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{{otros usos}} [[Archivo:Entre el mar y el cielo.JPG|thumb|300px|Vista del mar desde la playa de Newport, [[California]] (USA) ]] [[Archivo:Waves mediterranean sea.jpg|thumb|300px|Olas en las costas del [[mar Mediterráneo]]]] [[Archivo:Paracas National Reserve, Ica, Peru-3April2011.jpg|thumb|300px|Olas costeras en la [[Reserva nacional de Paracas|Reserva de Paracas]], Ica ([[Perú]])]] [[Archivo:Singapore from above.jpg|thumb|300px|Los mares siempre han sido esenciales para el desarrollo humano y el comercio, como en [[Singapur]] con [[Puerto de Singapur|su puerto]] (el puerto de transbordo más activo del mundo) y las importantes [[Malaccamax|rutas de flete]] a través del [[estrecho de Singapur]] y del [[estrecho de Malaca]]]] [[Archivo:Foto de la playa.jpg|miniaturadeimagen|302x302px|Foto del mar con atardecer de fondo]] El '''mar''' —considerado de forma genérica como el conjunto de los mares y [[Océano|océanos]]<ref group="Nota">El idioma español hace un uso poco preciso de mar y océano. La [[RAE]] define «mar» como:<br />* «1. m. o f. Masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre.<br /> * 2. m. o f. Cada una de las partes en que se considera dividido el mar. Mar Mediterráneo, Cantábrico.<br />* 3. m. o f. Lago de cierta extensión. Mar Caspio, Muerto». [https://dle.rae.es/?id=OLDn0QL] <br />y a su vez «océano» como:<br />* 1. m. Grande y dilatado mar que cubre la mayor parte de la superficie terrestre.<br />* 2. m. Mar de gran extensión que separa dos o más continentes. Océano Atlántico, Pacífico, Índico, Boreal, Austral. [https://dle.rae.es/?id=QrJYrhI] <br />Este uso se ve en la preferencia por ciertos adjetivos: asi, vida, fauna, flora, hábitat o contaminación prefieren marino/a, pero en cambio en cuencas y corrientes es indistinto, lo hace igual con marinas y con océanicas.</ref><ref group="Nota">En el idioma francés se mantiene está misma falta de claridad. El [[Larousse]] en línea define «mer» como:<br />« * Conjunto de aguas oceánicas, comunicadas entre sí y con el mismo nivel básico.<br />*División del océano mundial definida desde el punto de vida hidrográfico (límites continentales o insulares) e hidrológico (temperatura, salinidad, corrientes).»<br />(''Ensemble des eaux océaniques, communiquant entre elles et ayant le même niveau de base. / Division de l'océan mondial définie du point de vue hydrographique (limites continentales ou insulaires) et hydrologique (température, salinité, courants)''). [https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mer/50562?q=mer#50451]. <br />Y define «océan» como:<br />«* Vasta extensión del globo terrestre cubierto por agua de mar. (Se precisa ''océano global'' cuando es necesario tratar del conjunto del agua oceánica considerada como un sistema energético con interfaces con los medio sólidos [fondos] y gaseosos [superficie], excluyendo los «mares» Caspio, de Aral, Muerto, que en realidad son lagos.)<br />* Cada una de las divisiones principales del océano mundial, que constituyen verdaderas entidades geográficas compartibles en regiones (se distingue el Atlántico, el Pacífico y el Índico, a los que a veces se agrega el océano Austral y el océano Ártico).» <br />(''Vaste étendue du globe terrestre couverte par l'eau de mer. (On précise océan mondial lorsqu'il s'agit d'envisager l'ensemble de l'eau océanique considérée comme un système énergétique ayant des interfaces avec les milieux solides [fonds] et gazeux [surface]. En sont exclues les «mers» Caspienne, d'Aral, Morte, qui sont en réalité des lacs. / Chacune des divisions majeures de l'océan mondial, constituant de véritables entités géographiques partageables en régions. (On distingue l'Atlantique, le Pacifique et l'Indien auxquels on ajoute parfois l'océan Austral et l'océan Arctique.'')</ref><ref group="Nota">La [[Enciclopedia Británica]] define «Ocean» como: <br /> «Océano, cuerpo continuo de agua salada que está contenido en enormes cuencas sobre la superficie de la Tierra.». (''Ocean, continuous body of salt water that is contained in enormous basins on Earth’s surface''.) [https://www.britannica.com/science/ocean]</ref>—, también llamado '''océano mundial''' o simplemente el '''océano''', es el [[cuerpo de agua|cuerpo]] de [[agua de mar|agua salada]] interconectada que cubre más del 70% de la superficie de la [[Tierra]] ({{unidad|361132000|km²}}, con un volumen total de aproximadamente {{unidad|1332000000|km³}}).<ref>{{Cite web |url=http://www.oceanpowermagazine.net/2010/05/19/whoi-calculates-volume-and-depth-of-worlds-oceans/ |title=WHOI Calculates Volume and Depth of World’s Oceans |website=Ocean Power Magazine |archive-url=https://web.archive.org/web/20120713163051/http://www.oceanpowermagazine.net/2010/05/19/whoi-calculates-volume-and-depth-of-worlds-oceans/ |archive-date=de julio de 13, 2012 |fechaacceso=30 de octubre de 2019 }}</ref> Modera el [[clima]] del Planeta y tiene papeles importantes en los [[Ciclo hidrológico|ciclos del agua,]] [[ciclo del carbono|del carbono]] y [[ciclo del nitrógeno|del nitrógeno]]. Se ha viajado y explorado desde la Antigüedad, mientras que el estudio científico del mar, la [[oceanografía]], se remonta a los viajes del capitán [[James Cook]] para explorar el [[océano Pacífico]] entre 1768 y 1779. La palabra «mar» también se usa para indicar secciones más pequeñas del océano, en parte interiores, y para algunos grandes [[Lago salado|lagos salados]], totalmente interiores, como el [[mar Caspio]], el [[mar Muerto]] o el [[mar de Aral]]; se habla entonces de mar cerrado o interior, aunque el término correcto sería el de [[lago endorreico]]. Su [[salinidad]] varía ampliamente, siendo más baja cerca de la superficie y en las [[desembocadura|desembocaduras]] de los grandes ríos y más alta en las profundidades del océano; sin embargo, las proporciones relativas de sales disueltas varían poco en los [[océano]]s. El sólido disuelto en agua de mar más abundante es el [[cloruro de sodio]]. El agua del mar también contiene [[sal (química)|sales]] de [[magnesio]], [[calcio]] y [[potasio]], entre muchos otros elementos, algunos en concentraciones mínimas. Los vientos que soplan sobre la superficie del mar producen [[ola]]s que se rompen cuando entran en aguas poco profundas. Los vientos también crean corrientes superficiales a través de la fricción, estableciendo circulaciones de agua lentas pero estables a través de los océanos. Las direcciones de la circulación se rigen por factores como las formas de los continentes y la [[rotación de la Tierra]] (el [[efecto Coriolis]]). Las corrientes de aguas profundas, conocidas como la [[circulación termohalina|cinta transportadora global]], transportan agua fría desde cerca de los polos a todos los océanos. Las [[marea]]s, generalmente el aumento y la caída del [[nivel del mar]] dos veces al día, son causadas por la rotación de la Tierra y los efectos gravitacionales de la [[Luna]] y, en menor medida, del [[Sol]]. Las mareas pueden tener un [[Carrera de marea|rango]] muy alto en bahías o [[estuario]]s. Los [[terremoto submarino|terremotos submarinos]] que surgen de los movimientos de las [[placas tectónicas]] debajo de los océanos pueden provocar [[tsunami]]s destructivos, al igual que los volcanes, los grandes [[deslizamientos de tierra]] o el impacto de grandes [[meteorito]]s. Una gran [[vida marina|variedad de organismos]], incluyendo [[bacteria]]s, [[protista]]s, [[algas]], plantas, hongos y animales, viven en el mar, que ofrece una amplia gama de [[hábitats]] y [[ecosistema]]s marinos, que se extienden, verticalmente, desde la [[zona fótica|superficie iluminada por el Sol]] y la [[zona litoral|costa]] hasta las grandes profundidades y presiones de la fría y oscura [[zona abisal]], y latitudinalmente desde las frías aguas bajo los [[casquetes polares]] hasta la colorida diversidad de los [[arrecifes de coral]] en las [[regiones tropicales]]. Muchos de los principales grupos de organismos evolucionaron en el mar y [[origen de la vida|la vida pudo haber comenzado allí]]. El mar proporciona suministros sustanciales de alimentos para los humanos, principalmente peces, pero también [[mariscos]], [[mamíferos]] y algas, ya sea capturados por pescadores o cultivados bajo el agua. Otros usos humanos del mar son el [[shipping|comercio]], los viajes, la [[extracción de minerales]], la [[generación de energía]], la [[guerra naval|guerra]] y actividades de ocio como la [[natación]], la [[vela (náutica)|vela]] y el [[buceo]]. Muchas de estas actividades crean [[contaminación marina]]. El mar es importante en la cultura humana, con importantes apariciones en la literatura al menos desde ''[[La Odisea]]'' de [[Homero]], en el [[arte marino]], en el cine, en el teatro y en la música clásica y popular. Simbólicamente, el mar aparece en forma de monstruos como [[Scylla]] en la mitología y representa a la [[mente inconsciente]] en la [[interpretación de los sueños]]. Ateniéndose al uso que de la palabra se hace en español, cabe observar que la gente de mar y los poetas tienden a atribuirle el [[Género gramatical en español|género femenino]] (la mar). Fuera de esos dos ámbitos, se ha generalizado el uso masculino de la palabra (el mar). El [[día internacional del mar]]<ref>{{cita web |título=World Oceans Day|url=http://www.worldoceansday.org}}.</ref> es el 8 de junio y el [[Día Marítimo Mundial]] es el 26 de septiembre.<ref>{{Cita web |url=http://platea.pntic.mec.es/%7Ejsanch14/dias.htm#2609 |título=Día Marítimo Mundial |fechaacceso=17 de octubre de 2007 |fechaarchivo=4 de marzo de 2012 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20120304213547/http://platea.pntic.mec.es/~jsanch14/dias.htm#2609 }}</ref> En 2008 la [[Comisión Europea]] propuso la fecha del 20 de mayo para celebrar el mar en Europa,<ref>[[Comisión Europea]], [https://ec.europa.eu/fisheries/news_and_events/press_releases/2012/20120516/index_fr.htm 20 mai : une Journée maritime européenne pour célébrer nos mers et nos océans].</ref> con el fin de promover la cultura y el patrimonio marítimo. Ese día podrá resultar en operaciones de «puertas abiertas» (puertos abiertos), acciones ambientales que involucren a museos y acuarios, conferencias, etc. La Comisión organiza cada año un Día Marítimo Europeo ({{lang-en|European Maritime Day}}, DME)<ref>[[Comisión Europea]], [https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/home European Maritime Day (EMD)].</ref> en una ciudad diferente. == Definición == {{VT|Anexo:Océanos y mares del mundo según la IHO}} [[Archivo:World ocean map.gif|thumb|Mapa animado que muestra las aguas oceánicas del mundo. Un cuerpo continuo de agua que rodea la Tierra, el océano Mundial está dividido en varias áreas principales con un intercambio relativamente sin constreñir entre ellas. Generalmente se definen cinco divisiones oceánicas: [[océano Atlántico|Atlántico]], [[océano Pacífico|Pacífico]], [[océano Índico|Índico]], [[océano Austral|Meridional]] y [[océano Ártico|Ártico]]; los dos últimos a veces se consideran en los tres primeros .]] El mar es el sistema interconectado de todas las aguas oceánicas de la Tierra, incluidos los océanos [[océano Atlántico|Atlántico]], [[océano Pacífico|Pacífico]], [[océano Índico|Índico]], [[océano Austral|Meridional]] y [[océano Ártico|Ártico]].<ref>{{cite web|url=http://www.merriam-webster.com/dictionary/sea |title=Sea |publisher=Merriam-webster.com |accessdate=13 de marzo de 2013}}</ref> Sin embargo, la palabra «mar» también puede usarse para designar ciertos cuerpos de agua específicos, mucho más pequeños, como el [[mar del Norte]] o el [[mar Rojo]]. Los océanos serían las mayores extensiones y vendrían luego, de diferentes tamaños, los mares. No existe una distinción clara entre mares y [[océano]]s, aunque en general los mares son más pequeños y a menudo están en parte (como los [[mares marginales]]) o totalmente (como los mares interiores) bordeados por tierra.<ref name="oceanservice.noaa">{{cite web|url=https://oceanservice.noaa.gov/facts/oceanorsea.html |title=What's the difference between an ocean and a sea? |work=Ocean facts |publisher=National Oceanic and Atmospheric Administration |accessdate=19 de abril de 2013}}</ref> Sin embargo, el [[mar de los Sargazos]] no tiene costas y se encuentra dentro de una corriente circular, el [[giro del Atlántico Norte]].{{sfn|Stow|2004|p=90 |group=Stow}} Los mares generalmente son más grandes que los lagos y contienen agua salada, pero el [[mar de Galilea]] es un [[lago de agua dulce]].<ref>{{cite journal |author=Nishri, A. |author2=Stiller, M |author3=Rimmer, A. |author4=Geifman, Y. |author5=Krom, M. |year=1999 |title=Lake Kinneret (The Sea of Galilee): the effects of diversion of external salinity sources and the probable chemical composition of the internal salinity sources |journal=Chemical Geology |volume=158 |issue=1–2 |pages=37–52 |doi=10.1016/S0009-2541(99)00007-8 | issn = 0009-2541 }}</ref>{{refn|group="Nota"|There is no accepted technical definition of ''sea'' amongst oceanographers. One definition is that a sea is a sub-division of an ocean, which means that it must have [[oceanic basin]] crust on its floor. This definition accepts the [[Caspian Sea|Caspian]] as a sea because it was once part of an ancient ocean.<ref>{{Cite book | url = https://books.google.com/?id=tLcin2NyJQgC&pg=PA237 | title = The Italian Yearbook of International Law, Volume 14 | year = 2005 | isbn = 978-90-04-15027-0 | author1 = Conforti | first1 = B. | last2 = Bravo | first2 = Luigi Ferrari |publisher=Martinus Nijhoff Publishers | page=237}}</ref> The ''Introduction to Marine Biology'' defines a sea as a "land-locked" body of water, adding that the term "sea" is only one of convenience.<ref>{{Cite book | url = https://books.google.com/?id=0JkKOFIj5pgC&pg=PA47&lpg=PA47 | title = Introduction to Marine Biology |publisher=Cengage Learning | isbn = 978-0-495-56197-2 | author1 = Karleskint | first1 = George | last2 = Turner | first2 = Richard L. | last3 = Small | first3 = James W. | year = 2009 |page=47}}</ref> ''The Glossary of Mapping Sciences'' similarly states that the boundaries between seas and other bodies of water are arbitrary.<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=jPVxSDzVRP0C&pg=PA365 |author=American Society of Civil Engineers (eds.) |title=The Glossary of the Mapping Sciences |publisher=ASCE Publications |isbn=978-0-7844-7570-6 |year=1994 |page=365}}</ref>}} La distinción entre mar y océano obedece a diversas causas, sobre todo cuando se habla de mares abiertos en que suele distinguirse atendiendo a la situación geográfica, generalmente enclavada entre dos masas terrestres o, a veces, las menos, a la posición de la [[plataforma continental]]. Algunos ejemplos de esto son: el mar del [[canal de la Mancha]], que comunica con el [[océano Atlántico]] por el [[mar Céltico]], pero que se distingue por su posición entre la costa sur de [[Inglaterra]] y la costa norte de [[Francia]]; el [[mar Mediterráneo]], que comunica con el océano Atlántico por el [[estrecho de Gibraltar]] y se distingue claramente por estar enclavado entre [[Europa]], [[Asia]] y [[África]], al punto de que tiene unas condiciones marinas propias (diferentes [[temperatura]]s, diferente [[fauna]] y [[flora]] y [[marea]]s de diferente amplitud). Otro mar abierto, en este caso el de los [[mar de los Sargazos|Sargazos]], con su acumulación de [[alga]]s a lo largo de la [[Florida]], se distingue del océano Atlántico de forma totalmente arbitraria. La [[Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar]] establece que todo el océano es «mar».<ref>{{Cite book | url = https://books.google.com/books?id=sbqBvQy04XwC&pg=PA271| title = The Law of the Sea: Selected Writings | isbn = 978-90-04-13863-6 | author1 = Vukas | first1 = B. | year = 2004 |publisher=Martinus Nijhoff Publishers |page=271}}</ref><ref>{{Cite book | url = https://books.google.com/books?id=5zpbN8I2ZR4C&pg=PA57| title = Indian Ocean Region: Maritime Regimes for Regional Cooperation | isbn = 978-1-4419-5989-8 | author1 = Gupta | first1 = Manoj | year = 2010 |publisher=Springer |page=57}}</ref>{{refn|group="Nota"|According to this definition, the Caspian would be excluded as it is legally an "international lake".<ref>{{Cite book | url = https://books.google.com/books?id=uxmInSrE9vQC&pg=PA74| title = The Politics of Caspian Oil | isbn = 978-0-333-73973-0 | author1 = Gokay | first1 = Bulent | year = 2001 | page=74 |publisher=Palgrave Macmillan }}</ref>}} == Clases de mares == Atendiendo al contacto con el océano, los mares se consideran de tres clases principales: mares litorales (o costeros), mares continentales y los mares cerrados. * '''mar litoral''' o '''costero''' es aquel que puede ser considerado como un [[golfo]], muy grande y ampliamente abierto, del océano. No está separado de este por ningún [[umbral (batimetría)|umbral submarino]]; no obstante se distingue de él por ser, en promedio, menos [[Profundidad|profundo]], por la mayor amplitud de las [[marea]]s y por la [[temperatura]] más elevada de sus aguas. Son mares litorales el [[mar de Beaufort]] en el [[océano Ártico]], el [[mar de Noruega]] en el [[océano Atlántico|Atlántico]] o el [[golfo de Omán|mar de Omán]] en el [[océano Índico|Índico]], entre otros. :* '''[[mar epicontinental]]''' es aquel que se asienta sobre una [[plataforma continental]], con su lecho submarino a una profundidad media de 200 m o menos; ejemplos de este tipo son el [[mar del Norte]], o el [[mar Argentino]]. Durante el punto máximo de las [[Glaciación|glaciaciones]], los mares epicontinentales desaparecieron, pasando a ser solo [[llanura]]s de los continentes aledaños. * '''mar continental''' es aquel que se encuentra enteramente situado dentro de un [[continente]], aunque comunicados con el océano por un [[estrecho]] cuya escasa profundidad crea un umbral que dificulta los intercambios; estos se producen, no obstante, en forma de [[Corriente marina|corrientes]] de compensación y de descarga. Entre los mares continentales y el océano existen [[homotermia|diferencias de temperaturas]] y de [[salinidad]], que pueden llegar a ser considerables. Sus mareas son de tan escasa amplitud que en algunos lugares y épocas pasan desapercibidas. Son mares continentales el [[mar Mediterráneo]], el [[mar Báltico]], el [[mar Negro]] y el [[mar del Japón]]. * '''mar cerrado''' o '''interior''' es aquel que ocupa extensas [[depresión (geografía)|depresiones]] [[cuenca endorreica|endorreicas]]. Se trata de lagos muy grandes, de agua más o menos salada, entre los que destacan el [[mar Muerto]], el [[mar Caspio]] y el [[mar de Aral]]. {{AP|Lago endorreico}} === Delimitación de mares y océanos de la IHO === [[Archivo:Oceans and seas boundaries map-en.svg|thumb|300px|Los mares y océanos de la IHO]] La máxima autoridad internacional en materia de delimitación de mares, a efectos de regular el tráfico y seguridad marítima, es la [[Organización Hidrográfica Internacional]] (IHO/OHI), siendo la referencia mundial su publicación ''Limits of oceans and seas'' (''Límites de océanos y mares'') (3.ª edición de 1953).<ref>La 1.ª edición es de 1928, la 2.ª de 1937 y una 4.ª edición en borrador fue publicada in 1986, pero varias disputas sobre los nombres (como la relativa al [[mar del Japón]]) impidieron su ratificación.</ref> Dicha publicación no establece diferencia alguna entre océanos y mares, sino que se limita a enumerar todos los océanos y mares del mundo, asignándoles un número, llegando hasta el 66, aunque como utiliza a veces números con letra, en realidad son 73. Son un total de 5 los océanos (el Atlántico y el Pacífico están divididos cada uno en dos, Norte y Sur) y 57 los mares, de ellos, dos divididos a su vez en dos cuencas: el mar Mediterráneo y el mar de China. Además algunos mares tienen mares interiores (que se numeran con una letra minúscula) como el [[mar Báltico|Báltico]] (con 3), el [[mar Mediterráneo|Mediterráneo]] (con 8) y los mares del [[Archipiélago malayo|archipiélago de la India Oriental]] (con 13). La publicación considera además algunas grandes extensiones de agua salada, como [[golfo]]s, [[bahía]]s, [[Canal de navegación|canales]] y [[estrecho]]s, y muchas veces, no resulta muy claro cuál es el criterio utilizado, ya que a veces es el simple uso de esos accidentes desde tiempos pasados. ==== Mares por continente ==== Aunque la mencionada publicación de la [[Organización Hidrográfica Internacional|IHO]] no considera los mares incluidos en los océanos —sino como algo aparte de modo que entre todos cubren toda la superficie marina— habitualmente siempre se han considerado así, obedeciendo a un criterio de carácter más geográfico. A veces, en algunos mares situados en los bordes entre dos océanos, hay discrepancia entre asignarlos a uno u otro, y depende de la publicación consultada. Por eso parece más oportuno clasificarlos de acuerdo al continente al que bañan, con las mismas salvedades en cuanto a la situación de borde. Se muestran primero los mares que se nombran como tales y luego los cuerpos marinos (golfos, bahías, estrechos...); entre paréntesis se recoge el número asignado por la IHO: los que no lo tienen no aparecen en su publicación, formando parte de otros más amplios. {| border="0" style="background:#ffffff" class="sortable wikitable" |- ! align=center style="background:Lavender; color:Black" | Mares de Europa ! width=160 px align=center style="background:Lavender; color:Black" | Mares de América ! width=190 px align=center style="background:Lavender; color:Black" | Mares de Asia ! align=center style="background:Lavender; color:Black" | Mares de Oceanía ! align=center style="background:Lavender; color:Black" | Mares de África ! width=160 px align=center style="background:Lavender; color:Black" | Mares de la Antártida |-valign=top | • [[Mar Báltico]] <small>(1)</small><br> • [[Mar del Norte]] <small>(4)</small><br> • [[Mar de Noruega]] <small>(6)</small><br> • [[Mar de Barents]] <small>(7)</small><br> • [[Mar Blanco]] <small>(8)</small><br> • [[Mar de las Hébridas]] <small>(18)</small> <br>• [[Mar de Irlanda]] <small>(19)</small><br> • [[Mar Mediterráneo]] <small>(28)</small><br> — [[Mar de Alborán]] <small>(28b)</small><br> — [[Mar de Liguria]] <small>(28d)</small><br> — [[Mar Tirreno]] <small>(28e)</small><br> — [[Mar Jónico]] <small>(28f)</small><br> — [[Mar Adriático]] <small>(28g)</small><br> — [[Mar Egeo]] <small>(28h)</small><br> • [[Mar de Mármara]] <small>(29)</small><br> • [[Mar Negro]] <small>(30)</small><br> • [[Mar de Azov]] <small>(31)</small><br>————<br> • [[Kattegat]], [[Oresund]], [[Pequeño Belt]] y [[Gran Belt]] <small>(2)</small><br> • Estrecho de [[Skagerrak]] <small>(3)</small> <br> • [[Canal de Bristol]] <small>(20)</small><br> • [[Canal de la Mancha]] <small>(21)</small><br> • [[Golfo de Vizcaya]] <small>(22)</small><br> — [[Estrecho de Gibraltar]] <small>(28a)</small> <br> — [[Mar Balear]] <small>(28c)</small> <br>————<br>[[Mar de Frisia]]<br>[[Mar Céltico]]<br>[[Mar Cantábrico]]<br>[[Mar Menor]] | • [[Mar de Groenlandia]] <small>(5)</small><br> • [[Mar de Chukotka]] <small>(12)</small> <br> • [[Mar de Beaufort]] <small>(13)</small><br> • [[Mar de Labrador]] <small>(15A)</small><br> • [[Bahía de Hudson]] <small>(16)</small><br> • [[Mar de Lincoln]] <small>(1/A)</small><br> • [[Golfo de México]] <small>(26)</small><br> • [[Mar Caribe]] <small>(27)</small><br> • [[Mar de Bering]] <small>(55)</small><br> • [[Golfo de California|Mar de Cortés]] <small>(60)</small><br>————<br> • [[Paso del Noroeste]] <small>(14)</small><br> • [[Bahía de Baffin]] <small>(14A)</small><br> • [[Estrecho de Davis]] <small>(15)</small><br> • [[Estrecho de Hudson]] <small>(16A)</small> <br>• [[Golfo de San Lorenzo]] <small>(24)</small><br> • [[Bahía de Fundy]] <small>(25)</small><br> • [[Río de la Plata]] <small>(33)</small><br> • [[Golfo de Alaska]] <small>(58)</small><br>-----------<br>[[Mar de los Sargazos]]<br> [[Mar Argentino]]<br> [[Mar Chileno]]<br>[[Mar de Grau]] | • [[Mar de Kara]] <small>(9)</small><br> • [[Mar de Láptev]] <small>(10)</small><br> • [[Mar de Siberia Oriental]] <small>(11)</small><br> • [[Mar Rojo]] <small>(37)</small><br> • [[Mar Arábigo]] <small>(39)</small><br> • [[Mar de Laquedivas]] <small>(42)</small><br> • [[Mar de Andamán]] <small>(44)</small><br> • [[Mar de Joló]] <small>(48a)</small><br> — [[Mar de Célebes]] <small>(48b)</small><br> — [[Mar de Molucas]] <small>(48c)</small> <br> — [[Mar de Halmahera]] <small>(48e)</small> <br> — [[Mar de Ceram]] <small>(48f)</small> <br> — [[Mar de Banda]] <small>(48g)</small><br> — [[Mar de Arafura]] <small>(48h)</small><br> — [[Mar de Timor]] <small>(48i)</small> <br> — [[Mar de Flores]] <small>(48j)</small><br> — [[Mar de Bali]] <small>(48l)</small> <br> — [[Mar de Java]] <small>(48n)</small> <br> — [[Mar de Savu]] <small>(48o)</small> <br> • [[Mar de la China Meridional]] <small>(49)</small><br> • [[Mar de China Oriental]] <small>(50)</small><br> • [[Mar Amarillo]] <small>(51)</small><br> • [[Mar del Japón]] <small>(52)</small><br> • [[Mar Interior de Seto]] <small>(53)</small><br> • [[Mar de Ojotsk]] <small>(54)</small><br> • [[Mar de Bering]] <small>(55)</small><br> • [[Mar de Filipinas]] <small>(56)</small> <br>————<br> • [[Golfo de Omán]] <small>(40)</small><br> • [[Golfo Pérsico]] <small>(41)</small><br> • [[Bahía de Bengala]] <small>(43)</small> <br> • [[Estrecho de Malaca]] <small>(46a)</small><br> • [[Estrecho de Singapur]] <small>(46b)</small><br> • [[Golfo de Tailandia]] <small>(47)</small><br> • [[Golfo de Tomini]] <small>(48d)</small> | • [[Mar de Arafura]] <small>(48h)</small><br> • [[Mar de Timor]] <small>(48i)</small><br>• [[Mar de Tasmania]] <small>(63)</small><br>• [[Mar del Coral]] <small>(64)</small><br>• [[Mar de Salomón]] <small>(65)</small><br>• [[Mar de Bismarck]] <small>(66)</small> <br>————<br> • [[Golfo de Boni]] <small>(48k)</small> <br> • [[Estrecho de Macasar]] <small>(48m)</small><br> • [[Gran Bahía Australiana]] <small>(62)</small> <br> • [[Estrecho de Bass]] <small>(63)</small> | <br>————<br/> • [[Golfo de Guinea]] <small>(34)</small><br> • [[Golfo de Suez]] <small>(35)</small><br> • [[Golfo de Aqaba]] <small>(36)</small><br> • [[Golfo de Adén]] <small>(38)</small><br> • [[Canal de Mozambique]] <small>(45A)</small> | • [[Mar de Amundsen]]<br> • [[Mar de Bellingshausen]]<br> • [[Mar de Weddell]]<br> • [[Mar de Ross]] |- | Colspan=6 | Océanos: [[Océano Ártico|Ártico]] <small>(17)</small> • [[Océano Atlántico Norte|Atlántico Norte]] <small>(23)</small> • [[Océano Atlántico Sur|Atlántico Sur]] <small>(32)</small> • [[Océano Índico|Índico]] <small>(45)</small> • [[Océano Pacífico Norte|Pacífico Norte]] <small>(57)</small> • [[Océano Pacífico Sur|Pacífico Sur]] <small>(61)</small> • [[Océano Austral|Antártico]] |} <gallery mode="packed"> Archivo:Turismo en Pampatar 3.jpg|Costa del [[Mar Caribe]] en la [[Isla de Margarita]], [[Venezuela]] Archivo:Isla Providencia Colombia by Luis Barreto.png|Costa de Isla de Providencia, [[Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina]], Colombia Archivo:DanishWindTurbines.jpg|[[Turbina]]s [[energía eólica|eólicas]] en el [[mar del Norte]] Archivo:Kannurfort1.JPG|Litoral del [[mar Arábigo]] en [[Kerala]], [[India]] Archivo:Ross Ice Shelf 1997.jpg|[[Mar de Ross]], en la [[Antártida]] </gallery> == Mares extraterrestres == [[Archivo:Mare Imbrium Clementine.jpg|thumb|200px|Imagen satelital del [[Mare Imbrium]], en la superficie lunar.]] Los ''[[mar lunar|mares lunares]]'' son vastas [[llanura|planicies]] [[basalto|basálticas]] en la [[Luna]] que fueron llamadas ''mares'' porque los primeros astrónomos pensaban que eran grandes masas de agua, por lo que se refirieron a ellas como mares. Se estima que hay agua líquida sobre la superficie de muchos [[Satélite natural|satélites naturales]], como en [[Europa (satélite)|Europa]], una luna de [[Júpiter (planeta)|Júpiter]]. También se piensa que hay [[hidrocarburo]]s en estado líquido en la superficie de [[Titán (satélite)|Titán]], aunque han de ser considerados más bien «lagos» que «mares». La distribución de esas regiones líquidas será mejor comprendida después de la llegada de la [[sonda espacial]] [[Cassini-Huygens]]. == Ciencias físicas == [[Archivo:BlueMarble-2001-2002.jpg|right|thumb|300px|Imágenes compuestas de la Tierra creadas por la [[NASA]] en 2001]] {{AP|Oceanografía|Oceanografía física}} La [[Tierra]] es el único [[planeta]] conocido con mares de agua líquida en su superficie,{{sfn|Stow|2004|p=22 |group=Stow}} aunque [[Marte (planeta)|Marte]] tiene [[Martian ice caps|capas de hielo]] y varios [[Análogo a la Tierra|planetas análogos]] en otros [[planeta extrasolar|sistemas solares]] pueden tener océanos.<ref>Ravilious, Kate (21 Apr 2009). "[http://news.nationalgeographic.co.uk/news/2009/04/090421-most-earthlike-planet.html Most Earthlike Planet Yet Found May Have Liquid Oceans]" in ''National Geographic''.</ref> Todavía no está claro de [[Origen del agua en la Tierra|dónde proviene el agua de la Tierra]], pero, visto desde el [[espacio exterior|espacio]], nuestro planeta aparece como una «[[La canica azul |canica azul]]» con sus diversas formas: océanos, casquetes polares, nubes.<ref>Platnick, Steven. "[http://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=57723 Visible Earth]". [[National Aeronautics and Space Administration|NASA]].</ref> Los {{unidad|1335000000|km³}} de mar de la Tierra contienen aproximadamente el [[Distribución mundial de los recursos hídricos|97.2% de su agua conocida]]<ref name=NOAAcycle />{{refn|group="Nota"|La [[ringwoodita]] hidratada recuperada de [[erupción volcánica|erupciones volcánicas]] sugiere que la [[zona de transición del manto|zona de transición]] entre el [[manto inferior]] y el [[manto superior|superior]] mantiene entre una<ref>Oskin, Becky (12 Mar 2014). [https://www.scientificamerican.com/article/rare-diamond-confirms-that-earths-mantle-holds-an-oceans-worth-of-water/ "Rare Diamond Confirms that Earth's Mantle Holds an Ocean's Worth of Water"] in ''[[Scientific American]]''.</ref> y tres veces<ref>{{Cite journal | doi = 10.1126/science.1253358| title = Dehydration melting at the top of the lower mantle| journal = Science| volume = 344| issue = 6189| pages = 1265-1268| year = 2014| last1 = Schmandt | first1 = B.| last2 = Jacobsen | first2 = S. D.| last3 = Becker | first3 = T. W.| last4 = Liu | first4 = Z.| last5 = Dueker | first5 = K. G.|bibcode = 2014Sci...344.1265S }}</ref> tanta agua como todos los océanos de la superficie del mundo combinados. Los experimentos para recrear las condiciones del manto inferior sugieren que también puede contener aún más agua, hasta cinco veces la masa de agua presente en los océanos del mundo.<ref>Harder, Ben (7 Mar 2002). "[http://news.nationalgeographic.com/news/2002/03/0307_0307_waterworld.html Inner Earth May Hold More Water Than the Seas]" in ''[[National Geographic (revista)|National Geographic]]''.</ref><ref>{{Cite journal | doi = 10.1126/science.1065998| title = Water in Earth's Lower Mantle| journal = Science| volume = 295| issue = 5561| pages = 1885-1587| year = 2002| last1 = Murakami | first1 = M.|bibcode = 2002Sci...295.1885M }}</ref>}} y cubren más del 70% de su superficie.{{sfn|Stow|2004|p=7 |group=Stow}} Otro 2.15% del agua de la Tierra está congelada, y se encuentra en el hielo marino que cubre el [[océano Ártico]], en la capa de hielo que cubre la [[Antártida]] y sus [[Océano Austral|mares adyacentes]], y en varios [[glaciar]]es y depósitos superficiales por todo el mundo. El resto (alrededor del 0,65% del total) forma [[Agua subterránea|depósitos subterráneos]] o varias etapas del [[#ciclo del agua|ciclo del agua]], que contiene el [[agua dulce]] encontrada y utilizada por la mayoría de la [[Historia de la vida|vida terrestre]]: [[vapor de agua|vapor]] en el [[atmósfera de la Tierra|aire]], las [[nubes]] que se forman lentamente, la [[lluvia]] que cae de ellas, y los [[lago]]s y [[río]]s que se formaron espontáneamente a medida que sus aguas fluían una y otra vez hacia el mar.<ref name=NOAAcycle>[[National Oceanic and Atmospheric Administration|NOAA]]. "[http://oceanexplorer.noaa.gov/edu/learning/player/lesson07.html Lesson 7: The Water Cycle]" in ''Ocean Explorer''.</ref> El dominio del mar sobre el planeta es tal que el autor británico [[Arthur C. Clarke]] señaló una vez que la «Tierra» habría sido mejor llamada «Océano».{{sfn|Stow|2004|p=7 |group=Stow}} El estudio científico del agua y del [[#ciclo del agua|ciclo del agua]] de la Tierra es la [[hidrología]]; la [[hidrodinámica]] estudia la física del agua en movimiento. El estudio del mar en particular, más reciente, corresponde a la [[oceanografía]]. Esta comenzó como el estudio de la forma de las [[#corrientes|corrientes oceánicas]]<ref>Lee, Sidney (ed.) «Rennell, James», en el ''Dictionary of National Biography'', Vol. 48. Smith, Elder, & Co. (Londres), 1896. Hosted at [[s:Main Page|Wikisource]].</ref> pero desde entonces se ha expandido y ahora tiene un campo mayor y multidisciplinar:<ref name=Jenkins>Monkhouse, F.J. (1975) ''Principles of Physical Geography''. pp. 327-328. Hodder & Stoughton. {{ISBN|978-0-340-04944-0}}.</ref> examina las propiedades del [[#agua de mar|agua de mar]]; estudia las [[#olas|olas]], las [[#mareas|mareas]] y las [[#corrientes|corrientes]]; traza las [[#costas|líneas de costa]] y cartografía los [[#cuencas|fondos marinos]]; y estudia la [[#vida marina|vida marina]].<ref>{{Cite journal | doi = 10.2307/1785367| jstor = 1785367| title = The Seas: Our Knowledge of Life in the Sea and How It is Gained| journal = The Geographical Journal| volume = 73| issue = 6| pages = 571-572| year = 1929| last1 = b. | first1 = R. N. R.| last2 = Russell | first2 = F. S.| authorlink2 = Frederick Stratten Russell|last3 = Yonge | first3 = C. M.}}</ref> El subcampo que se ocupa del movimiento del mar, de sus fuerzas y de las fuerzas que actúan sobre él se conoce como [[oceanografía física]].<ref>Stewart, Robert H. (2008) [http://oceanworld.tamu.edu/resources/ocng_textbook/PDF_files/book.pdf ''Introduction To Physical Oceanography'']. pp. 2-3. [[Texas A & M University]].</ref> La [[biología marina]] (oceanografía biológica) estudia las plantas, los animales y otros organismos que habitan en los [[#Habitats|ecosistemas marinos]]. Ambas están informadas por la [[oceanografía química]], que estudia el comportamiento de los [[elemento químico|elementos]] y [[moléculas]] dentro de los océanos: particularmente, en este momento, el papel del océano en el [[#ciclo del carbono|ciclo del carbono]] y el papel del [[dióxido de carbono]] en la [[#acidificación|creciente acidificación del agua de mar]]. La geografía marina y marítima traza la forma y formación del mar, mientras que la [[geología marina]] (oceanografía geológica) ha proporcionado evidencias de la [[deriva continental]] y de la [[Tierra#Composición química|composición]] y [[Estructura interna de la Tierra|estructura de la Tierra]], ha aclarado el proceso de [[sedimentación]] y ha ayudado al estudio del [[volcanismo]] y de los [[terremoto]]s.<ref name=Jenkins /> === Agua de mar === {{AP|Agua de mar}} [[Archivo:Aquarius spacecraft first global salinity map Aug-Sep 2011.jpg|thumb|Mapa de salinidad tomado de la nave espacial Acuario. Los colores del arco iris representan niveles de salinidad: rojo = 40[[‰]], púrpura = 30 ‰]] Se pensaba que el agua en el mar provenía de los [[volcanes]] de la Tierra, en un proceso que habría comenzado hace {{ma|4000}} por el que el agua era liberada por la desgasificación de la roca fundida.{{sfn|Stow|2004|pp=24-25 |group=Stow}} Un trabajo más reciente sugiere que gran parte del agua de la Tierra puede provenir de [[cometa]]s.<ref>{{cite web | url=https://www.nature.com/news/2011/111005/full/news.2011.579.html | title=Comets take pole position as water bearers | work=Nature | date=5 de octubre de 2011 | accessdate=10de septiembre de 2013 | author=Cowen, Ron}}</ref> Una característica del agua de mar es que es salada. La salinidad generalmente se mide en partes por mil ([[‰]]), y el océano abierto tiene aproximadamente {{unidad|35|g}} de sólidos por litro, una salinidad del {{unidad|35|‰}}. El [[mar Mediterráneo]] es ligeramente más alto, con {{unidad|38|‰}},<ref>{{Cite news|url=https://www.sciencelearn.org.nz/resources/686-ocean-salinity|title=Ocean salinity|work=Science Learning Hub|access-date=2 de julio de 2017|language=en}}</ref> mientras que la salinidad del norte del mar Rojo puede llegar hasta el {{unidad|41|‰}}.<ref>{{Cite journal|title = The salinity of hypersaline brines: Concepts and misconceptions|last = A. Anati|first = David|date = March 1999|journal = International Journal of Salt Lake Research|volume = 8|pages = 55-70|doi = 10.1023/A:1009059827435}}</ref> Los componentes de la sal de mesa, [[sodio]] y [[cloruro]], constituyen aproximadamente el 85% de los sólidos en solución, también hay otros iones metálicos como el [[magnesio]] y el [[calcio]] y los iones negativos, incluidos el [[sulfato]], el [[carbonato]] y el [[bromuro]]. A pesar de las variaciones en los niveles de salinidad en diferentes mares, la composición relativa de las sales disueltas es estable en todos los océanos del mundo.<ref>{{cite web |url=http://www.palomar.edu/oceanography/salty_ocean.htm |archive-url=https://web.archive.org/web/20010418010043/http://www.palomar.edu/oceanography/salty_ocean.htm |archive-date=18 de abril de 2001 |title=Why is the ocean salty? |author=Swenson, Herbert |publisher=US Geological Survey |accessdate=17 de abril de 2013 }}</ref><ref name=Millero>{{Cite journal | last1 = Millero | first1 = F. J. | last2 = Feistel | first2 = R. | last3 = Wright | first3 = D. G. | last4 = McDougall | first4 = T. J. | title = The composition of Standard Seawater and the definition of the Reference-Composition Salinity Scale | doi = 10.1016/j.dsr.2007.10.001 | journal = Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers | volume = 55 | issue = 1 | pages = 50-72 | year = 2008 | pmid = | pmc = | ref=harv|bibcode = 2008DSRI...55...50M }}</ref> El agua de mar es demasiado salina para que los humanos la ingieran de manera segura, ya que los riñones no pueden excretar orina tan salada como el agua de mar.<ref>{{cite web | url=https://oceanservice.noaa.gov/facts/drinksw.html | title=Drinking seawater can be deadly to humans | publisher=NOAA | date=11 de enero de 2013 | accessdate=16de septiembre de 2013}}</ref> En contraste, algunos [[lago hipersalino|lagos hipersalinos]] interiores tienen una salinidad mucho mayor, por ejemplo, el [[mar Muerto]] tiene {{unidad|300|g}} de sólidos disueltos por litro ({{unidad|300|‰}}). {| class="infobox" style="font-size:90%; text-align:left; width:23.5em" |+ bgcolor="#f0f0f0" |Composición de [[soluto]]s sólidos del agua de mar, cada uno expresado como porcentaje del total de sales<ref name=Millero /> |-align=center | colspan=2 bgcolor=#ddd6b3 | '''[[Anión|Aniones]]''' || bgcolor=#bfd7e9 colspan=2 | '''[[Catión|Cationes]]''' |- | bgcolor=#ddd6b3 | Cloruro (Cl<sup>-</sup>) || bgcolor=#ddd6b3 | 55,29 || bgcolor=#bfd7e9 | Sodio (Na<sup>+</sup>) || bgcolor=#bfd7e9 | 30,75 |- | bgcolor=#ddd6b3 | Sulfato (SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>) || bgcolor=#ddd6b3 | 7,75 || bgcolor=#bfd7e9 | Magnesio (Mg<sup>++</sup>) || bgcolor=#bfd7e9 | 3,70 |- | bgcolor=#ddd6b3 | Bicarbonato (HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> || bgcolor=#ddd6b3 | 0,41 || bgcolor=#bfd7e9 | Calcio (Ca<sup>++</sup>) || bgcolor=#bfd7e9 | 1,18 |- | bgcolor=#ddd6b3 | Bromuro (Br<sup>-</sup>) || bgcolor=#ddd6b3 | 0,19 || bgcolor=#bfd7e9 | Potasio (K<sup>+</sup>) || bgcolor=#bfd7e9 | 1,14 |- | bgcolor=#ddd6b3 | Flúor (F<sup>-</sup>) || bgcolor=#ddd6b3 | 0,0037 || bgcolor=#bfd7e9 | Estroncio (Sr<sup>++</sup>) || bgcolor=#bfd7e9 | 0,022 |- | align="center" bgcolor="#b0ccccc" colspan=2 | '''Molécula no disociada''' || bgcolor="#b0ccccc" | Ácido bórico (H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>) || bgcolor="#b0ccccc" | 0,076 |} Aunque la cantidad de sal en el océano permanece relativamente constante dentro de la escala de millones de años, varios factores afectan a la salinidad de un cuerpo de agua.<ref name="setalleyduauang" /> La evaporación y el subproducto de la formación de hielo (conocido como "«rechazo de salmuera»") aumentan la salinidad, mientras que la [[Precipitación (meteorología)|precipitación]], el derretimiento del hielo marino y la escorrentía de la tierra lo reducen..<ref name="setalleyduauang">{{cite book|last=Talley|first=Lynne D |editor1-last= MacCracken |editor1-first= Michael C|editor2-last= Perry|editor2-first= John S| chapter=Salinity Patterns in the Ocean |publisher=John Wiley & Sons|year=2002 |pages=629-630|title=Encyclopedia of Global Environmental Change, Volume 1, The Earth System: Physical and Chemical Dimensions of Global Environmental Change|isbn=978-0-471-97796-4}}</ref> El [[mar Báltico]], por ejemplo, es un mar poco profundo que tiene muchos ríos que fluyen hacia él, por lo que el mar podría considerarse [[agua salobre|salobre]].<ref>{{cite journal |last1=Feistel|first1=R |display-authors=etal |title=Density and Absolute Salinity of the Baltic Sea 2006-2009|journal=Ocean Science |volume=6|year=2010|pages=3-24|doi=10.5194/os-6-3-2010 }}</ref> Mientras tanto, el [[mar Rojo]] es muy salado debido a su alta tasa de evaporación.<ref name="noaaaa">NOAA (11 Jan 2013). "[https://oceanservice.noaa.gov/facts/drinksw.html Drinking Seawater Can Be Deadly to Humans]".</ref> La temperatura del mar depende de la cantidad de radiación solar que cae sobre su superficie. En los trópicos, con el sol casi por encima, la temperatura de las capas superficiales puede elevarse a más de 30 °C, mientras que cerca de los polos la temperatura, en equilibrio con el hielo marino, es de aproximadamente -2 °C. Hay una circulación continua de agua en los océanos. Las corrientes cálidas superficiales se enfrían a medida que se alejan de los trópicos, y el agua se vuelve más densa y se hunde. El agua fría retrocede hacia el ecuador como una corriente de aguas profundas, impulsada por los cambios en la temperatura y en la densidad del agua, antes de volver a salir finalmente hacia la superficie. El agua del mar profundo tiene una temperatura entre -2 °C y {{unidad|5|°C}} en todas partes del globo.<ref>{{cite web |url=http://eesc.columbia.edu/courses/ees/climate/lectures/o_circ.html |title=Ocean Circulation |author=Gordon, Arnold |year=2004 |work=The Climate System |publisher=Columbia University |accessdate=6 de julio de 2013}}</ref> El agua de mar con una salinidad típica del {{unidad|35|‰}} tiene un punto de congelación de aproximadamente {{unidad|−1.8|°C}}.<ref>{{cite web |url=http://www.waterencyclopedia.com/Re-St/Sea-Water-Freezing-of.html |title=Sea Water, Freezing of|publisher=Water Encyclopedia|accessdate=12 de octubre de 2013}}</ref> Cuando su temperatura baja lo suficiente, se forman [[cristales de hielo]] en la superficie. Estos se rompen en pequeñas piezas y coalescen en discos planos que forman una suspensión gruesa conocida como [[frazil]]. En condiciones marinas tranquilas, este se congela en una delgada lámina plana conocida como [[nilas]], que se espesa a medida que se forma hielo nuevo en su parte inferior. En mares más turbulentos, los cristales de frazil se unen en discos planos conocidos como panqueques. Estos se deslizan uno debajo del otro y coalencen para formar [[témpano]]s. En el proceso de congelación, el agua salada y el aire quedan atrapados entre los cristales de hielo. Las nilas puede tener una salinidad de {{unidad|12-15|‰}}, pero para cuando el [[hielo marino]] tiene un año, este cae a {{unidad|4-6|‰}}.<ref>{{cite web |url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/939404/sea-ice |title=Sea ice |author=Jeffries, Martin O. |year=2012 |work=Encyclopedia Britannica |publisher=Britannica Online Encyclopedia |accessdate=21 de abril de 2013}}</ref> La cantidad de oxígeno que se encuentra en el agua de mar depende principalmente de las plantas que crecen en él. Estas son principalmente algas, incluido el [[fitoplancton]], con algunas [[plantas vasculares]] como los [[pastos marinos]]. A la luz del día, la [[fotosíntesis|actividad fotosintética]] de estas plantas produce oxígeno, que se disuelve en el agua de mar y es utilizado por los animales marinos. Por la noche, la fotosíntesis se detiene y la cantidad de oxígeno disuelto disminuye. En las profundidades del mar, donde la luz penetra de forma insuficiente para que crezcan las plantas, hay muy poco oxígeno disuelto. En su ausencia, el material orgánico se descompone por bacterias [[organismo anaeróbico|anaeróbicas]] que producen [[sulfuro de hidrógeno]].<ref>{{cite web |url=http://www.smhi.se/en/theme/oxygen-in-the-sea-1.11274 |title=Oxygen in the Sea |date=3 de junio de 2010 |publisher=Swedish Meteorological and Hydrological Institute |accessdate=6 de julio de 2013}}</ref> Es probable que el [[calentamiento global]] reduzca los niveles de oxígeno en las aguas superficiales, ya que la solubilidad del oxígeno en el agua cae a temperaturas más altas..<ref>{{cite journal | title=Long-term ocean oxygen depletion in response to carbon dioxide emissions from fossil fuels |author1=Shaffer, Gary |author2=Olsen, Steffen Malskær |author3=Pedersen, Jens Olaf Pepke | journal=Nature Geoscience | year=2009 | volume=2 | issue=2 | pages=105-109 | doi=10.1038/ngeo420|bibcode = 2009NatGe...2..105S | url=https://orbit.dtu.dk/en/publications/longterm-ocean-oxygen-depletion-in-response-to-carbon-dioxide-emissions-from-fossil-fuels(ae82ab91-9717-4c23-91aa-f8dd0b7fc5bb).html }}</ref> La cantidad de luz que penetra en el mar depende del ángulo del sol, de las condiciones climáticas y de la [[turbidez]] del agua. Mucha luz se refleja en la superficie, y la luz roja se absorbe en los primeros metros. La luz amarilla y verde alcanza mayores profundidades, y la luz azul y violeta puede penetrar hasta {{unidad|1000|m}}. No hay suficiente luz para la fotosíntesis y el crecimiento de las plantas más allá de una profundidad de aproximadamente{{unidad|200|m}}.<ref name=Russell>{{cite book |title=The Seas |url=https://archive.org/details/seasourknowledge0000fsru_v9t1 |last=Russell |first=F. S. |last2=Yonge |first2=C. M. |year=1928 |publisher=Frederick Warne |pages=[https://archive.org/details/seasourknowledge0000fsru_v9t1/page/297 225]-227 }}</ref> === Olas === [[Archivo:Steep deep water wave.ogv|thumb|Movimiento de las moléculas a medida que pasan las olas]] [[Archivo:Propagation du tsunami en profondeur variable.gif|thumb|Cuando la ola entra en aguas poco profundas, se ralentiza y aumenta su amplitud (altura)]] {{AP|Ola}} El viento que sopla sobre la superficie de un cuerpo de agua forma [[ola]]s que son perpendiculares a la dirección del viento. La fricción entre el aire y el agua causada por una suave brisa en un estanque hace que se formen [[onda capilar|ondas]]. Un fuerte golpe sobre el océano provoca olas más grandes cuando el aire en movimiento empuja contra las crestas elevadas del agua. Las olas alcanzan su altura máxima cuando la velocidad a la que viajan casi coincide con la velocidad del viento. En aguas abiertas, cuando el viento sopla continuamente, como sucede en el hemisferio sur en los [[Rugientes Cuarentas]], largas y organizadas masas de agua llamadas [[mar de fondo|oleaje]] cruzan el océano.{{sfn|Stow|2004|pp=83-84 |group=Stow}}<ref name="NOAA">{{cite web |url=http://oceanexplorer.noaa.gov/edu/learning/player/lesson09.html |title=Ocean waves |publisher=National Oceanic and Atmospheric Administration |work=Ocean Explorer |accessdate=17 de abril de 2013}}</ref><ref>{{cite book | title=Wind Generated Ocean Waves | url=https://archive.org/details/windgeneratedoce00youn | first=I. R. | last=Young | publisher=Elsevier | year=1999 | isbn=978-0-08-043317-2 | page = [https://archive.org/details/windgeneratedoce00youn/page/n101 83]}}</ref>{{refn|group="Nota"|As the waves leave the region where they were generated, the longer ones outpace the shorter because their velocity is greater. Gradually, they fall in with other waves travelling at similar speed—-where different waves are in phase they reinforce each other, and where out of phase they are reduced. Eventually, a regular pattern of high and low waves (or swell) is developed that remains constant as it travels out across the ocean."{{sfn|Stow|2004|pp= 83-84|group=Stow}}}} Si el viento disminuye, la formación de olas se reduce, pero las olas ya formadas continúan viajando en su dirección original hasta que se encuentran con la tierra. El tamaño de las olas depende del [[Fetch (geografía)|fetch]], de la distancia que el viento ha soplado sobre el agua y de la fuerza y duración de ese viento. Cuando las olas se encuentran con otras que provienen de diferentes direcciones, la interferencia entre ambas puede producir mares rotos e irregulares.<ref name=NOAA /> La [[interferencia constructiva]] puede causar [[ola gigante|olas individuales vagabundas o gigantes]] (inesperadas) mucho más altas de lo normal.<ref name=mrgarrison>Garrison, Tom (2012). [https://books.google.com/books?id=DVgKAAAAQBAJ&pg=PA204 ''Essentials of Oceanography'']. 6th ed. pp. 204 ff. Brooks/Cole, [[Belmont, California|Belmont]]. {{ISBN|0321814053}}.</ref> La mayoría de esas olas tienen menos de {{unidad|3|m}} de altura<ref name=mrgarrison /> aunque no es inusual que en fuertes tormentas dupliquen o tripliquen esa altura;<ref>National Meteorological Library and Archive (2010). [http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/b/7/Fact_sheet_No._6.pdf "Fact Sheet 6—The Beaufort Scale"]. Met Office (Devon)</ref> la [[construcción en alta mar]], como en los [[parque eólico marino|parques eólicos]] y las [[Plataforma petrolífera|plataformas petrolíferas]], utilizan estadísticas meteocéanicas (abreviatura silábica de meteorología y oceanografía) a partir de mediciones para calcular las fuerzas de esas olas (debido, por ejemplo, a la [[ola de cien años]]) contra las que están diseñadas.<ref>Goda, Y. (2000) ''Random Seas and Design of Maritime Structures''. pp. 421-422. World Scientific. {{ISBN|978-981-02-3256-6}}.</ref> Sin embargo, se han documentado olas vagabundas de alturas superiores a los {{unidad|25|m}}.<ref>{{Cite journal | doi = 10.1029/2005GL025238| title = Were extreme waves in the Rockall Trough the largest ever recorded?| journal = Geophysical Research Letters| volume = 33| issue = 5| pages = L05613| year = 2006| last1 = Holliday | first1 = N. P. | last2 = Yelland | first2 = M. J. | last3 = Pascal | first3 = R. | last4 = Swail | first4 = V. R. | last5 = Taylor | first5 = P. K. | last6 = Griffiths | first6 = C. R. | last7 = Kent | first7 = E. | bibcode=2006GeoRL..33.5613H}}</ref><ref>Laird, Anne (2006). [http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA462573 "Observed Statistics of Extreme Waves"] {{Wayback|url=http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA462573 |date=20130408131805 }}. Naval Postgraduate School ([[Monterey, California|Monterey]]).</ref> La parte superior de una ola se conoce como la cresta, el punto más bajo entre las olas es el valle y la distancia entre las crestas es la longitud de onda. El viento empuja la ola a través de la superficie del mar, pero esto representa una transferencia de energía y no un movimiento horizontal del agua. A medida que las olas se acercan a la tierra y se [[waves and shallow water|mueven en aguas poco profundas]], cambian su comportamiento. Si se acerca en ángulo, las olas pueden doblarse ([[refracción]]) o envolver rocas y promontorios ([[difracción]]). Cuando la ola alcanza un punto donde sus oscilaciones más profundas del agua entran en contacto con el [[fondo marino]], comienzan a disminuir. Esto atrae las crestas más juntas y aumenta la [[altura de las ola|altura de las olas]], lo que se conoce como [[asomeramiento]]. Cuando la relación entre la altura de la ola y la profundidad del agua aumenta por encima de un cierto límite, se "[[onda rompiente|rompe]]" y cae en una masa de agua espumosa.<ref name=mrgarrison /> Esta se precipita en una hoja por la playa antes de retirarse en el mar bajo la influencia de la gravedad.<ref name=NOAA /> === Tsunami === {{AP|Tsunami}} Un [[tsunami]] es una forma inusual de ola causada por un evento poderoso poco frecuente, como un terremoto submarino, un deslizamiento de tierra, el impacto de un meteorito, una erupción volcánica o un colapso de tierra en el mar. Estos eventos pueden elevar o bajar temporalmente la superficie del mar en el área afectada, generalmente unos pocos pies. La energía potencial del agua de mar desplazada se convierte en energía cinética, creando una ola poco profunda, un tsunami, que irradia hacia afuera a una velocidad proporcional a la raíz cuadrada de la profundidad del agua y que, por lo tanto, viaja mucho más rápido en el océano abierto que en el océano sobre la placa continental.<ref name="usgstsunami">{{cite web |url=http://walrus.wr.usgs.gov/tsunami/basics.html |title=Life of a Tsunami |work=Tsunamis & Earthquakes |publisher=US Geological Survey |accessdate=18 de abril de 2013}}</ref> En el mar abierto, los tsunamis tienen longitudes de onda de alrededor de {{unidad|130-480|km}}, viajan a velocidades de más de {{unidad|970|km/h}}<ref name=NTWC-physics /> y generalmente tienen una altura de menos de {{unidad|1|m}}, por lo que a menudo pasan desapercibidos en esa etapa.<ref name=UoW>{{cite web |url=https://earthweb.ess.washington.edu/tsunami/general/physics/physics.html |title=The Physics of Tsunamis |work=Earth and Space Sciences |publisher=University of Washington |accessdate=21de septiembre de 2013}}</ref> En contraste, las olas de la superficie del océano causadas por los vientos tienen longitudes de onda de unos pocos cientos de metros, viajan a hasta {{unidad|105|km/h}} y tienen hasta {{unidad|14|m}} de altura.<ref name=UoW /> Un evento desencadenante en la plataforma continental puede causar un tsunami local en el lado terrestre y un tsunami distante que viaja a través del océano. La energía de la ola se disipa solo gradualmente, pero se extiende sobre el frente de la ola, de modo que a medida que la ola se aleja de la fuente, el frente se alarga y la energía promedio se reduce, por lo que las costas distantes, en promedio, serán golpeadas por olas más débiles Sin embargo, como la velocidad de la ola está controlada por la profundidad del agua, no viaja a la misma velocidad en todas las direcciones, y eso afecta a la dirección del frente de la ola —un efecto conocido como [[refracción]]— que puede enfocar la fuerza del avance del tsunami en algunas áreas y debilitarlo en otras según sea la topografía submarina.<ref>{{cite web |url=https://www.livescience.com/18998-deep-ocean-floor-focus-tsunami-waves.html |title=Deep Ocean Floor Can Focus Tsunami Waves |author=Our Amazing Planet staff |date=12 de marzo de 2012 |work=Livescience |accessdate=4 de octubre de 2013 }}</ref><ref>{{cite journal |author=Berry, M. V. |year=2007 |title=Focused tsunami waves |journal=Proceedings of the Royal Society A |volume=463 |issue=2087 |pages=3055-3071 |doi=10.1098/rspa.2007.0051 }}</ref> [[Archivo:2004-tsunami.jpg|thumb|El [[tsunami de 2004]] en Tailandia]] A medida que un tsunami se [[Wave shoaling|mueve hacia aguas poco profundas]], su velocidad disminuye, su longitud de onda se acorta y su amplitud aumenta enormemente,<ref name=UoW /> comportándose de la misma manera que una ola generada por el viento en aguas poco profundas, pero a una escala mucho mayor. Tanto el sumidero como la cresta de un tsunami pueden llegar primero a la costa.<ref name=usgstsunami /> En el primer caso, el mar retrocede y deja expuestas las áreas submareales cercanas a la costa, lo que proporciona una advertencia útil para las personas en tierra.<ref>{{cite web|url=https://www.bom.gov.au/tsunami/info/index.shtml |title=Tsunami Facts and Information |publisher =[[Bureau of Meteorology]] of the Australian Government |accessdate=3 de octubre de 2013}}</ref> Cuando llega la cresta, generalmente no se rompe sino que se precipita tierra adentro, inundando todo a su paso. Gran parte de la destrucción puede ser causada por el agua de la inundación que regresa al mar después del tsunami, arrastrando escombros y personas con ella. A menudo, varios tsunamis son causados por un solo evento geológico y llegan a intervalos de entre ocho minutos y dos horas. La primera ola en llegar a la costa puede no ser la más grande ni la más destructiva.<ref name=usgstsunami /> Ocasionalmente, un tsunami puede transformarse en un [[Macareo (física)|macareo]], generalmente en una bahía poco profunda o en un estuario.<ref name=NTWC-physics>{{cite web|url=http://ntwc.arh.noaa.gov/?page=tsunami_science |title=Physics of Tsunamis |publisher=[[National Tsunami Warning Center]] of the USA |accessdate=3 de octubre de 2013}}</ref> === Corrientes === [[Archivo:Corrientes-oceanicas.gif|thumb|Corrientes superficiales: rojo-cálido, azul-frío]] {{AP|Corriente oceánica}} El viento que sopla sobre la superficie del mar causa [[fricción]] en la interfaz entre el aire y el mar. Esto no solo hace que se formen olas, sino que también hace que el agua de mar superficial se mueva en la misma dirección que el viento. Aunque los vientos son variables, en cualquier lugar soplan predominantemente desde una única dirección y, por lo tanto, se puede formar una corriente superficial. Los vientos del oeste son más frecuentes en las latitudes medias, mientras que los vientos del este dominan en los trópicos.<ref>{{cite book |title=Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment |last=Ahrens |first=C. Donald |last2=Jackson |first2=Peter Lawrence |last3=Jackson |first3=Christine E. J. |last4=Jackson |first4=Christine E. O. |year=2012 |publisher=Cengage Learning |isbn=978-0-17-650039-9 |page=283 |url=https://books.google.com/?id=jvnQiFG3dPkC&pg=PA283}}</ref> Cuando el agua se mueve de esta manera, otra agua fluye para llenar el vacío y se forma un movimiento circular de corrientes superficiales conocido como [[giro oceánico]]. Hay cinco giros principales en los océanos del mundo: dos en el Pacífico, dos en el Atlántico y uno en el océano Índico. Otros giros más pequeños se encuentran en mares menores y un solo giro fluye alrededor de la [[Antártida]]. Estos giros han seguido las mismas rutas durante milenios, guiados por la topografía de la tierra, la dirección del viento y el [[efecto Coriolis]]. Las corrientes superficiales fluyen en sentido horario en el hemisferio norte y en sentido antihorario en el hemisferio sur. El agua que se aleja del ecuador es cálida, y la que fluye en la dirección inversa ha perdido la mayor parte de su calor. Estas corrientes tienden a moderar el clima de la Tierra, enfriando la región ecuatorial y calentando regiones en latitudes más altas.<ref name=NOAAcurrent>{{cite web |url=http://oceanexplorer.noaa.gov/edu/learning/player/lesson08.html |title=Ocean Currents |publisher=National Oceanic and Atmospheric Administration |work=Ocean Explorer |accessdate=19 de abril de 2013}}</ref> El clima global y los [[pronóstico del tiempo|pronósticos del tiempo]] se ven fuertemente afectados por el océano mundial, por lo que el [[Modelos de circulación general|modelado climático global]] utiliza [[List of ocean circulation models|modelos de circulación oceánica]], así como modelos de otros componentes importantes como la [[atmósfera]], las superficies terrestres, los aerosoles y el hielo marino.<ref>{{cite news | url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/6320515.stm | title=Models 'key to climate forecasts' | publisher=BBC | date=2 de febrero de 2007 | accessdate=8de septiembre de 2013 | author=Pope, Vicky}}</ref> Los modelos oceánicos utilizan una rama de la física, la [[dinámica de fluidos geofísicos]], que describe el flujo a gran escala de fluidos como el agua de mar.<ref>{{cite book | title=Introduction to Geophysical Fluid Dynamics: Physical and Numerical Aspects | publisher=Academic Press |author1=Cushman-Roisin, Benoit |author2=Beckers, Jean-Marie | year=2011 | isbn=978-0-12-088759-0}}</ref> [[Archivo:Thermohaline Circulation 2.png|thumb|right|La cinta transportadora global se muestra en azul, con las corrientes superficiales más cálidas en rojo]] Las corrientes superficiales solo afectan a los primeros cientos de metros superiores del mar, pero también hay flujos a gran escala en las profundidades del océano causados por el movimiento de las masas de aguas profundas. Una corriente principal del océano profundo fluye a través de todos los océanos del mundo y se conoce como [[circulación termohalina]] o cinta transportadora global. Este movimiento es lento y está impulsado por diferencias en la densidad del agua causadas por variaciones en la salinidad y en la temperatura.<ref>{{cite journal |author=Wunsch, Carl |year=2002 |title=What is the thermohaline circulation? |journal=Science |volume=298 |issue=5596 |pages=1179-1181 |doi=10.1126/science.1079329 |pmid=12424356 }}</ref> En latitudes altas, el agua se enfría por la baja temperatura atmosférica y se vuelve más salada a medida que el hielo marino se cristaliza. Ambos factores la hacen más densa y el agua se hunde. Desde las profundidades del mar, cerca de Groenlandia, esa agua fluye hacia el sur entre las masas continentales a ambos lados del Atlántico. Cuando llega a la Antártida, se le unen más masas de agua fría que se hunde y fluye hacia el este. Luego se divide en dos corrientes que se mueven hacia el norte en los océanos Índico y Pacífico. Aquí se calienta gradualmente, se vuelve menos densa, se eleva hacia la superficie y se enrolla sobre sí mismo. Algunos vuelven al Atlántico. Se necesitan mil años para completar este patrón de circulación.<ref name=NOAAcurrent /> Además de los giros, hay corrientes superficiales temporales que ocurren bajo condiciones específicas. Cuando las olas se encuentran con una costa en ángulo, se crea una [[deriva litoral]] a medida que el agua es empujada paralelamente a la costa. El agua se arremolina en la playa en ángulo recto con las olas que se aproximan, pero se drena directamente por la pendiente bajo el efecto de la gravedad. Cuanto más grandes sean las olas, más largas las playas y más oblicuo el acercamiento de la ola, más fuertes serán las corrientes de la costa.<ref>{{cite web |url=http://www.usoceansafety.com/safety/popup/lscurrent.asp |title=Long-shore currents |year=2007 |publisher=Orange County Lifeguards |accessdate=19 de abril de 2013}}</ref> Estas corrientes pueden desplazar grandes volúmenes de arena o de guijarros, crear [[Cordón litoral|cordones litorales]] y hacer que las playas desaparezcan y los canales de agua se llenen de sedimentos.<ref name=NOAAcurrent /> Una [[corriente de resaca]] puede ocurrir cuando el agua se acumula cerca de la costa de las olas que avanzan y se canaliza hacia el mar a través de un canal en el fondo del mar. Puede ocurrir en una brecha en un [[banco de arena]] o cerca de una estructura hecha por el hombre, como un [[espigón]]. Estas fuertes corrientes pueden tener una velocidad de {{unidad|0.9|m/s}}, pueden formarse en diferentes lugares en diferentes etapas de la marea y pueden llevarse a bañistas desprevenidos.<ref>{{cite web |url=http://www.ceoe.udel.edu/ripcurrents/characteristics/ |title=Rip current characteristics |work=Rip currents |publisher=University of Delaware Sea Grant College Program |accessdate=19 de abril de 2013}}</ref> Las corrientes temporales de surgencia ocurren cuando el viento empuja el agua fuera de la tierra y el agua más profunda sube para reemplazarla. Esta agua fría a menudo es rica en nutrientes y crea una floración de fitoplancton y un gran aumento en la productividad del mar.<ref name=NOAAcurrent /> === Mareas === {{AP|Marea}} [[Archivo:Mareas-1.png|miniatura|La fuerza de atracción asociada a la órbita y al período solamente se ejerce sobre puntos situados a la misma distancia que el centro de masas. Las zonas más lejanas están menos atraídas y las más cercanas lo están más.]] [[Archivo:Mareas-3.png|miniatura| Cuando la Luna y el Sol están alineados, los elipsoides (en punteado) se refuerzan y las mareas son más grandes. Cuando la Luna está en cuadratura con el Sol, los elipsoides se cancelan parcialmente y las mareas son pequeñas.]] Las mareas son el aumento y la caída regulares del nivel del agua que experimentan los mares y los océanos en respuesta a las influencias gravitacionales de la Luna y del Sol, y de los efectos de la rotación de la Tierra. Durante cada ciclo de marea, en cualquier lugar dado, el agua sube a una altura máxima conocida como "marea alta o pleamar" antes de disminuir nuevamente al nivel mínimo de "marea baja o bajamar". A medida que el agua retrocede, descubre más y más de la playa, también conocida como la [[zona intermareal]]. La diferencia de altura entre la pleamar y la bajamar se conoce como rango o [[amplitud de marea]].<ref name=oceanservice>{{cite web |url=https://oceanservice.noaa.gov/education/tutorial_tides/ |title=Tides and Water Levels |work=NOAA Oceans and Coasts |publisher=NOAA Ocean Service Education |accessdate=20 de abril de 2013}}</ref><ref>{{cite web | url= http://www.arctic.uoguelph.ca/cpe/environments/marine_water/features/Tides/amplitude.htm | title=Tidal amplitudes | publisher=University of Guelph | accessdate=12 de septiembre de 2013}}</ref> La mayoría de los lugares experimentan dos mareas altas cada día, que ocurren a intervalos de aproximadamente 12 horas y 25 minutos. Este tiempo es la mitad del período de 24 horas y 50 minutos que le lleva a la Tierra hacer una revolución completa y devolver la Luna a su posición anterior en relación con un observador. La masa de la Luna es unos 27 millones de veces más pequeña que el Sol, pero está 400 veces más cerca de la Tierra.<ref name=NOAAtides>{{cite web |url=http://oceanexplorer.noaa.gov/edu/learning/player/lesson10.html |title=Tides |publisher=National Oceanic and Atmospheric Administration |work=Ocean Explorer |accessdate=20 de abril de 2013}}</ref> La [[fuerza de la marea]] disminuye rápidamente con la distancia, por lo que la luna tiene un efecto sobre la marea más del doble que el del Sol.<ref name=NOAAtides /> Se forma una protuberancia en el océano en el lugar donde la Tierra está más cerca de la Luna, porque también es donde el efecto de la gravedad de la Luna es más fuerte. En el lado opuesto de la Tierra, la fuerza lunar está en su punto más débil y esto hace que se forme otro bulto. A medida que la Luna gira alrededor de la Tierra, esos bultos oceánicos se mueven alrededor de la Tierra. La atracción gravitacional del Sol también está trabajando en los mares, pero su efecto en las mareas es menos poderoso que el de la Luna, pero cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados (luna llena y luna nueva), el efecto combinado resulta en las altas "mareas vivas". Por el contrario, cuando el Sol está a 90° de la Luna como se ve desde la Tierra, el efecto gravitacional combinado en las mareas es menos fuerte, causante de las "mareas bajas" más bajas.<ref name=oceanservice /> Los flujos de marea de agua de mar son resistidos por la [[inercia]] del agua y pueden verse afectados por las masas de tierra. En lugares como el [[golfo de México]], donde las tierras que lo delimitan constriñen el movimiento de las protuberancias, solo puede ocurrir un conjunto de mareas cada día. En la costa de una isla puede haber un ciclo diario complejo con cuatro mareas altas. Los estrechos de las islas en [[Halkis|Chalkis]] en [[Eubea]] experimentan fuertes corrientes que cambian abruptamente de dirección, generalmente cuatro veces al día, pero hasta 12 veces al día cuando la luna y el sol están separados 90 grados.<ref name=EuripusStraits>{{cite journal | url=http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1929AN....236..321E | title=The problem of the tide of Euripus | author=Eginitis, D. | journal=Astronomische Nachrichten | year=1929 | volume=236 | pages=321-328|bibcode = 1929AN....236..321E | doi=10.1002/asna.19292361904 | issue=19-20 }} See also the commentary about this explanation in {{cite journal | title=Les marées de l'Euripe | author=Lagrange, E. | journal=Ciel et Terre (Bulletin of the Société Belge d'Astronomie) | year=1930 |language=francés | volume=46 | pages=66-69 | bibcode=1930C&T....46...66L}}</ref> Donde hay una bahía o estuario en forma de embudo, el rango de marea puede ampliarse. La [[bahía de Fundy]] es el ejemplo clásico de esto y puede experimentar mareas de primavera de {{unidad|15|m}}. Aunque las mareas son regulares y predecibles, la altura de las mareas altas puede reducirse con los vientos marinos y elevarse con los vientos terrestres. La alta presión en el centro de un [[anticiclón]] empuja hacia abajo del agua y se asocia con mareas anormalmente bajas, mientras que las [[áreas de baja presión]] pueden causar mareas extremadamente altas.<ref name=oceanservice /> Una [[tormenta]] puede ocurrir cuando los fuertes vientos acumulan agua contra la costa en un área poco profunda y esto, junto con un sistema de bajas presiones, puede elevar la superficie del mar con marea alta dramáticamente. En 1900, [[Galveston, Texas]], experimentó una oleada de {{unidad|5|m}} durante un [[1900 Galveston hurricane|huracán]] que arrasó la ciudad, matando a más de 3500 personas y destruyendo 3636 hogares.<ref>{{cite web |url=http://www.history.noaa.gov/stories_tales/cline2.html |title=Galveston Storm of 1900 |author=Cline, Isaac M. |date=4 de febrero de 2004 |publisher=National Oceanic and Atmospheric Administration |accessdate=21 de abril de 2013}}</ref> === Cuencas oceánicas === [[Archivo:Tectonic plate boundaries.png|thumb|right|Tres tipos de límite de placa]] La Tierra está compuesta por un [[Núcleo de la Tierra|núcleo]] central magnético, un [[manto (geología)|manto]] en su mayoría líquido y una pesada capa externa rígida (o [[litosfera]]), que se compone de la [[corteza (geología)|corteza]] rocosa de la Tierra y de la capa externa más profunda y sólida del manto. En las partes donde no hay agua, en tierra, la corteza se conoce como [[corteza continental]], mientras que bajo el mar se conoce como [[corteza oceánica]]. Esta última está compuesta de basalto relativamente denso y tiene un grosor de unos cinco a diez kilómetros. La litosfera relativamente delgada flota sobre el manto más débil y más caliente debajo y se fractura en varias [[placa tectónica|placas tectónicas]].<ref>{{cite web |url=http://www.eoearth.org/view/article/156285/ |title=Structure of the Earth |author=Pidwirny, Michael |date=28 de marzo de 2013 |work=The Encyclopedia of Earth |accessdate=20 de septiembre de 2013}}</ref> En medio del océano, el magma está siendo empujado constantemente a través del lecho marino entre las placas adyacentes para formar las [[dorsal mediooceánica|dorsales mediooceánicas]] y aquí las corrientes de convección dentro del manto tienden a separar las dos placas. Paralelamente a estas dorsales y más cerca de las costas, una placa oceánica puede deslizarse debajo de otra placa oceánica en un proceso conocido como [[subducción]]. Aquí se forman profundas [[fosa oceánica|fosas]] y el proceso se acompaña de fricción a medida que las placas se trituran juntas. El movimiento continúa en sacudidas que causan terremotos, produce calor y el magma se ve forzado a crear montes submarinos, algunas de las cuales pueden formar cadenas de islas volcánicas cerca de las fosas profundas. Cerca de algunos de los límites entre la tierra y el mar, las placas oceánicas ligeramente más densas se deslizan debajo de las placas continentales y se forman más fosas de subducción. A medida que se juntan, las placas continentales se deforman y se doblan causando la elevación de montañas y la actividad sísmica.<ref>{{cite web |url=http://www.eoearth.org/view/article/155264/ |title=Plate tectonics |author=Pidwirny, Michael |date=28 de marzo de 2013 |work=The Encyclopedia of Earth |accessdate=20 de septiembre de 2013}}</ref><ref>{{cite web |url=https://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html |title=Plate Tectonics: The Mechanism |publisher=University of California Museum of Paleontology |accessdate=20 de septiembre de 2013}}</ref> La fosa más profunda de la Tierra es la [[fosa de las Marianas]], que se extiende por unos {{unidad|2500|km}} a través del fondo del mar. Está cerca de las [[islas Marianas]], un archipiélago volcánico en el Pacífico occidental, y aunque tiene un promedio de solo {{unidad|68|km}} de ancho, su punto más profundo está a {{unidad|10994|km}} debajo de la superficie del mar.<ref name="smmt">{{Cite news |url=https://www.telegraph.co.uk/earth/environment/8940571/Scientists-map-Mariana-Trench-deepest-known-section-of-ocean-in-the-world.html |title=Scientists map Mariana Trench, deepest known section of ocean in the world |accessdate=24 de septiembre de 2013 |date=7 de diciembre de 2011 |newspaper=The Telegraph }}</ref> Una fosa aún más larga corre a lo largo de la costa de Perú y Chile, alcanzando una profundidad de {{unidad|8065|m}} y extendiéndose aproximadamente {{unidad|5900|km}}. Ocurre donde la [[placa de Nazca|placa oceánica de Nazca]] se desliza bajo la [[placasudamericana|placa continental de América del Sur]] y está asociada con el empuje y la actividad volcánica de los Andes.<ref>{{cite web |url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/453259/Peru-Chile-Trench |title=Peru-Chile Trench |work=Encyclopedia Britannica |publisher=Britannica Online Encyclopedia |accessdate=24 de septiembre de 2013}}</ref> === Costas === [[Archivo:Praia da Marinha 2017.jpg|thumb|right|200px|[[Praia da Marinha]] en el [[Algarve]], [[Portugal]]]] La zona donde la tierra se encuentra con el mar se conoce como la [[costa]] y la parte entre las mareas de primavera más bajas y el límite superior alcanzado por las olas es la [[Ribera (orilla)|orilla]]. Una playa es la acumulación de arena o de [[Playa de guijarros|guijarros]] en la orilla.<ref name=Monkhouse291 /> Un [[promontorio]] es un punto de tierra que se adentra en el mar y un promontorio más grande se conoce como un [[cabo (geografía)|cabo]] La hendidura de una costa, especialmente entre dos promontorios, es una [[bahía]], una pequeña bahía con una entrada estrecha es una [[ensenada]] y una gran bahía se puede denominar [[golfo]].<ref>{{cite book |title=The Penguin Dictionary of Physical Geography |url=https://archive.org/details/penguindictionar0000whit_b9d8 |last=Whittow |first=John B. |year=1984 |publisher=Penguin Books |isbn=978-0-14-051094-2 |pages=[https://archive.org/details/penguindictionar0000whit_b9d8/page/29 29], 80, 246 }}</ref> Las líneas de costa están influenciadas por una serie de factores que incluyen la fuerza de las olas que llegan a la costa, el gradiente del margen terrestre, la composición y la dureza de la roca costera, la inclinación de la pendiente de la costa y los cambios del nivel de la tierra debido a la elevación o la inmersión locales. Normalmente, las olas circulan hacia la orilla a una velocidad de seis a ocho por minuto y se conocen como olas constructivas, ya que tienden a mover el material hacia la playa y tienen poco efecto erosivo. Las olas de tormenta llegan a la costa en rápida sucesión y se conocen como olas destructivas ya que el [[rebalaje]] —reflujo y escurrimiento— mueve el material de la playa hacia el mar. Bajo su influencia, la arena y los guijarros en la playa se trituran y desgastan. Alrededor de la marea alta, el poder de una ola de tormenta que impacta en el pie de un acantilado tiene un efecto devastador, ya que el aire en las grietas y fisuras se comprime y luego se expande rápidamente con la liberación de presión. Al mismo tiempo, la arena y los guijarros tienen un efecto erosivo al ser arrojados contra las rocas. Esto tiende a socavar el acantilado, y los procesos de [[meteorización]] normales como la acción de las heladas siguen, causando una mayor destrucción. Gradualmente, se desarrolla una plataforma de corte de olas al pie del acantilado y esto tiene un efecto protector, reduciendo aún más la erosión de las olas.<ref name=Monkhouse291>{{cite book |title=Principles of Physical Geography |last=Monkhouse |first=F. J. |year=1975 |publisher=Hodder & Stoughton |isbn=978-0-340-04944-0 |pages=280-291 }}</ref> El material usado desde los márgenes de la tierra finalmente termina en el mar. Aquí está sujeto a [[Atrición (erosión)|atrición]] debido a que las corrientes que fluyen paralelas a la costa recorren los canales y transportan arena y guijarros lejos de su lugar de origen. Los sedimentos transportados al mar por los ríos se depositan en el lecho marino y hacen que se formen [[delta fluvial|deltas]] en los estuarios. Todos esos materiales se mueven de un lado a otro bajo la influencia de las olas, las mareas y las corrientes.<ref name=Monkhouse291 /> El dragado elimina material y profundiza los canales, pero puede tener efectos inesperados en otras partes de la costa. Los gobiernos hacen esfuerzos para evitar la inundación de la tierra mediante la construcción de [[rompeolas]], diques marinos y otras defensas contra el mar. Por ejemplo, la [[barrera del Támesis]] está diseñada para proteger a la ciudad de [[Londres]] de una marejada ciclónica,<ref>{{cite news |title=Thames Barrier engineer says second defence needed |url=https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-20904885 |newspaper=BBC News |date=5 de enero de 2013 |accessdate=18 de septiembre de 2013}}</ref> mientras que el fracaso de los diques y diques alrededor de [[Nueva Orleans]] durante el [[huracán Katrina]] causó una [[crisis humanitaria]] en los Estados Unidos. La [[recuperación de tierras en Hong Kong]] también permitió la construcción del [[Aeropuerto Internacional de Hong Kong]] mediante la nivelación y expansión de dos islas más pequeñas.<ref>{{cite book|author=Plant, G.W.|author2=Covil, C.S|author3=Hughes, R.A.|title=Site Preparation for the New Hong Kong International Airport|publisher=Thomas Telford|date=1998|pages=1-4, 43 |url= https://books.google.com/?id=NVlGrr9WOp4C&printsec=frontcover|isbn=978-0-7277-2696-4}}</ref> === Nivel del mar === {{AP|Nivel del mar}} [[Archivo:The Rising Sea Level.jpg|thumb|Mediciones de satélite del nivel del mar]] Durante la mayor parte del tiempo geológico, el nivel del mar ha estado más alto de lo que está hoy.{{sfn|Stow|2004|p=74 |group=Stow}} El principal factor que afecta al nivel del mar a lo largo del tiempo es el resultado de los cambios en la corteza oceánica, con una tendencia descendente que se espera que continúe a muy largo plazo.<ref>{{Cite journal | doi = 10.1126/science.1151540|bibcode=2008Sci...319.1357M|pmid=18323446| title = Long-Term Sea-Level Fluctuations Driven by Ocean Basin Dynamics| journal = Science| volume = 319| issue = 5868| pages = 1357-1362| year = 2008| last1 = Muller | first1 = R. D.| last2 = Sdrolias | first2 = M.| last3 = Gaina | first3 = C.| last4 = Steinberger | first4 = B.| last5 = Heine | first5 = C.}}</ref> En el [[último máximo glacial]], hace unos {{unidad|20000|años}}, el nivel del mar estaba {{unidad|120|m}} por debajo de su nivel actual. Durante al menos los últimos 100 años, el [[Subida del nivel del mar|nivel del mar ha aumentado]] a una tasa promedio de aproximadamente {{unidad|1.8|mm}} por año.<ref>{{cite journal|journal=Surveys in Geophysics|author=Bruce C. Douglas |title=Global sea rise: a redetermination |volume=18 |pages=279-292 |year=1997 |doi=10.1023/A:1006544227856 |issue=2/3|bibcode = 1997SGeo...18..279D }}</ref> La mayor parte de este aumento se puede atribuir a un aumento en la temperatura del mar y a la ligera expansión térmica resultante de los {{unidad|500|m}} superiores de agua. Contribuciones adicionales, hasta una cuarta parte del total, provienen de las fuentes de agua sobre la tierra, como el derretimiento de la nieve y de los glaciares y la extracción de agua subterránea para riego y otras necesidades agrícolas y humanas.<ref>{{cite book |title=Observations: Oceanic Climate Change and Sea Level |last=Bindoff |first=N. L. |last2=Willebrand |first2=J. |last3=Artale |first3=V. |last4=Cazenave |first4=A. |last5=Gregory |first5=J. |last6=Gulev |first6=S. |last7=Hanawa |first7=K. |last8=Le Quéré |first8=C. |last9=Levitus |first9=S. |last10=Nojiri |first10=Y. |last11=Shum |first11=A. |last12=Talley |first12=L. D. |last13=Unnikrishnan |first13=A. S. |last14=Josey |first14=S. A. |last15=Tamisiea |first15=M. |last16=Tsimplis |first16=M. |last17=Woodworth |first17=P. |year=2007 |publisher=Cambridge University Press |isbn=978-0-521-88009-1 |pages=385-428 }}</ref> Se espera que la tendencia al alza del calentamiento global continúe al menos hasta el final del {{siglo|XXI||s}}.<ref>{{Cite journal | doi = 10.1126/science.1106663 | title = How Much More Global Warming and Sea Level Rise? | year = 2005 | last1 = Meehl | first1 = G. A. | journal = Science | volume = 307 | pages = 1769-1772 | last2 = Washington | first2 = W. M. | last3 = Collins | first3 = W. D. | last4 = Arblaster | first4 = J. M. | last5 = Hu | first5 = A. | last6 = Buja | first6 = L. E. | last7 = Strand | first7 = W. G. | last8 = Teng | first8 = H.| url = http://www.sciencemag.org/cgi/reprint/307/5716/1769.pdf| format = Full free text | pmid = 15774757 | issue = 5716|bibcode = 2005Sci...307.1769M }}</ref> === Ciclo del agua === {{AP|Ciclo del agua}} [[Imagen:Ciclo-del-agua.jpg|thumb|Ciclo del agua; fuente: USGS]] El mar desempeña un papel en el [[ciclo hidrológico|ciclo hidrológico o del agua]], en el que el agua se [[evaporación|evapora]] del océano, viaja a través de la atmósfera en forma de vapor, se condensa, cae como[[Precipitación (meteorología)| lluvia o nieve]], manteniendo así la vida en tierra y en gran medida regresa al mar.<ref>{{cite web | url=http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleoceans.html | title=The Water Cycle: The Oceans | publisher=US Geological Survey | accessdate=12 de septiembre de 2013}}</ref>Incluso en el [[desierto de Atacama]], donde cae muy poca lluvia, densas nubes de niebla conocidas como la [[camanchaca]] soplan desde el mar y sostienen la vida vegetal.<ref>{{cite web | url=http://ngm.nationalgeographic.com/static-legacy/ngm/0308/feature3/ | archive-url=https://web.archive.org/web/20110706195827/http://ngm.nationalgeographic.com/static-legacy/ngm/0308/feature3/ | archive-date=6 de julio de 2011 | title=The Driest Place on Earth | publisher=National Geographic | year=2003 | accessdate=12 de septiembre de 2013 | author=Vesilind, Priit J.}}</ref> En [[Asia central]] y otras grandes masas de tierra, hay cuencas endorreicas que no tienen salida al mar, separadas del océano por montañas u otros accidentes geológicos naturales que impiden que el agua drene. El [[mar Caspio]] es el mayor de ellos. Su afluencia principal proviene del [[río Volga]], no hay flujo de salida y la evaporación del agua lo hace salino a medida que se acumulan los minerales disueltos. El [[mar de Aral]], en [[Kazajistán]] y [[Uzbekistán]], y el [[lago Pyramid]], en el oeste de los Estados Unidos, son otros ejemplos de grandes cuerpos de agua salina interiores sin drenaje. Algunos lagos endorreicos son menos salados, pero todos son sensibles a las variaciones en la calidad del agua entrante.<ref>{{cite web | url=http://www.unep.or.jp/ietc/publications/short_series/lakereservoirs-2/10.asp | title=Endorheic Lakes: Waterbodies That Don't Flow to the Sea | work=The Watershed: Water from the Mountains into the Sea | publisher=United Nations Environment Programme | accessdate=16 de septiembre de 2013 | fechaarchivo=27 de septiembre de 2007 | urlarchivo=https://web.archive.org/web/20070927023634/http://www.unep.or.jp/ietc/Publications/Short_Series/LakeReservoirs-2/10.asp }}</ref> === Ciclo del carbono === {{AP|Ciclo oceánico del carbono}} [[Imagen:OceanCarbonCycle.jpg|thumb|Ciclo oceánico del carbono; fuente: IPCC]] Los océanos contienen la mayor cantidad de carbono de ciclo activo en el mundo y solo son superados por la [[litosfera]] en la cantidad de carbono que almacenan.<ref name=GlobalCarbonCycle /> La capa superficial de los océanos contiene grandes cantidades de [[carbono orgánico disuelto]] que se intercambia rápidamente con la atmósfera. La concentración de [[Total inorganic carbon|carbono inorgánico disuelto]] en las capas profundas es aproximadamente un 15% más alta que la de la capa superficial<ref name=Sarmiento_and_Gruber_2006>{{cite book | last1=Sarmiento | first1=J. L. | last2=Gruber | first2=N. | title=Ocean Biogeochemical Dynamics | year=2006 | publisher=Princeton University Press }}</ref> y permanece allí durante períodos de tiempo mucho más largos.<ref name=Prentice_etal_2001 /> La [[circulación termohalina]] intercambia carbono entre estas dos capas.<ref name=GlobalCarbonCycle>{{Cite journal | last1 = Falkowski | first1 = P. | last2 = Scholes | first2 = R. J. | last3 = Boyle | first3 = E. | last4 = Canadell | first4 = J. | last5 = Canfield | first5 = D. | last6 = Elser | first6 = J. | last7 = Gruber | first7 = N. | last8 = Hibbard | first8 = K. | last9 = Högberg | first9 = P. | last10 = Linder | first10 = S. | last11 = MacKenzie | first11 = F. T. | last12 = Moore b | first12 = 3. | last13 = Pedersen | first13 = T. | last14 = Rosenthal | first14 = Y. | last15 = Seitzinger | first15 = S. | last16 = Smetacek | first16 = V. | last17 = Steffen | first17 = W. | title = The Global Carbon Cycle: A Test of Our Knowledge of Earth as a System | doi = 10.1126/science.290.5490.291 | journal = Science | volume = 290 | issue = 5490 | pages = 291-296 | year = 2000 | pmid = 11030643| pmc = |bibcode = 2000Sci...290..291F }}</ref> El carbono ingresa en el océano a medida que el dióxido de carbono atmosférico se disuelve en las capas superficiales y se convierte en [[ácido carbónico]], [[carbonato]] y [[bicarbonato]]:<ref>{{cite book|last1=McSween|first1=Harry Y.|last2=McAfee|first2=Steven|year=2003|title=Geochemistry: Pathways and Processes|url=https://archive.org/details/geochemistrypath00mcsw|pages=[https://archive.org/details/geochemistrypath00mcsw/page/n159 143]|publisher=Columbia University Press}}</ref> :CO<sub>2</sub><sub>(gas)</sub> {{eqm}} CO<sub>2</sub><sub>(aq)</sub> :CO<sub>2</sub><sub>(aq)</sub> + H<sub>2</sub>O {{eqm}} H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> :H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> {{eqm}} HCO<sub>3</sub><sup>−</sup> + H<sup>+</sup> :HCO<sub>3</sub><sup>−</sup> {{eqm}} CO<sub>3</sub><sup>2−</sup> + 2 H<sup>+</sup> También puede ingresar a través de los ríos como carbono orgánico disuelto y es convertido por los organismos fotosintéticos en carbono orgánico. Este puede intercambiarse a lo largo de la cadena alimentaria o precipitarse en las capas más profundas y ricas en carbono como tejido blando muerto o en conchas y huesos como [[carbonato de calcio]]. Circula en esta capa durante largos períodos de tiempo antes de depositarse como sedimento o regresar a las aguas superficiales a través de la circulación termohalina.<ref name=Prentice_etal_2001>{{Cite web | last = Prentice | first = I. C. | title = The carbon cycle and atmospheric carbon dioxide | url = http://ir.anet.ua.ac.be/irua/handle/10067/381670151162165141?show=full | publisher = Climate change 2001: the scientific basis: contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergouvernmental Panel on Climate Change / Houghton, J. T. [ed.] | year = 2001 | accessdate = 26 de septiembre de 2012 | fechaarchivo = 27 de septiembre de 2013 | urlarchivo = https://web.archive.org/web/20130927203243/http://ir.anet.ua.ac.be/irua/handle/10067/381670151162165141?show=full }}</ref> === Acidificación === {{AP|Acidificación del océano}} [[Imagen:AYool GLODAP del pH.png|thumb|Variación del [[pH]] en la superficie de los océanos provocado por el {{CO2}} de origen antrópico entre los años 1700 y los años 1990]] El agua de mar es ligeramente [[alcalinidad|alcalina]] y tuvo un [[pH]] promedio de aproximadamente 8.2 en los últimos 300 millones de años.<ref name="NatGeo" /> Más recientemente, las actividades antropogénicas han aumentado constantemente el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera; Los océanos absorben alrededor del 30-40% del CO<sub>2</sub> agregado, formando ácido carbónico y bajando el pH (ahora por debajo de 8.1<ref name="NatGeo">{{cite web | title = Ocean Acidification | publisher = [[National Geographic]]| date = 27 de abril de 2017 | accessdate = 9 de octubre de 2018 | url = https://www.nationalgeographic.com/environment/oceans/critical-issues-ocean-acidification/}}</ref>) a través de un proceso llamado acidificación oceánica.<ref name=Feely04>{{Cite journal | doi = 10.1126/science.1097329|pmid=15256664|url=https://www.pmel.noaa.gov/pubs/outstand/feel2633/feel2633.shtml| title = Impact of Anthropogenic CO<sub>2</sub> on the CaCO<sub>3</sub> System in the Oceans| journal = Science| volume = 305| issue = 5682| pages = 362-366| year = 2004| last1 = Feely | first1 = R. A.|last2=Sabine|first2=C. L.|last3=Lee|first3=K|last4=Berelson|first4=W|last5=Kleypas|first5=J|last6=Fabry|first6=V. J.|last7=Millero|first7=F. J.|bibcode=2004Sci...305..362F}}</ref><ref name="Zeebe2008">{{Cite journal | doi = 10.1126/science.1159124|pmid=18599765| title = OCEANS: Carbon Emissions and Acidification| journal = Science| volume = 321| issue = 5885| pages = 51-52| year = 2008| last1 = Zeebe | first1 = R. E.| last2 = Zachos | first2 = J. C.| last3 = Caldeira | first3 = K.| last4 = Tyrrell | first4 = T.}}</ref><ref name="GattusoHansson2011">{{cite book|author1=Gattuso, J.-P.|author2=Hansson, L.|title=Ocean Acidification|url= https://books.google.com/books?id=8yjNFxkALjIC&printsec=frontcover|date= 2011|publisher=Oxford University Press|isbn= 978-0-19-959109-1|oclc= 730413873}}</ref> Se espera que el pH alcance 7,7 (lo que representa un aumento de 3 veces en la concentración de iones de hidrógeno) para el año 2100, que es un cambio significativo en un siglo.<ref name=AboutAntarctica>{{cite web |url=https://www.antarctica.gov.au/about-antarctica/environment/climate-change/ocean-acidification-and-the-southern-ocean |title=Ocean acidification |date=28 de septiembre de 2007 |publisher=Department of Sustainability, Environment, Water, Population & Communities: Australian Antarctic Division }}</ref>{{refn|group="Nota"|To help put a change of this magnitude into perspective, when the pH of human blood plasma is raised from its normal 7.4 to a value above 7.8, or lowered to a value below 6.8, death ensues.<ref name="Tanner2012">{{cite book | editor-last = Rhoades | editor-first = R. A. | editor2-last = Bell | editor2-first = D. R. | last = Tanner | first = G. A. |title=Medical Physiology: Principles for Clinical Medicine|url=https://books.google.com/books?id=1kGcFOKCUzkC|contribution = Acid-Base Homeostasis |chapterurl= https://www.inkling.com/read/medical-physiology-rodney-rhoades-david-bell-4th/chapter-24/acidbase-balance-disturbances|date=2012|publisher=Lippincott Williams & Wilkins|isbn=978-1-60913-427-3}}</ref>}} Un elemento importante para la formación de [[material esquelético]] en los animales marinos es el [[calcio]], pero el [[carbonato de calcio]] se vuelve más soluble con la presión, por lo que los depósitos y esqueletos de carbonato se disuelven por debajo de su [[profundidad de compensación del carbonato|profundidad de compensación]].<ref name=Pinet>{{cite book |last=Pinet |first=Paul R. |date=1996 |title=Invitation to Oceanography |pages=126, 134-135 |publisher=West Publishing Company |url=https://books.google.com/books?id=eAqQvGYap24C&printsec=frontcover|isbn= 978-0-314-06339-7 }}</ref> El carbonato de calcio también se vuelve más soluble con un pH más bajo, por lo que es probable que la acidificación del océano tenga efectos profundos en los organismos marinos con conchas calcáreas, como las ostras, almejas, erizos de mar y corales,<ref name=PMEL>{{cite web | url=http://www.pmel.noaa.gov/co2/story/What+is+Ocean+Acidification%3F | title=What is Ocean Acidification? | publisher=NOAA PMEL Carbon Program | fechaacceso=29 de octubre de 2019 | fechaarchivo=2 de septiembre de 2013 | urlarchivo=https://web.archive.org/web/20130902071022/http://www.pmel.noaa.gov/co2/story/What+is+Ocean+Acidification%3F }}</ref> debido a que su capacidad para formar conchas se reducirá,<ref name=orr05>{{Cite journal | last1 = Orr | first1 = J. C. | last2 = Fabry | first2 = V. J. | last3 = Aumont | first3 = O. | last4 = Bopp | first4 = L. | last5 = Doney | first5 = S. C. | last6 = Feely | first6 = R. A. | last7 = Gnanadesikan | first7 = A. | last8 = Gruber | first8 = N. | last9 = Ishida | first9 = A. | doi = 10.1038/nature04095 | last10 = Joos | first10 = F. | last11 = Key | first11 = R. M. | last12 = Lindsay | first12 = K. | last13 = Maier-Reimer | first13 = E. | last14 = Matear | first14 = R. | last15 = Monfray | first15 = P. | last16 = Mouchet | first16 = A. | last17 = Najjar | first17 = R. G. | last18 = Plattner | first18 = G. K. | last19 = Rodgers | first19 = K. B. | last20 = Sabine | first20 = C. L. | last21 = Sarmiento | first21 = J. L. | last22 = Schlitzer | first22 = R. | last23 = Slater | first23 = R. D. | last24 = Totterdell | first24 = I. J. | last25 = Weirig | first25 = M. F. | last26 = Yamanaka | first26 = Y. | last27 = Yool | first27 = A. | title = Anthropogenic ocean acidification over the twenty-first century and its impact on calcifying organisms | journal = Nature | volume = 437 | issue = 7059 | pages = 681-686 | year = 2005 | pmid = 16193043| pmc = |bibcode = 2005Natur.437..681O }}</ref> y la profundidad de compensación del carbonato se elevará más cerca de la superficie del mar. Los organismos [[planctón]]icos afectados incluirán a los moluscos en forma de caracol conocidos como [[pterópodo]]s y a las algas unicelulares llamadas [[coccolitofórido]]s y [[foraminífero]]s. Todos estos son partes importantes de la [[cadena alimentaria]] y una disminución en su número tendrá consecuencias significativas. En las regiones tropicales, es probable que los corales se vean gravemente afectados, ya que se hace más difícil construir sus esqueletos de carbonato de calcio,<ref name="Cohen2009">{{Cite journal | doi = 10.5670/oceanog.2009.102| title = Why Corals Care About Ocean Acidification: Uncovering the Mechanism| journal = Oceanography| volume = 22| issue = 4| pages = 118-127| year = 2009| last1 = Cohen | first1 = A. | last2 = Holcomb | first2 = M. }}</ref> que a su vez afectan negativamente a otros habitantes de los arrecifes.<ref name=AboutAntarctica /> La tasa actual de cambio en la química del océano parece no tener precedentes en la historia geológica de la Tierra, por lo que no está claro cómo de bien podrán adaptarse los ecosistemas marinos a las condiciones cambiantes del futuro cercano.<ref name="Hönisch2012">{{Cite journal | last1 = Honisch | first1 = B. | last2 = Ridgwell | first2 = A. | last3 = Schmidt | first3 = D. N. | last4 = Thomas | first4 = E. | last5 = Gibbs | first5 = S. J. | last6 = Sluijs | first6 = A. | last7 = Zeebe | first7 = R. | last8 = Kump | first8 = L. | last9 = Martindale | first9 = R. C. | last10 = Greene | doi = 10.1126/science.1208277 | first10 = S. E. | last11 = Kiessling | first11 = W. | last12 = Ries | first12 = J. | last13 = Zachos | first13 = J. C. | last14 = Royer | first14 = D. L. | last15 = Barker | first15 = S. | last16 = Marchitto Jr | first16 = T. M. | last17 = Moyer | first17 = R. | last18 = Pelejero | first18 = C. | last19 = Ziveri | first19 = P. | last20 = Foster | first20 = G. L. | last21 = Williams | first21 = B. | title = The Geological Record of Ocean Acidification | journal = Science | volume = 335 | issue = 6072 | pages = 1058-1063 | year = 2012 | pmid = 22383840| pmc = |bibcode = 2012Sci...335.1058H }}</ref> De particular preocupación es la forma en que la combinación de acidificación con los estresores adicionales esperados de temperaturas más altas y [[evento anóxico|niveles de oxígeno más bajos]] impactarán en los mares.<ref name="Gruber2011">{{Cite journal | doi = 10.1098/rsta.2011.0003| pmid = 21502171| title = Warming up, turning sour, losing breath: Ocean biogeochemistry under global change| journal = Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences| volume = 369| issue = 1943| pages = 1980-1996| year = 2011| last1 = Gruber | first1 = N.|bibcode = 2011RSPTA.369.1980G }}</ref> == Vida en el mar == [[Archivo:Blue Linckia Starfish.JPG|right|upright|thumb|Los [[arrecifes de coral]] están entre los hábitats más [[Biodiversidad|biodiversos]] en el mundo.]] {{AP|Vida marina}} Los océanos albergan una colección diversa de formas de vida que lo utilizan como hábitat. Dado que la luz solar ilumina solo las capas superiores, la mayor parte del océano está en la oscuridad permanente. Como las diferentes zonas de profundidad y de temperatura proporcionan hábitat para un conjunto único de especies, el entorno marino en su conjunto abarca una inmensa diversidad de vida.<ref>{{cite web |url=http://www.k.u-tokyo.ac.jp/pros-e/nenv-e/index-e.htm |title=Profile |publisher=Department of Natural Environmental Studies: University of Tokyo |accessdate=26 de septiembre de 2013}}</ref> Los hábitats marinos varían desde las aguas superficiales hasta las [[fosa oceánica|fosas oceánicas]] más profundas, incluidos los [[arrecifes de coral]], los [[Bosque de algas|bosques de algas]], las [[Pradera marina|praderas marinas]], los [[pozas de marea]], fondos marinos fangosos, arenosos y rocosos, y la zona [[pelágica]] abierta. Los organismos que viven en el mar varían desde [[cetáceos|ballenas]] de 30 metros de largo hasta [[fitoplancton]] y [[zooplancton]] microscópicos, hongos y bacterias y virus, incluidos bacteriófagos marinos recientemente descubiertos que viven como parásitos dentro de las bacterias.<ref>{{cite journal | last = Mann | first = Nicholas H. | title = The third age of phage | journal = PLoS Biology | volume = 3 | issue = 5 | pages = 753-755 | year = 2005 | doi = 10.1371/journal.pbio.0030182 }}</ref> La vida marina juega un papel importante en el [[ciclo del carbono]], ya que los organismos fotosintéticos convierten el dióxido de carbono disuelto en carbono orgánico y esto es económicamente importante para los humanos al proporcionar pescado para su uso como alimento.<ref name=Jeffrey>{{cite book | title=Marine Biology: International Edition: Function, Biodiversity, Ecology | url=https://archive.org/details/marinebiologyfun0000levi_b1c0 | publisher=Oxford University Press | author=Levinton, Jeffrey S. | year=2010 | chapter=18. Fisheries and Food from the Sea | isbn=978-0-19-976661-1}}</ref><ref name=DKlife>{{cite book|ref=Kindersley | title=Illustrated Encyclopedia of the Ocean |url=https://archive.org/details/illustratedencyc0000unse_j5c3 | publisher=Dorling Kindersley | author=Kindersley, Dorling | year=2011 | isbn=978-1-4053-3308-5 }}</ref>{{rp|204-229}} La vida puede haberse originado en el mar y todos los [[Phylum|principales grupos]] de animales están representados allí. Los científicos difieren en cuanto a dónde surgió la vida en el mar: el temprano [[experimento de Miller y Urey]] sugería una ''sopa'' química diluida en aguas abiertas, pero las evidencias más recientes apuntan a las aguas termales volcánicas, a los sedimentos de arcilla de grano fino o a las [[Fuente hidrotermal|fumarolas negras]] de aguas profundas, todos ellos ambientes que habrían proporcionado protección contra la radiación ultravioleta dañina que no era bloqueada por la atmósfera de la Tierra primitiva.{{sfn|Stow|2004|pp= 138-140|group=Stow}} === Hábitats marinos === {{AP|Hábitats marinos}} Los hábitats marinos se pueden dividir: * horizontalmente, en hábitats costeros y de océano abierto. Los hábitats costeros se extienden desde la costa hasta el borde de la [[plataforma continental]]. La mayor parte de la vida marina se encuentra en los hábitats costeros, a pesar de que el área de la plataforma ocupa solo el 7% del área total del océano. Los hábitats de océano abierto se encuentran en el océano profundo, más allá del borde de la plataforma continental. * verticalmente, en hábitats [[zona pelágica|pelágicos]] (aguas abiertas), [[zona demersal|demersales]] (justo por encima del fondo marino) y [[zona bentónica|bentónicos]] (fondo marino). * latitudinalmente, desde los mares polares con plataformas de hielo, hielo marino e icebergs, hasta las aguas templadas y tropicales.{{sfn|Stow|2004|pp=150-151 |group=Stow}} Los arrecifes de coral, los llamados «bosques tropicales del mar», ocupan menos del 0.1% de la superficie oceánica del mundo, pero sus ecosistemas incluyen el 25% de todas las especies marinas.<ref>{{cite journal|author=Spalding MD and Grenfell AM |doi=10.1007/s003380050078| title=New estimates of global and regional coral reef areas| year=1997| journal=Coral Reefs| volume=16| issue=4| page=225}}</ref> Los más conocidos son los arrecifes de coral tropicales como la [[Gran Barrera de Coral]] de Australia, pero los arrecifes de agua fría albergan una amplia gama de especies, incluidos los corales (solo seis de los cuales contribuyen a la formación de arrecifes).{{sfn|Stow|2004|pp= 204-207|group=Stow}}<ref>{{cite web | url=http://www.coralscience.org/main/articles/climate-a-ecology-16/cold-water-reefs | title=Cold-water reefs | publisher=CoralScience.org | date=2008-2009 | accessdate=22 de abril de 2013 | author=Neulinger, Sven | fechaarchivo=22 de octubre de 2014 | urlarchivo=https://www.webcitation.org/6TVxAAKtE?url=http://www.coralscience.org/main/articles/climate-a-ecology-16/cold-water-reefs }}</ref> === Algas y plantas === Los [[productores primarios]] marinos —plantas y organismos microscópicos en el plancton— están ampliamente extendidos y son esenciales para el ecosistema. Se ha estimado que la mitad del oxígeno del mundo es producido por el fitoplancton<ref name="NalGeo">{{cite news |last=Roach |first=John |url=http://news.nationalgeographic.com/news/2004/06/0607_040607_phytoplankton.html |title=Source of Half Earth's Oxygen Gets Little Credit |work=National Geographic News |date=7 de junio de 2004 |accessdate=4 de abril de 2016 }}</ref><ref>[http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2003GL017141/full# New evidence for enhanced ocean primary production triggered by tropical cyclone] I. Lin, W. Timothy Liu, Chun-Chieh Wu, George T. F. Wong, Zhiqiang Che, Wen-Der Liang, Yih Yang and Kon-Kee Liu. ''Geophysical Research Letters'' Volume 30, Issue 13, de julio de 2003. {{DOI|10.1029/2003GL017141}}</ref> y alrededor del 45% de la producción primaria de material vivo del mar es aportada por las [[diatomeas]].<ref>{{Cite journal | doi = 10.1029/2002GB002018| title = Role of diatoms in regulating the ocean's silicon cycle| journal = Global Biogeochemical Cycles| volume = 17| issue = 4| pages = n/a| year = 2003| last1 = Yool | first1 = A. | last2 = Tyrrell | first2 = T. | bibcode=2003GBioC..17.1103Y| id = citeseerx 10.1.1.394.3912}}</ref> Las algas mucho mayores, comúnmente conocidas como [[macroalga]]s, son importantes a nivel local; ''Sargassum'' forma derivas flotantes, mientras que el [[kelp]] forma bosques de fondos marinos.<ref name=DKlife />{{rp|246-255}} Las [[plantas con flores]] en forma de pastos marinos crecen en "[[praderas]]" en aguas poco profundas arenosas,<ref>{{cite journal |author=van der Heide, T. |author2=van Nes, E. H. |author3=van Katwijk, M. M. |author4=Olff, H. |author5=Smolders, A. J. P. |year=2011 |title=Positive feedbacks in seagrass ecosystems: evidence from large-scale empirical data |journal=PLoS ONE |volume=6|issue=1 |page=e16504 |doi=10.1371/journal.pone.0016504 |bibcode = 2011PLoSO...616504V |editor1-last=Romanuk |editor1-first=Tamara |pmc=3025983 }}</ref> los [[manglar]]es se alinean en la costa en las regiones tropicales y subtropicales<ref>{{cite web|url=http://www.botgard.ucla.edu/html/botanytextbooks/worldvegetation/marinewetlands/mangal/ |title=Mangal (Mangrove) |publisher=Mildred E. Mathias Botanical Garden |accessdate=11 de julio de 2013}}</ref> y las plantas [[Halofita|tolerantes a la sal]] prosperan en las [[marisma salina|marismas salinas]] regularmente inundadas.<ref>{{cite web |url=http://www.botgard.ucla.edu/html/botanytextbooks/worldvegetation/marinewetlands/saltmarsh/ |title=Coastal Salt Marsh |publisher=Mildred E. Mathias Botanical Garden |accessdate=11 de julio de 2013}}</ref> Todos estos hábitats son capaces de secuestrar grandes cantidades de carbono y mantener un rango biodiverso de vida animal cada vez más grande.<ref>{{cite web |url=https://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/priority-areas/rio-20-ocean/blueprint-for-the-future-we-want/marine-biodiversity/facts-and-figures-on-marine-biodiversity/ |title=Facts and figures on marine biodiversity |year=2012 |work=Marine biodiversity |publisher=UNESCO |accessdate=11 de julio de 2013}}</ref> La luz solo puede penetrar en los {{unidad|200|m}} superiores, por lo que esa es la única parte del mar donde pueden crecer las plantas.<ref name=Russell /> Las capas superficiales a menudo son deficientes en compuestos de nitrógeno biológicamente activos. El [[ciclo del nitrógeno]] marino consiste en transformaciones microbianas complejas que incluyen la [[fijación de nitrógeno]], su asimilación, la [[nitrificación]], [[anammox]] y desnitrificación.<ref>{{cite journal |author= Voss, Maren |author2=Bange, Hermann W. |author3=Dippner, Joachim W. |author4=Middelburg, Jack J. |author5=Montoya, Joseph P. |author6=Ward, Bess |year=2013 |title=The marine nitrogen cycle: recent discoveries, uncertainties and the potential relevance of climate change |journal=Philosophical Transactions of the Royal Society B |volume=368 |issue=1621 |pages=20130121 |doi=10.1098/rstb.2013.0121 |pmc=3682741 }}</ref> Algunos de estos procesos tienen lugar en aguas profundas, de modo que donde hay una corriente de aguas frías, y también cerca de los estuarios donde hay nutrientes de origen terrestre, el crecimiento de las plantas es mayor. Esto significa que las áreas más productivas, ricas en plancton y, por lo tanto, también en peces, son principalmente costeras.{{sfn|Stow|2004|pp=160-163 |group=Stow}} === Animales y otra vida marina === [[Archivo:Thornback Cowfish, Lactoria fornasini.jpg|thumb|right|200px|Un [[Lactoria fornasini|pez espino]]]] Hay un espectro más amplio de [[taxon|taxones]] de animales superiores en el mar que en la tierra, muchas especies marinas aún no se han descubierto y el número conocido por la ciencia aumenta anualmente.<ref name=Thorne-Miller /> Algunos [[vertebrado]]s como las [[aves marinas]], las [[Pinnipedo|focas]] y las [[tortugas marinas]] regresan a la tierra para reproducirse, pero los peces, los [[cetáceo]]s y las [[Hydrophiinae|serpientes marinas]] tienen un estilo de vida completamente acuático y muchos [[Phylum|phyla]] de invertebrados son completamente marinos. De hecho, los océanos están llenos de vida y proporcionan muchos microhábitats diferentes.<ref name=Thorne-Miller>{{cite book |title=The Living Ocean: Understanding and Protecting Marine Biodiversity |last=Thorne-Miller |first=Boyce |year=1999 |publisher=Island Press |isbn=978-1-59726-897-4 |page=2 |url=https://books.google.com/?id=ZM7MEk7f4Q4C&printsec=frontcover&dq=Marine+biodiversity#v=onepage&q=Marine%20biodiversity&f=false }}</ref> Una de estos es la película de superficie que, aunque se mueve por el movimiento de las olas, proporciona un ambiente rico y alberga bacterias, hongos, [[microalga]]s, [[protozoos]], huevos de peces y varias larvas.<ref>{{cite book |title=The Living Ocean: Understanding and Protecting Marine Biodiversity |last=Thorne-Miller |first=Boyce |year=1999 |publisher=Island Press |isbn=978-1-59726-897-4 |page=88 |url=https://books.google.com/?id=ZM7MEk7f4Q4C&printsec=frontcover&dq=Marine+biodiversity#v=onepage&q=surface%20film&f=false }}</ref> La zona pelágica contiene [[Fauna#Macrofauna|macro]] y [[microfauna]] y una miríada de zooplancton que derivan con las corrientes. La mayoría de los organismos más pequeños son las larvas de peces e invertebrados marinos que liberan sus huevos en grandes cantidades porque la posibilidad de que un embrión sobreviva hasta la madurez es mínima.<ref>{{cite web |url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/365256/marine-ecosystem/70721/Plankton |title=Marine ecosystem: Plankton |author=Kingsford, Michael John |work=Encyclopedia Britannica |publisher=Britannica Online Encyclopedia |accessdate=14 de julio de 2013}}</ref> El zooplancton se alimenta del fitoplancton y unos de otros, entre sí, y forma una parte básica de la compleja cadena alimentaria que se extiende a través de peces de diversos tamaños y otros organismos [[necton|nectónicos]] hasta los grandes [[calamar]]es, los [[tiburones]], las [[marsopa]]s, los [[delfines]] y las [[ballena]]s.<ref name="Sin-nombre-p24Z-1">{{cite web |url=http://www.teara.govt.nz/en/oceanic-fish/page-1 |title=Oceanic Fish |author=Walrond, Carl |work=The Encyclopedia of New Zealand |publisher=New Zealand Government |accessdate=14 de julio de 2013}}</ref> Algunas criaturas marinas realizan grandes migraciones, ya sea a otras regiones del océano de forma estacional o migraciones verticales diariamente, a menudo ascendiendo para alimentarse por la noche y descendiendo a un lugar seguro durante el día.<ref name="Sin-nombre-p24Z-1"/> Los barcos pueden introducir o propagar especies invasoras a través de la descarga de agua de lastre o por el transporte de organismos que se han acumulado como parte de la [[comunidad de incrustaciones]] en los cascos de los buques.<ref>{{cite web |url=http://water.epa.gov/type/oceb/habitat/invasive_species_index.cfm |title=Invasive species |date=6 de marzo de 2012 |work=Water: Habitat Protection |publisher=Environmental Protection Agency |accessdate=17de septiembre de 2013}}</ref> La zona demersal soporta muchos animales que se alimentan de organismos bentónicos o que buscan protección contra los depredadores, ya que el fondo marino proporciona una variedad de hábitats en, o debajo de, la superficie del [[Sustrato (biología)|sustrato]] que utilizan las criaturas adaptadas a estas condiciones. La zona mareal, con su exposición periódica al aire deshidratante, es el hogar de [[percebes]], [[molusco]]s y [[crustáceo]]s. La [[zona nerítica]] tiene muchos organismos que necesitan luz para prosperar. Aquí, entre las rocas incrustadas de algas viven [[Porifera|esponjas]], [[equinodermo]]s, gusanos [[poliqueto]]s, [[anémonas de mar]] y otros invertebrados. Los corales a menudo contienen [[Simbiosis|simbiontes]] fotosintéticos y viven en aguas poco profundas donde penetra la luz. Los extensos esqueletos calcáreos que extruyen se acumulan en los arrecifes de coral que son una característica importante del fondo marino. Estos proporcionan un hábitat biodiverso para los organismos que viven en los arrecifes. Hay menos vida marina en el fondo de los mares más profundos, pero la vida marina también florece alrededor de las [[monte submarino|montañas submarinas]] que se elevan desde las profundidades, donde los peces y otros animales se congregan para desovar y alimentarse. Cerca del fondo marino viven [[Demersal|peces demersales]] que se alimentan principalmente de organismos pelágicos o invertebrados bentónicos.<ref>{{cite journal |author=Sedberry, G. R. |author2=Musick, J. A. |year=1978 |title=Feeding strategies of some demersal fishes of the continental slope and rise off the Mid-Atlantic Coast of the USA |journal=Marine Biology |volume=44 |issue=44 |pages=357-375 |doi=10.1007/BF00390900 }}</ref> La exploración de las profundidades del mar mediante sumergibles reveló un nuevo mundo de criaturas que viven en el fondo del mar que los científicos no sabían que existían anteriormente. Algunos como los [[detritívoro]]s dependen del material orgánico que cae al fondo del océano. Otros se agrupan alrededor de [[Fuente hidrotermal|respiraderos hidrotermales]] de aguas profundas donde los flujos de agua ricos en minerales emergen del fondo marino, soportando comunidades cuyos productores primarios son bacterias [[Quimiotrofía#Quimioautótrofo|quimioautotrófica]]s oxidantes de sulfuro, y cuyos consumidores incluyen bivalvos especializados, anémonas de mar, percebes, cangrejos, gusanos y peces, que a menudo no se encuentra en ningún otro lugar.{{sfn|Stow|2004|p=212 |group=Stow}} Una ballena muerta que se hunde en el fondo del océano proporciona alimento para un conjunto de organismos que también dependen en gran medida de las acciones de las bacterias reductoras de azufre. Dichos lugares soportan biomas únicos donde se han descubierto muchos nuevos microbios y otras formas de vida.<ref>{{cite book |title=Understanding Marine Biodiversity |last=Committee on Biological Diversity in Marine Systems |first=National Research Council |year=1995 |publisher=National Academies Press |isbn=978-0-309-17641-5 |chapter=Waiting for a whale: human hunting and deep-sea biodiversity |chapter-url=https://books.google.com/?id=qUQMss0mfVIC&printsec=frontcover&dq=Marine+biodiversity#v=onepage&q=%22Waiting%20for%20a%20whale%22&f=false }}</ref> == La Humanidad y el mar == === Historia de la navegación y exploración === {{AP|Historia de la navegación|Historia de la cartografía|Historia marítima|Ancient maritime history|Exploración de los océanos}} [[Archivo:Columbus Taking Possession.jpg|thumb|El 12 de octubre de 1492, [[Cristóbal Colón]] descubrió las [[Américas]] para el rey de España (pintura de 1893)]] Los humanos han [[navegación|viajado]] por los mares desde la primera vez que construyeron embarcaciones marítimas. Los [[periodo Ubaid|mesopotámicos]] usaban [[bitumen#ancient times|bitumen]] para [[calafatear]] sus botes de caña y, un poco más tarde, velas con mástiles.<ref name=DrCarter>Carter, Robert (2012). ''A Companion to the Archaeology of the Ancient Near East''. Ch. 19: "Watercraft", pp. 347 ff. Wiley-Blackwell. {{ISBN|978-1-4051-8988-0}}.</ref> Hacia {{AC|3000}}, los [[austronesios]] en Taiwán comenzaron a extenderse por el [[sudeste marítimo de Asia]].<ref name="matrilineality2003">{{Cite journal | doi = 10.1086/379272| title = Matrilineality and the Melanesian Origin of Polynesian Y Chromosomes| journal = Current Anthropology| volume = 44| pages = S121–S127| year = 2003| last1 = Hage | first1 = P. | last2 = Marck | first2 = J. }}</ref> Posteriormente, los pueblos "[[lapita]]" austronesios realizaron grandes hazañas de navegación, llegando desde el [[archipiélago de Bismarck]] hasta lugares tan lejanos como las isla [[Fiyi]], [[Tonga]] y [[Samoa]].<ref name="Belwood1">{{cite book |last1= Bellwood|first1= Peter |title=The Polynesians – Prehistory of an Island People |url= https://archive.org/details/polynesiansprehi00unse|date= 1987 |publisher=Thames and Hudson |pages=[https://archive.org/details/polynesiansprehi00unse/page/n48 45]–65|isbn=978-0-500-27450-7}}</ref> Sus descendientes [[navegación polinesia|continuaron viajando miles de millas entre pequeñas islas]] en [[canoas polinesias|canoas con balancín]],<ref>{{cite web |url=https://www.pbs.org/wgbh/nova/ancient/polynesia-genius-navigators.html |title=Polynesia's Genius Navigators |author=Clark, Liesl |date=15 de febrero de 2000 |publisher=NOVA }}</ref> y en el proceso encontraron muchas islas nuevas, incluyendo [[Hawái]], [[Isla de Pascua]] (Rapa Nui) y [[Nueva Zelanda]].<ref name="Kayser, M. 2006">{{Cite journal | doi = 10.1093/molbev/msl093|pmid=16923821|url=http://static1.squarespace.com/static/53ca9138e4b09ce5b336e6a8/t/53d3ba34e4b0dc5a2065db41/1406384692136/KayserStonekingMBE2006.pdf| title = Melanesian and Asian Origins of Polynesians: MtDNA and Y Chromosome Gradients Across the Pacific| journal = Molecular Biology and Evolution| volume = 23| issue = 11| pages = 2234–44| year = 2006| last1 = Kayser | first1 = M.|last2=Brauer|first2=S|last3=Cordaux|first3=R| last4= Casto| first4=A|last5= Lao|first5=O|last6= Zhivotovsky| first6=L. A.|last7=Moyse-Faurie|first7=C|last8=Rutledge|first8=R. B.|last9=Schiefenhoevel |first9=W|last10=Gil |first10=D|last11 =Lin |first11 =A. A.|last12=Underhill|first12=P. A.|last13=Oefner|first13=P. J.|last14=Trent|first14=R. J.|last15=Stoneking|first15=M}}</ref> Los [[antiguos egipcios]] y [[fenicios]] exploraron el [[Mediterráneo]] y el [[mar Rojo]]; el egipcio [[Hannu]] llegó a la [[península arábiga]] y a la costa africana alrededor del {{AC|2750}}.<ref>{{cite web |url= http://www.marinersmuseum.org/education/ancient-world-egypt |archiveurl= https://web.archive.org/web/20100723003850/http://www.marinersmuseum.org/education/ancient-world-egypt |archivedate= 23 de julio de 2010 |title= The Ancient World – Egypt |publisher= Mariners' Museum |year= 2012 |accessdate= 5 de marzo de 2012}}</ref> En el {{AC|I milenio}} los fenicios y los griegos establecieron colonias en todo el Mediterráneo y el [[mar Negro]].<ref>{{cite book | url=https://books.google.com/books?id=DR4MKjXY_MMC&pg=PA63 | title=A Brief History Of The Western World | publisher=Thomson Wadsworth | author=Greer, Thomas H. |author2=Lewis, Gavin | year=2004 | page=63 | isbn=978-0-534-64236-5}}</ref> Alrededor de {{AC|500}} el navegante cartaginés [[Hanno]] dejó un detallado [[periplo]] de un viaje por el Atlántico que llegó al menos a [[Senegal]] y posiblemente al [[monte Camerún]].<ref>Harden, Donald (1962). ''The Phoenicians'', p. 168. Penguin (Harmondsworth).</ref><ref>Warmington, Brian H. (1960) ''Carthage'', p. 79. Penguin (Harmondsworth).</ref> En el [[Años oscuros|período medieval temprano]] los [[vikingos]] cruzaron el [[Océano Atlántico|Atlántico Norte]] e incluso podrían haber llegado a las franjas del noreste de América del Norte.<ref>{{cite book |last=Pálsson |first=Hermann |title=The Vinland sagas: the Norse discovery of America |publisher=Penguin Classics |url=https://books.google.com/books?id=m-4rb_GhQ5EC&lpg=PP1&dq=The%20Vinland%20sagas%3A%20the%20Norse%20discovery%20of%20America&pg=PA28#v=onepage&q&f=true |page=28 |year=1965 |isbn=978-0-14-044154-3 |accessdate=15 de abril de 2010}}</ref> Los [[república de Novgorod|novgorodianos]] también habían navegado por el [[mar Blanco]] desde el {{siglo|XIII||s}} o antes.<ref>{{cite web|url=http://www.rgo.ru/2010/08/zacepilis-za-morzhovec/|title=Зацепились за Моржовец|publisher=Русское географическое общество|language=Russian|year=2012|accessdate=5 de marzo de 2012|archive-url=https://archive.today/20121221190109/www.rgo.ru/2010/08/zacepilis-za-morzhovec/|archive-date=21 de diciembre de 2012}}</ref> Mientras tanto, los mares a lo largo de la costa oriental y del sur de Asia fueron utilizados por los comerciantes árabes y chinos.<ref>{{cite book | title=A Comparison of Medieval Arab Methods of Navigation with Those of the Pacific Islands | publisher=Coimbra | author=Tibbets, Gerald Randall | year=1979}}</ref> La [[dinastía Ming|dinastía china Ming]] tenía una flota de 317 barcos con {{unidad|37000|hombres}} bajo [[Zheng He]] a principios del {{siglo|XV||s}}, navegando por los océanos Índico y Pacífico.{{sfn|Stow|2004|pp=12-13 |group=Stow}} A finales del {{siglo|XV||s}} los marineros de Europa occidental comenzaron a realizar viajes más largos de exploración en busca de comercio. [[Bartolomeu Dias]] rodeó el [[cabo de Buena Esperanza]] en 1487 y [[Vasco da Gama]] llegó a India a través del Cabo en 1498. [[Cristóbal Colón]] zarpó de Cádiz en 1492, intentando llegar a las tierras orientales de India y Japón por los nuevos medios de viajar hacia el oeste. En su lugar, tocó tierra en una isla en el [[mar Caribe]] y unos años más tarde, el navegante veneciano [[John Cabot]] llegó a [[Isla de Terranova|Terranova]]. El italiano [[Amerigo Vespucci]], por quien fue nombrada América, exploró la costa sudamericana en viajes realizados entre 1497 y 1502, descubriendo la desembocadura del [[río Amazonas]].{{sfn|Stow|2004|pp=12-13 |group=Stow}} En 1519, el navegante portugués [[Fernando Magallanes]] dirigió la primera expedición para navegar alrededor del mundo.{{sfn|Stow|2004|pp=12-13 |group=Stow}} [[Archivo:Mercator 1569 map small.jpg|thumb|El mapamundi de [[Gerardus Mercator]] de 1569. La costa del viejo mundo está representada con bastante precisión, a diferencia de la de las Américas. Las regiones en latitudes altas (Ártico, Antártico) están muy ampliadas en esta [[Proyección cartográfica|proyección]].]] En cuanto a la historia de los [[instrumentos de navegación]], los antiguos griegos y chinos usaron un [[compás (náutica)|compás]] por primera vez para mostrar dónde se encontraba el norte y la dirección a la que se dirigía el barco. La [[latitud]] (un ángulo que varía desde 0° en el ecuador a 90° en los polos) se determinaba midiendo el ángulo entre el Sol, la Luna o una estrella específica con respecto al horizonte mediante el uso de un [[astrolabio]], del [[bastón de Jacob]] o del [[sextante]]. La [[Longitud (cartografía)|longitud]] (una línea en el globo que une los dos polos) solo se pudo calcular con un [[cronómetro marino|cronómetro]] preciso para mostrar la diferencia horaria exacta entre el barco y un punto fijo como el [[meridiano de Greenwich]]. En 1759, [[John Harrison]], un relojero, diseñó dicho instrumento y [[James Cook]] lo usó en sus viajes de exploración.<ref name=NavHist /> Hoy en día, el [[Sistema de Posicionamiento Global]] (GPS) que utiliza más de treinta satélites permite una navegación precisa en todo el mundo.<ref name=NavHist>{{cite web |url=http://www.bbc.co.uk/history/interactive/animations/navigation/index_embed.shtml |title=A History of Navigation |work=History |publisher=BBC |accessdate=13 de septiembre de 2013}}</ref> Con respecto a los mapas, vitales para la navegación, [[Claudio Ptolomeo|Ptolomeo]] trazó en el {{siglo|II||s}} un mapa de todo el mundo conocido desde las "Insulas Fortunatae", [[Cabo Verde]] o [[Canarias]], hacia el este hasta el [[golfo de Tailandia]]. Este mapa se usó en 1492 cuando Cristóbal Colón emprendió sus viajes de descubrimiento.<ref>{{cite journal |author=Jenkins, Simon |year=1992 |title=Four Cheers for Geography |journal=Geography |volume=77 |issue=3 |pages=193–197 |jstor=40572190 }}</ref> Posteriormente, [[Gerardus Mercator]] hizo un mapa práctico del mundo en 1538, con una proyección de mapa que convenientemente volvía rectas las líneas de rumbo.{{sfn|Stow|2004|pp=12-13 |group=Stow}} En el {{siglo|XVIII||s}} se habían hecho mejores mapas y parte del objetivo de [[James Cook]] en sus viajes era seguir cartografiando el océano. El estudio científico ha continuado con los registros en profundidad del ''[[USS Tuscarora (1861)|Tuscarora]]'', la investigación oceánica de los [[viajes del Challenger]] (1872-1876), el trabajo de los marineros escandinavos [[Roald Amundsen]] y [[Fridtjof Nansen]], la expedición de [[Michael Sars]] en 1910, la [[expedición alemana de meteorito]]s de 1925, el trabajo de reconocimiento antártico del ''[[RRS Discovery II|Discovery II]]'' en 1932, y otros desde entonces.<ref name=Jenkins /> Además, en 1921, se creó la [[Organización Hidrográfica Internacional]], que constituye la autoridad en topografía hidrográfica y cartografía náutica.<ref>{{cite web |url=http://www.iho.int/srv1/ |title=International Hydrographic Organization |date=15 de marzo de 2013 |accessdate=14 de septiembre de 2013}}</ref> === Historia de la oceanografía y exploración de aguas profundas === {{AP|Exploración de aguas profundas}} La oceanografía científica comenzó con los viajes del capitán [[James Cook]] de 1768 a 1779, describiendo el Pacífico con una precisión sin precedentes desde los 71°S a los 71°N.{{sfn|Stow|2004|p=14 |group=Stow}} Los cronómetros de [[John Harrison]] apoyaron la navegación precisa de Cook y la cartografía en dos de estos viajes, mejorando permanentemente el estándar alcanzable para los trabajos posteriores.{{sfn|Stow|2004|p=14 |group=Stow}} Otras expediciones siguieron en el {{siglo|XIX||s}}, desde Rusia, Francia, los Países Bajos y los Estados Unidos, así como más de Gran Bretaña.{{sfn|Stow|2004|p=15 |group=Stow}} En el [[HMS Beagle|HMS ''Beagle'']], que proporcionó a [[Charles Darwin]] ideas y materiales para su libro de 1859 ''[[On the Origin of Species]]'' [Sobre el origen de las especies], el capitán del barco, [[Robert FitzRoy]], cartografió los mares y las costas y publicó su informe en cuatro volúmenes sobre los tres viajes del barco en 1839.{{sfn|Stow|2004|p=15 |group=Stow}} El libro de [[Edward Forbes]] de 1854, ''Distribution of Marine Life'' [Distribución de la vida marina], argumentó que no podría existir vida por debajo de unos 600 m. Esto fue demostrado erróneo por los biólogos británicos [[W. B. Carpenter]] y [[C. Wyville Thomson]], quienes en 1868 descubrieron la vida en aguas profundas mediante el dragado.{{sfn|Stow|2004|p=15 |group=Stow}} Wyville Thompson se convirtió en el científico jefe de la expedición Challenger de 1872-1876, que efectivamente creó la ciencia de la oceanografía.{{sfn|Stow|2004|p=15 |group=Stow}} En su viaje de {{unidad|127580|km}} alrededor del mundo, el ''HMS Challenger'' descubrió alrededor de {{unidad|4700|especies}} marinas nuevas, e hizo 492 sondeos de aguas profundas, 133 dragas de fondo, 151 redes de arrastre en aguas abiertas y 263 observaciones en serie de la temperatura del agua.<ref>{{cite book |title=Oceanography: an introduction to the marine environment |last=Weyl |first=Peter K. |year=1970 |publisher=John Wiley & Sons |isbn=978-0-471-93744-9 |page=49 |url=https://archive.org/details/oceanographyintr00weyl }}</ref> En el Atlántico sur, en 1898-1899, [[Carl Chun]] en el ''Valdivia'' trajo a la superficie muchas formas de vida nuevas desde profundidades de más de {{unidad|4000|m}}. Las primeras observaciones de animales de aguas profundas en su entorno natural fueron hechas en 1930 por [[William Beebe]] y [[Otis Barton]], quienes descendieron a {{unidad|434|m}} en el esférico [[Bathysphere]] de acero.<ref name=jrank>{{cite web |url=http://science.jrank.org/pages/7100/Underwater-Exploration.html |title=Underwater Exploration – History, Oceanography, Instrumentation, Diving Tools and Techniques, Deep-sea Submersible Vessels, Key Findings in Underwater Exploration, Deep-sea pioneers |work=Science Encyclopedia |publisher=Net Industries |accessdate=15 de septiembre de 2013}}</ref> Este descenso se realizó mediante un cable, pero en 1960 el sumergible autopropulsado [[Batiscafo Trieste|Trieste]], desarrollado por [[Jacques Piccard]], llevó a Piccard y a Don Walsh a la parte más profunda de los océanos de la Tierra, la [[fosa de las Marianas]] en el Pacífico, alcanzando una profundidad récord de aproximadamente {{unidad|10915|m}},<ref>{{cite news|url=https://www.independent.co.uk/news/obituaries/jacques-piccard-oceanographer-and-pioneer-of-deepsea-exploration-992032.html |title=Jacques Piccard: Oceanographer and pioneer of deep-sea exploration |publisher=The Independent |date=5 de noviembre de 2008 |accessdate=15 de septiembre de 2013 }}</ref> una hazaña que no se repitió hasta 2012 cuando el director de cine canadiense [[James Cameron]] pilotó el [[Deepsea Challenger]] a profundidades similares.<ref>{{cite web |url=http://deepseachallenge.com/the-expedition/ |title=The expedition |last=Cameron |first=James |work=Deepsea Challenge |publisher=National Geographic |accessdate=15 de septiembre de 2013 |archive-url=https://web.archive.org/web/20130914173321/http://deepseachallenge.com/the-expedition/ |archive-date=14 de septiembre de 2013 }}</ref> Se puede usar un [[traje de buceo atmosférico]] para operaciones en aguas profundas, con un nuevo récord mundial establecido en 2006 cuando un buzo de la Marina de los EE.{{esd}}UU. Descendió a {{unidad|610|m}} en uno de estos trajes articulados y presurizados.<ref>{{cite web |url=http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=25000 |title=Navy Chief Submerges 2,000 Feet, Sets Record |author=Logico, Mark G. |date=8 de abril de 2006 |work=America's Navy |publisher=United States Navy |accessdate=12 de septiembre de 2013}}</ref> A grandes profundidades, la luz solar no penetra a través de las capas de agua y la presión es extrema. Para la exploración en aguas profundas es necesario utilizar vehículos especializados, ya sea vehículos submarinos operados de forma remota con luces y cámaras o [[sumergible]]s tripulados. Los [[Mir (batiscafos)|sumergibles Mir]] que funcionan con baterías tienen una tripulación de tres hombres y pueden descender a {{unidad|6000|m}}. Tienen puertos de visualización, luces de {{unidad|5000|vatios}}, equipos de video y brazos manipuladores para recoger muestras, colocar sondas o empujar el vehículo a través del lecho marino cuando los propulsores agitarían el sedimento en exceso.<ref>{{cite web |url=http://oceanexplorer.noaa.gov/technology/subs/mir/mir.html |title=The Marvelous Mirs |work=Ocean Explorer |publisher=National Oceanic and Atmospheric Administration |accessdate=5 de julio de 2013}}</ref> La [[batimetría]] es la cartografía y estudio de la topografía del fondo del océano. Los métodos utilizados para medir la profundidad del mar incluyen [[ecosonda]]s monohaz o multihaz, [[sondas de profundidad aerotransportadas por láser]] y el cálculo de profundidades a partir de datos de teledetección satelital. Esta información se utiliza para determinar el tendido de cables y tuberías submarinas, para elegir las ubicaciones adecuadas para emplazar las plataformas petroleras y las turbinas eólicas en alta mar y para identificar posibles nuevas pesquerías.<ref>{{cite web |url=http://www.ga.gov.au/marine/bathymetry.html |title=Marine and Coastal: Bathymetry |publisher=Geoscience Australia |accessdate=25de septiembre de 2013}}</ref> La investigación oceanográfica en curso incluye el estudio de las formas de vida marina, la conservación, el medio marino, la química del océano, el estudio y modelado de la dinámica del clima, el límite aire-mar, los patrones climáticos, los recursos oceánicos, la [[energía renovable]], las olas y corrientes, y el diseño y desarrollo de nuevas herramientas y tecnologías para investigar en profundidad.<ref>{{cite web |url=https://scripps.ucsd.edu/research/topics |title=Research topics |publisher=Scripps Institution of Oceanography |accessdate=16de septiembre de 2013}}</ref> Mientras que en los años 1960 y 1970 la investigación estaba centrada en la taxonomía y en la biología básica, en los años 2010 la atención se centra en temas más amplios como el cambio climático..<ref>{{cite web | url=http://www.seaworld.org.za/content/page/research-ori | title=Research | publisher=The South African Association for Marine Biological Research | year=2013 | accessdate=20 de septiembre de 2013 | fechaarchivo=21 de septiembre de 2013 | urlarchivo=https://web.archive.org/web/20130921054221/http://www.seaworld.org.za/content/page/research-ori }}</ref> Los investigadores utilizan la [[teledetección]] satelital para las aguas superficiales, con barcos de investigación, observatorios amarrados y [[Vehículo submarino autónomo|vehículos autónomos submarinos]] para estudiar y monitorear todas las partes del mar.<ref name=NOC>{{cite web | url=http://noc.ac.uk/research-at-sea | title=Research at Sea | publisher=National Oceanography Centre | year=2013 | accessdate=20 de septiembre de 2013}}</ref> === Derecho del mar === [[Archivo:Zonmar-es.svg|miniaturadeimagen|Las zonas marítimas de acuerdo a la Convención]] {{AP|Derecho del mar|Derecho marítimo}} La «libertad de los mares» es un principio del [[derecho internacional]] que data del {{siglo|XVII||s}}. Hace hincapié en la libertad de navegar por los océanos y desaprueba la guerra librada en [[aguas internacionales]].<ref name=history>{{cite web|url=https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm |title=The United Nations Convention on the Law of the Sea (A historical perspective) | publisher=United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea| accessdate=8 de mayo de 2013}}</ref> Hoy, este concepto está consagrado en la [[Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar]] (''United Nations Convention on the Law of the Sea'', UNCLOS), suscrita en 1982 y cuya tercera versión entró en vigor en 1994. Es calificada como la ''Constitución de los océanos''. El artículo 87(1) establece: «La alta mar está abierta a todos estados, ya sean costeros o sin litoral». El artículo 87(1) (a) a (f) ofrece una lista no exhaustiva de las libertades, que comportan la navegación, el sobrevuelo, el tendido de [[cables submarinos]], la construcción de islas artificiales, la pesca y la investigación científica.<ref name=history /> La seguridad del transporte marítimo está regulada por la [[Organización Marítima Internacional]] (''International Maritime Organization''). Sus objetivos incluyen el desarrollo y mantenimiento de un marco regulatorio para el transporte marítimo, la seguridad marítima, las preocupaciones ambientales, los asuntos legales, la cooperación técnica y la seguridad marítima.<ref>{{cite web | url=http://www.imo.org/About/Pages/Default.aspx | title=Introduction to IMO | publisher=International Maritime Organization | year=2013 | accessdate=14 de septiembre de 2013 | fechaarchivo=22 de octubre de 2014 | urlarchivo=https://www.webcitation.org/6TVxU8w1E?url=http://www.imo.org/About/Pages/Default.aspx }}</ref> UNCLOS define varias áreas de agua. Las «aguas interiores» están en el lado de tierra de una [[Línea de base (derecho del mar)|línea de base]] y las embarcaciones extranjeras no tienen derecho de paso en ellas. Las «aguas territoriales» se extienden a 12 millas náuticas (22 km) de la costa y en estas aguas, el estado costero es libre de establecer leyes, regular el uso y explotar cualquier recurso. Una «zona contigua» que se extiende otras 12 millas náuticas permite el seguimiento de buques sospechosos de infringir las leyes en cuatro áreas específicas: aduanas, impuestos, inmigración y contaminación. Una «zona económica exclusiva» se extiende 200 millas náuticas (370 km) desde la línea de base. Dentro de esta área, la nación costera tiene derechos exclusivos de explotación sobre todos los recursos naturales. La «plataforma continental» es la [[prolongación natural]] del territorio terrestre hasta el borde exterior del [[margen continental]], o 200 millas náuticas desde la línea de base del estado costero, la que sea mayor. Aquí la nación costera tiene el derecho exclusivo de extraer minerales y también recursos vivos «ligados» al fondo marino.<ref name=history /> === Guerra en el mar === {{AP|Guerra naval}} [[Archivo:Seevölker.jpg|thumb|Escena en el templo de [[Medinet Habu (templo)|Medinet Habu]] que muestra la victoria de [[Ramsés II]] en la [[batalla del Delta]] ({{AC|1175}}<ref>{{cite journal |first=Gary |last=Beckman |title=Hittite Chronology |journal=Akkadica |volume=119–120 |issue= |year=2000 |pages=19–32 [p. 23] |issn=1378-5087 }}</ref>), en que derrotó a los [[Pueblos del Mar]] rechazando una gran invasión en el [[delta del Nilo]] con una emboscada naval y arqueros en barcos y tierra.]] [[Archivo:Battle of Gibraltar 1607.jpg|thumb|''La explosión del buque insignia español durante la batalla de Gibraltar, 25 de abril de 1607'', de [[Cornelis Claesz van Wieringen]]]] [[Archivo:Trafalgar1.jpg|thumb|La [[batalla de Trafalgar]] (1805), la batalla culmen de la Edad de la Vela.]] [[Archivo:Japanese aircraft carrier Zuikaku and two destroyers under attack.jpg|thumb|El portaaviones ''Zuikaku'' y dos destructores bajo el ataque de un portaaviones de estadounidense, en la [[batalla del Mar de Filipinas]] (20 de junio de 1944), una de las últimas grandes batallas navales]] De la Prehistoria y las primeras épocas de la Historia Antigua se conservan numerosas referencias sobre la guerra en el mar. Destacan especialmente en las leyendas homéricas: la ''Ilíada'', sobre la [[Guerra de Troya]], y su continuación, la ''[[Odisea]]''. El control del mar es importante para la seguridad de una nación marítima, y el [[Bloqueo (estrategia)|bloqueo]] naval de un puerto se puede utilizar para cortar el abastecimiento de alimentos y suministros en tiempo de guerra. En el mar se han librado batallas durante más de 3000 años, estando datada la primera batalla naval registrada en documentos escritos hacia el año {{AC|1210}}: [[Suppiluliuma II]], rey de los [[hititas]], se enfrentó con sus naves a una flota procedente de [[Alashiya]] (moderno Chipre), derrotándola e incendiando los barcos chipriotas en el mar.<ref>{{cite book|last1=D'Amato|first1=Raphaelo|first2=Andrea|last2=Salimbeti|title=Bronze Age Greek Warrior 1600–1100 BC|year=2011| publisher= Osprey Publishing Company |location= Oxford|isbn=978-1-84908-195-5|url=https://books.google.com/?id=iDyVCwAAQBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=Suppiluliuma+II+cypriot#v=onepage&q=Suppiluliuma%20II%20cypriot&f=false|page=24|ref=harv}}</ref> El [[Imperio persa]] —fuerte y unido, pero sin un poder marítimo propio— no pudo vencer a los débiles y desunidos griegos, debido al poder de la flota [[ateniense]]. Reforzada por las flotas de otras ''[[polei|polis]]'' (ciudades) más pequeñas, siempre consiguió frustrar los intentos persas de subyugar a las ''polei'' (ciudades-estado griegas). En la decisiva [[batalla de Salamina]] del {{AC|480}}, el general griego [[Temistocles]] atrapó a la flota mucho mayor del rey persa [[Jerjes II]] en un canal estrecho y la atacó vigorosamente, destruyendo 200 barcos persas por la pérdida de 40 buques griegos.<ref>{{cite book | title=The Battle of Salamis: The Naval Encounter That Saved Greece—and Western Civilization | publisher=Simon and Schuster | author=Strauss, Barry | year=2004 | page=26 | isbn=978-0-7432-4450-3 | url=https://archive.org/details/battleofsalamisn00stra }}</ref> El poder y la influencia de las civilizaciones [[fenicia]] y [[Historia de Egipto|egipcia]], los de la [[Cartago|púnica]] (basada en Cartago), e incluso los de [[Historia de Roma|Roma]], dependieron en gran medida de su respectiva capacidad de controlar los mares ([[talasocracia]]). También la [[República de Venecia]] consiguió destacar sobre sus rivales entre las [[Italia|ciudades-estado de Italia]], por su desarrollo naval. Pero su pujanza comercial se eclipsó por el declive del Mediterráneo en la Edad Moderna (las grandes rutas del comercio internacional se desarrollaron lejos de Venecia, en el océano Atlántico). Algo similar le sucedió al poderío del [[Imperio otomano]], ligado a la decadencia de la [[Ruta de la Seda]] y del [[Mediterráneo]] en general, durante los siglos {{siglo|XVII}} y {{siglo|XVIII}}. En otras épocas, el dominio del mar dio una gran relevancia a pueblos pequeños y comparativamente atrasados: durante tres siglos (del VI al IX), los hombres del norte, llamados comúnmente [[vikingo]]s, asaltaron, saquearon e infestaron las costas europeas, llegando incluso a la [[Rusia]] central, a [[Ucrania]] y a [[Constantinopla]]. Remontaron los grandes ríos tributarios del [[mar Negro]], el [[Danubio]], el [[río Don|Don]] y el [[Volga]], y cruzaron innumerables veces el [[estrecho de Gibraltar]], considerado entre los grandes reinos europeos del momento, centrados en el Mediterráneo y menos avezados en los viajes oceánicos por el Atlántico, como las Columnas de Hércules, la puerta hacia un mar indómito, desconocido y lleno de peligros. Al final de la [[Era de la navegación a vela]], la armada inglesa, liderada por [[Horacio Nelson]], rompió el poder de las flotas combinadas francesa y española en la [[batalla de Trafalgar]] en 1805.<ref>{{Cite book |title = Trafalgar 1805: Nelson's Crowning Victory |url = https://archive.org/details/trafalgarnelsons00frem | publisher=Osprey Publishing | last1=Fremont-Barnes |first1=Gregory | year=2005 | last2=Hook | first2=Christa | page=[https://archive.org/details/trafalgarnelsons00frem/page/n3 1] | isbn=978-1-84176-892-2}}</ref> Con el vapor y la producción industrial de chapa de acero, se produjo un gran aumento de la potencia de fuego en forma de barcos [[acorazados]] ([[dreadnought]]) armados con cañones de largo alcance. En 1905 la flota japonesa derrotó decisivamente a la flota rusa, que había viajado más de {{unidad|33000|km}}, en la [[batalla de Tsushima]].<ref>{{cite book | url=https://books.google.com/books?id=RBC2nY1rp5MC&pg=PA459|page=459|title= Military communications: from ancient times to the 21st century | first=Christopher H. |last=Sterling | publisher= ABC-CLIO | year= 2008 | isbn= 978-1-85109-732-6 | quote=The naval battle of Tsushima, the ultimate contest of the 1904–1905 Russo-Japanese War, was one of the most decisive sea battles in history.}}</ref> Los acorazados lucharon de forma inconcluyente en la Primera Guerra Mundial en la [[batalla de Jutlandia]] de 1916 entre la [[Gran Flota]] de la [[Marina Real británica]] y la [[Flota de Alta Mar]] de la [[Marina Imperial alemana]].<ref>{{cite book | last=Campbell | first=John | title=Jutland: An Analysis of the Fighting | year=1998 | publisher=Lyons Press | page=2 | isbn=978-1-55821-759-1}}</ref> En la [[Segunda Guerra Mundial]], la victoria británica en la [[batalla de Taranto]] de 1940 mostró que el poder aéreo naval era suficiente para vencer a los mayores buques de guerra,<ref>{{cite book | title=A life of Admiral of the Fleet Andrew Cunningham: A Twentieth-century Naval Leader | publisher=Routledge | author=Simpson, Michael | year=2004 | page=74 | isbn=978-0-7146-5197-2}}</ref> presagiando las decisivas batallas navales de la [[Guerra del Pacífico]], incluidas las batallas [[batalla del Mar del Coral|del Mar de Coral]] (942), de [[batalla de Midway|Midway]] (1942), [[batalla del mar de Filipinas|del mar de Filipinas]] (1944) y la culminante [[batalla del Golfo de Leyte]] (1944), en la que los barcos dominantes ya fueron los [[portaaviones]].<ref>{{cite book | title=Don't Tread on Me: A 400-Year History of America at War | url=https://archive.org/details/donttreadonme4000000croc | publisher=Three Rivers Press (Crown Forum) | author=Crocker III, H. W. | year=2006 | pages=[https://archive.org/details/donttreadonme4000000croc/page/294 294]–297, 322, 326–327 | isbn=978-1-4000-5364-3}}</ref><ref>{{cite book | title=Sea of Thunder | url=https://archive.org/details/seaofthunderfour0000evan | publisher=Simon and Schuster | author=Thomas, Evan | year=2007 | pages=[https://archive.org/details/seaofthunderfour0000evan/page/3 3]–4 | isbn=978-0-7432-5222-5}}</ref> Los submarinos se hicieron importantes en la guerra naval en la Primera Guerra Mundial, cuando los submarinos alemanes, conocidos como [[U-boat]]s, hundieron a cerca de {{unidad|5000|barcos}} mercantes aliados,<ref>{{cite web | url=http://www.uboat.net/history/wwi/part6.htm | title=Finale | publisher=Uboat.net | accessdate=13 de septiembre de 2013 | author=Helgason, Guðmundur}}</ref> incluyendo sin embargo al ''[[RMS Lusitania]]'', ayudando así a entrar en guerra a los Estados Unidos.<ref>{{cite book | title=Wilful Murder: The Sinking of the Lusitania | url=https://archive.org/details/wilfulmurdersink0000pres | publisher=Black Swan | author=Preston, Diana | year=2003 | pages=[https://archive.org/details/wilfulmurdersink0000pres/page/497 497]–503 | isbn=978-0-552-99886-4}}</ref> En la Segunda Guerra Mundial, casi {{unidad|35000|barcos}} aliados fueron hundidos por submarinos que intentaban bloquear el flujo de suministros a Gran Bretaña,<ref>{{cite book|last=Crocker III|first=H. W.|title=Don't Tread on Me|publisher=Crown Forum|year=2006|location=New York|page=310|isbn=978-1-4000-5363-6|url=https://archive.org/details/donttreadonme40000croc}}</ref> pero los Aliados rompieron el bloqueo en la [[batalla del Atlántico]], que duró toda la longitud de la guerra, hundiendo 783 U-boats.<ref>{{cite book | title=America: The Last Best Hope, Volume 2: From a World at War to the Triumph of Freedom 1914–1989 | publisher=Nelson Current | author=Bennett, William J | year=2007 | page=301 | isbn=978-1-59555-057-6 | url=https://archive.org/details/americalastbest000benn }}</ref> Desde 1960, varias naciones han mantenido flotas de [[Submarino de misiles balísticos|submarinos de misiles balísticos]] de propulsión nuclear, embarcaciones equipadas para lanzar [[misiles balísticos]] con [[Arma nuclear|ojivas nucleares]] desde el mar. Algunos de estos se mantienen permanentemente en patrulla.<ref>{{cite news |title=Q&A: Trident replacement |url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/4805768.stm |newspaper=BBC News |date=22 de septiembre de 2010 |accessdate=15 de septiembre de 2013}}</ref><ref>{{cite web | url=http://www.submarinehistory.com/FleetBallisticMissileSubmarines.html | title=Submarines of the Cold War | publisher=California Center for Military History | accessdate=15 de septiembre de 2013 | archive-url=https://web.archive.org/web/20120728105611/http://www.submarinehistory.com/FleetBallisticMissileSubmarines.html# | archive-date=28 de julio de 2012 }}</ref> === Viajes === Los [[Embarcación de vela|veleros]] y [[paquebote]]s transportaban correo al extranjero, siendo uno de los primeros el servicio neerlandés a [[Yakarta|Batavia]] en la década de 1670.<ref>{{cite book |title=Calendar of state papers, domestic series, of the reign of Charles II: preserved in the state paper department of Her Majesty's Public Record Office, Volume 1 |last=Public Record Office |year=1860 |publisher=Longman, Green, Longman & Roberts |url=https://books.google.com/?id=0_JVAAAAYAAJ }}</ref> Pronto añadieron alojamiento para pasajeros, pero en condiciones de hacinamiento. Más tarde, se ofrecieron servicios programados, aunque el tiempo de viaje dependía mucho del clima. Cuando los barcos de vapor reemplazaron a los veleros, los navíos [[transatlánticos]] asumieron la tarea de transportar a las personas. A principios del {{siglo|XX||s}}, cruzar el Atlántico tomaba alrededor de cinco días y las compañías navieras competían por tener los barcos más grandes y rápidos. El [[Blue Riband]] era un galardón no oficial otorgado al transatlántico más rápido que cruzase el Atlántico en servicio regular. Entregado por vez primera en 1830 al ''Columbia'' por una travesía de casi 16 días, el ''[[RMS Mauretania (1906)|Mauretania]]'' retuvo el título con 4 d y 19 h ({{unidad|48.26|km/h}}) durante casi veinte años desde 1909.<ref>{{cite web |url=http://www.greatships.net/riband.html |title=The Blue Riband of the North Atlantic |author=Newman, Jeff |work=Great Ships |accessdate=11 de septiembre de 2013}}</ref> El Trofeo Hales, otro premio por la travesía comercial más rápida del Atlántico, fue ganado por el ''SS United States'' en 1952 por un viaje que llevó tres días, diez horas y cuarenta minutos.<ref>{{cite journal |author=Smith, Jack |year=1985 |title=Hales Trophy, won in 1952 by ''SS United States'' remains at King's Point as ''Challenger'' succumbs to the sea |journal=Yachting |issue=November |page=121 |url=https://books.google.com/?id=BLg5v41rbmEC&pg=PA121&dq=%22Hales+trophy%22+United+States#v=onepage&q=%22Hales%20trophy%22%20United%20States&f=false }}</ref> Los grandes barcos de línea eran cómodos pero caros en combustible y en personal. La edad de los transatlánticos disminuyó a medida que se disponía de vuelos intercontinentales baratos. En 1958, un servicio aéreo regular programado entre Nueva York y París que demoraba siete horas condenó al servicio de ferry del Atlántico al olvido. Uno a uno, los barcos fueron apartados, algunos fueron desguazados, otros se convirtieron en cruceros para la industria del ocio y otros, incluso, en hoteles flotantes.<ref>{{cite journal |author=Norris, Gregory J. |year=1981 |title=Evolution of cruising |journal=Cruise Travel |issue=December |page=28 |url=https://books.google.com/?id=IDEDAAAAMBAJ&lpg=PA28&dq=The+Evolution+of+the+Transatlantic+Liner&pg=PA28#v=onepage&q=The%20Evolution%20of%20the%20Transatlantic%20Liner&f=false }}</ref> El mar sigue siendo una ruta por la que los [[refugiados]] viajan en pequeñas embarcaciones, a veces poco aptas para navegar, a menudo habiendo pagado dinero a los [[Tráfico ilegal de personas|traficantes de personas]] por su pasaje. Algunos pueden estar huyendo de la persecución, pero la mayoría son [[inmigrantes económicos]] que intentan llegar a países donde creen que sus perspectivas son mejores.<ref>{{cite news |title=No evidence to support Foreign Minister Bob Carr's economic migrants claims |url=https://www.abc.net.au/news/2013-08-14/no-evidence-bob-carr-economic-migrants/4821544 |newspaper=ABC News |date=15 de agosto de 2013 |accessdate=21 de agosto de 2013}}</ref> === Comercio === {{AP|Flete marítimo|Comercio}} [[Archivo:Shipping routes red black.png|thumb|Rutas de fletes, que muestran la densidad relativa del flete comercial en todo el mundo]] [[Archivo:Aerial photograph 60D 2013 08 18 7310.JPG|thumb|El ''[[Mærsk Mc-Kinney Møller (2013)|Mærsk Mc-Kinney Møller]]'',el mayor [[Buque portacontenedores|portacontenedores]] del mundo desde 2013, descargando en [[Bremerhaven]] ]] El comercio marítimo ha existido durante milenios. La [[dinastía ptolemaica]] había desarrollado el comercio con India utilizando los puertos del mar Rojo y en el {{AC|I milenio}} los árabes, fenicios, israelitas e indios ya comerciaban con artículos de lujo como especias, oro y piedras preciosas.<ref>{{cite book | last = Shaw | first = Ian | title = The Oxford History of Ancient Egypt | publisher = Oxford University Press | year = 2003 | page = 426 | isbn = 978-0-19-280458-7 | url = https://archive.org/details/oxfordhistoryofa00shaw }}</ref> Los fenicios fueron conocidos comerciantes de mar y bajo los griegos y romanos, el comercio continuó prosperando. Con el colapso del Imperio romano, el comercio europeo disminuyó pero continuó floreciendo entre los reinos de África, Oriente Medio, India, China y el sudeste de Asia.<ref>{{cite book |title=Cross-Cultural Trade in World History |last=Curtin |first=Philip D. |year=1984 |publisher=Cambridge University Press |isbn=978-0-521-26931-5 |pages=88–104 |url=https://books.google.com/?id=R4IiYFhliv4C&printsec=frontcover&dq=history+of+trade#v=onepage&q=Roman%20Empire&f=false }}</ref> Desde los siglos {{Siglo|XVI}} al {{Siglo|XIX}}, alrededor de 13 millones de personas fueron enviadas a través del Atlántico para ser vendidas como esclavas en las Américas.<ref>{{cite book |title=The Atlantic Slave Trade: Effects on Africa |last=Kubetzek |first=Kathrin |last2=Kant |first2=Karo |year=2012 |publisher=GRIN Verlag |isbn=978-3-656-15818-9 |page=1 |url=https://books.google.com/?id=jSg1G5gKNsIC&printsec=frontcover&dq=slaves+shipped+across+Atlantic#v=onepage&q=slaves%20shipped%20across%20Atlantic&f=false }}</ref> Hoy en día, grandes cantidades de mercancías se transportan por mar, especialmente a través del Atlántico y alrededor de la cuenca del Pacífico. Una importante ruta comercial pasa por los [[Columnas de Hércules|Pilares de Hércules]], cruza el Mediterráneo y el [[canal de Suez]] hasta el océano Índico y el [[estrecho de Malaca]]; gran parte del comercio también pasa por el [[canal de la Mancha]].<ref>{{cite book |title=The Atlantic Slave Trade: Effects on Africa |last=Kubetzek |first=Kathrin |last2=Kant |first2=Karo |year=2012 |publisher=GRIN Verlag |isbn= 978-3-656-15818-9 |page=1 |url=https://books.google.com/?id=jSg1G5gKNsIC&printsec=frontcover&dq=slaves+shipped+across+Atlantic#v=onepage&q=slaves%20shipped%20across%20Atlantic&f=false }}</ref> Las [[rutas marítimas]] son las rutas en mar abierto utilizadas por los buques de carga, que tradicionalmente utilizan vientos alisios y las corrientes. Más del 60% del tráfico mundial de contenedores circula por una de las veinte rutas comerciales más importantes.<ref>{{cite web |url=http://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/trade-routes |title=Trade routes |publisher=World Shipping Council |accessdate=25 de abril de 2013 |fechaarchivo=22 de octubre de 2014 |urlarchivo=https://www.webcitation.org/6TVxR8V1s?url=http://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/trade-routes }}</ref> El aumento de la fusión del hielo del Ártico desde 2007 permite a los barcos viajar por el [[Paso del Noroeste]] durante algunas semanas en verano, evitando las rutas más largas a través del canal de Suez o el canal de Panamá.<ref>{{cite web | url=http://news.nationalgeographic.co.uk/news/2007/09/070917-northwest-passage.html | title=Arctic Melt Opens Northwest Passage | publisher=National Geographic | date=17 de septiembre de 2007 | accessdate=17 de septiembre de 2013 | author=Roach, John}}</ref> El flete se complementa con el [[flete aéreo]], un envío más costoso reservado principalmente para cargas particularmente valiosas o perecederas. El comercio marítimo transportaba en 2013 más de 4 billones de dólares en bienes por año.<ref>{{cite web |url=http://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade |title=Global trade |publisher=World Shipping Council |accessdate=25 de abril de 2013 |fechaarchivo=22 de octubre de 2014 |urlarchivo=https://www.webcitation.org/6TVxSNk7r?url=http://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade }}</ref> Hay dos tipos principales de carga, [[carga a granel]] (''bulk cargo'') y [[carga fraccionada]] o carga general (''break bulk''), la mayoría de la cual ahora se transporta en [[Buque portacontenedores|portacontenedores]]. Las [[mercancía]]s en forma de líquidos, polvo o partículas se transportan sueltas en las bodegas de [[granelero]]s e incluyen petróleo, granos, carbón, mineral, chatarra, arena y grava. Los cargueros de carga a granel suele ser productos manufacturados y se transporta en paquetes, a menudo apilados en [[pallet]]s. Antes de la llegada de la contenedorización en la década de 1950, estos productos se cargaban, transportaban y descargaban pieza a pieza.<ref>{{cite web |url=http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA439918&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf |author=Joint Chief of Staff |authorlink=Joint Chief of Staff |title=Bulk cargo |date=31 de agosto de 2005 |work=Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms |publisher=Department of Defense |location=Washington DC |page=73 |accessdate=24 de abril de 2013 |fechaarchivo=4 de junio de 2011 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20110604203854/http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA439918&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf }}</ref> El uso de [[contenedor]]es ha aumentado considerablemente la eficiencia y ha disminuido el costo de moverlos<ref>{{cite journal |date=22 de mayo de 1958 |department=News and Comments |journal=New Scientist |volume=4 |issue=79 |page=10 |title=Fork lift trucks aboard |url=https://books.google.com/books?id=nJa21Dy8XxwC&lpg=PA10 |author=Reed Business Information |fechaacceso=29 de octubre de 2019 |fechaarchivo=15 de enero de 2023 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20230115111202/https://books.google.com/books?id=nJa21Dy8XxwC&lpg=PA10 }}</ref> viajando ahora la mayoría de la carga en contenedores de tamaño estándar con cerradura, cargados en portacontenedores especialmente diseñados para atracar en terminales dedicadas exclusivamente a ellos.<ref name=Sauerbier>{{cite book |author=Sauerbier, Charles L. |author2=Meurn, Robert J. |title=Marine Cargo Operations: a guide to stowage |url=https://archive.org/details/marinecargoopera0000meur |publisher=Cornell Maritime Press |location=Cambridge, Md |year=2004 |pages=[https://archive.org/details/marinecargoopera0000meur/page/98 1]–16 |isbn=978-0-87033-550-1 }}</ref><ref name=Sauerbier /> Las empresas de [[Transitario|transporte de carga]] reservan la carga, organizan la recogida y entrega y gestionan la documentación.<ref>{{cite web |url=http://dictionary.infoplease.com/freight-forwarder#ixzz2FhueT97J |title=Freight forwarder |year=1997 |work=Random House Unabridged Dictionary |publisher=Random House |accessdate=24 de abril de 2013}}</ref> === Alimentos === {{AP|Pesca|Caza de ballenas|Acuicultura|Cultivo de algas marinas}} [[Archivo:Deutsche Fischfang Union Schiff Kiel 01.jpg|thumb|Barco factoría alemán, de {{unidad|92|m}} de largo|279x279px]] El pescado y otros productos pesqueros se encuentran entre las fuentes más importantes de proteínas y otros nutrientes que son esenciales para una dieta humana equilibrada y una buena salud.<ref name="faofisheries" /> En 2009, el 16,6% de la ingesta mundial de proteínas animales y el 6,5% de todas las proteínas consumidas provenían del pescado.<ref name="faofisheries" /> Para satisfacer esta necesidad, los países costeros han explotado los recursos marinos en su [[zona económica exclusiva]], aunque los buques pesqueros se aventuran cada vez más lejos para explotar las poblaciones en aguas internacionales.<ref name=GreenFacts>{{cite web |url=https://www.greenfacts.org/en/fisheries/ |title=Fisheries: Latest data |publisher=GreenFacts |accessdate=23 de abril de 2013}}</ref> En 2011, la producción mundial total de pescado, incluida la acuicultura, se estimó en 154 Mto, de las cuales la mayoría fue para consumo humano.<ref name="faofisheries">{{cite book |url=https://www.fao.org/docrep/016/i2727e/i2727e.pdf |title=The State of World Fisheries and Aquaculture 2012 |year=2012 |isbn=978-92-5-107225-7 |publisher= FAO Fisheries and Aquaculture Department |accessdate=23 de abril de 2013}}</ref> La captura de peces silvestres representó 90,4 Mto, mientras que el aumento anual de la acuicultura contribuye con el resto.<ref name="faofisheries" /> El Pacífico noroccidental es, con mucho, el área más productiva con 20,9 Mto (el 27% de las capturas marinas mundiales) en 2010.<ref name="faofisheries" /> Además, el número de buques pesqueros en 2010 alcanzó los 4,36 millones, mientras que el número de personas empleadas en el sector primario de producción pesquera, en el mismo año, fue de 54.8 millones. <ref name="faofisheries" /> Los buques pesqueros modernos incluyen [[arrastrero]]s con una pequeña tripulación, arrastreros de popa, cerqueros, palangreros y grandes [[buques factoría]] diseñados para permanecer en el mar durante semanas, procesando y congelando grandes cantidades de pescado. El equipo utilizado para capturar los peces pueden ser [[Pesca al cerco|redes de cerco]], [[Pesca de arrastre|redes de arrastre]], [[trasmallo|redes de enmalle]] y [[Pesca con palangre|palangres]] y las especies de peces más capturadas con frecuencia son el [[arenque]], el [[bacalao]], la [[anchoa]], el [[atún]], el [[Solea solea|lenguado]], el [[Apogon imberbis|salmonete]], los [[calamar]]es y el [[salmón]]. La [[sobreexplotación]] misma se ha convertido en una seria preocupación y no solo porque causa el agotamiento de las poblaciones de peces, sino que también reduce sustancialmente la población de peces depredadores.<ref name="Myers2003" /> Myers & Wworm estimó que «las pesquerías industrializadas generalmente reducen la biomasa comunitaria en un 80% a los 15 años de la explotación».<ref name="Myers2003"> "industrialized fisheries typically reduced community biomass by 80% within 15 years of exploitation." {{Cite journal | last1 = Myers | first1 = R. A. | last2 = Worm | first2 = B. | doi = 10.1038/nature01610 | title = Rapid worldwide depletion of predatory fish communities | journal = Nature | volume = 423 | issue = 6937 | pages = 280–83 | year = 2003 | pmid = 12748640| pmc = |bibcode = 2003Natur.423..280M }}</ref> Para evitar la sobreexplotación, muchos países han introducido cuotas en sus propias aguas.<ref>{{cite web |url=https://www.earthtimes.org/encyclopaedia/environmental-issues/fishing/ |title=Fishing |author=Evans, Michael |date=3 de junio de 2011 |work=The Earth Times |accessdate=23 de abril de 2013}}</ref> Sin embargo, los esfuerzos de recuperación a menudo conllevan costos sustanciales para las economías locales o el suministro de alimentos. No obstante, una investigación publicada en ''[[Nature]]'' en abril de 2018 encontró que el esfuerzo agresivo para reducir la pesca ilegal del [[Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia]], [[Susi Pudjiastuti]], ha «reducido el esfuerzo total de pesca en al menos un 25%, (...) [potencialmente] generado un aumento del 14% en la captura y un aumento del 12% en las ganancias».<ref name="susipudjiastuti"> "reduced total fishing effort by at least 25%, (...) [potentially] generate a 14% increase in catch and a 12% increase in profit." - "many nations can recover their fisheries while avoiding these short-term costs by sharply addressing illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing." {{cite journal| title = Rapid and lasting gains from solving illegal fishing |last1=Cabral|first1=Reniel B. |display-authors=etal | date = de abril de 2018 | journal = Nature Ecology & Evolution | url = https://www.nature.com/articles/s41559-018-0499-1.epdf?shared_access_token=0f0Asv4Lo7P6CA7kwiwIP9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PRh-MpU0vTRaPU4XNu_ty6PpXG9KvG-Nn5n_Og1NcloOQZWPlc45hInonEKvs7oFWh37E9A0Ns-snQqo465Ak9N_l9CjVYu2-NCC3vwIW8LDyBgncd8v0lb7O2vcTR2B0%3D| volume = 2 |issue=4| pages = 650–658 |doi=10.1038/s41559-018-0499-1|pmid=29572526}}</ref> Por lo tanto, el documento concluía que «muchas naciones pueden recuperar sus pesquerías al tiempo que evitan esos costos a corto plazo abordando con dureza la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU)».<ref name="susipudjiastuti" /> [[Archivo:Negombo4(js).jpg|thumb|Barco de pesca en Sri Lanka]] Los métodos de [[pesca artesanal]] incluyen la caña y la línea, los arpones, el buceo, las trampas y las redes de tiro y redes de arrastre. Los barcos de pesca tradicionales funcionan con motores de paleta, viento o fueraborda y operan en aguas cercanas a la costa. La [[Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación]] está fomentando el desarrollo de la pesca local para proporcionar seguridad alimentaria a las comunidades costeras y ayudar a aliviar la pobreza.<ref>{{cite book |url=https://www.fao.org/docrep/009/a0965e/a0965e00.htm |title=Increasing the contribution of small-scale fisheries to poverty alleviation and food security |author=Béné, C. |author2=Macfadyen, G. |author3=Allison, E. H. |year=2007 |work=Fisheries Technical Paper. No. 481 |isbn=978-92-5-105664-6 |publisher=FAO |accessdate=24 de abril de 2013}}</ref> Además del inventario silvestre, la acuicultura produjo alrededor de {{unidad|79|Mto}} de productos alimenticios y no alimenticios en 2010, un máximo histórico. Se cultivaron alrededor de seiscientas especies de plantas y animales, algunas para su uso en la siembra de poblaciones silvestres. Los animales criados incluyen peces, reptiles acuáticos, crustáceos, moluscos, [[pepino de mar|pepinos]] y [[erizo de mar|erizos de mar]], ascidias y medusas.<ref name="faofisheries" /> La [[maricultura]] integrada tiene la ventaja de que hay un suministro fácilmente disponible de alimentos planctónicos y los desechos se eliminan naturalmente.<ref>{{cite book |url=https://www.fao.org/docrep/012/i1092e/i1092e00.htm |title=Integrated mariculture |author=Soto, D. (ed.) |year=2009 |work=Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 529 |publisher=FAO |isbn=978-92-5-106387-3 |accessdate=25 de abril de 2013}}</ref> Se emplean varios métodos: los recintos de malla, para peces, se suspenden en mar abierto, las jaulas se usan en aguas más protegidas o los estanques se pueden refrescar con agua en cada marea alta; los camarones se crían en estanques poco profundos conectados al mar abierto;<ref>{{cite web |url=http://www.shrimpnews.com/About.html |archiveurl=https://web.archive.org/web/20100201223644/http://www.shrimpnews.com/About.html |archivedate=1 de febrero de 2010 |title=About shrimp farming |publisher=Shrimp News International |accessdate=25 de abril de 2013}}</ref> se cuelgan cuerdas en el agua para cultivar algas, ostras y mejillones; las ostras también se crían en bandejas o en tubos de malla; los pepinos de mar se crían en el fondo marino.<ref>{{cite web |url=http://www.worldfishcenter.org/featured/sea-cucumber-ranching-improves-livelihoods |title=Sea cucumber ranching improves livelihoods |publisher=WorldFish |accessdate=25 de abril de 2013}}</ref> Los programas de cría en cautividad han criado [[larva]]s de [[Langosta (crustáceo)|langosta]] para la liberación de alevines en la naturaleza, lo que ha aumentado la cosecha de langosta en [[Maine]].<ref>{{cite web |url=https://www.marinebio.net/marinescience/06future/lobsterfarm.htm |title=Lobster mariculture |author=Anderson, Genny|date=15 de junio de 2009 |work=Marine Science |accessdate=25 de abril de 2013}}</ref> Al menos 145 especies de algas marinas —algas rojas, verdes y marrones— se comen en todo el mundo, y algunas han sido cultivadas durante mucho tiempo en Japón y otros países asiáticos; hay un gran potencial para la [[algacultura]] adicional.<ref>{{cite web | url=https://www.bbc.co.uk/news/magazine-18813075 | title=Future foods: What will we be eating in 20 years' time? | publisher=BBC | date=30 de julio de 2012 | accessdate=24 de abril de 2013 | author=Winterman, Denise}}</ref> Pocas plantas de floración marítima se usan ampliamente como alimento, pero un ejemplo es el [[Salicornia europaea|samphire de pantano]] que se come crudo y cocido..<ref>{{cite web | url=http://www.bbcgoodfood.com/content/knowhow/glossary/samphire/ | title=Samphire | publisher=BBC: Good Food | accessdate=24 de abril de 2013 | urlarchivo=https://web.archive.org/web/20070527114751/http://www.bbcgoodfood.com/content/knowhow/glossary/samphire/ | fechaarchivo=27 de mayo de 2007 }}</ref> Una gran dificultad para la acuicultura es la tendencia hacia el monocultivo y el riesgo asociado de [[Fish diseases and parasites|enfermedad generalizada]]. En la década de 1990, la enfermedad acabó con las [[Chlamys farreri|vieira]]s y los [[Fenneropenaeus chinensis|camarones blancos]] cultivados en China y requirió su reemplazo por otras especies.<ref>"[http://china.nlambassade.org/binaries/content/assets/postenweb/c/china/zaken-doen-in-china/import/kansen_en_sectoren/agrofood/rapporten_over_agro_food/an-overview-of-chinas-aquaculture An Overview of China's Aquaculture]", p. 6. Netherlands Business Support Office (Dalian), 2010.</ref> La acuicultura también está asociada con riesgos ambientales; por ejemplo, la [[camaronicultura]] ha causado la destrucción de importantes [[manglar]]es en todo el [[sudeste asiático]].<ref>{{Cite book| editor = Steele, John H.| editor2 = Thorpe, Steve A.| editor3 = Turekian, Karl K.| publisher = Academic Press| doi = 10.1006/rwos.2001.0487| chapter = Mariculture, Environmental, Economic and Social Impacts of| title = Encyclopedia of Ocean Sciences| pages = [https://archive.org/details/encyclopediaofoc0000unse/page/1578 1578–84]| year = 2001| last1 = Black| first1 = K. D.| isbn = 978-0-12-227430-5| url = https://archive.org/details/encyclopediaofoc0000unse/page/1578}}</ref> === Ocio === {{AP|crucero (marítimo)|Navegación de recreo o deportiva|pesca recreativa}} El uso del mar para el ocio se desarrolló en el {{siglo|XIX||s}} y se convirtió en una industria importante en el {{siglo|XX||s}}.<ref>{{cite web | url=https://www.icomia.com/ | title=The voice of the recreational marine industry worldwide | publisher=International Council of Marine Industry Associations | year=2013 | accessdate=25 de abril de 2013}}</ref> Las actividades de ocio marítimo son variadas e incluyen viajes autoorganizados de crucero, [[navegación de recreo o deportiva]], regatas a motor<ref>{{cite web |url=https://www.yachtingmagazine.com/ |title=Yachting |publisher=YachtingMagazine.com |accessdate=17 de septiembre de 2013}}</ref> y pesca recreativa;<ref>{{cite book | title=Global Challenges in Recreational Fisheries | url=https://archive.org/details/globalchallenges00aaso | publisher=John Wiley and Sons | year=2008 |isbn=978-0-470-69814-3| last1=Aas |first1=Øystein (ed.) |page=[https://archive.org/details/globalchallenges00aaso/page/n16 5]}}</ref> viajes organizados en [[Crucero (buque de pasajeros)|cruceros comerciales]];<ref>{{cite book | title=Cruise Ship Tourism | url=https://archive.org/details/cruiseshiptouris00dowl | publisher=CABI|isbn=978-1-84593-049-3 | year=2006 | last1=Dowling |first1=Ross Kingston (ed.)|page=[https://archive.org/details/cruiseshiptouris00dowl/page/n24 3]}}</ref> y viajes en embarcaciones más pequeñas para el [[ecoturismo]] como el [[avistamiento de cetáceos]] y la [[observación de aves]] costeras.<ref>{{cite book | title=Marine Ecotourism: Between the Devil and the Deep Blue Sea | url=https://archive.org/details/marineecotourism00cate | publisher=CABI | last1=Cater | first1=Carl |last2=Cater |first2=Erlet | year=2007 |page=[https://archive.org/details/marineecotourism00cate/page/n17 8] |isbn=978-1-84593-260-2}}</ref> Los humanos gozan al aventurarse en el mar; los niños reman y chapotean en las aguas poco profundas y muchas personas disfrutan bañándose y relajándose en la playa. Este no fue siempre el caso, ya que el baño de mar se convirtió en moda en Europa en el {{siglo|XVIII||s}} después de que el doctor [[William Buchan]] defendiera la práctica de la [[natación]] por razones de salud.<ref>{{cite web |url=http://www.medclick.co.uk/content/article/157/Health-Benefits-of-Sea-Bathing |title=Health Benefits of Sea Bathing |publisher=MedClick |accessdate=4 de julio de 2013}}</ref> El [[surfing]] es un deporte en el que un surfista cabalga a una ola, con o sin [[tabla de surf]]. Otros [[deportes acuáticos]] marinos son el [[kite surf]], donde una [[cometa]] impulsa una tabla tripulada a través del agua,<ref>{{cite journal |author1=Nickel, Christoph |author2=Zernial, Oliver |author3=Musahl, Volker |author4=Hansen, Ute |author5=Zantop, Thore |author6=Petersen, Wolf |year=2004 |title=A prospective study of kitesurfing injuries |journal=American Journal of Sports Medicine |volume=32 |issue=4 |pages=921–927 |doi=10.1177/0363546503262162 |pmid=15150038 }}</ref> el [[windsurf]], en el que la tracción es provista por una vela fija y maniobrable<ref>{{cite web |url=http://www.worldofwindsurfing.net/en/press-lounge/basic-knowledge/disciplines.html |title=The disciplines of windsurfing |date=15 de abril de 2013 |publisher=World of Windsurfing |accessdate=4 de julio de 2013}}</ref> y el [[esquí acuático]], donde se usa una [[lancha motora]] para tirar de un esquiador.<ref>{{cite web |url=http://www.abc-of-skiing.com/water-skiing/disciplines.asp |title=Water skiing disciplines |publisher=ABC of Skiing |accessdate=4 de julio de 2013}}</ref> [[Archivo:Buzo.jpg|thumb|Buzo con mascarilla, aletas y aparato de respiración bajo el agua.]] Bajo la superficie, el [[buceo libre]] está necesariamente restringido a descensos poco profundos. Los [[buceadores de perlas]] tradicionalmente se han engrasado la piel, se han puesto algodón en las orejas y pinzas en la nariz y se han zambullido hasta los 12 m con cestas para recolectar ostras.<ref>{{cite book | last = Catelle | first = W. R. | title = The Pearl: Its Story, Its Charm, and Its Value | url = http://www.farlang.com/gemstones/catelle-the-pearl/page_171 | year = 1907 | publisher = J. B. Lippincott | chapter = Methods of Fishing | page = 171 | fechaacceso = 29 de octubre de 2019 | fechaarchivo = 15 de agosto de 2012 | urlarchivo = https://web.archive.org/web/20120815215827/http://www.farlang.com/gemstones/catelle-the-pearl/page_171 }}</ref> Los ojos humanos no están adaptados para su uso bajo el agua, pero la visión se puede mejorar usando una [[máscara de buceo]]. Otro equipo útil incluye [[Aletas (buceo)|aletas]] y tubos de [[snorkel]], y el [[equipo de buceo]] permite la respiración bajo el agua y, por lo tanto, se puede pasar más tiempo debajo de la superficie.<ref name=usn>{{cite book |title=US Navy Diving Manual, 6th revision |year=2006 |publisher=US Naval Sea Systems Command |url=https://www.navsea.navy.mil/Portals/103/Documents/SUPSALV/Diving/US%20DIVING%20MANUAL_REV7.pdf?ver=2017-01-11-102354-393|accessdate=14 de octubre de 2018 }}</ref> Las profundidades que pueden alcanzar los buzos y el tiempo que pueden permanecer bajo el agua está limitado por el aumento de la presión que experimentan a medida que descienden y la necesidad de prevenir la enfermedad de descompresión a medida que regresan a la superficie. Se aconseja a los buzos recreativos que se limiten a profundidades de {{unidad|30|m}} más allá de las cuales aumenta el peligro de [[narcosis de nitrógeno]]. Las [[Buceo profundo|inmersiones más profundas]] se pueden realizar con equipos especializados y entrenamiento.<ref name=usn /> === Generación de energía === {{AP|Energía marina|energía eólica marina}} [[Archivo:Barrage de la Rance.jpg|thumb|La [[central eléctrica de marea Rance]], en Bretaña genera 0,5 GW, siendo la mayor del mundo entre 1966-2011]] [[Archivo:Ormonde Windfarm in the Irish Sea - geograph.org.uk - 3644041.jpg|thumb|[[Walney Wind Farm]], en el mar de Irlanda, la mayor granja eólica marina del mundo con 659 MW instalados, suministrados por 138 turbinas en un área de 73 km².]] El mar ofrece un suministro muy grande de [[energía]] transportada por las [[ola|olas oceánicas]], las [[marea]]s, las diferencias de [[salinidad]] y las [[energía maremotérmica|diferencias de temperatura del océano]] que se pueden aprovechar para [[Generación de energía eléctrica|generar electricidad]].<ref name=OES>{{cite web | url=http://www.ocean-energy-systems.org/ocean_energy/ | title=Ocean Energy | publisher=Ocean Energy Systems | year=2011 | accessdate=5 de julio de 2013}}</ref> Formas de [[energía verde]] marina son la [[energía mareomotriz]], [[energía de las corrientes marinas]], [[energía osmótica]], la [[energía maremotérmica]] y [[energía de las olas]].<ref name=OES /><ref>{{Cite book | title=Ocean Wave Energy – Current Status and Future Perspectives | url=https://archive.org/details/oceanwaveenergyc00cruz | last1=Cruz |first1=João | publisher=Springer | year=2008 |page=[https://archive.org/details/oceanwaveenergyc00cruz/page/n15 2] | isbn=978-3-540-74894-6}}</ref> La energía de las mareas usa generadores para producir electricidad a partir de los flujos de las mareas, a veces usando una presa para almacenar y luego liberar el agua de mar. La presa de Rance, de 1 km de largo, cerca de [[Saint-Malo]], en [[Bretaña]], se inauguró en 1967, que genera alrededor de 0.5 GW, ha sido seguida por algunos esquemas similares. {{sfn|Stow|2004|pp= 111-112|group=Stow}} La energía grande y altamente variable de las olas les da una enorme capacidad destructiva, lo que hace que el desarrollo de máquinas de olas asequibles y confiables sea problemático. Una pequeña planta de energía de olas comercial de 2 MW, "Osprey", se construyó en el norte de Escocia en 1995 a unos 300 metros de la costa. Pronto fue dañado por las olas, luego destruida por una tormenta.{{sfn|Stow|2004|p=112 |group=Stow}} La energía de la corriente marina podría proporcionar a las zonas pobladas cercanas al mar una parte importante de sus necesidades energéticas.<ref name="doi">{{cite web | title=Ocean Current Energy Potential on the U.S. Outer Continental Shelf | url=http://ocsenergy.anl.gov/documents/docs/OCS_EIS_WhitePaper_Current.pdf | author=US Department of the Interior | date=May 2006 | accessdate=8 de mayo de 2013 | archive-url=https://web.archive.org/web/20110516193629/http://ocsenergy.anl.gov/documents/docs/OCS_EIS_WhitePaper_Current.pdf | archive-date=16 de mayo de 2011 }}</ref> En principio, podría ser aprovechada por [[turbinas de flujo abierto]]; Los sistemas de fondos marinos están disponibles, pero limitados a una profundidad de aproximadamente {{unidad|40|m}}.<ref>{{cite journal | title = Marine-current power generation by diffuser-augmented floating hydro-turbines | journal = Renewable Energy | year = 2008 | author=Ponta, F. L. |author2=Jacovkis, P. M. | volume = 33 | issue = 4 | pages = 665–673 | doi=10.1016/j.renene.2007.04.008}}</ref> La [[energía eólica marina]] es capturada por [[aerogenerador]]es ubicados en el mar; tiene la ventaja de que las velocidades del viento son más altas que en tierra, aunque los parques eólicos son más costosos de construir en alta mar.<ref>{{cite web | url=http://btm.dk/news/offshore+wind+power+2010/?s=9&p=&n=39 | title=Offshore Wind Power 2010 | publisher=BTM Consult | date=22 de noviembre de 2010 | accessdate=25 de abril de 2013 | archive-url=https://web.archive.org/web/20110630030725/http://btm.dk/news/offshore+wind+power+2010/?s=9&p=&n=39# | archive-date=30 de junio de 2011 }}</ref> El primer parque eólico marino se instaló en Dinamarca en 1991,<ref>{{cite web |url=http://www.eesi.org/files/offshore_wind_101310.pdf |title=Offshore Wind Energy |author=[[Environmental and Energy Study Institute]] | date=de octubre de 2010 | accessdate=8 de mayo de 2013}}</ref> y la capacidad instalada de los parques eólicos marinos europeos alcanzó los 3 GW en 2010.<ref name=Tillessen>{{cite journal|title=High demand for wind farm installation vessels | author=Tillessen, Teena | journal=Hansa International Maritime Journal | pages=170–171 | year=2010 | volume=147 | issue=8}}</ref> Las centrales eléctricas a menudo se encuentran en la costa o al lado de un estuario para que el mar se pueda usar como un disipador de calor. Un disipador de calor más frío permite una generación de energía más eficiente, lo cual es importante para las costosas [[centrales nucleares]] en particular.<ref>{{cite web |url=http://www.world-nuclear.org/info/Current-and-Future-Generation/Cooling-Power-Plants/ |title=Cooling power plants |date=1 de septiembre de 2013 |publisher=World Nuclear Association |accessdate=14 de septiembre de 2013}}</ref> === Industrias extractivas === {{AP|Perforación en alta mar|Minería en el fondo del mar}} [[Archivo:Minerals sediments.jpg|thumb|Minerales precipitados cerca de un respiradero hidrotermal]] El fondo marino contiene enormes reservas de minerales que pueden explotarse mediante dragado. Esto tiene ventajas sobre la minería terrestre, ya que los equipos se pueden construir en astilleros especializados y los costos de infraestructura son más bajos. Las desventajas incluyen problemas causados por las olas y las mareas, la tendencia de las excavaciones a sedimentarse y el lavado de los montones de escombros. Existe el riesgo de [[erosión costera]] y daños ambientales.<ref>{{cite web |url=http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Undersea+Mining |title=Mining, Undersea |author=Nurok, G. A. |author2=Bubis, I. V. |date=1970–1979 |work=The Great Soviet Encyclopedia |edition=3rd |accessdate=6 de mayo de 2013}}</ref> Los [[depósitos de sulfuro masivos del fondo marino]] son fuentes potenciales de [[plata]], [[oro]], [[cobre]], [[plomo]] y [[zinc]] y metales traza desde su descubrimiento en la década de 1960. Se forman cuando se emite agua calentada [[gradiente geotérmico|geotérmicamente]] por respiraderos hidrotermales de aguas profundas conocidos como "fumarolas negras". Los minerales son de alta calidad pero de extracción prohibitiva.<ref>{{cite web |url=https://www.wealthdaily.com/resources/underwater-mining-companies |title=Underwater Mining Companies |author=Kohl, Keith |year=2013 |work=Wealth Daily |accessdate=6 de mayo de 2013}}</ref> La minería a pequeña escala del fondo marino se está desarrollando frente a la costa de [[Papúa Nueva Guinea]] utilizando técnicas robóticas, pero los obstáculos son formidables.<ref>{{cite web | url=http://news.nationalgeographic.co.uk/news/2013/13/130201-underwater-mining-gold-precious-metals-oceans-environment/ | title=Will Deep-sea Mining Yield an Underwater Gold Rush? | work=National Geographic | date=1 de febrero de 2013 | accessdate=6 May 2013 | author=Miner, Meghan}}</ref> Hay grandes depósitos de [[petróleo]] y [[gas natural]] en las rocas debajo del fondo marino. Las [[plataformas marinas]] y las [[Equipo de perforación rotatoria|perforaciones rotatorias]] extraen el petróleo o el gas y lo almacenan para su transporte a tierra. La producción de petróleo y de gas en alta mar puede ser difícil debido al entorno remoto y hostil.<ref>{{cite web |url=http://science.howstuffworks.com/environmental/energy/offshore-drilling.htm |title=How offshore drilling works |author=Lamb, Robert |year=2011 |work=HowStuffWorks |accessdate=6 de mayo de 2013}}</ref> La perforación de petróleo en el mar tiene impactos ambientales. Los animales pueden estar desorientados por las [[ondas sísmicas]] que se utilizan para localizar los depósitos, lo que probablemente provoque el [[Varamientos (cetáceos)|varamiento de las ballenas]]. Se pueden liberar sustancias tóxicas como el [[mercurio (elemento)|mercurio]], el [[plomo]] y el [[arsénico]]. La infraestructura puede causar daños y se puede derramar petróleo.<ref>{{cite web |url=http://science.howstuffworks.com/environmental/energy/offshore-drilling-controversy2.htm |title=Effects of offshore drilling: energy vs. environment |author=Horton, Jennifer |year=2011 |work=HowStuffWorks |accessdate=6 de mayo de 2013}}</ref> Hay grandes cantidades de [[clatrato de metano]] en el lecho marino y en los sedimentos oceánicos a una temperatura de alrededor de 2 °C y estos son de interés como fuente potencial de energía. Algunas estimaciones establecen la cantidad disponible entre 1 y 5 millones de km³.<ref>{{Cite journal| last=Milkov| first= A. V.| year=2004| title= Global estimates of hydrate-bound gas in marine sediments: how much is really out there?| journal=Earth-Science Reviews| volume= 66| issue=3–4| pages= 183–197| doi= 10.1016/j.earscirev.2003.11.002 |bibcode = 2004ESRv...66..183M }}</ref> También en el fondo marino hay [[Nódulo polimetálico|nódulos de manganes]]o formados por capas de [[hierro]], [[manganeso]] y otros hidróxidos alrededor de un núcleo. En el Pacífico, estos pueden cubrir hasta el 30% del fondo del océano profundo. Los minerales precipitan del agua de mar y crecen muy lentamente. La extracción comercial de [[níquel]] se investigó en la década de 1970, pero se abandonó en favor de fuentes más convenientes.<ref>{{cite journal |author=Achurra, L. E. |author2=Lacassie, J. P. |author3=Le Roux, J. P. |author4=Marquardt, C. |author5=Belmar, M. |author6=Ruiz-del-solar, J. |author7=Ishman, S. E. |year=2009 |title=Manganese nodules in the Miocene Bahía Inglesa Formation, north-central Chile: petrography, geochemistry, genesis and palaeoceanographic significance |journal=Sedimentary Geology |volume=217 |issue=1–4 |pages=128–130 |doi=10.1016/j.sedgeo.2009.03.016 |bibcode = 2009SedG..217..128A }}</ref> En lugares adecuados, los [[diamante]]s se recogen del fondo marino utilizando mangueras de succión para llevar la grava a tierra. En aguas más profundas, se utilizan rastreadores móviles del fondo marino y los depósitos se bombean a una embarcación arriba. En [[Namibia]], ahora se recolectan más diamantes de fuentes marinas que por métodos convencionales en tierra.<ref>{{cite web |url=http://www.mme.gov.na/gsn/diamond.htm |title=Diamonds |year=2006 |work=Geological Survey of Namibia |publisher=Ministry of Mines and Energy |accessdate=26 de septiembre de 2013 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141020224551/http://www.mme.gov.na/gsn/diamond.htm |archive-date=20 de octubre de 2014 }}</ref> [[Archivo:Reverse osmosis desalination plant.JPG|thumb|Planta desaladora de [[ósmosis inversa]]]] El mar contiene enormes cantidades de valiosos minerales disueltos.<ref>{{cite news | url=http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,871061,00.html | title=Chemistry: Mining the Sea | work=Time | date=15 May 1964 | accessdate=25 de abril de 2013 | fechaarchivo=24 de abril de 2013 | urlarchivo=https://web.archive.org/web/20130424120034/http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,871061,00.html }}</ref> El más importante, la sal para uso industrial y de mesa, se ha cosechado por evaporación solar de estanques poco profundos desde tiempos prehistóricos. El [[bromo]], acumulado después de ser lixiviado de la tierra, se recupera económicamente en el mar Muerto, donde se produce a 55,000 partes por millón (ppm).<ref>{{cite journal |author=Al-Weshah, Radwan A. |year=2000 |title=The water balance of the Dead Sea: an integrated approach |journal=Hydrological Processes |volume=14 |issue=1 |pages=145–154 |doi=10.1002/(SICI)1099-1085(200001)14:1<145::AID-HYP916>3.0.CO;2-N |bibcode = 2000HyPr...14..145A }}</ref> La [[desalinización]] es la técnica de eliminar sales del agua de mar para dejar agua fresca apta para beber o irrigar. Los dos métodos principales de procesamiento, [[destilación al vacío]] y [[ósmosis inversa]], utilizan grandes cantidades de energía. La desalinización normalmente solo se realiza cuando el agua dulce de otras fuentes es escasa o la energía es abundante, como en el exceso de calor generado por las centrales eléctricas. La [[salmuera]] producida como subproducto contiene algunos materiales tóxicos y se devuelve al mar.<ref>{{cite journal|author=Hamed, Osman A. |year=2005 |journal=Desalination |volume=186 |issue=1–3 |pages= 207–214 |doi=10.1016/j.desal.2005.03.095 |title=Overview of hybrid desalination systems – current status and future prospects|id=citeseerx 10.1.1.514.4201 }}</ref> === Contaminación marina === {{AP|Contaminación marina}} Muchas sustancias acaban en el mar como resultado de actividades humanas. Los productos de la combustión se transportan en el aire y se depositan en el mar por precipitación; los efluentes industriales y las aguas residuales contribuyen con [[metales pesados]], [[pesticida]]s, [[Bifenilos policlorados|PCBs]], [[desinfectante]]s, productos de limpieza del hogar y otros [[Síntesis química|productos químicos sintéticos]]. Estos se concentran en la película superficial y en los sedimentos marinos, especialmente en el lodo estuarino. El resultado de toda esa contaminación es en gran parte desconocido debido a la gran cantidad de sustancias involucradas y a la falta de información sobre sus efectos biológicos.<ref>{{cite web |url=http://www.seaweb.org/resources/briefings/toxic.php |title=Toxic Pollution |work=Ocean Briefing Book |publisher=SeaWeb |accessdate=23 de abril de 2013}}</ref> Los metales pesados de mayor preocupación son el cobre, el plomo, el mercurio, el [[cadmio]] y el zinc que pueden ser [[bioacumulación|bioacumulados]] por los invertebrados marinos. Son toxinas acumulativas y pasan a la cadena alimentaria.<ref>{{cite journal |author=Ansari, T. M. |author2=Marr, L. L. |author3=Tariq, N. |year=2004 |title=Heavy metals in marine pollution perspective: a mini review |journal=Journal of Applied Sciences |volume=4 |issue=1 |pages=1–20 |doi=10.3923/jas.2004.1.20|bibcode = 2004JApSc...4....1. }}</ref> Mucha de la basura plástica flotante no se [[Biodegradabilidad|biodegrada]], sino que se desintegra con el tiempo y finalmente se descompone a nivel molecular. Los plásticos rígidos pueden flotar durante años.<ref>{{cite journal |author=Barnes, D. K. A. |author2=Galgani, Francois |author3=Thompson, Richard C. |author4=Barlaz, Morton |year=2009 |title=Accumulation and fragmentation of plastic debris in global environments |journal=Philosophical Transactions of the Royal Society |volume=364 |issue=1526 |pages=1985–1998 |doi=10.1098/rstb.2008.0205 |pmc=2873009 }}</ref> En el centro del [[giro del Pacífico]] hay una [[isla de basura|acumulación flotante]] permanente de residuos plásticos en su mayoría<ref>{{cite journal |author=Karl, David M. |year=199 |title=A sea of change: biogeochemical variability in the North Pacific subtropical gyre |journal=Ecosystems |volume=2 |issue=3 |pages=181–214 |jstor=3658829 |doi=10.1007/s100219900068 }}</ref> y hay un [[Mancha de basura del Atlántico Norte|mancha de basura similar en el Atlántico]].<ref>{{cite web|author=Lovett, Richard A. |url=http://news.nationalgeographic.com/news/2010/03/100302-new-ocean-trash-garbage-patch/ |title=Huge Garbage Patch Found in Atlantic too |work=National Geographic |date=2 de marzo de 2010 |accessdate=10 de julio de 2013}}</ref> Las aves marinas que se alimentan, como el [[albatros]] y el [[petrel (ave)|petrel]], pueden confundir los desechos con la comida y acumular plástico no digerible en sus sistemas digestivos. Se han encontrado tortugas y ballenas con bolsas de plástico y sedal en sus estómagos. Los [[microplásticos]] puede hundirse, amenazando los alimentadores de filtro en el fondo marino.<ref>{{cite journal |author=Moore, Charles James |year=2008 |title=Synthetic polymers in the marine environment: a rapidly increasing, long-term threat |journal=Environmental Research |volume=108 |issue=2 |pages=131–139 |doi=10.1016/j.envres.2008.07.025 |pmid=18949831 |bibcode = 2008ER....108..131M }}</ref> La mayor parte de la contaminación por petróleo en el mar proviene de las ciudades y la industria.<ref name=WWF>{{cite web |url=http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/problems/pollution/ |title=Marine problems: Pollution |publisher=World Wildlife Fund |accessdate=21 de abril de 2013}}</ref> El petróleo es peligroso para los animales marinos. Puede obstruir las plumas de las aves marinas, reduciendo su efecto aislante y la flotabilidad de las aves, y puede ingerirse cuando se acicalan para intentar eliminar el contaminante. Los [[mamíferos marinos]] se ven menos afectados pero pueden enfriarse mediante la eliminación de su aislamiento, cegarse, deshidratarse o envenenarse. Los invertebrados [[Bentos|bentónicos]] se inundan cuando el aceite se hunde, los peces se envenenan y la cadena alimentaria se interrumpe. A corto plazo, los derrames de petróleo provocan que las poblaciones de vida silvestre disminuyan y se desequilibren, las actividades de ocio se vean afectadas y los medios de vida de las personas que dependen del mar sean devastados.<ref>{{cite web |url=http://www.nwf.org/What-We-Do/Protect-Habitat/Gulf-Restoration/Oil-Spill/Effects-on-Wildlife.aspx |title=How Does the BP Oil Spill Impact Wildlife and Habitat? |publisher=National Wildlife Federation |accessdate=22 de abril de 2013}}</ref> El ambiente marino tiene propiedades de autolimpieza y las bacterias naturales actuarán con el tiempo para eliminar el petróleo del mar. En el golfo de México, donde las bacterias que consumen petróleo ya están presentes, solo toma unos días consumir el petróleo derramado.<ref>{{cite news |title=Gulf of Mexico Has Greater-Than-Believed Ability to Self-Cleanse Oil Spills |author=American Chemical Society |url=https://www.sciencedaily.com/releases/2013/04/130408152733.htm |newspaper=Science Daily |date=9 de abril de 2013 |accessdate=22 de abril de 2013}}</ref> La escorrentía de [[fertilizante]]s de tierras agrícolas es una fuente importante de contaminación en algunas áreas y la descarga de [[aguas residuales]] sin tratar tiene un efecto similar. Los nutrientes adicionales proporcionados por estas fuentes pueden causar un [[eutroficación|crecimiento excesivo de las plantas]]. El nitrógeno es a menudo el factor limitante en los sistemas marinos, y con el nitrógeno añadido, las floraciones de algas y las mareas rojas pueden reducir el nivel de oxígeno del agua y matar a los animales marinos. Tales eventos ya han creado zonas muertas en el [[mar Báltico]] y en el [[golfo de México]].<ref name=WWF /> Algunas [[proliferación de algas|proliferaciones de algas]] son causadas por [[cianobacteria]]s que hacen que los [[mariscos]] que [[Alimentación por filtración|filtran los alimentos]] se vuelvan tóxicos y dañen a los animales como las [[Enhydra lutris|nutrias de mar]].<ref name=NationalGeographic>{{cite web |url=http://news.nationalgeographic.com/news/2012/04/130412-diseases-health-animals-science-environment-oceans/ |title=New Diseases, Toxins Harming Marine Life |author=Dell'Amore, Christine |date=12 de abril de 2013 |work=National Geographic Daily News |publisher=National Geographic |accessdate=23 de abril de 2013}}</ref> Las instalaciones nucleares también pueden contaminar. El [[mar de Irlanda]] fue contaminado por [[cesio-137]] radioactivo de la antigua planta de procesamiento de combustible nuclear de [[Sellafield]]<ref>{{cite journal |author= Jefferies, D. F. |author2=Preston, A. |author3=Steele, A. K. |year=1973 |title=Distribution of caesium-137 in British coastal waters |journal=Marine Pollution Bulletin |volume=4 |issue=8 |pages=118–122 |url= |doi= 10.1016/0025-326X(73)90185-9 }}</ref> y los accidentes nucleares también pueden hacer que el material radiactivo se filtre en el mar, al igual que el [[accidente nuclear de Fukushima I|desastre en la central nuclear de Fukushima Daiichi]] en 2011.<ref>{{cite journal |author=Tsumunea, Daisuke |author2=Tsubonoa, Takaki |author3=Aoyamab, Michio |author4=Hirosec, Katsumi |year=2012 |title=Distribution of oceanic 137–Cs from the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant simulated numerically by a regional ocean model |journal=Journal of Environmental Radioactivity |volume=111 |pages=100–108 |doi=10.1016/j.jenvrad.2011.10.007 |pmid=22071362 }}</ref> En 1881 el escritor y geógrafo [[John Francon Williams]] publicó un trabajo seminal sobre ''The Geography of the Oceans'' [Geografía de los océanos] en el que afirmaba: «Por lo tanto, puede decirse realmente que el océano actual no es más que un vasto taller, donde se elaboran y conservan los materiales de los futuros continentes.»<ref>‘It may therefore be truly said that the present ocean is but a vast workshop, where the materials of future continents are elaborated and preserved.’ [[John Francon Williams|Williams, J. Francon]] (1881) [https://books.google.co.nz/books?id=FyMIAQAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=%22The+Geography+of+the+Oceans%22&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi3ke-d2fXWAhWEn5QKHWMkD0AQ6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false ''The Geography of the Oceans: Physical, Historical, and Descriptive''] George Philip & Son. </ref><ref>''Geography of the Oceans'' by John Francon Williams, 1881, {{OCLC|561275070}}</ref><ref>[[John Francon Williams]] commemorated (article) (''Alloa Advertiser'', retrieved 26 de septiembre de 2019): https://www.alloaadvertiser.com/news/17928655.long-awaiting-tribute-pioneering-writer-buried-clacks/</ref> Una declaración profunda que nunca ha sonado más relevante dada la amenaza actual para el equilibrio ecológico de los océanos que plantean los contaminantes modernos como los desechos plásticos, los derrames de petróleo y otras toxinas. El vertido de desechos (incluidos petróleo, líquidos nocivos, aguas residuales y basura) en el mar se rige por el derecho internacional. La [[Convención de Londres sobre la Descarga de Desechos de 1972|Convención de Londres]] (''Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter'', 1972) es un acuerdo de las [[Naciones Unidas]] para controlar el vertido en el océano, que había sido ratificado por 89 países el 8 de junio de 2012.<ref>{{cite web |url=http://www.imo.org/OurWork/Environment/SpecialProgrammesAndInitiatives/Pages/London-Convention-and-Protocol.aspx |title=London Convention and Protocol |accessdate=15 de septiembre de 2012 |publisher=International Maritime Organization |fechaarchivo=6 de noviembre de 2012 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20121106060429/http://www.imo.org/OurWork/Environment/SpecialProgrammesAndInitiatives/Pages/London-Convention-and-Protocol.aspx }}</ref> [[MARPOL 73/78]] es una convención para minimizar la contaminación de los mares por parte de los barcos. En mayo de 2013, 152 naciones marítimas habían ratificado MARPOL.<ref>{{cite web |url=http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-prevention-of-pollution-from-ships-%28marpol%29.aspx |title=International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78) |publisher=International Maritime Organization |accessdate=15 de septiembre de 2012 |fechaarchivo=19 de septiembre de 2012 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20120919054227/http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx }}</ref> === Pueblos indígenas del mar === Varios grupos indígenas [[nómada]]s en el [[sudeste marítimo asiático]] viven en botes y obtienen casi todo lo que necesitan del mar. El [[pueblo moken]] vive en las costas de [[Tailandia]] y [[Birmania]] y en las islas del [[mar de Andaman]].<ref>{{cite web |url=http://www.unesco.org/csi/pub/papers2/surin7.htm |title=Environmental, social and cultural settings of the Surin Islands |work=Sustainable Development in Coastal Regions and Small Islands |publisher=UNESCO |accessdate=7de septiembre de 2013}}</ref> El [[pueblo bajau]] es originario del [[archipiélago de Sulu]], [[Mindanao]] y el norte de [[Borneo]].<ref>{{cite web |url=http://www.everyculture.com/East-Southeast-Asia/Samal-Orientation.html |title=Samal – Orientation |work=Countries and Their Cultures |accessdate=7 de septiembre de 2013}}</ref> Algunos gitanos del mar son [[Apnea (deporte)|buceadores libres]], capaces de descender a profundidades de {{unidad|30|m}}, aunque muchos están adoptando una forma de vida más asentada y terrestre.<ref>{{cite news |title=The last of the sea nomads |author=Langenheim, Johnny |url=https://www.theguardian.com/environment/2010/sep/18/last-sea-nomads |newspaper=The Guardian |date=18 de septiembre de 2010 |accessdate=7 de septiembre de 2013}}</ref><ref>{{cite news |title=Sea Gypsies of Myanmar |author=Ivanoff, Jacques |url=http://ngm.nationalgeographic.com/2005/04/sea-gypsies/ivanoff-text |newspaper=National Geographic |date=1 de abril de 2005 |accessdate=7 de septiembre de 2013}}</ref> Los pueblos indígenas del Ártico, como los [[chukchi]], [[inuit]], [[inuvialuit]] y [[yupik]], cazan mamíferos marinos como focas y ballenas,<ref>{{Cite journal | doi = 10.1890/06-0843.1|jstor= 40062161|pmid=18494367| title = Marine Mammal Harvests and Other Interactions with Humans| journal = Ecological Applications| volume = 18|issue= 2 Suppl| pages = S135–47| year = 2008| last1 = Hovelsrud | first1 = G. K. | last2 = McKenna | first2 = M. | last3 = Huntington | first3 = H. P. }}</ref> y los [[isleños del estrecho de Torres]] de Australia incluyen la propiedad de la [[Gran Barrera de Coral]] entre sus posesiones. Viven una vida tradicional en las islas que implica la caza, la pesca, la jardinería y el comercio con los pueblos vecinos de [[Nueva Guinea|Papúa]] y los [[aborígenes australianos]] continentales.<ref>{{cite web |url=http://www.gbrmpa.gov.au/our-partners/traditional-owners/traditional-owners-of-the-great-barrier-reef |title=Traditional Owners of the Great Barrier Reef |publisher=Great Barrier Reef Marine Park Authority |accessdate=16 de septiembre de 2013}}</ref> === En la cultura === {{AP|El mar en la cultura}} [[Archivo:Katsushika Hokusai - Thirty-Six Views of Mount Fuji- The Great Wave Off the Coast of Kanagawa - Google Art Project.jpg|thumb|''[[La gran ola de Kanagawa]]'', obra de [[Katsushika Hokusai]], c. 1830/1833{{sfn|Stow|2004|p=8 |group=Stow}}]] El mar aparece en la cultura humana de maneras contradictorias, como poderoso pero sereno y como bello pero peligroso.{{sfn|Stow|2004|p=10 |group=Stow}} Tiene su lugar en la literatura, el arte, la poesía, el cine, el teatro, la música clásica, la mitología y la interpretación de sueños.<ref name=Westerdahl>{{cite journal |author=Westerdahl, Christer |year=1994 |title=Maritime cultures and ship types: brief comments on the significance of maritime archaeology |journal=International Journal of Nautical Archaeology |volume=23 |issue=4 |pages=265–270 |doi=10.1111/j.1095-9270.1994.tb00471.x }}</ref> Los antiguos lo personificaron, creyendo que estaba bajo el control de un [[List of water deities|ser]] que necesitaba ser apaciguado, y simbólicamente, ha sido percibido como un ambiente hostil poblado por criaturas fantásticas; el [[Leviatán]] de la [[Biblia]],<ref>{{cite book |title=The Bible (King James Version) |year=1611 |pages=Job 41: 1–34 |url=http://www.kingjamesbibleonline.org/Job-Chapter-41/ }}</ref> [[Escila]] en la [[mitología griega]],<ref>{{cite book | title=The Gods of the Greeks | publisher=Thames and Hudson | author=Kerenyi, C. | year=1974 | pages=[https://archive.org/details/godsofgreeks00kerrich/page/37 37–40] | isbn=978-0-500-27048-6 | url=https://archive.org/details/godsofgreeks00kerrich/page/37 }}</ref> [[Isonade]] en la [[mitología japonesa]],<ref>{{cite book | title=Ehon Hyaku Monogatari (絵本百物語, "Picture Book of a Hundred Stories") | publisher=Ryûsuiken |language=japonés | author=Shunsen, Takehara | year=1841 | location=Kyoto}}</ref> y el [[kraken]] de la [[mitología nórdica]] tardía.<ref>{{cite book | title=The Naturalist's Library, Volume 8: The Kraken | publisher=W. H. Lizars |url=https://books.google.co.uk/books?id=vwoOAAAAQAAJ&pg=PA327| author=Pontoppidan, Erich |pages=327–336| year=1839}}</ref> Las civilizaciones han avanzado a través del comercio marítimo y el intercambio de ideas.<ref>{{cite book |title=Collapse |url=https://archive.org/details/collapsehowsocie0000diam_l1z9 |last=Diamond |first=Jared |year=2005 |publisher=Penguin |isbn=978-0-14-027951-1 |page=[https://archive.org/details/collapsehowsocie0000diam_l1z9/page/14 14]}}</ref><ref name=Cotterell>{{cite book |title=World Mythology |url=https://archive.org/details/worldmythology0000unse_u8h4 |last=Cotterell |first=Arthur (ed.) |year=2000 |publisher=Parragon |isbn=978-0-7525-3037-6}}</ref>{{rp|pages=206–208}} [[Archivo:The Y at Amsterdam viewed from Mussel Pier.jpg|thumb|Pintura neerlandesa de la Edad de Oro : ''The Y at Amsterdam, seen from the Mosselsteiger (mussel pier)'', obra de [[Ludolf Bakhuizen]], 1673<ref name=Slive />]] El mar y los barcos, como tema, han sido abundantemente abordados en la pintura, habiéndose creado un vasto género de origen muy antiguo, el de la [[marina (pintura)|marina]], que comprende toda obra pictórica cuyo tema principal es el mar. Abarca desde simples dibujos en las paredes de las cabañas en el [[archipiélago de Lamu]]<ref name=Westerdahl /> hasta los paisajes marinos de [[J. M. W. Turner|Joseph Turner]]. En la [[pintura del Siglo de oro neerlandés]], artistas como [[Jan Porcellis]], [[Hendrick Dubbels]], [[Willem van de Velde el Viejo]] y [[Willem van de Velde el Joven|su hijo]], y [[Ludolf Bakhuizen]] celebraron el mar y la [[Armada Real de los Países Bajos|Marina neerlandesa]] en la cima de su destreza militar.<ref name=Slive>{{cite book | title=Dutch Painting, 1600–1800 | url=https://archive.org/details/dutchpainting1600000sliv | publisher=Yale University Press | year=1995 | author=Slive, Seymour | pages=[https://archive.org/details/dutchpainting1600000sliv/page/213 213]–216 | isbn=978-0-300-07451-2}}</ref><ref>{{cite news | url=https://www.nytimes.com/2009/07/31/arts/design/31seascapes.html?_r=0 | title=When Galleons Ruled the Waves | publisher=New York Times | date=30 de julio de 2009 | accessdate=19 de septiembre de 2013 | author=Johnson, Ken}}</ref> El artista japonés [[Katsushika Hokusai]] creó impresiones en color de los estados de ánimo del mar, incluyendo [[La gran ola de Kanagawa]].{{sfn|Stow|2004|p=8 |group=Stow}} La música también ha sido inspirada por el océano, a veces de compositores que vivieron o trabajaron cerca de la costa y vieron sus muchos aspectos diferentes. Las [[saloma|salomas o canciones de mar]], canciones que fueron cantadas por los marineros para ayudarlos a realizar tareas arduas, se han entretejido en composiciones y se han creado impresiones en la música de aguas tranquilas, de las olas y de las tormentas en el mar.<ref>{{cite book |title=Poetics of the Elements in the Human Condition: Part I – The Sea: From Elemental Stirrings to the Symbolic Inspiration, Language, and Life-Significance in Literary Interpretation and Theory |last=Tymieniecka |first=Anna–Teresa (ed.)|year=1985 |publisher=Springer |isbn=978-90-277-1906-5 |pages=4–8 |url=https://books.google.com/?id=ULciOFv9dDEC&pg=PR11&dq=sea+inspiration+music+#v=onepage&q=sea%20inspiration%20music&f=false }}</ref> Destacadas composiciones de música clásica relacionada con el mar son la ópera ''[[El holandés errante (ópera)|El holandés errante]]'' (1843) de [[Richard Wagner]];<ref>{{cite web | url=http://users.belgacom.net/wagnerlibrary/prose/wagauto.htm | title=An Autobiographical Sketch | publisher=The Wagner Library | year=1843 | accessdate=24 de abril de 2013 | author=Wagner, Richard | fechaarchivo=11 de mayo de 2013 | urlarchivo=https://web.archive.org/web/20130511142319/http://users.belgacom.net/wagnerlibrary/prose/wagauto.htm }}</ref> ''[[La mer (Debussy)|La mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre]]'' (1903-1905), de [[Claude Debussy]];<ref>{{cite encyclopedia | title=Debussy and Nature | encyclopedia=The Cambridge Companion to Debussy | publisher=Cambridge University Press | last1=Potter | first1=Caroline | last2=Trezise | first2=Simon (ed.) | year=1994 | page=[https://archive.org/details/cambridgecompani00trez_0/page/149 149] | isbn=978-0-521-65478-4 | url=https://archive.org/details/cambridgecompani00trez_0/page/149 }}</ref> las ''Songs of the Sea'' (1904), de [[Charles Villiers Stanford]]; la ''[[Sea Pictures]]'' (1899), de [[Edward Elgar]]; y la ''[[A Sea Symphony]]'' (1903-1909) de [[Ralph Vaughan Williams]].<ref>{{cite book |title=The Symphonies of Ralph Vaughan Williams |url=https://archive.org/details/symphoniesofralp0000schw |last=Schwartz |first=Elliot S. |year=1964 |publisher=University of Massachusetts Press }}</ref> En 1946 el compositor francés [[Charles Trenet]] graba el tema titulado ''[[La mer (canción)|La mer]]'', que supuso su mayor éxito, y que tuvo numerosas versiones (más de cuatrocientas). Como símbolo, el mar ha desempeñado durante siglos un papel en la literatura, en la poesía y en los sueños. A veces aparece allí como un fondo suave, pero a menudo introduce temas como las tormentas, los naufragios, las batallas, las dificultades y desastres, la carrera de las esperanzas o la muerte.<ref>{{cite book |title=Poetics of the Elements in the Human Condition: Part I – The Sea: From Elemental Stirrings to the Symbolic Inspiration, Language, and Life-Significance in Literary Interpretation and Theory |last=Tymieniecka |first=Anna–Teresa (ed.)|year=1985 |publisher=Springer |isbn=978-90-277-1906-5 |page=45 |url=https://books.google.com/?id=ULciOFv9dDEC&pg=PR11&dq=sea+inspiration+music+literature#v=onepage&q=sea%20inspiration%20music%20literature&f=false }}</ref> En su poema épico ''[[La Odisea]]'', escrito en el {{AC|{{siglo|VIII||s}}}},<ref name=Odyssey>{{cite book | title=The Odyssey | publisher=Penguin | author=Homer (translation by Rieu, D. C. H.) | year=2003 | pages=[https://archive.org/details/odyssey00home_4/page/ xi] | isbn=978-0-14-044911-2 | url=https://archive.org/details/odyssey00home_4/page/ }}</ref> [[Homero]] describe el viaje de diez años del héroe griego [[Odiseo]] que lucha por regresar a casa a través de los numerosos peligros del mar después de la guerra descrita en [[la Ilíada]].<ref>{{cite web | url=http://homepage.usask.ca/~jrp638/CourseNotes/OdSummary.html | title=Plot Outline for Homer's Odyssey | publisher=University of Saskatchewan | date=8 May 2006 | accessdate=10 de septiembre de 2013 | author=Porter, John}}</ref> El mar es un tema recurrente en los poemas [[haiku]] del poeta japonés del [[período Edo]] [[Matsuo Bashō]] (松尾 芭蕉) (1644-1694).<ref>{{cite web | url=http://thegreenleaf.co.uk/hp/basho/00bashohaiku.htm | title=A Selection of Matsuo Basho's Haiku | publisher=Greenleaf | accessdate=27 de abril de 2013 | author=Basho, Matsuo | fechaarchivo=18 de mayo de 2013 | urlarchivo=https://web.archive.org/web/20130518030554/http://thegreenleaf.co.uk/hp/basho/00bashohaiku.htm }}</ref> En la literatura moderna, [[Joseph Conrad]] ha escrito novelas inspiradas en el mar, extraídas de su experiencia en el mar,<ref>{{cite book | title=Joseph Conrad: A Life | url=https://archive.org/details/josephconradlife0000najd | publisher=Camden House | author=Najder, Zdzisław | year=2007 | page=[https://archive.org/details/josephconradlife0000najd/page/n214 187] }}</ref> [[Herman Wouk]]<ref>{{cite web | url=https://www.pprize.com/BookDetail.php/34 | title=The Caine Mutiny | publisher=Pulitzer Prize First Edition Guide | year=2006 | accessdate=25 May 2013}}</ref> y [[Herman Melville]].<ref>{{cite book | chapter-url=http://www.bartleby.com/187/5.html | chapter=Chapter 3. Romances of Adventure. Section 2. Herman Melville |author= Van Doren, Carl |title= The American Novel | year=1921 | publisher=Bartleby.com | accessdate=21 de agosto de 2013}}</ref> En las obras del psiquiatra [[Carl Jung]], el mar simboliza el [[inconsciente colectivo]] y personal en la [[interpretación de los sueños]], y las profundidades del mar simbolizan las profundidades de la [[inconsciente|mente inconsciente]].<ref name=Jung>{{cite book | url=https://books.google.com/books?id=SWvdQyo_ZX0C&pg=PA122 | title=Dreams | publisher=Ark Paperbacks |author=Jung, Carl Gustav | others =Translated by Hull, R.F.C | year=1985 | pages=122, 192 | isbn=978-0-7448-0032-6 | quote=}}</ref> Aunque el origen de la vida en la Tierra todavía es un tema de debate,<ref>{{cite journal |author=Lal, Ashwini Kumar |year=2008 |title=Origin of Life |journal=Astrophysics and Space Science |volume=317 |issue=3–4 |pages=267–278 |doi=10.1007/s10509-008-9876-6 |arxiv=0907.3552 }}</ref> la científica y escritora [[Rachel Carson]], en su galardonado libro de 1951 ''[[The Sea Around Us]]'', escribió: «Es una situación curiosa que el mar, de donde la vida surgió primero, ahora debería verse amenazado por las actividades de una forma de esa vida. Pero el mar, aunque cambiado de una manera siniestra, seguirá existiendo: la amenaza es más bien la vida misma».<ref name="winchester">"It is a curious situation that the sea, from which life first arose, should now be threatened by the activities of one form of that life. But the sea, though changed in a sinister way, will continue to exist: the threat is rather to life itself". {{cite book|last=Winchster|first=Simon|title=Atlantic: A vast ocean of a million stories|url=https://archive.org/details/atlanticvastocea0000winc|publisher=Harper Press|location=London|year=2010|pages=[https://archive.org/details/atlanticvastocea0000winc/page/354 354]–356|isbn=978-0-00-736459-6}}</ref> El mar aparece como objeto en algunos de los ensayos de la historiografía, por ejemplo: ''El mar'' de [[Jules Michelet]] o en ''[[El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II]]'' (1946) de [[Fernand Braudel]]. Dice Michelet: «Mucho antes de vislumbrarse el mar, se oye y se adivina el temible elemento. Primero un rumor lejano, sordo y uniforme. Poco a poco cesan todos los ruidos dominados por aquel. No tarda en notarse la solemne alternativa, la vuelta invariable de la misma nota, fuerte y profunda, que corre más y más, y brama».<ref>{{Cita libro|apellidos = MIchelet|nombre = Jules|enlaceautor = Jules Michelet|título = El mar|url =https://archive.org/details/elmar26284gut|fechaacceso = |año = |editorial = |isbn = |editor = |ubicación = |página = |idioma = |capítulo = }}</ref> == Véase también == * [[Aguas internacionales]] * [[Litoral (geografía)]] * [[Polo de inaccesibilidad]] * [[Anexo:Tierra bajo el nivel del mar]] * [[Anexo:Océanos y mares del mundo]] * [[Escala de Beaufort]] * [[Escala Douglas]] == Notas == {{listaref|group=Nota}} == Referencias == {{Listaref|3}} == Bibliografía == * {{cita libro|autor1=Dorrik Stow |título=Encyclopedia of the Oceans |url=https://archive.org/details/encyclopediaofoc0000stow |editorial=Oxford University Press |ubicación= |año=2004 |ISBN=978-0-19-860687-1}}. <small>{{listaref|3|group=Stow}}</small> <!-- {{sfn|Stow|2004|p= |group=Stow}} --> == Enlaces externos == {{commons|Sea}} {{wikcionario}} {{Wikiquote|Mar}} {{control de autoridades}} [[Categoría:Cuerpos de agua]] [[Categoría:Mares| ]]
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