Energía y Utopía

Ingenia UdeA
22 Jul 201924:19

Summary

TLDREl guion del video aborda el impacto de la Revolución Industrial en la sociedad y el medio ambiente, destacando el crecimiento exponencial de la población mundial y el aumento de la esperanza de vida. Se menciona el alto consumo energético y su dependencia del 85% en energía fósil, lo que conduce a problemas ambientales como el efecto invernadero. Se exploran alternativas de energías renovables, como la eólica, marítima y geotérmica, y se presenta la iluminación LED como una solución eficiente. Además, se discuten las posibilidades de la energía de fusión nuclear, resaltando los desafíos y la importancia de mejorar la eficiencia energética para enfrentar el futuro.

Takeaways

  • 😀 La sociedad moderna es altamente dependiente de la ciencia y la tecnología, que han llevado a cambios dramáticos en la humanidad en los últimos 200 años.
  • 🌟 El crecimiento de la población mundial ha sido exponencial, pasando de 1 billón en 1800 a 7 mil millones en el año 2000, lo que ha influido en el consumo energético.
  • 🔥 El consumo energético mundial es enorme, equivalente a 5 x 10^20 joe, siendo el petróleo, el carbón y el gas los principales fuentes energéticas.
  • 🌍 Más del 85% de la energía consumida es de origen fósil, lo que representa un problema ya que estos recursos son no renovables y eventualmente se agotarán.
  • 🌡️ El efecto invernadero es una consecuencia del consumo de combustibles fósiles, causando un aumento en la temperatura media global y cambios climáticos significativos.
  • 🌱 La producción de gases de efecto invernadero también proviene de actividades humanas como la ganadería y la agricultura, que liberan metano y CO2.
  • 💡 La eficiencia energética es clave para reducir el impacto ambiental, y se puede mejorar con tecnologías más avanzadas y hábitos de consumo más sostenibles.
  • 💡 La transición de la iluminación incandescente a bombillos fluorescentes y luego a LED ha resultado en un gran ahorro energético y una mayor eficiencia.
  • 🌬️ Las energías renovables como la eólica, la marítima y la geotérmica ofrecen alternativas limpias al consumo de combustibles fósiles, aunque con desafíos en su captura y uso.
  • ☀️ La energía solar y la posibilidad de la fusión nuclear representan fuentes de energía potencialmente inagotables, aunque todavía se encuentran en etapas de investigación y desarrollo.
  • 🔁 La entropía indica que no hay consumo de energía completamente limpio, ya que siempre habrá un impacto en el entorno, lo que plantea la paradoja del consumo energético.

Q & A

  • ¿Cuál es el impacto de la Revolución Industrial en la sociedad y la estructura científica tecnológica actual?

    -La Revolución Industrial ha tenido un impacto dramático en la sociedad y la estructura científica tecnológica, llevándonos a una sociedad altamente dependiente de la tecnología y la ciencia, y experimentando cambios más significativos en los últimos 200 años que en toda su historia y prehistoria anterior.

  • ¿Cómo ha cambiado la población mundial desde el año 1800 hasta el presente?

    -La población mundial en el año 1800 era aproximadamente de un billón y hoy en día es de 7 mil millones de personas, lo que representa un crecimiento exponencial impulsado por el desarrollo científico y tecnológico.

  • ¿Cuál es el consumo energético mundial actual y de dónde proviene esta energía?

    -El consumo energético mundial actual es del orden de 5 x 10^20 joe, y más del 85% de esta energía proviene de fuentes fósiles como el petróleo (38%), el carbón (26%) y el gas (23%).

  • ¿Qué es el efecto invernadero y cómo afecta el clima de la Tierra?

    -El efecto invernadero es un fenómeno que se asemeja a un invernadero de vidrio, donde la radiación solar entra pero no sale, lo que provoca un aumento de la temperatura. Esta situación se repite en la Tierra, donde los gases de efecto invernadero, como el CO2 y el metano, provocan que la radiación solar se convierta en calor infrarrojo que no se puede escapar, lo que lleva a un aumento de la temperatura media global.

  • ¿Cuáles son las consecuencias del aumento de la temperatura media global?

    -Las consecuencias del aumento de la temperatura media global incluyen cambios significativos en la faz de la Tierra, como la alteración de ecosistemas, la pérdida de hielo polar y aumento del nivel del mar, lo que puede afectar drásticamente a la vida en la Tierra.

  • ¿Qué alternativas se están considerando para reducir el consumo de combustibles fósiles?

    -Se están considerando alternativas como la energía eólica, la energía de las mareas, la energía geotérmica y la energía de fusión nuclear. Estas fuentes de energía son limpias y no producen residuos ni gases de efecto invernadero.

  • ¿Cuánto tiempo se estima que podría tardar en cambiar una tecnología fundamental que provee energía?

    -Se estima que tardarían alrededor de 50 años en cambiar una tecnología fundamental que provee energía para todos los procesos vitales y sociales.

  • ¿Qué es la bombilla eléctrica y por qué fue un gran descubrimiento en el siglo XIX?

    -La bombilla eléctrica es un dispositivo que convierte energía eléctrica en luz. Fue un gran descubrimiento en el siglo XIX porque rápidamente se convirtió en la forma dominante de iluminación en todo el mundo.

  • ¿Qué es la luz fluorescente y por qué es más eficiente que el alumbrado de filamento?

    -La luz fluorescente es un tipo de iluminación que utiliza un tubo fluorescente para producir luz. Es más eficiente que el alumbrado de filamento porque puede ser tres o cuatro veces más eficiente, produciendo más luz con menos energía.

  • ¿Qué son los diodos emisores de luz (LED) y cómo son eficientes en comparación con otros tipos de iluminación?

    -Los diodos emisores de luz (LED) son un tipo de tecnología de iluminación que utiliza diodos para producir luz. Son mucho más eficientes que los tubos fluorescentes y pueden emitir la misma cantidad de luz que un bombillo incandescente con un consumo del orden del 10% o menos de energía.

  • ¿Qué es la energía de fusión nuclear y cómo podría ser una fuente de energía limpia?

    -La energía de fusión nuclear es el proceso por el cual se combinan núcleos de deuterio a altas energías para producir helio y liberar una gran cantidad de energía. Se considera una fuente de energía limpia porque no produce residuos ni gases contaminantes, y si se logra desarrollar adecuadamente, podría proporcionar fuentes inagotables de energía.

  • ¿Qué es la paradoja del consumo y cómo afecta el uso de energía limpia?

    -La paradoja del consumo sugiere que mientras más limpia, barata y disponible sea la energía, más se consumirá, lo que a su vez aumentará la entropía y cambiará nuestro entorno. Esto implica que incluso con fuentes de energía limpias, el aumento en el consumo energético seguirá teniendo un impacto en el medio ambiente.

Outlines

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🌏 Impacto de la revolución industrial en la sociedad y el medio ambiente

El primer párrafo aborda el impacto de la revolución industrial en la sociedad humana y el medio ambiente. Se menciona que en los últimos 200 años, la humanidad ha experimentado cambios dramáticos, especialmente en el crecimiento de la población mundial, que pasó de 1 billón en 1800 a 7 mil millones en el año 2000. Esta creciente población, junto con el desarrollo científico y tecnológico, ha mejorado la calidad de vida, pero también ha generado un aumento considerable en el consumo energético a nivel mundial. Se destaca que más del 85% de la energía consumida es de origen fósil, lo que plantea un problema de sostenibilidad ya que estos recursos no son renovables y su agotamiento es previsible en un futuro cercano.

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🌡️ El efecto invernadero y sus consecuencias en el clima

El segundo párrafo se enfoca en el problema del efecto invernadero, que es una consecuencia del consumo de combustibles fósiles. Se explica que el efecto invernadero se da cuando la atmósfera terrestre se carga con gases que atrapaban la radiación infrarroja, impidiendo que se escape al espacio y provocando un aumento en la temperatura media del planeta. Se menciona que además del CO2, otros gases como el metano, producido por la ganadería y ciertos cultivos, también contribuyen significativamente a este fenómeno. El cambio climático resultante tiene implicaciones serias para el medio ambiente y la vida en la Tierra.

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💡 La evolución de la iluminación y la eficiencia energética

El tercer párrafo narra la historia de la iluminación y cómo ha evolucionado para ser más eficiente energéticamente. Se destaca la bombilla incandescente, que es altamente ineficiente al convertir menos del 10% de la energía en luz. Posteriormente, se introdujo el alumbrado fluorescente, que es hasta cuatro veces más eficiente. En las últimas décadas, los 'bombillos ahorristas' han sido una mejora significativa,节约着大约60% a 70% del consumo de energía. Además, se menciona la revolución de los LED, que ofrecen una eficiencia aún mayor y están reemplazando a los tubos fluorescentes en muchos escenarios, desde el hogar hasta dispositivos electrónicos.

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🌬️🌊🔥 Alternativas de energías renovables y desafíos

El cuarto párrafo explora las alternativas de energías renovables como solución al agotamiento de los combustibles fósiles. Se mencionan las energías eólica, maremotriz y geotérmica, cada una con su propio conjunto de desafíos y soluciones ingeniosas para capturar y utilizar estas fuentes de energía. Aunque estas energías no producen residuos ni gases de efecto invernadero, todavía no son lo suficientemente significativas en términos de contribución al consumo energético global. La transición hacia estas fuentes de energía limpia es parte del gran desafío que enfrenta la humanidad en la búsqueda de una sostenibilidad energética a largo plazo.

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☢️ La búsqueda de una energía limpia y el dilema de la entropía

El último párrafo aborda la búsqueda de una fuente de energía verdaderamente limpia y el concepto de entropía en el consumo energético. Se menciona la posibilidad de la energía de fusión nuclear, que podría ser una fuente inagotable si se logra utilizar el deuterio presente en el agua pesada. Sin embargo, se señala que alcanzar las temperaturas necesarias para la fusión nuclear es un desafío tecnológico巨大无比. Además, se plantea la paradoja del consumo energético, donde más eficiente y limpio sea el consumo, más se consumirá y, por lo tanto, más se aumentará la entropía y se modificará nuestro entorno. El párrafo concluye con la premisa de que los desafíos inmediatos son grandes y requieren de enfrentarlos con ingenio y responsabilidad.

Mindmap

Keywords

💡Revolución Industrial

La Revolución Industrial se refiere a un período de cambio radical en la producción de bienes y servicios que comenzó en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII y se extendió por todo el mundo. En el video, se menciona que han pasado 200 años de esta revolución, lo que indica que el tema central es el impacto de la tecnología y la ciencia en la sociedad desde entonces.

💡Población mundial

El término 'población mundial' se refiere al número total de personas que viven en el planeta. En el script, se señala que en 1800 había aproximadamente un billón de personas y que hoy en día hay 7 mil millones, destacando un crecimiento exponencial que ha tenido un impacto significativo en el consumo energético y los recursos naturales.

💡Esperanza de vida

La 'esperanza de vida' es una estadística que muestra el número promedio de años que se espera que viva una persona en un determinado lugar y tiempo. El video menciona que ha aumentado desde 9.800 años hasta el año 2000, lo que indica avances en la calidad de vida y la salud, pero también contribuye al crecimiento de la población y a los desafíos ambientales.

💡Consumo energético

El 'consumo energético' es la cantidad total de energía que se utiliza por parte de la sociedad. El script destaca que el consumo mundial está en gran parte basado en energía fósil, lo que representa un 85%, y señala la necesidad de encontrar alternativas sostenibles debido a que la energía fósil es no renovable.

💡Energía fósil

La 'energía fósil' proviene de combustibles como el petróleo, el carbón y el gas natural, que se forman a partir de la descomposición de organismos vegetales y animales a lo largo de millones de años. El video resalta que más del 85% de la energía consumida es de origen fósil, lo cual es una preocupación ambiental ya que contribuye al efecto invernadero y a la escasez de recursos.

💡Efecto invernadero

El 'efecto invernadero' es un proceso natural en el que ciertos gases en la atmósfera retienen el calor del sol, provocando un aumento de la temperatura global. En el video, se explica cómo la emisión de gases de efecto invernadero, como el CO2 y el metano, agravaron este fenómeno, lo que tiene consecuencias en el clima y el medio ambiente.

💡Energías renovables

Las 'energías renovables' son fuentes de energía que se renuevan constantemente y no agotan, como la energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica y de mareas. El script menciona varias de estas fuentes como posibles alternativas a los combustibles fósiles, destacando su importancia para un futuro sostenible.

💡Bombilla eléctrica

La 'bombilla eléctrica' es un dispositivo que convierte electricidad en luz. En el video, se menciona cómo la bombilla tradicional basada en filamentos es ineficiente y cómo se ha avanzado hacia bombillas más eficientes, como las fluorescentes y los LED, para reducir el consumo energético.

💡LED

Los 'LED', o diodos emisores de luz, son una tecnología de iluminación que utiliza semiconductos para producir luz. El script destaca la eficiencia de los LED, que consumen una fracción significativamente menor de energía en comparación con otras fuentes de luz, y están reemplazando a las bombillas tradicionales.

💡Fusión nuclear

La 'fusión nuclear' es un proceso en el que dos núcleos atómicos se unen para formar un núcleo más grande, liberando energía en el proceso. En el video, se sugiere la posibilidad de utilizar fusión nuclear como una fuente de energía sostenible, aunque resalta los desafíos técnicos y la necesidad de temperaturas extremas para lograrla.

💡Entropía

La 'entropía' es un concepto de la termodinámica que se refiere al desorden de un sistema y es un indicador de la degradación de la energía. En el script, se menciona la entropía para ilustrar cómo ningún proceso energético es completamente eficiente y limpio, y cómo el consumo energético siempre tiene un impacto en el entorno.

Highlights

200 años después de la revolución industrial, la sociedad es altamente dependiente de la tecnología y la ciencia.

La población mundial ha crecido de 1 billón en 1800 a 7000 millones de personas en la actualidad.

El crecimiento de la esperanza de vida se ha duplicado desde 9.800 años a 2000 años.

El consumo energético mundial es de 5 x 10^20 joe, con un incremento dramático en los últimos 200 años.

Más del 85% de la energía consumida es de origen fósil, lo que implica un problema de no renovabilidad.

Reservas de petróleo estiman al menos otros 50 años de uso, pero se necesitan alternativas a largo plazo.

El efecto invernadero es causado por gases como el CO2 y el metano, provocando un cambio climático.

La atmósfera está cargada con gases de efecto invernadero, lo que impide la emisión de radiación infrarroja.

La ganadería y la agricultura son responsables de una gran cantidad de gases de efecto invernadero.

La reducción del consumo de combustibles fósiles es una solución inmediata para abordar el cambio climático.

La eficiencia energética puede mejorar significativamente con la implementación de nuevas tecnologías.

La bombilla eléctrica ha sido reemplazada por bombillos más eficientes como los LED, reduciendo el consumo energético.

La energía eólica y marítima son fuentes de energía limpia y renovable, pero con desafíos en su captura.

La energía geotérmica, asociada con la actividad volcánica, es otra fuente de energía renovable.

La fusión nuclear, utilizando deuterio del agua pesada, es una fuente potencial de energía inagotable.

La entropía implica que no hay consumo de energía limpio, ya que siempre aumenta con el consumo energético.

El futuro inmediato presenta grandes retos en términos de energía y cambio climático que deben ser abordados.

Transcripts

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[Música]

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a 200 años de la revolución industrial

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es importante mirar el panorama

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de la situación en la que nos

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encontramos luego de haber construido

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una sociedad y una estructura tecno

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científica de la cual somos altamente

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dependientes la humanidad en estos

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últimos 200 años ha experimentado

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cambios más dramáticos que en todos los

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otros cientos de miles de años de su

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historia y de su prehistoria

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en particular

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un crecimiento considerable de la

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población pensemos que hacia el año de

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1800 la población mundial era del orden

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de un billón hoy en día es de 7 millones

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es decir 7000 millones de personas

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como les digo esto es un crecimiento que

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se ha ido disparando fundamentalmente

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por todas las circunstancias por todos

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los recursos y por todas las

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posibilidades de mejoramiento de la

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calidad de vida que nos ha aportado el

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desarrollo científico y el desarrollo

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tecnológico

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una de las más notables

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señas digamos de que éste ha sido un

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efecto perfectamente debido al

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desarrollo de la ciencia y la tecnología

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es el hecho de que la esperanza de vida

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ha crecido desde los años de 9.800 hasta

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el año 2000 prácticamente se ha

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duplicado sabemos que en los países

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industrializados el crecimiento ha sido

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todavía todavía mucho más notable

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pero todo esto ha tenido un costo el

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costo que ha tenido este exponencial

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crecimiento de la población y no

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solamente el crecimiento de la población

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en términos de número de habitantes sino

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el tener en términos de la permanencia

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de cada uno de estos seres al extenderse

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su periodo de vida esto se ha traducido

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en un impresionante consumo energético

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el consumo energético mundial

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actualmente está del orden de 5 por 10 a

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la 20 joe les estamos hablando de 138

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mil 900 terabytes ahora este es

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típicamente el consumo de energía en

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este momento

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también es interesante ver de dónde

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estamos obteniendo esa energía esta

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tabla nos muestra primero en la columna

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verde que el 38% de la energía que

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consumimos en este momento es energía

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que proviene del petróleo

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en segundo lugar está el carbón con un

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26 por ciento de aporte del consumo de

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energía y muy cerca del carbón está el

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gas con un 23 por ciento cuando uno suma

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todas estas cifras le da un valor pues

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bastante impresionante porque resulta

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que más del 85% de la energía que se

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consume es de origen fósil lo cual

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quiere decir que esta es una energía no

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renovable lo cual quiere decir que

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necesariamente a la vuelta de unos pocos

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años

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hay que buscar sustitutos a todas estas

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fuentes de energía todavía ni siquiera

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hemos hablado de los grandes problemas

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que crea este tipo de consumo de energía

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a mediados del siglo pasado se decía que

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para finales del siglo 20 ya se habrían

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agotado las reservas de petróleo eso no

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ha sucedido hasta ahora

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en las reservas de petróleo pues todavía

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se siguen estimando que pueden abastecer

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el consumo mundial durante otros por lo

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menos 50 años

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porque además fuentes de petróleo como

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las arcillas bituminosas que no se

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consideraban explotables pues hoy día

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están siendo explotadas entonces

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llevamos 200 años de un consumo muy

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significativo y cada vez más creciente

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de combustibles fósiles este consumo se

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sigue aumentando de una manera dramática

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y los efectos de este consumo se están

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sintiendo dentro de este mismo cuadro

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podemos apreciar prácticamente en pie de

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igualdad

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el aporte de la energía eléctrica y de

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la energía nuclear

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todas las demás fuentes de energía a

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duras penas suman un 1 por ciento de la

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energía total por lo tanto se pueden

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considerar hasta cierto punto simbólicas

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o por lo menos fuentes de energía para

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aplicaciones demasiado especializadas

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que no afectan el consumo global

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uno de los más grandes problemas que ha

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surgido de el consumo de combustible

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fósil es lo que se conoce como efecto

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invernadero con todas las consecuencias

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que está trayendo en el clima en qué

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consiste el efecto invernadero un

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invernadero básicamente es una casa de

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cristal donde se cultivan y se cultivan

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plantas

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aprovechando la característica del

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vidrio de que cuando el vidrio

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recibe la luz del sol la deja entrar

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pero la luz del sol por las plantitas y

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todas las cosas queda aquí dentro del

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invernadero es absorbida y es remitida

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en forma de calor entonces digamos que

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aquí entra la radiación con una longitud

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de onda en el visible y adentro del

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invernadero se convierte en radiación

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con una longitud de onda del doble del

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visible que es la radiación infrarroja

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pero resulta que el vidrio atrapa la

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radiación infrarroja entonces el efecto

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neto es que en un invernadero

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la radiación queda atrapada y entonces

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la temperatura del invernadero

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sube los invernaderos obviamente se

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hicieron para mantener constante o por

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lo menos habitable el ambiente en el que

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se estaban creciendo una serie de

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plantas que expuestas posiblemente al

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frío de un

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en las altas latitudes habrían muerto

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pero entonces qué pasa cuando esto mismo

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sucede con la tierra

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resulta que la tierra está rodeada por

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una atmósfera y también está

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continuamente

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y radiada por el sol

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y un buen porcentaje de la radiación del

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sol pues es la que anima todos los

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procesos de corrientes de clima y de

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vida que hay en la tierra y buena parte

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de esta radiación pues es reflejada por

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ejemplo por los mares por ejemplo por

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las capas de hielo de los polos pero

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cuando

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el consumo particularmente el consumo de

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combustible fósil se hace muy

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significativo el consumo de combustible

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es fósil produce lo que se llaman gases

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de efecto invernadero muy concretamente

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produce co2 pero también se producen

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otros

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gases de efecto invernadero como el

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metano y entonces cuando la atmósfera

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empieza a cargarse con estos gases hace

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efecto invernadero porque la luz del sol

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entra se degrada

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a la radiación infrarroja y ya después

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no puede ser remitida esto es un claro

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ejemplo de cómo funciona la entropía

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nosotros podemos ver que hay un proceso

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irreversible en la degradación de la

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energía cuando la longitud de onda

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inicial tiene un cierto valor y la

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longitud de onda final luego de una

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serie de absorciones y reemisiones tiene

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un valor mucho mayor la longitud de onda

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de la radiación puede ir de menor

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en el visible a mayor en el infrarrojo

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pero no al revés no no puede convertir

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radiación infrarroja en radiación

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visible esto es un proceso de

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degradación de la energía que se produce

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simple y sencillamente en cualquier

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proceso termodinámica tenemos que decir

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que el efecto invernadero no es una

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exclusividad del hecho de que estamos

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produciendo gases de efecto invernadero

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a propósito de esos gases se producen

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primero por la combustión y segundo por

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la ganadería y por la agricultura

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resulta que la de las excretas de las

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del ganado vacuno producen unas

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cantidades de metano tan significativas

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para efecto invernadero como el co2 que

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produce la común la combustión de

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combustibles fósiles y también la

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ciertos cultivos como el del arroz que

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se producen en que se realizan en medios

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húmedos

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degradación de materia orgánica también

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producen grandes cantidades de gases de

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efecto invernadero

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entonces la consecuencia neta es que la

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atmósfera y el clima está cambiando en

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la temperatura media está aumentando con

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unas consecuencias que van a cambiar de

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una manera muy significativa en la faz

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de la tierra

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y entonces uno se pregunta qué hacer

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respecto de esta situación

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de una manera muy inmediata se diría

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reduzcamos el consumo de combustibles

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fósiles y entonces nosotros vemos qué

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cambiar de un momento a otro la

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provisión de energía el 85 más del 85

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por ciento de la producción de energía

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que aportan los combustibles no va a ser

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fácil pero también lo estamos estamos

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viendo aquí en estos ejemplos que

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estamos poniendo no es solamente en la

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combustión de fósiles lo que nos produce

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este efecto invernadero también es el

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mero hecho de que pasamos de ser mil

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millones de habitantes en el a finales

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del siglo 18 a principios del siglo 19 a

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ser 7.000 millones de habitantes en el

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siglo 21 y entonces tengan en cuenta que

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cada persona cada habitante de la tierra

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es equivalente a tener prendido

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permanentemente una bombilla de 100

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vatios eso es lo que en promedio consume

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una persona por el mero hecho de estar

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viva entonces tenemos 7 mil millones de

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bombillos de 100 vatios

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prendidos calentando el ambiente y

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obviamente las circunstancias están

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cambiando de una manera dramática

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se pregunte entonces qué alternativas

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existen

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y algunos algunos estimativos dicen que

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para cambiar una tecnología fundamental

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como por ejemplo la que nos provee de

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energía para prácticamente todos los

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procesos vitales y sociales son cosas

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que cuestan que tardan del orden de 50

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años podemos cambiar estas tecnologías

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de un momento a otro

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ese es uno de los grandes retos que

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tiene la humanidad en este momento pero

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hay además una consideración adicional

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independientemente de cambios milagrosos

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de tecnología por tecnologías no

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contaminantes y es el hecho de que se

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puede mejorar de una manera muy sensible

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la eficiencia en esta gráfica que yo

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tengo acá en esta diapositiva vamos a

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ver como una combinación de nuevas

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tecnologías conduce de una manera muy

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significativa a un mejoramiento de la

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eficiencia

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uno de los grandes descubrimientos de

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finales del siglo 19 fue la bombilla

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eléctrica el alumbrado eléctrico

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muy rápidamente se hizo la forma

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dominante de iluminación de todo el

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mundo y durante muchísimos años el

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alumbrado eléctrico pero muy

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particularmente el alumbrado eléctrico a

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partir de filamentos recalentados

play13:59

fue el que tuvo la mayor presencia en

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todos los escenarios

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qué pasa con este alumbrado este

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alumbrado es extraordinariamente

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ineficiente porque ni siquiera un 10 por

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ciento de la energía que se consume se

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traduce en energía realmente luminosa

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por alguna razón que valdría la pena

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tratar de estudiar y tratar de entender

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una forma de alumbrado muy anterior al

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alumbrado de filamento que era la luz

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fluorescente la luz fluorescente siempre

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estuvo presente ya hemos mencionado

play14:37

varias veces que el gran protagonista de

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la historia de la tecnología moderna es

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el tubo fluorescente la fluorescencia

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era bien conocida desde el siglo 18 sin

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embargo sólo muy tardíamente el

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alumbrado fluorescente vino a tener una

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presencia significativa sobre todo a

play14:57

nivel de hogar

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en zonas industriales y en zonas

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comerciales el alumbrado fluorescent era

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importante y el alumbrado fluorescente

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tiene una ventaja grande de eficiencia

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respecto al alumbrado de filamento el

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alumbrado fluorescente puede ser tres o

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cuatro veces más eficiente o sea produce

play15:18

más luz consumiendo menos energía que el

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alumbrado fluorescente entonces en las

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últimas décadas hemos visto como nuestra

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sociedad ha ido cambiando paulo

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paulatinamente sus hábitos de consumo en

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materia de alumbrado y se ha ido pasando

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a esto que se ha dado en llamar los

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bombillos ahorradores porque

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significaban un ahorro del orden del 60

play15:41

o el 70 por ciento del consumo de

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energía pues bueno en este momento

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estamos frente a una nueva revolución

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una nueva revolución que se inicia en un

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descubrimiento de hace 50 años

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que es el de los leyes

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los diodos emisores de luz tienen una

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eficiencia que todavía es muchísimo

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muchísimo mayor que la de los tubos

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fluorescentes entonces resulta que un

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diodo emisor de luz puede emitir más o

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menos la misma cantidad de luz que un

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bombillo externo con un consumo del

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orden del 10 por ciento o menos de la

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energía que consume esto entonces vamos

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a hacer una transición muy importante de

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un consumo de energía muy ineficiente

play16:31

que era el alumbrado de filamento a un

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consumo de energía muchísimo más

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eficiente que es el alumbrado mediante

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bombillos led el led la iluminación de

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led para tanto para iluminación como

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para generación de imágenes gráficas se

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está convirtiendo en absolutamente

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omnipresente es muy posible que su

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teléfono celular que el computador o el

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televisor en el que usted está viendo en

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este momento sea un aparato que trabaja

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con

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iluminación de led

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pero este es sólo uno de los muchos

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problemas que hay que atacar y hay que

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resolver respecto al problema de

play17:16

y reemplazar los combustibles fósiles

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insistimos en que a la vuelta no sé

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decir será de 50 de 100 años los

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combustibles fósiles se van a acabar y

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entonces hay que buscar alternativas a

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esas a esos combustibles fósiles que en

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este momento todavía son muy tímidas la

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represento aquí en tres dioses griegos

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que son los dioses que de alguna manera

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estarán dando nombre a estas nuevas y

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generalizadas formas de energía nuevas

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es un decir porque en este caso por

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ejemplo este es el dios eolo el del

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centro es el dios eolo el dios de los

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vientos pues la energía del viento se

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está utilizando desde hace muchos siglos

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para mover barcos para mover molinos y

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hoy en día pues ahí hay grandes

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esperanzas fijadas en la producción de

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energía a partir del viento si ustedes

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ven que los paisajes europeos

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muchas naciones se están llenando de

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inmensos molinos de viento que generan

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alguna cantidad de energía que todavía

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respecto al consumo global no es muy

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significativa y que tiene pues costos

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importantes

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a mi izquierda tengo al dios de los

play18:42

mares el rey neptuno

play18:48

y las mareas que básicamente son una

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forma de energía gravitacional sobre

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todo en los países y en las costas donde

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son bastante notables las mareas también

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pueden aportar una significativa

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cantidad de energía y tanto en el caso

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de los vientos como en el caso de las

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mareas estamos hablando de energías

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limpias en el sentido de que el consumo

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de estas energías no produce residuos

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desde el punto de vista que nos produce

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por ejemplo los combustibles fósiles no

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produce

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gases contaminantes o gases de efecto

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invernadero y es una energía que en

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principio está disponible todo el

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problema reside en cómo capturar esta

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energía hay proyectos muy interesantes

play19:39

que buscan como

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aprovechar el significativo movimiento

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estas grandes masas del mar debido a esa

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interacción con la luna y con la del sol

play19:49

para generar energía energía que estamos

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necesitando y otro todavía menos

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significativo todavía pero pero muy

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interesante es el dios de los infiernos

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el señor vulcano o efectos

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porque la vulcano está asociado con la

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energía geotérmica y entonces en algunos

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países donde hay una gran cantidad de

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donde hay digamos mucha actividad

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volcánica mucha actividad volcánica se

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puede aprovechar esta energía geotérmica

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de nuevo son cada una de ellas presenta

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sus propios retos pero lo que nos

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muestra es que frente a los grandes

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retos pues también se presentan grandes

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soluciones la historia de la humanidad

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es la historia de la variabilidad del

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clima y de las condiciones y de el uso

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del ingenio y de la ingeniería por

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supuesto para buscar soluciones a cada

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uno de los retos que se proponen aquí no

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se espera que vaya a haber un gran

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descubrimiento científico de una nueva

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forma de energía para llegar a resolver

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este problema se espera que con los

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conocimientos que se tienen actualmente

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desarrolle la ingeniería necesaria para

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poder aprovechar todas estas formas de

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energía tengo por último acá una de las

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más atractivas tal vez no muy

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prometedora pero sí muy atractiva que es

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la posibilidad de generar energía de la

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misma manera que la genera el sol a

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través de procesos de fusión

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fusión nuclear

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resulta que el agua que hay en el

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nuestro planeta

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contiene una pequeña cantidad de un

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isótopo del hidrógeno que se llama el

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deuterio y entonces las moléculas de

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agua hechas de deuterio pesan más que

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las moléculas de agua hechas simplemente

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de hidrógeno por esa razón se llama agua

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pesada y entonces se tiene la esperanza

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de aprovechar esta agua pesada para

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utilizarla como combustible de fusión

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la idea es

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hacer chocar núcleos de deuterio a una

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altísima energía para que se conviertan

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en núcleos de helio y liberen una

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cantidad significativa de energía como

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lo hace el sol el problema es que para

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lograrlo hay que alcanzar temperaturas

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del orden de millones de kelvin y no hay

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ningún material que soporte esas

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temperaturas entonces se han diseñado

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aparatos como el que estamos viendo en

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esta gráfica que es un tokamak que es

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básicamente un campo magnético circular

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en el cual se en el cual se puede

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inyectar deuterio gaseoso acelerarlo con

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campos electromagnéticos y esperar que

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se produzcan colisiones que liberen

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estas grandes cantidades de energía

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limpia ahora si esto pudiera ser posible

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si nosotros realmente pudiéramos sacar

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energía del agua del mar

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tendríamos fuentes inagotables de

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energía y se pregunta a uno que tan

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limpia sería esa energía

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y entonces yo tengo que responder la

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entropía me dice que no hay tal cosa

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como un consumo limpio de energía porque

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siempre que haya consumo de energía

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habrá un aumento de la entropía entonces

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vamos a tener algo que yo llamaría la

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paradoja del consumo y es que mientras

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más limpia más barata y más disponible

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sea la energía más se va a consumir y

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mientras más se consume la energía más

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va a aumentar la entropía y más va a

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cambiar nuestro entorno o sea que

play24:01

tenemos en el futuro inmediato grandes

play24:04

retos que debemos afrontar

play24:07

[Música]

play24:16

cómo

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