miércoles, 21 de octubre de 2020

Regiones Geográficas

Una región geográfica forma parte del conjunto de las regiones naturales: se trata de zonas territoriales que se delimitan a partir de determinadas características de la naturaleza. La geografía física Es lo que permite el reconocimiento de una región.
Esto quiere decir que una región geográfica está determinada por rasgos como la vegetación, la hidrografía y el relieve. En muchas ocasiones, la región geográfica coincide con una región administrativa creada por un estado.

Regiones geográficas:
Orográficas.
La orografía es una rama de la geografía física que describe y clasifica los tipos de relieve o elevaciones, es decir, la forma de la superficie de la Tierra, sistematizándolas según sus rasgos externos.
La orografía sirve para comprender el relieve de una región o zona relativamente pequeña, por lo que su representación cartográfica en mapas a gran escala sirve de manera efectiva para planear obras de infraestructura (por ejemplo, el estudio de  pendientes en el trazado de una carretera o de una línea de ferrocarril, en el diseño de una represa o de un puente etcétera).
El clima y la orografía.
A lo largo de la historia, la orografía ha realizado numerosos aportes en cuanto a los climas de las zonas geográficas que estudio. Entre ellos se encuentran algunas observaciones o conclusiones sobre la nubosidad, las lluvias y los vientos, entre otros fenómenos meteorológicos.
•Nubosidad orográfica: por lo general, la mayor nubosidad se encuentra en zonas de montañas y cordilleras, ya que las mismas obstaculizan la circulación de los vientos obligándolos a ascender, por lo cual disminuyen su temperatura, condensan la humedad que transportan y forman nubes a gran altura en las laderas o vertientes de barlovento.
•Lluvia o precipitación orográfica: una vez que la columna de aire fue forzada a ascender tras encontrarse con algún obstáculo o barrera, la humedad condensada en nubes puede pasar a estado líquido transformándose en lluvia, cuya cantidad, intensidad y duración dependerá del tipo de relieve topográfico, como la anchura o la angostura del obstáculo, la pendiente de la cuesta y la velocidad con la que asciende el viento.
•Viento orográfico: Cuanto más escaparadas sean las cuestas y más estrechas las barreras contra las que chocan los vientos, mayor velocidad alcanzarán los mismos al ascender, por lo que a su vez, las lluvias que se originan serán más fuertes. Todas las cordilleras o cadenas montañosas tienen en sus crestas áreas de angostura, como por ejemplo, desfiladeros, collados, abras, pasos de montaña, etcétera, que hacen que los vientos tomen mucha velocidad al atravesarla.

Climáticas.
Las regiones climáticas son las zonas con climas distintos, que se producen en la dirección de este a oeste alrededor de la tierra, y se pueden clasificar utilizando diferentes parámetros climáticos. En general, las zonas climáticas son en forma de cinturón y circular alrededor de los polos.
•zonas cálidas: También llamadas regiones tórridas o tropicales.
•zonas templadas: zona geoastronomicas o de clima templado.
•zonas frías: como referencia a las regiones polares y boreales o al clima frío y polar.
La tierra se ha dividido en zonas climáticas en función de las desiguales temperaturas y luz solar que reciben. Estas diferencias se originan debido a los movimientos de rotación y traslación del planeta, así como a su esfericidad, su órbita elipsoide y la inclinación del eje terrestre.
Por ejemplo, en regiones elevadas, como las mesetas o las montañas, las capas de aire están más frías que en las llanuras; por eso los climas y la vegetación varían. El agua es uno de los factores que regulan el clima y modifican la vegetación.

Fitogeograficas.
Las actuales regiones fitogeograficas se basan en la distribución de las angiospermas y son seis: boreal, paleotropical, neotropical, australiana, capense y antártica.
La fitogeografía es la ciencia de la vegetación que estudia la relación entre la vida vegetal y el medio terrestre, o en otros términos, "la ciencia que estudia el hábitat de las plantas en la superficie."
Vegetación leñosa predominante
Selva:  pluviselva
            selva nublada
Bosque:  bosque caducifolio
                bosque perennifolio
                bosque xérofilo
                palmares
                cardonales
Monte arbustivo
Estepa arbustiva 


Hidrográficas.
Una región hidrográfica es el área de tierra y de mar compuesta por una o más cuencas hidrográficas contiguas y por las aguas subterráneas y costeras asociadas.
Según el destino final de su caudal, las cuencas hidrográficas se clasifican en: Cuenca arreica, que no tiene desembocadura. Cuenca endorreica, que desemboca en lagos y masas de agua que no conectan con el mar. Cuenca exorreica, que desemboca en el mar o en el océano.
Las cuencas son más que sólo áreas de drenaje en y alrededor de nuestras comunidades. La  protección de los recursos naturales en nuestra cuenca hidrográfica es esencial para mantener la salud y el bienestar de todos los seres vivos tanto ahora como en el futuro. 
En México existen 722 cuencas de agua superficiales y 653 acuíferos agrupadas en 37 regiones hidrológicas y 13 gerencias regionales administrativas de la Conagua.
Las cuencas hidrográficas se forman debido a diferentes deformaciones en el relieve, al existir estas deformaciones, ya sea por erosiones o movimientos de las placas, forman una especie de recipiente, de tal manera que cuando llueve el agua se acumulen estas regiones, en muchas otras ocasiones algunas venas fluyentes de agua, como ríos, transportan el agua hacia estas cuencas y se forman lo que son las cuencas hídricas.




martes, 13 de octubre de 2020

Atmósfera🌍

a) ¿Cuál es su estructura y composición?
La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la tierra y se mantiene unida a ella por atracción gravitacional. Su espesor es pequeño, ya que su masa (aproximadamente el 99%) se concentra en los primeros 30 kilómetros desde la superficie terrestre. La mayor parte de la atmósfera está compuesta por una serie de gases que mantienen una concentración más o menos constante: nitrógeno (78%) y oxígeno (21%), el 1% restante se compone de un conjunto de gases: aragón (A), anhídrido carbónico (CO2), Neón (Ne) y Helio (He) Además de estos gases existen otros en concentración variable, como el vapor de agua (H2 Ov).
Esta envoltura gaseosa que rodea la tierra ha tardado millones de años en alcanzar la estructura y composición actual que hace posible la vida, ya que protege albser vivo de los efectos nocivos de las radiaciones solares ultravioleta. Constituye el principal mecanismo de defensa de las distintas formas de vida. Los gases atmosféricos forman la mezcla que conocemos como aire. Ya que en la antigüedad se consideraba el "aire" como uno de los principales elementos sustancias elementales junto con el fuego, el agua y la tierra.
b) ¿Qué se conoce como tiempo atmosférico y clima?
El tiempo atmosférico es el conjunto de cambios que ocurren diariamente en un lugar determinado; el clima en cambio, es el tiempo habitual que existe en alguna zona pero que puede durar muchos años; es la generalización del estado del tiempo.

c) Elaborar un esquema de algún fenómeno meteorológico y explicarlo.
TORMENTA ELÉCTRICA
Una tormenta eléctrica es un fenómeno meteorológico caracterizado por la presencia de rayos y sus efectos sonoros en la atmósfera terrestre denominados truenos. El tipo de nubes meteorológicas que caracterizan a las tormentas eléctricas son las denominadas comulonimbos.

La tormenta se disipa y poco a poco desaparecen las nubes con lluvia débil. El proceso completo dura aproximadamente una hora en tormentas normales, las grandes duran varias horas.

Las tormentas eléctricas están formadas por un ciclo de tres etapas:
Etapa Comulus.
Podríamos explicar la fase comulus en la creación de tormentas eléctricas en tres pasos:
1.) El sol calienta la superficie de la tierra y a su vez este calor calienta el aire cercano.
2.) El aire caliente es más ligero que el frío por lo que sube provocando una corriente de aire ascendente.
3.) Si además este aire es húmedo se condensa una nube llamada comulus.
Etapa madura de la tormenta.
Cuanto más grande es la nube más agua hay en su interior y, por lo tanto, más pesa. Cuando el peso de agua se hace insostenible empiezan a caer gotas de lluvia. A su vez, el aire frío comienza a entrar en la nube lo que hace que la nube de aire caliente descienda.
Etapa de disipación.
Tras 30 minutos la corriente descendente domina a la ascendente, esto provoca que el aire caliente no pueda subir, y por tanto no se pueda condensar para formar gotas de lluvia débil. El proceso completo dura aproximadamente una hora en tormentas normales, las grandes duran varias horas.

Referencias bibliográficas:
http://www.funeuskadi.com/blog/tormentas-electricas-como-protegerse-de-ellas/
https://www.geoenciclopedia.com/tormenta-electrica/
http://www.atmosfera.cl/HTML/temas/estructura/estructura_03.html
http://www.icarito.cl/2009/12/46-5657-9-clima-y-tiempo-atmosferico.shtml/#:~:text=El%20tiempo%20atmosf%C3%A9rico%20es%20el,generalizaci%C3%B3n%20del%20estado%20del%20tiempo.


jueves, 8 de octubre de 2020

Hidrósfera🌊

 En las ciencias de la Tierra, la hidrosfera es el sistema material constituido por el agua que se encuentra sobre la superficie de la Tierra sólida y también parte de la que se encuentra bajo la superficie en la corteza terrestre. 

Ciclo hidrológico.

El ciclo hidrológico se define como el proceso por el cual las masas de agua cambian de posición y estado relativa en el planeta. Es un proceso continuo en el que una molécula describe un ciclo cerrado pasando por varios estados de agregación de la materia diferentes.
Las estapas que comprende el ciclo hidrológico son 5: Evaporación, condensación, precipitación, escorrentía y transporte.
Evaporación. Es un proceso físico que consiste en el traspaso gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso, en función de un aumento natural artificial de la temperatura. Con la intensificación del desplazamiento, las partículas escapan hacia la atmósfera transformándose en vapor.
•Condensación. Consiste al cambio de estado del vapor de agua contenido en las masas de aire presentes en la atmósfera a fase líquida consecuencia de un enfriamiento de las mismas.
Precipitación. Se produce cuando la humedad relativa del vapor de agua presente en la atmósfera es del 100%. Si la temperatura es suficientemente baja la precipitación puede ser en forma de nieve.
Escorrentía. Se define como el tránsito de agua que circula por una cuenca de drenaje, siendo la diferencia entre el caudal de precipitación menos los caudales evapotranspirado e infiltrado en el terreno causante este último de la recarga de acuíferos subterráneos.
Transporte. Movimiento de las masas de agua en estado líquido por toda la superficie terrestre formando ríos, lagos, mares y océanos.

El ciclo hidrológico se lleva a cabo de dos maneras:
》Ciclo interno. Consiste en la formación del agua a nivel magmático mediante reacciones químicas. El H2O así formada puede salir a la superficie como aguas termales o erupciones volcánicas. En estas últimas se libera azufre a la atmósfera.
》Ciclo externo. Comienza con la evaporación en océanos, mares, ríos y lagos, entre otros. También por la transpiración de las plantas y la sudoración de animales, que aportan agua que se evapora. El vapor se eleva a las nubes y se enfría con la ayuda de la baja temperaturas, condensándose en estas masas nubosas y transformándose en agua.
Posteriormente, las gotas producidas por el efecto de la condensación se unen formando nubes que, por su tamaño y peso, terminan precipitando sobre la superficie terrestre en forma líquida o sólida (como granizo o nieve debido a las bajas temperaturas).


Referencias bibliográficas:
https://ciclos.top/ciclo-del-agua/
https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-sam_files/publicaciones/varios/ciclo_hidrologico.pdf
https://www.significados.com/ciclo-del-agua/


miércoles, 30 de septiembre de 2020

Litosfera🌍

 Estructura interna de la tierra

Ante la imposibilidad de acceder directamente al interior de la tierra, el estudio de su interior se hace por métodos indirectos, qué consisten básicamente en medidas de características físicas de la tierra en su conjunto. Este tipo de estudios conforman una ciencia, a caballo entre la geología y la física denominada geofisica.

Las capas terrestres son de afuera a adentro.

•Corteza: Es la capa más fina e irregular. Sólida. Su espesor varía desde 5 km bajo los fondos oceánicos hasta más de 70 km en algunos puntos de los continentes. Es la menos densa, formada por elementos químicos ligeros, como el oxígeno, carbono, silicio, etcétera. Su límite con la siguiente capa forma la discontinuidad de Mohorovicic.

•Manto: Más uniforme que la corteza y mucho más grueso. Su límite se sitúa a 2900 km contando desde la superficie media (superficie del geoide). Se encuentra en estado sólido aunque tiene cierta plasticidad. Está compuesto por elementos más densos, como son el hierro y el magnesio, aunque también posee importantes cantidades de silicio, formando una roca característica denominada peridotita. Su límite con el núcleo forma la discontinuidad de Gutenberg. Posee dos partes diferenciadas y separadas por la discontinuidad de Repetti a 670 kilómetros de profundidad.

•Núcleo: Es muy denso. Compuesto básicamente por hierro, níquel y azufre, similar a un tipo de material (roca) denominado trolita, encontrado en algunos meteoritos que han caído de la tierra (siderolitos) y cuyas propiedades físicas coinciden con las medidas para esta capa terrestre. El núcleo externo se encuentra en estado líquido, lo que sabemos porque las "ondas" desaparecen en el. Su límite, situado a 5100 Kilómetros, se denomina discontinuidad de Wiechert o Lehman. A partir de esta discontinuidad aparece el núcleo interno, sólido, de mayor densidad y menos azufre. Forma la parte central del planeta.


¿Qué son los procesos endógenos y exógenos de la tierra?

 Los procesos endogenos y exogenos de la tierra se dan porque nuestro planeta está formado por muchos procesos geológicos diferentes. Las fuerzas que causan estos procesos vienen tanto de arriba como de abajo de la superficie de la Tierra.

Los procesos que son causados por fuerzas del interior de la tierra son los llamados procesos endógenos. Existen tres procesos endógenos principales: el plegamiento, la falla y el vulcanismo. Tienen lugar principalmente a lo largo de los límites de la placa, que son las zonas que se encuentran en los bordes. Estas zona son débiles. Los procesos endógenos causan muchas de las principales características del relieve.

Un ejemplo de un proceso exógeno es la erosión. La erosión ocurre como resultado del viento, agua, hielo o las personas, los animales o plantas que cavan en la tierra. Algunos otros ejemplos de procesos exógenos son la lluvia, nevadas, granizo tsunamis, avalanchas, vientos, corrientes ondulantes, etcétera.

Procesos endógenos.
También conocido como procesos hipogenicos, son procesos de origen interno. En otras palabras, son procesos que se originan dentro de la corteza terrestre y por eso se denominan endógenos. Estos procesos tienen lugar dentro del planeta y están gobernados por fuerzas inherentes a la Tierra y poco afectadas por influencias externas.
Estos procesos causan fenómenos como terremotos, el surgimiento y desarrollo de continentes, valles oceánicos y picos montañosos, generación de actividad volcánica, metamorfismo de rocas preexistentes, deformación y desplazamiento de la corteza terrestre tanto vertical como lateralmente, y más.
Dichos procesos son causados principalmente por la energía térmica de la corteza. Esta energía térmica deriva de la desintegración de los elementos radiactivos y de la diferenciación gravitatoria. Algunos de los procesos endógenicos más importantes son:
1.- Terremotos. Es una forma de energía proveniente del movimiento de las olas y se transmite a través de las capas superficiales de la tierra, que van desde un débil temblor hasta un movimiento salvaje capaz de sacudir las construcciones y causar fisuras en el suelo.
2.- Movimientos tectónicos. El movimiento tectónico de la corteza terrestre tiene diversas formas y se caracteriza por su gran complejidad. El proceso tectónico que lleva a elevar o construir porciones de la superficie de la Tierra se llama diastrofismo y es lo que impide que el proceso exógeno en última instancia reduzca las zonas terrestres de la tierra a nivel del mar.
3.- Vulcanismo. Es el fenómeno por el cual la materia es transferida desde el interior de la tierra en forma de erupción hasta la superficie. Es una de las manifestaciones más importantes de la naturaleza dinámica de la Tierra.
El proceso por el cual la difusión de material magmatico sobre la superficie forma varias estructuras volcánicas y/o fluye sobre la superficie se llama vulcanismo.

Procesos exógenos.
Se llama así a los procesos de origen externo o en otras palabras a los procesos que obtienen su energía de fuentes externas de la Tierra.
Por ejemplo, la energía del sol que causa el calentamiento diferencial de la atmósfera dando lugar a diferencias en las presiones, la energía del sol que impulsa el ciclo hidrológico e implica la transferencia de la humedad de los cuerpos del agua a la atmósfera terrestre y de nuevo al océano, etcétera.
De este modo, los procesos exógenos que están estrechamente vinculados con el papel de diversos agentes externos tales como la intemperie, el soplido del viento, el agua corriente, el agua subterránea, las olas y las corrientes en el agua, glaciares, etcétera.
Los procesos exógenos actúan sobre las formas del terreno para romper las rocas (erosión), desgastar la superficie y tallar las características del valle.
Estos procesos tienden a eliminar todo desnivel en la superficie de la Tierra. La desigualdad de la superficie se desarrolla debido al movimiento de la corteza, la erosión y la deposición desigual.
Por otro lado, el proceso por el cual se eliminan las irregularidades superficiales de la tierra y se crea una superficie nivelada, se conoce como gradación.

¿Cómo se forma el relieve continental y marino?
La dinámica de las capas internas de la tierra da origen a la conformación y distribución del relieve continental y oceánico. 
En la forma del relieve intervienen además de los procesos internos del planeta como el tectonismo, el vulcanismo y la sismicidad, los procesos externos que modelan el relieve como son el intemperismo y la erosión. Los procesos internos son responsables de las formas iniciales de la superficie; los externos modelan y dan su forma actual al relieve de los continentes en el mundo.
a) Relieve continental.
Las diversas formas de relieve continental se clasifican principalmente por su altura y por su pendiente o inclinación en:
1.- Montañas: que varían de 1000 a 5000 metros sobre el nivel medio del mar aunque en el continente asiático las hay de 8000 metros y más.
2.- Mesetas o altiplanicies: áreas de terreno de poca pendiente situadas a cierta altitud.
3.- Llanuras o planicies: extensas zonas de poca altitud entre 500 m sobre el nivel del mar.
4.- Depresiones: parte del terreno hundidas y casi siempre ocupadas por agua, por lo que forman lagos, lagunas y mareas.
b) Relieve oceánico.
En el fondo de los océanos se presentan diversas formas de relieve. Desde la costa hacia el interior del océano se extiende una planicie de pendiente suave y de anchura variable: la plataforma continental, que es una extensión del relieve de los continentes bajo las aguas marinas.
La plataforma continental tiene amplitud variable. Es estrecha cuando en zona costera existe una cadena montañosa; y es amplia cuando esta es una prolongación de una llanura. Su profundidad media es de 200 m aunque puede llegar a los 400 m. Esta zona es de gran importancia ya que su poca profundidad permite el paso de los rayos del sol, se lleva a cabo la fotosíntesis y favorece el desarrollo de vegetación y fauna marina.
La plataforma continental finaliza cuando empieza un talud continental, esto es, una ladera alta que se sumerge más hacia el fondo y se extiende de los 200 m a los 2000 o 3000 metros. La mayor parte del relieve submarino la ocupan las llanuras abisales que son extensas llanuras submarinas con una profundidad de 4000 metros a 6000 m, con pendiente escasa y en cuyos bordes se ubican colinas y volcanes.
En el fondo oceánico existen extensas cordilleras volcánicas submarinas relacionadas con zonas de expansión de las placas tectónicas: las dorsales oceánicas, que pueden alcanzar una altura de 3000 metros. En ocasiones, estás sobresalen del mar dando origen a islas o archipiélagos. A través de las grietas o hendiduras ubicadas en el centro de los dorsales, fluye roca fundida proveniente del manto superior de la Tierra.
Las trincheras submarinas son fosas de hasta 11000 metros y representan los sitios más profundos del océano. Este relieve está asociado a las zonas de subducción de placas tectónicas principalmente en el Pacífico.













viernes, 18 de septiembre de 2020

Placas Tectónicas

Las placas tectónicas son fragmentos de la litosfera, compuesta por la parte del manto superior y la corteza terrestre, que se comportan como una capa fuerte, relativamente fría y rígida. Las placas de la litosfera son más delgadas en los océanos, donde su grosor varía de unos cuantos kilómetros en las dorsales oceánicas hasta 100 kilómetros en las cuencas oceánicas profundas.
En la figura anterior se puede apreciar la distribución de las placas, donde las placas principales y de mayor tamaño son la placa Norteamericana, la Sudamericana, la del Pacífico, la Africana, la Euroasiática, la Australiana y la Antartica; y las placas de tamaño mediano son la placa Caribeña, la de Cocos, la de Nazca, la Filipina, la Arabiga, la de Scotia  y la de Juan de Fuca. Costa Rica y Centroamérica se ubican sobre la placa Caribeña o de Caribe, donde la subducción de la placa Cocos debajo de la placa de Caribe provoca la alta actividad sísmica y volcánica del país.
Movimientos sísmicos del planeta.
Sismos, temblores y terremotos son términos usuales para referirse a los movimientos de la corteza terrestre, sin embargo, técnicamente hablando, el nombre de sismo es más utilizado (terremoto se refiere a sismos de grandes dimensiones). Los sismos se originan en el interior de la tierra y se propaga por ella en todas direcciones en forma de ondas.
~Causas.
Aunque la interacción entre Placas Tectónicas es la principal causa de los sismos no es la única. Cualquier proceso que pueda lograr grandes concentraciones de energía en las rocas puede generar sismos cuyo tamaño dependerá, entre otros factores; de que tan grande sea la zona de concentración del esfuerzo.
▪︎Tectónica: son los sismos que se originan por el desplazamiento de las placas tectónicas que conforman la corteza, afectan grandes extensiones y es la causa que más genera sismos.
▪︎Volcánica: es poco frecuente; cuando la erupción es violenta genera grandes sacudidas que afectan sobre todo a los lugares cercanos, pero a pesar de ello su campo de acción es reducido en comparación con los de origen tectónico.
▪︎Hundimiento: cuando al interior de la corteza se ha producido la acción erosiva de las aguas subterráneas.
▪︎Deslizamientos: el propio peso de las montañas es una fuerza enorme que tiende a aplanarlas y que puede producir sismos al ocasionar un deslizamiento a lo largo de fallas, pero generalmente no son de gran magnitud.
▪︎Explosiones atómicas: realizadas por el ser humano y que al parecer tienen una relación con los movimientos sísmicos.
~Consecuencias.
Los sismos leves son básicamente inofensivos, pero los de mayor potencia pueden dar un buen susto o, inclusive hacer daño.
Un sismo intenso y prolongado puede derrumbar edificios, sacudir las calles y  destrozarlas, y hacer que los objetos colapsen sobre nosotros.
Los grandes terremotos de la historia, de hecho, han devastado ciudades enteras y han dejado saldos de miles de fallecidos, hogares devastados y personas heridas.
Tsunamis
Los tsunamis se forman por un desplazamiento de agua causado por un deslizamiento de tierra, un terremoto, una erupción volcánica o un desplazamiento del límite entre dos de las placas tectónicas de la tierra (que son placas de Roca de 15 a 200 metros de espesor que apoyan los continentes de la Tierra y los mares en un océano subterráneo de material semisólido mucho más caliente).
Los tsunamis pueden viajar a más de 800 kilómetros por hora en el punto más profundo del agua.
Sin embargo, disminuyen la velocidad a medida que se acercan a la costa.
Pero siguen siendo peligrosos, pues allí pueden llegar a una velocidad de entre 32 a 48 kilómetros por hora.
Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA) dice que aunque no se puede prevenir un tsunami, el impacto de un tsunami se puede mitigar a través de la preparación de la comunidad, las advertencias oportunas y la respuesta efectiva.
Los tsunamis pueden causar devastación y cientos de miles de muertes si se producen en zonas altamente pobladas.

viernes, 11 de septiembre de 2020

Erupciones Solares☀️

Una llamarada solar es básicamente una explosión gigante en la superficie de nuestro Sol que ocurre cuando las líneas de campo magnético de las manchas solares se enredan y erupcionan. Una llamarada solar se define como una variación repentina, rápida e intensa del brillo.
Las grandes erupciones solares pueden suponer un peligro para los astronautas y los sistemas tecnológicos en la tierra, pero son muy difíciles de prever, aunque ahora se ha presentado un nuevo método, basado en la física, que facilita predecir con mayor fiabilidad cuando van a ocurrir. 
Consecuencias de una erupción solar:
▪︎Alteración de la órbita de los satélites.
▪︎Comportamiento errático del equipo electrónico en satélites.
▪︎Servicios de voz, data y video interrumpidos.
▪︎Interrupción del servicio GPS.
▪︎ Problemas en los aparatos de comunicación.

Recursos naturales

 Bienvenidos al último blog de esta semana, hoy veremos el tema de recursos naturales, estos se dividen en dos: los renovables y los no reno...