SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 22
“FLUJO DE ENERGIA”
INTRODUCCION.
En esta sección se tratará de explicar la
manera por la cual la energía fluye por
un ecosistema. La comprensión del concepto de
flujo energético permite comprender el estado
de equilibrio de los ecosistemas, como puede
ser afectado por las actividades humanas y
la manera en que las sustancias contaminantes
se mueven a través del ecosistema.
Tipos de energía.
Energía solar.
Es la energía obtenida a
han ido evolucionando con el energía eléctrica o térmica.
partir del aprovechamiento
Es una de las
de la radiación
llamadas energías
electromagnética
tiempo desde su concepción. renovables , que puede
procedente del Sol.
hacer considerables
En la actualidad, el calor y contribuciones a resolver
La radiación solar que
la luz del Sol puede
algunos de los más urgentes
alcanza la Tierra ha sido
aprovecharse por medio de problemas que afronta
aprovechada por el ser
captadores como células
la Humanidad.
humano desde
fotovoltaicas, helióstatos o
la Antigüedad, mediante
colectores térmicos, que
diferentes tecnologías que pueden transformarla en
Energía calorífica.
Es la parte de energía interna de
un sistema
termodinámico en equilibrio que es
proporcional a su temperatura
A nivel microscópico y en el marco
absoluta y se incrementa o
de la Teoría cinética, es el total de
disminuye por transferencia
la energía cinética media presente
de energía, generalmente en forma como el resultado de los
de calor o trabajo, en procesos
movimientos aleatorios
termodinámicos.
de átomos y moléculas o agitación
térmica.

Ejemplo: El Bombillo cuando esta
frio esta se encuentra en Reposo al
Encender Se Porduce energia
Luminica pero esta a su vez
Produce energia Calorifica (se
Calienta).
Energía química.
Es uno de los aspectos de la
energía interna de un cuerpo
y, aunque se encuentra siempre
en la materia, sólo se nos
muestra cuando se produce una
alteración íntima de ésta.
En la ctualidad, la energía
química és la que mueve los
automóviles, los
buques y los aviones y, en
general, millones de máquinas.

Tanto la combustión del
carbón, de la leña o del petróleo
en las máquinas de vapor como
la
de los derivados del petróleo en
el estrecho y reducido espacio de
los cilindros de un motor de
explosión, constituyen
reacciones químicas.
Energía mecánica.
Es la energía que se debe a la
posición y al movimiento de un
cuerpo, por lo tanto, es la suma
de las energías potencial y
cinética de un sistema mecánico.
Expresa la capacidad que poseen
los cuerpos con masa de efectuar
un trabajo.

Ejemplo: La energía que poseemos
para correr en bicicleta (energía
potencial) y hacer cierto recorrido
(energía mecánica); o el agua de
unas cascada (energía
potencial), que al caer hacer
mover las aspas de una
turbina(energíamecánica).
PAPEL DE LOS ORGANISMOS.
Los organismos puede
ser productores o consumidores en
cuanto al flujo de energía a través de
un ecosistema.
Los productores convierten la energía Estas bacterias toman la energía de
ambiental en enlaces de carbono, como productos químicos provenientes del
los encontrados en el azúcar glucosa.
interior de la Tierra y con ella producen
azúcares.
Los ejemplos más destacados de
productores son las plantas; ellas
Otras bacterias que viven bajo tierra
usan, por medio de la fotosíntesis, la
también pueden producir azúcares
energía de la luz solar para convertir el usando la energía de sustancias
dióxido de carbono en glucosa (u otro
inorgánicas. Otro término para
azúcar).
productores es autótrofos.

Otros productores son las bacterias que
viven en algunas profundidades
oceánicas.
Consumidor. Nivel
trófico.

Los consumidores.
Los consumidores obtienen su energía
de los enlaces de carbono originados
por los productores. Otro término para
un consumidor es heterótrofo. Es
posible distinguir 4 tipos de
heterótrofos en base a lo que comen:

Fuente
alimenticia

1._
herbívoros.

Primario.

Plantas.

2.
Carnívoros

secundario o Animales.
superior.

3.
Omnívoros.

todos los
niveles.

4.
--------------Detritívoros.

plantas y
animales.
Detrito.
Ley de termodinámica.
Primera ley.


También conocida como principio de conservación
de la energía para la termodinámica, establece
que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien
éste intercambia calor con otro, la energía
interna del sistema cambiará.



En palabras llanas: "La energía ni se crea ni se
destruye: solo se transforma".



Fue propuesta por Nicolas Léonard Sadi
Carnot en 1824, en su obra Reflexiones sobre la
potencia motriz del fuego y sobre las máquinas
adecuadas para desarrollar esta potencia, en la
que expuso los dos primeros principios de la
termodinámica.



Esta ley marca la dirección en la que deben
llevarse a cabo los procesos termodinámicos y, por
lo tanto, la imposibilidad de que ocurran en el
sentido contrario (por ejemplo, que una mancha
de tinta dispersada en el agua pueda volver a
concentrarse en un pequeño volumen).



También establece, en algunos casos, la
imposibilidad de convertir completamente toda la
energía de un tipo en otro sin pérdidas. De esta
forma, la segunda ley impone restricciones para
las transferencias de energía que hipotéticamente
pudieran llevarse a cabo teniendo en cuenta
sólo el primer principio.



Debido a esta ley también se tiene que el flujo
espontáneo de calor siempre es
unidireccional, desde los cuerpos de mayor
temperatura hacia los de menor
temperatura, hasta lograr un equilibrio térmico.

Visto de otra forma, esta ley permite definir el
calor como la energía necesaria que debe
intercambiar el sistema para compensar las
diferencias entre trabajo y energía interna.



Segunda ley.
Algunas
clasificacion
es trofiacas.
• Fitófagos.
• Zoófagos.
• Detritófagos.
• Coprófagos.
• Saprófagos
• Necrófagos o
Carroñeros.
• Micrófagos.
• Filtradores
• Sedimentívoros.
• Micrófagos de
superficie.
• Macrófagos.
• Predadores.
• Carroñeros.

•
•
•
•

Fluidófagos.
Hematófagos.
Comedores de savia.
Nectarívoros.
• Fungívoro.
• Graminívoro.
• Insectívoro.
• ictívoro .
• Eurífago/a.
• Estenófago/a.
• Monófago/a.
• Estenófago/a.
• Oligófago/a.
• Polífago/a.
Ejemplos de la cadena trófica en
acuático y terrestre.
Acuático .


Los ecosistemas acuáticos están hechos de
agua dulce y agua salada. En agua dulce
hay trituradoras como el plecóptero, que se
alimentan de la materia orgánica.



Los consumidores primarios
de zooplancton son ballenas y peces
pequeños. Los consumidores secundarios
son peces de mayor tamaño que comen los
peces más pequeños, que luego también
pueden ser comidos por los grandes peces o
los consumidores terciarios.

Terrestre.


Los productores incluyen hierbas, frutos y
flores, y semillas. Estos productores son
comidos por insectos como las
mariposas, así como aves, ardillas y
venados, así como por los omnívoros como
los osos.



Las aves también se alimentan de los
insectos y pequeños mamíferos, y los osos
comen a los pequeños mamíferos que
consumen a los productores también.
Cuando los animales mueren, se
descomponen por hongos e insectos, y
luego se usan como fertilizante para los
productores.
El nivel trófico.
Se refiere a la posición de los
organismos en la cadena
alimenticia, estando los
autótrofos en la base. Un
organismo que se alimente de
autótrofos es llamado

herbívoro o consumidor
primario.

Un carnívoro que coma
carnívoros que se alimentan
de herbívoros es
un consumidor terciario, y así
sucesivamente.
Es importante observar que
muchos animales no tienen
dietas especializadas.
Los omnívoros (como los

humanos) comen tanto
animales como plantas.
Igualmente, los carnívoros
(excepto algunos muy
especializados) no limitan su
dieta sólo a organismos de un
nivel trófico.
Flujo de energía a través del
ecosistema.
Que pasaría en una cadena trófica si
algún ser vivo de algún nivel es
afectado?
Hay un desequilibrio
ecológico, por ejemplo: si se
extingue una planta y hay
animales que su alimentación era
esa, también pierden extinguirse
al menos que logren adaptarse
nuevamente.

Un ejemplo también es el pájaro
dodo, que se extinguió muy
rápido, y además con el se
extinguió alguna planta que
necesitaba la supervivencia de
este, y así puede ir la cadenita.
En el flujo de energía y de nutrientes
inorgánicos, es posible hacer algunas
generalizaciones:


La fuente primaria (en la mayoría de los ecosistemas) de energía es el sol.



El destino final de la energía en los ecosistemas es perderse como calor.



La energía y los nutrientes pasan de un organismo a otro a través de la cadena
alimenticia a medida que un organismo se come a otro.



Los descomponedores extraen la energía que permanece en los restos de los
roganismos.



Los nutrientes inorgánicos son reciclados pero la energía no.
Principio del diezmo
ecológico.
Esta ley también se le conoce
como "Eficiencia
ecológica", asume por ejemplo
que de la energía que un
organismo "X" capta. (Ya sea por
alimento, radiación solar, etc) un
90% aproximadamente se
perderá en las actividades
vitales del organismo.
(moverse, mantener el
metabolismo
constante, reproducirse, creceq
ue el organismo "Y" que consuma
a este individuo "X" únicamente
obtendrá el 10% de la energía
inicialmente absorbida por
"X", es decir, que si un león
devorara a una cebra, este león
únicamente obtendrá un 10% de
la energía que la cebra haya
consumido inicialmente.
Pirámides ecológicas.

Las pirámides ecológicas representan
gráficamente la estructura trófica de un
ecosistema, mediante rectángulos
horizontales superpuestos que nos informan
de las transferencias de la energía de una
comunidad hasta llegar al último nivel
trófico.
Productor primaria.

En ecología se conoce como producción
primaria a la producción de materia
orgánica que realizan los
organismos autótrofos a través de los
procesos de fotosíntesis o quimiosíntesis. La
producción primaria es el punto de partida de
la circulación de energía y nutrientes a través
de las cadenas tróficas.
Productores secundarios.
Los productores secundarios son todo el
conjunto de animales y detritívoros que se
alimentan de los organismos fotosintéticos.

Los animales obtienen la energía para su
metabolismo de la oxidación de los alimentos
(respiración), pero no todo lo que comen
acaba siendo oxidado. Parte se desecha en
las heces o en la orina, parte se difunde en
forma de calor, etc. La repartición de energía
en un animal es:
La mayor parte de la energía del animal o nuevas crías).
absorbida se utiliza en el
mantenimiento o se pierde a Sólo una fracción
través de las heces.
insignificante de la energía
puesta en juego en la biosfera
Sólo una pequeña parte se
circula por las estructuras más
convierte en producción
complejas de la vida, las de
secundaria (aumento de peso los animales superiores.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Materia y energia presentacion
Materia y energia presentacionMateria y energia presentacion
Materia y energia presentacionjuan-carlos-1419
 
Flujo de energia ecosistema
Flujo de energia ecosistemaFlujo de energia ecosistema
Flujo de energia ecosistemayufaca
 
diapositivas de la energía
diapositivas de la energía diapositivas de la energía
diapositivas de la energía koto97
 
Flujo de Energía en un ecosistema
Flujo de Energía en un ecosistemaFlujo de Energía en un ecosistema
Flujo de Energía en un ecosistemaIvander Peña
 
Cadenas tróficas
Cadenas tróficasCadenas tróficas
Cadenas tróficasrocueroj
 
Presentacion energia
Presentacion energiaPresentacion energia
Presentacion energiaAntonio Mg
 
Flujo de energia en los ecosistemas
Flujo de energia en los ecosistemasFlujo de energia en los ecosistemas
Flujo de energia en los ecosistemasSIMON MELGAREJO
 
PPT de Fotosíntesis para 1° de enseñanza media
PPT de Fotosíntesis para 1° de enseñanza mediaPPT de Fotosíntesis para 1° de enseñanza media
PPT de Fotosíntesis para 1° de enseñanza mediaprofegerald
 
Tema 4 La dinámica de los ecosistemas
Tema 4 La dinámica de los ecosistemasTema 4 La dinámica de los ecosistemas
Tema 4 La dinámica de los ecosistemasmariaprofebiologia
 
Tema 7 los intercambios de materia y energía
Tema 7 los intercambios de materia y energíaTema 7 los intercambios de materia y energía
Tema 7 los intercambios de materia y energíatrinidadsotonavarro
 
Flujo de energía y materia en los ecosistemas
Flujo de energía y materia en los ecosistemasFlujo de energía y materia en los ecosistemas
Flujo de energía y materia en los ecosistemasluciamir16
 
Productividad ecologica
Productividad ecologicaProductividad ecologica
Productividad ecologicaRaymond Suazo
 
CIRCULACIÓN DE LA MATERIA Y DE LA ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS
CIRCULACIÓN DE LA MATERIA Y DE LA ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMASCIRCULACIÓN DE LA MATERIA Y DE LA ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS
CIRCULACIÓN DE LA MATERIA Y DE LA ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMASFrancisco Aparicio
 

Mais procurados (20)

Materia y energia presentacion
Materia y energia presentacionMateria y energia presentacion
Materia y energia presentacion
 
Flujo de energia ecosistema
Flujo de energia ecosistemaFlujo de energia ecosistema
Flujo de energia ecosistema
 
diapositivas de la energía
diapositivas de la energía diapositivas de la energía
diapositivas de la energía
 
Flujo de Energía en un ecosistema
Flujo de Energía en un ecosistemaFlujo de Energía en un ecosistema
Flujo de Energía en un ecosistema
 
La Energía Por Raquel Saz Layunta
La Energía Por Raquel Saz LayuntaLa Energía Por Raquel Saz Layunta
La Energía Por Raquel Saz Layunta
 
Impacto ambiental
Impacto ambientalImpacto ambiental
Impacto ambiental
 
Power point energía
Power point energíaPower point energía
Power point energía
 
Cadenas tróficas
Cadenas tróficasCadenas tróficas
Cadenas tróficas
 
Presentacion energia
Presentacion energiaPresentacion energia
Presentacion energia
 
Flujo de energia en los ecosistemas
Flujo de energia en los ecosistemasFlujo de energia en los ecosistemas
Flujo de energia en los ecosistemas
 
PPT de Fotosíntesis para 1° de enseñanza media
PPT de Fotosíntesis para 1° de enseñanza mediaPPT de Fotosíntesis para 1° de enseñanza media
PPT de Fotosíntesis para 1° de enseñanza media
 
Tema 4 La dinámica de los ecosistemas
Tema 4 La dinámica de los ecosistemasTema 4 La dinámica de los ecosistemas
Tema 4 La dinámica de los ecosistemas
 
Tema 7 los intercambios de materia y energía
Tema 7 los intercambios de materia y energíaTema 7 los intercambios de materia y energía
Tema 7 los intercambios de materia y energía
 
Redes tróficas
Redes tróficasRedes tróficas
Redes tróficas
 
Ecologia Y Ecosistemas
Ecologia Y EcosistemasEcologia Y Ecosistemas
Ecologia Y Ecosistemas
 
Flujo de energía y materia en los ecosistemas
Flujo de energía y materia en los ecosistemasFlujo de energía y materia en los ecosistemas
Flujo de energía y materia en los ecosistemas
 
Biosfera
BiosferaBiosfera
Biosfera
 
Productividad ecologica
Productividad ecologicaProductividad ecologica
Productividad ecologica
 
CIRCULACIÓN DE LA MATERIA Y DE LA ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS
CIRCULACIÓN DE LA MATERIA Y DE LA ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMASCIRCULACIÓN DE LA MATERIA Y DE LA ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS
CIRCULACIÓN DE LA MATERIA Y DE LA ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS
 
Flujo de materia y energía
Flujo de materia y energíaFlujo de materia y energía
Flujo de materia y energía
 

Destaque (20)

DINAMICA DE LOS ECOSISTEMAS
DINAMICA DE LOS ECOSISTEMASDINAMICA DE LOS ECOSISTEMAS
DINAMICA DE LOS ECOSISTEMAS
 
Ecosistema
EcosistemaEcosistema
Ecosistema
 
Productividad
ProductividadProductividad
Productividad
 
Productividad de los Ecosistemas por Evelin Rivera
Productividad de los Ecosistemas por Evelin RiveraProductividad de los Ecosistemas por Evelin Rivera
Productividad de los Ecosistemas por Evelin Rivera
 
Tema 4 2º eso
Tema 4 2º esoTema 4 2º eso
Tema 4 2º eso
 
Los Ecosistemas 2
Los Ecosistemas 2Los Ecosistemas 2
Los Ecosistemas 2
 
Productividad delosecosistemas
Productividad delosecosistemasProductividad delosecosistemas
Productividad delosecosistemas
 
Dinamica de ecosistemas
Dinamica de ecosistemasDinamica de ecosistemas
Dinamica de ecosistemas
 
Productividad De Los Ecosistemas
Productividad De Los EcosistemasProductividad De Los Ecosistemas
Productividad De Los Ecosistemas
 
Ecosistema
EcosistemaEcosistema
Ecosistema
 
Cadena alimentaria
Cadena alimentariaCadena alimentaria
Cadena alimentaria
 
DINAMICA DEL ECOSISTEMA
DINAMICA DEL ECOSISTEMADINAMICA DEL ECOSISTEMA
DINAMICA DEL ECOSISTEMA
 
CADENAS TRÓFICAS.
CADENAS TRÓFICAS.CADENAS TRÓFICAS.
CADENAS TRÓFICAS.
 
Flujo de energía en Ecología
Flujo de energía en EcologíaFlujo de energía en Ecología
Flujo de energía en Ecología
 
Cadena alimenticia-
Cadena alimenticia-Cadena alimenticia-
Cadena alimenticia-
 
Cadena alimenticia
Cadena alimenticiaCadena alimenticia
Cadena alimenticia
 
Flujo de energía en los seres vivos
Flujo de energía en los seres vivosFlujo de energía en los seres vivos
Flujo de energía en los seres vivos
 
Cadena alimenticia power point
Cadena alimenticia power pointCadena alimenticia power point
Cadena alimenticia power point
 
Mecanismos Físico-químicos
Mecanismos Físico-químicosMecanismos Físico-químicos
Mecanismos Físico-químicos
 
Flujo de energia de un ecosistema
Flujo de energia de un ecosistemaFlujo de energia de un ecosistema
Flujo de energia de un ecosistema
 

Semelhante a 2.2 Flujo de energia y cadenas troficas

EL FLUJO DE ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS
EL FLUJO DE ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMASEL FLUJO DE ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS
EL FLUJO DE ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMASBryan Bone
 
Energías
Energías Energías
Energías ehtomo
 
Energías
EnergíasEnergías
Energíasehtomo
 
BIOLOGÍA EN EL AULA
BIOLOGÍA EN EL AULA BIOLOGÍA EN EL AULA
BIOLOGÍA EN EL AULA davidgtl
 
BIOLOGIA EN EL AULA
BIOLOGIA EN EL AULA BIOLOGIA EN EL AULA
BIOLOGIA EN EL AULA davidgtl
 
Practica de Ecosistemas
Practica de EcosistemasPractica de Ecosistemas
Practica de EcosistemasDafne Cruz
 
Tipos de energía .
Tipos de energía .Tipos de energía .
Tipos de energía .Ana Gtz.
 
Medioambiente ds 5
Medioambiente ds 5Medioambiente ds 5
Medioambiente ds 5iestpmagul
 
CLASE 2 DE LA UNIDAD 2.pdf
CLASE 2 DE LA UNIDAD 2.pdfCLASE 2 DE LA UNIDAD 2.pdf
CLASE 2 DE LA UNIDAD 2.pdfJuanaGmez16
 
Exp. ecologia
Exp. ecologiaExp. ecologia
Exp. ecologiaIOPDSJ
 
Ppt transferencia de_energia_entre_los_seres_vivos_relaciones_alimentarias
Ppt transferencia de_energia_entre_los_seres_vivos_relaciones_alimentariasPpt transferencia de_energia_entre_los_seres_vivos_relaciones_alimentarias
Ppt transferencia de_energia_entre_los_seres_vivos_relaciones_alimentariasJhon Rios
 
La energía kt
La energía ktLa energía kt
La energía ktGIQ
 
Guia 1 2periodo la energia y su transformacion
Guia 1  2periodo la energia y su transformacionGuia 1  2periodo la energia y su transformacion
Guia 1 2periodo la energia y su transformacionprofetellez
 

Semelhante a 2.2 Flujo de energia y cadenas troficas (20)

00030266
0003026600030266
00030266
 
EL FLUJO DE ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS
EL FLUJO DE ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMASEL FLUJO DE ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS
EL FLUJO DE ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS
 
Trabajo Vicky
Trabajo VickyTrabajo Vicky
Trabajo Vicky
 
TEMA 7 - ALAN.pdf
TEMA 7 - ALAN.pdfTEMA 7 - ALAN.pdf
TEMA 7 - ALAN.pdf
 
Tema 2 ecologia
Tema 2 ecologiaTema 2 ecologia
Tema 2 ecologia
 
Energías
Energías Energías
Energías
 
Energías
EnergíasEnergías
Energías
 
BIOLOGÍA EN EL AULA
BIOLOGÍA EN EL AULA BIOLOGÍA EN EL AULA
BIOLOGÍA EN EL AULA
 
BIOLOGIA EN EL AULA
BIOLOGIA EN EL AULA BIOLOGIA EN EL AULA
BIOLOGIA EN EL AULA
 
Practica de Ecosistemas
Practica de EcosistemasPractica de Ecosistemas
Practica de Ecosistemas
 
Tipos de energía .
Tipos de energía .Tipos de energía .
Tipos de energía .
 
Fuentes de-energia
Fuentes de-energiaFuentes de-energia
Fuentes de-energia
 
Medioambiente ds 5
Medioambiente ds 5Medioambiente ds 5
Medioambiente ds 5
 
FUENTES DE ENERGIAS
FUENTES DE ENERGIASFUENTES DE ENERGIAS
FUENTES DE ENERGIAS
 
CLASE 2 DE LA UNIDAD 2.pdf
CLASE 2 DE LA UNIDAD 2.pdfCLASE 2 DE LA UNIDAD 2.pdf
CLASE 2 DE LA UNIDAD 2.pdf
 
Exp. ecologia
Exp. ecologiaExp. ecologia
Exp. ecologia
 
Ppt transferencia de_energia_entre_los_seres_vivos_relaciones_alimentarias
Ppt transferencia de_energia_entre_los_seres_vivos_relaciones_alimentariasPpt transferencia de_energia_entre_los_seres_vivos_relaciones_alimentarias
Ppt transferencia de_energia_entre_los_seres_vivos_relaciones_alimentarias
 
La energía kt
La energía ktLa energía kt
La energía kt
 
Documentos
Documentos Documentos
Documentos
 
Guia 1 2periodo la energia y su transformacion
Guia 1  2periodo la energia y su transformacionGuia 1  2periodo la energia y su transformacion
Guia 1 2periodo la energia y su transformacion
 

Mais de Angel Pedrosa

1.3 dimensiones de la sustentabilidad
1.3 dimensiones de la sustentabilidad1.3 dimensiones de la sustentabilidad
1.3 dimensiones de la sustentabilidadAngel Pedrosa
 
3.4 fenomenos poblacionales
3.4 fenomenos poblacionales3.4 fenomenos poblacionales
3.4 fenomenos poblacionalesAngel Pedrosa
 
4.5 externalizacion e internalizacion de costos
4.5 externalizacion e internalizacion de costos4.5 externalizacion e internalizacion de costos
4.5 externalizacion e internalizacion de costosAngel Pedrosa
 
4.7 valoracion de los servicios ambientales
4.7 valoracion de los servicios ambientales4.7 valoracion de los servicios ambientales
4.7 valoracion de los servicios ambientalesAngel Pedrosa
 
4.6 obsolescencia planificada y percibida
4.6 obsolescencia planificada y percibida4.6 obsolescencia planificada y percibida
4.6 obsolescencia planificada y percibidaAngel Pedrosa
 
4.4 producto interno bruto (pib)
4.4 producto interno bruto (pib)4.4 producto interno bruto (pib)
4.4 producto interno bruto (pib)Angel Pedrosa
 
4.3 economia global vs economia local
4.3 economia global vs economia local4.3 economia global vs economia local
4.3 economia global vs economia localAngel Pedrosa
 
4.2 sistemas de produccion
4.2 sistemas de produccion4.2 sistemas de produccion
4.2 sistemas de produccionAngel Pedrosa
 
4.1 economía y diversidad económica
4.1 economía y diversidad económica4.1 economía y diversidad económica
4.1 economía y diversidad económicaAngel Pedrosa
 
3.7 democracia, paz, equidad y ciudadania
3.7 democracia, paz, equidad y ciudadania3.7 democracia, paz, equidad y ciudadania
3.7 democracia, paz, equidad y ciudadaniaAngel Pedrosa
 
3.6 estilos de vida y consumo
3.6 estilos de vida y consumo3.6 estilos de vida y consumo
3.6 estilos de vida y consumoAngel Pedrosa
 
3.5 desarrollo urbano y rural
3.5 desarrollo urbano y rural3.5 desarrollo urbano y rural
3.5 desarrollo urbano y ruralAngel Pedrosa
 
3.4 fenomenos poblacionales
3.4 fenomenos poblacionales3.4 fenomenos poblacionales
3.4 fenomenos poblacionalesAngel Pedrosa
 
3.3 desarrollo humano
3.3 desarrollo humano3.3 desarrollo humano
3.3 desarrollo humanoAngel Pedrosa
 
3.2 cultura y diversidad cultural
3.2 cultura y diversidad cultural3.2 cultura y diversidad cultural
3.2 cultura y diversidad culturalAngel Pedrosa
 
3.1 sociedad y organizacion social
3.1 sociedad y organizacion social3.1 sociedad y organizacion social
3.1 sociedad y organizacion socialAngel Pedrosa
 
3.8 intervencion en comunidades
3.8 intervencion en comunidades3.8 intervencion en comunidades
3.8 intervencion en comunidadesAngel Pedrosa
 
2.7 Fenomenos naturales
2.7 Fenomenos naturales2.7 Fenomenos naturales
2.7 Fenomenos naturalesAngel Pedrosa
 
2.6 Servicios ambientales
2.6 Servicios ambientales2.6 Servicios ambientales
2.6 Servicios ambientalesAngel Pedrosa
 
2.5.3 Recursos natruales atmosfera
2.5.3 Recursos natruales atmosfera2.5.3 Recursos natruales atmosfera
2.5.3 Recursos natruales atmosferaAngel Pedrosa
 

Mais de Angel Pedrosa (20)

1.3 dimensiones de la sustentabilidad
1.3 dimensiones de la sustentabilidad1.3 dimensiones de la sustentabilidad
1.3 dimensiones de la sustentabilidad
 
3.4 fenomenos poblacionales
3.4 fenomenos poblacionales3.4 fenomenos poblacionales
3.4 fenomenos poblacionales
 
4.5 externalizacion e internalizacion de costos
4.5 externalizacion e internalizacion de costos4.5 externalizacion e internalizacion de costos
4.5 externalizacion e internalizacion de costos
 
4.7 valoracion de los servicios ambientales
4.7 valoracion de los servicios ambientales4.7 valoracion de los servicios ambientales
4.7 valoracion de los servicios ambientales
 
4.6 obsolescencia planificada y percibida
4.6 obsolescencia planificada y percibida4.6 obsolescencia planificada y percibida
4.6 obsolescencia planificada y percibida
 
4.4 producto interno bruto (pib)
4.4 producto interno bruto (pib)4.4 producto interno bruto (pib)
4.4 producto interno bruto (pib)
 
4.3 economia global vs economia local
4.3 economia global vs economia local4.3 economia global vs economia local
4.3 economia global vs economia local
 
4.2 sistemas de produccion
4.2 sistemas de produccion4.2 sistemas de produccion
4.2 sistemas de produccion
 
4.1 economía y diversidad económica
4.1 economía y diversidad económica4.1 economía y diversidad económica
4.1 economía y diversidad económica
 
3.7 democracia, paz, equidad y ciudadania
3.7 democracia, paz, equidad y ciudadania3.7 democracia, paz, equidad y ciudadania
3.7 democracia, paz, equidad y ciudadania
 
3.6 estilos de vida y consumo
3.6 estilos de vida y consumo3.6 estilos de vida y consumo
3.6 estilos de vida y consumo
 
3.5 desarrollo urbano y rural
3.5 desarrollo urbano y rural3.5 desarrollo urbano y rural
3.5 desarrollo urbano y rural
 
3.4 fenomenos poblacionales
3.4 fenomenos poblacionales3.4 fenomenos poblacionales
3.4 fenomenos poblacionales
 
3.3 desarrollo humano
3.3 desarrollo humano3.3 desarrollo humano
3.3 desarrollo humano
 
3.2 cultura y diversidad cultural
3.2 cultura y diversidad cultural3.2 cultura y diversidad cultural
3.2 cultura y diversidad cultural
 
3.1 sociedad y organizacion social
3.1 sociedad y organizacion social3.1 sociedad y organizacion social
3.1 sociedad y organizacion social
 
3.8 intervencion en comunidades
3.8 intervencion en comunidades3.8 intervencion en comunidades
3.8 intervencion en comunidades
 
2.7 Fenomenos naturales
2.7 Fenomenos naturales2.7 Fenomenos naturales
2.7 Fenomenos naturales
 
2.6 Servicios ambientales
2.6 Servicios ambientales2.6 Servicios ambientales
2.6 Servicios ambientales
 
2.5.3 Recursos natruales atmosfera
2.5.3 Recursos natruales atmosfera2.5.3 Recursos natruales atmosfera
2.5.3 Recursos natruales atmosfera
 

Último

6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdfMiNeyi1
 
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptPINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptAlberto Rubio
 
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IIAFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IIIsauraImbrondone
 
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docxPLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docxlupitavic
 
2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdf
2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdf2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdf
2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdfMiguelHuaman31
 
Qué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaQué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaDecaunlz
 
Abril 2024 - Maestra Jardinera Ediba.pdf
Abril 2024 -  Maestra Jardinera Ediba.pdfAbril 2024 -  Maestra Jardinera Ediba.pdf
Abril 2024 - Maestra Jardinera Ediba.pdfValeriaCorrea29
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docxEliaHernndez7
 
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdfInfografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdfAlfaresbilingual
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Lourdes Feria
 
Dinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dDinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dstEphaniiie
 
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdfFeliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdfMercedes Gonzalez
 
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Alejandrino Halire Ccahuana
 
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptxRigoTito
 
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAEl Fortí
 
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJO
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJOACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJO
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJOBRIGIDATELLOLEONARDO
 
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024IES Vicent Andres Estelles
 
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...JAVIER SOLIS NOYOLA
 

Último (20)

6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
 
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
 
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptPINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
 
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IIAFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
 
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docxPLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docx
 
2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdf
2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdf2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdf
2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdf
 
Qué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaQué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativa
 
Abril 2024 - Maestra Jardinera Ediba.pdf
Abril 2024 -  Maestra Jardinera Ediba.pdfAbril 2024 -  Maestra Jardinera Ediba.pdf
Abril 2024 - Maestra Jardinera Ediba.pdf
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
 
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdfInfografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
 
Medición del Movimiento Online 2024.pptx
Medición del Movimiento Online 2024.pptxMedición del Movimiento Online 2024.pptx
Medición del Movimiento Online 2024.pptx
 
Dinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dDinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes d
 
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdfFeliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
 
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
 
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
 
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
 
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJO
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJOACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJO
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE FICHA DE TRABAJO
 
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
 
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
 

2.2 Flujo de energia y cadenas troficas

  • 2. INTRODUCCION. En esta sección se tratará de explicar la manera por la cual la energía fluye por un ecosistema. La comprensión del concepto de flujo energético permite comprender el estado de equilibrio de los ecosistemas, como puede ser afectado por las actividades humanas y la manera en que las sustancias contaminantes se mueven a través del ecosistema.
  • 4. Energía solar. Es la energía obtenida a han ido evolucionando con el energía eléctrica o térmica. partir del aprovechamiento Es una de las de la radiación llamadas energías electromagnética tiempo desde su concepción. renovables , que puede procedente del Sol. hacer considerables En la actualidad, el calor y contribuciones a resolver La radiación solar que la luz del Sol puede algunos de los más urgentes alcanza la Tierra ha sido aprovecharse por medio de problemas que afronta aprovechada por el ser captadores como células la Humanidad. humano desde fotovoltaicas, helióstatos o la Antigüedad, mediante colectores térmicos, que diferentes tecnologías que pueden transformarla en
  • 5. Energía calorífica. Es la parte de energía interna de un sistema termodinámico en equilibrio que es proporcional a su temperatura A nivel microscópico y en el marco absoluta y se incrementa o de la Teoría cinética, es el total de disminuye por transferencia la energía cinética media presente de energía, generalmente en forma como el resultado de los de calor o trabajo, en procesos movimientos aleatorios termodinámicos. de átomos y moléculas o agitación térmica. Ejemplo: El Bombillo cuando esta frio esta se encuentra en Reposo al Encender Se Porduce energia Luminica pero esta a su vez Produce energia Calorifica (se Calienta).
  • 6. Energía química. Es uno de los aspectos de la energía interna de un cuerpo y, aunque se encuentra siempre en la materia, sólo se nos muestra cuando se produce una alteración íntima de ésta. En la ctualidad, la energía química és la que mueve los automóviles, los buques y los aviones y, en general, millones de máquinas. Tanto la combustión del carbón, de la leña o del petróleo en las máquinas de vapor como la de los derivados del petróleo en el estrecho y reducido espacio de los cilindros de un motor de explosión, constituyen reacciones químicas.
  • 7. Energía mecánica. Es la energía que se debe a la posición y al movimiento de un cuerpo, por lo tanto, es la suma de las energías potencial y cinética de un sistema mecánico. Expresa la capacidad que poseen los cuerpos con masa de efectuar un trabajo. Ejemplo: La energía que poseemos para correr en bicicleta (energía potencial) y hacer cierto recorrido (energía mecánica); o el agua de unas cascada (energía potencial), que al caer hacer mover las aspas de una turbina(energíamecánica).
  • 8. PAPEL DE LOS ORGANISMOS.
  • 9. Los organismos puede ser productores o consumidores en cuanto al flujo de energía a través de un ecosistema. Los productores convierten la energía Estas bacterias toman la energía de ambiental en enlaces de carbono, como productos químicos provenientes del los encontrados en el azúcar glucosa. interior de la Tierra y con ella producen azúcares. Los ejemplos más destacados de productores son las plantas; ellas Otras bacterias que viven bajo tierra usan, por medio de la fotosíntesis, la también pueden producir azúcares energía de la luz solar para convertir el usando la energía de sustancias dióxido de carbono en glucosa (u otro inorgánicas. Otro término para azúcar). productores es autótrofos. Otros productores son las bacterias que viven en algunas profundidades oceánicas.
  • 10. Consumidor. Nivel trófico. Los consumidores. Los consumidores obtienen su energía de los enlaces de carbono originados por los productores. Otro término para un consumidor es heterótrofo. Es posible distinguir 4 tipos de heterótrofos en base a lo que comen: Fuente alimenticia 1._ herbívoros. Primario. Plantas. 2. Carnívoros secundario o Animales. superior. 3. Omnívoros. todos los niveles. 4. --------------Detritívoros. plantas y animales. Detrito.
  • 11. Ley de termodinámica. Primera ley.  También conocida como principio de conservación de la energía para la termodinámica, establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien éste intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará.  En palabras llanas: "La energía ni se crea ni se destruye: solo se transforma".  Fue propuesta por Nicolas Léonard Sadi Carnot en 1824, en su obra Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia, en la que expuso los dos primeros principios de la termodinámica.  Esta ley marca la dirección en la que deben llevarse a cabo los procesos termodinámicos y, por lo tanto, la imposibilidad de que ocurran en el sentido contrario (por ejemplo, que una mancha de tinta dispersada en el agua pueda volver a concentrarse en un pequeño volumen).  También establece, en algunos casos, la imposibilidad de convertir completamente toda la energía de un tipo en otro sin pérdidas. De esta forma, la segunda ley impone restricciones para las transferencias de energía que hipotéticamente pudieran llevarse a cabo teniendo en cuenta sólo el primer principio.  Debido a esta ley también se tiene que el flujo espontáneo de calor siempre es unidireccional, desde los cuerpos de mayor temperatura hacia los de menor temperatura, hasta lograr un equilibrio térmico. Visto de otra forma, esta ley permite definir el calor como la energía necesaria que debe intercambiar el sistema para compensar las diferencias entre trabajo y energía interna.  Segunda ley.
  • 12. Algunas clasificacion es trofiacas. • Fitófagos. • Zoófagos. • Detritófagos. • Coprófagos. • Saprófagos • Necrófagos o Carroñeros. • Micrófagos. • Filtradores • Sedimentívoros. • Micrófagos de superficie. • Macrófagos. • Predadores. • Carroñeros. • • • • Fluidófagos. Hematófagos. Comedores de savia. Nectarívoros. • Fungívoro. • Graminívoro. • Insectívoro. • ictívoro . • Eurífago/a. • Estenófago/a. • Monófago/a. • Estenófago/a. • Oligófago/a. • Polífago/a.
  • 13. Ejemplos de la cadena trófica en acuático y terrestre. Acuático .  Los ecosistemas acuáticos están hechos de agua dulce y agua salada. En agua dulce hay trituradoras como el plecóptero, que se alimentan de la materia orgánica.  Los consumidores primarios de zooplancton son ballenas y peces pequeños. Los consumidores secundarios son peces de mayor tamaño que comen los peces más pequeños, que luego también pueden ser comidos por los grandes peces o los consumidores terciarios. Terrestre.  Los productores incluyen hierbas, frutos y flores, y semillas. Estos productores son comidos por insectos como las mariposas, así como aves, ardillas y venados, así como por los omnívoros como los osos.  Las aves también se alimentan de los insectos y pequeños mamíferos, y los osos comen a los pequeños mamíferos que consumen a los productores también. Cuando los animales mueren, se descomponen por hongos e insectos, y luego se usan como fertilizante para los productores.
  • 14. El nivel trófico. Se refiere a la posición de los organismos en la cadena alimenticia, estando los autótrofos en la base. Un organismo que se alimente de autótrofos es llamado herbívoro o consumidor primario. Un carnívoro que coma carnívoros que se alimentan de herbívoros es un consumidor terciario, y así sucesivamente. Es importante observar que muchos animales no tienen dietas especializadas. Los omnívoros (como los humanos) comen tanto animales como plantas. Igualmente, los carnívoros (excepto algunos muy especializados) no limitan su dieta sólo a organismos de un nivel trófico.
  • 15. Flujo de energía a través del ecosistema.
  • 16. Que pasaría en una cadena trófica si algún ser vivo de algún nivel es afectado? Hay un desequilibrio ecológico, por ejemplo: si se extingue una planta y hay animales que su alimentación era esa, también pierden extinguirse al menos que logren adaptarse nuevamente. Un ejemplo también es el pájaro dodo, que se extinguió muy rápido, y además con el se extinguió alguna planta que necesitaba la supervivencia de este, y así puede ir la cadenita.
  • 17. En el flujo de energía y de nutrientes inorgánicos, es posible hacer algunas generalizaciones:  La fuente primaria (en la mayoría de los ecosistemas) de energía es el sol.  El destino final de la energía en los ecosistemas es perderse como calor.  La energía y los nutrientes pasan de un organismo a otro a través de la cadena alimenticia a medida que un organismo se come a otro.  Los descomponedores extraen la energía que permanece en los restos de los roganismos.  Los nutrientes inorgánicos son reciclados pero la energía no.
  • 18. Principio del diezmo ecológico. Esta ley también se le conoce como "Eficiencia ecológica", asume por ejemplo que de la energía que un organismo "X" capta. (Ya sea por alimento, radiación solar, etc) un 90% aproximadamente se perderá en las actividades vitales del organismo. (moverse, mantener el metabolismo constante, reproducirse, creceq ue el organismo "Y" que consuma a este individuo "X" únicamente obtendrá el 10% de la energía inicialmente absorbida por "X", es decir, que si un león devorara a una cebra, este león únicamente obtendrá un 10% de la energía que la cebra haya consumido inicialmente.
  • 19. Pirámides ecológicas. Las pirámides ecológicas representan gráficamente la estructura trófica de un ecosistema, mediante rectángulos horizontales superpuestos que nos informan de las transferencias de la energía de una comunidad hasta llegar al último nivel trófico.
  • 20. Productor primaria. En ecología se conoce como producción primaria a la producción de materia orgánica que realizan los organismos autótrofos a través de los procesos de fotosíntesis o quimiosíntesis. La producción primaria es el punto de partida de la circulación de energía y nutrientes a través de las cadenas tróficas.
  • 21. Productores secundarios. Los productores secundarios son todo el conjunto de animales y detritívoros que se alimentan de los organismos fotosintéticos. Los animales obtienen la energía para su metabolismo de la oxidación de los alimentos (respiración), pero no todo lo que comen acaba siendo oxidado. Parte se desecha en las heces o en la orina, parte se difunde en forma de calor, etc. La repartición de energía en un animal es:
  • 22. La mayor parte de la energía del animal o nuevas crías). absorbida se utiliza en el mantenimiento o se pierde a Sólo una fracción través de las heces. insignificante de la energía puesta en juego en la biosfera Sólo una pequeña parte se circula por las estructuras más convierte en producción complejas de la vida, las de secundaria (aumento de peso los animales superiores.