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es una energía que se obtiene de la caída del agua desde cierta altura a un nivel inferior lo que provoca el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas a gran velocidad, provocando un movimiento de rotación que finalmente, se transforma en energía eléctrica por medio de los generadores. Es un recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua, y una vez utilizada, es devuelta río abajo. Su desarrollo requiere construir pantanos, presas, canales de derivación, y la instalación de grandes turbinas y equipamiento para generar electricidad. Todo ello implica la inversión de grandes sumas de dinero, por lo que no resulta competitiva en regiones donde el carbón o el petróleo son baratos. VENTAJAS * Disponibilidad: Es un recurso inagotable, en tanto en cuanto el ciclo del agua perdure. * "No contamina" (en la proporción que lo hacen el petróleo, carbón, etc.): Nos referimos a que no emite gases "invernadero" ni provoca lluvia ácida, es decir, no contamina la atmósfera, por lo que no hay que emplear costosos métodos que limpien las emisiones de gases. * Produce trabajo a la temperatura ambiente: No hay que emplear sistemas de refrigeración o calderas, que consumen energía y, en muchos casos, contaminan, por lo que es más rentable en este aspecto. * Permite realizar actividades de recreo (remo, bañarse, etc). Las centrales no impiden bañarse ni estar en el agua. * Evita inundaciones por regular el caudal. Las centrales no generan inundaciones. * No se consume. Se toma el agua en un punto y se devuelve a otro a una cota inferior. * Genera experiencia y tecnología fácilmente exportables a países en vías de desarrollo. INCONVENIENTES * Las presas: obstáculos insalvables Salmones y otras especies que tienen que remontar los ríos para desovar se encuentran

Es Una Enedsrgía Que Se Obtiene de La Caída Del Agua Desde Cierta Altura a Un Nivel Inferior Lo Que Provoca El Movimiento de Ruedas Hidráulicas o Turbinas a Gran Velocidad

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es una energa que se obtiene de la cada del agua desde cierta altura a un nivel inferior lo que provoca el movimiento de ruedas hidrulicas o turbinas a gran velocidad, provocando un movimiento de rotacin que finalmente, se transforma en energa elctrica por medio de los generadores. Es un recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua, y una vez utilizada, es devuelta ro abajo. Su desarrollo requiere construir pantanos, presas, canales de derivacin, y la instalacin de grandes turbinas y equipamiento para generar electricidad. Todo ello implica la inversin de grandes sumas de dinero, por lo que no resulta competitiva en regiones donde el carbn o el petrleo son baratos.

VENTAJAS

* Disponibilidad: Es un recurso inagotable, en tanto en cuanto el ciclo del agua perdure. * "No contamina" (en la proporcin que lo hacen el petrleo, carbn, etc.): Nos referimos a que no emite gases "invernadero" ni provoca lluvia cida, es decir, no contamina la atmsfera, por lo que no hay que emplear costosos mtodos que limpien las emisiones de gases. * Produce trabajo a la temperatura ambiente: No hay que emplear sistemas de refrigeracin o calderas, que consumen energa y, en muchos casos, contaminan, por lo que es ms rentable en este aspecto. * Permite realizar actividades de recreo (remo, baarse, etc). Las centrales no impiden baarse ni estar en el agua. * Evita inundaciones por regular el caudal. Las centrales no generan inundaciones. * No se consume. Se toma el agua en un punto y se devuelve a otro a una cota inferior. * Genera experiencia y tecnologa fcilmente exportables a pases en vas de desarrollo.

INCONVENIENTES

* Las presas: obstculos insalvables Salmones y otras especies que tienen que remontar los ros para desovar se encuentran con murallas que no pueden traspasar * "Contaminacin" del agua: El agua embalsada no tiene las condiciones de salinidad, gases disueltos, temperatura, nutrientes, y dems propiedades del agua que fluye por el ro. * Privacin de sedimentos al curso bajo: Los sedimentos se acumulan en el embalse empobrecindose de nutrientes el resto de ro hasta la desembocadura. * Altera el normal desenvolvimiento en la vida biolgica. Impide el normal desarrollo de la vida los animales. * En el caso de las centrales de embalse construidas en regiones tropicales, estudios realizados han demostrado que generan, como consecuencia del estancamiento de las aguas, grandes enfermedades. * Las centrales hidrulicas cuestan mucho dinero en construir y no son competitivas comparado a las fuentes fsiles ya que estas son bastante mas baratas. * Dependen de los factores climticos. Por ejemplo: sin en un ro se instala una central hidrulica y se produce una sequa, esta ya no funciona. 01 Comentario Otras respuestas (3)Calificada con ms puntos CaRlA respondido hace 5 aos energia hidraulica o hidroelectrica es que ha sido generada a partir del movimiento de agua. se basa en aprovechar la cada del agua desde cierta altura. La energa potencial, durante la cada, se convierte en cintica. El agua pasa por las turbinas a gran velocidad, provocando un movimiento de rotacin que finalmente se transforma en energa elctrica por medio de los generadores.

Es un recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua y, una vez utilizada, es devuelta ro abajo. Su desarrollo requiere construir pantanos, presas, canales de derivacin y la instalacin de grandes turbinas y equipamiento para generar electricidad. Todo ello implica la inversin de grandes sumas de dinero, por lo que no resulta competitiva en regiones donde el carbn o el petrleo son baratos. Sin embargo, el peso de las consideraciones medioambientales y el bajo mantenimiento que precisan una vez estn en funcionamiento centran la atencin en esta fuente de energa. 20 Comentario . Corrientes fluviales rectilneas. Presentan cauce y canal nicos, con ndice de sinuosidad muy bajo (menor de 1,5) y una relacin anchura-profundidad que suele ser menor de 4. Transportan carga en suspensin, de fondo y mixta; por lo general, la primera es interior al 11% del total. Pueden tener gran competencia, llegando a mover incluso grandes bloques. Son corrientes con alta energa, propias de zonas con pendientes longitudinales elevadas, y gran capacidad para el arranque y arrastre de material; tambin muy inestables, ya que tienden a desaparecer pasando a otro tipo, sobre todo all donde no presentan confinamiento y la llanura aluvial est sobre materiales fcilmente removilizables, ese carcter hace que apenas aparezcan depsitos antiguos derivados de canales rectilneos. Por su alta energa y capacidad de excavacin-arrastre, suelen generar sobreexcavaciones o encajamientos y raramente llanuras aluviales; en los casos ms favorables, aparecen acumulaciones marginales (barras) que condicionan y dirigen el flujo, dando lugar a una sinuosidad controlada por pozas y vados. A escala geolgica desarrollan un proceso de sedimentacin por retrorrelleno (backfilling) debido a variaciones del nivel de base, y sus efectos se propagan aguas arriba por la acrecin de grandes cuerpos deposicionales, dando lugar a cordones sedimentarios con granulometra variada. 2. Corrientes fluviales mltiples: anabranch, braided y anastomosadas. Tienen como carcter distintivo la presencia de mltiples cauces o diversos elementos del mismo (canales o lminas), con parmetro de braiding superior a uno. Existen discrepancias en la consideracin de las distintas tipologas, referidas como braided y anastomosadas. Muchos autores entienden que slo hay un tipo de corrientes de alta multiplicidad, por lo cual ambos trminos son la misma cosa; a lo sumo aceptan que braided sirve para denominar el carcter y anastomosado la cualidad: braided sera una corriente con anastomosamientos. Sin embargo, como ha sido sealado, para analizar la multiplicidad debera procederse mediante una categorizacin adecuada, ya que, observado este fenmeno globalmente, presenta jerarquas con claro signo fractal: son ritmos geomtricos (lazos o trenzas) de entidad (dimensin espacial y temporal) muy diferente, pues separndolas pueden aparecer islas permanentes (islas-cuenca), isletas fluviales (islas ocasionales) o barras emergentes efmeras (mdanos). En consecuencia, las corrientes fluviales debern jerarquizarse segn sean cauces, canales o lminas de agua, resultando as varias categoras: -Una primera categora de multiplicidad la presentan, dentro de cada colector en conjunto, aqullos que poseen cauces mltiples separados por islas permanentes (islascuenca). Estos son escasos y, en su momento, fueron aludidos como anabranch (ramificado); sin embargo, ese trmino hoy carece de significado y uso concreto. Para su anlisis dinmico debe clasificarse cada rama o cauce, y determinar en l la multiplicidad-sinuosidad a escala de isletas o barras. -La segunda categora, aparece dentro de los cauces cuando tienen canales mltiples separados por isletas fluviales (islas ocasionales). Este tipo de corrientes son las aludidas normalmente como braided (trenzadas, entrecruzadas o entrelazadas). -La ltima categora corresponde, dentro de los canales, a aqullos que presentan lminas de agua separadas por barras emergentes. Son lminas con media-alta sinuosidad. que pueden referirse corno anastomosadas. En las clasificaciones sedimentolgicas, sobre todo si estudian depsitos antiguos donde no interesa el grado de estabilidad en los elementos del cauce, suele subdividirse el braided segn su carga sea de grava o arena y el anastomosado lo hacen equivaler a multimeandriforme (ver Ramos Ruiz, 1989 y Marzo, 1989). A nivel general, braided y anastomosados son ros con canales-lminas de agua mltiples, en lazos o trenzas de variada sinuosidad; Rust (1978) establece para los primeros una sinuosidad menor de 1,3 y para los segundos mayor de 1.5. Ambos tipos de ros quedan caracterizados por su alta capacidad de carga-sedimentacin, formando grandes llanuras aluviales y rellenos de cuencas. Son fenmenos debidos al solape-coalescencia de barras o mdanos aluvionares (llamadas de braided o de canal), tanto marginales como interiores a la corriente y longitudinales o transversales. Su funcionamiento equivale al de cualquier corriente sinuosa, es decir: erosin en un flanco y sedimentacin en el opuesto de cada lazo o trenza. Estas corrientes transportan fundamentalmente carga de fondo, siendo su relacin anchura-profundidad mayor de 4 y, en determinadas cuencas (bsicamente las de piedemonte generadoras de abanicos aluviales), pueden estar asociadas en el espacio y tiempo. Las braided presentan mayor encauzamiento y alta competencia, con carga de granulometra gruesa o muy gruesa (grava y bloques), llegando a arrastrar grandes bloques. Las anastomosadas son efmeras, con marcada estacionalidad o avenidas excepcionales y la carga suele ser de granulometria media (grava y arena). 3. Corrientes fluviales meandriformes. Son de cauce y canal nicos, con ndice de sinuosidad mayor de 1 .5. El canal est encajado en su cauce sin apenas depsito, o divaga sobre el mismo formando una gran llanura aluvial. En general corresponden a ros con pendientes longitudinales escasas y abundante carga en suspensin o mixta, aunque la de fondo suele ser inferior al 11% del total transportado. Frente al carcter eminentemente erosivo en rectilneos y sedimentario de los mltiples, stos deben calificarse como erosivo-sedimentarios La unidad geomtrica en corrientes meandriformes es el meandro: curva completa sobre el canal, compuesta por dos arcos (bends) sucesivos. Para el anlisis de sus relaciones entre dinmica y geometra, hay unos parmetros que asimilan el trazado del canal con funciones sinusoidales: amplitud, longitud de onda, anchura, variacin en la direccin, etc. Todos ellos permiten abordar diversos clculos matemticos, ampliamente reflejados en trabajos como los de: Leopold et al. (1964), Allen (1970), o Gregory y Walling (1973); ms especficamente en Howard y Hemberger (1991). Caracterstico igualmente es el flujo helicoidal, debido a la superposicin del desplazamiento transversal y longitudinal en la corriente, dando lugar a efectos erosivo-sedimentarios: erosiona y carga sobre el lado externo de un arco, depositando el material sobre el lado interno del siguiente. Estas corrientes superpuestas pueden llegar a separarse, creando una capa de cizalla. Las llanuras aluviales en este tipo de ros, conocidas como marjales o planas, forman una banda irregular a ambos lados del canal siguiendo la direccin del valle y deben su origen a tres procesos asociados: retroceso del escarpe de orilla, acrecin en barras marginales, y enlace-coalescencia para los sucesivos cuerpos acrecionales. El retroceso en el escarpe lo regula un zapado sobre la margen externa del meandro, que condiciona la prdida de sustentacin y la cada de material por gravedad. La acrecin est asociada al retroceso del escarpe: cada arco erosiona y zapa su margen externa, transporta el material, y lo deposita en la margen interna del arco sucesivo inmediato. Esto provoca el crecimiento de barras semilunares o point bars hacia la zona externa, lo cual marca en la orilla interna una serie de surcos-crestas (scrolls) sucesivos. El continuo crecimiento de las barras y retroceso del escarpe, ocasiona un desplazamiento de cada arco segn diversas modalidades: traslacin, extensin, rotacin o mezcla de todas ellas. La coalescencia entre barras semilunares, que produce el relleno en la llanura por desplazamiento continuo de los distintos arcos, est ms o menos condicionada por causas climticas. A este proceso sistemtico, deben unrsele los derivados de estrangulamientos o cortes (neck cut-off) y acortamientos (chute cut-off), donde el ro recupera un antiguo trazado entre dos crestas; en ambos casos dan lugar a meandros abandonados, que actan como lagunas semilunares efmeras (oxbow lakes, galachos o bancos) en los sucesivos desbordamientos, hasta quedar rellenos por material fino. Caudales excepcionales con desbordamientos que inundan toda la llanura y originan flujos secundarios, hacen recrecer las mrgenes del canal formando los diques naturales (albardones o leves). Aunque stos son posteriormente fijados por la vegetacin, otras crecidas de menor caudal pueden ocasionar su rotura, inundando las mrgenes mediante conos de desbordamiento o derrame (crevasse sp1ay). En ambos casos, una vez descargan el material ms grueso cerca del canal, las aguas se reparten por la llanura formando encharcamientos con baja velocidad de flujo, lo que provoca decantacin de finos sobre la llanura inundable. El conjunto sedimnentario en estos ros est formado por los siguientes materiales, segn su granulometra y gnesis: grueso en la carga de fondo (lag); medio en diques naturales de las mrgenes y conos de derrame; fino procedente de desbordamientos, inundaciones en la llanura y relleno de canales; y granulometrias variables para las barras semilunares. El recrecimiento de diques naturales sobre las mrgenes del canal y la sedimentacin en su lecho (barras), pueden elevar el nivel del agua superando la cota media topogrfica de su llanura inundable. Ello facilita que en episodios de crecida o con roturas puntuales de los leves, el ro cambie su trazado hacia cotas ms bajas en la llanura. Este fenmeno, denominado avulsin, es caracterstico en corrientes con extensas planas aluviales de muy escasa pendiente y frecuentes crecidas; por lo general, coincide con tramos cercanos a su desembocadura. En un cmputo global, los ros rectilneos aparecen como los ms inestables, con alta energa y capacidad para la excavacin; por ello su permanencia es escasa. Una prdida energtica, normalmente hace que comiencen a desarrollar sinuosidades ajustando su dinmica a un proceso mixto erosivo-sedimentario. Al mismo tiempo, el exceso en la carga los conduce a sobrepasar sus lmites de capacidad y competencia, formando mltiples canales o lminas, que generan grandes acumulaciones sedimentarias. Estos postulados bsicos son discutidos por muchos autores, al considerar que las transformaciones se deben tambin a otros factores (tectnicos, evolutivos, e incluso granulomtricos), determinando cambios importantes en estas corrientes. Aunque a nivel sedimentario, litolgico y tambin de las morfologas que definen sobre las llanuras aluviales, haya notables diferencias entre todos esos tipos de ros, desde el punto de vista dinmico existe cierto paralelismo entre ellos: anastomosados y braided estn formados por lminas de flujo cuyo comportamiento es asimilable con arcos de ros meandriformes. Como sealan ciertos autores, los mltiples son reductibles a trazados sinuosos; cada canal o lmina de flujo, aparte de interferir con otra (lo cual le separa del meandriforme), describe una curva o lazo con excavacin-deposicin sobre las islas o barras confinantes. En todos estos casos, los cuerpos sedimentarios estn formados por acrecin y solape de barras, point bars o braided bars, segn sean meandriformes o mltiples, respectivamente. A ellos se aaden otros materiales de relleno o desbordamiento. Terrazas aluviales Los sistemas de aterrazamiento presentan gran complejidad morfogentica: su evolucin responde a unas secuencias de estabilizacin-cambios sustanciales (saltos con categora de rupturas catastrficas), difcilmente esquematizables. La formacin de cada terraza individual (erosiva, aluvial o mixta), en principio se explica mediante una secuenca sencilla con dos etapas bsicas: durante la primera hay un ensanchamiento lateral del cauce (sea por excavacin o excavacin y aluvionamiento asociados) elaborando una llanura (erosiva o aluvial); en la siguiente, el ro concentra su accin erosiva vertical y sobreexcava un nuevo cauce, dejando colgada la llanura primitiva. Resulta difcil sin embargo, establecer qu procesos concretos dan lugar a los escalones de aterrazamiento, al ir quedando colgadas sucesivas terrazas individuales que, en su momento, constituyeron el dominio del cauce. Todos estos fenmenos (excavacin, aluvionamiento y sobreexcavacin), inicialmente fueron asociados a las oscilaciones en el nivel de base y su influencia aguas arriba del ro: aqul establece el perfil longitudinal de equilibrio y, hasta cierto punto, regula la energa que tiene esa corriente para producir excavacin, transporte, sedimentacin o sobreexcavacin y, por tanto, la capacidad para cortar su propia llanura (encajarse) o seguir ensanchndola. Considerando que el nivel de base final en cuencas exorrecas es el mar, y dada la relacin entre su volumen de agua y las oscilaciones glaciares, se lleg a concluir que las terrazas actuales eran causadas por fenmenos glacioeustticos (ascenso-descenso en el nivel medio del mar segn la fusin-retencin de agua en las cuencas glaciares) ocurridos durante el Cuaternario y, por ello, correlacionables a escala mundial. La generalizacin anterior dejaba sin explicar varios hechos fundamentales, como: aluvionamientos o sobreexcavaciones continuos en zonas que, considerando el perfil terico del ro, deberan presentar una terraza; ros cuyo nmero de terrazas no equivale a los ritmos de variacin en el nivel del mar; aterrazamientos con alturas sobre el canal actual sin equiparacin a los rangos oscilatorios en el nivel de base; posible relacin entre fases de aluvionamiento-excavacin y perodos con crecida-estiaje; y diferencias en el funcionamiento de un ro segn la actividad tectnica, o segn tramos (curso bajo, medio o alto) en relacin con el rgimen de alimentacin. A las objeciones antes sealadas, y por lo que respecta a cualquier correlacin, debe aadirse otra debida a las oscilaciones en el nivel del mar y su heterogeneidad espacial. Dichas variaciones obedecen a mltiples factores: los climticos son globales; por el contrario, tectnicos y distribucin del agua segn la cuenca marina o corrientes, tienen un carcter local o regional. De esta forma y cualquiera que sea su tipologa o disposicin, debe acudirse a modelos de causas mltiples para explicar las terrazas. A partir de un ro tipo (caudal permanente, rgimen climtico propio de latitudes medias, nacimiento en una cuenca glaciar y desembocadura al mar), los modelos de causas mltiples (Trevisan, 1949; ref. 1950) consideran tres grupos bsicos de terrazas: eustticas, climticas (s.s.) y fluvioglaciares. La estructuracin del ro en tramos, considera una dinmica diferencial regulada por gradientes energticos segn el sector del curso fluvial (energa de posicin). La tendencia general del ro es excavar su cauce para homogeneizar dicha energa y, al ser un fenmeno progresivo, su nivel energtico estar en funcin del estado evolutivo. Supuesta una corriente sin interferencias tectnicas o litolgicas que la obliguen a rellenar cuencas intermedias o sobreexcavar rpidos (escalones), su ajuste dinmico introduce una accin remontante que, a partir del nivel de base, progresa hacia la cabecera nivelando el perfil. As, y desde la perspectiva terica, en un ro tipo pueden diferenciarse tres grandes sectores dinmicos: inferior, medio y superior. El tramo inferior o curso bajo, est prximo al nivel mnimo energtico de posicin y, salvo modificaciones externas (tectnicas y eustticas sobre todo), en l predomina la sedimentacin y relleno (fill). El tramo intermedio o curso medio ocupa un nivel transitorio (o indiferente); por sus implicaciones en la potencia y, segn los caudales, aparecern acciones de excavacin-transporte-sedimentacin y alternancias sobreexcavacin-relleno (cut and fill). Finalmente, en el tramo superior o curso alto hay exceso energtico dc posicin y, cualquiera que sea la circunstancia evolutiva para el nivel de base o caudal, predominan excavacin y transporte sobre la sedimentacin, generndose as vaciados o sobreexcavaciones permanentes (cut). De acuerdo con ese esquema, el tramo inferior (curso bajo) queda regulado energticamente por su nivel de base, originando terrazas eustticas. El tramo intermedio (curso medio) est condicionado por los caudales que, en principio, dependen de las precipitaciones en la cuenca y por ello dan lugar a terrazas climticas. Al ser una zona de transicin, aquellos efectos debidos a las oscilaciones en el nivel de base pueden llegar a ese tramo intermedio, por lo cual hay una interferencia entre ambos fenmenos y aparecen terrazas mixtas eusttico-climticas. Para finalizar, en el tramo superior (curso alto) hay excavacin permanente y, caso de aparecer, forma terrazas erosivas. Este esquema terico debe matizarse en base a otros factores, siendo los ms comunes: controles tectnicos que causan reactivaciones en el relieve, aumentan la energa de posicin, desplazan aguas abajo el dominio del curso alto con excavacin permanente y, en casos extremos, llegan a controlar la dinmica fluvial generando terrazas tectnicas; controles tectnicos que producen hundimientos locales y disminuyen la energa de posicin, desplazan aguas arriba el dominio del curso bajo o inferior con relleno permanente (fill) y, en casos extremos, llegan a controlar la dinmica del ro originando terrazas subsidentes; contrastes litolgicos diferenciales (ms o menos resistentes a la excavacin) que pueden aparecer por fenmenos de sobreimposicin (al penetrar el canal del ro en otra fornacin subyacente a medida que sobreexcava) o de otro tipo (capturas; obstruccin en el canal por aporte de masas rocosas como ocurre en deslizamientos y volcanes; subsidencia por karstificacin; etc.) y que, en todos los casos, obligan a reajustes dinmicos cuyo resultado es la ralentizacin o una aceleracin de la excavacin en esa zona concreta y, en consecuencia, modificacin en la tendencia general del ro; cuencas que inician su curso desde reas glaciares y, por ello, sufren en cabecera modificaciones por aportes de masa (agua y derrubios), llegando a formar terrazas fluvioglaciares; por ltimo, es preciso considerar tambin los efectos antrpicos que, con las retenciones de caudal en embalses y su desviacin para otros usos, modifican la dinmica global del ro al inducir efectos similares a un cambio en el nivel de base, o avenidas y estiajes con ritmos impuestos artificialmente. Las artesas fluviales con aterrazamiento son morfologas que.,globalmente analizadas, denuncian un balance neto favorable a la sobreexcavacin (generacin de escalonamentos) frente a la excavacin y aluvionamiento (formacin de cada llanura). As hay que interpretar la profundizacin y estrechamiento progresivo del fondo de estas artesas, es decir, la llanura aluvial donde divaga cada corriente. En parte, estos fenmenos son asociables a reajustes del ciclo hidrolgico a lo largo del Cuaternario; sin embargo, considerando nicamente ese factor y su variabilidad durante el Holoceno, muchos ros deberan haber desarrollado llanuras aluviales ms amplias a las observables actualmente. Por tanto, dichas incisiones muestran una tendencia creciente a lo largo de la historia evolutiva en algunos ros, e implican la reduccin progresiva del tiempo que cada canal permaneci elaborando su propia llanura aluvial o cauce. Teniendo en cuenta lo anterior, debe recurrirse a fenmenos isostticos o tectnicos (subsidencias, levantamientos, compensaciones, etc.) y posibles modificaciones a escala regional en las redes fluviales, para poder explicar sus aterrazamientos; por ejemplo, el cambio en la red hidrogrfica de la Meseta, al pasar desde mediterrnea a atlntica sufriendo notables reajustes (Prez Gonzlez, 1982 y Martn Serrano, 1988 y 1991). Estas investigaciones, independientemente de la correlacin posterior al nivel que proceda, debern hacerse para cada cuenca y considerando todos los factores sealados, es decir: eustticos, climticos, fluvio-glaciares y tectnicos. Tipos de lagos El anlisis de los fenmenos lacustres presenta diversos enfoques. Si bien todos ellos pueden reunirse en tres: genticos, sedimentolgicos y ecolgicos (niveles trficos, ecotermicidad, etc.). En Geomorfologa, estos temas suelen quedar incluidos dentro del proceso exgeno al que se asocian genticamente; razn por la cual interesan aquellas clasificaciones basadas en dichos aspectos, como la de Hutchinson que, parcialmente modificada aqu, permite establecer 12 tipos de lagos. 1.Glaciares: -Ocupando depresiones topogrficas, bien excavadas por el hielo glaciar (lagos de circo, ibones, piedemonte o subalpinos, y de fiordo), bien tipo kettle. -Por represamientos debidos a masas de hielo o depsitos glaciares (lagos morrnicos y de outwash). 2.Periglaciares: generados por termocarst en segregaciones del permafrost, deshielo en la capa activa y represamientos en depresiones entre montculos. 3.Aluviales: -Fluviales (de ro). Formados en: pozas a pie de cascadas o rpidos, represas por aluviones (lagos de levee), llanuras inundadas, cauces abandonados (lagos de avulsin), estrangulamientos (lagos semilunares, galachos, bancos u oxbow lakes) y zonas con escasa pendiente (Lagos deltaicos y marismas). -Asociados a abanicos, arroyos o guadi (uadi): sebja (sebkha), playa-lakes, chott y salares. 4.Elicos: Ocupando cubetas de deflacin o represados por arenas elicas y loess. 5.De disolucin: Situados en zonas deprimidas, debidas a disolucin o colapso en materiales carstificables como rocas carbonatadas, yesos y haluros: lagos de dolina, polje, surgencia o sumidero, y cenotes. 6.Costeros: Represamientos de aguas marinas por barreras que originan las corrientes litorales (lagos de tmbolo y flecha) u oleaje (lagoon costero), o de agua salobre continental mediante cierres con depsitos mixtos (albuferas). 7.Gravitacionales: Corrientes retenidas a causa de los materiales movilizados en cadas, deslizamientos y flujos. 8.Bioconstruidos: Represas fitognicas, por bloqueo vegetal, presas de animales (castores), acumulaciones travertnicas o construcciones biognicas (corales). 9.Tectnicos: Asociados a movimientos corticales: -Movimientos epirognicos que aslan determinadas cuencas respecto a otras masas de agua generales. -Basculamientos, plegamientos, combamientos y zonas de rift, con resultados similares a los anteriores. 10.Volcnicos: maars, calderas, lagos de crter y represamientos por coladas lvicas. 11.Meteorticos: ocupando las depresiones en el crter de impacto. 12. Antrpicos: con origen o modificados mediante la accin humana. Los ambientes lacustres en la Pennsula ibrica, presentan una amplia variedad de tipos genticos. Sirvan como ejemplos los lagos y lagunas glaciares de circo, valle y cierre morrnico (lago de Sanabria (Zamora), ibones pirenaicos, lagunas de Gredos (vila) y Pealara (Madrid), lagos Enol y la Ercina (Asturias), y laguna Negra (Soria)), fluviales (marismas del Guadalquivir (Sevilla-Huelva-Cdiz), lagunas en el delta del Ebro, galacho del Juslibol (Zaragoza) y aiguamolls del Ampurdn (Gerona)), de disolucin crstica (torcas de Caada del Hoyo y Poza Azul (Cuenca)), elicos (corrales de Doana (Huelva-Sevilla-Cdiz), malladas del Saler (Valencia) y lagunas de la Tierra de Pinares (Segovia)), costeras (albufera de Valencia, Mar Menor (Murcia), salinas de Torrevieja (Alicante) y laguna de Aveiro (Portugal)), bioconstruidas (lagunas de Ruidera (Ciudad Real)), tecto-endorreicas (Gallocanta (Zaragoza) y Fuentedepiedra (Mlaga)) y tecto-crsticas (Lago de Baolas (Gerona)). Tambin abundan lagunas en zonas endorreicas o semiendorreicas con aporte de aguas subterrneas y pluviales; son caractersticos los lavajos y salobrales en las campias de ambas mesetas (Villaffila y las Torres (Zamora)), la Mancha (Tablas de Daimiel (Ciudad Real)), depresiones del Ebro (Bujaraloz, Sstago (Zaragoza)) y Guadalquivir (Caada del Rosal (Sevilla)).

ibnLaguna de Gredosenol

Laguna Negra (Soria)Marismas del GuadalquivirTorca de Caada del Hoyo

Albufera de Valenciaaveiroruidera

Lago de Baolasdaimiel

Relieve en cuestas (Enciso, La Rioja)

Cascada de la Cimbarra (Aldeaquemada, Jan)