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El efecto invernadero

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE
 Al arribar al año 1900 el científico sueco Svante
Arrhenius fue el primero en predecir el efecto
invernadero como resultado de las emisiones de

dióxido de carbono(CO ) por parte de los países
industrializados. La quema de combustibles
fósiles continua produciendo 5,7 mil millones de
toneladas de carbono al año, las cuales son
absorbidas por la atmosfera y por los océanos
repercutiendo en los arrecifes de coral, glaciares
tropicales, especies en peligro de extinción,
ecosistemas especiales y mas y que los efectos
adversos aumentan a medida que las
temperaturas ascienden aun mas.
2
 A

fines del año 2000 el grupo
intergubernamental sobre el cambio de
climático (GICC) pronostico que, de continuar
la tendencia
actual, aumentara la
temperatura promedio global de la tierra.
La tabla muestra el aumento de
temperatura global pronosticada en
grados Celsius. A partir de la
información:

Año

Temperatura

1980
2000
2020
2040
2060
2080

0
0.42
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1.26
1.68
2.1
Representación grafica de los
datos de la tabla
Temperatura

2.5
2
1.5
Temperatura

1
0.5

0
1980

2000

2020

2040

2060

2080

Año
 Como podemos observar en la grafica

anterior es una lineal la que se forma con los
datos obtenidos. De esta se puede obtener la
pendiente mediata la formula:
 m=(y2- y1)/(x2- x1)

y sustituyendo los datos x1=1980; y1 =0;
x2=2080; y2=2.10 se obtiene como resultado
m=2.10/100.
 Con esta información podemos sustituir en la ecuación de la







recta punto pendiente m(x-x1)=y-y1 y quedaría de la
siguiente manera: (2.10/100)(x-1980)=y-0 de la cual haciendo
las operaciones correctas de multiplicación y despejando y
quedaría de la siguiente manera y=0.021x-41.58(ecuación de
la recta en su forma pendiente ordenada) que seria el
modelo matemático de la grafica anterior.
El numero que multiplica a la x conocido como pendiente de
una recta representa la razón de cambio de la temperatura
en el problema anterior y el numero que no contiene variable
es el punto por donde la recta toca el eje de las ¨y¨.
Al utilizar este modelo para calcular el incremento de la
temperatura en 2030, 2050 quedaría de la siguiente manera:
Y=0.021(2030)-41.58= 1.05 grados Celsius
Y=0.021(2050)-41.58= 1.47grados Celsius

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  • 1. El efecto invernadero CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE
  • 2.  Al arribar al año 1900 el científico sueco Svante Arrhenius fue el primero en predecir el efecto invernadero como resultado de las emisiones de dióxido de carbono(CO ) por parte de los países industrializados. La quema de combustibles fósiles continua produciendo 5,7 mil millones de toneladas de carbono al año, las cuales son absorbidas por la atmosfera y por los océanos repercutiendo en los arrecifes de coral, glaciares tropicales, especies en peligro de extinción, ecosistemas especiales y mas y que los efectos adversos aumentan a medida que las temperaturas ascienden aun mas. 2
  • 3.  A fines del año 2000 el grupo intergubernamental sobre el cambio de climático (GICC) pronostico que, de continuar la tendencia actual, aumentara la temperatura promedio global de la tierra.
  • 4. La tabla muestra el aumento de temperatura global pronosticada en grados Celsius. A partir de la información: Año Temperatura 1980 2000 2020 2040 2060 2080 0 0.42 0.84 1.26 1.68 2.1
  • 5. Representación grafica de los datos de la tabla Temperatura 2.5 2 1.5 Temperatura 1 0.5 0 1980 2000 2020 2040 2060 2080 Año
  • 6.  Como podemos observar en la grafica anterior es una lineal la que se forma con los datos obtenidos. De esta se puede obtener la pendiente mediata la formula:  m=(y2- y1)/(x2- x1) y sustituyendo los datos x1=1980; y1 =0; x2=2080; y2=2.10 se obtiene como resultado m=2.10/100.
  • 7.  Con esta información podemos sustituir en la ecuación de la     recta punto pendiente m(x-x1)=y-y1 y quedaría de la siguiente manera: (2.10/100)(x-1980)=y-0 de la cual haciendo las operaciones correctas de multiplicación y despejando y quedaría de la siguiente manera y=0.021x-41.58(ecuación de la recta en su forma pendiente ordenada) que seria el modelo matemático de la grafica anterior. El numero que multiplica a la x conocido como pendiente de una recta representa la razón de cambio de la temperatura en el problema anterior y el numero que no contiene variable es el punto por donde la recta toca el eje de las ¨y¨. Al utilizar este modelo para calcular el incremento de la temperatura en 2030, 2050 quedaría de la siguiente manera: Y=0.021(2030)-41.58= 1.05 grados Celsius Y=0.021(2050)-41.58= 1.47grados Celsius