Água: diferenças entre revisões

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| image1 = H2O.jpg
| alt1 = A água em seus três estados físicos na natureza
| caption1 = Composição fotográfica dos três estados físicos da água na natureza: líquida no oceano e nas gotículas das nuvens, sólida no gelo e gasosa no vapor de água na atmosfera (invisível).

| image2 = Europa-moon.jpg
| alt2 = Europa, uma lua de Júpiter
|caption2 = [[Europa (satélite)|Europa]], um satélite de [[Júpiter (planeta)|Júpiter]], possui grande quantidade de água em sua formação. A água é comum por todo o Sistema Solar.
}}

{{Ver desambig|este=a água no contexto geral|uma abordagem mais específica|Propriedades físico-químicas da água}}
{{Ver desambig|redir=Águas|outros significados de Água|Água (desambiguação)|outros significados de Águas|Águas (desambiguação)}}
{{Ver desambig|redir=Águas|outros significados de Água|Água (desambiguação)|outros significados de Águas|Águas (desambiguação)}}
{{Wikificar|data=abril de 2013}}
{{Info/Química
|Name = Água (H<sub>2</sub>O)
|ImageFile = Water molecule 3D.svg
|ImageSize = 120px
|ImageFile1 = Water_molecule_dimensions.svg
|IUPACName = Água
|OtherNames = Ácido hidroxílico<br />Hidróxido de hidrogênio<br />Óxido de hidrogênio<br />Monóxido de dihidrogênio
|Section1 = {{Chembox Properties
|Formula = H<sub>2</sub>O
|Density = 1000&nbsp;kg·m³, líquida (4[[grau Celsius|°C]])<br />{{nowrap|917 kg·m³}}, sólida
|MeltingPt = 0&nbsp;°C, 32[[grau Fahrenheit|°F]] ({{fmtn|273.15|[[kelvin|K]]}})<ref name=VSMOW />
|BoilingPt = 100&nbsp;°C, 212&nbsp;°F ({{nowrap|373,15 K}})<ref name=VSMOW />
}}}}
A '''água''' é uma [[substância química]] composta de [[hidrogênio]] e [[oxigênio]], sendo essencial para todas as formas conhecidas de [[vida]] na [[Terra]].<ref name=un1 />


A '''água''' é uma [[substância química]] cujas [[molécula]]s são formadas por dois [[átomo]]s de [[hidrogênio]] e um de [[oxigênio]]. É uma substância abundante no [[Universo]], inclusive na [[Terra]], onde cobre grande parte de sua [[superfície terrestre|superfície]]. As temperaturas do planeta permitem a ocorrência da água em seus [[Estados físicos da matéria|três estados físicos principais]]. A água líquida constitui os [[oceano]]s, [[rio]]s e [[lago]]s que cobrem quase três quartos da superfície do planeta. Nas [[regiões polares]] concentram-se as massas de gelo e [[vapor de água|vapor]] constitui parte da [[atmosfera terrestre]].
É frequente associar a água apenas à sua forma ou estado líquido, mas a substância também possui um estado [[sólido]], o [[gelo]], e um estado [[Gás|gasoso]], designado [[vapor de água]].


A água possui uma série de características peculiares, como sua [[Dilatação anômala da água|dilatação anômala]], o alto [[calor específico]] e a [[solvente|capacidade de dissolver]] um grande número de substâncias. De fato estas peculiaridades foram favoráveis para o surgimento da [[vida]] nos oceanos primitivos da Terra, bem como permitiram sua [[evolução]]. Atualmente todos os [[ser vivo|seres vivos]] existentes precisam da água para sua sobrevivência.
Embora pequenas quantidades de água pareçam transparentes a olho nu, a água é um composto químico de coloração levemente azulada. Ao contrário da ideia popular, a água possui uma cor intrínseca que se deve ao espectro seletivo de absorção da luz. <ref>{{cite journal |author=Braun CL, Smirnov SN |title=Why is Water Blue? |journal=J. Chem. Edu. |volume=70 |issue=8 |page=612 |year=1993 |url=http://inside.mines.edu/fs_home/dwu/classes/CH353/study/Why%20is%20Water%20Blue.pdf |doi=10.1021/ed070p612|bibcode = 1993JChEd..70..612B }}</ref><ref>{{citar web|url=http://www.lsbu.ac.uk/water/vibrat.html|title=Water Absorption Spectrum|author=Martin Chaplin}}</ref>


Embora os oceanos cubram a maior parte da superfície terrestre, [[água salgada|sua água]] é inadequada para o consumo humano por conta de sua [[salinidade]]. Somente uma pequena fração disponível sobre a superfície dos continentes, a [[água doce]], está disponível para consumo direto. Contudo, sua distribuição não é uniforme, o que faz com que diversas regiões sofram de [[escassez de água|escassez hídrica]]. As atividades humanas, principalmente a [[agricultura]], possuem grandes necessidades de retirada de água, o que tem afetado negativamente sua distribuição sobre a superfície, bem como da [[água subterrânea]].
A água cobre 71% da superfície da [[Terra]].<ref name=cia /> {{nowrap|1,6%}} encontra-se em [[aquífero]]s e {{nowrap|0,001%}} na [[atmosfera]] como [[vapor]], [[Nuvem|nuvens]] (formadas de partículas de água sólida e líquida suspensas no ar) e [[Precipitação (meteorologia)|precipitação]].<ref name=aguorg /><ref name=unep /> Os [[oceano]]s detêm 97% da água superficial, [[geleira]]s e [[calota]]s polares detêm {{nowrap|2,4%}}, e outros, como [[rio]]s, [[lago]]s e [[lagoa]]s detêm {{nowrap|0,6%}} da água do planeta. Uma pequena quantidade da água da Terra está contida dentro de organismos biológicos e de produtos manufaturados.


A [[poluição da água|poluição hídrica]] compromete a [[qualidade da água]], prejudicando a [[biodiversidade]], bem como o [[abastecimento de água]]e a produção de alimentos. Além disso, uma parcela considerável da população mundial ainda não tem acesso à [[água potável]], o que traz diversos problemas de [[saúde]]. A água é indispensável no modo de vida da humanidade, de forma que está fortemente ligada à cultura de todos os povos da Terra. Diante dos problemas advindos do mau uso dos recursos hídricos, surge uma nova consciência de que é necessário utilizar a água racionalmente.
A água na Terra move-se continuamente segundo um [[Ciclo hidrológico|ciclo]] de [[evaporação]] e [[transpiração]] ([[evapotranspiração]]), precipitação e escoamento superficial, geralmente atingindo o [[mar]]. A evaporação e a transpiração contribuem para a precipitação sobre a terra.


==Propriedades físicas e químicas==
A água é essencial para os humanos e para as outras formas de [[vida]]. Ela age como reguladora de [[Temperatura|temperatura]], diluidora de sólidos e transportadora de nutrientes e resíduos por entre os vários órgãos. Bebemos água para ajudar na diluição e funcionamento normal dos órgãos para em seguida ser eliminada pela urina e por evaporação nos [[Glândula sudorípara|poros]], mantendo a temperatura corporal e eliminando resíduos solúveis, como sais e impurezas. As lágrimas são outro exemplo de eliminação de água.
[[File:Molecole d'acqua.png|thumb|Representação de moléculas de água e as ligações de hidrogênio entre elas (distâncias e tamanhos fora de escala). Note que os átomos de hidrogênio são atraídos por átomos de oxigênio de outra molécula.]]
{{AP|Propriedades físico-químicas da água}}
A água é uma [[substância química]] cujas [[molécula]]s são formadas por dois [[átomo]]<nowiki/>s de [[hidrogênio]] [[Ligação covalente|covalentemente ligados]] a um átomo de [[oxigênio]], sendo sua [[fórmula química]] dada por H<sub>2</sub>O. A [[Geometria molecular|geometria de equilíbrio]] para uma molécula isolada possui dimensões de 0,0958 [[nanometro]]s nas ligações O-H, e um ângulo H-O-H de 104°27'.<ref>{{Harvnb|Fanks|2000|p=9-11}}</ref> Estas moléculas interagem entre si sobretudo através da formação de [[pontes de hidrogênio|pontes ou ligações de hidrogênio]] (que ocorrem quando átomos de hidrogênio são atraídos por átomos de oxigênio, mais [[eletronegatividade|eletronegativamente]] carregados), o que faz com que as moléculas, no [[estado líquido]], fiquem 15% mais próximas entre si do que se agissem somente [[forças de Van der Waals]], embora estas ligações também restrinjam o número de moléculas vizinhas para tipicamente quatro. A [[eletrólise da água]] permite a quebra das ligações atômicas, separando o hidrogênio e o oxigênio com a passagem de uma [[corrente elétrica.<ref>{{Harvnb|Le Bihan|2011|p=6-11}}</ref>


[[File:Dew on a Equisetum fluviatile Luc Viatour.jpg|thumb|left|Gotículas de água sobre uma ''[[Equisetum fluviatile]]'', que possuem formato esférico devido à tensão superficial.]]
Na indústria ela desempenha o mesmo papel de diluidora, transportadora e resfriadora nos vários processos de manufatura e transformações de [[insumo]]s básicos em bens comerciais.
A água manifesta-se em seu [[estado líquido]] sob temperaturas entre 0°C e 100°C e pressão de [[Atmosfera (unidade)|uma atmosfera]]. As características físicas da água apresentam diversas anomalias quando comparadas com as propriedades típicas de outros [[líquido]]s. Uma das mais notáveis é a sua [[dilatação anômala da água|dilatação anômala]], sendo que a sua [[densidade]] máxima ocorre a aproximadamente 4°C, [[Expansão térmica|expandindo-se]] tanto com o aumento quanto com a diminuição da temperatura. Este fato deve-se à quantidade de ligações de hidrogênio que formam-se conforme a temperatura diminui, sendo que o máximo numero de ligações em cada molécula (seis) ocorre a 4°C, quando as moléculas estão mais próximas ocorrendo, portanto, a maior densidade. Os [[Ponto de fusão|pontos de fusão]] e [[Ponto de ebulição|ebulição]] da água são muito maiores do que seria predito baseado em modelos que levam em conta seu peso molecular, como em comparação com substâncias como [[sulfeto de hidrogênio]] (H<sub>2</sub>S) e [[seleneto de hidrogênio]] (H<sub>2</sub>Se).<ref>{{Harvnb|Le Bihan|2011|p=12}}</ref><ref>{{Harvnb|Belkora|2013|p=13-16}}</ref>


Na fase líquida, a água é uma substância inodora, insípida e [[Transparência (óptica)|transparente]]. Em pequenas quantidades, é [[incolor]], assim como o gelo. Em grandes quantidades, no entanto, tanto na água líquida como sólida torna-se evidente sua coloração intrínseca [[azul]]ada. Vapor de água é um gás transparente.<ref>{{Harvnb|Wiberg|2001|p=495}}</ref>
O acesso à [[água potável]] tem melhorado continuamente e substancialmente nas últimas décadas em quase toda parte do mundo.<ref name=lomborg /><ref name=un2 /> Existe uma correlação clara entre o acesso à água potável e o [[PIB per capita|PIB ''per capita'']] de uma região.<ref name=gapminder /> No entanto, alguns pesquisadores estimaram que em 2025 mais de metade da [[população mundial]] sofrerá com a falta de água potável.<ref name=Kulshreshtha1998 /> A água desempenha um papel importante na economia mundial, já que ela funciona como um [[solvente]] para uma grande variedade de substâncias químicas, além de facilitar a [[refrigeração]] industrial e o [[transporte]]. Cerca de 70% da [[água doce]] do mundo é consumida pela [[agricultura]] e desses 70%, 68% são desperdiçados.


Dentre outras anomalias da água, destacam-se seu alto [[calor latente]] de vaporização, sua elevada [[capacidade térmica]], além da considerável mudança de propriedades entre água líquida a baixas e altas temperaturas. Conforme água resfriada é aquecida, a [[velocidade do som]] através de si cresce, seu volume diminui, seu [[índice de refração]] aumenta, a [[solubilidade]] de gases se torna maior e a [[condutividade térmica]] passa a crescer. Contudo, se água quente é aquecida, ocorre exatamente o oposto. A água possui, ainda, uma alta [[tensão superficial]], menor somente que a tensão superficial do [[mercúrio (elemento químico)|mercúrio]] dente os líquidos comuns. Muitas destas propriedades são também atribuídas às ligações de hidrogênio entre as moléculas.<ref>{{Harvnb|Le Bihan|2011|p=12}}</ref><ref>{{Harvnb|Spencer|2012|p=333}}</ref>
== Propriedades físico-químicas ==
[[Ficheiro:Water droplet blue bg05.jpg|esquerda|thumb|O impacto de uma gota de água provoca uma repercussão "para cima" circular rodeado por [[Onda capilar|ondas capilares]].]]
[[Ficheiro:SnowflakesWilsonBentley.jpg|thumb|esquerda|''[[Neve|Flocos de neve]]'' por [[Wilson Bentley]], 1902.]]
{{Anexo|Propriedades físico-químicas da água}}
Uma característica incomum da água é a sua [[dilatação anômala]]. Ela se contrai com a queda de temperatura, mas a partir de 4[[grau Celsius|°C]] recomeça a se expandir, voltando a se contrair após sua solidificação. Isso explica porque a água congela primeiro na superfície, pois a água que atinge a temperatura de 0&nbsp;°C se torna menos densa que a água a 4&nbsp;°C, consequentemente ficando na superfície. Esse fenômeno também é importante para a manutenção da vida nas águas frias, pois faz com que a água a 4&nbsp;°C fique no fundo e mantenha mais aquecidas as criaturas que ali vivem junto.<ref name="estados">{{citar web|url=http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/Agua1.php|título=Estados físicos da Água|publicado=SoBiologia.com|acessodata=17 de Janeiro de 2012}}</ref>


[[File:Fleur de givre L.jpg|thumb|Formação de cristais de gelo durante a ocorrência de um [[sincelo]].]]
Cerca de dois terços da superfície da [[Terra]] está coberta por água. Os cinco oceanos contêm {{fmtn|97.2%}} da água do planeta. O aglomerado de [[gelo]] do [[Antártico]] (região mais a sul do globo) contém cerca de 90% de toda a água potável existente no planeta. A água em forma de [[vapor]] pode ser vista nas [[nuvem|nuvens]], contribuindo para o [[albedo]] da Terra.
Pelo fato de a molécula de água não ser linear e a [[eletronegatividade]] do oxigênio ser maior do que a do hidrogênio, ocorre o aparecimento de regiões positivas e negativas na própria molécula sendo, portanto, uma molécula polar ([[dipolo]]). Por este motivo, a água é um ótimo solvente para [[Íons|substâncias iônicas]], como [[sal|sais]], [[ácido|ácidos]] e [[base (química)|base]]s. As ligações de hidrogênio contribuem para solubilidade de outros compostos que possuem hidrogênio ou oxigênio em sua composição. Pelo mesmo motivo, proteínas e partículas minúsculas podem ser mantidas em suspensão na água, formando um [[coloide]]. A água é, ainda, um bom solvente para alguns gases e substâncias orgânicas. Entretanto, [[graxa]]s e [[óleo]]s não se dissolvem em água.<ref>{{Harvnb|Manahan|2013|p=225-227}}</ref><ref>{{Harvnb|Spencer|2012|p=335}}</ref>
<ref>{{citar web|url=http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/Agua6.php|título=A vida humana, assim como a de todos os seres vivos depende da água.|publicado=SoBiologia.com|acessodata=17 de Janeiro de 2012}}</ref>


A água em sua fase sólida forma o [[gelo]]. Em geral a estrutura cristalina é formada por uma rede de moléculas orientadas conforme as pontes de hidrogênio. Entretanto, este arranjo pode se dar de diversas formas, sendo conhecidas pelo menos doze formas cristalinas diferentes para o gelo, cada uma formada sob diferentes condições de temperatura e pressão. Nas condições comumente encontradas na [[Terra]], forma-se o [[Gelo Ih|gelo I<sub>h</sub>]], no qual as moléculas se arranjam em [[Hexágono|estruturas hexagonais]]. A [[densidade]] do gelo é menor do que a da água líquida, e portanto, flutua na mesma.<ref>{{Harvnb|Martin|2007|p=220-228}}</ref>
A água possui muitas propriedades incomuns que são críticas para a vida, nomeadamente é um excelente [[solvente]] e possui alta [[tensão superficial]] ({{fmtn|0.07198|N m<sup>-1</sup>}} a 25&nbsp;°C). A água pura tem sua maior [[densidade]] a {{fmtn|3.984}}°C ({{fmtn|999.972|kg/m³}}) e tem valores de densidade menor ao arrefecer que ao [[Aquecimento (física)|aquecer]]. Por ser uma substância estável na atmosfera, desempenha um papel importante como absorvente da [[radiação infravermelha]], crucial na atenuação do [[efeito estufa]] da atmosfera. A água também possui um [[calor específico]] peculiarmente alto ({{fmtn|75.327|J mol<sup>-1</sup> K<sup>-1</sup>}} a 25&nbsp;°C), que desempenha um importante papel na regulação do clima global. <ref>{{citar web|url=http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/Agua3.php|título=Propriedades da água|publicado=SoBiologia.com|acessodata=17 de Janeiro de 2012}}</ref>


[[File:Steam Phase eruption of Castle geyser with double rainbow.jpg|thumb|left|[[Gêiser]]es, como este no [[Parque Nacional de Yellowstone]], ejetam vapor de água periodicamente.]]
A água dissolve vários tipos de [[polaridade molecular|substâncias polares]] e [[ião|iônicas]], como [[sal|sais]] e [[açúcar]]es, facilitando as [[reação química|interações químicas]] entre as diferentes substâncias fora e dentro dos organismos vivos, principalmente nos de [[metabolismo]] complexo.<ref name="solúvel">{{citar web|url=http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/Agua2.php|título=A água é um solvente|publicado=SoBiologia.com|acessodata=17 de Janeiro de 2012}}</ref>
O [[ponto triplo]] da água, ou seja, as condições na qual a água pode coexistir tanto em estado físico, sólido ou [[Gás nobre|gasoso]], são à temperatura de 0,01°C e pressão de 612 [[Pascal (unidade)|Pa]]. A [[ebulição]] da água sob as condições ambiente de pressão (1 atm) ocorre a 100°C, dando origem ao [[vapor de água]]. A 373,9°C e pressão de 22,064 [[Megapascal|MPa]], ocorre o [[Ponto crítico (termodinâmica)|ponto crítico]], além do qual não há a distinção entre as fases líquida e gasosa caracterizando, portanto, um [[fluido supercrítico]]. As propriedades da água sob tais condições são fortemente alteradas, ocorrendo mudanças tal como o aumento de sua reatividade química e de sua [[Autoionização da água|autodissociação]].<ref>{{citar web|url=http://www1.lsbu.ac.uk/water/phase.html|arquivourl=http://www.webcitation.org/6R75hdttX|arquivodata=16 de julho de 2014|título=Water structure and science|autor=Martin Chaplin|língua=Inglês|publicado=London South Bank University|acessodata=16 de julho de 2014}}</ref>


A água pode apresentar em sua composição [[isótopo]]s dos elementos hidrogênio e oxigênio. A [[água pesada]] é formada por dois átomos de [[deutério]], estáveis e [[radioatividade|não radioativos]], e um de oxigênio, sendo que existe aproximadamente um átomo de deutério em cada 6700 átomos de hidrogênio na água do mar. Recebe esta denominação pelo fato de que os átomos de deutério possuem maior massa resultando, assim, na maior densidade da água o que ocasiona, também, algumas pequenas diferenças a nível molecular. Uma proporção diminuta é ainda formada pela ligação entre hidrogênio e [[trítio]], radioativo que decai com uma meia vida de aproximadamente doze anos. Essas variedades de água pesada são utilizados principalmente em [[Usina nuclear|usinas]] de [[fissão nuclear]] e na fabricação de [[Bomba de hidrogênio|bombas de hidrogênio]], respectivamente.<ref>{{Harvnb|Glasgow|2009|p=257-258}}</ref><ref>{{Harvnb|Cocks|2009|p=157}}</ref>
Apesar disso, algumas substâncias não se misturam bem com a água, entre elas os [[óleo]]s, podendo ser classificadas como [[solubilidade|insolúveis]] e, em alguns casos, [[hidrofóbico|hidrofóbicas]]. As [[Membrana celular|membranas celulares]], compostas por [[lipídio]]s e [[proteína]]s, levam vantagem das propriedades hidrofóbicas para controlar as interações entre os seus conteúdos e o meio externo.<ref name="solúvel" />


Dada sua importância, a água é utilizada como padrão para a definição de diversas [[grandeza física|grandezas físicas]]. Uma das definições de [[massa]] atribui a um [[quilograma]] a massa correspondente a um cubo com dez centímetros de lado (volume equivalente a um [[litro]]) de água pura a 4°C. Devido aos diferentes isótopos presentes na água, definiu-se, ainda, o [[Vienna Standard Mean Ocean Water|teor médio de isótopos]], de acordo com o teor comumente encontrado nos oceanos. A [[Grau Celsius|escala Celsius]] é uma escala de [[temperatura]] definida na qual 0°C representa o ponto de fusão do gelo e 100°C a temperatura de ebulição da água à pressão atmosférica do nível do mar, razão pela qual esta escala também recebe o nome de centígrada. A [[caloria]], por sua vez, é definida como a quantidade de [[energia]] necessária para aumentar a temperatura de um grama de água pura de 14,5°C para 15,5°C a pressão atmosférica padrão.<ref>{{Harvnb|Eshbach|1990|p=60-63}}</ref>
A água é um composto polar pois os elétrons deslocam-se para perto do oxigênio (devido a sua alta eletronegatividade), portando o próton de hidrogênio (pouco eletronegativo) fica exposto. Exposição de cargas negativas perto do oxigênio e positivas perto do hidrogênio, fazendo assim a criação de polos. E devido ao somatório de suas cargas, a água é considerada polar sem carga, apesar de apresentar a distribuição de cargas igual.
{{limpar}}


=== Fases ===
==Ocorrência==
[[File:Frosty Leo Nebula.jpg|thumb|[[Espectro (física)|Análises espectrais]] da [[Nebulosa Gelada de Leão]], uma [[nebulosa protoplanetária]], mostraram abundância de água sob a forma de cristais de gelo.]]
[[Ficheiro:Iceberg with hole near sanderson hope 2007-07-28 2.jpg|thumb|290px|Água em três estados: líquido (mar), sólido ([[gelo]]) e [[vapor de água|vapor]] (invisível no ar). As [[Nuvem|nuvens]] são a acumulação das gotículas [[Condensação|condensadas]] do vapor.]]
{{VT|Nucleossíntese estelar|Cosmoquímica}}
A água pode ser encontrada na natureza sob a forma [[sólido|sólida]], [[líquido|líquida]] e [[gasoso|gasosa]] (vapor de água). Este último, pode ser encontrado na atmosfera, proveniente da [[evaporação]] de [[mar]]es, [[rio]]s e [[lago]]s.<ref name="estados" /> <ref name="mudança">{{citar web|url=http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/mudancadeestadofisico.php|título=Mudança de Estados físicos da Água na natureza|publicado=SoBiologia.com|acessodata=17 de Janeiro de 2012}}</ref>
Os primeiros [[átomo]]s de hidrogênio, [[Anexo:Lista de elementos químicos|elemento mais simples]], formaram-se logo após o [[Big Bang]], espalhando-se por todo o [[Anexo:Cronologia do Universo|Universo primordial]]. Milhões de anos se passaram, quando nuvens deste elemento colapsaram [[Gravidade|gravitacionalmente]]. Conforme estes corpos agregavam massa, o núcleo se tornava cada vez mais quente e submetido a [[Pressão de vapor|pressões]] cada vez maiores, até que os [[Núcleo atômico|núcleos atômicos]] se fundissem liberando, assim, grande quantidade energia e dando nascimento às primeiras [[estrela]]s. A [[fusão nuclear]] em estrelas cada vez maiores criou núcleos atômicos cada vez mais pesados, [[Fusão nuclear do oxigênio|dentre eles o oxigênio]]. Assim, ao fim de sua existência, a estrela ejeta no espaço estes novos elementos criados.<ref>{{Harvnb|Gibler|2010|p=3-7}}</ref> Desta forma, a água é comumente encontrada no [[meio interestelar]], já que, no estágio atual de evolução do [[Universo]], ambos os constituintes da água estão entre os elementos mais abundantes. Contudo, acredita-se que seu processo de formação seja auxiliado pela presença de grãos de poeira no meio, que facilitam a ligação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio.<ref>{{citar web|url=http://www.ras.org.uk/news-and-press/157-news2010/1785-dusty-experiments-are-solving-interstellar-water-mystery|arquivourl=http://www.webcitation.org/6R76fKDAC|arquivodata=16 de julho de 2014|título=Dusty experiments are solving interstellar water mystery|autor=|publicado=[[Royal Astronomical Society]]|data=13 de abril de 2010|acessodata=16 de julho de 2014|língua=Inglês}}</ref>


===Abundância no Sistema Solar===
A água pode mudar de estado físico como, por exemplo, ir do estado sólido para o estado líquido. Um exemplo disso é quando deixamos o gelo (estado sólido da água) fora da geladeira e ele derrete passando a líquido.
[[File:Enceladus (Mond) (15411804).jpg|thumb|left|[[Encélado (satélite)|Encélado]], um satélite natural de Saturno, que contém grandes quantidades de gelo.]]
A água é relativamente comum por todo o [[Sistema Solar]]. Mesmo [[Mercúrio (planeta)|Mercúrio]], o planeta mais próximo do [[Sol]] possui massas de gelo em crateras que não recebem luz solar em seus polos. [[Vênus (planeta)|Vênus]] possui uma [[Atmosfera de Vênus|espessa atmosfera]] que possui traços consideráveis de vapor de água que contribuem para a manutenção do intenso efeito estufa do planeta. Na [[Lua]], quantidades consideráveis de gelo estão presentes em crateras que não recebem diretamente luz solar em ambos os polos. [[Marte (planeta)|Marte]] possui formações geológicas que fortemente evidenciam a existência de água líquida em abundância em sua superfície em algum momento no passado. Contudo, devido a baixa [[pressão atmosférica]] atual, a água só existe no planeta sob a forma de gelo ou vapor. As [[calota polar|calotas polares]] do planeta possuem quantidade considerável de gelo sob as camadas sazonais de [[dióxido de carbono]] sólido que se formam no inverno.<ref>{{Harvnb|Hanslmeier|2011|p=39-46}}</ref>
[[File:Comet P1 McNaught02 - 23-01-07.jpg|thumb|[[Cometa McNaught]], que passou próximo à Terra em 2007. Os cometas em geral contém grande quantidade de gelo.]]
[[Júpiter (planeta)|Júpiter]] e [[Saturno (planeta)|Saturno]] possuem vapor de água em suas atmosferas e podem conter camadas da substância em seu interior. [[Urano (planeta)|Urano]] e [[Netuno (planeta)|Netuno]] possuem grandes quantidades de água, além de metano e amônia, tanto em suas atmosferas quanto em suas camadas inferiores, onde deve adquirir características exóticas, dada a imensa pressão e temperatura às quais estaria submetida. Grandes massas de água estão presentes ainda, na maioria dos [[satélite natural|satélites naturais]] destes planetas. Uma das ocorrências mais notáveis está em [[Europa (satélite)|Europa]], que orbita Júpiter, onde pode existir um grande oceano líquido sob a camada de gelo que recobre o satélite. Outro candidato a possuir um oceano líquido em seu interior é [[Encélado (satélite)|Encélado]], um satélite de Saturno, que possui gêiseres e [[criovulcão|criovulcões]] que ejetam água acima da superfície recoberta por gelo.<ref>{{Harvnb|Hanslmeier|2011|p=71-92}}</ref><ref name="água no universo">{{citar web|url=http://io9.com/5827649/a-map-of-all-the-water-in-the-solar-system|arquivourl=http://www.webcitation.org/6R77BjqE2|arquivodata=16 de julho de 2014|título=A map of all the water in the Solar System|língua=Inglês|data=8 de abril de 2011|autor=Alasdair Wilkins|acessodata=16 de julho de 2014}}</ref> Outros satélites, [[corpos menores do Sistema Solar|corpos menores]] e [[planeta anão|planetas anões]] afastados do Sol possuem camadas de gelo ao seu redor. Em especial destacam-se os [[cometa]]s, grandes aglomerados de gelo e poeira que viajam pelo Sistema Solar e, quando aproximam-se do [[Sol]], ejetam vapor e partículas que formam sua cauda cometária.<ref>{{Harvnb|Hanslmeier|2011|p=105-126}}</ref><ref name="água no universo" />


[[File:As08-16-2593 crop.png|thumb|A Terra possui a maior parte de sua superfície coberta por água em estado líquido. Fotografia do planeta feita pela tripulação da [[Apollo 8]] em 1968.]]
A mudança de estado sólido para líquido recebe o nome de [[Fusão (física)|fusão]], enquanto que a do estado líquido para o sólido de [[solidificação]]. Do estado líquido para a forma vapor, temos o fenômeno de [[vaporização]] e, da forma de vapor para a líquida, de [[condensação]] ou [[Liquefação de gases|liquefação]].
A [[evaporação]] da água no seu ciclo natural ocorre à temperatura ambiente e é lenta. O [[ponto de ebulição]] da água está relacionado à [[pressão atmosférica]].<ref name="mudança" /><ref name="estados" />


===Na Terra===
As pontes de hidrogênio, presentes nas moléculas de água (em todas as suas fases), afastam as moléculas umas das outras. Porém na fase líquida se não fosse essa característica não seria possível a vida em águas de temperaturas muito baixas, a água iria se congelando de baixo para cima (pois seria mais densa do que é) fazendo a capa de gelo no fundo do lago/oceano/rio e toda a água se congelaria,matando os seres que ali moram.
{{VT|Hidrosfera|Criosfera}}
A posição favorável da [[Terra]] na [[zona habitável]] do Sistema Solar permite que a água ocorra naturalmente em seus três estados físicos. A superfície do planeta é coberta em mais de três quartos por [[oceano global|um grande oceano]] de água líquida, além de grandes massas de gelo [[calota polar|calotas polares]], o vapor presente na [[atmosfera da Terra|atmosfera]] e a água que circula sobre os continentes em [[rio]]s e [[lago]]s. Entretanto, toda a massa de água representa somente 0,02% da [[Massa da Terra|massa total do planeta]]. Todos os recursos hídricos globais formam a [[hidrosfera]] terrestre. Uma quantidade considerável pode existir ainda misturada ao [[magma]] no [[manto terrestre]]<ref> {{Harvnb|McFadden|2007|p=169, 178,179}}</ref>


Ainda não há consenso sobre como se deu a [[origem da água na Terra|origem da água no planeta]]. Por um lado acredita-se que a água provém do próprio processo de acreção de hidrossilicatos durante a [[Evolução da vida e formação da Terra|formação da Terra]]. Estes compostos posteriormente liberaram as moléculas de água que viriam a formar os oceanos primitivos. Contudo, uma provável fonte seriam a grande quantidade de [[cometa]]s, [[meteoroide]]s e [[asteroide]]s que atingiram a Terra durante o [[Intenso bombardeio tardio|último bombardeio tardio]], um evento turbulento [[Formação e evolução do Sistema Solar|nos primórdios do Sistema Solar]]. Esta teoria é apoiada pelo fato de que a proporção entre hidrogênio e [[deutério]] (um [[isótopo]] do hidrogênio) presentes no gelo dos cometas e nos oceanos da Terra ser similar.<ref>{{Harvnb|Mitchell|2008|p=36-38}}</ref>
== Distribuição de água na natureza ==
=== Água no universo ===
Grande parte da água do universo pode ser um subproduto de [[formação estelar]]. O nascimento das estrelas é acompanhado por um forte vento de gás e poeira. Quando esse fluxo de material impacta o gás circundante, as ondas de choque que são criadas comprimem e aquecem o gás, produzindo água.<ref name=melnik />


====Oceanos====
A água tem sido detectada em [[nebulosa]]s na nossa [[galáxia]], a [[Via Láctea]]. Provavelmente existe água em abundância noutras galáxias porque os seus [[Elemento químico|elementos]], hidrogénio e oxigénio, estão entre os mais abundantes no universo. Por vezes, nuvens interestelares condensam em [[nébula solar|nébulas solares]] e [[sistema solar]]es como o nosso.
{{AP|Oceano|Mar}}
{{VT|Oceanografia|Oceanologia|Anexo:Lista de oceanos}}
Os oceanos constituem uma grande massa de água líquida que ocupa 71% da superfície do planeta e possuem espessura média de 3,7 quilômetros. Embora sejam divididos em oceanos [[Oceano Atlântico|Atlântico]], [[Oceano Pacífico|Pacífico]], [[Oceano Índico|Índico]] e [[Oceano Ártico|Ártico]], são comumente referidos como um único [[oceano global]], já que estão todos conectados entre si.<ref>{{Harvnb|McFadden|2007|p=178,179}}</ref> Os oceanos são divididos em duas camadas principais de acordo com a profundidade. A camada superficial, com apenas cem metros de espessura, é aquela onde a luz solar consegue penetrar exibindo, assim, um grande [[Circulação oceânica|dinamismo]]. As águas profundas, por outro lado, permanecem em constante frio e escuridão com temperatura praticamente uniforme.<ref>{{Harvnb|Vogt|2007|p=20-23}}</ref>


[[File:Clouds over the Atlantic Ocean.jpg|thumb|[[Oceano Atlântico]] próximo a [[Salvador (Bahia)|Salvador]], no [[Brasil]]. Os oceanos cobrem quase três quartos da superfície do planeta.|alt=Os oceanos cobrem quase três quartos da superfície da Terra.]]
=== Distribuição na Terra ===
A [[água do mar]] tem como característica principal a quantidade considerável de [[sal|sais]] dissolvidos, especialmente [[cloreto de sódio]], sendo que sua [[salinidade]] é de cerca de 34 gramas de sais dissolvidos para cada quilograma de água. Isto altera o ponto de fusão da água, que passa a ser de -2°C.<ref>{{Harvnb|Emiliani|1992|p.287}}</ref>
[[Ficheiro:The Earth seen from Apollo 17.jpg|thumb|A água cobre 71% da superfície da [[Terra]], os [[oceano]]s contêm 97,2% da água da Terra. A camada de [[gelo]] da [[Antártida]], que contém 90% de toda [[água doce]] da Terra, é visível na parte inferior. A água [[Condensação|condensada]] na [[atmosfera]] pode ser observada como [[Nuvem|nuvens]], contribuindo para o [[albedo]] da Terra.]]


Em função de possuir uma grande capacidade térmica, os oceanos armazenam grandes quantidades de energia provenientes do Sol e, assim, regulam o [[clima]] na Terra. A circulação superficial ocorre no plano horizontal e é determinada por diversas forças, como o [[efeito Coriolis]], os ventos dominantes e a temperatura superficial. Por outro lado, em regiões profundas, ocorre a [[circulação termoalina]], movida pela diferença de densidade e de salinidade da água. As águas oceânicas movem-se, ainda, sob a ação de forças gravitacionais da Lua e do Sol que causam as [[maré]]s, e também por movimentos da crosta que por vezes ocasionam [[tsunami]]s.<ref>{{Harvnb|Breuer|2014|p=426-435}}</ref>
A [[hidrologia]] é o estudo do movimento, distribuição e qualidade da água em toda a [[Terra]]. O estudo da distribuição de água é a [[hidrografia]]. O estudo da distribuição e circulação de águas subterrâneas é [[hidrogeologia]], das geleiras é [[glaciologia]], das águas interiores é [[limnologia]] e da distribuição dos oceanos é a [[oceanografia]]. A [[Ecologia|eco]][[hidrologia]] é o estudo dos processos ecológicos relacionados com hidrologia.


[[File:Mt Herschel, Antarctica, Jan 2006.jpg|thumb|left|Na [[Antártica]] estão as maiores massas de gelo do planeta. Na foto, o Monte Herschell, parte dos [[Montes Transantárticos]] na região da [[Terra de Vitória]].]]
O coletivo de massa de água encontrado sobre e abaixo da superfície de um [[planeta]] é chamado de [[hidrosfera]]. O volume aproximado de água na Terra é de {{fmtn|1360000000|km³}}.<ref name="quantidade">{{citar web|url=http://www.brasilescola.com/geografia/agua.htm|título=A Água|publicado=Brasil Escola|acessodata=17 de Janeiro de 2012}}</ref>
====Água doce====
{{AP|Água doce}}
{{VT|Limnologia}}
Menos de três por cento da água da Terra não encontram-se nas massas líquidas dos oceanos e, geralmente, possuem concentrações bem menores de sais minerais, sendo denominada como água doce. A maior parte da água doce do planeta, entretanto, está contida em [[geleira]]s continentais e nas [[calota polar|calotas polares]], com destaque para a [[Groenlândia]] e [[Antártica]], que contém juntas mais de 99% de todo o volume de gelo do planeta.<ref>{{Harvnb|Desonie|2008|p=13-14}}</ref>


Somente 0,65% da água do planeta encontra-se sobre os continentes na forma de [[rio]]s, [[lago]]s e [[água subterrânea]]. Usualmente pequenos cursos d'água surgem em altitudes elevadas e fluem para regiões mais baixas, onde ganham volume ao se juntar com outros [[afluente]]s, formando, assim, um rio, que segue até, na maioria das vezes, desaguar no oceano. Ao percorrer seu trajeto, a água leva consigo sedimentos, matéria orgânica e sais dissolvidos e os transporta até o mar. Lagos são grandes retenções de água que cobrem 1,8% da área dos continentes e não necessariamente são formados por água doce. [[Lago artificial|Lagos artificiais]] são criados pelo represamento de rios para diversas finalidades, principalmente para geração de energia. Boa parte da água encontra-se, ainda, sob o [[solo]], na forma de [[água subterrânea]]<ref>{{Harvnb|Desonie|2008|p=14-15}}</ref><ref>{{Harvnb|Krebs|2003|p=177-184}}</ref>
A água subterrânea e doce são úteis ou potencialmente úteis para os seres humanos como [[recursos hídricos]].


{{Predefinição:Distribuição da água na Terra}}
A água líquida é encontrada em corpos de água, como oceanos, mares, lagos, rios, riachos, [[Canal|canais]], [[lagoa]]s ou [[poça]]s. A maioria da água na Terra é do mar. A água também está presente na [[atmosfera]] no estado sólido, líquido e gasoso. Também existem águas subterrâneas nos [[aquífero]]s.<ref name="quantidade" />


====Ciclo da água====
A água é importante em muitos processos geológicos. As águas subterrâneas são onipresentes nas rochas e a pressão da água subterrânea afeta os padrões de [[Falha geológica|falhas geológicas]]. A água no [[manto]] é responsável pela fusão que produz [[Vulcão|vulcões]] em [[Zona de subducção|zonas de subducção]]. Na superfície da Terra, a água é importante em ambos os processos químicos e físicos de [[meteorização]]. A água, tanto no estado líquido, como, em menor escala, no estado sólido ([[gelo]]), é também responsável pelo transporte de uma grande quantidade de [[sedimento]]s que ocorre na superfície da terra. A deposição de sedimentos transportados formam muitos tipos de [[Rocha sedimentar|rochas sedimentares]], que compõem o registro geológico da [[história da Terra]].<ref>[http://www.descolando.com.br/resources/processos%20de%20forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20rochas.pdf/ Processos Geológicos], Descolando.com (17 de Janeiro de 2012)</ref>
{{AP|Ciclo da água}}
[[File:Ciclo da água.jpg|thumb|left|Representação esquemática das principais etapas do [[ciclo da água]].]]
A água circula pela [[Atmosfera da Terra|atmosfera]] e [[litosfera]] através de um ciclo hidrológico. A radiação solar incidente sobre os oceanos fornece energia suficiente para que uma pequena parte da água se [[evaporação|evapore]], quando posteriormente é carregada de acordo com a circulação atmosférica. Ao atingir camadas mais frias, o vapor se [[condensação|condensa]], formando [[nuvem|nuvens]] de gotículas de água líquida ou mesmo gelo.<ref name="meteorologia">{{Harvnb|Ahrens|2012|p=100-101}}</ref>


O [[vento]] transporta as nuvens para outras regiões, onde, sob certas condições, ocorre a [[precipitação (meteorologia)|precipitação]] sob a forma de [[chuva]], [[granizo]] ou [[neve]]. Esta precipitação pode acontecer sobre as geleiras, onde são incorporados às massas de gelo existentes, sobre os oceanos e sobre os continentes. Neste último caso, a água [[Escorrência superficial|escoa sobre o solo]], abastecendo rios e lagos, ou [[infiltração|infiltra-se]] para as camadas inferiores do [[solo]], onde constitui as [[águas subterrâneas]] que normalmente emergem à superfície como pontos de descarga de [[aquífero]]s. Os fluxos de água líquida normalmente seguem em direção ao oceano. Contudo, parte da água sobre o continente sofre ainda o processo de [[evapotranspiração]], causado pela evaporação direta da água sobre o solo, de rios e lagos e também pelo processo de [[transpiração]] das [[plantas]], retornando, assim, à atmosfera. De fato mais de três quartos da precipitação que ocorre no planeta acontecem sobre o oceano, embora a quantidade evaporada seja ainda maior, o que permite a distribuição de parte da água sobre os continentes.<ref name="meteorologia" />
==== Ciclo hidrológico ====
{{Artigo principal|[[Ciclo hidrológico]]}}
[[Ficheiro:Ciclo da água.jpg|thumb|250px|left|Esquema do Ciclo Hidrológico (ou ciclo da água).]]
O [[ciclo da água]], conhecido cientificamente como o ciclo hidrológico, refere-se à troca contínua de água na [[hidrosfera]], entre a atmosfera, a água do solo, águas superficiais, subterrâneas e das plantas. A água se move perpetuamente através de cada uma destas regiões no ciclo da água constituíndo os seguintes processos de transferência:<ref name="ciclo">{{citar web|url=http://www.infoescola.com/geografia/ciclo-hidrologico-ciclo-da-agua/|título=Ciclo Hidrológico (ciclo da água)|publicado=Info Escola|acessodata=17 de Janeiro de 2012}}</ref>


[[File:Thunderstorms on the Brazilian Horizon.jpg|thumb|Fotografia do limbo da Terra visto da [[Estação Espacial Internacional]], sobre o norte [[Brasil]]. A vegetação da [[Amazônia]], maior floresta tropical da Terra, influencia fortemente o ciclo da água regional.]]
* [[Evaporação]] dos oceanos e outros corpos de água no ar e transpiração das plantas terrestres e animais para o ar.
De fato o ciclo hidrológico é um fator determinante para o clima da Terra, uma vez que é responsável por uma parcela importante da circulação de energia na atmosfera, absorvendo-a do [[Sol]] para se transformar em vapor e liquefazendo-se ou solidificando-se posteriormente. A [[umidade relativa do ar]] determina a razão entre a [[pressão de vapor]] local e a pressão de saturação, que influencia na taxa de evaporação. O teor de vapor de água não supera o valor de saturação, de forma que se mais vapor for introduzido na atmosfera, parte dele se condensa, atingindo o [[ponto de orvalho]]. O crescimento das gotículas de água nas [[nuvens]] ocorre quando o ar ao seu redor está saturado, permitindo que a mesma agregue para si moléculas de água. Na superfície, este processo origina os [[nevoeiro]]s.<ref>{{Harvnb|Ackerman|2012|p=98-112}}</ref> Quando atingem tamanho suficiente, as gotas de água caem sob a forma de [[chuva]] ou [[garoa]], ou mesmo [[granizo]], que são pedras de gelo. No mundo, as regiões mais úmidas encontram-se nos [[zona tropical|trópicos]], devido principalmente à alta taxa de evaporação. Quando o volume de chuva é muito grande, ocorrem [[enchente]]s e [[inundações]]. Quando a temperatura é baixa, ocorre a precipitação sob a forma de [[neve]]. O relevo também influencia a distribuição da precipitação global propiciando, por exemplo, a formação de [[chuva orográfica]].<ref>{{Harvnb|Ackerman|2012|p=132-138}}</ref>
* [[Precipitação (meteorologia)|Precipitação]], pela condensação do [[vapor de água]] do ar, que cai na terra ou no mar.
* [[Escoamento]] da terra geralmente atingem o mar.


O vapor de água, assim como o [[gás carbônico]], contribui para o [[efeito estufa]], absorvendo [[radiação eletromagnética]] de longos comprimentos de onda. Contudo, as nuvens refletem boa parte da [[Luz solar|energia proveniente do Sol]] de volta para o espaço, de forma que não atingem a superfície. Por outro lado, as nuvens também contribuem para reter a [[radiação térmica]] emitida pela superfície, não permitindo que escape para o espaço. Contudo, sua capacidade de absorção e de reflexão de radiação é influenciada pelo tamanho das gotículas, de sua altitude e de sua espessura. Em média a reflexão da energia solar para o espaço supera a retenção da radiação térmica terrestre, pelo que as nuvens contribuem principalmente em reduzir a temperatura da Terra.<ref>{{Harvnb|Ackerman|2012|p=124,125}}</ref>
A maior parte do [[vapor de água]] sobre os [[oceano]]s retorna aos oceanos, mas os [[vento]]s transportam o vapor de água para a terra com a mesma taxa de escoamento para o mar, a cerca de 36 [[Tonelada|t]] por ano. Sobre a terra, a evaporação e transpiração contribuem com outros 71&nbsp;t de água por ano. A [[chuva]], com uma taxa de 107&nbsp;t por ano sobre a terra, tem várias formas: mais comumente chuva, [[neve]] e [[granizo]], com alguma contribuição em [[nevoeiro]]s e [[orvalho]]. A água [[Condensação|condensada]] no ar também podem [[Refração|refratar]] a [[luz solar]] para produzir um [[arco-íris]].<ref name="ciclo" />
{{limpar}}


==Importância biológica==
O escoamento das águas, muitas vezes recolhe mais de [[Bacia hidrográfica|bacias hidrográficas]] que correm para os [[rio]]s. Um modelo matemático utilizado para simular o fluxo de um rio ou córrego e calcular os parâmetros de qualidade da água é o [[Modelação hidrológica|modelo de transporte hidrológico]]. Parte da água é desviada para [[irrigação]]. Rios e [[mar]]es são importantes para viagens e para o [[comércio]]. Através da [[erosão]], o escoamento molda o ambiente criando [[vale]]s e [[delta]]s fluviais que fornecem um solo rico para o estabelecimento de centros de população. Uma [[inundação]] ocorre quando uma área de terra, geralmente de baixa [[altitude]], é coberta com água; acontece quando um rio transborda das suas margens ou o mar invade a costa. A [[seca]] é um período de meses ou anos durante o qual uma região registra uma deficiência no seu abastecimento de água. Isto ocorre quando precipitação de uma região recebe níveis sistematicamente abaixo da média.<ref>{{citar web|url=http://www.meioambiente.pro.br/agua/guia/ociclo.htm|título=O ciclo Hidrológico|publicado=MeioAmbiente.pro|acessodata=17 de Janeiro de 2012}}</ref>
[[File:Penguin in Antarctica jumping out of the water.jpg|thumb|Um [[pinguim imperador]] saltando para fora da água na [[Antártida]]. Estas [[ave]]s são altamente adaptadas ao ambiente aquático.]]
A água é de fundamental importância para todos os [[seres vivos]] na [[natureza]]. Este fato reside na sua capacidade de mediar reações [[bioquímica]]s tanto no interior quanto entre as [[célula]]s dos [[organismo]]s. Muitas das características não usuais da água são essenciais para a [[Evolução|evolução da vida na Terra]], a começar por sua capacidade de atuar como solvente para inúmeras substâncias. De fato a abundância e as temperaturas elevadas de fusão e ebulição permitiram o surgimento de grandes oceanos na Terra primitiva onde a vida teve origem.<ref>{{Harvnb|Le Bihan|2011|p=343-345}}</ref> A elevada capacidade térmica da água e sua maior densidade em relação ao gelo contribuíram para que as primeiras formas de vida conseguissem evoluir apesar das constantes mudanças climáticas e cataclísmicas pelas quais o planeta passou ao longo de sua história. Isto porque em um oceano ou lago a água congela de cima para baixo, o que frequentemente permite a sobrevivência dos seres aquáticos sob o gelo. Embora as plantas e posteriormente animais evoluíram para a vida terrestre, sua dependência com a água jamais foi quebrada.<ref>{{Harvnb|Roberts|1986|p=59-61}}</ref>


A [[fotossíntese]] depende das moléculas de água para sua ocorrência, uma vez que, por meio da [[hidrólise]], as moléculas são quebradas por ação da luz solar e se recombinam com o [[gás carbônico]] para formar a [[glicose]], composto rico em energia, necessários à sobrevivência da planta. A [[respiração]], por outro lado, tem a água como um de seus produtos resultantes.<ref>{{Harvnb|Karleskint|2010|p=105,106}}</ref>
== Água e os seres vivos ==
[[Ficheiro:H2O.jpg|thumb|A [[hidrosfera]], o conjunto de locais onde a água fica na [[Terra]], permite a existência de vida e influi no equilíbrio do [[ecossistema]].]]
Todas as formas conhecidas de [[vida]] precisam de água. Os humanos consomem "água de beber" ([[água potável]], ou seja, água compatível com as características de nosso [[corpo humano|corpo]]).


O [[corpo humano]] é constituído em média 60% em massa de água, cuja distribuição varia conforme o tecido. Enquanto o [[tecido adiposo]] praticamente não contém água, os [[músculo esquelético|músculos esqueléticos]] são constituídos por 73% de água. O [[plasma sanguíneo]] chega a ser constituído em mais de 90% de água. O [[suor]], utilizado para manter a temperatura corporal constante em cerca de 37°C, é uma das principais causas de perda de água do organismo que acontecem continuamente, mas em especial quando ocorre a prática de uma [[atividade física]] intensa. A água é também o principal componente da [[urina]], que carrega consigo os rejeitos gerados pelo metabolismo que precisam ser excretados. No total, cerca de dois litros de água são perdidos diariamente do corpo de uma pessoa adulta. Desta forma, a mesma quantidade deve ser reposta para evitar a [[desidratação]], através do consumo de água tratada e alimentos ricos em água, como frutas e vegetais. A sensação de necessidade de água chama-se [[sede]] e é controlada pelo [[hipotálamo]]. Dada a sua importância para o transporte de substâncias e para a manutenção da temperatura corporal, os efeitos da desidratação são logo percebidos e, no caso de nenhuma ingestão de água, o indivíduo morre em no máximo quatro dias.<ref>{{Harvnb|Medeiros|2012|p=168-178}}</ref>
No corpo humano a água é o principal constituinte (entre 70% a 75%) e sua quantidade depende de vários fatores estabelecidos durante a vida do indivíduo, entre eles a idade, o sexo, a massa muscular, o aumento ou perda de peso, o tecido adiposo, e até mesmo a [[gravidez]] ou [[lactação]].<ref name=sapo1 /> A água é um componente essencial para o bom funcionamento geral do organismo, ajudando em algumas funções vitais, tais como o controle de temperatura do corpo, por exemplo.<ref>{{citar web|url=http://www.meioambiente.pro.br/agua/cartilha/pagina1.htm|título=POR QUE PRECISAMOS DA ÁGUA?|publicado=MeioAmbiente.pro|acessodata=17 de Janeiro de 2012}}</ref> Segundo a [[OMS]], 80% das doenças são causadas pelo consumo de água contaminada.<ref>{{citar web|URL=http://www.odiario.com/saude/noticia/531464/agua-filtrada-previne-doencas/
|título=Água filtrada previne doenças |autor=Kelly Moraes|data=15/01/2012|publicado=odiario.com|acessodata=27/05/2014}}</ref>


A busca de [[vida extraterrestre]] é baseada primariamente na busca de locais onde a água possa ocorrer em estado líquido, pois a vida como a conhecemos teve origem em um ambiente aquoso, onde diversas reações químicas transcorreram para que surgissem as primeiras células que podiam se autoduplicar.<ref>{{Harvnb|Le Bihan|2011|p=347}}</ref>
== Água na religião ==
[[Ficheiro:Hindu water ritual.jpg|thumb|esquerda|A [[ablução]] [[hindu]], tal como praticada no estado de [[Tamil Nadu]].]]


[[File:Blue Linckia Starfish.JPG|thumb|left|Os [[recife de coral|recifes de corais]] concentram uma grande quantidade de espécies marinhas. Em primeiro plano, a [[estrela do mar]] ''[[Linckia laevigata]]'', num recife da [[Grande Barreira de Coral]] da [[Austrália]].]]
A água é considerada como purificadora na maioria das [[religião|religiões]], incluindo o [[Hinduísmo]], [[Cristianismo]], [[Judaísmo]], [[Islão|Islamismo]], [[Xintoísmo]] e [[Wicca]]. O exemplo do [[batismo]] nas [[igreja]]s cristãs é praticado com água, simbolizando o [[nascimento]] de um novo ser, purificado com [[perdão|remissão]] dos [[pecado]]s. Verifica-se que, nas mitologias [[politeísmo|politeístas]], os deuses vinculados à água — [[Yemanjá]], [[Vixnu|Vishnu]], [[Enki]], [[Posídon|Poseidon]] e Neptuno, para citar alguns exemplos —, em regra, possuem mais seguidores, gozam de maior prestígio ou ocupam graduação mais elevada em relação às demais divindades representantes de outros fenômenos naturais.<ref>[http://www.gper.com.br/newsletter/0737906da6ac3b58fe556c7b8aa3ac6d.pdf/ A Água nas Religiões], Grupo de Pesquisa Educação e Religião (17 de Janeiro de 2012)</ref>
===Vida aquática===
{{VT|Ecossistema aquático}}
Uma grande variedade de seres vivos habitam as águas do planeta, a começar pelos [[vírus]], abundantes sobretudo nas águas superficiais. Os primeiros habitantes dos mares, as [[bactéria]]s, evoluíram em quantidade e em diversidade e constituem um elemento fundamental dos ecossistemas marinhos atuais. Destacam-se nesse conjunto as [[cianobactéria]]s, capazes de realizar [[fotossíntese]]. Fungos também estão presentes em ambientes marinhos.<ref>{{Harvnb|Karleskint|2010|p=124-145}}</ref> Contudo, algas marinhas microscópicas coletivamente chamadas de [[fitoplâncton]], são os principais [[Produção primária|produtores]] nos oceanos e na água doce. Pequenos animais microscópicos são coletivamente chamados de [[zooplâncton]] e se alimentam sobretudo do fitoplâncton. Estes flutuam ou se mantém suspensos na água e servem como alimento para peixes pequenos como [[anchova]]s e [[sardinha]]s. Nas águas frias e férteis da [[Antártida]], por outro lado, o zooplankton, sobretudo o [[krill]], serve como base alimentar para a maior parte das espécies de animais maiores que habitam o continente.<ref>{{Harvnb|Yadav|2004|p=120-122}}</ref>


Nos oceanos encontram-se grandes [[recife de coral|recifes de corais]], grandes concentrações de biodiversidade marinha. Dentre os [[vertebrado]]s, os [[peixe]]s constituem o maior número de espécies, que possuem [[brânquias]] ao invés de [[pulmões]] para obter oxigênio na respiração. Os [[mamífero]]s, como [[golfinho]]s e [[baleia]]s, por outro lado, precisam emergir à superfície periodicamente para respirar. Espécies de [[ave]]s, como [[pato]]s, [[gaivota]]s e [[pinguim|pinguins]] possuem seus hábitos de vida diretamente associados ao ambiente aquático.<ref>{{Harvnb|Castro|2012|p=115-210}}</ref>
Seguindo um princípio semelhante, em outras religiões, incluindo o Judaísmo e o Islamismo, é ministrado aos [[morte|mortos]] um [[Banho (higiene corporal)|banho]] de água [[pureza|purificada]], simbolizando a passagem para a nova [[vida eterna|vida espiritual]] eterna. Ainda no Islão, os fiéis apenas podem praticar as cinco orações diárias após a lavagem do corpo com água limpa, no ritual de [[ablução]] denominado [[abdesto]] (ou ''wudu''). No Xintoísmo e na Wicca, a água é usada em quase todos os rituais de [[limpeza]] dos praticantes. Na [[Nova Versão Internacional]] da [[Bíblia]], o termo "água" é mencionado 442 vezes.<ref name="religião">{{citar web|url=http://www.aquavitae.com/?p=1637&langswitch_lang=pt|título=O que as Religiões dizem sobre a Água.|publicado=AquaVitae.com|acessodata=17 de Janeiro de 2012}}</ref>


Mesmo nas regiões mais profundas das regiões [[abissal|abissais]] e [[hadal|hadais]] onde, apesar das extremas condições de pressão, temperatura e ausência completa de luz, algumas espécies conseguiram se adaptar desenvolvendo características especiais, dentre elas a [[bioluminescência]]. Os seres vivos nesta zona, entretanto, estão distribuídos de forma mais esparsa.<ref>{{Harvnb|Castro|2012|p=361-382}}</ref><ref>{{Harvnb|Yadav|2004|p=122}}</ref>
Na [[mitologia Celta]], [[Sulis]] é a deusa das [[Nascente (hidrografia)|nascentes]] termais. No [[Hinduísmo]], o [[rio Ganges]] (que pode estar completamente poluído dentro de um período relativamente curto de tempo, em parte pela crença hindu de que se um corpo for cremado e suas cinzas jogadas no rio, o falecido terá a salvação eterna, e em grande parte pelo despejo de resíduos químicos industriais no rio<ref>http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_id=849, documentário que vai ao ar na TV Escola</ref>) é personificado como uma [[deusa]], enquanto que [[Sarasvati]] é referida como a deusa dos [[Veda]]s. A água é também um dos ''[[tatva]]s'' (cinco elementos básicos da natureza segundo o Hinduísmo, onde se incluem o [[fogo]], a [[terra]], o ''[[akasha]]'' e o [[ar]]). Em outras tradições, deuses e deusas são mencionados como patronos locais de nascentes, [[rio]]s ou [[lago]]s, como no exemplo da [[mitologia grega]] e [[mitologia romana|romana]], onde [[Peneus]] era o deus do rio. Na religião [[Wicca]] a água é tida como um dos símbolos da Grande-Deusa, assim como o cálice e o caldeirão.<ref name="religião" />


[[File:Dourado(Salminus brasiliensis)emBonito.jpg|thumb|O [[Salminus brasiliensis|dourado]] é um peixe nativo da [[Bacia do Prata]].]]
== Água e filosofia ==
No [[litoral]], onde a o nível do mar muda periodicamente conforme as marés, vivem organismos especialmente adaptados, que se mantém úmidos durante a maré baixa e resistem às ondas que incidem sobre a costa. [[Baía]]s, [[estuário]]s e [[delta]]s, onde água doce e salgada se encontram, são ricos em [[biodiversidade]], sobretudo por conta dos nutrientes carregados pelos rios, fornecendo condições para que muitas espécies se desenvolvam.<ref>{{Harvnb|Yadav|2004|p=123-125}}</ref> Nas massas de água doce do planeta existe também uma biodiversidade igualmente importante para os ecossistemas terrestres, com representantes das maioria dos grupos de organismos da Terra, alguns com maior diversidade em relação a ambientes marinhos, como os [[inseto]]s e [[aracnídeos]]. O processo de evolução de algumas espécies de invertebrados passou do estágio marinho para o terrestre para posteriormente se adaptarem ao ambiente de água doce. Dentre os vertebrados, os [[peixe]]s são os mais representativos, embora outros grandes grupos, como [[mamífero]]s e [[ave]]s possuam parte de sua existência associada diretamente aos ambientes aquáticos, enquanto que anfíbios gastam parte de seu ciclo de vida na água.<ref>{{Harvnb|Dodds|2010|p=180,181}}</ref>
O antigo [[filósofo]] [[Antiga Grécia|grego]] [[Empédocles]], defendia que a água era um dos quatro [[elementos da natureza]] básicos, em conjunto com o fogo, terra e ar, sendo respeitada como a substância básica do [[Universo]], denominada [[ylem]]. Nas antigas tradições chinesas, a água era um dos cinco elementos, em conjunto com a terra, o fogo, a madeira e o metal. Nas religiões neopagãs, como é o caso da [[Wicca]], também existe a crença na existência de cinco elementos constituintes do [[Universo]], sendo eles: o [[fogo]], o [[ar]], a água e a terra e o [[akasha]](a manifestação da energia divina).<ref>[http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=17/ Empédocles de Agrigento (484 - 421 a.C.)], So Filosofia.com (17 de Janeiro de 2012)</ref>


==Importância para a humanidade==
== Poluição e contaminação ==
[[File:Nilevalley NASA.jpg|thumb|Composição fotográfica de [[Satélite artificial|satélite]] do vale do [[rio Nilo]], que corta o [[Deserto do Saara|Saara]] no norte da [[África]], trazendo fertilidade e abundância em meio à aridez do deserto.]]
{{Artigo principal|[[Poluição da água]]}}
De fato a relação com os recursos hídricos terrestres vai muito além de sua [[Fisiologia humana|necessidade fisiológica]] para a humanidade. Desde o início da [[história da humanidade|história humana]], o desenvolvimento dos primeiros assentamentos não era feito longe de rios e lagos, onde a água trazia consigo grande abundância de alimentos. Grandes [[civilização|civilizações]] desenvolveram-se ao longo de rios, como os [[Antigo Egito|egípcios]] que habitavam as margens do [[rio Nilo]], a [[Babilônia]] ao longo dos rios [[Rio Tigre|Tigre]] e [[Rio Eufrates|Eufrates]], dentre muitas outras, onde a água passava a ser utilizada também como [[Transporte hidroviário|meio de transporte]], [[comércio]] e desenvolvimento. Sistemas de irrigação foram igualmente importantes para a produção de alimentos, especialmente em regiões áridas como no [[Crescente Fértil]]. Os [[civilização romana|romanos]] fizeram avanços nas técnicas de distribuição de água ao construir centenas de quilômetros de [[aqueduto]]s por toda a [[Europa]].<ref>{{Harvnb|Chamberlain|2008|p=80}}</ref>
[[Ficheiro:Slum and dirty river.jpg|thumb|250px|[[Poluição hídrica]] de um [[córrego]] em uma das [[favela]]s [[Índia|indianas]]]]


A água mantém a vida na Terra e também sustenta todo o estilo de vida da humanidade de forma indispensável, sendo usada para consumo e [[higiene]], produção de alimentos, navegação e [[geração de energia]], dentre muitos outros. Contudo, o uso de quantidades cada vez maiores de água e a falta de cuidado com os dejetos gerados trouxeram uma série de problemas que comprometem a qualidade e a durabilidade dos recursos hídricos.<ref>{{Harvnb|Pennington|2010}}</ref> Além disso, apesar de milênios de desenvolvimento do uso dos recursos hídricos, uma fração considerável da população mundial ainda não tem acesso à água de qualidade nem mesmo para consumo próprio.<ref>{{Harvnb|Chamberlain|2008|p=81}}</ref>
A [[poluição]] da água prejudica o seu uso, podendo atingir o homem de forma direta, pois ela é usada por este para ser [[bebida]], higiene pessoal, lavagem de [[roupa]]s e utensílios e, principalmente, para sua [[alimentação]] e dos animais domésticos. Além disso, abastece nossas [[cidade]]s, sendo também utilizada nas [[indústria]]s e na [[irrigação]] [[Agricultura|agrícola]]. Por isso, a água deve ter aspecto limpo, pureza de gosto e estar isenta de [[micro-organismo]]s [[Agente patogénico|patogênicos]], o que é conseguido através do seu tratamento, desde da recolha nos [[rio]]s até à chegada nas residências urbanas ou rurais. A água é considerada de boa qualidade quando apresenta menos de mil [[coliforme]]s fecais e menos de dez micro-organismos patogênicos por litro (como aqueles causadores de [[verminose]]s, [[cólera]], [[esquistossomose]], [[febre tifoide]], [[hepatite]], [[leptospirose]], [[poliomielite]]). Portanto, para a água se manter nessas condições, deve evitar-se sua contaminação por [[resíduo]]s, sejam eles agrícolas (de natureza química ou orgânica), [[esgoto]]s, resíduos industriais ou [[sedimento]]s provenientes da [[erosão]].<ref name="polu1">{{citar web|url=http://educar.sc.usp.br/biologia/textos/m_a_txt5.html|título=Poluição das Águas|publicado=Educar USP|acessodata=17 de Janeiro de 2012}}</ref>


A [[crescimento populacional|crescente população]] e [[crescimento econômico|demandas econômicas globais]] impõem a necessidade de se ampliar o consumo de água para a produção de alimentos e para a indústria. Entretanto os [[poluição|resíduos destas atividades]] são, em sua maioria, liberados sem nenhuma forma de tratamento para o [[meio ambiente|ambiente]] comprometendo não só a água, mas todo o [[ecossistema]] que dela depende.<ref>{{Harvnb|Chamberlain|2008|p=81,82}}</ref> O ciclo hidrológico terrestre é o mais afetado pelas [[mudanças climáticas]] atualmente em progresso, o que têm impacto direto na disponibilidade de água doce em rios, lagos e geleiras. A mudança pode acarretar a diminuição do volume disponível para o consumo humano, irrigação de lavouras e até mesmo para a geração de energia hidroelétrica.<ref>{{Harvnb|Leal Filho|2012|p=128,129}}</ref> De fato o planeta possui uma quantidade absoluta de água que se mantém, mas a maior parte dela está sob a forma de água salgada ou em geleiras. Desta forma, a mínima fração restante sobre os [[continentes]] é a única disponível para uso humano direto. Situações de escassez são causadas pela distribuição desigual dos recursos hídricos sobre as terras emersas, que se mantém em um equilíbrio delicado e sujeito à sofrer tanto com fatores climáticos quanto com ações humanas.<ref>{{Harvnb|Pereira|2009|p=8,9}}</ref>
Sobre a contaminação agrícola há a considerar os resíduos do uso de agrotóxicos (comum na [[agropecuária]]), que provêm de uma prática muitas vezes desnecessária ou intensiva nos campos, que envia grandes quantidades de substâncias tóxicas para os rios através das [[chuva]]s, o mesmo ocorrendo com a eliminação do esterco de animais criados em pastagens. No primeiro caso, há o uso de [[adubo]]s, muitas vezes exagerado, que acabam por ser carregados pelas chuvas aos rios, acarretando o aumento de [[nutriente]]s nestes pontos; isso propicia a ocorrência de uma explosão de [[bactéria]]s decompositoras que consomem [[oxigênio]], contribuindo para diminuir a concentração do mesmo na água, produzindo [[sulfeto de hidrogênio]], um gás de cheiro muito forte que é tóxico quando a concentração é elevada. Isso também afeta as formas superiores de vida [[animal]] e [[vegetal]], que utilizam o oxigênio na respiração, além das bactérias [[Digestão aeróbica|aeróbicas]], que são impedidas de decompor a matéria orgânica sem deixar odores nocivos através do consumo de oxigênio.


Diante de sua necessidade, a água é tema de disputas políticas, pelo que deve existir uma legislação que permita o uso apropriado dos recursos hídricos. [[Lei|Legisalação]] relacionada com a água não é algo recente, esteve presente desde as antigas civilizações [[civilização chinesa|chinesas]], egípcia e da Mesopotâmia. Contudo somente há algumas décadas surgiu a necessidade de se criar uma forma de governança global dos recursos hídricos, visto que estão relacionados entre si em diversos aspectos que ultrapassam [[fronteira|fronteiras nacionais]]. Em geral são efetuados acordos internacionais para garantir que todas as nações servidas por um mesmo rio, por exemplo, possam usufruir de seus recursos sem prejudicar os vizinhos. A [[Organização das Nações Unidas]] busca em diversos encontros discutir uma política para o gerenciamento da água, mas nenhuma legislação global dos recursos hídricos existe atualmente. Grupos e reuniões internacionais, como o [[Fórum Mundial da Água]], a [[Associação Mundial para a Água]] e o [[Conselho Mundial da Água]] discutem os temas relacionados ao gerenciamento da água global, mas somente oferecem apoio aos diversos sistemas de governo, ao invés de criar uma legislação específica. A água passa a ser vista também como um importante recurso econômico, pelo que o [[setor privado]] também passa a influenciar as decisões políticas.<ref>{{Harvnb|Dellapenna|2008|p=4-7}}</ref> Existe ainda a tendência de que a implementação de políticas seja feita através de regulação própria, usando códigos de conduta, participação voluntária e descentralização.<ref>{{Harvnb|Dellapenna|2008|p=7-13}}</ref>
Os [[resíduo]]s gerados pelas [[indústria]]s, [[cidade]]s e atividades agrícolas podem ser sólidos ou líquidos, tendo um potencial de poluição muito grande. As impurezas geradas pelas cidades, como resíduos, entulhos e produtos [[tóxico]]s são carregados para os rios com a ajuda das chuvas. Os resíduos líquidos podem carregar poluentes orgânicos que, em pequena quantidade, são mais fáceis de ser controlados do que os inorgânicos. As indústrias produzem grande quantidade de resíduos em seus processos, sendo uma parte retida pelas instalações de tratamento da própria indústria, que retêm tanto resíduos sólidos quanto líquidos, e a outra parte despejada no ambiente. No processo de tratamento dos resíduos também é produzido outro resíduo chamado [[chorume]], um líquido que requer segundo tratamento e controle. As cidades podem ser ainda poluídas pelas enxurradas, pelo resíduos e pelo esgoto.


===Água potável===
A poluição das águas pode aparecer de vários modos, incluindo a [[poluição térmica]] (descarga de [[efluente]]s as altas [[temperatura]]s), poluição física (descarga de material em suspensão), poluição biológica (descarga de bactérias patogênicas e vírus), e poluição química, que pode ocorrer por deficiência de oxigênio, toxidez e também [[eutrofização]].<ref name="polu1" />
[[File:Mwamongu water source.jpg|thumb|Para mais de 750 milhões de pessoas, a falta de água potável ainda é uma realidade, como no [[Distrito de Meatu]], no norte da [[Tanzânia]].]]
{{AP|Água potável|Qualidade da água}}
É essencial para manutenção da [[saúde]] e do [[bem-estar]] de todo ser humano o acesso à água potável. Água potável é aquela que pode ser consumida sem nenhum risco de contaminação por agentes químicos ou biológicos a curto e longo prazo.<ref>{{Harvnb|DeZuane|1997|p=5}}</ref> A qualidade da água, por outro lado, está relacionada com todas as substâncias químicas, partículas e microrganismos que estão contidos em si. Geralmente é grande a quantidade de substâncias dissolvidas ou em suspensão, dada a elevada capacidade da água de diluir materiais.<ref>{{Harvnb|Abbasi|2012|p=3,4}}</ref>


O consumo de água no mundo durante o último século aumentou mais que seis vezes, enquanto que a [[população mundial]] cresceu quatro vezes, sendo as principais causas a [[industrialização]] e a mudança no [[estilo de vida]] humano.<ref>{{Harvnb|Wang|2010|p=524}}</ref> Contudo, mais de 750 milhões de pessoas em todo o mundo (em 2012) ainda consomem água sem nenhum tipo de tratamento. De fato, nas últimas décadas tem havido uma redução significativa na porcentagem da população nessas condições, especialmente nos [[países em desenvolvimento]]. Mas nas regiões mais pobres, em especial na [[África Subsaariana]], houve pouco progresso, e mais de 325 milhões de pessoas ainda consomem água sem nenhum tratamento, sobretudo na [[zona rural]].<ref name="consumo de água">{{Harvnb|World Health Organization|2014}}</ref> Mais de 2,5 bilhões de pessoas em todo o globo ainda não possuem condições adequadas de [[saneamento básico]], e o avanço para a redução deste número tem sido lenta, sobretudo na África Subsaariana e no [[sul da Ásia]].<ref>{{Harvnb|World Health Organization|2014|p=16,17}}</ref>
A eutrofização é causada por alguns processos de [[decomposição]] que fazem aumentar o conteúdo de nutrientes, aumentando a produtividade biológica, permitindo proliferações periódicas de [[alga]]s, que tornam a água turva e com isso podem causar deficiência de oxigênio pelo seu apodrecimento, aumentando sua [[toxicidade]] para os organismos que nela vivem (como os [[peixe]]s, que aparecem mortos junto a espumas tóxicas).<ref>{{citar web|url=http://www.brasilescola.com/biologia/eutrofizacao.htm|título=A Eutrofização das Águas|publicado=Brasil Escola|acessodata=17 de Janeiro de 2012}}</ref>


Mais da metade da população mundial recebe [[Rede de abastecimento de água|água encanada]] diretamente em seus lares.<ref name="consumo de água" /> Normalmente os sistemas de [[Purificação de água|tratamento de água]] removem os microorganismos e substâncias perigosas utilizando principalmente [[cloro]] para desinfecção, tornando-a potável. Nos últimos anos houve ainda o crescimento do consumo de [[água engarrafada]] que, a princípio, possui graus ainda mais elevados de pureza. [[Água mineral|Águas minerais]] são aquelas que contém diluídas consideráveis quantidades de [[sais minerais]] que em geral são benéficos á saúde. A [[dureza da água]] refere-se à quantidade de minerais diluídas, sendo que a água dura apresenta maior teor de substâncias minerais dissolvidas. [[Água destilada]], por outro lado, obtida pelo processo de [[destilação]], apresenta os maiores graus de pureza.<ref>{{Harvnb|Sikorski|2007|p=50,51}}</ref><ref>{{Harvnb|Sizer|2012|p=284-286}}</ref>
A poluição de águas nos países ricos é resultado da forma como a sociedade consumista está organizada para produzir e desfrutar de sua riqueza, progresso material e bem-estar. Já nos países pobres, a poluição é resultado da pobreza e da ausência de educação de seus habitantes, que, assim, não têm base para exigir os seus direitos de cidadãos, o que só tende a prejudicá-los, pois esta omissão na reivindicação de seus direitos leva à impunidade às indústrias, que poluem cada vez mais, e aos governantes, que também se aproveitam da ausência da educação do povo e, em geral, fecham os olhos para a questão, como se tal poluição não atingisse também a eles. A Educação Ambiental vem justamente resgatar a cidadania para que o povo tome consciência da necessidade da preservação do meio ambiente, que influi diretamente na manutenção da sua qualidade de vida.{{Conteúdo parcial|data=setembro de 2010}}


[[Água contaminada]] traz diversos riscos à saúde de quem a consome. Muitas [[doença]]s são causadas pelo consumo de água imprópria, geralmente contendo [[microorganismo]]s danosos. A [[diarreia]], causada por diversos fatores como o [[rotavírus]], é a principal causa de morte, sendo responsável por mais de 1,7 milhões de mortes em todo o mundo anualmente, sendo a maior parte das vítimas crianças entre 0 e 5 anos. [[Doenças parasitárias]] como [[esquistossomose]] e [[oncocercose]] também são comuns em [[regiões tropicais]], onde utilizam a água como meio de propagação. Doenças como [[malária]] e [[dengue]], que são transmitidas por [[mosquito]]s [[Vetor (epidemiologia)|vetores]] cuja reprodução depende da água, são também grandes problemas de [[saúde pública]] da atualidade.<ref>{{Harvnb|UNESCO|2006|p=204,215}}</ref> Estima-se que cerca de quatro em cada cinco das doenças e mortes estejam diretamente relacionadas ao uso de água contaminada nos países em desenvolvimento.<ref>{{Harvnb|Chamberlain|2008|p=81}}</ref>
Quanto maior é a qualidade da água de um rio, ou seja, quanto mais esforços forem feitos no sentido de que ela seja preservada (tendo como instrumento principal de conscientização da população a [[Educação Ambiental]])<ref>{{citar web|url=http://www.cogumelolouco.com/campanha-ecologica-contra-a-poluicao-da-agua/|título=Campanha Ecológica contra a Poluição da água|publicado=Cogumelo Louco|acessodata=17 de Janeiro de 2012}}</ref>, melhor e mais barato será o tratamento desta e, com isso, a população só terá a ganhar. Novas técnicas vem sendo desenvolvidas para permitir a reutilização da água no abastecimento público.


[[File:Slum and dirty river.jpg|thumb|left|A poluição da água está diretamente relacionada à ocupação desordenada e à transmissão de doenças. Na foto, criança em um córrego extremamente poluído que corta uma [[favela]] na [[Índia]].]]
A água da distribuição pública em países desenvolvidos é tratada, sendo por isso normalmente muito boa para consumo e até mais controlada que a [[água engarrafada]], sendo uma fonte mais ecológica e muito mais barata. Por vezes nalguns países a própria água engarrafada provém da torneira, sendo apenas filtrada. No entanto, normalmente nalguns países com problemas de poluíção ou sem fácil acesso a água potável, pode suceder ser contaminada por [[substância química|substâncias químicas]] tóxicas ou por [[microorganismo]]s prejudiciais à [[saúde pública]]. Mesmo algumas substâncias, consideradas indispensáveis ao consumo, podem ser tóxicas se a sua concentração for excessiva, como é o caso do flúor, que pode causar a [[Fluorose dentária|fluorose]]. Pode ocorrer excesso de concentração [[cloro]], [[flúor]] ou outras substâncias utilizadas no tratamento. No entanto, devido às baixas dosagens utilizadas no tratamento e ao [[controle de processos|controle do processo]] de [[tratamento de água|tratamento]] esse tipo de ocorrência tende a ser pequeno.
====Poluição====
{{AP|Poluição da água}}
Apesar da água ser um recurso abundante na Terra, somente uma pequena fração encontra-se disponível para o uso e exploração direta. Nas últimas décadas, o problema da poluição hídrica tem se tornado cada vez mais significativo, de forma a comprometer parte dos recursos já limitados. As características da água que a fazem tão essencial para a vida também tendem a torná-la suscetível à [[poluição]], quando por intermédio de causas naturais e atividades humanas adquire substâncias, partículas e microorganismos que a tornam imprópria para o consumo humano, para a produção de alimentos e prejudicial ao meio ambiente. Os poluentes químicos são os mais comuns, pois permanecem dissolvidos na água.<ref> {{Harvnb|Goel|2006|p=1,2}}</ref>


Os poluentes podem vir de diversas fontes antes de atingirem os corpos d'água. A [[poluição atmosférica]] introduz no meio uma grande quantidade de gases, como [[dióxido de carbono]], [[dióxido de enxofre]] e [[amônia]] e compostos que, por vezes, interferem no [[equilíbrio químico]] da água.<ref>{{Harvnb|Agarwal|2009|p=41-47}}</ref> Processos naturais como o [[intemperismo físico]] em [[rocha]]s e [[solo]]s e [[Decomposição|decomposição de matéria orgânica]] liberam uma série de íons que, dependendo das condições ambientais, interferem fortemente no [[ecossistema aquático]] local.<ref>{{Harvnb|Agarwal|2009|p=47-49}}</ref> A poluição da água subterrânea se dá a partir do fluxo de poluentes através das camadas do solo, atingindo os lençóis freáticos que frequentemente são fontes primárias da água de rios e lagos.<ref>{{Harvnb|Wang|2010|p=524-525}}</ref>
As formas mais comuns de contaminação decorrem da presença de [[poluente]]s ou de microorganismos despejados nos [[manancial|mananciais]]. Esse tipo de contaminação é mais frequente em localidades que não possuem tratamento de água, mas em alguns casos, podem ocorrer mesmo em água tratada, devido a falhas no processo de abastecimento ou pela presença de poluentes que não possam ser removidos pelo processo de tratamento normal.<ref>{{citar web|url=http://www.suapesquisa.com/poluicaodaagua/|título=Poluição da Água
|publicado=SuaPesquisa.com|acessodata=17 de Janeiro de 2012}}</ref>


[[File:Pollution Tietê river.JPG|thumb|Espuma formada pela poluição no [[Rio Tietê]], no [[Brasil]], na altura da cidade de [[Salto (São Paulo)|Salto]]. O rio, embora seja um dos mais importantes para o estado de [[São Paulo]], sofre com a poluição, sobretudo ao cruzar a [[Região Metropolitana de São Paulo]].]]
Em muitos casos os contaminantes podem estar presentes mesmo em águas minerais engarrafadas — as fontes de água mineral podem encontrar-se em regiões sujeitas à presença de poluentes que se infiltram no [[lençol freático]] e, mesmo após a filtração das [[rocha]]s, podem ainda estar presentes no ponto de coleta.
Outra fonte importante de poluição são os rejeitos industriais liberados diretamente no ambiente, desde compostos químicos até [[poluição térmica]]. Geralmente estes rejeitos contém uma grande quantidade de substâncias químicas que são altamente prejudiciais ao ambiente. Por outro lado, o fluxo de [[esgoto doméstico]] das zonas urbanas libera no ambiente uma grande quantidade de produtos químicos e matéria orgânica, desequilibrando fortemente o ecossistemas causando, dentre outros problemas, a [[eutrofização]].<ref>{{Harvnb|Agarwal|2009|p=49-54}}</ref> Dentre os resíduos domésticos, a [[água cinza]] é aquela com baixa quantidade de resíduos, que pode ser facilmente tratada para retornar a um estado de potabilidade. A [[água negra]], proveniente de sanitários, por outro lado, possui maior teor de matéria orgânica e precisam passar por mais etapas de tratamento;<ref>{{Harvnb|Wang|2010|p=526}}</ref> A descarga de água proveniente de lavouras carrega consigo considerável quantidade de [[sais minerais]], [[sedimentos]] e [[pesticida]]s. A [[erosão]] contribui para diminuição da qualidade da água, dada a grande quantidade de partículas em suspensão que são introduzidas no meio.<ref>{{Harvnb|Agarwal|2009|p=49-54}}</ref>


Os poluentes são classificados de acordo com sua natureza em três classes. Os poluentes físicos causam a mudança de temperatura, da cor e da [[turbidez]] da água.<ref>{{Harvnb|Agarwal|2009|p=65-71}}</ref> Os poluentes químicos incluem [[compostos inorgânicos]], desde íons comuns até metais tóxicos, e [[compostos orgânicos|orgânicos]], como [[detergente]]s e [[óleo]]s.<ref>{{Harvnb|Agarwal|2009|p=61-72}}</ref> Existe ainda a poluição biológica, em que a introdução de bactérias, vírus e parasitas, bem como algas e plantas aquáticas causa danos consideráveis ao equilíbrio do ambiente prejudicando, sobretudo, as espécies nativas.<ref>{{Harvnb|Agarwal|2009|p=72-75}}</ref>
Entre os contaminantes, podem ser encontradas [[bactéria]]s, [[protozoários]]s e [[fungo]]s patogênicos, [[toxina]]s produzidas por algas ou por decomposição de animais ou [[resíduos]] ([[chorume]]) como os [[nitrato]]s. Além disso, toda a espécie de compostos químicos que são agressivos à vida, decorrentes de despejos industriais, podem ocorrer, tais como [[fenol|fenóis]], [[cloro|compostos clorados]] utilizado na indústria [[papel]]eira, [[hidrocarbonetos]] presentes em solventes e [[tinta]]s e muitos outros. Enfim também podem ser encontrados [[Metais pesados]] dissolvidos na água, formando [[íon]]s como [[crômio]](VI), que são altamente cancerígenos e compostos de [[chumbo]] e de [[Mercúrio (elemento químico)|mercúrio]], que podem provocar diversos tipos de doenças.<ref name="contam">{{citar web|url=http://www.aguahtz.com.br/2010/06/13/quais-sao-os-contaminantes-da-agua/|título=Quais são os contaminantes da água?|publicado=aguahtz.com|acessodata=17 de Janeiro de 2012}}</ref>


===Agricultura===
=== Embalagens de plástico ===
[[File:Crops Kansas AST 20010624.jpg|thumb|Plantações irrigadas no [[Kansas]], no centro dos [[Estados Unidos]], fotografadas por um [[satélite artificial]]. Note as lavouras circulares, características do uso do [[pivô central de irrigação]].]]
O [[plástico]] tem como [[matéria-prima]] o [[petróleo]] e o [[gás natural]], dois recursos não renováveis. Para além disso, são usadas mais de 1,5 milhões de toneladas de plástico só para fabricar garrafas de água.
{{AP|Agricultura}}
Durante as últimas décadas, o aumento significativo da população mundial implicou no aumento da área cultivada e da [[produtividade]] das mais diversas [[lavoura]]s de interesse econômico. Atualmente mais de 70% de toda a água doce potável do mundo é consumida na [[irrigação]] de plantações. Enquanto são gastos em média dois a três litros por pessoa por dia para ingestão e de 30 a 300 litros para higiene e [[limpeza]], são necessários de 2000 a 5000 litros por dia para produzir os alimentos consumidos em média diariamente para uma dieta balanceada de uma pessoa.<ref>{{Harvnb|UNESCO|2006|p=245-247}}</ref>


De fato o crescimento populacional implica no aumento da produção de alimentos o que, a princípio, implica no aumento do consumo de água para irrigação. Contudo, a maior produtividade das lavouras obtidas com pesquisas de [[melhoramento genético]] faz com que a taxa de consumo de água não cresça na mesma proporção. Estima-se que entre 2000 e 2030 a produção de alimento deva aumentar 67%, enquanto o consumo de água para este fim deve aumentar somente 14%.<ref>{{Harvnb|World Health Organization|2014|p=21,22}}</ref>
O plástico liberta algumas toxinas e, contrariamente ao que muitos pensam, algumas substâncias podem ser mais difíceis de controlar na garrafa do que na torneira, uma vez que estas se armazenam durante períodos mais longos e a temperaturas mais altas, aumentando até níveis tóxicos a concentração de microorganismos que em pequenas concentrações não são prejudiciais à saúde.<ref name="contam" />


Parte da água utilizada para irrigação evapora e o restante retorna aos rios ou infiltra-se no solo. Contudo, neste dois últimos carrega consigo uma grande quantidade de sedimentos além de poluentes químicos, como [[agrotóxico]]s, além de contribuir para a [[salinização]] da área. Mas este segmento também se torna vítima, já que o uso de água contaminada pode prejudicar a produção ao contaminar as lavouras e trazer doenças para os trabalhadores e para o consumidor final.<ref>{{Harvnb|Ongley|2006|p=1,2}}</ref>
Quando as garrafas de plástico não são recicladas, podem ir para aterros sanitários. O mundo está cheio de aterros sanitários e, como as garrafas de plástico se decompõem a uma velocidade muito baixa, permanecerão nos aterros por muitas centenas de anos. Atualmente o processo de reciclagem de resíduos movimenta uma grande indústria, evitando que este problema se acentue. Há, no entanto, deposição de garrafas de água em zonas mais inacessíveis à sociedade ocidental, o que se revela um problema de poluição grave.


===Pesca===
=== Transporte e o problema ambiental ===
{{AP|Pesca}}
Um quarto da [[água engarrafada]] em todo o mundo é consumida fora do país de origem. O seu transporte é geralmente feito por caminhões e veículos de combustão interna através de rodovias. Esse tipo de transporte agrava o problema das emissões de [[dióxido de carbono]]. Os gases emitidos encontram-se entre as causas do [[aquecimento global]] e do [[efeito estufa]]. Ainda assim, cerca de 75% da água produzida é consumida à escala regional, limitando essas emissões nocivas.
[[File:Shrimp fisherman.jpg|thumb|left|Os produtos da pesca são de fundamental importância para a segurança alimentar da humanidade. Na foto, pescador de [[camarão|camarões]] na costa do estado de [[Nayarit]], no [[México]].]]
A pesca é de fundamental importância para [[segurança alimentar]] global, pois fornece cerca de 16% das [[proteína]]s animais consumidas em todo o globo, além de ser uma fonte importante de [[ácido graxo|ácidos graxos]] e minerais para o corpo. No ambiente natural, os peixes são a principal fonte de comida para as populações humanas. Contudo, conflitos tem surgido por conta da exploração exacerbada de água que teve por efeito adverso a diminuição considerável da quantidade de peixes. O setor da pesca ainda sobre com o avanço de outras atividades, como a agricultura, o desenvolvimento urbano e industrial, o setor energético e o de turismo.<ref name="pesca">{{Harvnb|UNESCO|2006|p=248,249}}</ref>


A produção mundial de pescados marinhos manteve-se praticamente constante desde a década de 1990, enquanto a produção em água doce tem mostrado leve aumento. Embora tenha grande potencial para alavancar o desenvolvimento econômico e social de comunidades isoladas, a pesca é frequentemente desconsiderada em projetos de desenvolvimento.<ref name="pesca" /> A [[aquacultura]], por outro lado, aumentou sua produção em mais de dez vezes entre 1960 e 2000, atingindo mais de 50 milhões de toneladas. Esta tendência tende a permanecer, especialmente por conta do baixo custo e do valor nutricional dos peixes produzidos, bem como a maior demanda do mercado. Um aspecto importante é a competição entre a agricultura, que utiliza grandes volumes de água e, consequentemente, diminui sua vazão e libera poluentes nos rios, e a aquacultura, que precisa de um ambiente aquático saudável que propicie sua maior produtividade.<ref>{{Harvnb|UNESCO|2006|p=250}}</ref>
Apesar do [[plástico]] ser um elemento reciclável, tanto a sua produção como até mesmo a sua reciclagem são poluentes, provocando danos no ambiente<ref name="contam" /> e sendo preferível evitar a sua utilização, exceto em situações necessárias, isto é, zonas sem água potável.
{{limpar}}
{{Correlatos
===Aplicações na indústria, transportes e energia===
|commons = Water
[[File:06. Canal de Panama (24).JPG|thumb|O [[Canal do Panamá]] liga os oceanos Atlântico e Pacífico e encurta significativamente as rotas de navegação.]]
|commonscat = Water
A água é utilizada em uma série de processos na indústria, desde limpeza, para a geração de vapor, para aquecimento ou resfriamento, como transportadora de substâncias ou partículas, como matéria prima ou diretamente no produto, como no caso da indústria de bebidas. Em virtude da maior eficiência dos processos industriais, a retirada de água para esta finalidade tem se estabilizado por todo o mundo. Contudo, a maior preocupação refere-se ao impacto dos efluentes das indústrias no ambiente, ao invés da quantidade de água retirada.<ref>{{Harvnb|UNESCO|2006|p=276-278}}</ref>
|wikisource =
|wikiquote =
|wikiquotecat =
|wikilivros = Bioquímica/A água, solvente da Vida
|wikinoticias =
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|wikcionario = água
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}}


O setor de [[transporte hidroviário]] é de fundamental importância para a economia global, dado o seu custo relativamente baixo. Cerca de 90% do comércio de produtos é feito através deste [[modal de transporte]]. Contudo, esta atividade também provoca dados ao ecossistema aquático, sobretudo ao disseminar [[espécie invasora|espécies invasoras]], desequilibrando o ambiente.<ref>{{Harvnb|Antoinette|2006|p=25,26}}</ref>
== Ver também ==

[[Hidroeletricidade]], aquela gerada a partir da utilização da [[energia potencial gravitacional]] da água, representa quase um quinto da fonte de [[energia elétrica]] do planeta. Usinas geradoras que utilizam diretamente o desnível natural dos rios para geração de energia são consideradas [[energia renovável|fontes limpas]], acessíveis e eficientes. Contudo, grandes projetos que envolvem a criação de imensos [[lago artificial|lagos artificiais]] causam maior [[impacto ambiental]], havendo controvérsias sobre o balanço entre os benefícios da energia gerada e o prejuízo para o ambiente e para a população removida das áreas inundadas. A utilização de [[Pequena central hidrelétrica|pequenas centrais hidrelétrias]] mostra-se como alternativa sustentável para levar energia a comunidades isoladas contribuindo, assim, para a redução das desigualdades socioeconômicas locais.<ref>{{Harvnb|World Water Assessment Programme|2006|p=27-29}}</ref>

[[File:Itaipu Décembre 2007 - Vue Générale.jpg|thumb|center|900px|A [[Usina Hidrelétrica de Itaipu]], entre o [[Brasil]] e o [[Paraguai]], é uma das maiores do mundo, mas seu lago inundou uma área com 1350 quilômetros quadrados.]]
===Escassez===
{{AP|Escassez de água}}
A quantidade de água absoluta no planeta é enorme e constante. Contudo, o fator significativo que a torna tão importante é a distribuição da pequena fração de água doce disponível sobre o continente. Por [[clima|fatores climáticos]], várias regiões da Terra, chamadas [[Clima árido|áridas]], têm uma deficiência nos recursos hídricos caudada pela baixa precipitação. Diminuições temporárias na precipitação de uma determinada região, por sua vez, caracterizam a [[seca]] que ocorrem de forma imprevisível e causam diminuições significativas na disponibilidade hídrica local.<ref>{{Harvnb|Pereira|2009|p=8,9}}</ref>

[[File:Aral Sea 1989-2008.jpg|thumb|Diminuição do [[Mar de Aral]] entre 1989 e 2008 devido, sobretudo, à retirada de água dos rios afluentes para irrigação.]]
Contudo, ações humanas geram processos que em geral agravam a escassez hídrica. A [[desertificação]] é causada pelo mau [[uso do solo]] e dos recursos hídricos, que causam a perda da capacidade de retenção de água e mudanças no ecossistema. As [[mudanças climáticas]] contribuem para este processo, sobretudo em regiões [[clima semi-árido|semi-áridas]]. Secas em geral agravam o processo de desertificação, ao exercer maior pressão de consumo sobre a água superficial e subterrânea já reduzida. Escassez também decorre da tentativa de se usar mais água do que o ambiente natural tem disponível ou através da degradação da qualidade dos recursos hídricos existentes.<ref>{{Harvnb|Pereira|2009|p=10,11}}</ref>

As mudanças climáticas pelas quais o planeta está passando por conta do [[aquecimento global]] é um dos fatores de que menos se pode prever para definir o futuro da água potável do planeta e, consequentemente, para a segurança alimentar mundial.<ref>{{Harvnb|Chartres|2011|p=59}}</ref>

{{Citação2
|1=Registros observacionais e projeções climáticas fornecem evidências abundantes de que os recursos hídricos estão vulneráveis e têm o potencial de ser fortemente impactados pelas mudanças climáticas, com consequências importantes para os ecossistemas e para a humanidade|2=Prefácio do sumário executivo do [[Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas]] (IPCC)<ref>{{Harvnb|Chartres|2011|p=61}}</ref>|cinza=x}}

[[File:Oxfam East Africa - A mass grave for children in Dadaab.jpg|thumb|left|Criança em frente à sepultura de outras crianças que morreram sobretudo por desnutrição após caminharem por semanas no deserto até o campo de refugiados de [[Dadaab]], no [[Quênia]], fugindo da [[Guerra Civil da Somália|guerra]] e da [[Crise alimentar de 2011 no Corno de África|fome]] que atingiram a [[Somália]] em 2011.]]
Dentre as prováveis mudanças apontadas pelo IPCC incluem-se a diminuição da precipitação e aumento da temperatura em baixas e médias latitudes. As chuvas tendem a ser mais concentradas e a ocorrência de secas pode se tornar mais frequente. Já observa-se, ainda, a diminuição da cobertura de neve e a redução significativa da massa de gelo em geleiras e glaciares por todo o mundo.<ref>{{Harvnb|Chartres|2011|p=61,62}}</ref>

Define-se como escassez hídrica em uma dada região a condição em que a disponibilidade hídrica é menor que 1000 m³ <ref group="nota" name="metros cúbicos">Um [[metro cúbico]] equivale a um volume de 1000 [[litro]]s.</ref> por pessoa por ano. Valores menores que 2000 m³ <ref group="nota" name="metros cúbicos" /> por pessoa por ano indicam que a região já atingiu a condição de [[estresse hídrico]], em que a falta de água é iminente num evento de seca.<ref>{{Harvnb|Pereira|2009|p=1}}</ref> A disponibilidade de água é determinada por fatores climáticos e também pela quantidade de habitantes. Dentre as regiões que enfrentam a maior escassez de água no mundo destacam-se o Norte da África, Oriente Média, Sul da Ásia e norte da China.<ref>{{Harvnb|Pereira|2009|p=13,14}}</ref> O problema da falta de água não permite a produção de alimentos necessária e muito menos permite o desenvolvimento socioeconômico de uma determinada região, perpetuando a [[fome]] e a [[pobreza]]. A pouca água que resta geralmente é de má qualidade, trazendo problemas de saúde para a população.<ref>{{Harvnb|Pereira|2009|p=1}}</ref>

A população mundial já chega a sete bilhões e estima-se que até 2050 atinja nove bilhões de pessoas. É evidente que, mantendo-se os padrões atuais de uso da água, não será possível manter a produção de alimentos que atenda a todos, em vista dos problemas que já surgem oriundos do uso exacerbado dos recursos hídricos agravados pelas mudanças climáticas. Uma saída promissora é a pesquisa que vise aumentar a produtividade sem aumentar a área cultivada e aplicar o uso racional da água para a irrigação.<ref>{{Harvnb|Chartres|2011|p=47}}</ref> Reflexos de que uma mudança se faz necessária já surgiram na [[crise de alimentos de 2007-2008]], que levou á alta dos preços e prejudicou, sobretudo, a população que já vivia em condição de pobreza. Surge ainda a competição imposta pela produção de [[biocombustível|biocombustíveis]], que exige igualmente irrigação e utilização de terras aráveis.<ref>{{Harvnb|Chartres|2011|p=50-54}}</ref>

[[File:Vierstroemebrunnen Piazza Navona Rom.jpg|thumb|left|A [[Fontana dei Quattro Fiumi|Fonte dos Quatro Rios]], em [[Roma]], [[Itália]], representa os quatro maiores continentes cortados por seus principais rios.]]
===Aspectos culturais===
Por ser essencial para o modo de vida da humanidade, a água está intimamente presente em todas as culturas dos mais diversos povos da Terra. De fato sua presença em aspectos políticos, socioeconômicos e na realidade diária das pessoas a faz inseparável da vida humana, o que se reflete nas manifestações sociais e artísticas. A [[diversidade cultural]] refere-se à variedade de culturas presentes em uma dada região e por todo o mundo, sendo um componente importante nos aspectos intelectuais, sociais, econômicos e morais de um povo. As atividades culturais de um grupo relacionam-se com a interação e conhecimento do ambiente natural ao redor, no qual a água tem um papel determinante.<ref>{{Harvnb|Macauley|2010|p=43-45}}</ref><ref>{{Harvnb|Johnston|2012|p=1-4}}</ref>

Virtualmente todas as civilizações se desenvolveram em torno da água, desde assentamentos primitivos no litoral ou próximos a corpos d'água até modernas cidades que foram fundadas na confluência de rios. As grandes civilizações da história surgiram ao logo de vales dos principais rios, que lhes forneciam água para consumo, produção de alimentos e propiciava seu progresso. Através dos tempos, esta dependência se refletiu também na [[poesia]], na [[música]] e na [[religião]], onde assumia diversas interpretações e representava emoções humanas, figuras mitológicas, divindades ou mesmo realidades cotidianas. Em diversas crenças, a água esteve ligada à [[criação (teologia)|criação]] da da vida, o que de fato foi comprovado pela ciência posteriormente. [[Tales de Mileto]], um [[filósofo]] grego, acreditava que a [[arché]], a origem, o princípio de todas as coisas, seria a água. Um século depois [[Heráclito]] viu na água o princípio do ''panta rhei'', tudo flui.<ref>{{Harvnb|Johnston|2012|p=9-13}}</ref>

[[File:Cheonggyecheon stream (1510072356).jpg|thumb|O riacho de [[Cheonggyecheon]], em [[Seul]], capital da [[Coreia do Sul]], mostra que é possível a conciliação entre o espaço urbano e a conservação dos recursos hídricos após um massivo projeto de revitalização da área urbana.]]
Após a [[Revolução Industrial]] e com o avanço da [[globalização]], a humanidade como nunca passou a utilizar os recursos hídricos terrestres como vetor para o [[desenvolvimento econômico]]. Contudo a exploração atingiu tal ponto que prejudicou severamente os rios, lagos e oceanos e toda a biodiversidade que deles dependem. A quantidade de água doce no planeta é suficiente para atender as necessidades humanas, desde que seja utilizada de forma [[sustentabilidade|sustentável]]. Diante da necessidade, surgem com maior frequência iniciativas de conscientização do valor da água e da importância de sua conservação, como nas atividades realizadas no [[Dia Mundial da Água]], que demostram a gradual mudança da mentalidade coletiva no sentido de que é necessário o uso racional dos recursos hídricos terrestres. A percepção do público sobre os rios em geral vem mudando continuamente de forma que passam a ser vistos como corredores ecológicos e culturais que precisam ser conservados, sobretudo no ambiente urbano. Desta forma, o século presente promete uma nova revolução no modo como a humanidade faz uso dos recursos hídricos globais.<ref>{{Harvnb|Johnston|2012|p=15-28}}</ref>

====Significados religiosos====
Dada a sua importância para a manutenção da vida na Terra, a água adquiriu ao longo dos tempos significados geralmente relacionados ao nascimento, cura, pureza e renovação em diversas religiões e culturas por todo o mundo.<ref>{{Harvnb|Chamberlain|2008|p=12-14}}</ref> Para os [[hindus]] as águas do [[rio Ganges]] são de fundamental importância, já que são fonte de purificação, sendo utilizada em diversos rituais religiosos e atrai milhões de peregrinos que se banham em suas águas.<ref>{{Harvnb|Chamberlain|2008|p=15-19}}</ref>

[[File:Hindu water ritual.jpg|thumb|left|Ritual [[Hinduísmo|hindu]] envolvendo água próximo à [[Madurai]], na [[Índia]].]]
Nos desertos do [[Oriente Médio]], onde nasceram o [[Judaísmo]], o [[Cristianismo]] e o [[Islam]], a escassez de água faz com que surjam atribuições ainda mais importantes sobre seus significados.<ref>{{Harvnb|Chamberlain|2008|p=40}}</ref> Os judeus realizam o [[mikvá]], uma imersão em água, para purificação em diversas ocasiões religiosas.<ref>{{Harvnb|Chamberlain|2008|p=42}}</ref> No [[Catolicismo]] a [[água benta|água adquire]] significados sagrados, ao ser utilizada para purificação tanto no ato do [[batismo]] quanto ao ser aspergida pelo sacerdote para purificação.<ref>{{Harvnb|Chamberlain|2008|p=44-50}}</ref> Para os islâmicos, a água é sagrada, fonte de todas as coisas viventes criadas por [[Alá]]. Desta forma, em diversos rituais adquire também o significado de pureza, devendo ser respeitada e utilizada somente para uso necessário e de acordo com propósitos benéficos.<ref>{{Harvnb|Chamberlain|2008|p=55}}</ref>

Na [[Biblia]], diversas passagens relacionam a água e atribuem-na diversos sentidos. No [[Antigo Testamento]], uma das mais notáveis passagens refere-se ao grande [[Dilúvio (mitologia)|Dilúvio]] mandado por [[Deus]] para eliminar a maldade que havia dominado a humanidade, exceto à [[Noé]] e sua família. [[Deus]] ordenou que ele construísse uma arca para salvar a si e aos seus, bem como várias espécies de animais domésticos e selvagens. Posteriormente as águas retrocederam, e Deus criou um [[arco-íris]] como sinal da reconciliação entre o céu e a terra.<ref>{{Harvnb|Gibler|2010|p=11-15}}</ref> No [[Novo Testamento]], [[Batismo de Jesus|Jesus é batizado]] nas águas do [[Rio Jordão]], o mesmo rio em que, anteriormente, foi dado por Deus aos [[Judeus|israelita]]s na [[Terra Prometida]]. Ao longo da vida de [[Jesus]], em várias ocasiões a água esteve diretamente presente, como quando [[Jesus andando sobre as águas|andou sobre as águas]] do [[Mar da Galileia]], ou nas [[Bodas de Caná]], ao transformar água em vinho.<ref>{{Harvnb|Gibler|2010|p=17,18}}</ref>

[[File:Big wave breaking in Santa Cruz.jpg|thumb|Prática de [[surfe]] em [[Santa Cruz (Califórnia)|Santa Cruz]], [[Califórnia]].]]
====Esportes e lazer====
{{VT|Desporto aquático|Desporto náutico}}
A água há tempos tem sido associada à atividades recreativas, como fonte de alívio e de relaxamento, e tem sido cada vez mais procuradas como uma forma de [[turismo]]. Desta forma, destinos turísticos comuns incluem o litoral (principalmente [[praia]]s), rios, lagos e fontes de [[Fonte termal|águas termais]] ou mesmo [[Piscina (Itália)|piscinas]] e [[Parque aquático|parques aquáticos]]. São diversas as modalidades de esportes aquáticos, desde os que exigem poucos recursos como [[natação]] ou [[surfe]], até os que exigem equipamentos mais sofisticados, como [[barco]]s e [[moto aquática|motos aquáticas]], além da prática de [[mergulho]]. Destaca-se ainda como atividade recreativa a [[pesca esportiva]]. [[Iatismo]], que utiliza um barco com propulsão somente a [[vela (náutica)|vela]], também é uma prática esportiva comum. [[Cruzeiro (viagem)|Cruzeiros marítimos]] são também uma importante forma de recreação. Esportes que envolvem neve e gelo, como [[patinação no gelo]], [[esqui]] e [[snowboard]] são ainda comumente praticadas em altas latitudes.<ref>{{Harvnb|Goodhead|2013}}</ref><ref>{{Harvnb|Jennings|2007}}</ref>
[[File:Phra Nang beach panorama edit.jpg|thumb|center|900px|Praia de Phra Nang em [[Krabi]], na [[Tailândia]].]]

==Ver também==
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{{Col-2}}
* [[Potencial Hídrico]]
* [[Potencial Hídrico]]
* [[Desinfecção solar da água]]
* [[Desinfecção solar da água]]
* [[Umidade do solo]]
* [[Umidade do solo]]
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* [[Memória da água]]
* [[Memória da água]]
* [[Água pesada]]
* [[Meteorologia]]
* [[Hidrofobia]]
* [[Tapped]] - documentário de 2009 sobre água engarrafada
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{{Notas}}
{{referências|col=2|refs=
{{referências|col=2}}
<ref name=VSMOW>[[Vienna Standard Mean Ocean Water]] (VSMOW), usada para calibração, funde a {{nowrap|273.1500089(10) [[Kelvin|K]]}} ({{nowrap|0.000089(10) °C}}, e entra em ebulição a {{nowrap|373.1339 K}} ({{nowrap|99.9839&nbsp;°C}})</ref>


==Bibliografia==
<ref name=un1>{{Citar web |url=http://www.un.org/waterforlifedecade/background.html |título=United Nations |língua2=en}}</ref>
{{refbegin|2}}
*{{citar livro|nome=Tasneem|sobrenome=Abbasi|coautor=Shahid A. Abbassi|título=Water quality indices|língua=Inglês|editora=Elsevier|ano=2012|isbn=978-0-444-54304-2|páginas=362|url=http://books.google.com.br/books?id=JU6SEypUx9gC&dq=water+quality&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|ref=harv}}


*{{citar livro|nome=Steven A.|sobrenome=Ackerman|coautor=John A. Knox|edição=3|título=Meteorology|subtítulo=understanding the atmosphere|editora=Jones and Bartlett Learning|ano=2012|isbn=978-0-7637-8927-5|url=http://books.google.com.br/books?id=N8Gwc-IXxbMC&dq=meteorology&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|páginas=608|ref=harv}}
<ref name=un2>{{Citar web |url=http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2008/MDG_Report_2008_En.pdf#page=44 |título=MDG Report 2008 |língua2=en |autor= |obra= |data= |acessodata=}}</ref>


*{{citar livro|nome=C. Donald|sobrenome=Ahrens|coautor=Peter Lawrence Jackson,Christine E. J. Jackson,Christine E. O. Jackson|título=Meteorology today|subtítulo=an introduction to weather, climate and the environment|ano=2012|língua=Inglês|editora=Cengage learning|páginas=616|isbn=978-0-78-650039-9|url=http://books.google.com.br/books?id=jvnQiFG3dPkC&dq=meteorology+water+cycle&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|ref=harv}}
<ref name=cia>{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html#Geo|title=CIA- The world fact book|publisher=[[Central Intelligence Agency]] |accessdate=2008-12-20}}</ref>


*{{citar livro|nome=S. K.|sobrenome=Agarwal|título=Water pollution|ano=2009|língua=Inglês|local=Nova Délhi|editora=APH Publishing|páginas=384|url=http://books.google.com.br/books?id=VRl-24p3ju8C&dq=water+pollution&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|isbn=978-8-176-48832-7|ref=harv}}
<ref name=aguorg>{{Citar web |url=http://www.agu.org/sci_soc/mockler.html |título=Water Vapor in the Climate System, Special Report|acessodata=abril de 2007|publicado=American Geophysical Union|língua2=en|data=dezembro de 1995| datali=2010-09-23}}</ref>


*{{citar livro|nome=Leila|sobrenome=Belkora|título=Water in biological and chemical processes|subtítulo=from structure and dynamics to function|língua=Inglês|editora=[[Cambridge University Press]]|páginas=374|ano=2013|url=http://books.google.com.br/books?id=8QlaAQAAQBAJ&dq=water+anomalous+properties&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|isbn=978-110-703-7298|ref=harv}}
<ref name=unep>{{Citar web |url=http://www.unep.org/dewa/assessments/ecosystems/water/vitalwater/| título=Vital Water| publicado= [[Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente|UNEP]] (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente)| língua2=en}}</ref>


*{{citar livro|nome=Doris|sobrenome=Breuer|coautor=Torrence Johnson (ed.)|título=Encyclopedia of the Solar System|edição=3|páginas=1336|língua=Inglês|ano=2014|editora=Elsevier|isbn=978-0-12-415845-0|url=http://books.google.com.br/books?id=0bEMAwAAQBAJ&dq=encyclopedia+of+the+solar+system&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|ref=harv}}
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<ref name=Kulshreshtha1998>{{cite journal|author = Kulshreshtha, S.N|year = 1998|title = A Global Outlook for Water Resources to the Year 2025|journal = Water Resources Management|volume = 12|issue = 3|pages = 167–184|accessdate = 2008-06-09|doi = 10.1023/A:1007957229865}}</ref>


*{{citar livro|nome=Colin|sobrenome=Chartres|coautor=Sayuktha Varma|título=Out of water|subtítulo=from abundance to scarcity and how to solve the world's water problems|língua=Inglês|editora=Pearson|isbn=978-0-13-136726-5|ano=2011|páginas=256|url=http://books.google.com.br/books?id=3FLKvhX8-aMC&dq=water+scarcity&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|ref=harv}}
<ref name=Baroni2007>{{cite journal|author = Baroni, L.|coauthors = Cenci, L.; Tettamanti, M.; Berati, M.|year = 2007|title = Evaluating the environmental impact of various dietary patterns combined with different food production systems|journal = European Journal of Clinical Nutrition|volume = 61|pages = 279–286|doi = 10.1038/sj.ejcn.1602522}}</ref>


*{{citar livro|nome=Franklin Hadley|sobrenome=Cocks|título=Energy demands and climate change|subtítulo=issues and resolutions|língua=Inglês|editora=Wiley|ano=2009|isbn=978-3-527-32446-0|url=http://books.google.com.br/books?id=0h0NrgCKc6UC&dq=water+deuterium+tritium&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|páginas=267|ref=harv}}
<ref name=melnik>Gary Melnick, [[Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics]] e David Neufeld, [[Johns Hopkins University]] citado em: {{cite news| title=Discover of Water Vapor Near Orion Nebula Suggests Possible Origin of H20 in Solar System (sic)| publisher=The Harvard University Gazette| date=23 de abril de 1998| url=http://www.news.harvard.edu/gazette/1998/04.23/DiscoverofWater.html}}
{{cite news| title=Space Cloud Holds Enough Water to Fill Earth's Oceans 1 Million Times| publisher=Headlines@Hopkins, JHU| date=9 de abril de 1998| url=http://www.jhu.edu/news_info/news/home98/apr98/clouds.html}}
{{cite news| title=Water, Water Everywhere: Radio telescope finds water is common in universe| publisher=The Harvard University Gazette| date=25 de fevereiro de 1999| url=http://news.harvard.edu/gazette/1999/02.25/telescope.html|accessdate=abril de 2007}}
</ref>


*{{citar livro|nome=Joseph W.|sobrenome=Dellapenna|coautor=Joyeeta Gupta (ed.)|título=The evolution of the law and politics of water|língua=Inglês|editora=[[Springer Science+Business Media|Springer]]|ano=2008|isbn=978-1-4020-9866-6|páginas=436|url=http://books.google.com.br/books?id=hV9S2HuxF1EC|ref=harv}}
<ref name=sapo1>{{Citar web |url=http://mulher.sapo.pt/articles/actualidade/dossier_da_agua/744975.html |título=mulher.sapo.pt |datali=2010-09-23}}</ref>
}}


*{{citar livro|nome=Dana|sobrenome=Desonie|título=Hydrosphere|subtítulo=freshwater systems and pollution|língua=Inglês|editora=Chelsea House books|ano=2008|páginas=209|isbn=978-0-8160-6215-7|url=http://books.google.com.br/books?id=EuNIKElkMzsC&printsec=frontcover&dq=earth+hidrosphere&hl=pt-BR&sa=X&ei=7VHFU6nhGoXIsATH-IG4Cg&ved=0CFMQuwUwBQ#v=onepage&q=earth%20hidrosphere&f=false|ref=harv}}
== Ligações externas ==
* [http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u60947.shtml/ Em 20 anos, faltará água para 60% do mundo, diz ONU]


*{{citar livro|nome=John|sobrenome=DeZuane|título=Handbook of drinking water quality|língua=Inglês|edição=2|ano=1997|editora=[[John Wiley & Sons]]|isbn=0-471-28789-X|url=http://books.google.com.br/books?id=MuOgLYYjdlQC&dq=water+quality&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|páginas=575|ref=harv}}
* [http://www.rededasaguas.org.br/acesso/itu/dez.htm/ Os dez mandamentos para economizar água]


*{{citar livro|nome=Walter K. |sobrenome=Dodds|coautor=Matt R. Whiles|título=Freshwater ecology|subtítulo=Concepts and environmental applications of limnology|editora=Elsevier|ano=2010|língua=Inglês|páginas=829|url=http://books.google.com.br/books?id=Ht4O0Uez3KAC&dq=biology+aquatic+freshwater&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|isbn=978-0-12-374724-2|ref=harv}}
* [http://www.pura.poli.usp.br/dicas.htm/ Dicas de como economizar água]


*{{citar livro|nome=Cesare|sobrenome=Emiliani|título=Planet Earth|subtítulo=Cosmology, geology and the evolution of life and evironment|língua=Inglês|ano=1992|páginas=718|isbn=978-0-521-40123-4|url=http://books.google.com.br/books?id=MfAGpVq8gpQC&dq=earth+planet&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|editora=[[Cambridge University Press]]|ref=harv}}
* [http://www.inag.pt/ Instituto da Água]


*{{citar livro|nome=Ovid Wallace|sobrenome=Eshbach|título=Eshbach's handbook of engineering fundamentals|edição=4|ano=1990|editora=[[John Wiley & Sons]]|ano=1990|língua=Inglês|isbn=0-471-89084-7|páginas=2176|url=http://books.google.com.br/books?id=snzsKJeuKtMC|ref=harv}}
{{Portal3|Química|Ciência}}

*{{citar livro|nome=Felix|sobrenome=Franks|título=Water|subtítulo=a matrix of life|língua=Inglês|editora=Royal Society of Chemistry|páginas=225|ano=2000|url=http://books.google.com.br/books?id=k4bxN1vtgigC&dq=water&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|isbn=8-85404-583-X|ref=harv}}

*{{citar livro|nome=Linda|sobrenome=Gibler|título=From the beginning to baptism|ano=2010|língua=Inglês|páginas=|isbn=978-0-8146-5673-0|url=http://books.google.com.br/books?id=z0zd6nXnNqAC&dq=water+in+the+universe&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|ref=harv}}

*{{citar livro|nome=R.D.V.|sobrenome=Glasgow|título=The concept of water|língua=Inglês|ano=2009|isbn=978-0-9561595-0-2|editora=Glasgow Books|páginas=376|url=http://books.google.com.br/books?id=5SX9_z3xLpoC&dq=water+deuterium+tritium&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|ref=harv}}

*{{citar livro|nome=P. K.|sobrenome=Goel|título=Water pollution|subtítulo=causes, effects and control|páginas=418|ano=2006|língua=Inglês|isbn=978-8-122-41839-2|editora=New Age International|url=http://books.google.com.br/books?id=4R9CYYoiFCcC&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|ref=harv}}

*{{citar livro|nome=Tim|sobrenome=Goodhead|coautor=David Johnson (ed.)|título=Coastal recreation management|subtítulo=the sustainable development of maritime leisure|língua=Inglês|editora=Taylor and Francis Group|isbn=0-419-20360-5|ano=2013|páginas=352|url=http://books.google.com.br/books?id=YXNEAQAAQBAJ|ref=harv}}

*{{citar livro|nome=Arnold|sobrenome=Hanslmeier|título=Water in the Universe|ano=2011|língua=Inglês|editora=[[Springer Science+Business Media|Springer]]|páginas=256|isbn=978-90-481-9983-6|issn=0067-0057|doi=10.1007/978-90-481-9984-6|url=http://books.google.com.br/books?id=Mj5tSld5tjMC&dq=water+in+the+universe&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|ref=harv}}

*{{citar livro|nome=Antoinette|sobrenome=Hildering|título=International law, sustainable development and water management|ano=2006|editora=Eburon|língua=Inglês|isbn=90-5972-055-5|páginas=226|url=http://books.google.com.br/books?id=Aez0Df_yUAsC&dq=water+and+diseases+more+than+80+percent&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|ref=harv}}

*{{citar livro|nome=Gayle (ed.)|sobrenome=Jennings|título=Water-based tourism, sport, leisure and recreation experiences|editora=Elsevier|ano=2007|língua=Inglês|isbn=978-0-7506-6181-2|páginas=320|url=http://books.google.com.br/books?id=sBAGX5l5uuwC|ref=harv}}

*{{citar livro|nome=Barbara Rose ''et al.'' (ed.)|sobrenome=Johnston|título=Water, cultural diversity and climate change|subtítulo=emerging trends, sustainable futures?|língua=Inglês|ano=2012|editora=[[UNESCO]], [[Springer Science+Business Media|Springer]]|isbn=978-602-98372-4-7|isbn=978-94-007-1866-1|páginas=608|url=http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002151/215119e.pdf|ref=harv}}

*{{citar livro|nome=George|sobrenome=Karleskint|coautor=Richard Turner, James Small|título=Introduction to marine biology|língua=Inglês|ano=2010|edição=3|editora=Cengage learning|isbn=978-0-495-56197-2|url=http://books.google.com.br/books?id=0JkKOFIj5pgC&dq=biology+aquatic+life+forms+worlds&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|páginas=592|ref=harv}}

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*{{citar livro|nome=Walter|sobrenome=Leal Filho|título=Climate change and the sustainabme use of water resources|editora=[[Springer Science+Business Media|Springer]]|língua=Inglês|issn=1610-2010|isbn=978-3-642-22265-8|doi=10.1007/978-3-642-22266-5|ano=2012|páginas=835|url=http://books.google.com.br/books?id=hTMbITjg9jUC&dq=water+uses&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|ref=harv}}

*{{citar livro|nome=Denis (ed.)|sobrenome=Le Bihan|título=Water|subtítulo=the forgotten biological molecule|língua=Inglês|editora=Pan Stanford Publishing|páginas=399|ano=2011|local=Singapura|url=http://books.google.com.br/books?id=aN3cOFojwS4C&dq=water+anomalous+properties&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|isbn=978-981-4267-52-6|ref=harv}}

*{{citar livro|nome=David|sobrenome=Macauley|título=Elemental Philosophy|subtítulo=Earth, air, fire and water as environmental ideas|língua=Inglês|ano=2010|isbn=978-1-4384-3245-8|editora=State University of New York Press|páginas=449|url=http://books.google.com.br/books?id=vP5W2bBAaOQC|ref=harv}}

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* {{Citar livro |nome=Lucy-Ann |sobrenome=McFadden |coautores=Paul Weissman, Torrence Johnson |url=http://books.google.com.br/books?id=G7UtYkLQoYoC&pg=PA29&dq=formation+of+the+solar+system&hl=pt-PT&sa=X&ei=SM3_UJL5IarW0QHxkIDoCQ&redir_esc=y#v=onepage&q=formation%20of%20the%20solar%20system&f=false |título=Encyclopedia of the Solar System|idioma=Inglês|edição=2ª|local=Washington|editora=Acadenuc Press|ano=2007|páginas=992|isbn =978-0-12-088589-3|acessodata=23 de janeiro de 2013|ref=harv}}

*{{citar livro|nome=Denis|sobrenome=Medeiros|coautor=Robert Wildman|título=Advanced human nutrition|edição=2|língua=Inglês|ano=2012|editora=Jones and Bartlett Learning|isbn=978-0-7637-8039-5|páginas=391|url=http://books.google.com.br/books?id=ManGNTn52h8C&dq=water+in+human+body&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|ref=harv}}

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*{{citar livro|nome=Edwin D.|sobrenome=Ongley|título=Control of water pollution from agriculture|editora=[[Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura]]|ano=2006|língua=Inglês|isbn=92-5-103875-9|local=Roma|url=http://books.google.com.br/books?id=LxJsTnFoGagC&dq=water+pollution&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|páginas=101|ref=harv}}

*{{citar livro|nome=Karrie Lynn|sobrenome=Pennington|coautor=Thomas V. Cech|editora=[[Cambridge University Press]]|título=Introduction to water sources and environmental systems|ano=2010|isbn=978-0-521-86988-1|língua=Inglês|url=http://books.google.com.br/books?id=ZUNdAAAAQBAJ&dq=water+and+diseases+more+than+80+percent&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|ref=harv}}

*{{citar livro|nome=Luis Santos|sobrenome=Pereira|coautor=Ian Cordery, Iacovos Iacovides|título=Coping with water scarcity|subtítulo=addressing the challenges|editora=[[Springer Science+Business Media|Springer]]|ano=2009|isbn=978-1-4020-9578-8|doi=10.1007/978-1-4020-9579-5|língua=Inglês|páginas=396|url=http://books.google.com.br/books?id=TnNZ1zK3Y74C&dq=water+scarcity&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|ref=harv}}

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*{{citar livro|nome=Frances Sienkiewicz|sobrenome=Sizer|coautor=Leonard A. Piché, Eleanor Noss Whitney|título=Nutrition|subtítulo=concepts and controversies|edição=2|editora=[[Cengage Learning]]|ano=2012|língua=Inglês|isbn=978-0-17-650258-4|páginas=608|url=http://books.google.com.br/books?id=Q7VRgwLhGKgC|ref=harv}}

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*{{citar livro|nome=Gregory|sobrenome=Vogt|título=The hydrosphere|subtítulo=agent of change|ano=2007|páginas=80|isbn=978-0-7613-2839-1|língua=Inglês|url=http://books.google.com.br/books?id=ig1gRF_XSYgC&dq=solar+system+earth+hydrosphere&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|editora=Twenty First Century Books|ref=harv}}

*{{citar livro|nome=Lawrence K.|sobrenome=Wang|coautor=Joo-Hwa Tay,Stephen Tiong Lee Tay,Yung-Tse Hung (ed.)|título=Environmental bioengineering|volume=11|editora=[[Springer Science+Business Media|Springer]]|ano=2010|isbn=978-1-58829-493-7|doi=10.1007/978-1-60327-031-1|língua=Inglês|páginas=895|url=http://books.google.com.br/books?id=jGiQSjXQgTcC&dq=water+grey+water+black+water&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s|ref=harv}}

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*{{citar livro|título=Water|subtítulo=a shared responsability|notas=The United Nations World Water Development Report 2 - Executive Summary|sobrenome=World Water Assessment Programme|língua=Inglês|ano=2006|url=http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001444/144409e.pdf|ref=harv}}

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Revisão das 12h23min de 24 de julho de 2014

Água
A água em seus três estados físicos na natureza
Composição fotográfica dos três estados físicos da água na natureza: líquida no oceano e nas gotículas das nuvens, sólida no gelo e gasosa no vapor de água na atmosfera (invisível).
Europa, uma lua de Júpiter
Europa, um satélite de Júpiter, possui grande quantidade de água em sua formação. A água é comum por todo o Sistema Solar.
 Nota: Este artigo é sobre a água no contexto geral. Para uma abordagem mais específica, veja Propriedades físico-químicas da água.
 Nota: "Águas" redireciona para este artigo. Para outros significados de Água, veja Água (desambiguação). Para outros significados de Águas, veja Águas (desambiguação).

A água é uma substância química cujas moléculas são formadas por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. É uma substância abundante no Universo, inclusive na Terra, onde cobre grande parte de sua superfície. As temperaturas do planeta permitem a ocorrência da água em seus três estados físicos principais. A água líquida constitui os oceanos, rios e lagos que cobrem quase três quartos da superfície do planeta. Nas regiões polares concentram-se as massas de gelo e vapor constitui parte da atmosfera terrestre.

A água possui uma série de características peculiares, como sua dilatação anômala, o alto calor específico e a capacidade de dissolver um grande número de substâncias. De fato estas peculiaridades foram favoráveis para o surgimento da vida nos oceanos primitivos da Terra, bem como permitiram sua evolução. Atualmente todos os seres vivos existentes precisam da água para sua sobrevivência.

Embora os oceanos cubram a maior parte da superfície terrestre, sua água é inadequada para o consumo humano por conta de sua salinidade. Somente uma pequena fração disponível sobre a superfície dos continentes, a água doce, está disponível para consumo direto. Contudo, sua distribuição não é uniforme, o que faz com que diversas regiões sofram de escassez hídrica. As atividades humanas, principalmente a agricultura, possuem grandes necessidades de retirada de água, o que tem afetado negativamente sua distribuição sobre a superfície, bem como da água subterrânea.

A poluição hídrica compromete a qualidade da água, prejudicando a biodiversidade, bem como o abastecimento de águae a produção de alimentos. Além disso, uma parcela considerável da população mundial ainda não tem acesso à água potável, o que traz diversos problemas de saúde. A água é indispensável no modo de vida da humanidade, de forma que está fortemente ligada à cultura de todos os povos da Terra. Diante dos problemas advindos do mau uso dos recursos hídricos, surge uma nova consciência de que é necessário utilizar a água racionalmente.

Propriedades físicas e químicas

Representação de moléculas de água e as ligações de hidrogênio entre elas (distâncias e tamanhos fora de escala). Note que os átomos de hidrogênio são atraídos por átomos de oxigênio de outra molécula.

A água é uma substância química cujas moléculas são formadas por dois átomos de hidrogênio covalentemente ligados a um átomo de oxigênio, sendo sua fórmula química dada por H2O. A geometria de equilíbrio para uma molécula isolada possui dimensões de 0,0958 nanometros nas ligações O-H, e um ângulo H-O-H de 104°27'.[1] Estas moléculas interagem entre si sobretudo através da formação de pontes ou ligações de hidrogênio (que ocorrem quando átomos de hidrogênio são atraídos por átomos de oxigênio, mais eletronegativamente carregados), o que faz com que as moléculas, no estado líquido, fiquem 15% mais próximas entre si do que se agissem somente forças de Van der Waals, embora estas ligações também restrinjam o número de moléculas vizinhas para tipicamente quatro. A eletrólise da água permite a quebra das ligações atômicas, separando o hidrogênio e o oxigênio com a passagem de uma [[corrente elétrica.[2]

Gotículas de água sobre uma Equisetum fluviatile, que possuem formato esférico devido à tensão superficial.

A água manifesta-se em seu estado líquido sob temperaturas entre 0°C e 100°C e pressão de uma atmosfera. As características físicas da água apresentam diversas anomalias quando comparadas com as propriedades típicas de outros líquidos. Uma das mais notáveis é a sua dilatação anômala, sendo que a sua densidade máxima ocorre a aproximadamente 4°C, expandindo-se tanto com o aumento quanto com a diminuição da temperatura. Este fato deve-se à quantidade de ligações de hidrogênio que formam-se conforme a temperatura diminui, sendo que o máximo numero de ligações em cada molécula (seis) ocorre a 4°C, quando as moléculas estão mais próximas ocorrendo, portanto, a maior densidade. Os pontos de fusão e ebulição da água são muito maiores do que seria predito baseado em modelos que levam em conta seu peso molecular, como em comparação com substâncias como sulfeto de hidrogênio (H2S) e seleneto de hidrogênio (H2Se).[3][4]

Na fase líquida, a água é uma substância inodora, insípida e transparente. Em pequenas quantidades, é incolor, assim como o gelo. Em grandes quantidades, no entanto, tanto na água líquida como sólida torna-se evidente sua coloração intrínseca azulada. Vapor de água é um gás transparente.[5]

Dentre outras anomalias da água, destacam-se seu alto calor latente de vaporização, sua elevada capacidade térmica, além da considerável mudança de propriedades entre água líquida a baixas e altas temperaturas. Conforme água resfriada é aquecida, a velocidade do som através de si cresce, seu volume diminui, seu índice de refração aumenta, a solubilidade de gases se torna maior e a condutividade térmica passa a crescer. Contudo, se água quente é aquecida, ocorre exatamente o oposto. A água possui, ainda, uma alta tensão superficial, menor somente que a tensão superficial do mercúrio dente os líquidos comuns. Muitas destas propriedades são também atribuídas às ligações de hidrogênio entre as moléculas.[6][7]

Formação de cristais de gelo durante a ocorrência de um sincelo.

Pelo fato de a molécula de água não ser linear e a eletronegatividade do oxigênio ser maior do que a do hidrogênio, ocorre o aparecimento de regiões positivas e negativas na própria molécula sendo, portanto, uma molécula polar (dipolo). Por este motivo, a água é um ótimo solvente para substâncias iônicas, como sais, ácidos e bases. As ligações de hidrogênio contribuem para solubilidade de outros compostos que possuem hidrogênio ou oxigênio em sua composição. Pelo mesmo motivo, proteínas e partículas minúsculas podem ser mantidas em suspensão na água, formando um coloide. A água é, ainda, um bom solvente para alguns gases e substâncias orgânicas. Entretanto, graxas e óleos não se dissolvem em água.[8][9]

A água em sua fase sólida forma o gelo. Em geral a estrutura cristalina é formada por uma rede de moléculas orientadas conforme as pontes de hidrogênio. Entretanto, este arranjo pode se dar de diversas formas, sendo conhecidas pelo menos doze formas cristalinas diferentes para o gelo, cada uma formada sob diferentes condições de temperatura e pressão. Nas condições comumente encontradas na Terra, forma-se o gelo Ih, no qual as moléculas se arranjam em estruturas hexagonais. A densidade do gelo é menor do que a da água líquida, e portanto, flutua na mesma.[10]

Gêiseres, como este no Parque Nacional de Yellowstone, ejetam vapor de água periodicamente.

O ponto triplo da água, ou seja, as condições na qual a água pode coexistir tanto em estado físico, sólido ou gasoso, são à temperatura de 0,01°C e pressão de 612 Pa. A ebulição da água sob as condições ambiente de pressão (1 atm) ocorre a 100°C, dando origem ao vapor de água. A 373,9°C e pressão de 22,064 MPa, ocorre o ponto crítico, além do qual não há a distinção entre as fases líquida e gasosa caracterizando, portanto, um fluido supercrítico. As propriedades da água sob tais condições são fortemente alteradas, ocorrendo mudanças tal como o aumento de sua reatividade química e de sua autodissociação.[11]

A água pode apresentar em sua composição isótopos dos elementos hidrogênio e oxigênio. A água pesada é formada por dois átomos de deutério, estáveis e não radioativos, e um de oxigênio, sendo que existe aproximadamente um átomo de deutério em cada 6700 átomos de hidrogênio na água do mar. Recebe esta denominação pelo fato de que os átomos de deutério possuem maior massa resultando, assim, na maior densidade da água o que ocasiona, também, algumas pequenas diferenças a nível molecular. Uma proporção diminuta é ainda formada pela ligação entre hidrogênio e trítio, radioativo que decai com uma meia vida de aproximadamente doze anos. Essas variedades de água pesada são utilizados principalmente em usinas de fissão nuclear e na fabricação de bombas de hidrogênio, respectivamente.[12][13]

Dada sua importância, a água é utilizada como padrão para a definição de diversas grandezas físicas. Uma das definições de massa atribui a um quilograma a massa correspondente a um cubo com dez centímetros de lado (volume equivalente a um litro) de água pura a 4°C. Devido aos diferentes isótopos presentes na água, definiu-se, ainda, o teor médio de isótopos, de acordo com o teor comumente encontrado nos oceanos. A escala Celsius é uma escala de temperatura definida na qual 0°C representa o ponto de fusão do gelo e 100°C a temperatura de ebulição da água à pressão atmosférica do nível do mar, razão pela qual esta escala também recebe o nome de centígrada. A caloria, por sua vez, é definida como a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura de um grama de água pura de 14,5°C para 15,5°C a pressão atmosférica padrão.[14]

Ocorrência

Análises espectrais da Nebulosa Gelada de Leão, uma nebulosa protoplanetária, mostraram abundância de água sob a forma de cristais de gelo.

Os primeiros átomos de hidrogênio, elemento mais simples, formaram-se logo após o Big Bang, espalhando-se por todo o Universo primordial. Milhões de anos se passaram, quando nuvens deste elemento colapsaram gravitacionalmente. Conforme estes corpos agregavam massa, o núcleo se tornava cada vez mais quente e submetido a pressões cada vez maiores, até que os núcleos atômicos se fundissem liberando, assim, grande quantidade energia e dando nascimento às primeiras estrelas. A fusão nuclear em estrelas cada vez maiores criou núcleos atômicos cada vez mais pesados, dentre eles o oxigênio. Assim, ao fim de sua existência, a estrela ejeta no espaço estes novos elementos criados.[15] Desta forma, a água é comumente encontrada no meio interestelar, já que, no estágio atual de evolução do Universo, ambos os constituintes da água estão entre os elementos mais abundantes. Contudo, acredita-se que seu processo de formação seja auxiliado pela presença de grãos de poeira no meio, que facilitam a ligação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio.[16]

Abundância no Sistema Solar

Encélado, um satélite natural de Saturno, que contém grandes quantidades de gelo.

A água é relativamente comum por todo o Sistema Solar. Mesmo Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol possui massas de gelo em crateras que não recebem luz solar em seus polos. Vênus possui uma espessa atmosfera que possui traços consideráveis de vapor de água que contribuem para a manutenção do intenso efeito estufa do planeta. Na Lua, quantidades consideráveis de gelo estão presentes em crateras que não recebem diretamente luz solar em ambos os polos. Marte possui formações geológicas que fortemente evidenciam a existência de água líquida em abundância em sua superfície em algum momento no passado. Contudo, devido a baixa pressão atmosférica atual, a água só existe no planeta sob a forma de gelo ou vapor. As calotas polares do planeta possuem quantidade considerável de gelo sob as camadas sazonais de dióxido de carbono sólido que se formam no inverno.[17]

Cometa McNaught, que passou próximo à Terra em 2007. Os cometas em geral contém grande quantidade de gelo.

Júpiter e Saturno possuem vapor de água em suas atmosferas e podem conter camadas da substância em seu interior. Urano e Netuno possuem grandes quantidades de água, além de metano e amônia, tanto em suas atmosferas quanto em suas camadas inferiores, onde deve adquirir características exóticas, dada a imensa pressão e temperatura às quais estaria submetida. Grandes massas de água estão presentes ainda, na maioria dos satélites naturais destes planetas. Uma das ocorrências mais notáveis está em Europa, que orbita Júpiter, onde pode existir um grande oceano líquido sob a camada de gelo que recobre o satélite. Outro candidato a possuir um oceano líquido em seu interior é Encélado, um satélite de Saturno, que possui gêiseres e criovulcões que ejetam água acima da superfície recoberta por gelo.[18][19] Outros satélites, corpos menores e planetas anões afastados do Sol possuem camadas de gelo ao seu redor. Em especial destacam-se os cometas, grandes aglomerados de gelo e poeira que viajam pelo Sistema Solar e, quando aproximam-se do Sol, ejetam vapor e partículas que formam sua cauda cometária.[20][19]

A Terra possui a maior parte de sua superfície coberta por água em estado líquido. Fotografia do planeta feita pela tripulação da Apollo 8 em 1968.

Na Terra

A posição favorável da Terra na zona habitável do Sistema Solar permite que a água ocorra naturalmente em seus três estados físicos. A superfície do planeta é coberta em mais de três quartos por um grande oceano de água líquida, além de grandes massas de gelo calotas polares, o vapor presente na atmosfera e a água que circula sobre os continentes em rios e lagos. Entretanto, toda a massa de água representa somente 0,02% da massa total do planeta. Todos os recursos hídricos globais formam a hidrosfera terrestre. Uma quantidade considerável pode existir ainda misturada ao magma no manto terrestre[21]

Ainda não há consenso sobre como se deu a origem da água no planeta. Por um lado acredita-se que a água provém do próprio processo de acreção de hidrossilicatos durante a formação da Terra. Estes compostos posteriormente liberaram as moléculas de água que viriam a formar os oceanos primitivos. Contudo, uma provável fonte seriam a grande quantidade de cometas, meteoroides e asteroides que atingiram a Terra durante o último bombardeio tardio, um evento turbulento nos primórdios do Sistema Solar. Esta teoria é apoiada pelo fato de que a proporção entre hidrogênio e deutério (um isótopo do hidrogênio) presentes no gelo dos cometas e nos oceanos da Terra ser similar.[22]

Oceanos

Ver artigos principais: Oceano e Mar

Os oceanos constituem uma grande massa de água líquida que ocupa 71% da superfície do planeta e possuem espessura média de 3,7 quilômetros. Embora sejam divididos em oceanos Atlântico, Pacífico, Índico e Ártico, são comumente referidos como um único oceano global, já que estão todos conectados entre si.[23] Os oceanos são divididos em duas camadas principais de acordo com a profundidade. A camada superficial, com apenas cem metros de espessura, é aquela onde a luz solar consegue penetrar exibindo, assim, um grande dinamismo. As águas profundas, por outro lado, permanecem em constante frio e escuridão com temperatura praticamente uniforme.[24]

Os oceanos cobrem quase três quartos da superfície da Terra.
Oceano Atlântico próximo a Salvador, no Brasil. Os oceanos cobrem quase três quartos da superfície do planeta.

A água do mar tem como característica principal a quantidade considerável de sais dissolvidos, especialmente cloreto de sódio, sendo que sua salinidade é de cerca de 34 gramas de sais dissolvidos para cada quilograma de água. Isto altera o ponto de fusão da água, que passa a ser de -2°C.[25]

Em função de possuir uma grande capacidade térmica, os oceanos armazenam grandes quantidades de energia provenientes do Sol e, assim, regulam o clima na Terra. A circulação superficial ocorre no plano horizontal e é determinada por diversas forças, como o efeito Coriolis, os ventos dominantes e a temperatura superficial. Por outro lado, em regiões profundas, ocorre a circulação termoalina, movida pela diferença de densidade e de salinidade da água. As águas oceânicas movem-se, ainda, sob a ação de forças gravitacionais da Lua e do Sol que causam as marés, e também por movimentos da crosta que por vezes ocasionam tsunamis.[26]

Na Antártica estão as maiores massas de gelo do planeta. Na foto, o Monte Herschell, parte dos Montes Transantárticos na região da Terra de Vitória.

Água doce

Ver artigo principal: Água doce

Menos de três por cento da água da Terra não encontram-se nas massas líquidas dos oceanos e, geralmente, possuem concentrações bem menores de sais minerais, sendo denominada como água doce. A maior parte da água doce do planeta, entretanto, está contida em geleiras continentais e nas calotas polares, com destaque para a Groenlândia e Antártica, que contém juntas mais de 99% de todo o volume de gelo do planeta.[27]

Somente 0,65% da água do planeta encontra-se sobre os continentes na forma de rios, lagos e água subterrânea. Usualmente pequenos cursos d'água surgem em altitudes elevadas e fluem para regiões mais baixas, onde ganham volume ao se juntar com outros afluentes, formando, assim, um rio, que segue até, na maioria das vezes, desaguar no oceano. Ao percorrer seu trajeto, a água leva consigo sedimentos, matéria orgânica e sais dissolvidos e os transporta até o mar. Lagos são grandes retenções de água que cobrem 1,8% da área dos continentes e não necessariamente são formados por água doce. Lagos artificiais são criados pelo represamento de rios para diversas finalidades, principalmente para geração de energia. Boa parte da água encontra-se, ainda, sob o solo, na forma de água subterrânea[28][29]

Distribuição da água na Terra (valores percentuais aproximados).

Ciclo da água

Ver artigo principal: Ciclo da água
Representação esquemática das principais etapas do ciclo da água.

A água circula pela atmosfera e litosfera através de um ciclo hidrológico. A radiação solar incidente sobre os oceanos fornece energia suficiente para que uma pequena parte da água se evapore, quando posteriormente é carregada de acordo com a circulação atmosférica. Ao atingir camadas mais frias, o vapor se condensa, formando nuvens de gotículas de água líquida ou mesmo gelo.[30]

O vento transporta as nuvens para outras regiões, onde, sob certas condições, ocorre a precipitação sob a forma de chuva, granizo ou neve. Esta precipitação pode acontecer sobre as geleiras, onde são incorporados às massas de gelo existentes, sobre os oceanos e sobre os continentes. Neste último caso, a água escoa sobre o solo, abastecendo rios e lagos, ou infiltra-se para as camadas inferiores do solo, onde constitui as águas subterrâneas que normalmente emergem à superfície como pontos de descarga de aquíferos. Os fluxos de água líquida normalmente seguem em direção ao oceano. Contudo, parte da água sobre o continente sofre ainda o processo de evapotranspiração, causado pela evaporação direta da água sobre o solo, de rios e lagos e também pelo processo de transpiração das plantas, retornando, assim, à atmosfera. De fato mais de três quartos da precipitação que ocorre no planeta acontecem sobre o oceano, embora a quantidade evaporada seja ainda maior, o que permite a distribuição de parte da água sobre os continentes.[30]

Fotografia do limbo da Terra visto da Estação Espacial Internacional, sobre o norte Brasil. A vegetação da Amazônia, maior floresta tropical da Terra, influencia fortemente o ciclo da água regional.

De fato o ciclo hidrológico é um fator determinante para o clima da Terra, uma vez que é responsável por uma parcela importante da circulação de energia na atmosfera, absorvendo-a do Sol para se transformar em vapor e liquefazendo-se ou solidificando-se posteriormente. A umidade relativa do ar determina a razão entre a pressão de vapor local e a pressão de saturação, que influencia na taxa de evaporação. O teor de vapor de água não supera o valor de saturação, de forma que se mais vapor for introduzido na atmosfera, parte dele se condensa, atingindo o ponto de orvalho. O crescimento das gotículas de água nas nuvens ocorre quando o ar ao seu redor está saturado, permitindo que a mesma agregue para si moléculas de água. Na superfície, este processo origina os nevoeiros.[31] Quando atingem tamanho suficiente, as gotas de água caem sob a forma de chuva ou garoa, ou mesmo granizo, que são pedras de gelo. No mundo, as regiões mais úmidas encontram-se nos trópicos, devido principalmente à alta taxa de evaporação. Quando o volume de chuva é muito grande, ocorrem enchentes e inundações. Quando a temperatura é baixa, ocorre a precipitação sob a forma de neve. O relevo também influencia a distribuição da precipitação global propiciando, por exemplo, a formação de chuva orográfica.[32]

O vapor de água, assim como o gás carbônico, contribui para o efeito estufa, absorvendo radiação eletromagnética de longos comprimentos de onda. Contudo, as nuvens refletem boa parte da energia proveniente do Sol de volta para o espaço, de forma que não atingem a superfície. Por outro lado, as nuvens também contribuem para reter a radiação térmica emitida pela superfície, não permitindo que escape para o espaço. Contudo, sua capacidade de absorção e de reflexão de radiação é influenciada pelo tamanho das gotículas, de sua altitude e de sua espessura. Em média a reflexão da energia solar para o espaço supera a retenção da radiação térmica terrestre, pelo que as nuvens contribuem principalmente em reduzir a temperatura da Terra.[33]

Importância biológica

Um pinguim imperador saltando para fora da água na Antártida. Estas aves são altamente adaptadas ao ambiente aquático.

A água é de fundamental importância para todos os seres vivos na natureza. Este fato reside na sua capacidade de mediar reações bioquímicas tanto no interior quanto entre as células dos organismos. Muitas das características não usuais da água são essenciais para a evolução da vida na Terra, a começar por sua capacidade de atuar como solvente para inúmeras substâncias. De fato a abundância e as temperaturas elevadas de fusão e ebulição permitiram o surgimento de grandes oceanos na Terra primitiva onde a vida teve origem.[34] A elevada capacidade térmica da água e sua maior densidade em relação ao gelo contribuíram para que as primeiras formas de vida conseguissem evoluir apesar das constantes mudanças climáticas e cataclísmicas pelas quais o planeta passou ao longo de sua história. Isto porque em um oceano ou lago a água congela de cima para baixo, o que frequentemente permite a sobrevivência dos seres aquáticos sob o gelo. Embora as plantas e posteriormente animais evoluíram para a vida terrestre, sua dependência com a água jamais foi quebrada.[35]

A fotossíntese depende das moléculas de água para sua ocorrência, uma vez que, por meio da hidrólise, as moléculas são quebradas por ação da luz solar e se recombinam com o gás carbônico para formar a glicose, composto rico em energia, necessários à sobrevivência da planta. A respiração, por outro lado, tem a água como um de seus produtos resultantes.[36]

O corpo humano é constituído em média 60% em massa de água, cuja distribuição varia conforme o tecido. Enquanto o tecido adiposo praticamente não contém água, os músculos esqueléticos são constituídos por 73% de água. O plasma sanguíneo chega a ser constituído em mais de 90% de água. O suor, utilizado para manter a temperatura corporal constante em cerca de 37°C, é uma das principais causas de perda de água do organismo que acontecem continuamente, mas em especial quando ocorre a prática de uma atividade física intensa. A água é também o principal componente da urina, que carrega consigo os rejeitos gerados pelo metabolismo que precisam ser excretados. No total, cerca de dois litros de água são perdidos diariamente do corpo de uma pessoa adulta. Desta forma, a mesma quantidade deve ser reposta para evitar a desidratação, através do consumo de água tratada e alimentos ricos em água, como frutas e vegetais. A sensação de necessidade de água chama-se sede e é controlada pelo hipotálamo. Dada a sua importância para o transporte de substâncias e para a manutenção da temperatura corporal, os efeitos da desidratação são logo percebidos e, no caso de nenhuma ingestão de água, o indivíduo morre em no máximo quatro dias.[37]

A busca de vida extraterrestre é baseada primariamente na busca de locais onde a água possa ocorrer em estado líquido, pois a vida como a conhecemos teve origem em um ambiente aquoso, onde diversas reações químicas transcorreram para que surgissem as primeiras células que podiam se autoduplicar.[38]

Os recifes de corais concentram uma grande quantidade de espécies marinhas. Em primeiro plano, a estrela do mar Linckia laevigata, num recife da Grande Barreira de Coral da Austrália.

Vida aquática

Uma grande variedade de seres vivos habitam as águas do planeta, a começar pelos vírus, abundantes sobretudo nas águas superficiais. Os primeiros habitantes dos mares, as bactérias, evoluíram em quantidade e em diversidade e constituem um elemento fundamental dos ecossistemas marinhos atuais. Destacam-se nesse conjunto as cianobactérias, capazes de realizar fotossíntese. Fungos também estão presentes em ambientes marinhos.[39] Contudo, algas marinhas microscópicas coletivamente chamadas de fitoplâncton, são os principais produtores nos oceanos e na água doce. Pequenos animais microscópicos são coletivamente chamados de zooplâncton e se alimentam sobretudo do fitoplâncton. Estes flutuam ou se mantém suspensos na água e servem como alimento para peixes pequenos como anchovas e sardinhas. Nas águas frias e férteis da Antártida, por outro lado, o zooplankton, sobretudo o krill, serve como base alimentar para a maior parte das espécies de animais maiores que habitam o continente.[40]

Nos oceanos encontram-se grandes recifes de corais, grandes concentrações de biodiversidade marinha. Dentre os vertebrados, os peixes constituem o maior número de espécies, que possuem brânquias ao invés de pulmões para obter oxigênio na respiração. Os mamíferos, como golfinhos e baleias, por outro lado, precisam emergir à superfície periodicamente para respirar. Espécies de aves, como patos, gaivotas e pinguins possuem seus hábitos de vida diretamente associados ao ambiente aquático.[41]

Mesmo nas regiões mais profundas das regiões abissais e hadais onde, apesar das extremas condições de pressão, temperatura e ausência completa de luz, algumas espécies conseguiram se adaptar desenvolvendo características especiais, dentre elas a bioluminescência. Os seres vivos nesta zona, entretanto, estão distribuídos de forma mais esparsa.[42][43]

O dourado é um peixe nativo da Bacia do Prata.

No litoral, onde a o nível do mar muda periodicamente conforme as marés, vivem organismos especialmente adaptados, que se mantém úmidos durante a maré baixa e resistem às ondas que incidem sobre a costa. Baías, estuários e deltas, onde água doce e salgada se encontram, são ricos em biodiversidade, sobretudo por conta dos nutrientes carregados pelos rios, fornecendo condições para que muitas espécies se desenvolvam.[44] Nas massas de água doce do planeta existe também uma biodiversidade igualmente importante para os ecossistemas terrestres, com representantes das maioria dos grupos de organismos da Terra, alguns com maior diversidade em relação a ambientes marinhos, como os insetos e aracnídeos. O processo de evolução de algumas espécies de invertebrados passou do estágio marinho para o terrestre para posteriormente se adaptarem ao ambiente de água doce. Dentre os vertebrados, os peixes são os mais representativos, embora outros grandes grupos, como mamíferos e aves possuam parte de sua existência associada diretamente aos ambientes aquáticos, enquanto que anfíbios gastam parte de seu ciclo de vida na água.[45]

Importância para a humanidade

Composição fotográfica de satélite do vale do rio Nilo, que corta o Saara no norte da África, trazendo fertilidade e abundância em meio à aridez do deserto.

De fato a relação com os recursos hídricos terrestres vai muito além de sua necessidade fisiológica para a humanidade. Desde o início da história humana, o desenvolvimento dos primeiros assentamentos não era feito longe de rios e lagos, onde a água trazia consigo grande abundância de alimentos. Grandes civilizações desenvolveram-se ao longo de rios, como os egípcios que habitavam as margens do rio Nilo, a Babilônia ao longo dos rios Tigre e Eufrates, dentre muitas outras, onde a água passava a ser utilizada também como meio de transporte, comércio e desenvolvimento. Sistemas de irrigação foram igualmente importantes para a produção de alimentos, especialmente em regiões áridas como no Crescente Fértil. Os romanos fizeram avanços nas técnicas de distribuição de água ao construir centenas de quilômetros de aquedutos por toda a Europa.[46]

A água mantém a vida na Terra e também sustenta todo o estilo de vida da humanidade de forma indispensável, sendo usada para consumo e higiene, produção de alimentos, navegação e geração de energia, dentre muitos outros. Contudo, o uso de quantidades cada vez maiores de água e a falta de cuidado com os dejetos gerados trouxeram uma série de problemas que comprometem a qualidade e a durabilidade dos recursos hídricos.[47] Além disso, apesar de milênios de desenvolvimento do uso dos recursos hídricos, uma fração considerável da população mundial ainda não tem acesso à água de qualidade nem mesmo para consumo próprio.[48]

A crescente população e demandas econômicas globais impõem a necessidade de se ampliar o consumo de água para a produção de alimentos e para a indústria. Entretanto os resíduos destas atividades são, em sua maioria, liberados sem nenhuma forma de tratamento para o ambiente comprometendo não só a água, mas todo o ecossistema que dela depende.[49] O ciclo hidrológico terrestre é o mais afetado pelas mudanças climáticas atualmente em progresso, o que têm impacto direto na disponibilidade de água doce em rios, lagos e geleiras. A mudança pode acarretar a diminuição do volume disponível para o consumo humano, irrigação de lavouras e até mesmo para a geração de energia hidroelétrica.[50] De fato o planeta possui uma quantidade absoluta de água que se mantém, mas a maior parte dela está sob a forma de água salgada ou em geleiras. Desta forma, a mínima fração restante sobre os continentes é a única disponível para uso humano direto. Situações de escassez são causadas pela distribuição desigual dos recursos hídricos sobre as terras emersas, que se mantém em um equilíbrio delicado e sujeito à sofrer tanto com fatores climáticos quanto com ações humanas.[51]

Diante de sua necessidade, a água é tema de disputas políticas, pelo que deve existir uma legislação que permita o uso apropriado dos recursos hídricos. Legisalação relacionada com a água não é algo recente, esteve presente desde as antigas civilizações chinesas, egípcia e da Mesopotâmia. Contudo somente há algumas décadas surgiu a necessidade de se criar uma forma de governança global dos recursos hídricos, visto que estão relacionados entre si em diversos aspectos que ultrapassam fronteiras nacionais. Em geral são efetuados acordos internacionais para garantir que todas as nações servidas por um mesmo rio, por exemplo, possam usufruir de seus recursos sem prejudicar os vizinhos. A Organização das Nações Unidas busca em diversos encontros discutir uma política para o gerenciamento da água, mas nenhuma legislação global dos recursos hídricos existe atualmente. Grupos e reuniões internacionais, como o Fórum Mundial da Água, a Associação Mundial para a Água e o Conselho Mundial da Água discutem os temas relacionados ao gerenciamento da água global, mas somente oferecem apoio aos diversos sistemas de governo, ao invés de criar uma legislação específica. A água passa a ser vista também como um importante recurso econômico, pelo que o setor privado também passa a influenciar as decisões políticas.[52] Existe ainda a tendência de que a implementação de políticas seja feita através de regulação própria, usando códigos de conduta, participação voluntária e descentralização.[53]

Água potável

Para mais de 750 milhões de pessoas, a falta de água potável ainda é uma realidade, como no Distrito de Meatu, no norte da Tanzânia.
Ver artigos principais: Água potável e Qualidade da água

É essencial para manutenção da saúde e do bem-estar de todo ser humano o acesso à água potável. Água potável é aquela que pode ser consumida sem nenhum risco de contaminação por agentes químicos ou biológicos a curto e longo prazo.[54] A qualidade da água, por outro lado, está relacionada com todas as substâncias químicas, partículas e microrganismos que estão contidos em si. Geralmente é grande a quantidade de substâncias dissolvidas ou em suspensão, dada a elevada capacidade da água de diluir materiais.[55]

O consumo de água no mundo durante o último século aumentou mais que seis vezes, enquanto que a população mundial cresceu quatro vezes, sendo as principais causas a industrialização e a mudança no estilo de vida humano.[56] Contudo, mais de 750 milhões de pessoas em todo o mundo (em 2012) ainda consomem água sem nenhum tipo de tratamento. De fato, nas últimas décadas tem havido uma redução significativa na porcentagem da população nessas condições, especialmente nos países em desenvolvimento. Mas nas regiões mais pobres, em especial na África Subsaariana, houve pouco progresso, e mais de 325 milhões de pessoas ainda consomem água sem nenhum tratamento, sobretudo na zona rural.[57] Mais de 2,5 bilhões de pessoas em todo o globo ainda não possuem condições adequadas de saneamento básico, e o avanço para a redução deste número tem sido lenta, sobretudo na África Subsaariana e no sul da Ásia.[58]

Mais da metade da população mundial recebe água encanada diretamente em seus lares.[57] Normalmente os sistemas de tratamento de água removem os microorganismos e substâncias perigosas utilizando principalmente cloro para desinfecção, tornando-a potável. Nos últimos anos houve ainda o crescimento do consumo de água engarrafada que, a princípio, possui graus ainda mais elevados de pureza. Águas minerais são aquelas que contém diluídas consideráveis quantidades de sais minerais que em geral são benéficos á saúde. A dureza da água refere-se à quantidade de minerais diluídas, sendo que a água dura apresenta maior teor de substâncias minerais dissolvidas. Água destilada, por outro lado, obtida pelo processo de destilação, apresenta os maiores graus de pureza.[59][60]

Água contaminada traz diversos riscos à saúde de quem a consome. Muitas doenças são causadas pelo consumo de água imprópria, geralmente contendo microorganismos danosos. A diarreia, causada por diversos fatores como o rotavírus, é a principal causa de morte, sendo responsável por mais de 1,7 milhões de mortes em todo o mundo anualmente, sendo a maior parte das vítimas crianças entre 0 e 5 anos. Doenças parasitárias como esquistossomose e oncocercose também são comuns em regiões tropicais, onde utilizam a água como meio de propagação. Doenças como malária e dengue, que são transmitidas por mosquitos vetores cuja reprodução depende da água, são também grandes problemas de saúde pública da atualidade.[61] Estima-se que cerca de quatro em cada cinco das doenças e mortes estejam diretamente relacionadas ao uso de água contaminada nos países em desenvolvimento.[62]

A poluição da água está diretamente relacionada à ocupação desordenada e à transmissão de doenças. Na foto, criança em um córrego extremamente poluído que corta uma favela na Índia.

Poluição

Ver artigo principal: Poluição da água

Apesar da água ser um recurso abundante na Terra, somente uma pequena fração encontra-se disponível para o uso e exploração direta. Nas últimas décadas, o problema da poluição hídrica tem se tornado cada vez mais significativo, de forma a comprometer parte dos recursos já limitados. As características da água que a fazem tão essencial para a vida também tendem a torná-la suscetível à poluição, quando por intermédio de causas naturais e atividades humanas adquire substâncias, partículas e microorganismos que a tornam imprópria para o consumo humano, para a produção de alimentos e prejudicial ao meio ambiente. Os poluentes químicos são os mais comuns, pois permanecem dissolvidos na água.[63]

Os poluentes podem vir de diversas fontes antes de atingirem os corpos d'água. A poluição atmosférica introduz no meio uma grande quantidade de gases, como dióxido de carbono, dióxido de enxofre e amônia e compostos que, por vezes, interferem no equilíbrio químico da água.[64] Processos naturais como o intemperismo físico em rochas e solos e decomposição de matéria orgânica liberam uma série de íons que, dependendo das condições ambientais, interferem fortemente no ecossistema aquático local.[65] A poluição da água subterrânea se dá a partir do fluxo de poluentes através das camadas do solo, atingindo os lençóis freáticos que frequentemente são fontes primárias da água de rios e lagos.[66]

Espuma formada pela poluição no Rio Tietê, no Brasil, na altura da cidade de Salto. O rio, embora seja um dos mais importantes para o estado de São Paulo, sofre com a poluição, sobretudo ao cruzar a Região Metropolitana de São Paulo.

Outra fonte importante de poluição são os rejeitos industriais liberados diretamente no ambiente, desde compostos químicos até poluição térmica. Geralmente estes rejeitos contém uma grande quantidade de substâncias químicas que são altamente prejudiciais ao ambiente. Por outro lado, o fluxo de esgoto doméstico das zonas urbanas libera no ambiente uma grande quantidade de produtos químicos e matéria orgânica, desequilibrando fortemente o ecossistemas causando, dentre outros problemas, a eutrofização.[67] Dentre os resíduos domésticos, a água cinza é aquela com baixa quantidade de resíduos, que pode ser facilmente tratada para retornar a um estado de potabilidade. A água negra, proveniente de sanitários, por outro lado, possui maior teor de matéria orgânica e precisam passar por mais etapas de tratamento;[68] A descarga de água proveniente de lavouras carrega consigo considerável quantidade de sais minerais, sedimentos e pesticidas. A erosão contribui para diminuição da qualidade da água, dada a grande quantidade de partículas em suspensão que são introduzidas no meio.[69]

Os poluentes são classificados de acordo com sua natureza em três classes. Os poluentes físicos causam a mudança de temperatura, da cor e da turbidez da água.[70] Os poluentes químicos incluem compostos inorgânicos, desde íons comuns até metais tóxicos, e orgânicos, como detergentes e óleos.[71] Existe ainda a poluição biológica, em que a introdução de bactérias, vírus e parasitas, bem como algas e plantas aquáticas causa danos consideráveis ao equilíbrio do ambiente prejudicando, sobretudo, as espécies nativas.[72]

Agricultura

Plantações irrigadas no Kansas, no centro dos Estados Unidos, fotografadas por um satélite artificial. Note as lavouras circulares, características do uso do pivô central de irrigação.
Ver artigo principal: Agricultura

Durante as últimas décadas, o aumento significativo da população mundial implicou no aumento da área cultivada e da produtividade das mais diversas lavouras de interesse econômico. Atualmente mais de 70% de toda a água doce potável do mundo é consumida na irrigação de plantações. Enquanto são gastos em média dois a três litros por pessoa por dia para ingestão e de 30 a 300 litros para higiene e limpeza, são necessários de 2000 a 5000 litros por dia para produzir os alimentos consumidos em média diariamente para uma dieta balanceada de uma pessoa.[73]

De fato o crescimento populacional implica no aumento da produção de alimentos o que, a princípio, implica no aumento do consumo de água para irrigação. Contudo, a maior produtividade das lavouras obtidas com pesquisas de melhoramento genético faz com que a taxa de consumo de água não cresça na mesma proporção. Estima-se que entre 2000 e 2030 a produção de alimento deva aumentar 67%, enquanto o consumo de água para este fim deve aumentar somente 14%.[74]

Parte da água utilizada para irrigação evapora e o restante retorna aos rios ou infiltra-se no solo. Contudo, neste dois últimos carrega consigo uma grande quantidade de sedimentos além de poluentes químicos, como agrotóxicos, além de contribuir para a salinização da área. Mas este segmento também se torna vítima, já que o uso de água contaminada pode prejudicar a produção ao contaminar as lavouras e trazer doenças para os trabalhadores e para o consumidor final.[75]

Pesca

Ver artigo principal: Pesca
Os produtos da pesca são de fundamental importância para a segurança alimentar da humanidade. Na foto, pescador de camarões na costa do estado de Nayarit, no México.

A pesca é de fundamental importância para segurança alimentar global, pois fornece cerca de 16% das proteínas animais consumidas em todo o globo, além de ser uma fonte importante de ácidos graxos e minerais para o corpo. No ambiente natural, os peixes são a principal fonte de comida para as populações humanas. Contudo, conflitos tem surgido por conta da exploração exacerbada de água que teve por efeito adverso a diminuição considerável da quantidade de peixes. O setor da pesca ainda sobre com o avanço de outras atividades, como a agricultura, o desenvolvimento urbano e industrial, o setor energético e o de turismo.[76]

A produção mundial de pescados marinhos manteve-se praticamente constante desde a década de 1990, enquanto a produção em água doce tem mostrado leve aumento. Embora tenha grande potencial para alavancar o desenvolvimento econômico e social de comunidades isoladas, a pesca é frequentemente desconsiderada em projetos de desenvolvimento.[76] A aquacultura, por outro lado, aumentou sua produção em mais de dez vezes entre 1960 e 2000, atingindo mais de 50 milhões de toneladas. Esta tendência tende a permanecer, especialmente por conta do baixo custo e do valor nutricional dos peixes produzidos, bem como a maior demanda do mercado. Um aspecto importante é a competição entre a agricultura, que utiliza grandes volumes de água e, consequentemente, diminui sua vazão e libera poluentes nos rios, e a aquacultura, que precisa de um ambiente aquático saudável que propicie sua maior produtividade.[77]

Aplicações na indústria, transportes e energia

O Canal do Panamá liga os oceanos Atlântico e Pacífico e encurta significativamente as rotas de navegação.

A água é utilizada em uma série de processos na indústria, desde limpeza, para a geração de vapor, para aquecimento ou resfriamento, como transportadora de substâncias ou partículas, como matéria prima ou diretamente no produto, como no caso da indústria de bebidas. Em virtude da maior eficiência dos processos industriais, a retirada de água para esta finalidade tem se estabilizado por todo o mundo. Contudo, a maior preocupação refere-se ao impacto dos efluentes das indústrias no ambiente, ao invés da quantidade de água retirada.[78]

O setor de transporte hidroviário é de fundamental importância para a economia global, dado o seu custo relativamente baixo. Cerca de 90% do comércio de produtos é feito através deste modal de transporte. Contudo, esta atividade também provoca dados ao ecossistema aquático, sobretudo ao disseminar espécies invasoras, desequilibrando o ambiente.[79]

Hidroeletricidade, aquela gerada a partir da utilização da energia potencial gravitacional da água, representa quase um quinto da fonte de energia elétrica do planeta. Usinas geradoras que utilizam diretamente o desnível natural dos rios para geração de energia são consideradas fontes limpas, acessíveis e eficientes. Contudo, grandes projetos que envolvem a criação de imensos lagos artificiais causam maior impacto ambiental, havendo controvérsias sobre o balanço entre os benefícios da energia gerada e o prejuízo para o ambiente e para a população removida das áreas inundadas. A utilização de pequenas centrais hidrelétrias mostra-se como alternativa sustentável para levar energia a comunidades isoladas contribuindo, assim, para a redução das desigualdades socioeconômicas locais.[80]

A Usina Hidrelétrica de Itaipu, entre o Brasil e o Paraguai, é uma das maiores do mundo, mas seu lago inundou uma área com 1350 quilômetros quadrados.

Escassez

Ver artigo principal: Escassez de água

A quantidade de água absoluta no planeta é enorme e constante. Contudo, o fator significativo que a torna tão importante é a distribuição da pequena fração de água doce disponível sobre o continente. Por fatores climáticos, várias regiões da Terra, chamadas áridas, têm uma deficiência nos recursos hídricos caudada pela baixa precipitação. Diminuições temporárias na precipitação de uma determinada região, por sua vez, caracterizam a seca que ocorrem de forma imprevisível e causam diminuições significativas na disponibilidade hídrica local.[81]

Diminuição do Mar de Aral entre 1989 e 2008 devido, sobretudo, à retirada de água dos rios afluentes para irrigação.

Contudo, ações humanas geram processos que em geral agravam a escassez hídrica. A desertificação é causada pelo mau uso do solo e dos recursos hídricos, que causam a perda da capacidade de retenção de água e mudanças no ecossistema. As mudanças climáticas contribuem para este processo, sobretudo em regiões semi-áridas. Secas em geral agravam o processo de desertificação, ao exercer maior pressão de consumo sobre a água superficial e subterrânea já reduzida. Escassez também decorre da tentativa de se usar mais água do que o ambiente natural tem disponível ou através da degradação da qualidade dos recursos hídricos existentes.[82]

As mudanças climáticas pelas quais o planeta está passando por conta do aquecimento global é um dos fatores de que menos se pode prever para definir o futuro da água potável do planeta e, consequentemente, para a segurança alimentar mundial.[83]

Registros observacionais e projeções climáticas fornecem evidências abundantes de que os recursos hídricos estão vulneráveis e têm o potencial de ser fortemente impactados pelas mudanças climáticas, com consequências importantes para os ecossistemas e para a humanidade
 
Prefácio do sumário executivo do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC)[84].
Criança em frente à sepultura de outras crianças que morreram sobretudo por desnutrição após caminharem por semanas no deserto até o campo de refugiados de Dadaab, no Quênia, fugindo da guerra e da fome que atingiram a Somália em 2011.

Dentre as prováveis mudanças apontadas pelo IPCC incluem-se a diminuição da precipitação e aumento da temperatura em baixas e médias latitudes. As chuvas tendem a ser mais concentradas e a ocorrência de secas pode se tornar mais frequente. Já observa-se, ainda, a diminuição da cobertura de neve e a redução significativa da massa de gelo em geleiras e glaciares por todo o mundo.[85]

Define-se como escassez hídrica em uma dada região a condição em que a disponibilidade hídrica é menor que 1000 m³ [nota 1] por pessoa por ano. Valores menores que 2000 m³ [nota 1] por pessoa por ano indicam que a região já atingiu a condição de estresse hídrico, em que a falta de água é iminente num evento de seca.[86] A disponibilidade de água é determinada por fatores climáticos e também pela quantidade de habitantes. Dentre as regiões que enfrentam a maior escassez de água no mundo destacam-se o Norte da África, Oriente Média, Sul da Ásia e norte da China.[87] O problema da falta de água não permite a produção de alimentos necessária e muito menos permite o desenvolvimento socioeconômico de uma determinada região, perpetuando a fome e a pobreza. A pouca água que resta geralmente é de má qualidade, trazendo problemas de saúde para a população.[88]

A população mundial já chega a sete bilhões e estima-se que até 2050 atinja nove bilhões de pessoas. É evidente que, mantendo-se os padrões atuais de uso da água, não será possível manter a produção de alimentos que atenda a todos, em vista dos problemas que já surgem oriundos do uso exacerbado dos recursos hídricos agravados pelas mudanças climáticas. Uma saída promissora é a pesquisa que vise aumentar a produtividade sem aumentar a área cultivada e aplicar o uso racional da água para a irrigação.[89] Reflexos de que uma mudança se faz necessária já surgiram na crise de alimentos de 2007-2008, que levou á alta dos preços e prejudicou, sobretudo, a população que já vivia em condição de pobreza. Surge ainda a competição imposta pela produção de biocombustíveis, que exige igualmente irrigação e utilização de terras aráveis.[90]

A Fonte dos Quatro Rios, em Roma, Itália, representa os quatro maiores continentes cortados por seus principais rios.

Aspectos culturais

Por ser essencial para o modo de vida da humanidade, a água está intimamente presente em todas as culturas dos mais diversos povos da Terra. De fato sua presença em aspectos políticos, socioeconômicos e na realidade diária das pessoas a faz inseparável da vida humana, o que se reflete nas manifestações sociais e artísticas. A diversidade cultural refere-se à variedade de culturas presentes em uma dada região e por todo o mundo, sendo um componente importante nos aspectos intelectuais, sociais, econômicos e morais de um povo. As atividades culturais de um grupo relacionam-se com a interação e conhecimento do ambiente natural ao redor, no qual a água tem um papel determinante.[91][92]

Virtualmente todas as civilizações se desenvolveram em torno da água, desde assentamentos primitivos no litoral ou próximos a corpos d'água até modernas cidades que foram fundadas na confluência de rios. As grandes civilizações da história surgiram ao logo de vales dos principais rios, que lhes forneciam água para consumo, produção de alimentos e propiciava seu progresso. Através dos tempos, esta dependência se refletiu também na poesia, na música e na religião, onde assumia diversas interpretações e representava emoções humanas, figuras mitológicas, divindades ou mesmo realidades cotidianas. Em diversas crenças, a água esteve ligada à criação da da vida, o que de fato foi comprovado pela ciência posteriormente. Tales de Mileto, um filósofo grego, acreditava que a arché, a origem, o princípio de todas as coisas, seria a água. Um século depois Heráclito viu na água o princípio do panta rhei, tudo flui.[93]

O riacho de Cheonggyecheon, em Seul, capital da Coreia do Sul, mostra que é possível a conciliação entre o espaço urbano e a conservação dos recursos hídricos após um massivo projeto de revitalização da área urbana.

Após a Revolução Industrial e com o avanço da globalização, a humanidade como nunca passou a utilizar os recursos hídricos terrestres como vetor para o desenvolvimento econômico. Contudo a exploração atingiu tal ponto que prejudicou severamente os rios, lagos e oceanos e toda a biodiversidade que deles dependem. A quantidade de água doce no planeta é suficiente para atender as necessidades humanas, desde que seja utilizada de forma sustentável. Diante da necessidade, surgem com maior frequência iniciativas de conscientização do valor da água e da importância de sua conservação, como nas atividades realizadas no Dia Mundial da Água, que demostram a gradual mudança da mentalidade coletiva no sentido de que é necessário o uso racional dos recursos hídricos terrestres. A percepção do público sobre os rios em geral vem mudando continuamente de forma que passam a ser vistos como corredores ecológicos e culturais que precisam ser conservados, sobretudo no ambiente urbano. Desta forma, o século presente promete uma nova revolução no modo como a humanidade faz uso dos recursos hídricos globais.[94]

Significados religiosos

Dada a sua importância para a manutenção da vida na Terra, a água adquiriu ao longo dos tempos significados geralmente relacionados ao nascimento, cura, pureza e renovação em diversas religiões e culturas por todo o mundo.[95] Para os hindus as águas do rio Ganges são de fundamental importância, já que são fonte de purificação, sendo utilizada em diversos rituais religiosos e atrai milhões de peregrinos que se banham em suas águas.[96]

Ritual hindu envolvendo água próximo à Madurai, na Índia.

Nos desertos do Oriente Médio, onde nasceram o Judaísmo, o Cristianismo e o Islam, a escassez de água faz com que surjam atribuições ainda mais importantes sobre seus significados.[97] Os judeus realizam o mikvá, uma imersão em água, para purificação em diversas ocasiões religiosas.[98] No Catolicismo a água adquire significados sagrados, ao ser utilizada para purificação tanto no ato do batismo quanto ao ser aspergida pelo sacerdote para purificação.[99] Para os islâmicos, a água é sagrada, fonte de todas as coisas viventes criadas por Alá. Desta forma, em diversos rituais adquire também o significado de pureza, devendo ser respeitada e utilizada somente para uso necessário e de acordo com propósitos benéficos.[100]

Na Biblia, diversas passagens relacionam a água e atribuem-na diversos sentidos. No Antigo Testamento, uma das mais notáveis passagens refere-se ao grande Dilúvio mandado por Deus para eliminar a maldade que havia dominado a humanidade, exceto à Noé e sua família. Deus ordenou que ele construísse uma arca para salvar a si e aos seus, bem como várias espécies de animais domésticos e selvagens. Posteriormente as águas retrocederam, e Deus criou um arco-íris como sinal da reconciliação entre o céu e a terra.[101] No Novo Testamento, Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão, o mesmo rio em que, anteriormente, foi dado por Deus aos israelitas na Terra Prometida. Ao longo da vida de Jesus, em várias ocasiões a água esteve diretamente presente, como quando andou sobre as águas do Mar da Galileia, ou nas Bodas de Caná, ao transformar água em vinho.[102]

Prática de surfe em Santa Cruz, Califórnia.

Esportes e lazer

A água há tempos tem sido associada à atividades recreativas, como fonte de alívio e de relaxamento, e tem sido cada vez mais procuradas como uma forma de turismo. Desta forma, destinos turísticos comuns incluem o litoral (principalmente praias), rios, lagos e fontes de águas termais ou mesmo piscinas e parques aquáticos. São diversas as modalidades de esportes aquáticos, desde os que exigem poucos recursos como natação ou surfe, até os que exigem equipamentos mais sofisticados, como barcos e motos aquáticas, além da prática de mergulho. Destaca-se ainda como atividade recreativa a pesca esportiva. Iatismo, que utiliza um barco com propulsão somente a vela, também é uma prática esportiva comum. Cruzeiros marítimos são também uma importante forma de recreação. Esportes que envolvem neve e gelo, como patinação no gelo, esqui e snowboard são ainda comumente praticadas em altas latitudes.[103][104]

Praia de Phra Nang em Krabi, na Tailândia.

Ver também

Notas

  1. a b Um metro cúbico equivale a um volume de 1000 litros.

Referências

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