Introduccion y Flujo de Energía en los Ecosistemas

Ciencia Educativa
1 Sept 202017:17

Summary

TLDREste video educativo explora el flujo de energía en los ecosistemas, explicando cómo la energía solar se transforma y se transfiere a través de los niveles tróficos. Se destacan los roles de los productores, consumidores y descomponedores, y cómo la energía se pierde a medida que se transfiere. Además, se introducen las cadenas tróficas y las pirámides tróficas como herramientas para representar visualmente los flujos de energía y la biomasa en un ecosistema.

Takeaways

  • 🌞 La energía es fundamental para todos los procesos en los ecosistemas, y el sol es la principal fuente de energía para la mayoría de ellos.
  • ⚖️ Las leyes de la termodinámica gobiernan el comportamiento de la energía, permitiendo su transformación pero no su destrucción, y causando pérdidas en forma de calor.
  • 🌿 Los autotróficos, como las plantas, son los productores en los ecosistemas, capturando energía solar y convirtiéndola en energía química a través de la fotosíntesis.
  • 🐄 Los consumidores, que son heterótrofos, se alimentan de otros organismos y se clasifican en diferentes niveles tróficos basados en su fuente de alimento.
  • 🔄 Las cadenas tróficas representan la relación de alimentación entre diferentes organismos en un ecosistema y muestran cómo fluye la energía.
  • 🔽 Existen pérdidas de energía en cada nivel trófico, ya que no se transfiere el 100% de la energía de un nivel a otro, lo que se manifiesta en forma de calor.
  • 🌱 Los descomponedores, como bacterias y hongos, juegan un papel crucial al reciclar la materia y energía de los residuos biológicos.
  • 📊 Las pirámides tróficas son una herramienta utilizada para visualizar y comprender la distribución de energía, biomasa y número de individuos a través de los niveles tróficos.
  • 🔄 La transferencia de energía en las cadenas tróficas es irreversible, lo que significa que la energía fluye en una sola dirección y no se puede recuperar una vez perdida.
  • 🌐 Los ecosistemas no buscan captar la máxima cantidad de energía, sino utilizar la necesaria para mantener la vida de sus organismos y equilibrar otros factores limitantes.

Q & A

  • ¿Qué es lo que necesita un refrigerador para enfriar los alimentos?

    -Un refrigerador necesita energía para poder enfriar los alimentos.

  • ¿Qué es lo que necesita tu celular para funcionar y realizar llamadas?

    -Tu celular necesita energía eléctrica para poder funcionar y realizar llamadas.

  • ¿Qué es lo que necesita tu cuerpo para funcionar y realizar movimientos?

    -Tu cuerpo necesita energía, la cual se obtiene a través de la ingesta de alimentos.

  • ¿Cuál es la fuente principal de energía para los ecosistemas?

    -La fuente principal de energía para los ecosistemas es el sol.

  • ¿Qué son los autotróficos en un ecosistema?

    -Los autotróficos son especies que pueden producir su propio alimento, como las plantas que realizan la fotosíntesis.

  • ¿Qué es la fotosíntesis y cómo se relaciona con el flujo de energía en un ecosistema?

    -La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas y ciertos organismos transforman la energía lumínica del sol en energía química, lo que permite el flujo de energía en el ecosistema.

  • ¿Qué son los consumidores en una cadena trófica y cómo se clasifican?

    -Los consumidores son organismos heterótrofos que se alimentan de otros seres vivos. Se clasifican en primarios (herbívoros), secundarios (carnívoros) y terciarios (carnívoros finales).

  • ¿Qué papel juegan los decomposers en el flujo de energía de un ecosistema?

    -Los decomposers, como bacterias y hongos, ayudan a reciclar la materia y energía de los residuos, reincorporándolos al ecosistema.

  • ¿Por qué no se puede tener una pirámide trófica invertida en términos de energía?

    -No se puede tener una pirámide trófica invertida porque el flujo de energía en un ecosistema sigue una sola dirección y se pierde energía en forma de calor en cada nivel trófico.

  • ¿Cuál es la razón principal de las pérdidas de energía en las cadenas tróficas?

    -Las pérdidas de energía en las cadenas tróficas se deben a que no se aprovecha el 100% de la energía en cada nivel, y una parte se pierde como calor.

  • ¿Cómo se representan las redes tróficas y cuál es su importancia en el entendimiento del flujo de energía?

    -Las redes tróficas se representan mediante diagramas que muestran las interrelaciones entre los productores, consumidores y decomposers. Son importantes para entender cómo fluye la energía a través de un ecosistema.

Outlines

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🌞 Introducción al Flujo de Energía en Ecosistemas

El primer párrafo introduce el tema de la energía en los ecosistemas, destacando su importancia en la vida cotidiana y en los sistemas biológicos. Se plantean preguntas que involucran el uso de energía en objetos cotidianos como refrigeradores y teléfonos móviles, y se compara con la energía que el cuerpo humano necesita para funcionar. Se explica que la energía es esencial y se aborda la noción de que la energía, aunque se transforme de una forma a otra, no se destruye, siguiendo las leyes de la termodinámica. Se menciona que la energía solar es la principal fuente de energía para los ecosistemas y se introduce la idea de la transformación de energía lumínica en energía química a través de procesos como la fotosíntesis.

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🌿 Cadena Trófica y Flujo de Energía

El segundo párrafo profundiza en la estructura de las cadenas tróficas y cómo la energía fluye a través de los diferentes niveles tróficos en un ecosistema. Se describen los roles de los productores (autotróficos), consumidores (heterótrofos) y descomponedores en el ciclo energético. Se explica que los productores, como las plantas, captan la energía solar y la convierten en materia orgánica, que luego es utilizada por los consumidores en la cadena trófica. Se menciona que la energía se pierde a medida que se traspasa de un nivel trófico a otro, generalmente en forma de calor, y se destaca la irreversibilidad de los procesos naturales en cuanto al flujo de energía.

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🔥 Pérdida de Energía y Redes Tróficas

El tercer párrafo explora la dinámica energética en los ecosistemas, enfocándose en las pérdidas de energía y cómo estas se representan en las redes tróficas. Se discute que no toda la energía es utilizada en la cadena alimentaria, ya que hay partes de los organismos que no son consumidas o aprovechadas como alimento. Se menciona que hay una gran cantidad de energía que se pierde como calor y se ilustra cómo estas pérdidas se representan en las redes tróficas a través de flechas que van disminuyendo en grosor a medida que avanzamos en la cadena. Se hace evidente que las redes tróficas son complejas y que las representaciones esquemáticas son útiles para entender la interacción y el flujo de energía entre los distintos organismos.

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📊 Pirámides Tróficas y Representación del Flujo de Energía

El cuarto y último párrafo introduce las pirámides tróficas como una herramienta para visualizar y comprender el flujo de energía en los ecosistemas. Se explican los tres tipos de pirámides tróficas: pirámides de energía, pirámides de números de individuos y pirámides de biomasa. Se discute cómo cada tipo de pirámide representa diferentes aspectos del ecosistema, como la cantidad de energía, el número de organismos y la biomasa respectivamente. Se hace hincapié en que las pirámides de energía son las más comunes y útiles para entender cómo la energía disminuye a medida que se traspasa a niveles superiores en la cadena trófica. Finalmente, se presentan preguntas para evaluar el entendimiento del espectador sobre los conceptos tratados y se cierra la clase con un agradecimiento y un adiós hasta la próxima ocasión.

Mindmap

Keywords

💡Ecosistemas

Los ecosistemas son comunidades de organismos vivos y su entorno físico interconectado, que incluyen la interacción entre los seres vivos y los elementos no vivos como el suelo, el clima y el agua. En el guion, los ecosistemas son el escenario principal donde se discute el flujo de energía y cómo los organismos interactúan para obtener y transferir energía.

💡Flujo de energía

El flujo de energía se refiere a cómo la energía se mueve a través de un ecosistema, generalmente comenzando con la radiación solar y terminando en la pérdida de calor. En el video, se explica que este flujo es unidirectional y se ve afectado por las leyes de la termodinámica, lo que resulta en pérdidas de energía a medida que se transfiere de un nivel trófico a otro.

💡Termodinámica

La termodinámica es una rama de la física que estudia la energía y sus transformaciones. En el guion, se menciona que las leyes de la termodinámica gobiernan el comportamiento de la energía en los ecosistemas, estableciendo que la energía puede transformarse pero no destruirse, y que hay pérdidas inevitables en forma de calor.

💡Autotróficos

Los autotróficos, también conocidos como productores, son organismos que pueden producir su propio alimento a partir de fuentes inorgánicas, como la luz solar. En el video, se destaca que los autotróficos, principalmente las plantas a través de la fotosíntesis, son la base de la mayoría de los ecosistemas terrestres y la fuente de energía para otros organismos.

💡Heterotróficos

Los heterotróficos, o eterotros, son organismos que no pueden producir su propio alimento y dependen de otros organismos para obtener energía. En el guion, se describen como consumidores que se alimentan de otros seres vivos, ya sea de productores o de otros consumidores.

💡Cadenas tróficas

Las cadenas tróficas son secuencias de organismos en las que cada uno se alimenta del siguiente en la cadena. En el video, se explica que estas cadenas son fundamentales para entender cómo se distribuye la energía en un ecosistema, desde los productores hasta los consumidores y descomponedores.

💡Descomponedores

Los descomponedores, como bacterias y hongos, juegan un papel crucial al reciclar la materia y la energía de los residuos biológicos. En el guion, se menciona que estos organismos ayudan a devolver la materia orgánica a los ecosistemas, completando el ciclo de nutrientes.

💡Redes tróficas

Las redes tróficas son representaciones más complejas que las cadenas tróficas, mostrando múltiples interacciones y relaciones entre los organismos de un ecosistema. En el video, se discute cómo estas redes reflejan la realidad más que las cadenas simplistas, ya que incluyen múltiples vías de energía y interacciones.

💡Pirámides tróficas

Las pirámides tróficas son diagramas que representan visualmente la distribución de energía, el número de individuos o la biomasa a través de los diferentes niveles tróficos en un ecosistema. En el guion, se describen tres tipos de pirámides tróficas: de energía, de números de individuos y de biomasa, cada una con su propia forma de ilustrar el flujo y la distribución de energía en un ecosistema.

💡Pérdida de energía

La pérdida de energía es un concepto clave en la termodinámica que se aplica a los ecosistemas, donde la energía se degrada y se pierde en forma de calor a medida que se transfiere entre los niveles tróficos. En el video, se destaca que esta pérdida es inevitable y es una de las razones por las cuales la energía no se puede reutilizar completamente en el ecosistema.

Highlights

La energía es esencial para el funcionamiento de dispositivos y organismos.

La energía en los ecosistemas fluye de acuerdo a las leyes de la termodinámica.

La primera ley de la termodinámica establece que la energía no se destruye, sino que se transforma.

La segunda ley de la termodinámica indica que hay pérdida de energía en forma de calor durante cada transformación.

El flujo de energía en un ecosistema sigue una única dirección y es irreversible.

El sol es la fuente principal de energía para la mayoría de los ecosistemas.

Las especies autótrofas, como los autotróficos, producen su propio alimento a través de procesos como la fotosíntesis.

Las cadenas tróficas o alimenticias se componen de varios niveles tróficos, incluyendo productores, consumidores y descomponedores.

Los productores son organismos autótrofos que introducen materia orgánica y energía en el ecosistema.

Los consumidores primarios se alimentan directamente de los productores.

Los consumidores secundarios se alimentan de otros consumidores y constituyen el tercer nivel trófico.

Los descomponedores, como bacterias y hongos, ayudan a reciclar la materia y energía de los residuos en el ecosistema.

Las redes tróficas son una representación de cómo fluye la energía a través de un ecosistema.

Las pirámides tróficas son una forma de representar visualmente el flujo de energía y la biomasa en los diferentes niveles tróficos.

Las pirámides de energía muestran cómo disminuye el flujo de energía a medida que se avanza en la cadena trófica.

Las pirámides de números de individuos y biomasa son otras formas de representar la dinámica en los ecosistemas.

La energía no se aprovecha al 100% en las cadenas tróficas, lo que lleva a pérdidas significativas en cada nivel.

Los procesos naturales son irreversibles en cuanto al flujo de energía, lo que significa que sigue una sola dirección en el ecosistema.

Los seres vivos no son sistemas termodinámicos de tipo cerrado, ya que no pueden intercambiar materia y energía libremente con el entorno.

Los productores, no los organismos heterótrofos, son la base de todos los ecosistemas y el nivel por donde entra la energía.

Transcripts

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e

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[Música]

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ciencia salud y medio ambiente octavo

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grado introducción y flujo de energía en

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los ecosistemas bienvenidos estimados

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estudiantes nuevamente aquí en tu

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espacio aprendamos en casa en esta

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ocasión vamos a hablar de un tema que es

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sumamente importante para empezar vamos

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a responder a algunas de las siguientes

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preguntas si te pregunto por ejemplo que

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necesita el refrigerador para poder

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enfriar los alimentos

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y te pregunto también qué es lo que

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necesita tu celular para poder funcionar

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para poder hacer llamadas para

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comunicarte en general por también si te

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pregunto qué es lo que necesita tu

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cuerpo para poder funcionar y para poder

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hacer todos los movimientos que

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normalmente haces

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cuál crees que sería la respuesta a

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todas estas preguntas

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si tu respuesta ha sido la energía que

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estás en lo correcto y es que

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precisamente sobre eso vamos a hablar en

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esta ocasión vamos a hablar sobre la

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energía específicamente vamos a hablar

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sobre la energía que fluye a través de

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los ecosistemas y cómo los sistemas

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biológicos aprovechan toda esta energía

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así que si estás listo comencemos con la

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clase

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ahora conozcamos cómo la energía ingresa

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a los ecosistemas se trata de un

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fenómeno que puede abordarse no

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solamente desde una perspectiva

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biológica sino también química y además

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desde la física específicamente veamos

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como las leyes de la termodinámica

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establecen por así decirlo la regla del

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juego' como hemos visto la energía

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corresponde a la capacidad de realizar

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un trabajo y su comportamiento está

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regido por dos leyes la primera

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establece que la energía puede

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transformarse de una clase a otra pero

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no puede destruirse por ejemplo la

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energía lumínica proveniente del sol se

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transforma en energía química en el

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proceso de la fotosíntesis la segunda

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ley indica que el pasar de una forma de

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energía a otra una parte se pierde en

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forma de calor

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en otras palabras cada vez que haya un

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paso de energía

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tendremos una perdida y será en forma de

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calor es por esta razón que un

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ecosistema no puede ser auto abastecido

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de energía en el corto plazo y los

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procesos naturales son irreversibles en

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cuanto al flujo de energía el cual sigue

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una sola dirección en el ecosistema

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ahora que ya sabemos que los ecosistemas

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también se rigen por las leyes de la

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física nos permitirá no pasar por alto

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la pérdida de energía que existe por

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ejemplo en el paso de energía de un

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nivel trófico a otro pero eso lo veremos

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más adelante

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el sol es la fuente principal de energía

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para cada uno de los diferentes

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ecosistemas que nosotros tengamos pero

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no todos los organismos pueden

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aprovechar la energía que proviene del

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sol de igual manera para ello podemos

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primero que nada clasificar las

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diferentes especies de dos maneras las

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especies que pueden producir su propio

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alimento y a estas especies los vamos a

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conocer como auto otro post es decir que

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tienen la capacidad de producir su

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propio alimento también vamos a tener lo

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que se conocen como éter otros es decir

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son especies o organismos que no tienen

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la capacidad de producir su propio

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alimento por lo tanto tienen que buscar

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otros mecanismos para obtener esa

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energía

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visto de esta manera a aquellas especies

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que son capaces por ejemplo de obtener

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su propio alimento es decir los autos

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tropos muchos de ellos su manera en la

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cual consiguen de esta forma de alimento

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es a través de la luz solar es decir

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aprovechan toda la energía que proviene

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del sol y a través de diferentes

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procesos principalmente el de la

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fotosíntesis pueden convertir la energía

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lumínica en energía química esta energía

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les va a servir para su propio

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funcionamiento y al mismo tiempo el

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almacenamiento de toda esta energía

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química sirve como alimento para otras

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especies

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las cadenas tróficas o alimenticias

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están formadas por varios eslabones o

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niveles tróficos en primer lugar tenemos

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a los productores éstos son organismos

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autótrofos capaces de introducir la

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materia orgánica al ecosistema y con

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ello su energía útil para lograrlo

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captan y transforma la energía luminosa

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o química a través de procesos como la

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fotosíntesis

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la materia orgánica fabricada es

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utilizada por los propios organismos

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fotosintéticos para el mantenimiento de

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sus procesos vitales mediante la

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respiración que tras ser utilizada en

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este proceso se transforma en calor

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la energía restante se acumula y las

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estructuras vivas pudiendo ser

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transferida en forma de alimento a los

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seres éter otro foso

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tenemos también a los consumidores que

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son organismos hetero trozos que se

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alimentan de otros seres vivos animales

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o vegetales podemos distinguir varios

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niveles consumidores primarios o

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herbívoros se alimentan directamente de

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los tejidos de los productores

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constituyen el segundo nivel trófico

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y consumidores secundarios o carnívoros

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se alimentan de los herbívoros y de sus

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parásitos y constituyen el tercer nivel

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trófico

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y consumidores terciarios o carnívoros

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finales se alimentan de los carnívoros y

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constituyen el cuarto nivel trófico

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por último tenemos a las bacterias y

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también tenemos a los hongos los cuales

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son descomponedores es decir estas

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especies nos ayudan a reciclar o

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reincorporar al ecosistema mucho de la

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materia de los diferentes organismos que

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han muerto de esta forma podemos

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entonces ir definiendo cada uno de estos

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diferentes niveles para que nos sirven

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conocer quiénes son los consumidores

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primarios los secundarios los

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productores los descomponedores etcétera

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pues como lo mencionamos anteriormente

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nos vamos a centrar en la parte del

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flujo de energía y como se mencionó

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también anteriormente estamos viendo que

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tenemos ciertas reglas del juego cuando

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estamos hablando de la energía y estas

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reglas nos los ponen las leyes de la

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termodinámica

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por lo tanto

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vamos a ver cómo interacciona todo este

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flujo de energía así que cómo se

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relacionan todos los productores

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consumidores y descomponedores desde el

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punto de vista energético veámoslo a

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continuación a través de lo que se

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conoce como redes tróficas o redes

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alimentarias

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los consumidores que se alimentan de

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productores se llaman consumidores

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primarios los consumidores que se

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alimentan de consumidores primarios se

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llaman consumidores secundarios esta

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cadena puede seguir a muchos otros

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niveles llegando hasta el último nivel

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el consumidor terciario que es aquel

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animal que no está en la dieta de ningún

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otro organismo

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y no olvidemos a los descomponedores

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quienes son los encargados de incorporar

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la materia y la energía de los residuos

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que los demás niveles generan

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recuerdes que dijimos que cada vez que

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la energía pasaba de un nivel

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teníamos una pérdida en forma de calor

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fíjate en el grosor de las flechas a

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medida avanza en la cadena van siendo

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menos gruesas y por otro lado podemos

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ver en estas flechas color rojo que

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representan las pérdidas en forma de

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calor como lo veremos a continuación

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muy bien en cada uno de los diferentes

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niveles de estas cadenas tróficas algo

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que debemos de tomar muy en cuenta es de

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que existen pérdidas de energía cuando

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vamos pasando de un nivel hacia otro es

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decir no se aprovecha el 100% de la

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energía conforme vamos avanzando de

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hecho se calcula que aproximadamente un

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10% en la cantidad que realmente se está

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aprovechando de un nivel hacia otro es

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decir hay una enorme cantidad de energía

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que se pierde durante todo el proceso

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entonces te preguntarás y toda esa

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energía al dónde fue a parar que ocurrió

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con toda esa energía porque no se

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aprovechó todas

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pues bien primero que nada no toda la

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energía que se tenía originalmente es

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aprovechada en la parte alimenticia es

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decir siempre hay una cantidad hay

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restos que deja una especie cuando come

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a otra especie por ejemplo el pelaje es

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necesario para su especie para su

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supervivencia para parte de sus

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funciones vitales sin embargo cuando es

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prácticamente comido por otra especie el

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pelaje no se aprovecha en ese proceso

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tenemos entonces algunas partes del

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cuerpo que no son aprovechadas como

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alimento adicional tenemos una gran

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cantidad de energía que se pierde en

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forma de calor esto también conlleva a

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que exista mucha pérdida de energía en

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todo este proceso

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entonces como podemos ver existe una

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gran dinámica energética conforme vamos

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pasando en los diferentes niveles

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si retomamos lo relacionado con las

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cadenas tróficas tenemos a las redes

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tróficas o alimentarias y es que las

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cadenas alimentarias son demasiado

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simples como para representar el mundo

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real ellas no muestran todas las formas

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en la que la energía fluye a través de

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un ecosistema una red alimentaria

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consiste en muchas cadenas alimentarias

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sobrepuestas

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puedes identificar las cadenas

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alimentarias en la figura cuántas

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incluyen al ratón

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las redes alimentarias también se

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sobreponen por ejemplo un águila es

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parte de una red alimentaria de suelo

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pero podría ir al mar a cazar un pez ese

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pez es parte de una cadena alimentaria

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marina visto todo lo anterior podemos

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concluir que el objetivo fundamental de

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los ecosistemas no es captar la máxima

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cantidad de energía sino utilizar

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solamente la necesaria para el

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mantenimiento de la mayoría de

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organismos que permiten el resto de los

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factores limitantes

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como te has podido dar cuenta las

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representaciones esquemáticas son muy

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importantes para poder tener una mejor

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comprensión de cómo es que funcionan

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cada una de estas redes tróficas y nos

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da una idea gráfica bastante rápida para

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poder comprenderlos ahora bien también

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existe otra manera de poder hacer una

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representación esquemática y que nos

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pueda ayudar para tener también una

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buena comprensión de cada uno de estos

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flujos de energía que se están dando

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para ello también podemos utilizar lo

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que se conocen como las pirámides

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tróficas en este caso las pirámides cada

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uno de los diferentes escalones van a ir

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representando cada uno de los niveles

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tróficos entonces veamos un poco cómo

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funcionan estas pirámides

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podemos entonces definir tres tipos de

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pirámides tróficas podemos hablar de las

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pirámides de energía de las pirámides de

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números de individuos y también de las

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pirámides de biomasa en qué consiste en

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cada una de ellas o bueno en el caso de

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la pirámide de energía cada uno de los

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escalones nos va representando un nivel

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trófico y cómo va cambiando el flujo de

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energía en una dirección claro como ya

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estuvimos mencionando mucho sobre la

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parte energética sabemos que no podemos

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tener una pirámide invertida ya que en

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este caso cada uno de los escalones

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conforme vamos subiendo va teniendo

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menos energía que en el escalón anterior

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también tenemos en el caso de la

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pirámide del número de individuos en

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este tipo de pirámides literalmente lo

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que hay que hacer es contar todos los

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individuos que están participando en

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cada uno de los diferentes niveles

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tróficos como estar contando todo el

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número de individuos que conforman toda

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esa cadena es muy complicado

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generalmente no suele ser muy utilizada

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este tipo de pirámides ponte pensar es

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estar contando cada una de cada una de

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la bacteria cada uno de los organismos

play14:55

cada uno de los animales que están

play14:56

participando en este proceso pues no es

play14:59

una tarea bastante tediosa y por último

play15:02

tenemos la pirámide de biomasa en este

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caso la pirámide de biomasa tal y como

play15:09

su nombre lo dice cada uno de los

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escalones nos va representando la

play15:12

cantidad de biomasa que se encuentra

play15:15

presente ahora bien la limitante que se

play15:18

tiene es que

play15:19

este tipo de pirámide no se toma en

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cuenta la variable del tiempo pero ya

play15:25

con todo esto que hemos estado hablando

play15:28

ya podemos hacer algunas preguntas que

play15:31

estoy seguro que vas a poder responder

play15:33

de manera correcta veamos

play15:38

responde falso o verdadero a las

play15:42

siguientes oraciones

play15:44

cuando decimos que los procesos

play15:46

naturales son irreversibles en cuanto al

play15:49

flujo de energía nos referimos a que el

play15:52

flujo de energía sigue una sola

play15:55

dirección en el ecosistema falso o

play15:59

verdadero

play16:01

verdadero

play16:03

los seres vivos corresponden a sistemas

play16:07

termodinámicos de tipo cerrado lo que

play16:10

significa que son capaces de

play16:12

intercambiar materia y energía con el

play16:15

entorno falso o verdadero

play16:19

falso

play16:21

la base de todos los ecosistemas y el

play16:25

nivel por donde entra la energía son los

play16:28

productores u organismos hetero otro

play16:32

post falso o verdadero

play16:35

falso excelente has conseguido responder

play16:39

correctamente sigue así

play16:44

lastimosamente hemos llegado al final de

play16:48

esta clase y espero que te haya gustado

play16:51

y que hayas logrado aprender muchas

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cosas sobre las cadenas tróficas o

play16:55

cadenas alimenticias nos vemos la

play16:58

próxima semana aquí en tu espacio

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aprendamos en casa hasta la próxima

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[Música]

play17:06

y

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[Música]

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