Climas de la Tierra

abdbcch
18 Oct 202020:14

Summary

TLDREl guion del video explica cómo el clima terrestre es el resultado de la energía solar, el efecto invernadero y las circulaciones atmosféricas y oceánicas. La distribución de la vida depende de la energía solar, que se ve afectada por la forma y la inclinación de la Tierra. El sol es esencial para la vida, gracias al efecto invernadero que mantiene una temperatura adecuada en la superficie. Además, se discuten las diferencias estacionales, la circulación atmosférica y oceánica, y cómo estas fuerzas afectan la distribución de los biomas y la vida en la Tierra.

Takeaways

  • 🌞 El clima de la Tierra es el resultado de la energía solar, el efecto invernadero y las circulaciones atmosférica y oceánica.
  • 🌐 La distribución geográfica y estacional de la energía solar depende de la forma redondeada de la Tierra, su inclinación y su órbita.
  • 🌡️ La Tierra es el único planeta del sistema solar que alberga vida debido a su temperatura media de superficie de 15 grados centígrados.
  • 🌍 La energía solar y la presencia de una atmósfera son fundamentales para mantener esta temperatura y permitir la vida.
  • 🌿 El efecto invernadero natural es esencial para mantener la temperatura adecuada en la Tierra; sin él, sería mucho más fría.
  • 🌅 El sol emite radiación que varía en ultravioleta, luz visible e infrarroja, la cual es absorbida y reflejada por la Tierra y la atmósfera.
  • 🌤️ La evaporación del agua y la formación de nubes juegan un papel crucial en el ciclo del agua y en el calentamiento de la atmósfera.
  • 🌪️ Los movimientos atmosféricos, como los ciclones y anticiclones, son impulsados por el calor del sol y la diferencia de temperatura entre la superficie y el aire.
  • 🌎 La oblicuidad de la Tierra y su revolución alrededor del sol son claves para entender la alternancia de estaciones en zonas templadas.
  • 🌏 Las corrientes atmosféricas y oceánicas, influenciadas por la rotación de la Tierra, distribuyen el calor y mantienen el equilibrio climático global.

Q & A

  • ¿Cuáles son los tres factores principales que determinan el clima de la Tierra?

    -Los tres factores principales que determinan el clima de la Tierra son la energía solar, el efecto invernadero y las circulaciones atmosférica y oceánica.

  • ¿Cómo afecta la redondez de la Tierra y su órbita alrededor del Sol la distribución geográfica y estacional de la energía solar?

    -La redondez de la Tierra, su inclinación de eje y su órbita alrededor del Sol afectan la distribución geográfica y estacional de la energía solar al determinar cómo los rayos solares llegan a la superficie terrestre, lo que a su vez influye en las diferentes áreas climáticas.

  • ¿Por qué la Tierra es el único planeta del sistema solar que alberga vida abundante?

    -La Tierra es el único planeta del sistema solar que alberga vida abundante gracias a una temperatura media de superficie de 15 grados centígrados que permite la presencia de agua líquida, y a la presencia de una atmósfera que regula esta temperatura.

  • ¿Qué es el efecto invernadero y cómo funciona?

    -El efecto invernadero es un fenómeno natural en el que ciertos gases de la atmósfera, como el vapor de agua y el dióxido de carbono, absorben y retienen el calor, evitando que se evapore al espacio y permitiendo que la temperatura de la Tierra sea suficiente para sostener la vida.

  • ¿Cuál es la temperatura en la superficie del Sol y cómo afecta a la Tierra?

    -La temperatura en la superficie del Sol es aproximadamente de 6000 grados centígrados. Esta energía solar, al llegar a la Tierra, es absorbida en parte por la atmósfera y la superficie terrestre, calentándolas y permitiendo la vida.

  • ¿Cómo se explica el fenómeno de las estaciones en las zonas templadas de la Tierra?

    -El fenómeno de las estaciones en las zonas templadas se debe a la revolución de la Tierra alrededor del Sol, la redondez de la Tierra y la inclinación de su eje de rotación. Esto causa que los rayos solares lleguen a diferentes ángulos y con diferentes intensidades a lo largo del año.

  • ¿Cómo afecta la oblicuidad de la Tierra a la cantidad de energía solar recibida en sus diferentes latitudes?

    -La oblicuidad de la Tierra, que es el ángulo entre el plano ecuatorial y el plano de la eclíptica, hace que los rayos solares lleguen más perpendiculares en el ecuador y más oblicuamente a medida que se acerca a los polos, lo que resulta en una mayor cantidad de energía por unidad de superficie en el ecuador que en los polos.

  • ¿Qué es la circulación atmosférica y cómo influye en el clima de la Tierra?

    -La circulación atmosférica es el movimiento de las masas de aire en la atmósfera, causado por la absorción desigual de energía solar en la superficie terrestre. Esta circulación se organiza en células que transfieren energía del ecuador hacia los polos, influyendo en la temperatura y las condiciones climáticas de las diferentes regiones.

  • ¿Cómo se define un bioma y cuántos biomas terrestres principales se pueden identificar según el script?

    -Un bioma es un conjunto de ecosistemas característico de un área geográfica, definido por su vegetación y las especies animales que predominan. Según el script, se pueden identificar once biomas terrestres principales.

  • ¿Cómo la deforestación amenaza a las selvas ecuatoriales y por qué es importante su conservación?

    -La deforestación amenaza a las selvas ecuatoriales al destruir su hábitat natural, lo que lleva a la pérdida de biodiversidad y la alteración de los ciclos ecosistémicos. La conservación de las selvas es crucial ya que son fuentes de agua, albergan una gran diversidad biológica y son importantes para la regulación del clima global.

Outlines

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🌍 El Clima Terrestre y su Relación con el Efecto Invernadero

El primer párrafo explica que el clima de la Tierra está determinado por la energía solar, el efecto invernadero y las circulaciones atmosféricas y oceánicas. La energía solar varía según la forma redonda de la Tierra, su inclinación y su órbita. El Sol es fundamental para la vida en la Tierra debido a su temperatura media de 15 grados centígrados, que permite la presencia de agua líquida. El efecto invernadero natural es causado por gases como el vapor de agua y el dióxido de carbono, que retienen el calor. Sin este efecto, la temperatura terrestre sería significativamente menor, y la vida sería muy diferente. Además, se menciona que la radiación solar es absorbida y reemitida por la atmósfera y la superficie terrestre, con un 10% escapando al espacio y el 90% restante siendo captado por gases de efecto invernadero, de los cuales dos tercios regresan al suelo y el tercio restante se escapa al espacio.

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🌡 La Alternancia de Estaciones y su Explicación

El segundo párrafo detalla cómo la alternancia de las estaciones en las zonas temperadas se debe a la revolución de la Tierra alrededor del Sol, la redondez de la Tierra y la oblicuidad de su eje de rotación. Aunque la Tierra se mueve en una órbita casi circular, la diferencia en la cantidad de energía solar recibida en el ecuador y los polos, junto con la oblicuidad del eje terrestre, crea estaciones con diferencias de temperatura. La oblicuidad causa que en diciembre la energía solar sea recibida en un ángulo más inclinado, lo que resulta en invierno, mientras que en junio, los rayos solares son más perpendiculares, lo que resulta en verano. Fuera de las zonas temperadas, como en los trópicos, no hay una diferencia tan marcada entre verano e invierno, y a menudo se tienen solo dos estaciones: una de lluvias y otra seca.

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🌪 Movimientos Atmosféricos y su Influencia en el Clima

El tercer párrafo describe cómo el Sol es el motor de los movimientos atmosféricos. El aire se calienta al entrar en contacto con la superficie de la Tierra, lo que provoca que las masas de aire calientes se eleven y formen bajas presiones en el suelo, mientras que las masas de aire frío tienden a descender y formar altas presiones. Esta circulación cíclica se organiza a nivel planetario, con una acumulación de energía en las latitudes bajas y un déficit en los polos. Se forman tres células de circulación en cada hemisferio, con el aire caliente y húmedo que se eleva en las regiones ecuatoriales se desplaza hacia los polos, se enfría y vuelve a descender hacia el suelo, formando alisios. La rotación de la Tierra y la fuerza de Coriolis afectan el desplazamiento de las masas de aire, causando que los vientos se desvíen y formen corrientes que transportan calor desde el ecuador hacia los polos.

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🌦 Diversidad Climática y su Impacto en la Distribución de Biomas

El cuarto párrafo explora cómo la diversidad climática influye en la distribución de los biomas. Se definen once grandes biomas terrestres basándose en la vegetación y las especies animales predominantes. Desde los casquetes polares y la tundra en las regiones árticas, hasta la taiga y los bosques templados en áreas con clima mixto, pasando por praderas, maquis, desiertos, sabanas, selvas tropicales y bosques húmedos, cada bioma tiene características únicas. La selva tropical, por ejemplo, está en riesgo debido a la deforestación. Además, se menciona cómo las condiciones climáticas afectan la densidad de población humana, con áreas desérticas y subárticas tiendo a tener una densidad baja, mientras que las zonas templadas y costeras son más pobladas y expuestas a riesgos climáticos.

Mindmap

Keywords

💡Efecto Invernadero

El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite que la temperatura de la superficie terrestre sea más suave de lo que sería si no existiera. Se refiere a la capacidad de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el vapor de agua, para retener el calor, evitando que se escape al espacio. En el video, se menciona que sin este efecto, la temperatura terrestre sería significativamente más baja, lo que implica que la vida tal como la conocemos no sería posible.

💡Radiación Solar

La radiación solar es la energía que emana del sol y llega a la Tierra, incluyendo rayos ultravioletas, luz visible e infrarroja. En el script, se destaca que aproximadamente el 30% de esta radiación es reflejado de inmediato, mientras que el 70% restante es absorbido por la atmósfera y la superficie terrestre, calentándolas y desencadenando el efecto invernadero.

💡Células Climáticas

Las células climáticas son patrones de circulación atmosférica que se organizan en bandas según la latitud y que son fundamentales para el transporte de energía térmica en el planeta. El script describe tres células principales en cada hemisferio, que involucran el movimiento de aire caliente y frío, y son esenciales para entender la distribución de los climas en la Tierra.

💡Corrientes Oceánicas

Las corrientes oceánicas son movimientos de agua en el océano que transportan calor desde los trópicos hacia los polos, equilibrando así la temperatura global. En el video se menciona que estas corrientes, afectadas por la fuerza de Coriolis, son esenciales para entender el clima y el transporte de energía en la Tierra.

💡Biomas

Un bioma es un tipo de hábitat caracterizado por una comunidad específica de plantas y animales, y su estructura y composición son determinadas por las condiciones climáticas y edáfico-edafológicas. El script habla de once biomas terrestres principales, desde los casquetes polares hasta la selva tropical húmeda, y cómo estos influyen en la distribución de la vida en la Tierra.

💡Estaciones

Las estaciones son períodos del año caracterizados por cambios específicos en la temperatura y las precipitaciones, y se deben a la posición de la Tierra en su órbita alrededor del sol y la inclinación de su eje. En el video, se explica cómo la alternancia de las estaciones en las zonas templadas es un fenómeno importante para la distribución geográfica y estacional de la vida.

💡Circulación Atmosférica

La circulación atmosférica se refiere al movimiento de aire en la atmósfera, que es esencial para el transporte de calor y la formación de patrones climáticos. El script menciona cómo la energía solar calienta la superficie de la Tierra, lo que provoca la formación de ciclones y anticiclones, y cómo esto influye en el clima.

💡Precipitaciones

Las precipitaciones, que incluyen la lluvia, el granizo y la nieve, son un componente fundamental del ciclo hidrológico y varían según las regiones y el clima. En el video, se discute cómo las precipitaciones están relacionadas con la circulación atmosférica y la distribución de las zonas de ascenso y descenso de aire.

💡Temperatura Media

La temperatura media es una medida del promedio de temperatura en un lugar durante un período de tiempo, y es una de las variables más importantes para definir el clima de una región. El script menciona que la temperatura media de la superficie terrestre es de 15 grados centígrados, lo que es crucial para la existencia de agua líquida y, por ende, de la vida.

💡Ciclo del Agua

El ciclo del agua, también conocido como ciclo hidrológico, es el proceso por el cual el agua se transforma entre sus diferentes estados (sólido, líquido y gaseoso) y se transporta en la atmósfera, el suelo y los océanos. En el video, se destaca cómo la evaporación del agua en la superficie terrestre y su posterior condensación en las nubes contribuye al calentamiento de la atmósfera y al ciclo del agua.

💡Deforestación

La deforestación es el proceso de eliminación de árboles y vegetación en un área boscosa, lo que a menudo conduce a la degradación del hábitat natural. El script menciona que la deforestación amenaza a las selvas ecuatoriales, lo que es un problema ambiental importante debido a la gran biodiversidad y el papel de las selvas en el ciclo de gases y la regulación del clima.

Highlights

El clima de la Tierra es el resultado de la energía solar, el efecto invernadero, y las circulaciones atmosférica y oceánica.

La distribución geográfica y estacional de la energía solar depende de la redondez de la Tierra, su inclinación y órbita alrededor del Sol.

La Tierra, con una temperatura media de 15 grados centígrados, es el único planeta que alberga vida abundante gracias a su atmósfera y energía solar.

El efecto invernadero natural es esencial para mantener la temperatura terrestre, permitiendo la vida tal como la conocemos.

El sol emite radiación que es absorbida por la atmósfera y el suelo, calentando la Tierra.

Aproximadamente el 50% de la radiación solar inicial alcanza la superficie terrestre, siendo el resto reflejado o absorbido por la atmósfera.

El 90% de la radiación infrarroja terrestre capturada por los gases de efecto invernadero vuelve al suelo, contribuyendo al calentamiento global.

La evaporación del agua en la superficie terrestre y la formación de nubes juegan un papel crucial en el ciclo del agua y el calentamiento de la atmósfera.

La intensificación del efecto invernadero por actividades humanas, como la combustión de combustibles fósiles, está vinculada al calentamiento global observado.

La alternancia de las estaciones se debe a la revolución de la Tierra alrededor del sol, su redondez y la oblicuidad de su eje de rotación.

La oblicuidad de la Tierra causa diferencias estacionales en las zonas templadas, con cambios en la cantidad de energía solar recibida.

El sol es el motor de los movimientos atmosféricos, calentando la superficie y provocando la ascensión del aire caliente y la formación de ciclos de presión.

Las corrientes oceánicas transportan calor desde el ecuador hacia los polos, equilibrando la distribución de energía térmica en la Tierra.

El clima de una región se define por los valores medios y variaciones de parámetros meteorológicos como temperatura y precipitaciones.

El mapa de climas muestra las zonas de temperaturas y lluvias distribuidas según la latitud, influyendo en la distribución de seres vivos y biomas.

Los biomas terrestres, como la selva tropical húmeda y el bosque templado, son esenciales para la diversidad de la vida y están amenazados por la deforestación y el cambio climático.

Las regiones humanas se ven afectadas por el clima, con densidades de población variando según las condiciones climáticas y ambientales.

El cambio climático y los riesgos climáticos están aumentando la vulnerabilidad de las regiones costeras y pobladas.

Transcripts

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el clima de la tierra es principalmente

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el resultado de tres factores la energía

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solar el efecto invernadero y las

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circulaciones atmosférica y oceánica

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la distribución geográfica y estacional

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de la energía solar depende de la

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redondez de la tierra de la inclinación

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de su eje y de su órbita alrededor del

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sol

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este fenómeno se manifiesta a través de

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las diferentes áreas climáticas que

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condicionan la distribución de la vida

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sobre la tierra

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[Música]

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el sol es la estrella central del

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sistema solar está constituido por ocho

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planetas mercurio venus tierra marte

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júpiter saturno urano y neptuno

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en la superficie del sol hace mucho

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calor aproximadamente 6000 grados

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centígrados ni tan cerca ni tan alejada

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del sol la tierra es el único planeta

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del sistema solar que alberga abundante

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vida gracias a una temperatura media de

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superficie de 15 grados centígrados que

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permite la presencia de agua líquida

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la energía solar y la presencia de una

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atmósfera son los dos elementos que

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condicionan esta temperatura como los

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cristales de un invernadero ciertos

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gases que están presentes naturalmente

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la atmósfera en particular el vapor de

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agua y el dióxido de carbono

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obstaculizan la evacuación del calor de

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origen solar y permiten alcanzar está

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suave temperatura de 15 grados

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centígrados se trata del fenómeno del

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efecto invernadero natural

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sin este efecto invernadero la

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temperatura de la superficie terrestre

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sería de menos 18 grados y la vida si

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fuese posible sería muy diferente

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el sol emite una radiación compuesta por

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algunos rayos ultravioletas y sobre todo

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por luz visible e infrarroja aproxima el

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30 por ciento de esta radiación es

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directamente reflejado por las nubes la

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atmósfera y la superficie terrestre del

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70% restante el 20 por ciento es

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absorbido por gases que están presentes

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naturalmente en la atmósfera y el 50%

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por los océanos y el suelo

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en definitiva solamente el 50 por ciento

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de la radiación solar inicial alcanza la

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superficie de la tierra

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esta absorción de la radiación solar

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calienta la atmósfera y sobre todo la

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superficie terrestre a su vez la

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atmósfera y la superficie terrestre

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evacúan esta energía convertida en calor

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en dirección del espacio

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esta evacuación de calor se manifiesta a

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través de una radiación infrarroja media

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el 10% de esta radiación infrarroja

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terrestre se escapa directamente hacia

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el espacio mientras que el 90% restante

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es captado por los gases de efecto

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invernadero que naturalmente están

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presentes en la atmósfera esos gases de

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efecto invernadero principalmente vapor

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de agua y dióxido de carbono tras captar

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el calor de origen solar y el que sube

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de la superficie terrestre remiten esta

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energía en forma de radiación infrarroja

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los dos tercios de esta radiación

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regresan al suelo que es calentado en

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primer lugar por el sol y luego por

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dicha radiación

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el tercio restante se escapa hacia el

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espacio

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esta explicación simplificada del efecto

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invernadero no toma en cuenta por

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ejemplo el fenómeno de evaporación del

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agua líquida en la superficie terrestre

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que origina la formación de las nubes

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dicha evaporación contribuye al

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calentamiento de la atmósfera además de

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desempeñar un papel esencial en el ciclo

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del agua

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es este intercambio constante entre la

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superficie terrestre los gases de efecto

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invernadero el que permite a la tierra

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mantener una temperatura media de 15

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grados centígrados el efecto invernadero

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natural de nuestra atmósfera es entonces

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un fenómeno benéfico sin el cual la vida

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tal como la conocemos no hubiera sido

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posible

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en la actualidad cuando hablamos del

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efecto invernadero asociándolo a una

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noción de peligro nos referimos a la

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intensificación del efecto invernadero

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natural

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esta es el resultado del aumento de los

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gases de efecto invernadero y proviene

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de las actividades humanas en particular

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de la combustión de los carburantes

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fósiles se piensa que esta

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intensificación del efecto invernadero

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explica gran parte del calentamiento

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planetario observado durante los últimos

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50 años

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hoy se procura estimar mejor lo que

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podría ocurrir de aquí a finales del

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siglo 21

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[Aplausos]

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ah

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[Música]

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ah

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en un lugar dado la temperatura media en

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la superficie terrestre no es constante

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a lo largo del año dicho fenómeno se

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conoce como la alternancia de las

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estaciones en las zonas templadas en un

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año se sucede en cuatro estaciones este

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fenómeno puede explicarse por tres

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razones la revolución de la tierra

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alrededor del sol la redondez de la

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tierra y la inclinación del eje de

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rotación diaria de la tierra es decir el

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eje de los polos con respecto al plano

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de su órbita alrededor del sol

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la tierra gira alrededor del sol en una

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órbita el historial contenida en un

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plano el plano de la eclíptica

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la excentricidad de esta órbita es tan

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pequeña que nuestro planeta se desplaza

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prácticamente sobre un círculo

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la tierra da la vuelta completa

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alrededor del sol en un año

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teniendo en cuenta la redondez de la

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tierra en el ecuador los rayos llegan

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perpendiculares a la superficie

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terrestre y cuanto más nos acercamos a

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los polos más oblicuos llegan a estos

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rayos

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así para una misma cantidad de energía

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solar que llega al suelo la superficie

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calentada será más pequeña en el ecuador

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que en los polos

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la cantidad de energía recibida por

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unidad de superficie a nivel del suelo

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será entonces mayor en el ecuador que en

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los polos

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por otra parte cuanto más nos acercamos

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a los polos mayor es la distancia que

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los rayos solares deben recorrer en la

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atmósfera donde pierden parte de su

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energía en consecuencia la cantidad de

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energía recibida es por ejemplo dos

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veces mayor en el ecuador que a los 60

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grados de latitud

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pero la revolución alrededor del sol y

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la redondez de la tierra no explican el

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fenómeno de las estaciones este solo se

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debe al hecho de que el eje de los polos

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no es perpendicular al plano de la

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eclíptica o dicho de otra forma que el

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plano ecuatorial de la tierra no se

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superpone con el plano de la eclíptica

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dichos planos forman un ángulo llamado

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oblicuidad que es de 23 grados y medio

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si este ángulo fuera nulo para una misma

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latitud la de parís por ejemplo se

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constataría que en diciembre y en junio

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la cantidad de energía solar recibida

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sería la misma no habría pues diferencia

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de temperatura entre invierno y verano

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en la realidad se constata que en

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diciembre los rayos del sol llegan muy

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inclinados a esta latitud la cantidad de

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energía solar recibida es reducida es el

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invierno

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en cambio en junio a la misma latitud

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los rayos del sol llega mucho más

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perpendiculares la cantidad de energía

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recibida es alta es el verano

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fuera de las zonas templadas no existe

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esta alternancia irregular de cuatro

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estaciones bien marcadas

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entre los dos trópicos por ejemplo la

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posición del sol es casi siempre

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perpendicular por lo que la diferencia

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de temperatura entre verano invierno no

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es demasiado marcada

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entonces a menudo hay solo dos

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estaciones en el sentido climático una

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estación de lluvias y una estación seca

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[Música]

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i

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[Música]

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el sol es el motor principal de los

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movimientos atmosféricos este calienta

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la superficie de la tierra que a su vez

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calienta el aire ambiente

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al entrar en contacto con la superficie

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terrestre las masas de aire se calientan

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y tienden a subir porque el aire

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caliente es menos denso que el aire frío

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por lo tanto se produce a nivel del

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suelo una depresión o baja presión en

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cuanto a las masas de aire frío tienden

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a bajar y a formar anticiclones o altas

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presiones a nivel del suelo

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cuando extiende el aire caliente se

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enfría y cuando desciende de nuevo hacia

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el suelo vuelve a calentarse esta

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circulación cíclica se organiza a escala

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planetaria según el balance energético

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en el planeta de promedio el balance es

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nulo pero se caracteriza por una

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acumulación de energía en las bajas

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latitudes y un déficit de los polos

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la circulación se organiza desde las

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altas presiones polares hacia las bajas

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presiones ecuatoriales a nivel del suelo

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la vuelta se hace a nivel de la alta

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atmósfera en cada hemisferio se

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organizan tres células que se disponen

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en bandas según la latitud

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el aire caliente y húmedo que sube del

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suelo en las regiones ecuatoriales de

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baja presión se desplaza hacia los polos

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norte y sur a ambos lados del ecuador al

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mismo tiempo que se enfría

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hacia los 30 grados de latitud este aire

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tropical se encuentra con el aire frío

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polar desciende de nuevo a la superficie

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y vuelve al ecuador en forma de alisios

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esta célula tropical transfiere el calor

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desde el ecuador hacia los trópicos

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entre los 30 y 60 grados se produce una

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célula inversa marcada por vientos que

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soplan del sur al norte

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más al norte el aire frío y denso se

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desplaza hacia las latitudes templadas

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formando la tercera célula

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además la rotación terrestre afecta a

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este desplazamiento de las masas de aire

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los vientos que soplan desde las altas

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presiones hacia las bajas presiones son

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desviados hacia la derecha en el

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hemisferio norte y hacia la izquierda en

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el hemisferio sur el aire caliente y

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húmedo que sube del suelo las regiones

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ecuatoriales de baja presión es desviado

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hacia el este durante su desplazamiento

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hacia el norte y se transforma hacia los

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30 grados norte en una potente corriente

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en chorro que domina la región de

play10:57

encuentro a nivel del suelo entre el

play10:59

aire tropical y el aire polar esta

play11:02

región se caracteriza por un frente

play11:05

térmico inestable que ocasiona

play11:06

perturbaciones atmosféricas cuya

play11:09

actividad es muy eficaz para la

play11:11

transferencia del calor del sur al norte

play11:16

la transferencia de energía térmica

play11:18

desde el ecuador hacia los polos también

play11:20

es asegurada por el océano donde se

play11:22

establece un sistema de corrientes para

play11:24

equilibrar la desigual distribución de

play11:27

la energía térmica que se recibe en

play11:29

superficie

play11:31

la circulación oceánica de superficie se

play11:34

debe principalmente a la acción de los

play11:36

vientos y es afectada como estos últimos

play11:38

por la fuerza de coriolis es también

play11:41

sensible a las variaciones del nivel del

play11:43

mar y del campo de presión

play11:46

en promedio los océanos transportan

play11:49

calor desde el ecuador hacia los polos

play11:51

mediante las principales corrientes del

play11:53

borde oeste corriente del golfo y cursio

play11:56

en el hemisferio norte y las corrientes

play11:58

de brasil y de las agujas en el

play12:00

hemisferio sur estas aguas se enfrían se

play12:03

sumergen en las latitudes templadas y

play12:05

regresan hacia el ecuador en profundidad

play12:09

tal es el caso único del océano pacifico

play12:11

pero existen importantes

play12:13

particularidades geográficas regionales

play12:16

que modifican este esquema general

play12:20

el océano índico bloqueado al norte por

play12:22

la barrera del continente indio

play12:24

transfiere calor hacia el sur en todas

play12:27

las latitudes y el océano atlántico

play12:29

abierto sobre el océano ártico

play12:31

transfiere calor hacia el norte en todas

play12:34

las latitudes

play12:36

este funcionamiento del océano atlántico

play12:39

componente esencial del flujo de la

play12:41

circulación general está relacionado con

play12:43

su capacidad para formar aguas profundas

play12:46

en la región sub ártica

play12:49

en efecto una parte de las aguas cálidas

play12:51

y saladas del atlántico sube hacia el

play12:53

ártico a lo largo de las costas europeas

play12:57

dichas aguas se enfrían progresivamente

play13:00

y se vuelven así más densas cuando se

play13:04

alcanza el punto de congelación parte de

play13:06

las aguas se convierte en bancos de

play13:08

hielo volcando su sal en las aguas

play13:10

cercanas lo que aumenta aún más la

play13:12

densidad

play13:14

estas aguas frías y saladas muy densas

play13:17

se sumergen por gravedad entre 2000 y

play13:19

4000 metros de profundidad

play13:21

forman entonces una corriente profunda

play13:24

que transporta hacia el sur las aguas

play13:26

frías que se formaron en el norte

play13:28

asegurando un transporte en profundidad

play13:30

en el atlántico norte del mismo orden

play13:33

que el asegurado por las corrientes de

play13:35

superficie

play13:36

[Música]

play13:43

y vélez

play13:48

[Música]

play13:50

se define el clima de una región por los

play13:52

valores medios y la variación de sus

play13:54

parámetros meteorológicos la

play13:57

distribución de los seres vivos está

play13:58

determinada principalmente por ciertos

play14:01

parámetros como la temperatura y las

play14:03

precipitaciones la lluvia el granizo y

play14:05

la nieve

play14:06

las temperaturas varían en función del

play14:09

sitio la estación y el momento del día y

play14:11

están comprendidas entre menos 80 grados

play14:14

centígrados en el caso de las regiones

play14:16

polares antárticas de noche y 60 grados

play14:19

en algunas zonas desérticas en verano al

play14:21

mediodía

play14:25

en el mapa de distribución de las

play14:27

temperaturas medias anuales de la

play14:29

superficie de los continentes se pueden

play14:31

distinguir cinco zonas principales la

play14:34

zona calurosa situada entre los dos

play14:36

trópicos las dos zonas frías cercanas a

play14:40

los polos y las dos zonas templadas

play14:42

situadas entre los dos polos las lluvias

play14:46

están regidas esencialmente por la

play14:48

circulación atmosférica las regiones

play14:50

desérticas están asociadas a las zonas

play14:52

de movimiento descendente de la

play14:54

atmósfera cercanas a los trópicos y con

play14:57

las zonas muy frías situadas cerca de

play14:59

los polos

play15:01

las regiones lluviosas están asociadas a

play15:03

las zonas de movimiento ascendente de la

play15:05

atmósfera cercana al ecuador y las zonas

play15:08

de baja presión en las latitudes medias

play15:12

en el ecuador caen en promedio 2 metros

play15:15

de agua por año en los trópicos 70

play15:18

centímetros en las regiones semiáridas 1

play15:22

centímetro en los desiertos

play15:23

subtropicales y 1 metro en las latitudes

play15:26

medias

play15:29

el mapa de climas representa a estas

play15:31

zonas de temperaturas y lluvias

play15:32

distribuidas según la latitud

play15:36

en rojo la zona ecuatorial calurosa y

play15:39

húmeda en amarillo las zonas áridas en

play15:43

verde las zonas templadas y en azul las

play15:46

zonas frías

play15:48

conocer la disposición de estas grandes

play15:50

áreas climáticas permite comprender

play15:52

mejor la distribución de los seres vivos

play15:54

en biomas

play15:58

un bioma es un conjunto de ecosistemas

play16:00

característico de un área vio geográfica

play16:02

se determina en función de la vegetación

play16:05

y de las especies animales que

play16:06

predominan de manera simplificada se

play16:09

pueden definir once grandes biomas

play16:12

terrestres

play16:14

los casquetes polares con el andés y

play16:16

antártico representan el desierto total

play16:18

donde no existe ninguna forma de vida

play16:23

[Música]

play16:26

la tundra solo existe en las regiones

play16:28

circumpolares está compuesta por una

play16:31

flora escasa de brezales pastos musgos

play16:34

líquenes y una fauna poco diversa aunque

play16:37

bien adaptada a las condiciones extremas

play16:40

de vida

play16:43

en la taiga también llamada bosque

play16:45

boreal sub ártico la flora está

play16:47

constituida esencialmente por coníferas

play16:49

adaptadas al frío

play16:52

es la zona boscosa más septentrional del

play16:54

planeta

play16:58

el bosque templado bosque mixto está

play17:01

compuesto mayormente por árboles de hoja

play17:03

caduca

play17:04

el tipo de árbol está determinado por la

play17:07

influencia del clima oceánico

play17:08

continental o mixto

play17:11

el bosque templado se encuentra en

play17:13

europa asia y norteamérica su fauna es

play17:16

abundante y diversa

play17:18

la pradera también llamada estepa en

play17:21

asia pampa en argentina oval en áfrica

play17:23

del sur está cubierta por plantas

play17:26

herbáceas anuales

play17:30

el maquis se encuentra en las regiones

play17:32

mediterráneas son aquellas de clima

play17:34

similar tales como california chile

play17:37

áfrica del sur o el sur de australia la

play17:40

vegetación se ha adaptado a este clima

play17:42

caluroso y seco en verano y suave en

play17:44

invierno

play17:47

el desierto es una región árida donde la

play17:49

flora y la fauna casi no existen

play17:52

dependiendo de la latitud y la altitud

play17:55

es muy cálido o muy frío

play17:59

la sabana se desarrolla en un clima

play18:01

tropical en el que se alternan una

play18:03

estación húmeda y otra seca más corta

play18:07

la sábana está formada principalmente

play18:08

por hierbas altas y en menor medida por

play18:11

árboles y arbustos

play18:13

la selva tropical húmeda o selva

play18:15

ecuatorial se sitúa en la zona

play18:17

intertropical se caracteriza por árboles

play18:20

de gran tamaño así como por una gran

play18:22

riqueza vegetal y animal

play18:25

hoy en día la deforestación amenaza a

play18:27

todas las selvas ecuatoriales

play18:31

la selva templada húmeda se localiza

play18:33

fundamentalmente en zonas templadas con

play18:35

abundantes precipitaciones y está

play18:38

poblada por coníferas y plantas

play18:40

frondosas y se extiende por el noroeste

play18:42

de norte américa sur de chile las manías

play18:46

y nueva zelanda

play18:49

la montaña es un conjunto de biomas que

play18:51

no difieren en latitud sino en altitud

play18:53

las especies frondosas que se observan

play18:56

en las zonas bajas son reemplazadas

play18:58

luego por coníferas en las mayores

play19:00

altitudes y finalmente por la tundra

play19:02

alpina las cimas están constituidas por

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desiertos nevados o rocosos estos

play19:08

ambientes diferentes tienen influencia

play19:10

sobre la implantación actividades y

play19:12

ritmo de vida de gran parte de la

play19:14

humanidad en las zonas desérticas las

play19:17

mesetas altas las zonas subárticas donde

play19:19

existen condiciones de vida

play19:21

particularmente difíciles la densidad de

play19:23

población es muy baja por el contrario

play19:26

las zonas templadas favorecen el

play19:27

asentamiento de las poblaciones humanas

play19:30

las regiones cercanas al mar también

play19:32

están cada vez más pobladas y sometidas

play19:35

a altos riesgos climáticos susceptibles

play19:38

de provocar abundantes catástrofes

play19:42

[Música]

play19:51

y

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y

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[Música]

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[Aplausos]

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ah

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[Música]

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