Flujo de energía en un ecosistema

unProfesor
3 Feb 201609:11

Summary

TLDREste video explica el flujo de energía en un ecosistema, destacando que toda la energía proviene del sol y se libera al medio en forma de calor, sin poder ser reutilizada. A través de una pirámide trófica, se muestra cómo la energía es utilizada primero para la supervivencia de los organismos, luego para su desarrollo, y finalmente es liberada en forma de calor o excrementos. Se aborda la diferencia entre producción primaria y secundaria, y la ley del 10%, que indica la pérdida de energía en cada nivel trófico.

Takeaways

  • 🌞 Toda la energía que los organismos reciben proviene del sol.
  • ♻️ El flujo de energía a través de un ecosistema no es un ciclo, ya que la energía no puede ser reutilizada.
  • 🔥 La energía es devuelta al ambiente en forma de calor, lo que es parte del flujo energético.
  • 🌱 Las plantas capturan la energía solar a través de la fotosíntesis para producir materia orgánica.
  • 🌡️ Los organismos utilizan la energía primero para mantener sus actividades vitales, liberando calor en el proceso.
  • 💩 Parte de la energía se pierde a través de desechos como excrementos y mudas, que luego son degradados por descomponedores.
  • 🌳 Los productores, como las plantas y algas, son esenciales para transformar la energía solar en materia orgánica.
  • 🍽️ En una pirámide trófica, la energía disponible disminuye en cada nivel, y solo un pequeño porcentaje pasa de un nivel a otro.
  • ⚖️ La producción primaria (biomasa creada por productores) es mayor que la secundaria (biomasa creada por consumidores).
  • 📊 La productividad mide cuán eficaz es un ecosistema al producir biomasa, lo que puede variar según el número de individuos.

Q & A

  • ¿Qué se entiende por flujo de energía en un ecosistema?

    -El flujo de energía en un ecosistema se refiere al movimiento de la energía que proviene del sol y que atraviesa diferentes niveles tróficos. Esta energía se transforma y finalmente se libera en forma de calor, sin posibilidad de ser reutilizada como energía solar.

  • ¿Cuál es la diferencia entre el flujo de energía y el ciclo de materia en un ecosistema?

    -El flujo de energía se refiere al movimiento de la energía que se recibe del sol y que eventualmente se pierde como calor, mientras que el ciclo de materia implica que los elementos químicos se reciclan y reutilizan dentro del ecosistema.

  • ¿Por qué la energía solar no puede reutilizarse después de ser liberada en forma de calor?

    -La energía solar no puede reutilizarse una vez que se transforma en calor porque el calor se disipa en el ambiente, haciendo que la energía no esté disponible nuevamente para realizar funciones metabólicas.

  • ¿Cómo utilizan las plantas la energía solar?

    -Las plantas usan la energía solar para realizar la fotosíntesis, lo que les permite producir materia orgánica. Parte de esta energía se utiliza para sus actividades vitales y otra parte para su crecimiento.

  • ¿Qué papel juegan los descomponedores en el flujo de energía?

    -Los descomponedores transforman la materia orgánica en descomposición, liberando energía en forma de calor. Esta energía tampoco es aprovechada por los niveles tróficos superiores.

  • ¿Qué porcentaje de energía se transfiere entre los niveles tróficos?

    -Aproximadamente el 10% de la energía de un nivel trófico se transfiere al siguiente. El resto se pierde en forma de calor o en desechos como excrementos o mudas de piel.

  • ¿Qué es la biomasa en un ecosistema?

    -La biomasa es la cantidad total de materia orgánica en un ecosistema, que se puede medir en gramos o kilogramos de carbono. Representa la energía disponible para los diferentes niveles tróficos.

  • ¿Qué diferencia hay entre producción primaria y producción secundaria?

    -La producción primaria se refiere a la biomasa producida por los productores (plantas y algas), mientras que la producción secundaria se refiere a la biomasa producida por los consumidores (animales que se alimentan de los productores).

  • ¿Por qué no toda la biomasa de los productores se transfiere a los consumidores?

    -No toda la biomasa se transfiere porque los productores utilizan gran parte de la energía para sobrevivir, y lo que queda es liberado en forma de calor o perdido como excrementos y otros desechos.

  • ¿Qué es la productividad en un ecosistema?

    -La productividad se refiere a la eficiencia con la que un ecosistema produce biomasa. Se calcula dividiendo la producción por la biomasa, y puede variar dependiendo de la cantidad de individuos y la biomasa disponible en cada nivel.

Outlines

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🌞 El flujo de energía en los ecosistemas

Este párrafo introduce el concepto de flujo de energía en un ecosistema, destacando cómo la energía solar es capturada por plantas, bacterias y otros organismos, y posteriormente liberada en forma de calor. A diferencia del ciclo de la materia, la energía no puede reutilizarse, lo que explica por qué se llama flujo de energía. Se resalta que tanto las plantas como los seres humanos terminan desprendiendo esa energía al medio ambiente en forma de calor, y que este flujo es unidireccional.

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🐰 Pirámides tróficas y producción de biomasa

Aquí se habla de la pirámide trófica, explicando cómo los productores como las plantas capturan la energía solar y la transforman en biomasa, que luego es aprovechada por los consumidores primarios y secundarios. Se menciona que los organismos, como los conejos en el ejemplo, utilizan gran parte de esta energía para sus funciones vitales, y que una parte se pierde en forma de excrementos y calor. Esta energía no es accesible para los niveles tróficos superiores y es eventualmente descompuesta y devuelta al ecosistema como calor.

Mindmap

Keywords

💡Flujo de energía

El flujo de energía se refiere al movimiento de energía a través de un ecosistema. En el video, se explica que la energía proviene del sol, es absorbida por los productores como las plantas, y luego se transfiere a los consumidores a lo largo de la cadena trófica. Sin embargo, gran parte de esta energía se libera en forma de calor y no se reutiliza, por lo que se considera un flujo y no un ciclo.

💡Pirámide trófica

La pirámide trófica es una representación de cómo se distribuye la energía entre los diferentes niveles de consumidores en un ecosistema. En el video, se describe cómo los productores (plantas) están en la base de la pirámide, seguidos por consumidores primarios (como conejos) y secundarios (como seres humanos), con cada nivel reteniendo solo un porcentaje de la energía disponible del nivel anterior.

💡Fotosíntesis

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas utilizan la luz solar para producir su propia materia orgánica. El video menciona cómo las plantas aprovechan la energía del sol para fabricar su biomasa, que luego es consumida por los animales, formando la base del flujo de energía en el ecosistema.

💡Metabolismo

El metabolismo se refiere a todas las reacciones químicas que ocurren en un organismo para mantener la vida. En el video, se explica que gran parte de la energía absorbida por los seres vivos se usa para mantener su metabolismo, liberando calor en el proceso, lo que contribuye a la pérdida de energía en cada nivel trófico.

💡Productores

Los productores son organismos, como plantas y algas, que fabrican su propio alimento a partir de la energía solar. Según el video, estos organismos son esenciales para el ecosistema, ya que convierten la energía solar en materia orgánica que es consumida por los demás niveles tróficos.

💡Consumidores primarios

Los consumidores primarios son herbívoros que se alimentan directamente de los productores. En el video, se pone el ejemplo de los conejos como consumidores primarios que obtienen energía de las plantas, pero que pierden parte de esa energía en forma de calor y excrementos.

💡Descomponedores

Los descomponedores son organismos que degradan la materia orgánica muerta y devuelven los nutrientes al medio ambiente. El video menciona que los productos de desecho como excrementos y pelo son degradados por descomponedores, liberando también energía en forma de calor, contribuyendo al flujo de energía.

💡Biomasa

La biomasa se refiere a la cantidad de materia orgánica disponible en un ecosistema, medida en términos de masa (gramos o kilogramos de carbono). En el video, se explica cómo la energía se almacena en forma de biomasa, que luego es transferida a los niveles superiores de la cadena trófica.

💡Producción primaria

La producción primaria es la cantidad de biomasa generada por los productores en un ecosistema. El video destaca que la producción primaria es mayor que la producción secundaria, ya que los productores convierten directamente la energía solar en biomasa, mientras que los consumidores dependen de esta biomasa.

💡Productividad

La productividad se refiere a la eficiencia con la que un ecosistema convierte la energía en biomasa. En el video, se hace una distinción entre producción y productividad, explicando que la productividad mide cuán eficaz es un ecosistema en la creación de biomasa en relación con el número de individuos presentes.

Highlights

El flujo de energía en un ecosistema siempre va en una dirección, y no es un ciclo.

La energía solar es la fuente principal de energía para todos los organismos del ecosistema.

Toda la energía finalmente es liberada al medio ambiente en forma de calor.

Las plantas usan la energía solar para la fotosíntesis, creando su propia materia orgánica.

La energía del sol es utilizada por los productores (plantas y algas) y luego pasa a los consumidores.

Una parte de la energía es usada por los organismos para sobrevivir, y otra parte es liberada como calor.

Los desechos de organismos (excrementos, piel, pelo) también son descompuestos y liberan energía en forma de calor.

Los descomponedores juegan un papel importante en liberar energía almacenada en materia orgánica.

La energía no puede ser reutilizada por otros niveles del ecosistema después de ser liberada como calor.

La biomasa se mide en gramos o kilogramos de carbono disponible en cada nivel trófico.

Solo un 10% de la energía disponible pasa de un nivel trófico al siguiente.

La producción primaria (de los productores) es mayor que la secundaria (de los consumidores).

La producción se refiere a la cantidad de biomasa disponible para los siguientes niveles.

La productividad mide la eficiencia de un ecosistema en la producción de biomasa.

Un ecosistema eficiente puede producir grandes cantidades de biomasa, pero puede tener una baja productividad.

Transcripts

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hola bienvenidos a un profesor puntocom

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hoy vamos a entender cómo se mueve el

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flujo de energía a través de un

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ecosistema

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vamos a encontrar un vídeo muy parecido

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a éste en el que en esta misma página

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web en el que te hablo de la diferencia

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entre el flujo de energía y el ciclo de

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materia en este caso quiero hablar con

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un poco más de pausa acerca de qué pasa

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realmente con todo ese movimiento de

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energía a lo largo del ecosistema

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porque toda la energía que recibimos

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nosotros las plantas las bacterias todo

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viene de la energía del sol

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ahora bien toda esta energía que entra

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antes o después

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devuelto al medio en forma de calor

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por eso hablamos de que es un flujo de

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energía y no un ciclo porque yo no

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vuelvo a hacer energía solar entra

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energía solar ya sea a mí directamente o

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a través de alimento que ha sido

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producido por plantas que se alimentan

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por energía solar pero finalmente tanto

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la planta como la bacteria como yo vamos

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a acabar desprendiendo esa energía en

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forma de calor y no podemos volver a

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aprovecharla

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nos referimos con que la energía se

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mueve a través de un flujo a lo largo de

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un ecosistema este es el primer punto

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importante ver que el movimiento siempre

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es así

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punto segundo punto que siempre se

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libera el medio en forma de calor ahora

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bien vamos por partes

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decir eso eso quiere decir

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que la energía del sol

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esto es una pirámide trófica en la cual

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tenemos productores abajo y los

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diferentes consumidores en los niveles

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superiores consumidor primario

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consumidor secundario

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entonces vamos a poner el caso de que

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estos son unas plantas unos conejos y un

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ser humano

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irradia las plantas

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las plantas aprovechan esa energía del

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sol para hacer fotosíntesis con lo cual

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se fabrican su materia orgánica

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qué quiere decir esto en detalle quiere

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decir varias cosas primero que las

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plantas van a obtener energía que van a

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hacer que van a usar primero y

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principalmente para sus actividades

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vitales para su metabolismo propio qué

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es lo que los dibujos de los libros vas

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a encontrar como respiración o

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respiración fermentación

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esto lo que quiere decir es que la

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energía del sol primero y principal la

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gasto para sobrevivir

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segundo si yo tengo este mínimo

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garantizado luego voy a crecer

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pero siempre me primero me tengo que

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asegurar de tener lo mínimo para

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sobrevivir así que

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primero esta energía para sobrevivir que

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es mantener mi metabolismo desprende un

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calor que de hecho eso es lo que hace

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que yo o ser humano esté a 37 grados por

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ejemplo toda esa actividad que hay

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dentro de mi cuerpo es decir que el

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metabolismo con la actividad vital ya

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desprende calor

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con lo cual esto es energía que no va a

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estar disponible para los siguientes

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niveles sino que tal cual entra la voy a

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consumir y la voy a devolver al medio en

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forma de calor

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otra parte de esta energía que yo la voy

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a aprovechar para desarrollarme pero que

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tampoco va a estar disponible para

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niveles superiores que va a ser toda la

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energía que yo eche de nuevo al medio a

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través de excrementos mudas como pueden

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ser pelo como puede ser piel que se cae

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si todo esto son productos de desecho

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que tampoco se los van a comer los

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animales o los productores los

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consumidores de niveles superiores con

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lo cual es una materia orgánica

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qué va a salir de esta pirámide y que va

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a ser degradada por los descomponedores

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y por los transformadores y finalmente

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en esa degradación se va a desprender

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calor

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con lo cual o lo desprende yo para

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sobrevivir o lo desprenden los

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descomponedores y transporte y

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transformadores en descomponer y

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transformar esa materia orgánica que no

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se queda aquí dentro

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entonces

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estoy haciendo el link el vínculo entre

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lo que es la energía solar y la materia

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orgánica porque porque realmente la

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energía del sol si no fuera por los

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productores vendidas plantas y benditas

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algas que son las que hacen su propia

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materia orgánica a partir del aire del

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co2 y de la luz del sol no tendríamos

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toda esta materia orgánica que nos sirve

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de alimento a los que dependemos de

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ellas

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y que esta energía se almacena en forma

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de biomasa

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si la biomasa mide gramos kilogramos

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depende de las unidades que usemos de

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carbono

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se puede medir el número de individuos o

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se puede medir en gramos kilogramos de

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carbono que hay disponibles en cada

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nivel

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entonces de esa biomasa se va a hacer

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una producción que es todo lo que está

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cantidad de individuos o cantidad de gr

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de carbono de individuos

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pasa al nivel superior

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va a ver una producción que es la total

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es decir imaginaros

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un campo de tulipanes que

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mil kilos de tulipanes pues de esos mil

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kilos de tulipanes

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yo voy a poder conseguir 100 kilos de

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conejos

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suponiendo que los conejos como en

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tulipanes que ya mucho suponer

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por qué no puedo aprovecharlo todo

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porque en principio los 1000 kilos están

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justamente que mil kilos de tulipanes se

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transformen en 100 kilos de conejos

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viene dado porque esos conejos también

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van a consumir parte de esa energía para

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sobrevivir la van a respirar o la van a

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fermentar para hacer su propia energía

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para satisfacer sus propias demandas de

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supervivencia diaria

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y hay partes del conejo que no se las

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van a comer ni yo ni el león hay cacas

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de conejo hay pelos de conejo

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todo eso también se va a perder y

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finalmente será descompuesto y devuelto

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en forma de calor al medio

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y lo mismo va a pasar con cada saltito

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que demos con cada saltito que vemos

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este 10% intenta resumir que hay una ley

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que dice que aproximadamente del nivel

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inferior al superior de cada cadena

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atroz de cada pirámide trófica pasa en

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producción neta descontando todo lo que

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yo voy a tener que invertir para luego

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sobrevivir y lo que voy a perder en

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forma de cacas y de modas producción

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neta limpia un 10%

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por eso décadas mil kilos de tulipanes

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habrían 100 kilos de conejos

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10 kilos de seres humanos

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con este cuadro también podremos

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diferenciar por ejemplo lo que es una

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producción primaria

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que normalmente es superior a la

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secundaria porque porque la producción

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primaria me habla de la biomasa que

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producen los productores y la secundaria

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de la que producen los consumidores

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he querido añadir también este término

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que ha salido en otros vídeos para

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insistir en que es diferente la

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producción de la productividad ya que

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estamos hablando del flujo de energía no

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confundamos pero que una cosa es la

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cantidad de biomasa que es aprovechable

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para las siguientes los siguientes

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niveles que esto es producción y otra

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cosa es ver cuán eficiente cuándo

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mejor dicho cuán eficaz es este

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ecosistema a la hora de producir que eso

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sería la productividad si yo produzco 20

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mil kilos pero resulta que son 20 mil

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individuos los que hay la productividad

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1

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porque es producción partido biomasa

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y si resulta que en 20.000 kilos menos

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hacen dos individuos ya tenemos una

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productividad de 10.000

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nada que ver muy diferente

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así que bueno hasta aquí si tienes

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alguna duda puedes encontrar ejercicios

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para que te ayuden a consolidar lo

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aprendido a continuación o dejar tu

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comentario en esta misma página web

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en mente

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i

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