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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA
CICLO DEL OXÍGENO
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
DOCENTE: Ing. HUGO CALDERÓN
INTEGRANTES:
Audelo Freddy
Caiza Fredy
Cambo Nelson
Cargua Jose
CICLO DE OXIGENO
El oxígeno es el elemento químico más abundante en los seres vivos. Forma parte del agua y de todo tipo
de moléculas orgánicas. Como molécula, en forma de O2, su presencia en la atmósfera se debe a la
actividad fotosintética de primitivos organismos. Al principio debió ser una sustancia tóxica para la vida,
por su gran poder oxidante. Todavía ahora, una atmósfera de oxígeno puro produce daños irreparables en
las células. Pero el metabolismo celular se adaptó a usar la molécula de oxígeno como agente oxidante de
los alimentos abriendo así una nueva vía de obtención de energía mucho más eficiente que la anaeróbica
El ciclo del oxígeno es la cadena de reacciones y procesos que describen la circulación del oxígeno en
la biosfera terrestre.
Al respirar, los animales y los seres humanos tomamos del aire el oxígeno que las plantas producen y
luego exhalamos gas carbónico. Las plantas, a su vez, toman el gas carbónico que los animales y los seres
humanos exhalamos, para utilizarlo en el proceso de la fotosíntesis. Plantas, animales y seres humanos
intercambian oxígeno y gas carbónico todo el tiempo, los vuelven a usar y los reciclan. A esto se le llama
el ‘ciclo del oxígeno’.
Si los gases de la y otros recursos vitales como el agua , se agotarían
rápidamente. Estos recursos han existido y han sido usados por los seres vivos durante millones de años;
esto significa que en este instante podemos respirar el mismo oxígeno que respiraron alguna vez los
dinosaurios.
Los automóviles, muchas industrias, los incendios de los bosques y las quemas de basuras, producen
enormes cantidades de gas carbónico y de sustancias tóxicas que contaminan la atmósfera. Las plantas
son las únicas capaces de transformar el bióxido de carbono, en el oxígeno que necesitamos los demás
seres vivos para respirar. Por eso, es muy importante sembrar plantas y árboles que absorban este gas y
purifiquen el aire.
DEPÓSITOS Y FLUJOS
El depósito en gran medida más grande del oxígeno de la tierra está dentro del silicato y del óxido que son
minerales de corteza y capa (99.5%). Solamente una porción pequeña se ha lanzado como oxígeno libre a
la biosfera (0.01%) y a la atmósfera (0.36%). La fuente principal del oxígeno dentro de la biosfera y de la
atmósfera es la fotosíntesis, que analiza el bióxido de carbono y el agua para crear los azúcares y el
oxígeno:
6CO2 + 6H2→ C de O + de la energía6H12O6 + 6O2
Los organismos de fotosíntesis incluyen la vida de las plantas de las áreas de la tierra así
como phytoplankton de los océanos.
Una fuente adicional del oxígeno atmosférico viene de photolysis, en donde la alta energía de
radiación (ultravioleta), analiza el agua y el nitrito atmosféricos en los átomos de los diferentes
componentes . Los átomos libres de H y de N se escapan en el espacio que salen como O2 en la
atmósfera:
2H2→ de O + de la energía 4H + O2
2N2→ de O + de la energía 4N + O2
La manera principal de oxígeno que se pierde en la atmósfera está por vía de respiración ydecaimiento,
mecanismos en los cuales vidaanimal ybacteriana consumen el oxígeno y eliminan el bióxido de carbono.
El ciclo del oxígeno también se completa entre la biosfera y la litosfera. Los mamíferos marinos en la
biosfera creancarbonato de calciomaterial de la cáscara (CaCO3) que es rico en oxígeno. Cuando el
organismo muere su cáscara se deposita en el piso y en un cierto plazo enterrada bajo mar se transforma
en piedra caliza (roca de la litosfera). Los procesos del desgaste por la acción atmosférica iniciados por
los organismos pueden también liberar el oxígeno de la litosfera. Las plantas y los animales extraen los
minerales y nutrientes de rocas y lanzan el oxígeno en el proceso.
OZONO
Otra parte del ciclo natural del oxígeno que tiene un notable interés indirecto para los seres vivos de la
superficie de la Tierra es su conversión en ozono. Las moléculas de O2, activadas por las radiaciones muy
energéticas de onda corta, se rompen en átomos libres de oxígeno que reaccionan con otras moléculas de
O2, formando O3 (ozono). Esta reacción es reversible, de forma que el ozono, absorbiendo radiaciones
ultravioletas vuelve a convertirse en O2.
La presencia del oxígeno atmosférico ha conducido a la formación de ozono y la capa de ozono dentro
de estratosfera. La capa de ozono es extremadamente importante para la vida moderna pues absorbe los
rayos ultravioleta.
O + O2 → O3
ATMÓSFERA:
La mezcla de gases que forma el aire actual se ha desarrollado a lo largo de 4.500 millones de años. La
atmósfera primigenia debió estar compuesta únicamente de emanaciones volcánicas, es decir, vapor de
agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre y nitrógeno, sin rastro apenas de oxígeno.
Se cree que el oxígeno es el producto de la mayor contaminación que haya sufrido nuestro planeta, un
proceso que se inició hace alrededor de 2.700 millones de años cuando las cianobacterias, unos de los
primeros seres vivos que lograron perduran exitosamente, comenzaron a liberar este gas gracias a la
fotosíntesis, la cual les permitía (y aún les permite) convertir el dióxido de carbono y el agua en
compuestos orgánicos, liberando el O2 como un producto de desecho.
El O2 le confiere un carácter oxidante a la atmósfera formándose por fotólisis de H2O, formándose H2 y
O2:
H2O + hν → ½ O2
El oxígeno molecular presente en la atmósfera y el disuelto en el agua interviene en muchas reacciones de
los seres vivos. En la respiración celular se reduce oxígeno para la producción de energía y generándose
dióxido de carbono, y en el proceso de fotosíntesis se origina oxígeno y glucosa a partir de agua, dióxido
de carbono (CO2) y radiación solar.
Los gases fundamentales que forman la atmósfera son: Nitrógeno (78.084%),
Oxígeno (20.946%), Argón (0.934%) y Dióxido de Carbono (0.033%). Otros
gases de interés presentes en la atmósfera son el vapor de agua, el ozono y
diferentes óxidos.
CORTEZA TERRESTRE
La corteza terrestre es la capa de rocas externa de la Tierra, la que está situada en la
posición más superficial y en contacto directo con la atmósfera, la hidrosfera y la
biosfera.
Por lo tanto el carácter oxidante del oxígeno provoca que algunos elementos estén más o menos
disponibles. La oxidación de sulfuros para dar sulfatos los hace más solubles, al igual que la oxidación de
ionesamonio a nitratos. Asimismo disminuye la solubilidad de algunos elementos metálicos como el
hierro al formarse óxidos insolubles.
HIDRÓSFERA Y ATMÓSFERA QUÍMICA BÁSICA ESTRUCTURA LÍTICA
El oxígeno es ligeramente soluble en agua, aumentando su
solubilidad con la temperatura.
Condiciona las propiedades rédox de los sistemas acuáticos. Oxida
materia bioorgánica dando el dióxido de carbono y agua.
El dióxido de carbono también es ligeramente soluble en agua
dando carbonatos; condiciona las propiedades ácido-base de los
sistemas acuáticos. Una parte importante del dióxido de carbono
atmosférico es captado por los océanos quedando en los fondos
marinos como carbonato de calcio.
FUENTES BIBLIOGRÁICAS
 http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_ox%C3%ADgeno
 http://www.secretosparacontar.org/Lectores/Contenidosytemas/Elciclodelox%C3%ADgeno.aspx
 http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/04Ecosis/133CicO.htm
 http://ciclodeloxigeno.blogspot.com/
 http://www.lenntech.es/ciclo-oxigeno.htm

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  • 2. CICLO DE OXIGENO El oxígeno es el elemento químico más abundante en los seres vivos. Forma parte del agua y de todo tipo de moléculas orgánicas. Como molécula, en forma de O2, su presencia en la atmósfera se debe a la actividad fotosintética de primitivos organismos. Al principio debió ser una sustancia tóxica para la vida, por su gran poder oxidante. Todavía ahora, una atmósfera de oxígeno puro produce daños irreparables en las células. Pero el metabolismo celular se adaptó a usar la molécula de oxígeno como agente oxidante de los alimentos abriendo así una nueva vía de obtención de energía mucho más eficiente que la anaeróbica El ciclo del oxígeno es la cadena de reacciones y procesos que describen la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. Al respirar, los animales y los seres humanos tomamos del aire el oxígeno que las plantas producen y luego exhalamos gas carbónico. Las plantas, a su vez, toman el gas carbónico que los animales y los seres humanos exhalamos, para utilizarlo en el proceso de la fotosíntesis. Plantas, animales y seres humanos intercambian oxígeno y gas carbónico todo el tiempo, los vuelven a usar y los reciclan. A esto se le llama el ‘ciclo del oxígeno’. Si los gases de la y otros recursos vitales como el agua , se agotarían rápidamente. Estos recursos han existido y han sido usados por los seres vivos durante millones de años; esto significa que en este instante podemos respirar el mismo oxígeno que respiraron alguna vez los dinosaurios. Los automóviles, muchas industrias, los incendios de los bosques y las quemas de basuras, producen enormes cantidades de gas carbónico y de sustancias tóxicas que contaminan la atmósfera. Las plantas son las únicas capaces de transformar el bióxido de carbono, en el oxígeno que necesitamos los demás seres vivos para respirar. Por eso, es muy importante sembrar plantas y árboles que absorban este gas y purifiquen el aire. DEPÓSITOS Y FLUJOS El depósito en gran medida más grande del oxígeno de la tierra está dentro del silicato y del óxido que son minerales de corteza y capa (99.5%). Solamente una porción pequeña se ha lanzado como oxígeno libre a la biosfera (0.01%) y a la atmósfera (0.36%). La fuente principal del oxígeno dentro de la biosfera y de la
  • 3. atmósfera es la fotosíntesis, que analiza el bióxido de carbono y el agua para crear los azúcares y el oxígeno: 6CO2 + 6H2→ C de O + de la energía6H12O6 + 6O2 Los organismos de fotosíntesis incluyen la vida de las plantas de las áreas de la tierra así como phytoplankton de los océanos. Una fuente adicional del oxígeno atmosférico viene de photolysis, en donde la alta energía de radiación (ultravioleta), analiza el agua y el nitrito atmosféricos en los átomos de los diferentes componentes . Los átomos libres de H y de N se escapan en el espacio que salen como O2 en la atmósfera: 2H2→ de O + de la energía 4H + O2 2N2→ de O + de la energía 4N + O2 La manera principal de oxígeno que se pierde en la atmósfera está por vía de respiración ydecaimiento, mecanismos en los cuales vidaanimal ybacteriana consumen el oxígeno y eliminan el bióxido de carbono. El ciclo del oxígeno también se completa entre la biosfera y la litosfera. Los mamíferos marinos en la biosfera creancarbonato de calciomaterial de la cáscara (CaCO3) que es rico en oxígeno. Cuando el organismo muere su cáscara se deposita en el piso y en un cierto plazo enterrada bajo mar se transforma en piedra caliza (roca de la litosfera). Los procesos del desgaste por la acción atmosférica iniciados por los organismos pueden también liberar el oxígeno de la litosfera. Las plantas y los animales extraen los minerales y nutrientes de rocas y lanzan el oxígeno en el proceso. OZONO Otra parte del ciclo natural del oxígeno que tiene un notable interés indirecto para los seres vivos de la superficie de la Tierra es su conversión en ozono. Las moléculas de O2, activadas por las radiaciones muy energéticas de onda corta, se rompen en átomos libres de oxígeno que reaccionan con otras moléculas de O2, formando O3 (ozono). Esta reacción es reversible, de forma que el ozono, absorbiendo radiaciones ultravioletas vuelve a convertirse en O2. La presencia del oxígeno atmosférico ha conducido a la formación de ozono y la capa de ozono dentro de estratosfera. La capa de ozono es extremadamente importante para la vida moderna pues absorbe los rayos ultravioleta. O + O2 → O3 ATMÓSFERA: La mezcla de gases que forma el aire actual se ha desarrollado a lo largo de 4.500 millones de años. La atmósfera primigenia debió estar compuesta únicamente de emanaciones volcánicas, es decir, vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre y nitrógeno, sin rastro apenas de oxígeno. Se cree que el oxígeno es el producto de la mayor contaminación que haya sufrido nuestro planeta, un proceso que se inició hace alrededor de 2.700 millones de años cuando las cianobacterias, unos de los primeros seres vivos que lograron perduran exitosamente, comenzaron a liberar este gas gracias a la
  • 4. fotosíntesis, la cual les permitía (y aún les permite) convertir el dióxido de carbono y el agua en compuestos orgánicos, liberando el O2 como un producto de desecho. El O2 le confiere un carácter oxidante a la atmósfera formándose por fotólisis de H2O, formándose H2 y O2: H2O + hν → ½ O2 El oxígeno molecular presente en la atmósfera y el disuelto en el agua interviene en muchas reacciones de los seres vivos. En la respiración celular se reduce oxígeno para la producción de energía y generándose dióxido de carbono, y en el proceso de fotosíntesis se origina oxígeno y glucosa a partir de agua, dióxido de carbono (CO2) y radiación solar. Los gases fundamentales que forman la atmósfera son: Nitrógeno (78.084%), Oxígeno (20.946%), Argón (0.934%) y Dióxido de Carbono (0.033%). Otros gases de interés presentes en la atmósfera son el vapor de agua, el ozono y diferentes óxidos. CORTEZA TERRESTRE La corteza terrestre es la capa de rocas externa de la Tierra, la que está situada en la posición más superficial y en contacto directo con la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Por lo tanto el carácter oxidante del oxígeno provoca que algunos elementos estén más o menos disponibles. La oxidación de sulfuros para dar sulfatos los hace más solubles, al igual que la oxidación de ionesamonio a nitratos. Asimismo disminuye la solubilidad de algunos elementos metálicos como el hierro al formarse óxidos insolubles. HIDRÓSFERA Y ATMÓSFERA QUÍMICA BÁSICA ESTRUCTURA LÍTICA El oxígeno es ligeramente soluble en agua, aumentando su solubilidad con la temperatura. Condiciona las propiedades rédox de los sistemas acuáticos. Oxida materia bioorgánica dando el dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono también es ligeramente soluble en agua dando carbonatos; condiciona las propiedades ácido-base de los sistemas acuáticos. Una parte importante del dióxido de carbono atmosférico es captado por los océanos quedando en los fondos marinos como carbonato de calcio. FUENTES BIBLIOGRÁICAS  http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_ox%C3%ADgeno  http://www.secretosparacontar.org/Lectores/Contenidosytemas/Elciclodelox%C3%ADgeno.aspx