano y la contaminación afectan a la hidrosfera y a los procesos naturales que en ella tienen lugar. Los seres humanos extraen agua de los acuíferos y desvían ríos a un ritmo sin precedentes. El [[acuífero de Ogallala]] se utiliza para la agricultura en Estados Unidos; si el acuífero se seca, desaparecerán de los mercados mundiales alimentos y fibras por valor de más de 20.000 millones de dólares.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal |url= https://www.scientificamerican.com/article/the-ogallala-aquifer/ |title= The Ogallala Aquifer: Saving a Vital U. S. Water Source |last= Braxton |first= Jane |date= 1 de marzo de 2009 |website= Scientific American |doi= 10.1038/scientificamericanearth0309-32 |access-date= 26 de marzo de 2020}}&amp;lt;/ref&amp;gt; El acuífero se agota a tal velocidad que, con el tiempo, se agotará. Además, solo un tercio de los [[río]]s fluyen libremente debido al uso extensivo de presas, diques, energía hidroeléctrica y degradación del hábitat.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|last=Carrington|first=Damian|date=8 de mayo de 2019|title=Solo un tercio de los grandes ríos del mundo siguen fluyendo libremente, según un análisis|url=https://www. theguardian.com/environment/2019/may/08/only-a-third-of-worlds-great-rivers-remain-free-flowing-analysis-finds|access-date=26 de marzo de 2020|website=The Guardian}}&amp;lt;/ref&amp;gt;  El uso excesivo de agua también ha provocado que los arroyos intermitentes se sequen más, lo que es peligroso porque son extremadamente importantes para la purificación del agua y el hábitat.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal |last1=Stokstad |first1=Erik |title=Los arroyos que fluyen sólo una parte del año se están volviendo aún más secos |journal=Science |date=13 agosto 2021 |volume=373 |issue=6556 |pages=724 |doi=10.1126/science.373.6556.724 |pmid=34385373 |bibcode=2021Sci...373..724S |s2cid=236998854 }}&amp;lt;/ref&amp;gt; Otras formas en que los seres humanos afectan a la hidrosfera son la [[eutrofización]], la [[lluvia ácida]] y la [[acidificación de los océanos]]. Los seres humanos también dependen de la salud de la hidrosfera. Se utiliza para el abastecimiento de agua, la navegación, la pesca, la agricultura, la energía y el ocio.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite book |last=Klige |first=R. K. |title=Diccionario Enciclopédico de Estudios Globales |publisher=Value Inquiry Book Series |year=2014 |pages=267-269}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Véase también ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Agua de mar]]&lt;br /&gt;
* [[Agua subterránea]]&lt;br /&gt;
* [[Escorrentía]]&lt;br /&gt;
* [[Modelo de escorrentía]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referencias ==&lt;br /&gt;
{{listaref}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Enlaces externos ==&lt;br /&gt;
{{wikcionario}}&lt;br /&gt;
{{RAE|hidrosfera}}&lt;br /&gt;
* [http://capp.water.usgs.gov/GIP/gw_gip/index.html &amp;#039;&amp;#039;Ground Water - USGS&amp;#039;&amp;#039;] (en inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Control de autoridades}}&lt;br /&gt;
[[Categoría:Ecosistemas]]&lt;br /&gt;
[[Categoría:Capas de la Tierra]]&lt;br /&gt;
[[Categoría:Hidrología]]&lt;br /&gt;
[[Categoría:Ecología acuática]]&lt;br /&gt;
[[Categoría:Geografía física]]&lt;br /&gt;
[[Categoría:Hidrografía]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;SeroBOT</name></author>
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