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      <title>ECOLOGÍA by Ashley Arely Cruz Maldonado</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-06-05 03:38:32 UTC</pubDate>
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         <title>LA ATMÓSFERA</title>
         <author>0160752</author>
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         <description><![CDATA[<div>Casi toda la energía que recibe el planeta Tierra procede del Sol, libera la energía que finalmente es emitida a través de la región más externa del Sol, la fotosfera, hacia el resto del sistema solar.<br>La atmósfera e hidrosfera constituyen las envolturas fluidas de un planeta en el que la interacción con la biosfera ha marcado, desde sus orígenes, la configuración que actualmente podemos reconocer. Su actual composición, estructura y dinámica facilitan la persistencia de la vida, así como la funcionalidad de los ecosistemas.<br>Todo termina con el océano que es el gran almacén de agua en el planeta, agua que pasa a la atmósfera, precipita y circula sobre los continentes. La interacción atmósfera-océano constituye uno de los pilares del sistema climático del planeta.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-05 03:39:41 UTC</pubDate>
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         <title>RADIACIÓN SOLAR</title>
         <author>0160752</author>
         <link>https://padlet.com/0160752/sbjhojqpirobqh6x/wish/2614342190</link>
         <description><![CDATA[<div>El sol en su interior tiene lugar la producción de energía mediante la fusión nuclear de H a He siguiendo fundamentalmente una secuencia de reacciones que comienza con la fusión de dos núcleos de hidrógeno, favorecida por las elevadas temperaturas existentes.<br><strong>1H + 1 1H → 12H + e+ + n 1 1H + 1 2H → 23He + g + 5,49 MeV 2 3He + 2 3He → 24He + 11H + 11H + 12,86 MeV</strong><br>Esta fuente solar representa más del 99,9 % de la energía total que recibe la biosfera.<br>La radiación solar cubre un rango de longitudes&nbsp; de onda que se extiende desde rayos gamma (l ≈ 10–12 m) hasta ondas de radio (l ≈ 104 m).</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-05 03:41:06 UTC</pubDate>
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         <title>LA LUZ</title>
         <author>0160752</author>
         <link>https://padlet.com/0160752/sbjhojqpirobqh6x/wish/2614342901</link>
         <description><![CDATA[<div>La luz que finalmente alcanza la capa superior de vegetación o la superficie de una masa de agua sufre, conforme se propaga a través de dichos medios, una extinción como consecuencia de los procesos de absorción y dispersión.&nbsp;<br>Una parte de la radiación que alcanza la superficie de un cuerpo de espesor Δx&nbsp; será absorbida en el interior de dicho cuerpo, definiéndose la absortan- cia como la fracción de intensidad absorbida (IA) respecto a la incidente (I0): A = IA I0 La absortancia no debe confundirse con la ab- sorbancia o densidad óptica [12] medida en un co- lorímetro o espectrofotómetro: D = log I0 IT donde IT es la intensidad transmitida (I0 – IA). Es fácil deducir que ambos coeficientes están relacionados por la expresión D = –log (1 – A)<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-05 03:42:18 UTC</pubDate>
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         <title>TEMPERATURA Y FLUJO DE CALOR</title>
         <author>0160752</author>
         <link>https://padlet.com/0160752/sbjhojqpirobqh6x/wish/2614343698</link>
         <description><![CDATA[<div>En comparación con el radio de la Tierra (6.400 km) el espesor de la atmósfera es muy pequeño: en apenas 30 km está contenido el 90 % de la masa atmosférica cuya composición química fundamental ya conocemos. El perfil térmico de la atmósfera muestra la existencia de varias capas con tendencias térmicas cambiantes. En la troposfera, donde tienen lugar los fenómenos meteorológicos comunes, la temperatura decrece con la altitud a razón de 6,5 °C km–1.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-05 03:43:42 UTC</pubDate>
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         <title>FLUJO DE CALOR</title>
         <author>0160752</author>
         <link>https://padlet.com/0160752/sbjhojqpirobqh6x/wish/2614345601</link>
         <description><![CDATA[<div>La absorción de radiación, ya sea por la superficie sólida de la corteza o por la superficie del océano, implica una mayor agitación de las moléculas, un incremento de la energía cinética que se manifiesta en un incremento de la temperatura, cuyo valor es inversamente proporcional al calor específico de la sustancia: c = 1 m dQ dT</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-05 03:46:17 UTC</pubDate>
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         <title>DIFUSIÓN MOLECULAR</title>
         <author>0160752</author>
         <link>https://padlet.com/0160752/sbjhojqpirobqh6x/wish/2614346513</link>
         <description><![CDATA[<div>La difusión molecular es la mezcla espontánea y lenta de una sustancia en otra causada por el movimiento aleatorio de moléculas y que tiende a producir uniformidad de concentración. Pensemos en un gradiente vertical de concentración de alguna propiedad química como la salinidad; podríamos expresar la difusión vertical como <br><strong>Flujo = –DM dC dz</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-05 03:48:02 UTC</pubDate>
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         <title>DENSIDAD Y ESTABILIDAD EN ATMÓSFERA Y OCÉANOS</title>
         <author>0160752</author>
         <link>https://padlet.com/0160752/sbjhojqpirobqh6x/wish/2614347132</link>
         <description><![CDATA[<div>La estabilidad de un fluido depende de la distribución de densidades dentro de dicho fluido.<br>En el océano, las características que identifican una masa de agua son su temperatura y salinidad, cuyos perfiles verticales suelen aparecer combinados en el llamado diagrama T-S.<br>Estas propiedades son uniformes en todo el perfil vertical gracias a intensos procesos de mezcla vertical: el diagrama T-S es entonces un punto y la masa de agua recibe el nombre de agua tipo.<br>De hecho, la temperatura y la salinidad se definen como propiedades conservativas porque, una vez que la masa de agua se separa del contacto con la atmósfera.</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-05 03:49:10 UTC</pubDate>
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         <title>REFERENCIAS</title>
         <author>0160752</author>
         <link>https://padlet.com/0160752/sbjhojqpirobqh6x/wish/2614347593</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div><br>Rodríguez Martínez, J. (2016). Ecología (4a. ed.). Madrid, Mexico: Difusora Larousse - Ediciones Pirámide. Recuperado de <a href="https://padlet.com/redirect?url=https%3A%2F%2Felibro.net%2Fes%2Fereader%2Funilux%2F49165%3Fpage%3D92">https://elibro.net/es/ereader/unilux/49165?page=92</a>.</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-05 03:50:04 UTC</pubDate>
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         <title>ESTABILIDAD DEL OCÉANO</title>
         <author>0160752</author>
         <link>https://padlet.com/0160752/sbjhojqpirobqh6x/wish/2614349023</link>
         <description><![CDATA[<div>Dada la casi nula compresibilidad del agua, son temperatura y salinidad las determinantes de la densidad del agua marina. La densidad aumenta ligeramente con el incremento de presión, pero sobre todo con el aumento de salinidad y disminución de temperatura. La variación de densidad en la columna de agua es muy pequeña numéricamente (1.021 a 1.070 kg m–3 entre 0 y 10.000 m de profundidad) y es necesario tener en cuenta las cifras decimales para la caracterización precisa de la densidad y, consecuentemente, de estabilidad. Por ello en oceanografía es habitual utilizar la variable transformada: <br><strong>s = 1.000 (r' – 1).<br></strong>Donde r' es la densidad relativa (referida al agua pura), de igual valor numérico pero sin unidades.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-05 03:52:44 UTC</pubDate>
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