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Radiación, Temperatura, Vientos

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Distribución de la energía solar que llega a la atmósfera terrestre.

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La radiación solar llega en ángulo oblicuo a las latitudes altas de la Tierra y se extiende, por tanto, sobre una gran superficie

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Distribución mundial de las temperaturas medias según la latitud y la estación del año.

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Cinturones y células de circulación del aire atmosférico en una Tierra con movimiento de rotación.

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Corrientes oceánicas principales.

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La topografía puede originar variaciones microclimáticas extremas a lo largo del día, en valles y depresiones del terrero.

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Luz, Fotosíntesis, Plantas de sol, Plantas de Sombra

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Reducción de la intensidad de luz a su paso a través de la vegetación.

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N ive les de ilum in ació n en u n bo squ e de tu lipe ro de V irg in ia ( L irio den dro n tu lip ife ra ) , a d ife ren tes a ltu ras y a lo la rgo de l añ o .

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Respuesta de la actividad fotosintéticaa la cantidad de luz disponible.

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Patrones de respuesta fotosintética a la disponibilidad de luz, para las plantas tolerantes y las plantas intolerantes a la sombra.

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Catálogos de los viveros.

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La morfología de las hojas y la luz.

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Efecto de Invernadero

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http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2002/images/ceres/cloud_diagram_med_sp.gif

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www.sinaloa.gob.mx/english/ Invernadero.jpg

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Efecto de la Temperatura, Precipitación, Acción de

Heladas, Evapotranspiracion

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Variación de la temperatura en una planta.

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Relación entre la tasa fotosintética y la temperatura.

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(a) Flor del manzano durante la primavera y tallo de arce en primavera e invierno. (b) Plantas árticas.

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Figura 231- Diagrama esquemático de un ecosistema

Energía radiante

Nutrientes

Respiración

Nutrientes

Caída de hojas

Consumo

Translocación

Deposición

Descomposición

Consumidores

Elementos abióticos

Productores

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Figura 233. Producción primaria: (a) en función de las precipitaciones medias anuales, y (b) en función de la temperatura media anual.

Precipitaciones (mm)

Temperatura (ºC)

Pro

du

cció

n e

n p

eso

se

co (

g/m

2a

ño

)P

rod

ucc

ión

en

pe

so s

eco

(g

/m2

o)

3.000

2.000

1.000

3.0002.0001.000

3.000

2.000

1.000

4.0000

00 10 20 30-10

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Figura 234. Producción primaria de distintos ecosistemas del mundo en función de la evapotranspiración, la cual depende tanto de las

precipitaciones como de la temperatura).3,50

3,25

3,00

2,75

2,50

2,25

2,00

1,75

1,503,253,002,752,502,252,00

Estimación de los valores reales de evapotranspiración (log10mm/año)

Pro

du

cció

n a

ére

a (

log

10g

/m2)

Desierto de Larrea tridentata

Tundra ártica

Tundra alpina

Pradera de hierbas altas

Brezal con pino

Bosques de pinos

Selva tropical

Bosque de hayas y abetos

Bosque de arces y hayas

Brezal con roble y castaño

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Figura 4.13. Formación de la sombra de lluvia.

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Isohietas

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Figura A. Agua, raíces y hojas.

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Figura 7.5. Transporte de agua a través de un gradiente de presión desde el suelo a las hojas y al aire.

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Suelo: Textura, Estructura, Contenido de agua

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Gráfico de la textura del suelo, en el cual se muestran los porcentajes de arcilla, limo y arena para los principales tipos de textura.

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Algunos tipos de estructuras del suelo.

(a) Prismática (b) Columnar (c) En bloquesangulares

(d) En bloquessubangulares

(e) Laminar (f) Granular

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Figura 7.4. (a) Partículas de tierra, agua y aire con distintos niveles de humedad. (b) Proporciones de sólidos, agua y aire en los tres niveles anteriores, y cuando sólo queda el agua higroscópica .

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