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INDUSTRIA
1. SECTOR SECUNDARIO
Materias primas
Fuentes de energía
Factores de producción
Transforma las materias primas en
productos elaborados
para el consumo directo o
utilizados como materias primas
para un nuevo proceso industrial
Productos naturales
transformados
en productos elaborados
Proporcionan fuerza para
mover máquina
Trabajadores – Capital -
Tecnología
MINERÍA
Localiza, extrae y refina rocas
y minerales que se
encuentran en el subsuelo
Métodos de prospección.
Localizar
Técnicas de extracción
Sistema de refino.
Separar
PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA
Transformación
de la
energía de un tipo(calor)
a energía de
otro tipo (eléctrica)
Métodos de prospección.
Localizar
CONSTRUCCIÓN
Levanta
Estructuras – edificios
Infraestructuras-
puentes
Materiales
Hormigón y acero
Materias primas vegetales
Explotación
forestal
Cultivos industriales
➔Remolacha azucarera
➔Algodón
➔Lino
Materias primas de
origen biológico
Agricultura
Madera-muebles
Caucho- ruedas
Corcho- tapones
Materias primas animales
Ganadería Pieles
Lanas
Sedas
Industria textil
Pesca Pescado Harina
Conservas
Aceites
Materias primas de
origen geológico
Cuyo producto no permite
el consumo directo
Minerales Combustibles fósiles
Rocas
Extracción de metales, hierro
Extracción de metales preciosos,
oro
Extracción de materiales no
metálicos, vidrio
minería
Granito
Arcilla
Mármol
Cemento
Hormigón
Cerámica
Materiales de
construcción
Carbón Petróleo Gas natural
Fuentes de energía
2.1. LAS MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES
Se
convierten
en
3. ENERGÍAS TRADICIONALES Muy usadas por su desarrollo tecnológico
No renovables , se agotan (- hidroeléctrica)
Contaminantes, generan residuos (- hidroeléctrica)
PETRÓLEO GAS NATURAL CARBÓN ENERGÍA HIDROELÉCTICA NUCLEAR DE FISIÓN
DEFINICIÓN Mezcla de hidrocarburos
a partir de fósiles
vegetales y animales en
un medio acuoso
Asociado al petróleo Mineral combustibles
formado por la
descomposición de
vegetales fósiles en el
subsuelo
Agua embalsada en una presa, a
distinta altura, el agua toma
fuerza pasando por un alternador
y se convierte en energía
eléctrica
Se obtiene de la separación
de átomos radiactivos
(uranio)
USOS Gasolina, plástico y
electricidad.
Electricidad, gas para
calefacción, cocina
Electricidad, metalurgia,
productos químicos Electricidad
Electricidad en centrales
nucleares
VENTAJAS Muchos usos
Tecnología desarrollada
Económico
Tecnología desarrollada
(para transportarlo lo licuan
y lo regasifican)
Reservas abundantes No contamina
No se agota
Eficiente
Necesita menos combustible
INCONVENIENTES •Extracciones muy
contaminantes
•Emisiones de CO2
•Se agotará en 40 años
•Extracciones contaminantes
•Fracking o fracturación
hidráulica que provoca
daños mediambientales
•Se agotará en 65años
Muy contaminante Altera el caudal de los ríos y su
biodiversidad
Accidentes nucleares
Residuos muy contaminantes
PAÍSES PRODUCTORES EEUU y Rusia EEUU y Rusia EEUU y China EEUU y Rusia EEUU y Japón
4. ENERGÍAS ALTERNATIVAS Poco usadas , poco desarrollo tecnológico
Energía renovables , no se agota.
No contaminantes, limpias o verdes
Caras
Se desarrollan a partir de 1973
SOLAR EÓLICA BIOMASA GEOTÉRMICA MAREOMOTRIZ NUCLEAR POR FUSIÓN
DEFINICIÓN
Procede de la luz y el
calor del sol
concentrados en
paneles
Procede del viento que
mueve
aerogeneradores
Resultan de la
quema de
residuos
agrícolas,
ganaderos e
industriales
Procede del calor
interno de la Tierra
Resulta del uso de La
fuerza de las mareas Unión de átomos
ligeros de deuterio o
tritio
USOS Calor (agua,
calefacción).
Electricidad
Electricidad Calor
Calentar agua
Calefacción
Electricidad
Electricidad Electricidad
VENTAJAS
No contamina
No se agota
No contamina
No se agota
Produce energía a
partir de residuos
No se agota Renovable
No contamina
Grandes cantidades
de energía
INCONVENIENTES
Irregularidad(diaria/an
ual)
Dificultad
almacenamiento
Irregularidad del viento
Impacto acústico,
visual y mediambiental
Emisiones de
CO2 (es
combustible)
Solo en zonas con
actividad sísmica
Baja potencia
Cara
Costes de producción
Irregularidad del oleaje
Impacto visual y
mediambiental
Falta de control de
temperaturas elevadas
y reacciones nucleares
PAÍSES PRODUCTORES
EEUU y Australia EEUU y España EEUU y Francia EEUU Y México Francia y Canadá
Cualquier país
desarrollado
LOS PROBLEMAS ENERGÉTICOS
1º + POBLACIÓN + CONSUMO + PRODUCCIÓN
2º Las energías utilizadas son no renovables ( se agotarán)
3º Desigual distribución de recursos , los países no productores de fuentes de
energía deben realizar importantes inversiones
4º La obtención y el consumo de energía genera problemas medioambientales
como el agotamiento de recursos y la contaminación de la atmósfera, el suelo
o el agua
LAS POLÍTICAS ENERGÉTICAS
1º Para ahorrar energía, muchas no renovables. Concienciando a familias,
productores (fábricas),transportes... en el uso de tecnología màs eficiente.
2º Para disminuir los efectos negativos sobre el medio ambiente con políticas
medioambientales que limiten las emisiones de industrias, transportes...
6 y 7. LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA
INDUSTRIA ARTESANAL INDUSTRIA MODERNA INDUSTRIA ACTUAL
CRONOLOGÍA
Hasta 1780
1º R.I. 1780
2º R.I 1870 3º R. I. 1950
LUGAR
Taller gremial,artesanos en el centro de
la ciudad agrupados por oficios
Grandes fábricas.
1ºR.I. Junto a materias primas, fuentes
de energía y a los medios de transporte
2º R.I. Polígonos industriales con
servicios y transportes
Pequeños establecimientos
especializados
FUENTES DE
ENERGÍA
Humana, animal o madera
1º R.I. carbón
2º R.I petróleo y electricidad Nuclear y alternativas
HERRAMIENTAS Instrumentos tradicionales
1º R.I.Máquina de vapor
2ª R.I. motores de explosión
Máquinas controladas por ordenador y
robots industriales
MANO DE OBRA
Escasa sin cualificación, realizan el
producto completo
Abundante, trabajador especializado en
una sola tarea Pocos trabajadores muy cualificados
PRODUCCIÓN Escasa y única (por encargo)
Abundante y homogénea, se venden
excedentes
Series cortas
DESTINO DE LA
PRODUCCIÓN Mercado local Mercados lejanos Mercado global
PRECIO Caro Barata Barato
EJEMPLOS
Industria del calzado, forja, curtido
Automovilística y textil
Telemática, láser, aeronáutica
INDUSTRIAS DE BASE
Fabrican productos semielaborados que luego son utilizados por otras industrias
Ejemplo: Siderúrgica;hierro , acero., petroquímica: el butano, la gasolina, el
combustible de aviación, pesticidas, fertilizantes , plásticos.
Requieren de fuertes inversiones de capital y amplios espacios
Son industrias pesadas, ya que consumen grandes cantidades de materias primas
y energía. Son muy contaminantes.
.
INDUSTRIAS DE USO Y
CONSUMO
Utilizan como materia prima los productos de la industria base
Fabrican artículos necesarios para el funcionamiento de otras
industrias
Ejemplos: industria naval,material ferroviario,equipos industriales
Son industrias pesadas, ya que consumen grandes cantidades de materias
primas y energía. Son muy contaminantes
INDUSTRIAS DE BIENES
DE EQUIPOS
Fabrican productos elaborados, destinado al consumidor
Ejemplos: Industria alimentaria,textil.
No requiere de grandes inversiones
Industria ligeras : consumen pocas materias primas y escasa
energía. Menos contaminantes
8.1 TIPOS DE INDUSTRIAS
SEGÚN EL PROCESO DE
PRODUCCIÓN
SEGÚN SU TECNOLOGÍA
SEGÚN SU TAMAÑO
Baja, las tradicionales como la textil
Media, estancadas como la automovilística
Alta, en expansión, las telecomunicaciones
Pequeña, menos de 50
Media, entre 50 y 250
Grande, más de 250
8.2 FACTORES ACTUALES DE LA LOCALIZACIÓN
INDUSTRIAL. Página 81
EEUU, UE Y JAPÓN
Países exportadores de petróleo
Poseen abundantes recursos naturales
Mano de obra barata
Su desarrollo industrial se debe a la globalización
Multinacionales surgidas en estos países han iniciado su
deslocalización donde es más barato producir (Nike)
PAÍSES EMERGENTES
BRIC *, AUSTRALIA,
SUDÁFRICA
CONCENTRACIONES
INDUSTRIALES
ÁREAS MENOS
INDUSTRIALIZADAS
Países subdesarrollados
Falta de recursos y capitales
Escasez de mercados
Deficiencias en las comunicaciones
➔Enormes concentraciones industriales
➔Avanzada tecnología
➔Amplio mercado para sus productos
➔Pierden peso por la deslocalización *
.
9. INDUSTRIAS Y GLOBALIZACIÓN.
EEUU, UE Y JAPÓN
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  • 1. INDUSTRIA 1. SECTOR SECUNDARIO Materias primas Fuentes de energía Factores de producción Transforma las materias primas en productos elaborados para el consumo directo o utilizados como materias primas para un nuevo proceso industrial Productos naturales transformados en productos elaborados Proporcionan fuerza para mover máquina Trabajadores – Capital - Tecnología MINERÍA Localiza, extrae y refina rocas y minerales que se encuentran en el subsuelo Métodos de prospección. Localizar Técnicas de extracción Sistema de refino. Separar PRODUCCIÓN DE ENERGÍA Transformación de la energía de un tipo(calor) a energía de otro tipo (eléctrica) Métodos de prospección. Localizar CONSTRUCCIÓN Levanta Estructuras – edificios Infraestructuras- puentes Materiales Hormigón y acero
  • 2. Materias primas vegetales Explotación forestal Cultivos industriales ➔Remolacha azucarera ➔Algodón ➔Lino Materias primas de origen biológico Agricultura Madera-muebles Caucho- ruedas Corcho- tapones Materias primas animales Ganadería Pieles Lanas Sedas Industria textil Pesca Pescado Harina Conservas Aceites Materias primas de origen geológico Cuyo producto no permite el consumo directo Minerales Combustibles fósiles Rocas Extracción de metales, hierro Extracción de metales preciosos, oro Extracción de materiales no metálicos, vidrio minería Granito Arcilla Mármol Cemento Hormigón Cerámica Materiales de construcción Carbón Petróleo Gas natural Fuentes de energía 2.1. LAS MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES Se convierten en
  • 3. 3. ENERGÍAS TRADICIONALES Muy usadas por su desarrollo tecnológico No renovables , se agotan (- hidroeléctrica) Contaminantes, generan residuos (- hidroeléctrica) PETRÓLEO GAS NATURAL CARBÓN ENERGÍA HIDROELÉCTICA NUCLEAR DE FISIÓN DEFINICIÓN Mezcla de hidrocarburos a partir de fósiles vegetales y animales en un medio acuoso Asociado al petróleo Mineral combustibles formado por la descomposición de vegetales fósiles en el subsuelo Agua embalsada en una presa, a distinta altura, el agua toma fuerza pasando por un alternador y se convierte en energía eléctrica Se obtiene de la separación de átomos radiactivos (uranio) USOS Gasolina, plástico y electricidad. Electricidad, gas para calefacción, cocina Electricidad, metalurgia, productos químicos Electricidad Electricidad en centrales nucleares VENTAJAS Muchos usos Tecnología desarrollada Económico Tecnología desarrollada (para transportarlo lo licuan y lo regasifican) Reservas abundantes No contamina No se agota Eficiente Necesita menos combustible INCONVENIENTES •Extracciones muy contaminantes •Emisiones de CO2 •Se agotará en 40 años •Extracciones contaminantes •Fracking o fracturación hidráulica que provoca daños mediambientales •Se agotará en 65años Muy contaminante Altera el caudal de los ríos y su biodiversidad Accidentes nucleares Residuos muy contaminantes PAÍSES PRODUCTORES EEUU y Rusia EEUU y Rusia EEUU y China EEUU y Rusia EEUU y Japón
  • 4. 4. ENERGÍAS ALTERNATIVAS Poco usadas , poco desarrollo tecnológico Energía renovables , no se agota. No contaminantes, limpias o verdes Caras Se desarrollan a partir de 1973 SOLAR EÓLICA BIOMASA GEOTÉRMICA MAREOMOTRIZ NUCLEAR POR FUSIÓN DEFINICIÓN Procede de la luz y el calor del sol concentrados en paneles Procede del viento que mueve aerogeneradores Resultan de la quema de residuos agrícolas, ganaderos e industriales Procede del calor interno de la Tierra Resulta del uso de La fuerza de las mareas Unión de átomos ligeros de deuterio o tritio USOS Calor (agua, calefacción). Electricidad Electricidad Calor Calentar agua Calefacción Electricidad Electricidad Electricidad VENTAJAS No contamina No se agota No contamina No se agota Produce energía a partir de residuos No se agota Renovable No contamina Grandes cantidades de energía INCONVENIENTES Irregularidad(diaria/an ual) Dificultad almacenamiento Irregularidad del viento Impacto acústico, visual y mediambiental Emisiones de CO2 (es combustible) Solo en zonas con actividad sísmica Baja potencia Cara Costes de producción Irregularidad del oleaje Impacto visual y mediambiental Falta de control de temperaturas elevadas y reacciones nucleares PAÍSES PRODUCTORES EEUU y Australia EEUU y España EEUU y Francia EEUU Y México Francia y Canadá Cualquier país desarrollado
  • 5. LOS PROBLEMAS ENERGÉTICOS 1º + POBLACIÓN + CONSUMO + PRODUCCIÓN 2º Las energías utilizadas son no renovables ( se agotarán) 3º Desigual distribución de recursos , los países no productores de fuentes de energía deben realizar importantes inversiones 4º La obtención y el consumo de energía genera problemas medioambientales como el agotamiento de recursos y la contaminación de la atmósfera, el suelo o el agua
  • 6. LAS POLÍTICAS ENERGÉTICAS 1º Para ahorrar energía, muchas no renovables. Concienciando a familias, productores (fábricas),transportes... en el uso de tecnología màs eficiente. 2º Para disminuir los efectos negativos sobre el medio ambiente con políticas medioambientales que limiten las emisiones de industrias, transportes...
  • 7. 6 y 7. LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA INDUSTRIA ARTESANAL INDUSTRIA MODERNA INDUSTRIA ACTUAL CRONOLOGÍA Hasta 1780 1º R.I. 1780 2º R.I 1870 3º R. I. 1950 LUGAR Taller gremial,artesanos en el centro de la ciudad agrupados por oficios Grandes fábricas. 1ºR.I. Junto a materias primas, fuentes de energía y a los medios de transporte 2º R.I. Polígonos industriales con servicios y transportes Pequeños establecimientos especializados FUENTES DE ENERGÍA Humana, animal o madera 1º R.I. carbón 2º R.I petróleo y electricidad Nuclear y alternativas HERRAMIENTAS Instrumentos tradicionales 1º R.I.Máquina de vapor 2ª R.I. motores de explosión Máquinas controladas por ordenador y robots industriales MANO DE OBRA Escasa sin cualificación, realizan el producto completo Abundante, trabajador especializado en una sola tarea Pocos trabajadores muy cualificados PRODUCCIÓN Escasa y única (por encargo) Abundante y homogénea, se venden excedentes Series cortas DESTINO DE LA PRODUCCIÓN Mercado local Mercados lejanos Mercado global PRECIO Caro Barata Barato EJEMPLOS Industria del calzado, forja, curtido Automovilística y textil Telemática, láser, aeronáutica
  • 8. INDUSTRIAS DE BASE Fabrican productos semielaborados que luego son utilizados por otras industrias Ejemplo: Siderúrgica;hierro , acero., petroquímica: el butano, la gasolina, el combustible de aviación, pesticidas, fertilizantes , plásticos. Requieren de fuertes inversiones de capital y amplios espacios Son industrias pesadas, ya que consumen grandes cantidades de materias primas y energía. Son muy contaminantes. . INDUSTRIAS DE USO Y CONSUMO Utilizan como materia prima los productos de la industria base Fabrican artículos necesarios para el funcionamiento de otras industrias Ejemplos: industria naval,material ferroviario,equipos industriales Son industrias pesadas, ya que consumen grandes cantidades de materias primas y energía. Son muy contaminantes INDUSTRIAS DE BIENES DE EQUIPOS Fabrican productos elaborados, destinado al consumidor Ejemplos: Industria alimentaria,textil. No requiere de grandes inversiones Industria ligeras : consumen pocas materias primas y escasa energía. Menos contaminantes 8.1 TIPOS DE INDUSTRIAS SEGÚN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN SEGÚN SU TECNOLOGÍA SEGÚN SU TAMAÑO Baja, las tradicionales como la textil Media, estancadas como la automovilística Alta, en expansión, las telecomunicaciones Pequeña, menos de 50 Media, entre 50 y 250 Grande, más de 250 8.2 FACTORES ACTUALES DE LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL. Página 81
  • 9. EEUU, UE Y JAPÓN Países exportadores de petróleo Poseen abundantes recursos naturales Mano de obra barata Su desarrollo industrial se debe a la globalización Multinacionales surgidas en estos países han iniciado su deslocalización donde es más barato producir (Nike) PAÍSES EMERGENTES BRIC *, AUSTRALIA, SUDÁFRICA CONCENTRACIONES INDUSTRIALES ÁREAS MENOS INDUSTRIALIZADAS Países subdesarrollados Falta de recursos y capitales Escasez de mercados Deficiencias en las comunicaciones ➔Enormes concentraciones industriales ➔Avanzada tecnología ➔Amplio mercado para sus productos ➔Pierden peso por la deslocalización * . 9. INDUSTRIAS Y GLOBALIZACIÓN.
  • 10. EEUU, UE Y JAPÓN Países exportadores de petróleo Poseen abundantes recursos naturales Mano de obra barata Su desarrollo industrial se debe a la globalización Multinacionales surgidas en estos países han iniciado su deslocalización donde es más barato producir (Nike) PAÍSES EMERGENTES BRIC *, AUSTRALIA, SUDÁFRICA CONCENTRACIONES INDUSTRIALES ÁREAS MENOS INDUSTRIALIZADAS Países subdesarrollados Falta de recursos y capitales Escasez de mercados Deficiencias en las comunicaciones ➔Enormes concentraciones industriales ➔Avanzada tecnología ➔Amplio mercado para sus productos ➔Pierden peso por la deslocalización * . 9. INDUSTRIAS Y GLOBALIZACIÓN.

Notas del editor

  1. <número>
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