Se realizaron experimentos de laboratorio en un tanque de flujo vertical, bidimensional y rectangular, simulando la respuesta de un acuífero costero freático a una marea marina. Las fluctuaciones sinusoidales impuestas del nivel de agua salada en un lado del tanque de flujo causaron tres tipos de fluctuaciones: (a) la cabeza hidráulica en todo el acuífero, (b) el grado de saturación dentro de la franja capilar, y (c) la concentración de sal que rodea la interfaz agua dulce-agua salada (FSI), todo ello registrado por sensores de cabeza, saturación y salinidad, respectivamente. Se observaron desfases significativos tanto en el grado de saturación dentro de la zona no saturada como en la salinidad dentro de la FSI. Todos los valores medidos, registrados por los tres tipos de sensores, fueron simulados y reproducidos mediante un modelo numérico. El modelo calibrado se utilizó para cartografiar los desfases temporales en todo el acuífero. Se comprobó que el desfase de las fluctuaciones de saturación dentro de la zona no saturada aumentaba hacia arriba desde el nivel del agua subterránea a medida que disminuía la conductividad hidráulica no saturada. Del mismo modo, el desfase de las fluctuaciones de salinidad dentro del FSI aumentó hacia abajo, con la distancia desde el nivel del agua subterránea. Interpretamos la baja conductividad hidráulica en la zona capilar como la fuente de atenuación tanto de la saturación como de la salinidad, porque ambas están controladas por la advección vertical de toda la masa de agua dulce. Esta advección es significativamente más lenta en comparación con la dinámica de difusión de la presión. La singularidad de este estudio es que proporciona datos cuantitativos sobre la atenuación en la zona capilar y su efecto en el desfase de la salinidad en los sistemas acuíferos costeros.
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