martes, 25 de enero de 2022

#Congreso #Internacional LIDERAZGO, GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Estimados/as compañeros/as, participantes, seguidores/as, profesionales, educadores/as les invitamos a nuestro #Congreso #Internacional LIDERAZGO, GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA a realizarse el 3, 4 y 5 de marzo 2022.

Dá like
👍
y seguir a nuestras paginas de Facebook https://www.facebook.com/EducaF5/

Suscríbete a nuestro canal de YouTube https://www.youtube.com/c/educaf5congreso

Inscríbete aquí https://www.educaf5.com
o directo en el formulario https://forms.gle/bayCJg3Rk6AW5Ka26

Si nos ayudas a compartir llegaremos a más compañeros/as bendiciones!!!




jueves, 4 de noviembre de 2021

Volcanes del Ecuador

Les comento que mi hijo Julián es un amante de los volcanes, le gustan muchísimo hemos visitado varios y esperamos seguir haciéndolo para conocer todos, esta lista la realice con mucho cariño para que pueda conocer los datos mas relevantes de seguro la mejora o puede aumentar más detalles, el siguiente apartado se ha tomado de varias fuentes de información como son; el Instituto Geográfico Militar del Ecuador, y del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, incluye detalles como los metros de altura, las coordenadas, la ultima erupción, la provincia donde se encuentra, el estado del volcán y su tipo, esta ordenada por tamaño, espero les sea de utilidad también a ustedes. Las fotografías están sujetas de derecho de autor no son nuestras.

CHIMBORAZO
COTOPAXI
CAYAMBE
ANTISANA
ALTAR
ILINIZA NORTE Y SUR
SANGAY
TUNGURAHUA

NOMBRE METROS PIES COORDENADAS ULTIMA ERUPCIÓN PROVINCIA ESTADO TIPO
CHIMBORAZO 6310 21832,60 01°28'09S 78°49'03W 640 AD ± 500 CHIMBORAZO ACTIVO ESTRATO VOLCÁN
COTOPAXI 5897 20403,62 0.677°S 78.436°W 2015 COTOPAXI ACTIVO ESTRATO VOLCÁN
CAYAMBE 5790 20033,40 0.029°N 77.986°W 1786 PICHINCHA ACTIVO ESTRATO VOLCÁN
ANTISANA 5753 19905,38 0.481°S 78.14°W 1802 NAPO-PICHINCHA ACTIVO ESTRATO VOLCÁN
ALTAR / KAPAK URKU 5405 18701,30 1.68°S 78.42°W DESCONOCIDA CHIMBORAZO EXTINTO ESTRATO VOLCÁN
ILLINIZA 5248 18158,08 0.659°S 78.714°W Holocene COTOPAXI ACTIVO ESTRATO VOLCÁN
SANGAY 5188 17950,48 2.03°S 78.34°W 2020 MORONA SANTIAGO ACTIVO ESTRATO VOLCÁN
TUNGURAHUA 5023 17379,58 1.467°S 78.442°W 2016 TUNGURAHUA ACTIVO ESTRATO VOLCÁN
CARIHUAIRAZO 5018 17362,28 01°24'25S 78°45'00W DESCONOCIDA CHIMBORAZO INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
COTACACHI 4944 17106,24 0°21'39N 78°20'57W Holocene IMBABURA INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
CHALUPAS 4878 16877,88 DESCONOCIDA NAPO EXTINTO MEGA-CALDERA
SINCHOLAGUA 4873 16860,58 0°32'44.86S 78°21'59.69W DESCONOCIDA PICHINCHA-COTOPAXI INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
CUBILCHE 4826 16697,96 0° 13' 35 78o 07' 36 DESCONOCIDA IMBABURA INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
QUILINDAÑA 4823 16687,58 0.780°S 78.329°W 200,000 AÑOS COTOPAXI INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
CORAZÓN 4790 16573,40 0.43°S 77.72°W Holocene PICHINCHA INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
GUAGUA PICHINCHA 4784 16552,64 0.171°S 78.598°W 2004 PICHINCHA ACTIVO ESTRATO VOLCÁN
RUCU PICHINCHA 4776 16524,96 0°10′38″S 78°35′56″O 2002 PICHINCHA INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
CHILES 4756 16455,76 0°47'52N 77°57'3W 1936 CARCHI ACTIVO ESTRATO VOLCÁN
RUMIÑAHUI 4721 16334,66 0°38'0S 78°32'0W DESCONOCIDA PICHINCHA INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
CHAKANA 4643 16064,78 0.37°S 78.25°W 1773 PICHINCHA ACTIVO CALDERA
IMBABURA 4557 15767,22 0.26°N 78.18°W Late Pleistocene IMBABURA ACTIVO ESTRATO VOLCÁN COMPUESTO
YANAURCU 4535 15691,10 0.49849°N 78.33389°W 60,600 ± 20,000 IMBABURA EXTINTO ESTRATO VOLCÁN
CERRO NEGRO DE MAYASQUER 4470 15466,20 0°49′39″N 77°57′52″O 1938 CARCHI INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
ATACAZO-NINAHUILCA 4463 15441,98 0.353°S 78.617°W DESCONOCIDA PICHINCHA ACTIVO COMPLEJO VOLCÁNICO
PUNTAS 4452 15403,92 DESCONOCIDA PICHINCHA INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
MOJANDA 4263 14749,98 0.13°N 78.27°W Holocene PICHINCHA-IMBABURA EXTINTO ESTRATO VOLCÁN
PILAVO (NEGRO PUNO) 4254 14718,84 8°31'N 78°22'W 8,000 AÑOS TERRITORIO EXTINTO ESTRATO VOLCÁN
PASOCHOA 4200 14532,00 0.46°S 78.48°W DESCONOCIDA PICHINCHA EXTINTO CALDERA VOLCÁNICA
SAGOATOA 4153 14369,38 -1.15°S / -78.67°W 2002 TUNGURAHUA INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
PUTZALAGUA 4050 14013,00 DESCONOCIDA COTOPAXI INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
CUSIN 4012 13881,52 0.15°N 78.14°W DESCONOCIDA PICHINCHA-IMBABURA EXTINTO ESTRATO VOLCÁN
SUMACO 3990 13805,40 0.53°S 77.62°W 1933 NAPO ACTIVO ESTRATO VOLCÁN
SOCHE 3955 13684,30 0.552°N 77.580°W DESCONOCIDA CARCHI INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
CRUZ LOMA-MILIN 3950 13667,00 DESCONOCIDA PICHINCHA-COTOPAXI INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
SANTA CRUZ 3950 14220 0º65 S, 78º63 O DESCONOCIDA COTOPAXI INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
QUILOTOA 3914 13542,44 0.85°S 78.90°W 1797 COTOPAXI ACTIVO CALDERA VOLCÁNICA/LAGO CRATÉRICO
CUSHNIRUMI 3776 13064,96 DESCONOCIDA IMBABURA INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
LLIMPI 3732 12912,72 DESCONOCIDA TUNGURAHUA INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
CHALPATÁN 3600 12456,00 0.70°N, 77.79°W DESCONOCIDA CARCHI EXTINTO ESTRATO VOLCÁN
REVENTADOR 3562 12324,52 0.007°S 77.65°W 2009-2021 NAPO ACTIVO ESTRATO VOLCÁN COMPUESTO
COTURCO 3537 12238,02 DESCONOCIDA PICHINCHA INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
PAN DE AZUCAR 3482 12047,72 0.43°S 77.72°W Holocene AZUAY EXTINTO ESTRATO VOLCÁN
PAMBAMARCA 3471 12009,66 0º5 S, 78º13 O DESCONOCIDA PICHINCHA INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
PUNALICA 3390 11729,40 1°44 S, 78°68 O DESCONOCIDA CHIMBORAZO INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
PULULAGUA 3356 11611,76 0.038°N 78.463°W 467 BCE PICHINCHA ACTIVO COMPLEJO DE DOMOS
PANGALADERA 3340 11556,40 0º14 N, 78º7 O DESCONOCIDA IMBABURA INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
LICTO 3336 11542,56 1.78°S 78.613°W Holocene-Pleistocene CHIMBORAZO EXTINTO ESTRATO VOLCÁN
TULABUG 3336 11542,56 1.78°S 78.613°W Holocene CHIMBORAZO EXTINTO ESTRATO VOLCÁN
CONRRU 3305 11435,30 DESCONOCIDA IMBABURA INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
CUICOCHA 3246 11231,16 0°18'30N 78°21'50W 950 BCE IMBABURA ACTIVO CALDERA VOLCÁNICA/LAGO CRATÉRICO
CASITAGUA 3200 11072,00 0°1'60 S y 78°28'60 W DESCONOCIDA PICHINCHA INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
ILALÓ 3169 10964,74 0°16′00″S 78°24′00″O 1.6 Millones de Años PICHINCHA INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
CERRO DE CALLO 3169 10964,74 DESCONOCIDA COTOPAXI INACTIVO ESTRATO VOLCÁN
WOLF 1710 5916,60 0.02°N 91.35°W 2015 ISLAS GALAPAGOS ACTIVO VOLCAN ESCUDO
CERRO AZUL 1640 5674,40 0.90°S 91.42°W 2008 ISLAS GALAPAGOS ACTIVO VOLCAN ESCUDO
FERNANDINA-LA CUMBRE 1495 5172,70 0.37°S 91.55°W 2009 ISLAS GALAPAGOS ACTIVO ESCUDO/CALDERA/CONO MONOGENÉTICO
DARWIN 1330 4601,80 0.18°S 91.28°W 1813 ISLAS GALAPAGOS ACTIVO VOLCAN ESCUDO
ALCEDO 1130 3909,80 0.43°S 91.12°W 1993 ISLAS GALAPAGOS ACTIVO VOLCAN ESCUDO
SIERRA NEGRA 1124 3889,04 0.83°S 91.17°W 2018 ISLAS GALAPAGOS ACTIVO VOLCAN ESCUDO
CONOS DE PUYO 1080 3736,80 DESCONOCIDA NAPO EXTINTO ESTRATO VOLCÁN
SANTA CRUZ 964 3335,44 0.62°S 90.33°W 1MILLON Y MEDIO ISLAS GALAPAGOS ACTIVO VOLCAN ESCUDO
SANTIAGO 920 3183,20 0.22°S 90.77°W 1906 ISLAS GALAPAGOS ACTIVO VOLCAN ESCUDO
ECUADOR 790 2733,40 0.02°S 91.546°W 1150 ISLAS GALAPAGOS ACTIVO VOLCAN ESCUDO
PINTA 780 2698,80 0.58°S 90.75°W 1928 ISLAS GALAPAGOS ACTIVO VOLCAN ESCUDO
SAN CRISTÓBAL 759 2626,14 0.88°S 89.50°W 2008 ISLAS GALAPAGOS ACTIVO VOLCAN ESCUDO
CERRO PAJAS 640 2214,40 1.30°S 90.45°W Holocene ISLAS GALAPAGOS ACTIVO VOLCAN ESCUDO
MARCHENA 343 1186,78 0.33°S 90.47°W 1991 ISLAS GALAPAGOS ACTIVO VOLCAN ESCUDO
GENOVESA 64 221,44 0.32°N 89.958°W DESCONOCIDA ISLAS GALAPAGOS ACTIVO VOLCAN ESCUDO
GALAPAGOS RIFT -2430 -8407,80 0.792°N 86.15°W 1996 ISLAS GALAPAGOS ACTIVO VOLCAN SUBMARINO
POTRERILLOS CHACANA 4000 14400 0,21º S; 78,18º W 1760 PICHINCHA ACTIVO CALDERA

jueves, 28 de octubre de 2021

Daño y pérdida de biodiversidad

La forma general en como las sociedades nos hemos desarrollado, con una distribución cada vez más urbana, con un aumento en nuestros patrones de consumo alimentarios, energéticos y de nuestra forma de vida, tiene un impacto en la naturaleza que puede llegar a afectar todos sus niveles de organización, desde el genético hasta los ecosistemas, que se expresa en distintas escalas, y por supuesto, con gran intensidad en zonas muy transformadas por la concentración de población humana.

En contraparte con la exuberancia de la vida en su ámbito natural, en general, el desarrollo de las sociedades modernas ha sido sobre una pequeña selección de especies de la diversidad biológica que tienen interés económico. A raíz de ello, hemos simplificado o incluso devastado hábitats y ecosistemas para generar monocultivos, desarrollar la ganadería y la pesca comercial. Si bien dicha simplificación tiene ciertas ventajas de “eficiencia” y económicas, también ha generado grandes costos.

                “La pérdida de biodiversidad es rápida y continua. Durante los últimos 50 años, los seres humanos hemos cambiado los ecosistemas más rápida y extensamente que en cualquier otro período comparable de la historia de  la humanidad. Las causas directas de la pérdida de biodiversidad no muestran señales de disminución“. Ahmed Djoghlaf en: Hasselink et. al. (2007).

En el último reporte global del Convenio de Diversidad Biológica (Secretaría CDB, 2014) se concluye que una de las mayores causas de la pérdida de biodiversidad está dada por las presiones vinculadas a la agricultura, que abarcan 70% de la pérdida estimada de la biodiversidad terrestre. Por ello, como punto crucial, recomienda reorientar las tendencias de los sistemas alimentarios, buscando una producción sostenible y restaurando los servicios ecosistémicos en paisajes agroecológicos.

Figura 1 (a y b). Fuente: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2014), Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 4 Montreal, págs. 19-20. Las estrellas indican que el nivel de confianza en la proyección (intervalo de 0-3). 1a) Avance en la meta 3 de Aichi 2020, eliminar gradualmente los incentivos perjudiciales para la biodiversidad.
Figura 1b.  Avance en la Meta 5 de Aichi 2020, disminuir al menos a la mitad la tasa de pérdida de todos los hábitats naturales.

La crisis ambiental en muchos casos es severa y aunque no hemos desarrollo métodos detallados para medirla cabalmente, hay evidencia de que afecta al desarrollo de países y sociedades, tanto ricos, como pobres. El incremento del desarrollo está bajo amenaza a nivel global debido al aumento del riesgo de desastres. En algunos países, el riesgo de perder riqueza por los desastres supera la tasa de creación de riqueza. (UNEP-GC, 2013).

Las consecuencias ambientales negativas suelen afectar más a las personas más pobres que dependen directamente de los recursos naturales para su supervivencia. Además, hay que considerar, que al menos 40% de todos los conflictos internos de los países de los últimos 60 años han tenido un vínculo con los recursos naturales (UNEP-GC, 2013), que enfrentan la depredación y la tensión entre explotación de recursos no renovables y renovables.

 

CAMBIO GLOBAL

              “El Cambio Global se refiere a todas aquellas transformaciones de gran escala que tienen repercusiones significativas sobre el funcionamiento del sistema planetario, ya sea afectando los componentes biofísicos (agua, aire, suelos, biodiversidad), alterando el comportamiento de las comunidades y ecosistemas y/o generando efectos en los sistemas socioeconómicos. Dichas transformaciones se caracterizan por ser de naturaleza multivariada y no-lineal en sus orígenes y en sus impactos, tener mecanismos de retroalimentación y expresar comportamientos sinérgicos que dificultan su predicción mediante análisis no sistémicos.” (Centro UC Cambio Globalpágina web).

Las principales presiones antropogénicas que causan pérdida de la biodiversidad y afectan a los servicios ecosistémicos son:

  • Destrucción del hábitat

La  destrucción del hábitat es resultado de los cambios de uso de suelo, ya sea por cultivos agrícolas, expansión urbana, construcción de carreteras u otras causas.  Es la mayor causa de pérdida de biodiversidad en América Latina, depende tanto de factores locales como de presiones económicas y demanda de recursos que no son locales (Simonetti y Dirzo, 2011).  Además de perder cantidad neta de hábitat natural, los procesos de cambio de uso de suelo forman fragmentos de hábitat de diferentes tamaños y distancia entre sí. Los más pequeños muchas veces no tienen la viabilidad para mantener poblaciones de especies o procesos ecológicos necesarios, por lo que se producen extinciones o pérdida de servicios ambientales locales. Es decir, hay una pérdida secundaria asociada a la fragmentación relacionada con la calidad de los fragmentos de hábitat remanentes.

  • Sobrexplotación y extinción de especies y poblaciones

La extinción de especies se debe a múltiples factores, el mayor, seguramente es la pérdida de hábitat, pero también se conjugan presiones directas como la sobreexplotación y el comercio legal e ilegal que tienen un impacto enorme en ciertos grupos de especies, especialmente carismáticas como cactos, orquídeas o aves vistosas y también aquéllas  usadas para alimento (por ejemplo muchos recursos pesqueros sobreexplotados).  Véase el video de agregaciones de desove

 

 

Uno de los problemas que enfrentamos es que la desaparición de especies y poblaciones puede ser más rápida que la generación de conocimiento de ellas, lo que vulnera nuestra capacidad de respuesta. Un caso que lo ilustra es la estación biológica San Ignacio del Huinay que comenzó a funcionar en diciembre de 2001 en la parte continental de Chile frente a Chiloé, una zona de escasa accesibilidad muy biodiversa y poco estudiada. Gracias a su impulso científico, se han identificado más de 50 nuevas especies submarinas y el doble se encuentran en proceso de identificación. Sin embargo, durante el curso de una década se ha detectado la desaparición de bancos completos de corales de aguas frías, en gran medida afectados por la industria salmonera y de bivalvos de la zona (://www.huinay.cl/site/files/quienessomos/Folleto-Huinay.pdf).

Otro caso menos evidente, es el síndrome de los “bosques vacíos”, que ocurre incluso en selvas o bosques que a simple vista parecen bien conservados, en donde los vertebrados grandes y algunas aves cazadas ilegalmente prácticamente han desaparecido, por lo cual el papel ecológico que desempeñan en el ecosistema  se ve afectado severamente. Dirzo y Miranda (1991) describieron cómo se alteraba la dispersión de semillas y la herbivoría en una selva tropical, se generaban áreas donde sólo crecía una especie de planta dominante, alterando la característica de alta diversidad y riqueza de especies típica de la selva tropical. 

 

  • Invasiones biológicas por especies exóticas invasoras

Las especies invasoras son aquéllas que se logran establecer fuera de su distribución natural y colonizar esa área, afectando la biodiversidad local al desplazar las especies nativas, por medio de parasitismo, depredación, transmisión de patógenos, modificación del hábitat, hibridación y competencia con especies nativas (Pauchard et al. 2011).  Al ser especies introducidas accidental o intencionalmente por razones comerciales, de ornato u otras, carecen de las medidas de control natural de su área de distribución original (por ejemplo, depredadores) y desarrollan un comportamiento diferente y “agresivo”.  Los impactos ecológicos, económicos y hasta sanitarios de las invasiones biológicas son enormes y se han reportado pérdidas valoradas en millones de dólares en muchas partes del mundo. Sin embargo, en ALC hay fuertes vacíos de información y son pocos los países que se están preparando para controlar esta amenaza (ibidem).

En 1946, se introdujeron 25 parejas de castores canadienses para un proyecto peletero en la parte argentina de Tierra del Fuego; hoy día se estiman entre 50 y 100 mil ejemplares que han colonizado casi la totalidad del archipiélago,  perturbado hábitats terrestres y acuáticos, afectado 30-40% de la longitud de las redes hídricas (ríos, riachuelos y melandros) y la baja capacidad de recuperación de los ecosistemas ribereños, está amenazada. A partir de 2006 se inició un proceso binacional entre Argentina y Chile para enfrentar esta invasión biológica, la que por cierto, al modificar el hábitat ha favorecido la entrada a especies de plantas exóticas a una de las regiones -hasta hace poco- prístinas del planeta (ibidem).

 

  • Cambio climático 

El cambio climático, se debe a la acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero, que atrapan el calor y calientan el planeta. Los niveles naturales de estos gases aumentan con actividades humanas, como la quema de combustibles, las actividades agrícolas, del cambio de uso de suelo, entre otras. Los primeros modelos se hacían con una predicción a cien y más años, lo cual era un horizonte lejano y en la conciencia popular, un aumento de 1 - 4 grados centígrados no era mucho. Uno de los aciertos de la comunidad internacional para enfrentar el Cambio Cimático es que a pesar de su complejidad y nivel de abstracción, hoy día contamos con un cambio en la conciencia del público general acerca de este grave problema. Además, en los últimos años, distintos fenómenos como  intensas lluvias en periodos muy cortos, temperaturas extremas y severas sequías  refuerzan la experiencia empírica de que sus impactos nos afectan ahora. A su vez, los datos, el conocimiento y los modelos han mejorado y se ha logrado refinar los horizontes de las predicciones, por ejemplo, a 2040.

 

  • Contaminación

La contaminación es la presencia de un agente físico, químico o biológico -o bien de una combinación de varios agentes- en concentraciones que son o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, en un ambiente terrestre, de aguas continentales o marinas.

Los agentes contaminantes comunes  y cotidianos son los desechos sólidos domésticos e industriales, exceso de fertilizante y productos químicos, los desagües de aguas negras al mar o ríos, el monóxido de carbono de los vehículos, etc.  La contaminación puede ser también radiactiva, térmica (emisión de fluidos a elevada temperatura en cursos de agua o en el mar), acústica, lumínica y hasta visual.

A nivel global, el World Energy Outlook Special Report“ (IEA, 2016), de la Agencia Internacional de Energía, informa que cada día 18 000 personas mueren por causas asociadas a la contaminación del aire, es decir, un total de 6,5 millones de personas cada año.

El problema se ha convertido en el cuarto factor de riesgo para la salud humana, superando la tuberculosis o el VIH. De la cifra total, 3,5 millones de muertes están vinculadas al uso de biomasa para cocinar y queroseno para iluminar los hogares en zonas pobres, mientras que tres millones se deben a la respiración de aire contaminado, sobre todo en grandes ciudades. Para disminuir la cifra, la IEA propone fuertes compromisos a 2040.


FUENTE:https://www.cepal.org/es/temas/biodiversidad/perdida-biodiversidad




miércoles, 27 de octubre de 2021

POR QUE AL MEZCLAR AGUA Y ACEITE EL AGUA SUBE

 Porque la densidad del agua (1 g/cm3) es mayor que la del aceite, que dependiendo del aceite suele estar por 0,8 -0,9 g/cm3.

El factor para indicar la disposición de los líquidos es la densidad.

El de mayor densidad va al fondo, el de menor arriba, y si hay alguno intermedio, queda en medio. (siempre que no sea miscible).





nuevo speach

  Apertura Diapositiva 1   Ética de la Inteligencia Artificial en la Investigación Tiempo sugerido: 2 minutos Muy buenas noches con to...