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Água – importância da água

humidade

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noções de humidade absoluta , relativa e fenómenos de condensaçao

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Água – importância da água

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A água é um bem precioso. É ela que possibilita a existência humana.

A água é essencial porque precisamos dela para beber, produzir eletricidade e regar os campos agrícolas. Mas coloca-se uma questão: Será que teremos água suficiente (qualidade e quantidade) para satisfazer as necessidades da população? Esta questão coloca-se pois apesar do Planeta Terra ser, maioritariamente constituído por água, grande parte dela não é dirigida para o nosso consumo.

Disponibilidade hídrica da Terra

Água na Terra

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   A água dos oceanos, dos mares, dos rios, das águas subterrâneas, da chuva, do orvalho e das nuvens encontra-se no estado líquido.   A água da neve, do granizo e do gelo encontra-se no estado sólido.   A água sob a forma de vapor de água é invisível e encontra-se no estado gasoso. Grande parte do vapor de água encontra-se na atmosfera.

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Aspectos Físicos e Químicos da Água

São quatro as mudanças de estado físico da água: Fusão, evaporação

, Condensação e Solidificação.  

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   No caso do homem, a utilização da água está presente num grande número de actividades.A agricultura é um

sector que utiliza grandes quantidades de água. Muitos produtos usados na agricultura como fertilizantes químicos e pesticidas, são arrastados pelas águas das chuvas, ou infiltram-se no solo, aumentando a poluição da água.

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As indústrias também utilizam grandes quantidades de água. Muitas vezes deitam para os rios, águas com restos de produtos químicos que provocam a poluição da água. Nos países mais desenvolvidos, o tratamento da água é obrigatório e fiscalizado

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A água também é usado como meio de transporte de pessoas e produtos. Um dos produtos transportados por mar é o petróleo que causa grandes problemas quando há algum acidente com os barcos petroleiros.

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O consumo doméstico da água é também importante especialmente nos países desenvolvidos.

Utilização doméstica da água, por

agregado familiar,num país

desenvolvido

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Apenas 1% de toda a água do planetaestá disponível para uso!!!

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Neste relatório eram apresentadas algumas conclusões, entre as quais o forte peso do sector agrícola no total da pegada hídrica do país, e a sua elevada dependência externa, com mais de metade da água virtual consumida em Portugal a ter origem noutros países (com destaque para Espanha).

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Curiosidades         O volume total da água na Terra mantém-se constante, variando ao longo do tempo a sua distribuição por fases.

   Se dividíssemos a água do planeta - incluindo a congelada, salgada e potável - daria 7 piscinas olímpicas para cada pessoa da Terra por toda a vida, mas se dividirmos só a potável daria somente 2 litros para cada habitante do planeta por toda a vida.

   Os oceanos constituem cerca de 97% de toda a água do planeta. Dos 3,6% restantes, aproximadamente 2,25% estão localizados nas calotes polares e nos glaciares enquanto apenas 0,75% é encontrado na forma de água subterrânea, em lagos, rios e também na atmosfera, como vapor d'água.

   84% da água que evapora para a atmosfera tem origem nos oceanos, enquanto que apenas 16% são oriundos dos continentes

      A água que usamos para beber - que está nos rios, lagos e águas subterrâneas - é menos de 0,01% da água existente no planeta.

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Curiosidades

               A quantidade total de vapor de água na atmosfera é equivalente a cerca de uma semana de precipitação em todo o globo.

 Num ano, a atmosfera produz uma quantidade de precipitação na Terra 32 vezes maior em volume do que a sua capacidade total de armazenamento de água. Em média, cada molécula de água evaporada fica apenas uns 10 dias em suspensão na atmosfera antes de voltar a cair no solo.

   De acordo com a Organização das Nações Unidas, no último meio século, a disponibilidade de água por ser humano diminuiu 60%, enquanto que a população aumentou 50%.

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Ciclo da água

http://www.youtube.com/watch?v=31xSqMRNROg

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A energia solar provoca a evaporação da água presente nos oceanos e continentes

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A água passa ao estado gasoso!A

evapotranspiração é a evaporação das águas superficiais , da água do solo e da água libertada pela transpiração e respiração dos seres vivos.

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A água regressa aos continentes e oceanos

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Da água que se precipita nos continentesUma parte

regressa à atmosfera por evapotranspiração, outra escoa à superfície e a restante infiltra-se no solo

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Tanto por escoamento superficial como por escoamento subterrâneo a água acaba por chegar aos oceanos

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O ciclo hidrológico continua indefinidamente

O volume de água existente no Planeta mantém-se constante

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NoçõesEvaporação -Passagem da água no estado líquido para o estado gasoso

Sublimação- Passagem da água do estado sólido para o estão gasoso, sem passar pelo estado líquido, ou vice-versa

Evapotranspiração-Transpiração das plantas e de todos os seres vivos, que vai para a atmosfera sob a forma gasosa

Condensação-Passagem da água no estado gasoso para o estado líquido.Precipitação-Queda de gotículas de água provenientes das nuvens que colidem. Esta pode sob a forma de chuva (estado líquido), neve ou granizo (estado sólido).

Escorrência-Água que escoa à superfície (escorrência superficial) ou no subsolo (escorrência subterrânea)

Infiltração-A água das chuvas é intercetada pelo solo e, por ação da gravidade, desloca-se para o interior do solo as várias profundidades

Aquíferos-Extensos canais de água subterrâneos resultantes da infiltração.

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HUMIDADE ATMOSFÉRICA A humidade do ar é a quantidade de vapor de água contida numa dada porção de atmosfera

A quantidade de vapor de água existente no ar varia de um lugar para outro e até em um mesmo lugar, dependendo do dia, do mês ou da estação do ano.

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Humidade absoluta

Quantidade de vapor de água existente numa unidade de volume de ar ( g/m3)

Ponto de saturação –quantidade máxima de vapor de água que o ar pode conter a uma determinada temperatura

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Se a temperatura aumentar O ponto de saturação aumenta

Se a temperatura diminuirO ponto de saturação diminui

Á medida que a temperatura aumenta , aumenta a capacidade de o ar conter vapor

de água

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Todo o vapor de água em excesso em relação ao ponto de saturação acaba por se condensar , originando pequenas gotículas de água que, suspensas na atmosfera formam as nuvens.

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A humidade absoluta não permite saber directamente se o ar está próximo ou afastado do ponto de saturação.

HUMIDADE RELATIVA

É a razão entre a quantidade de vapor de água existente num dado volume de ar e a quantidade que é necessária para que se atinja o ponto de saturação a uma determinada temperatura

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Humidade relativa

HR= HA X 100 PS

EXPRIME-SE EM % E VARIA DE 0% A 100%

QUANDO O AR ATINGE 100% O AR ESTÁ SATURADO

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Um balão de ar tem no seu interior 3g/m3 de HASabendo que à temperatura de 10ºc satura com 5g/m3 ,calcula o valor da humidade relativa.

A B

Tºc = 20ºc Tºc= 10ºcHA= 3,4 g/m3 HA= 3,4g/m3PS= 9,4g/m3 PS= 5g/m3

Calcula:1-A HR do cubo A e do cubo B.2-qual dos cubos está mais próximo do ponto de saturação? Justifica a tua resposta

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Temperatura

Humidade relativa  

10º C 54%

15º C 100%20º C 75%

1.No quadro 1, os dados referem-se a uma determinada porção de atmosfera.Quadro 11.2.1- Verificando-se que a correspondência entre as

temperaturas e os valores de humidade relativa está trocada , ordene os valores que no seu entender estão correctos.

1.2.2- Justifique a alteração que realizou.

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Relação entre a temperatura e a humidade relativa de um dado volume de ar

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HR= 100%

ATINGE –SE O PS

O VAPOR DE ÁGUA CONDENSA

FORMAM-SE NUVENS

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Fenómenos de condensação

Nevoeiro/neblina

Orvalho

geada

NUVENS

Em altitude Junto ao solo

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O nevoeiro resulta da condensação do vapor de água junto ao solo.As neblinas são nevoeiros pouco densos. Distinguem –se pelo grau de visibilidade :Nevoeiro –visibilidade inferior a 1 km Neblina – visibilidade superior a 1 km

Orvalho- resulta da condensação do vapor de água junto ao solo , quando há uma descida da temperatura, geralmente à noite , formando pequenas gotas de água .Geada – quando se verifica um arrefecimento muito grande e as temperaturas são negativas, as gotas de água solidificam e formam minúsculos cristais de gelo.

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NUVENS É um conjunto de milhares de gotículas

de água ou de cristais de gelo suspensas na atmosfera .Formam-se à volta de minúsculas partículas sólidas ( núcleos de condensação)à volta dos quais o vapor de água condensa

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PRECIPITAÇÃO

QUEDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE TERRESTRE , NO ESTADO LÍQUIDO OU SÓLIDO

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Variação da precipitação com os factores do clima

ALTITUDE: É nas regiões altas que se registam maiores valores de precipitação, porque quando aumenta a altitude a temperatura diminui, verificando-se mais facilmente a condensação e logo a formação de precipitação

As vertentes mais expostas aos ventos húmidos, constituem uma barreira onde se condensa o vapor de água, como forma de precipitação.

Nas vertentes opostas, logo, mais protegidas dos ventos, o ar é seco e não chove.

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LATITUDE: As regiões equatoriais são mais chuvosas, diminuindo a precipitação em direcção às regiões tropicais. Nas regiões polares, as precipitações são diminutas.

PROXIMIDADE do MAR: As áreas junto ao mar recebem a influência dos ventos húmidos, logo têm mais humidade e maior será a precipitação.

CONTINENTALIDADE: As regiões afastadas dos oceanos tornam-se mais secas e por isso menos pluviosas.

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Tipos de precipitação Chuvas orográficas –formam-se por

acção do relevo As montanhas são um

obstáculo à passagem dos ventos húmidos que são obrigados a subir.À medida que sobem arrefecem , a humidade relativa aumenta ,atinge-se o ponto de saturação ,dá-se a condensação, formam-se nuvens e chove..Nas vertentes opostas o ar desce ,aquece pelo que a precipitação é menos frequente

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Chuvas convectivas

Formam-se quando devido a um intenso aquecimento da superfície terrestre , se dá um aquecimento do ar que se torna mais leve e é obrigado a subir .À medida que sobe arrefece, a humidade relativa aumenta , atinge-se o ponto de saturação, o vapor de água condensa, formam-se nuvens e chove.

É típica das regiões quentes e no verão no interior dos continentes

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Chuvas frontais

Resulta do encontro de duas massas de ar com características de temperatura diferentes: uma quente( tropical) e uma fria ( polar).

O ar quente por ser mais leve é obrigado a subir quando é empurrado pelo ar frio, ou quando avança sobre o ar frio.

Como sobe, arrefece, satura, o vapor de água condensa, formam-se nuvens e chove

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Chuvas ácidas

O que é a chuva ácida?    A chuva ácida é caracterizada por ter um pH ácido (abaixo de 4,5) e produz-se quando o Enxofre (S), proveniente da queima dos combustíveis fósseis e o Azoto (N) presente no ar se combinam com o Oxigénio (O2), formando assim o Dióxido de Enxofre (SO2) e Dióxido de Azoto (NO2).

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Massa de ar é uma porção de atmosfera horizontalmente homogénea quanto às suas propriedades físicas, principalmente no que respeita à temperatura , à humidade e à densidade.