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      <title>Practicas - Primera Fase by Rodrigo Apaza</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-09-30 14:11:32 UTC</pubDate>
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         <title>Calidad de agua en un río</title>
         <author>rodrigoapz17</author>
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         <description><![CDATA[<div>Fuente Puntual: EFLUENTES&nbsp;<br>Fuente No Puntual: DIFUSAS&nbsp;<br>Debemos de recordar que la desoxigenación es la perdida de ODS y la reaireación es la recuperación de oxigeno.&nbsp;<br>También aclarar que los niveles por debajo de los 4-5 mg / l de O2 dificultan el crecimiento de especies acuáticas.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-30 14:18:05 UTC</pubDate>
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         <title>Problema:</title>
         <author>rodrigoapz17</author>
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         <pubDate>2021-09-30 14:19:10 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>rodrigoapz17</author>
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         <pubDate>2021-09-30 14:19:16 UTC</pubDate>
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         <title>Sedimentos</title>
         <author>rodrigoapz17</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;El material sólido que transporta las corrientes se llaman sedimentos y los elementos que lo componen se denominan partículas. Las características de los sedimentos reflejan los procesos de erosión, el transporte y el depósito del material erosionado de la superficie de la cuenca. Las propiedades son: densidad, tamaño, forma, textura, composición mineral, velocidad de caída.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-30 14:20:05 UTC</pubDate>
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         <title>Problema de Sedimentación</title>
         <author>rodrigoapz17</author>
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         <pubDate>2021-09-30 14:21:01 UTC</pubDate>
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         <title> Problema de Sedimentación (2)</title>
         <author>rodrigoapz17</author>
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         <pubDate>2021-09-30 14:21:42 UTC</pubDate>
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         <title>Ley de Newton</title>
         <author>rodrigoapz17</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Un fluido puede definirse como una sustancia que se deforma continuamente cuando se le somete a un esfuerzo cortante, es decir, un fluido no es capaz de soportar tensiones de corte sin dejar de estar en reposo. Esto implica que cuando un fluido está en movimiento, existirán tensiones de corte debidas a la viscosidad (resistencia que presenta el fluido a moverse, que es una característica de los fluidos reales). En los fluidos ideales (en los que se basan la mayoría de las teorías de oleaje), los flujos son no-viscosos y por lo tanto no existen tensiones de corte para este fluido cuando está en movimiento. Estas tensiones de corte dentro del fluido son proporcionales a la tasa de cambio espacial (gradiente) de las velocidades normales al flujo (2ª ley de Newton). El coeficiente de arrastre (Cd) depende de la forma de la partícula (las consideramos como esferas) y del régimen de movimiento de las partículas (laminar o turbulento) que viene determinado por el número de Reynolds. Si el número de Reynolds es muy pequeño (Re &lt; 2) predomina las fuerzas de inercia sobre las fuerzas de viscosidad (primer término de la ecuación Cd = 24/Nr). Al sustituir este término en la ecuación se obtiene la ley de Stokes. Si el número de Reynolds es muy grande (Re &gt; 500) predomina las fuerzas de viscosidad sobre las fuerzas de inercia (último término de la ecuación Cd = 0,4). Al sustituir este término en la ecuación se obtiene la ley de Newton&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-30 14:22:43 UTC</pubDate>
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         <title>Coeficiente de reaireación y desoxigenación</title>
         <author>rodrigoapz17</author>
         <link>https://padlet.com/rodrigoapz17/4fif6xspjab1rk5x/wish/1781564679</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;El coeficiente de desoxigenación carbonácea es la tasa con la que se consume el oxígeno por parte de los microorganismos para degradar la materia orgánica, es decir la demanda bioquímica de oxígeno carbonácea. La constante de desoxigenación se puede calcular mediante la siguiente ecuación:&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-30 14:24:18 UTC</pubDate>
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         <title>Déficit de Oxigeno</title>
         <author>rodrigoapz17</author>
         <link>https://padlet.com/rodrigoapz17/4fif6xspjab1rk5x/wish/1781565825</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;A medida que la concentración de oxígeno disminuye, el oxígeno que hay en la atmósfera entra en el agua. Al principio, el ritmo al cual el oxígeno es consumido por los organismos heterótrofos es mayor que el ritmo al cual el agua se reoxigena. Este ritmo de re-oxigenación es proporcional al déficit de oxígeno en el agua, en relación con la concentración de oxígeno disuelto a saturación (esta es la ley de Henry, que seguramente habéis estudiado en Química). Más aguas abajo, a medida que la materia orgánica es degradada, el ritmo de consumo de oxígeno se hace más pequeño. También el déficit de oxígeno se hace mayor, y por tanto, crece el flujo de re-oxigenación. Llega un punto en que los ritmos de consumo de oxígeno y re-oxigenación se hacen iguales. Es el punto ‘crítico’, en que los niveles de oxígeno en agua son mínimos. Aguas abajo de este punto, los procesos de re-oxigenación dominan a los procesos de descomposición/consumo de oxígeno y la concentración de oxígeno disuelto vuelve a aumentar.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-30 14:24:35 UTC</pubDate>
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         <title>Problema de Coeficiente de reaireación</title>
         <author>rodrigoapz17</author>
         <link>https://padlet.com/rodrigoapz17/4fif6xspjab1rk5x/wish/1781569258</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-30 14:25:26 UTC</pubDate>
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         <title>Procesos morfológicos aluviales</title>
         <author>rodrigoapz17</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Un abanico aluvial o cono de deyección, es en geomorfología una forma del terreno o accidente geográfico formado cuando una corriente de agua que fluye rápidamente entra en una zona más tendida y su velocidad disminuye, extendiéndose su cauce en abanico, en general a la salida de un cañón en una llanura plana. Su vista en planta presenta el aspecto de un abanico y se origina a partir de la sedimentación de la carga sólida transportada por una corriente fluvial allí donde esta pierde súbitamente fuerza debido a la brusca disminución de la gradiente topográfica que se produce cuando un río que corre por entre las montañas alcanza la llanura del pie de monte o por otra causa parecida desde el punto de vista hidrodinámico, como cuando una corriente tributaria alcanza un valle de menor gradiente.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-30 14:26:40 UTC</pubDate>
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         <title>Coeficiente de Reaireación</title>
         <author>rodrigoapz17</author>
         <link>https://padlet.com/rodrigoapz17/4fif6xspjab1rk5x/wish/1781576577</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;La reaireación, que suele modelarse como el producto del coeficiente de reaireación y del déficit de oxígeno en la corriente, es la absorción física de oxígeno de la atmósfera al agua y es generalmente el fenómeno que genera el mayor ingreso de oxígeno al sistema acuático, por lo que debe estimarse cuidadosamente. El oxígeno disuelto (OD) es la cantidad de oxígeno que está disuelto en el agua y que es esencial para mantener las aguas naturales saludables, es sin duda uno de los componentes más importantes de los sistemas hídricos, algunas formas de vida presentes, así como la calidad del agua dependen de las concentraciones en las que se encuentre. El nivel de oxígeno disuelto puede ser un indicador de cuán contaminada está el agua y cuán bien puede dar soporte esta agua a la vida vegetal y animal, concentraciones muy bajas de OD o la ausencia de éste, ocasionan la formación de un ambiente anaeróbico que genera reacciones químicas y bioquímicas que crean en el agua colores y olores desagradables.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-30 14:27:10 UTC</pubDate>
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         <title>Coeficiente de Desoxigenación</title>
         <author>rodrigoapz17</author>
         <link>https://padlet.com/rodrigoapz17/4fif6xspjab1rk5x/wish/1781578023</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;La constante cinética de desoxigenación total, comúnmente denotada como Kc o K1 , mide la tasa o velocidad de degradación de la materia orgánica presente en un sistema acuático; este coeficiente debe estimarse a partir de la cuantificación de la Demanda Biológica de Oxigeno (DBO) durante un tiempo adecuado; usualmente 20 días. La constante de desoxigenación Kc es indispensable para conocer la manera como se utiliza el oxígeno en la oxidación de la materia orgánica. Este valor es característico para cada tipo de desecho, siendo necesario determinarlo en cada caso específico. Una vez conocido el valor de Kc se puede estimar el valor de la demanda bioquímica de oxígeno remanente en una corriente de agua, aguas abajo de una descarga. Existen parámetros y constantes cinéticas en las ecuaciones que describen y gobiernan los procesos físicos y químicos en una corriente de agua, las cuales no siempre pueden determinarse teóricamente o por medio de una expresión matemática.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-30 14:27:33 UTC</pubDate>
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         <title>Balance de Oxígeno</title>
         <author>rodrigoapz17</author>
         <link>https://padlet.com/rodrigoapz17/4fif6xspjab1rk5x/wish/1781579129</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Se define como la cantidad de oxígeno presente en un explosivo (Meyer, Kohler &amp; Homburg, 2007, p. 20). La determinación de este parámetro químico se halla midiendo previamente las constantes de oxígeno de cada una de las sustancias químicas presentes o no en una mezcla de materiales que compone un explosivo. El balance de oxígeno (OB o OB%) mide la existencia de la cantidad de dioxígeno necesaria para conseguir una oxidación completa de los productos de reacción. Una sustancia, o mezcla de sustancias, con un balance de oxígeno equilibrado puede realizar la oxidación completa de forma autónoma; es decir: si se calienta en un recipiente sellado sin suministro externo de dioxígeno quedan productos completamente oxidados, completamente quemados, sin restos de agente oxidante. Si queda dioxígeno sin reaccionar se considera que hay un exceso de dioxígeno y si quedan sustancias sin reaccionar o parcialmente oxidadas hay un defecto de dioxígeno.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-30 14:27:51 UTC</pubDate>
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         <title>Problema Balance de Oxigeno a la cuenca Oriental</title>
         <author>rodrigoapz17</author>
         <link>https://padlet.com/rodrigoapz17/4fif6xspjab1rk5x/wish/1781581883</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-30 14:28:34 UTC</pubDate>
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         <title>Eutrofización en lagos y ríos</title>
         <author>rodrigoapz17</author>
         <link>https://padlet.com/rodrigoapz17/4fif6xspjab1rk5x/wish/1781588998</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Un lago sufre eutrofización cuando sus aguas se enriquecen en nutrientes. Podría parecer a primera vista que es bueno que las aguas estén repletas de nutrientes, porque así podrían vivir más cómodos los seres vivos que en el habitan. Pero la situación no es tan sencilla. El problema está en que si hay exceso de nutrientes crecen en abundancia las plantas y otros organismos. Más tarde, cuando mueren, se pudren y llenan el agua de malos olores y le dan un aspecto nauseabundo, disminuyendo drásticamente su calidad. (Moreta, 2008) “El proceso de putrefacción consume una gran cantidad del oxígeno disuelto y las aguas dejan de ser aptas para la mayor parte de los seres vivos. El resultado final es un ecosistema casi destruido.” (Ciencias de la tierra y del medio ambiente, 2011) “En suma, la eutrofización se refiere a toda esta serie de sucesos que comienzan con el enriquecimiento de nutrientes, el crecimiento y la muerte del fitoplancton, la acumulación de detritos, el aumento de las bacterias y, por último, el agotamiento del oxígeno y la sofocación de los organismos superiores.” (Nebel &amp; Wright, 1999). Cuando el agua de una masa oligotrófica se enriquece de nutrientes, se inician muchos cambios. Primero, este enriquecimiento favorece el crecimiento y la multiplicación del plancton, lo que aumenta la turbidez del agua. Con la desaparición de la vegetación acuática sumergida, es evidente que se pierden alimentos, hábitats y el oxígeno disuelto (OD) de la 22 fotosíntesis. Pero la pérdida de OD se agrava por la siguiente razón: el fitoplancton está compuesto de organismos fotosintéticos que también producen oxígeno, como todas las plantas verdes.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-30 14:30:25 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Proceso de eutrofización</title>
         <author>rodrigoapz17</author>
         <link>https://padlet.com/rodrigoapz17/4fif6xspjab1rk5x/wish/1781591220</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-30 14:30:59 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Fuentes puntuales y difusas en Lagos y reservorios</title>
         <author>rodrigoapz17</author>
         <link>https://padlet.com/rodrigoapz17/4fif6xspjab1rk5x/wish/1781597009</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Por consiguiente, la Contaminación de Fuente Puntual es aquella polución o alteración especifica por contaminación del aire, agua, suelo, lumínica, térmica, acústica y otros agentes contaminantes desde una zona o lugar fijo. Por lo tanto, la contaminación de fuente puntual es fácil de localizar, identificar, monitorear y controlar en un lugar determinado. La misma se diferencia de otros tipos de contaminación y sobre todo con la de fuente no puntual o difusa que se produce desde una mayor superficie. Algunos ejemplos de la contaminación puntual son: Los vertidos de diferentes fábricas, plantas de tratamiento industrial y de aguas, minas subterráneas de carbón, minas de oro, pozos petroleros fuera de la costa, desechos de agua doméstica, los escurrimientos industriales y de la tierra labrada, la deposición atmosférica, la filtración de las operaciones de minas y los rellenos sanitarios. Por otra parte, la Contaminación Difusa, es aquella polución cuya fuente no se localiza en un punto fijo o determinado, sino que el contaminante impacta principalmente sobre el aire y el agua desde variados puntos dispersos o una gran zona que hace que la misma no sea fácil de identificar. Sin embargo, la contaminación difusa se origina desde una fuente puntual por múltiples factores que a la final la convierten en una fuente no puntual. Principales ejemplos: • Aguas residuales por refinería de petróleo • Motor de reacción generando contaminación sónica • Intrusiva luz callejera produciendo contaminación lumínica • Desagüe industrial causando contaminación térmica • Aparato eléctrico con sus interferencias de radio • Infiltración desde tierras de cultivo • Lotes de pastura para ganado • Bosques talados • Chimeneas&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-30 14:32:37 UTC</pubDate>
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