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Espectro electromagnético de la radiación solar
ESPECTRO DE ABSORCIÓN Y COLOR
Las clorofilas tienen dos picos de absorción en el espectro
visible:
- uno en el entorno de la luz azul (400-500 nm de longitud de
onda),
- y otro en la zona roja del
espectro (600-700 nm);
- sin embargo reflejan la
parte media del espectro, la
correspondiente al color
verde (500-600 nm). Esta es
la razón por la que las
clorofilas tienen color
verde y se lo confieren a
aquellos tejidos que tienen
cloroplastos activos en sus
células.
Las clorofilas van acompañadas de grandes cantidades de
pigmentos auxiliares, principalmente carotenoides y
ficobilinas, que son de distinto color y si dominan el
conjunto, tiñen al organismo de colores como el pardo típico
de las algas pardas, o el rojo púrpura de las algas rojas.

¿Qué utilidad pueden tener estos pigmentos auxiliares a la
vista del gráfico de absorción del espectro solar anterior?
Según las estaciones cambian, de verano al otoño y al
invierno, los días se acortan, dando menos luz del sol
necesario para que las plantas produzcan clorofila.

Durante el invierno, la temperatura no es adecuada para el
desarrollo de las reacciones químicas vegetales y por lo
tanto, el proceso de fotosíntesis en los árboles caducifolios
se detiene, el árbol se pone durmiente y espera a que llegue
la primavera de nuevo.

Según el árbol se prepara para el invierno, la clorofila no es
producida. Según la clorofila empieza a desaparecer, los
otros pigmentos en la hoja pueden al fin enseñar su
verdadera intensidad.
Los colores del
otoño siempre
estaban presentes;
sólo estaban
escondidos detrás
del abundante color
verde que produce
la clorofila.




Los pigmentos llamados carotenoides son responsables de
los otros colores en las hojas. Los carotenos permanecen
en las hojas hasta después que desaparece la clorofila,
causando así que las hojas cambien de verde a amarillo, a
anaranjado o un color café.
Las algas marinas viven hasta la
profundidad donde llega la luz
solar.

En las orillas se encuentran las
algas verdes (clorofíceas), que
también viven en aguas
continentales y estancadas.

Las algas pardas viven a más
profundidad y las algas rojas
pueden llegar hasta 100 metros
en aguas tropicales.
El agua de mar absorbe la luz rápidamente. Aun en agua
transparente, menos del 40% de la luz alcanza una
profundidad de un metro, y menos del 1% penetra más allá
de los 50 metros. Primero son absorbidas las longitudes de
onda roja, anaranjada y amarilla, de modo que sólo las
longitudes de onda más cortas, la azul y la verde, penetran
profundamente.
Así, por debajo de
profundidades de pocos
metros sólo pueden
crecer los organismos
fotosintéticos capaces
de utilizar esa franja del
espectro
electromagnético.

   ¿Por qué el agua del mar es azul?
ALGAS PARDAS




 ALGAS VERDES

       pr
            of
                 un
                      did
                            ad                  ALGAS ROJAS



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  • 1.
  • 2. Espectro electromagnético de la radiación solar
  • 3. ESPECTRO DE ABSORCIÓN Y COLOR Las clorofilas tienen dos picos de absorción en el espectro visible: - uno en el entorno de la luz azul (400-500 nm de longitud de onda), - y otro en la zona roja del espectro (600-700 nm); - sin embargo reflejan la parte media del espectro, la correspondiente al color verde (500-600 nm). Esta es la razón por la que las clorofilas tienen color verde y se lo confieren a aquellos tejidos que tienen cloroplastos activos en sus células.
  • 4. Las clorofilas van acompañadas de grandes cantidades de pigmentos auxiliares, principalmente carotenoides y ficobilinas, que son de distinto color y si dominan el conjunto, tiñen al organismo de colores como el pardo típico de las algas pardas, o el rojo púrpura de las algas rojas. ¿Qué utilidad pueden tener estos pigmentos auxiliares a la vista del gráfico de absorción del espectro solar anterior?
  • 5. Según las estaciones cambian, de verano al otoño y al invierno, los días se acortan, dando menos luz del sol necesario para que las plantas produzcan clorofila. Durante el invierno, la temperatura no es adecuada para el desarrollo de las reacciones químicas vegetales y por lo tanto, el proceso de fotosíntesis en los árboles caducifolios se detiene, el árbol se pone durmiente y espera a que llegue la primavera de nuevo. Según el árbol se prepara para el invierno, la clorofila no es producida. Según la clorofila empieza a desaparecer, los otros pigmentos en la hoja pueden al fin enseñar su verdadera intensidad.
  • 6. Los colores del otoño siempre estaban presentes; sólo estaban escondidos detrás del abundante color verde que produce la clorofila. Los pigmentos llamados carotenoides son responsables de los otros colores en las hojas. Los carotenos permanecen en las hojas hasta después que desaparece la clorofila, causando así que las hojas cambien de verde a amarillo, a anaranjado o un color café.
  • 7. Las algas marinas viven hasta la profundidad donde llega la luz solar. En las orillas se encuentran las algas verdes (clorofíceas), que también viven en aguas continentales y estancadas. Las algas pardas viven a más profundidad y las algas rojas pueden llegar hasta 100 metros en aguas tropicales.
  • 8. El agua de mar absorbe la luz rápidamente. Aun en agua transparente, menos del 40% de la luz alcanza una profundidad de un metro, y menos del 1% penetra más allá de los 50 metros. Primero son absorbidas las longitudes de onda roja, anaranjada y amarilla, de modo que sólo las longitudes de onda más cortas, la azul y la verde, penetran profundamente. Así, por debajo de profundidades de pocos metros sólo pueden crecer los organismos fotosintéticos capaces de utilizar esa franja del espectro electromagnético. ¿Por qué el agua del mar es azul?
  • 9. ALGAS PARDAS ALGAS VERDES pr of un did ad ALGAS ROJAS ¿Por qué las algas más profundas son Rodofíceas (algas rojas)?