¿cómo generar energía a través de las plantas ?-Energía bio fotovoltaica 🌱💡🎍💡

Bruno Tareas
7 Jun 202106:49

Summary

TLDREl objetivo del experimento es generar energía limpia utilizando bacterias como catalizadores. Se emplean bacterias fotosintéticas que obtienen energía de la luz mediante la fotosíntesis. Estas bacterias crean gradientes electrón-químicos, lo que genera un flujo de electrones que se utiliza para producir energía. En este proyecto, se utiliza la fotosíntesis natural para obtener energía limpia. Se establece un circuito con un ánodo (alambre de cobre) y un cátodo (malla), donde la tierra se mantiene húmeda y la planta se carga de electrones. Al medir con un multímetro, se observa una generación de electricidad. Aunque el uso de energía limpia y sostenible a gran escala es complicado en la actualidad, se destaca el potencial de esta tecnología para el futuro, con prototipos como centrales de energía biofotovoltaica en el mar y paneles biofotovoltaicos.

Takeaways

  • 🔬 El objetivo del experimento es generar energía limpia utilizando bacterias como catalizadores.
  • 🌱 Se utilizan bacterias fototrópicas, que son capaces de extraer energía de la luz mediante la fotosíntesis.
  • 🔋 Estas bacterias emplean cadenas transportadoras de electrones para crear gradientes electrón-químicos y flujo de electrones.
  • 🌿 La energía se obtiene a través de la fotosíntesis natural, similar a cómo funciona una celda fotovoltaica.
  • 🔩 Se emplean dos electrodos: el ánodo (alambre de cobre) como electrodo negativo y el cátodo (malla) como electrodo positivo.
  • 🌿 La tierra, que debe estar mojada, junto con la planta, carga de electrones y transfiere electrones al cátodo.
  • 🛠️ Se utiliza un multímetro para medir la electricidad generada por la red metalica y la planta.
  • 🔌 Se conectan cables, uno oscuro al cátodo y otro rojo al ánodo, para formar el circuito eléctrico.
  • 💡 La energía generada es suficiente para encender un foco, demostrando la viabilidad de la energía limpia.
  • 🚀 A pesar de ser incipiente y desafiante a nivel comercial, el potencial de esta energía limpia y sostenible es grande.
  • 🌐 Existen prototipos de centrales de energía biofotovoltaica y paneles, lo que indica un futuro prometedor para esta tecnología.

Q & A

  • ¿Cuál es el objetivo principal del experimento descrito en el guion?

    -El objetivo principal del experimento es generar energía limpia utilizando bacterias como catalizadores en un proceso de fotosíntesis.

  • ¿Qué tipo de bacterias se utilizan en este experimento?

    -Se utilizan bacterias fototrópicas, organismos capaces de extraer energía de la luz mediante la fotosíntesis.

  • ¿Cómo funcionan las bacterias fototrópicas en el proceso de generación de energía?

    -Las bacterias fototrópicas emplean cadenas transportadoras de electrones para generar gradientes electrón-químicos, lo que provoca un flujo de electrones utilizados para la síntesis de energía celular.

  • ¿Cómo se compara el proceso de fotosíntesis en bacterias con el de las plantas?

    -Ambos procesos son similares en el sentido de que ambas utilizan la luz para generar energía, pero mientras que las plantas lo hacen a través de la fotosíntesis, las bacterias lo hacen a través de su propio mecanismo fotoquímico.

  • ¿Qué es un ánodo y qué papel desempeña en el experimento?

    -El ánodo es el electrodo negativo en una celda electroquímica. En este experimento, el alambre de cobre actúa como el ánodo y ayuda a la transferencia de electrones.

  • ¿Qué es un cátodo y cuál es su función en el circuito descrito?

    -El cátodo es el electrodo positivo en una celda electroquímica. En el experimento, la malla actúa como el cátodo y recibe electrones de la bacteria fototrópica a través de un material conductor.

  • ¿Cómo se prepara el sistema para medir la electricidad generada por las bacterias?

    -Se prepara el sistema soldando cables a la malla metálica y al alambre de cobre, colocando la tierra y la planta, y finalmente utilizando un multímetro para medir la electricidad.

  • ¿Qué herramienta se utiliza para medir la electricidad generada por el sistema?

    -Se utiliza un multímetro para medir la electricidad generada por el sistema de bacterias fototrópicas.

  • ¿Cuál es el voltaje medido por el circuito una vez conectado todo el sistema?

    -El voltaje medido por el circuito una vez conectado todo el sistema es de 1.05 volts.

  • ¿Por qué podría ser difícil utilizar esta fuente de energía limpia y sostenible a nivel comercial en la actualidad?

    -Puede ser difícil debido a que la tecnología es aún incipiente y requiere más desarrollo para ser viable a gran escala.

  • ¿Qué ejemplos hay actualmente de aplicaciones de esta tecnología en el mundo real?

    -Hay prototipos como centrales de energía biofotovoltaica en el mar y paneles biofotovoltaicos, que son opciones de energía limpia y sostenible.

  • ¿Qué perspectivas tiene el hablante para el futuro de esta tecnología?

    -El hablante ve un gran potencial para el futuro, no solo a nivel experimental sino también a gran escala, esperando que se desarrolle más para su uso en un futuro no muy lejano.

Outlines

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🌿 Generación de energía limpia con bacterias fotosintéticas

El primer párrafo del guion se centra en un experimento que utiliza bacterias fotosintéticas como catalizadores para generar energía limpia. Estas bacterias, conocidas como organismos fototrópicos, son capaces de extraer energía de la luz a través de la fotosíntesis. Utilizan cadenas transportadoras de electrones para crear gradientes electrón-químicos, lo que provoca un flujo de electrones utilizados para la síntesis de energía celular. En este proyecto, la fotosíntesis natural se emplea para obtener energía de las plantas. Se describe el uso de un alambre de cobre como ánodo (electrodo negativo) y una malla como cátodo (electrodo positivo), conectados a un sistema electroquímico que se carga con electrones a través de la tierra y la planta. El objetivo es generar electricidad para encender un foco mediante la conexión de cables, uno oscuro al ánodo y otro rojo al cátodo, y se utiliza un multímetro para medir la electricidad producida.

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🔋 Medición del voltaje generado por plantas en un circuito

El segundo párrafo sigue con la demostración del voltaje generado por las plantas conectadas en un circuito. Después de conectar los electrodos positivo y negativo a las plantas y a un parador, se utiliza un multímetro para medir el voltaje. El resultado muestra 1.05 volts, que es la energía total generada por las plantas. Aunque se reconoce que la energía obtenida de esta fuente es limitada y su uso a gran escala es complicado en la actualidad debido a su estado incipiente, el guionista ve un gran potencial en el uso de energías limpias y sostenibles en un futuro no muy lejano. Se menciona la existencia de prototipos de centrales de energía biofotovoltaica y paneles biofotovoltaicos como ejemplos de desarrollo en esta área, y se expresa la esperanza en el avance de esta tecnología para un uso más amplio en el futuro.

Mindmap

Keywords

💡Generación de energía

La generación de energía se refiere al proceso de convertir una fuente primaria de energía en una forma útil. En el video, se trata de la generación de energía limpia a través de bacterias, lo que es central para el tema principal de la sostenibilidad y el medio ambiente.

💡Bacterias como catalizadores

Los catalizadores son sustancias que aceleran una reacción química sin ser consumidas en el proceso. En el contexto del video, las bacterias actúan como catalizadores para la generación de energía limpia, facilitando reacciones que permiten la obtención de energía a partir de la luz.

💡Organismos fototrópicos

Los organismos fototrópicos son aquellos que pueden utilizar la luz como fuente de energía. En el script, se mencionan bacterias fotosintéticas que son capaces de extraer energía de la luz, lo que es fundamental para el proceso de generación de energía limpia descrito.

💡Fotosíntesis

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual algunas plantas, algas y bacterias convierten la luz solar en energía química. En el video, la fotosíntesis es la base para la generación de energía a través de bacterias fotosintéticas.

💡Cadenas transportadoras de electrones

Las cadenas transportadoras de electrones son sistemas bioquímicos que participan en la transferencia de electrones en procesos como la fotosíntesis y la respiración celular. En el script, estas cadenas son esenciales para la generación de gradientes electrón-químicos que aportan a la producción de energía.

💡Gradientes electrón-químicos

Los gradientes electrón-químicos son diferenciales de concentración de electrones que se utilizan para la síntesis de ATP, la moneda energética de las células. En el video, estos gradientes son creados por las bacterias para producir energía celular.

💡Flujo de electrones

El flujo de electrones es el movimiento de electrones a través de una cadena transportadora de electrones. En el contexto del video, este flujo es clave para la síntesis de la energía celular y, por ende, para la generación de energía limpia.

💡Célula fotovoltaica

Una célula fotovoltaica es un dispositivo que convierte la luz en electricidad. En el script, se utiliza la fotosíntesis natural en lugar de un material semicondctor para generar energía limpia, similar al funcionamiento de una célula fotovoltaica.

💡Electrodos

Los electrodos son componentes conductores que participan en una reacción electroquímica. En el video, se mencionan el ánodo (alambre de cobre) y el cátodo (malla), que son parte del sistema que genera energía a partir de la bacteria fototrópica.

💡Material conductor

Un material conductor es una sustancia que permite el flujo de electricidad. En el script, se utiliza un material conductor para transferir electrones del sistema biológico a la malla metálica, lo que permite la generación de energía.

💡Multimetro

Un multímetro es un instrumento de medición eléctrica que puede medir voltaje, corriente y resistencia. En el video, se utiliza un multímetro para medir la electricidad generada por el sistema de bacterias y electrodos.

💡Energía limpia y sostenible

La energía limpia y sostenible se refiere a fuentes de energía que no emiten contaminantes y pueden ser utilizadas a largo plazo sin agotar los recursos naturales. El video presenta una forma innovadora de generar energía limpia usando bacterias y fotosíntesis, lo que es un tema central de la sostenibilidad.

💡Prototipos y centrales de energía biofotovoltaica

Los prototipos y centrales de energía biofotovoltaica son ejemplos de aplicaciones a gran escala de la tecnología descrita en el video. Aunque todavía es incipiente, el script sugiere que hay un gran potencial para el desarrollo de esta forma de energía limpia y sostenible en el futuro.

Highlights

El objetivo del experimento es generar energía limpia usando bacterias como catalizadores.

Se emplean bacterias fototrópicas, capaces de extraer energía de la luz mediante la fotosíntesis.

Las bacterias utilizan cadenas transportadoras de electrones para crear gradientes electrón-químicos.

El flujo de electrones generado es utilizado para la síntesis de energía celular.

La energía se obtiene a través de la fotosíntesis natural en un sistema fotovoltaico.

Se trabaja con un sistema que incluye un ánodo y un cátodo, similar a una celda electroquímica.

El ánodo es el alambre de cobre, actuando como electrodo negativo, y el cátodo es una malla.

La tierra, el agua y la planta son esenciales para el proceso de carga y transferencia de electrones.

Se construye un proyecto de malla metálica para medir la electricidad generada.

Se utiliza un multímetro para medir la electricidad y un foco para demostrar su funcionamiento.

Se conectan cables oscuros y rojos para establecer la conexión eléctrica con la malla y el cobre.

Se evita que los polos positivos y negativos se toquen para garantizar la transferencia de electrones.

Se utiliza una planta con raíces para maximizar la transferencia de electrones.

El multímetro muestra una lectura de 0.24 A, indicando la generación de electricidad.

La conexión de los polos positivo y negativo con el circuito permite medir el voltaje generado.

El circuito completo muestra una lectura de 1.05 volts, evidenciando la producción de energía.

Existe un potencial en el uso de energía limpia y sustentable a gran escala, aunque es incipiente.

Hay prototipos de centrales de energía biofotovoltaica y paneles en el mar, mostrando su potencial.

El desarrollo de esta tecnología podría llevar a una mayor adopción de energía limpia en el futuro.

Transcripts

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e

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el objetivo de este experimento se

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centra en la generación de energía

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limpia mediante el uso de bacterias como

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catalizadores en este caso se emplean

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organismos foto trópicos que son

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bacterias fotosintéticas hablando más

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claro son aquellos organismos que son

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capaces de extraer energía de la luz

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mediante la fotosíntesis este tipo de

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bacterias emplean cadenas

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transportadoras de electrones para

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agregar gradientes electrón químicos

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éstos ocasionan un flujo de electrones

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que son sintetizados para la energía

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celular las plantas así en el caso de

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esta energía vía fotovoltaica se

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empleará la fotosíntesis natural para

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ser capaces de obtener energía limpia de

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las cuentas en este caso cuando la luz

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llegue es utilizada por la bacteria foto

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trópica para dar lugar a la reacción

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bioquímica que es capaz de liberar

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electrones cuando ocurre esto se trabaja

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con el sistema que nosotros tengamos

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como si tuviéramos una celda

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electroquímica en nuestro sistema

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tendremos dos electrodos el ánodo que en

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este caso es el alambre de cobre servirá

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como el electrodo negativo y el cátodo

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que en esta ocasión es la malla servir

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como el electrodo positivo una vez que

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estos estén en la tierra que debió de

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ser mojada y con la planta el ganado se

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va cargando de electrones y está la vez

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transferida de electrones al k todo a

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través de un material conductor

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generando energía para encender un poco

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este proyecto de malla metálica y metro

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para medir la electricidad el foco el

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cual vamos a encender cable oscuro para

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conectar con la malla un cable rojo para

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conectar con el mil con el metal con el

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aluminio de cobre materiales para soldar

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el cautín conectores

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ligeras deportivas en la forma para

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meterlo dentro de la maceta vamos por

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una planta y la tierra para que a la

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tierra el martillo igual ocupe para todo

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esto

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energía eléctrica vamos a soldar el

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cable oscuro con la malla de metal para

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que sea nuestro polo positivo

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[Música]

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y

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tomaremos la maceta y pondremos la malla

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que es nuestro color por lo positivo

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pondremos un poco de tierra para que no

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se toque el polo positivo o negativo

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y luego pondremos nuestro cable magneto

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sin que se toque con nuestro pueblo

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positivo este puede este cable rojo en

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nuestro pueblo negativo

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pongamos más tierra encima

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pondremos nuestra planta las raíces de

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nuestra planta

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ya que las tenemos ahí en los lados

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sobre los costados pondremos un poco de

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tierra

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para que quede bien acentuada la planta

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y luego tomaremos nuestro multímetro que

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ahorita actualmente no está marcando

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está marcando en ceros

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[Música]

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tomaremos el cable rojo

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y los miremos

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nuestro estrés nuestra claridad negativa

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luego tomaremos nuestro polo positivo y

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lo pondremos aquí esto es para medirla

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el nivel de electricidad

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a plantar con un multímetro

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y luego tomamos nuestro polo en el

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activo

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nos juntamos aquí

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me he dado cuenta es para que estas

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cosas no se sabe y marque mejor aquí

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vemos que el metro marca

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0.24

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i

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bueno después de haber conectado todas

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las puntas de cada planta el positivo y

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el negativo y reale del circuito voy a

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pasar a demostrar el voltaje que me da

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el circuito

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como la negativa que está conectada a un

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parador porque todo toda la energía que

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genera esta planta estas plantas salen

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por esta planta y la voy a conectar con

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este cable del metro

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y luego tomó la punta positiva

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la conecto al cable

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el multímetro

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y me marca 1.05 volts que es lo que me

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da todo el circuito

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y

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energía que nos da todo

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las plantas

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me gustaría construir diciendo que tal

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vez actualmente es algo complicado usar

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este tipo de energía limpia y

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sustentable a un nivel comercial debido

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a lo incipiente que es esta nueva

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energía para nosotros sin embargo yo le

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veo un gran potencial en un futuro no

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tan lejano no solo de forma experimental

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sino que a gran escala ejemplo de esto

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es que actualmente hay algunos

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prototipos como centrales de energía bio

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fotovoltaica en el mar o la atracción de

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paneles bio fotovoltaico sin duda esa es

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una gran opción de energía limpia y

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sustentable y espero que ésta se

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desarrolle más para en un futuro poder

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disfrutar de ella

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