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LOS CICLOS SE USAN PARA:
medir la dinámica del recambio comparando las magnitudes en el
depósito y los flujos en diferentes compartimentos del ecosistema. De
particular interés son las escalas espaciales y temporales de las
transformaciones y las fases de transición.

• Los aspectos básicos de los ciclos biogeoquímicos son:

•   La distribución de materiales- localización y tamaño del depósito.
•   El transporte- patrones y ratas de flujo.
•   La transformación- rata de flujo del depósito a otro componente.
•   Tiempo de residencia- Tiempo de almacenamiento.
Ciclo de la energía




La energía se define como la capacidad de hacer un trabajo. Hay muchas
 formas de energía, tales como cinética (energía para el movimiento) y
 potencial (energía almacenada). El movimiento de energía se describe
    por las bases científicas llamadas las leyes de la termodinámica
Un 50% de la energía de las                Sólo el 47% de la energía emitida por
radiaciones solares es interceptada        el sol llega a la superficie de la
por las nubes. Las nubes emiten la         tierra, donde será empleada para la
mitad de esta energía, es decir, un 25     evaporación (40%), fotosíntesis
% del total. Un 2% de la energía           (0.1%), mientras que el resto será
permanece retenida en las nubes,           absorbido por la corteza terrestre.
mientras que el 23% restante llega a la
corteza terrestre.

Del 50 % de la energía solar restante,
sólo un 19% atraviesa la atmósfera
para llegar directamente a la superficie
terrestre, un 17% es absorbida por los
gases de la atmósfera, en especial por
el ozono, el vapor de agua y el dióxido
de carbono, un 12% es reflejada por la
atmósfera y un 2% se refleja desde la
corteza hacia el espacio.
El ciclo funciona a través de la
fotosíntesis, la respiración, las
emisiones por el uso de
combustibles fósiles y las
erupciones volcánicas.

El flujo de CO2 está estrechamente unido a la actividad biótica. El
metano es producido por bacterias anaeróbicas, que derivan su
energía de la oxidación de moléculas orgánicas simples tales
como metanol y acetato o de hidrógeno molecular. Una gran
variedad de organismos autótrofos fijan grandes cantidades de
CO2 o bicarbonato en las moléculas orgánicas por fotosíntesis o
chemosíntesis
En la atmósfera hay 700 billones de dióxido de carbono.
El 20% de esta cantidad es transformada cada año por
plantas y microorganismos, a través de la fotosíntesis, en
hidratos de carbono. El uso de combustibles fósiles está
causando un incremento constante de CO2 atmosférico
(caso 0.5% por año) y de CH4 (>65%, que el período
preindustrial).
La materia orgánica muerta, contienen
                         compuestos orgánicos ricos en nitrógeno.
                         Una serie de bacterias y hongos
                         presentes en los suelos transforman el
                         nitrógeno de estos aminoácidos y
                         proteínas, y se deshacen del nitrógeno
                         restante en forma de iones amonio. Este
                         proceso recibe el nombre de
                         amonificación. Otras bacterias presentes
                         en los suelos oxidan estos iones amonio
                         y los transforman en iones de
                         nitrato, desprendiendo energía en un
                         proceso denominado nitrificación.
Algunos de estos nitratos pasan a las aguas subterráneas, junto
con el agua procedente de lluvias, que finalmente llegan a los
Estos iones de nitrato penetran en las células de las
plantas, donde son nuevamente reducidos a iones amonio y
transformados en componentes que contienen carbono para
producir aminoácidos y otros componentes orgánicos ricos en
nitrógeno.
Esta transformación se
denomina aminación. Al morir
las plantas, estos aminoácidos y
componentes orgánicos pasan a
los suelos. Igualmente pueden
pasar a ella a través de los
excrementos y orines de los
animales que se comen las
plantas. De este modo vuelve a
dar comienzo el proceso inicial:
La amonificación.
En los océanos se produce un ciclo semejante. Los organismos marinos fijan
el nitrógeno atmosférico y el nitrógeno disuelto en el agua. Durante las
descargas eléctricas producidas por los rayos durante las tormentas y la
combustión en los vehículos motorizados se forman óxidos de nitrógeno que
se oxidan en la atmósfera, con la consiguiente producción de nitratos, los
cuales se precipitan con la lluvia sobre la superficie terrestre. En el ciclo del
nitrógeno el papel crucial lo realizan los microorganismos, en los procesos de
fijación biológica de este elemento, esencial para los seres vivos y por lo tanto
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  • 1.
  • 2. LOS CICLOS SE USAN PARA: medir la dinámica del recambio comparando las magnitudes en el depósito y los flujos en diferentes compartimentos del ecosistema. De particular interés son las escalas espaciales y temporales de las transformaciones y las fases de transición. • Los aspectos básicos de los ciclos biogeoquímicos son: • La distribución de materiales- localización y tamaño del depósito. • El transporte- patrones y ratas de flujo. • La transformación- rata de flujo del depósito a otro componente. • Tiempo de residencia- Tiempo de almacenamiento.
  • 3. Ciclo de la energía La energía se define como la capacidad de hacer un trabajo. Hay muchas formas de energía, tales como cinética (energía para el movimiento) y potencial (energía almacenada). El movimiento de energía se describe por las bases científicas llamadas las leyes de la termodinámica
  • 4. Un 50% de la energía de las Sólo el 47% de la energía emitida por radiaciones solares es interceptada el sol llega a la superficie de la por las nubes. Las nubes emiten la tierra, donde será empleada para la mitad de esta energía, es decir, un 25 evaporación (40%), fotosíntesis % del total. Un 2% de la energía (0.1%), mientras que el resto será permanece retenida en las nubes, absorbido por la corteza terrestre. mientras que el 23% restante llega a la corteza terrestre. Del 50 % de la energía solar restante, sólo un 19% atraviesa la atmósfera para llegar directamente a la superficie terrestre, un 17% es absorbida por los gases de la atmósfera, en especial por el ozono, el vapor de agua y el dióxido de carbono, un 12% es reflejada por la atmósfera y un 2% se refleja desde la corteza hacia el espacio.
  • 5.
  • 6. El ciclo funciona a través de la fotosíntesis, la respiración, las emisiones por el uso de combustibles fósiles y las erupciones volcánicas. El flujo de CO2 está estrechamente unido a la actividad biótica. El metano es producido por bacterias anaeróbicas, que derivan su energía de la oxidación de moléculas orgánicas simples tales como metanol y acetato o de hidrógeno molecular. Una gran variedad de organismos autótrofos fijan grandes cantidades de CO2 o bicarbonato en las moléculas orgánicas por fotosíntesis o chemosíntesis
  • 7. En la atmósfera hay 700 billones de dióxido de carbono. El 20% de esta cantidad es transformada cada año por plantas y microorganismos, a través de la fotosíntesis, en hidratos de carbono. El uso de combustibles fósiles está causando un incremento constante de CO2 atmosférico (caso 0.5% por año) y de CH4 (>65%, que el período preindustrial).
  • 8.
  • 9. La materia orgánica muerta, contienen compuestos orgánicos ricos en nitrógeno. Una serie de bacterias y hongos presentes en los suelos transforman el nitrógeno de estos aminoácidos y proteínas, y se deshacen del nitrógeno restante en forma de iones amonio. Este proceso recibe el nombre de amonificación. Otras bacterias presentes en los suelos oxidan estos iones amonio y los transforman en iones de nitrato, desprendiendo energía en un proceso denominado nitrificación. Algunos de estos nitratos pasan a las aguas subterráneas, junto con el agua procedente de lluvias, que finalmente llegan a los
  • 10. Estos iones de nitrato penetran en las células de las plantas, donde son nuevamente reducidos a iones amonio y transformados en componentes que contienen carbono para producir aminoácidos y otros componentes orgánicos ricos en nitrógeno. Esta transformación se denomina aminación. Al morir las plantas, estos aminoácidos y componentes orgánicos pasan a los suelos. Igualmente pueden pasar a ella a través de los excrementos y orines de los animales que se comen las plantas. De este modo vuelve a dar comienzo el proceso inicial: La amonificación.
  • 11. En los océanos se produce un ciclo semejante. Los organismos marinos fijan el nitrógeno atmosférico y el nitrógeno disuelto en el agua. Durante las descargas eléctricas producidas por los rayos durante las tormentas y la combustión en los vehículos motorizados se forman óxidos de nitrógeno que se oxidan en la atmósfera, con la consiguiente producción de nitratos, los cuales se precipitan con la lluvia sobre la superficie terrestre. En el ciclo del nitrógeno el papel crucial lo realizan los microorganismos, en los procesos de fijación biológica de este elemento, esencial para los seres vivos y por lo tanto para el mantenimiento de la vida.