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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA           UNIVERSIDAD  NACIONAL  EXPERIMENTAL  POLITECNICA  DE  LAS  FUERZAS ARMADAS LOS TEQUES – NUCLEO MIRANDA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS INTEGRANTES: Janeth. C. Rodríguez. M  C.I. 17388344 Joseph. I. Rodríguez. M   C.I. 17643280 Jhorbbin. J. Díaz. M          C.I. 19274858 Luis. A. Landin. M             C.I. 19930890
TEORIA GENERAL DE SISTEMAS   La teoría de sistemas (TS) es un ramo especifico de la teoría de la teoría general de sistemas (TGS). La TGS surgió con los trabajos del alemán Ludwing Von Bertanlanffy. Publicados entre 1950 y 1968. La TGS no busca solucionar problemas o intentar soluciones practicas, pero si producir teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de aplicación en la realidad empírica. CONCEPTO DE SISTEMAS.   La definición de sistema es "un conjunto de elementos que actúan juntos y tienen una interacción final", entonces, el medio ambiente tiene diferentes elementos, como ser factores abióticos (clima, suelo, etc) y factores bióticos (plantas, animales) y sociales (el ser humano) y todos están interrelacionados entre si, por ejemplo, según el relieve de un lugar va a ser el clima resultante, ya que una cadena montañosa puede condicionar el ingreso de masas de aire, por lo tanto vamos a tener un clima árido y por lo tanto va a llover poco, por lo cual la vegetación va a ser escasa, y los animales silvestres van a ser aquellos que se puedan alimentar de esas plantas entre los herbívoros, a su vez el ser humano va a estar condicionado por los recursos que el medio le pueda brindar, porque si estamos según en el ejemplo en un medio árido, la agricultura va a ser dificil llevarla a cabo por la escasez de agua, y así cada elemento puede ir relacionándose con otros hasta formar una extensa cadena. Hay que recordar que desde un punto de vista geográfico, el ser humano también forma parte del medio ambiente, no solamente los factores naturales
CARACTERISTICAS DE SISTEMAS   Propósito u objetivo.- Las unidades u elementos, así como las relaciones, definen un distribución que trata de alcanzar un objetivo.   Globalismo.- Todo sistema tiene naturaleza orgánica; cualquier estimulo en cualquier unidad del sistema afectará a todas las demás unidades debido a la relación existente entre ellas.   Entropía.- Tendencia que tienen los sistemas al desgaste o desintegración, es decir, a medida que la entropía aumenta los sistemas se descomponen en estados más simples.   Homeostasis.- Equilibrio dinámico entre las partes del sistema, esto es, la tendencia de los sistemas a adaptarse con el equilibrio de los cambios internos y externos del ambiente.   Equifinalidad.- Se refiere al hecho que un sistema vivo a partir de distintas condiciones iniciales y por distintos caminos llega a un mismo estado final. No importa el proceso que reciba, el resultado es el mismo. 
EL CICLO DE LA MATERIA Los elementos químicos que forman los seres vivos (oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo, etc.) van pasando de unos niveles tróficos a otros. Las plantas los recogen del suelo o de la atmósfera y los convierten en moléculas orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleídos). Los animales los toman de las plantas o de otros animales. Después los van devolviendo a la tierra, la atmósfera o las aguas por la respiración, las heces o la descomposición de los cadáveres, cuando mueren. De esta forma encontramos en todo ecosistema unos ciclos del oxígeno, el carbono, hidrógeno, nitrógeno, etc. cuyo estudio es esencial para conocer su funcionamiento.   CICLO de la MATERIA: Los seres vivos requieren materia para sustituir sus tejidos y energía para su funcionamiento. Se establece un flujo de materia y energía en la que la materia y la energía pasa de un eslabón a otro en una cadena alimentaria. La materia pasa del suelo a las plantas y de éstas a los animales. Cuando la planta y el animal mueren vuelve al suelo y es nuevamente utilizada por las plantas, previa a la desintegración a cargo de los descomponedores. La MATERIA realiza un Ciclo, es decir la misma materia vuelve a ser utilizada muchísimas veces. La energía es captada por la planta (Productores) y pasa a los animales (Consumidores). En la planta y en el animal la energía se disipa en forma de calor y cuando las plantas y animales son desintegrados por los des componedores (bacterias y hongos), esa energía continúa disipándose y sale de la comunidad pero no se recupera más. La energía no realiza ciclos, como en la materia, y no puede
CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS   Sistemas naturales: Son los existentes en el ambiente. Sistemas artificiales: Son los creados por el hombre. Sistemas sociales: Integrados por personas cuyo objetivo tiene un fin común. Sistemas hombre-máquina: Emplean equipo u otra clase de objetivos, que a veces se quiere lograr la autosuficiencia. Sistemas abiertos: Intercambian materia y energía con el ambiente continuamente. Sistemas cerrados: No presentan intercambio con el ambiente que los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. Sistemas temporales: Duran cierto periodo de tiempo y posteriormente desaparecen. Sistemas permanentes: Duran mucho más que las operaciones que en ellos realiza el ser humano, es decir, el factor tiempo es más constante. Sistemas estables: Sus propiedades y operaciones no varían o lo hacen solo en ciclos repetitivos. Sistemas no estables: No siempre es constante y cambia o se ajusta al tiempo y a los recursos. Sistemas adaptativos: Reacciona con su ambiente mejora su funcionamiento, logro y supervivencia. Sistemas no adaptativos: tienen problemas con su integración, de tal modo que pueden ser eliminados o bien fracasar. Sistemas deterministicos: Interactúan en forma predecible. Sistemas probabilísticos: Presentan incertidumbre. Subsistemas: Sistemas más pequeños incorporados al sistema original. Supersistemas: sistemas extremadamente grandes y complejos, que pueden referirse a una parte del sistema original. 
ELEMENTOS SISTEMATICOS El sistema se constituye por una serie de parámetros, los cuales son: Entrada o insumo (input). Es la fuerza de arranque del sistema, suministrada por la información necesaria para la operación de éste. Salida o producto (output). Es la finalidad para la cual se reuniran los elementos y las relaciones del sistema. Procesamiento o transformador (throughput). Es el mecanismo de conversión de entradas en salidas.   Retroalimentación (feedback). Es la función del sistema que busca comparar la salida con un criterio previamente establecido.   Ambiente (environment). Es el medio que rodea externamente al sistema. 
FIN

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  • 1. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA DE LAS FUERZAS ARMADAS LOS TEQUES – NUCLEO MIRANDA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS INTEGRANTES: Janeth. C. Rodríguez. M C.I. 17388344 Joseph. I. Rodríguez. M C.I. 17643280 Jhorbbin. J. Díaz. M C.I. 19274858 Luis. A. Landin. M C.I. 19930890
  • 2. TEORIA GENERAL DE SISTEMAS   La teoría de sistemas (TS) es un ramo especifico de la teoría de la teoría general de sistemas (TGS). La TGS surgió con los trabajos del alemán Ludwing Von Bertanlanffy. Publicados entre 1950 y 1968. La TGS no busca solucionar problemas o intentar soluciones practicas, pero si producir teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de aplicación en la realidad empírica. CONCEPTO DE SISTEMAS.   La definición de sistema es "un conjunto de elementos que actúan juntos y tienen una interacción final", entonces, el medio ambiente tiene diferentes elementos, como ser factores abióticos (clima, suelo, etc) y factores bióticos (plantas, animales) y sociales (el ser humano) y todos están interrelacionados entre si, por ejemplo, según el relieve de un lugar va a ser el clima resultante, ya que una cadena montañosa puede condicionar el ingreso de masas de aire, por lo tanto vamos a tener un clima árido y por lo tanto va a llover poco, por lo cual la vegetación va a ser escasa, y los animales silvestres van a ser aquellos que se puedan alimentar de esas plantas entre los herbívoros, a su vez el ser humano va a estar condicionado por los recursos que el medio le pueda brindar, porque si estamos según en el ejemplo en un medio árido, la agricultura va a ser dificil llevarla a cabo por la escasez de agua, y así cada elemento puede ir relacionándose con otros hasta formar una extensa cadena. Hay que recordar que desde un punto de vista geográfico, el ser humano también forma parte del medio ambiente, no solamente los factores naturales
  • 3. CARACTERISTICAS DE SISTEMAS   Propósito u objetivo.- Las unidades u elementos, así como las relaciones, definen un distribución que trata de alcanzar un objetivo.   Globalismo.- Todo sistema tiene naturaleza orgánica; cualquier estimulo en cualquier unidad del sistema afectará a todas las demás unidades debido a la relación existente entre ellas.   Entropía.- Tendencia que tienen los sistemas al desgaste o desintegración, es decir, a medida que la entropía aumenta los sistemas se descomponen en estados más simples.   Homeostasis.- Equilibrio dinámico entre las partes del sistema, esto es, la tendencia de los sistemas a adaptarse con el equilibrio de los cambios internos y externos del ambiente.   Equifinalidad.- Se refiere al hecho que un sistema vivo a partir de distintas condiciones iniciales y por distintos caminos llega a un mismo estado final. No importa el proceso que reciba, el resultado es el mismo. 
  • 4. EL CICLO DE LA MATERIA Los elementos químicos que forman los seres vivos (oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo, etc.) van pasando de unos niveles tróficos a otros. Las plantas los recogen del suelo o de la atmósfera y los convierten en moléculas orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleídos). Los animales los toman de las plantas o de otros animales. Después los van devolviendo a la tierra, la atmósfera o las aguas por la respiración, las heces o la descomposición de los cadáveres, cuando mueren. De esta forma encontramos en todo ecosistema unos ciclos del oxígeno, el carbono, hidrógeno, nitrógeno, etc. cuyo estudio es esencial para conocer su funcionamiento.   CICLO de la MATERIA: Los seres vivos requieren materia para sustituir sus tejidos y energía para su funcionamiento. Se establece un flujo de materia y energía en la que la materia y la energía pasa de un eslabón a otro en una cadena alimentaria. La materia pasa del suelo a las plantas y de éstas a los animales. Cuando la planta y el animal mueren vuelve al suelo y es nuevamente utilizada por las plantas, previa a la desintegración a cargo de los descomponedores. La MATERIA realiza un Ciclo, es decir la misma materia vuelve a ser utilizada muchísimas veces. La energía es captada por la planta (Productores) y pasa a los animales (Consumidores). En la planta y en el animal la energía se disipa en forma de calor y cuando las plantas y animales son desintegrados por los des componedores (bacterias y hongos), esa energía continúa disipándose y sale de la comunidad pero no se recupera más. La energía no realiza ciclos, como en la materia, y no puede
  • 5. CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS   Sistemas naturales: Son los existentes en el ambiente. Sistemas artificiales: Son los creados por el hombre. Sistemas sociales: Integrados por personas cuyo objetivo tiene un fin común. Sistemas hombre-máquina: Emplean equipo u otra clase de objetivos, que a veces se quiere lograr la autosuficiencia. Sistemas abiertos: Intercambian materia y energía con el ambiente continuamente. Sistemas cerrados: No presentan intercambio con el ambiente que los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. Sistemas temporales: Duran cierto periodo de tiempo y posteriormente desaparecen. Sistemas permanentes: Duran mucho más que las operaciones que en ellos realiza el ser humano, es decir, el factor tiempo es más constante. Sistemas estables: Sus propiedades y operaciones no varían o lo hacen solo en ciclos repetitivos. Sistemas no estables: No siempre es constante y cambia o se ajusta al tiempo y a los recursos. Sistemas adaptativos: Reacciona con su ambiente mejora su funcionamiento, logro y supervivencia. Sistemas no adaptativos: tienen problemas con su integración, de tal modo que pueden ser eliminados o bien fracasar. Sistemas deterministicos: Interactúan en forma predecible. Sistemas probabilísticos: Presentan incertidumbre. Subsistemas: Sistemas más pequeños incorporados al sistema original. Supersistemas: sistemas extremadamente grandes y complejos, que pueden referirse a una parte del sistema original. 
  • 6. ELEMENTOS SISTEMATICOS El sistema se constituye por una serie de parámetros, los cuales son: Entrada o insumo (input). Es la fuerza de arranque del sistema, suministrada por la información necesaria para la operación de éste. Salida o producto (output). Es la finalidad para la cual se reuniran los elementos y las relaciones del sistema. Procesamiento o transformador (throughput). Es el mecanismo de conversión de entradas en salidas.   Retroalimentación (feedback). Es la función del sistema que busca comparar la salida con un criterio previamente establecido.   Ambiente (environment). Es el medio que rodea externamente al sistema. 
  • 7. FIN