Agua wikipedia

Esta imagen MODIS de agua azul en el Mar Caribe parece azul porque la luz del sol es dispersada por las moléculas de agua. Cerca de las Islas Bahamas, los colores aqua más claros son aguas poco profundas donde la luz del sol se refleja en la arena y los arrecifes cerca de la superficie.

Imagen de la izquierda: El fitoplancton son plantas unicelulares muy pequeñas, generalmente del tamaño de la cabeza de un alfiler, que contienen un pigmento verde llamado clorofila. Todas las plantas (en tierra y en el océano) utilizan la clorofila para captar la energía del sol y, mediante el proceso conocido como fotosíntesis, convierten el agua y el dióxido de carbono en nuevo material vegetal y oxígeno.

Imagen de la derecha: Aunque es microscópico, el fitoplancton puede florecer en cantidades tan grandes que puede cambiar el color del océano hasta tal punto que podemos medir ese cambio desde el espacio. Los remolinos de color verde son una floración de fitoplancton en el Golfo de California.

Los cambios en el color del océano pueden ser causados por una variedad de fuentes. En esta imagen de SeaWiFS, dos corrientes fluyen una junto a la otra. La corriente cálida de Brasil fluye hacia el sur junto a la costa de Argentina. La corriente más fría de las Malvinas fluye hacia el norte, casi paralela a la corriente de Brasil. (Las Islas Malvinas pueden verse en la parte inferior de la imagen.) La interacción de estas dos corrientes trae a la superficie agua rica en nutrientes del océano profundo, proporcionando un entorno excelente para el crecimiento del fitoplancton. Las distintas poblaciones de fitoplancton en cada corriente pueden percibirse como colores diferentes.

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O2 en el agua

Esta imagen MODIS de agua azul en el Mar Caribe parece azul porque la luz del sol es dispersada por las moléculas de agua. Cerca de las Islas Bahamas, los colores aqua más claros son aguas poco profundas donde la luz del sol se refleja en la arena y los arrecifes cerca de la superficie.

Imagen de la izquierda: El fitoplancton son plantas unicelulares muy pequeñas, generalmente del tamaño de la cabeza de un alfiler, que contienen un pigmento verde llamado clorofila. Todas las plantas (en tierra y en el océano) utilizan la clorofila para captar la energía del sol y, mediante el proceso conocido como fotosíntesis, convierten el agua y el dióxido de carbono en nuevo material vegetal y oxígeno.

Imagen de la derecha: Aunque es microscópico, el fitoplancton puede florecer en cantidades tan grandes que puede cambiar el color del océano hasta tal punto que podemos medir ese cambio desde el espacio. Los remolinos de color verde son una floración de fitoplancton en el Golfo de California.

Los cambios en el color del océano pueden ser causados por una variedad de fuentes. En esta imagen de SeaWiFS, dos corrientes fluyen una junto a la otra. La corriente cálida de Brasil fluye hacia el sur junto a la costa de Argentina. La corriente más fría de las Malvinas fluye hacia el norte, casi paralela a la corriente de Brasil. (Las Islas Malvinas pueden verse en la parte inferior de la imagen.) La interacción de estas dos corrientes trae a la superficie agua rica en nutrientes del océano profundo, proporcionando un entorno excelente para el crecimiento del fitoplancton. Las distintas poblaciones de fitoplancton en cada corriente pueden percibirse como colores diferentes.

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Turbidez del agua

Lo has oído desde que eras niño: el agua no tiene sabor, ni olor, ni color. Pero, como demuestra la ciencia, eso no es del todo cierto. Mientras que cantidades relativamente pequeñas de agua parecen ser incoloras, el tinte del agua se vuelve más y más azul a medida que aumenta su espesor.

Lo has visto en los océanos profundos: el agua se vuelve azul. Claro, se podría argumentar, pero eso es sólo porque el agua está reflejando el color del cielo. Es un argumento sólido, pero, como han demostrado las investigaciones, un ligero tono azul es una propiedad intrínseca del agua (en sí misma).

El ligero color turquesa se debe a una débil absorción en la parte roja del espectro visible. El color se hace visible cuando se mira una fuente de luz blanca a través de un tubo largo (o cualquier otra cosa) lleno de agua pura y cerrado en ambos extremos con vidrio transparente.

¿Por qué ocurre esto? La respuesta (como suele ocurrir con el agua) es muy complicada.  Los fotones absorbidos promueven transiciones a estados de alto sobretono y combinación de los movimientos nucleares de la molécula, es decir, a vibraciones muy excitadas. Por lo que sabemos, el agua es la única sustancia del mundo natural que presenta una tonalidad causada por vibraciones excitadas; los demás materiales deben sus colores a la interacción de la luz visible con los electrones.

¿Cuál es el verdadero color del agua? del momento

El color intrínseco del agua líquida puede demostrarse mirando una fuente de luz blanca a través de un tubo largo lleno de agua purificada y cerrado en ambos extremos con una ventana transparente. El color azul turquesa claro se debe a una débil absorción en la parte roja del espectro visible[2] [3].

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Para la mayoría de las sustancias, las absorciones en el espectro visible suelen atribuirse a excitaciones de estados de energía electrónicos. Sin embargo, el agua es una molécula simple de 3 átomos, H2O, y todas sus absorciones electrónicas se producen en la región ultravioleta del espectro electromagnético y, por lo tanto, no son responsables del color del agua en la región visible del espectro[cita requerida] No obstante, la molécula de agua tiene tres modos fundamentales de vibración, incluyendo dos vibraciones de estiramiento de los enlaces O-H que se producen en v1 = 3650 cm-1 y v3 = 3755 cm-1. La absorción debida a estas vibraciones se produce en la región infrarroja del espectro. La absorción en el espectro visible se debe principalmente al armónico v1 + 3v3 = 14.318 cm-1, que equivale a una longitud de onda de 698 nm[2].