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Gases de efecto invernadero - EcuRed

<!DOCTYPE html> <html class="client-nojs" lang="es" dir="ltr"> <head> <meta charset="UTF-8"/> <title>Gases de efecto invernadero - EcuRed</title> <script>document.documentElement.className = document.documentElement.className.replace( /(^|\s)client-nojs(\s|$)/, "$1client-js$2" );</script> <script>(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgCanonicalNamespace":"","wgCanonicalSpecialPageName":false,"wgNamespaceNumber":0,"wgPageName":"Gases_de_efecto_invernadero","wgTitle":"Gases de efecto invernadero","wgCurRevisionId":3792733,"wgRevisionId":3792733,"wgArticleId":25776,"wgIsArticle":true,"wgIsRedirect":false,"wgAction":"view","wgUserName":null,"wgUserGroups":["*"],"wgCategories":["Artículos certificados","Geografía","Gases de efecto 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placeholder="Buscar en 273 890 páginas" title="Buscar en EcuRed [f]" accesskey="f" id="searchInput"/></div><input type="hidden" value="Especial:Buscar" name="title"/><input type="submit" name="fulltext" value="Coincidencias" title="Buscar este texto en las páginas" id="mw-searchButton" class="searchButton mw-fallbackSearchButton"/><input type="submit" name="go" value="Exacta" title="Ir a la página con este nombre exacto si existe" id="searchButton" class="searchButton"/></div></form></div></div><div class="visualClear"></div></div><div id="mw-header-hack" class="color-bar"><div class="color-middle-container"><div class="color-middle"></div></div><div class="color-left"></div><div class="color-right"></div></div><div id="mw-header-nav-hack"><div class="color-bar"><div class="color-middle-container"><div class="color-middle"></div></div><div class="color-left"></div><div class="color-right"></div></div></div><div id="menus-cover"></div><div id="mw-content-container" class="ts-container"><div id="mw-content-block" class="ts-inner"><div id="mw-site-navigation"><div id="p-logo" class="mw-portlet" role="banner"><a class="mw-wiki-logo" href="/EcuRed:Enciclopedia_cubana" title="Visitar la página principal"></a></div><div id="site-navigation" class="sidebar-chunk"><h2><span>Navegación</span><div class="pokey"></div></h2><div class="sidebar-inner"><div role="navigation" class="mw-portlet" id="p-navigation" aria-labelledby="p-navigation-label"><h3 id="p-navigation-label" lang="es" dir="ltr">Navegación</h3><div class="mw-portlet-body"><ul><li id="n-P.C3.A1gina-Principal"><a href="/EcuRed:Enciclopedia_cubana"><span>Página Principal</span></a></li><li id="n-Ayuda"><a href="/EcuRed:Ayuda"><span>Ayuda</span></a></li><li id="n-.C2.BFC.C3.B3mo-buscar.3F"><a href="/EcuRed:Buscador"><span>¿Cómo buscar?</span></a></li><li id="n-Portal-del-colaborador"><a href="/EcuRed:Portal_del_colaborador"><span>Portal del colaborador</span></a></li><li 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href="/Categor%C3%ADa:Geograf%C3%ADa"><span>Geografía</span></a></li></ul></div></div></div></div></div><div id="mw-content"><div id="content" class="mw-body" role="main"><div id="siteNotice"><div id="mw-dismissablenotice-anonplace"></div><script>(function(){var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node){node.outerHTML="\u003Cdiv id=\"localNotice\" lang=\"es\" dir=\"ltr\"\u003E\u003Cdiv class=\"mw-parser-output\"\u003E\u003Ccenter\u003E\n\u003Cp\u003E¿No sabes por dónde empezar? 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Mayra Arap Fresno</b>, perteneciente a la <b><a href="/Universidad_Agraria_de_La_Habana" title="Universidad Agraria de La Habana">Universidad Agraria de La Habana</a></b> (UNAH).</td> </tr> </tbody></table> <p><br /> </p> <table cellspacing="1" cellpadding="1" align="right" style="border: 1px solid rgb(255, 255, 255); width: 25%; min-width: 22em; max-width: 24.8em; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <tbody><tr> <td><table class="infobox_v2" style="width:22.7em; line-height: 1.4em; text-align:left; padding:.23em; font-size:95%"><tbody><tr><th class="cabecera humano fn" colspan="2" style="text-align:center; background-color:#e6e6e6; color:#000"><div style="float:left; width:92%">Gases de efecto invernadero</div><div style="float:right; width:8%"><a href="/Plantilla:Definici%C3%B3n" title="Información sobre la plantilla"><img alt="Información sobre la plantilla" src="/images/thumb/1/18/Info-icon-gris.png/16px-Info-icon-gris.png" width="16" height="16" srcset="/images/thumb/1/18/Info-icon-gris.png/24px-Info-icon-gris.png 1.5x, /images/thumb/1/18/Info-icon-gris.png/32px-Info-icon-gris.png 2x" data-file-width="2083" data-file-height="2083" /></a></div></th></tr><tr><td class="" colspan="2" style="text-align:center; padding:4pt; line-height:1.25em; font-size:8pt"><a href="/Archivo:GEI.jpg" class="image"><img alt="GEI.jpg" src="/images/thumb/b/bb/GEI.jpg/260px-GEI.jpg" width="260" height="146" srcset="/images/thumb/b/bb/GEI.jpg/390px-GEI.jpg 1.5x, /images/thumb/b/bb/GEI.jpg/520px-GEI.jpg 2x" data-file-width="1600" data-file-height="900" /></a></td></tr><tr class=""><td style="font-weight:bold; text-align:left; padding:0.2em 1.0em 0.2em 0.2em; background-color:transparent; line-height:1.2em; font-size:100%; font-weight: bold">Concepto:</td><td class="" style="padding:0.2em; line-height:1.3em; vertical-align:middle; font-size:100%">Un gas atmosférico que absorbe y emite radiación dentro del rango infrarrojo.</td></tr></tbody></table> </td></tr></tbody></table> <p><b> Gases de efecto invernadero </b>. Es un gas atmosférico que absorbe y emite radiación dentro del rango infrarrojo. Este proceso es la fundamental causa del <a href="/Efecto_invernadero" title="Efecto invernadero">efecto invernadero</a>. </p><p>Los principales GEI en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, el <a href="/Di%C3%B3xido_de_carbono" title="Dióxido de carbono">dióxido de carbono</a>, el metano, el óxido de nitrógeno y el <a href="/Ozono" title="Ozono">ozono</a>. Sin los gases de efecto invernadero la temperatura promedio de la superficie terrestre sería alrededor de −18 °C, en lugar de la media actual de 15 °C. En el sistema solar, las atmósferas de Venus, Marte y Titán también albergan gases que causan un <a href="/Efecto_invernadero" title="Efecto invernadero">efecto invernadero</a>. </p> <div id="toc" class="toc"><div class="toctitle" lang="es" dir="ltr"><h2>Sumario</h2></div> <ul> <li class="toclevel-1 tocsection-1"><a href="#Gases_implicados"><span class="tocnumber">1</span> <span class="toctext">Gases implicados</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-2"><a href="#Efecto_invernadero"><span class="tocnumber">2</span> <span class="toctext">Efecto invernadero</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-3"><a href="#Emisiones_antropog.C3.A9nicas_de_gases_de_efecto_invernadero_de_larga_permanencia"><span class="tocnumber">3</span> <span class="toctext">Emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero de larga permanencia</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-4"><a href="#Bibliograf.C3.ADas"><span class="tocnumber">4</span> <span class="toctext">Bibliografías</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-5"><a href="#Fuentes"><span class="tocnumber">5</span> <span class="toctext">Fuentes</span></a></li> </ul> </div> <h2><span class="mw-headline" id="Gases_implicados">Gases implicados</span></h2> <div class="thumb tright"><div class="thumbinner" style="width:302px;"><a href="/Archivo:Gases_efecto_invernadero.jpg" class="image"><img alt="" src="/images/thumb/f/f0/Gases_efecto_invernadero.jpg/300px-Gases_efecto_invernadero.jpg" width="300" height="209" class="thumbimage" srcset="/images/thumb/f/f0/Gases_efecto_invernadero.jpg/450px-Gases_efecto_invernadero.jpg 1.5x, /images/f/f0/Gases_efecto_invernadero.jpg 2x" data-file-width="512" data-file-height="356" /></a> <div class="thumbcaption"><div class="magnify"><a href="/Archivo:Gases_efecto_invernadero.jpg" class="internal" title="Aumentar"></a></div>Gases efecto invernadero</div></div></div> <ul><li><b> Vapor de agua </b>. Es un gas que se obtiene por evaporación o ebullición del agua líquida o por sublimación del <a href="/Hielo" title="Hielo">hielo</a>. Es el que más contribuye al <a href="/Efecto_invernadero" title="Efecto invernadero">efecto invernadero</a> debido a la absorción de los rayos infrarrojos. Es inodoro e incoloro y, a pesar de lo que pueda parecer, las nubes o el vaho blanco de una cacerola o un congelador, vulgarmente llamado "vapor", no son vapor de agua sino el resultado de minúsculas gotas de agua líquida o cristales de hielo.</li> <li><b> Dióxido de carbono </b>. Es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de <a href="/Ox%C3%ADgeno" title="Oxígeno">oxígeno</a> y uno de <a href="/Carbono" title="Carbono">carbono</a>. Su fórmula química es CO<sub>2</sub>.</li> <li><b> Metano </b>. El metano es el hidrocarburo alcano más sencillo, cuya fórmula química es CH<sub>4</sub>. Cada uno de los átomos de hidrógeno está unido al carbono por medio de un enlace covalente. Es una sustancia no polar que se presenta en forma de gas a temperaturas y presiones ordinarias. Es incoloro e inodoro y apenas soluble en <a href="/Agua" title="Agua">agua</a> en su fase líquida.</li></ul> <p>En la naturaleza se produce como producto final de la putrefacción anaeróbica de las plantas. Este proceso natural se puede aprovechar para producir biogás. Muchos microorganismos anaeróbicos lo generan utilizando el CO<sub>2</sub> como aceptor final de electrones. Constituye hasta el 97&#160;% del gas natural. En las minas de <a href="/Carb%C3%B3n" title="Carbón">carbón</a> se le llama grisú y es muy peligroso ya que es fácilmente inflamable y explosivo. El metano es un gas de efecto invernadero relativamente potente que podría contribuir al calentamiento global del planeta <a href="/Tierra" title="Tierra">Tierra</a> ya que tiene un potencial de calentamiento global de 23; pero que su concentración es bajísima. Esto significa que en una media de tiempo de 100 años cada Kg de CH<sub>4</sub> calienta la Tierra 25 veces más que la misma masa de CO<sub>2</sub>, sin embargo hay aproximadamente 220 veces más <a href="/Di%C3%B3xido_de_carbono" title="Dióxido de carbono">dióxido de carbono</a> en la atmósfera de la Tierra que metano por lo que el metano contribuye de manera menos importante al efecto invernadero. </p> <ul><li><b> Óxidos de nitrógeno </b>. El término óxidos de nitrógeno (NxOy) se aplica a varios compuestos químicos binarios gaseosos formados por la combinación de <a href="/Ox%C3%ADgeno" title="Oxígeno">oxígeno</a> y <a href="/Nitr%C3%B3geno" title="Nitrógeno">nitrógeno</a>. El proceso de formación más habitual de estos compuestos inorgánicos es la combustión a altas temperaturas, proceso en el cual habitualmente el aire es el comburente.</li> <li><b> Ozono </b>. Es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno, formada al disociarse los 2 átomos que componen el gas de <a href="/Ox%C3%ADgeno" title="Oxígeno">oxígeno</a>. Cada átomo de oxígeno liberado se une a otra molécula de oxígeno (O<sub>2</sub>), formando moléculas de Ozono (O<sub>3</sub>).</li> <li><b> Clorofluorocarbonos </b>. Es cada uno de los derivados de los hidrocarburos saturados obtenidos mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de flúor y/o cloro principalmente.</li></ul> <p>Debido a su alta estabilidad fisicoquímica y su nula toxicidad, han sido muy usados como gases refrigerantes, agentes extintores y propelentes para aerosoles. Fueron introducidos a principios de la década de los años <a href="/1930" title="1930">1930</a> por ingenieros de General Motors, para sustituir materiales peligrosos como el dióxido de azufre y el amoníaco. </p> <h2><span class="mw-headline" id="Efecto_invernadero">Efecto invernadero</span></h2> <div class="thumb tright"><div class="thumbinner" style="width:302px;"><a href="/Archivo:Calentamiento-global1.jpg" class="image"><img alt="" src="/images/thumb/e/e1/Calentamiento-global1.jpg/300px-Calentamiento-global1.jpg" width="300" height="300" class="thumbimage" srcset="/images/thumb/e/e1/Calentamiento-global1.jpg/450px-Calentamiento-global1.jpg 1.5x, /images/e/e1/Calentamiento-global1.jpg 2x" data-file-width="520" data-file-height="520" /></a> <div class="thumbcaption"><div class="magnify"><a href="/Archivo:Calentamiento-global1.jpg" class="internal" title="Aumentar"></a></div>Calentamiento Global</div></div></div> <p>La <a href="/Atm%C3%B3sfera" title="Atmósfera">atmósfera</a>, por el hecho de ser muy transparente para la luz visible pero mucho menos para la radiación infrarroja, produce para la superficie terrestre el mismo efecto que el techo de cristal produce en un invernadero; la luz solar, que llega sin grandes obstáculos hasta el suelo, lo calienta, dando lugar a que emita rayos infrarrojos (ondas caloríficas), los cuales, a diferencia de los rayos de luz, son absorbidos en gran parte por el vidrio o la atmósfera. Al final la cantidad de energía emitida al espacio tiene que ser la misma que la absorbida, pero la superficie terrestre tiene que alcanzar la temperatura en que ambos flujos se equilibran, la cual es más alta en presencia de una atmósfera (en un <a href="/Planeta" title="Planeta">planeta</a>) o de techos de cristal (en un invernadero; aunque en realidad el cristal de un invernadero protege de la pérdida de calor más porque interrumpe la circulación del aire, que porque sea opaco a los rayos infrarrojos). </p><p>Es importante señalar que el efecto invernadero afecta a todos los cuerpos planetarios del sistema solar dotados de atmósfera, porque aunque no todos los gases absorben radiación infrarroja, en ninguna de esas atmósferas faltan los que sí lo hacen. En la Tierra el <a href="/Efecto_invernadero" title="Efecto invernadero">efecto invernadero</a> es responsable de un exceso de 33 °C de la temperatura superficial (15 °C de valor medio) sobre la temperatura de emisión (−18 °C), pero en Marte la diferencia es de tan solo 3 °C y en Venus la diferencia alcanza los 466 °C. </p><p>El efecto invernadero es un fenómeno natural, pero la alusión frecuente a él en relación con el <a href="/Calentamiento_global" class="mw-redirect" title="Calentamiento global">calentamiento global</a> hace creer a algunos que es en sí indeseable, y una consecuencia reciente de la contaminación atmosférica. Hay que aclarar que el calentamiento no es atribuido a la simple existencia, sino al aumento del efecto invernadero por encima de sus valores naturales por acción del hombre. </p><p>No todos los componentes de la <a href="/Atm%C3%B3sfera" title="Atmósfera">atmósfera</a> contribuyen al <a href="/Efecto_invernadero" title="Efecto invernadero">efecto invernadero</a>. Los gases de invernadero absorben los fotones infrarrojos emitidos por el suelo calentado por el sol. La energía de esos fotones no basta para causar reacciones químicas —para romper enlaces covalentes— sino que simplemente aumenta la energía de rotación y de vibración de las moléculas implicadas. El exceso de energía es a continuación transferido a otras moléculas, por las colisiones moleculares, en forma de energía cinética, es decir, de calor; aumentando la temperatura del aire. De la misma forma, la atmósfera se enfría emitiendo energía infrarroja cuando se producen las correspondientes transiciones de estado vibracional y rotacional en las moléculas hacia niveles menores de energía. Todas esas transiciones requieren cambios en el momento dipolar de las moléculas (es decir, modificaciones de la separación de cargas eléctricas en sus enlaces polares) lo que deja fuera de este papel a los dos gases principales en la composición del aire, <a href="/Nitr%C3%B3geno" title="Nitrógeno">nitrógeno</a> (N<sub>2</sub>) y <a href="/Ox%C3%ADgeno" title="Oxígeno">oxígeno</a> (O<sub>2</sub>), cuyas moléculas, por estar formadas por dos átomos iguales, carecen de cualquier momento dipolar. </p><p>Si bien todos ellos —salvo los compuestos del flúor— son naturales, en tanto que existen en la atmósfera desde antes de la aparición de los seres humanos, a partir de la Revolución industrial de mediados del <a href="/Siglo_XIX" title="Siglo XIX">siglo XIX</a>, y debido principalmente al uso intensivo de combustibles fósiles en las actividades industriales, la ganadería y el transporte, se han producido sensibles incrementos en las cantidades de óxidos de nitrógeno y <a href="/Di%C3%B3xido_de_carbono" title="Dióxido de carbono">dióxido de carbono</a> emitidas a la atmósfera. Se estima que también el metano y el óxido nitroso están aumentando su presencia por razones antropogénicas (debidas a la actividad humana, en mayor parte la ganadería y la agricultura ganadera). Además, a este incremento de emisiones se suman otros problemas, como la deforestación, que han reducido la cantidad de dióxido de carbono retenida en materia orgánica, contribuyendo así indirectamente al aumento antropogénico del <a href="/Efecto_invernadero" title="Efecto invernadero">efecto invernadero</a>. Asimismo, el excesivo dióxido de carbono está acidificando los océanos y reduciendo el fitoplancton. </p> <h2><span id="Emisiones_antropogénicas_de_gases_de_efecto_invernadero_de_larga_permanencia"></span><span class="mw-headline" id="Emisiones_antropog.C3.A9nicas_de_gases_de_efecto_invernadero_de_larga_permanencia">Emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero de larga permanencia</span></h2> <p>Las actividades humanas generan emisiones de cuatro GEI de larga permanencia: CO<sub>2</sub>, metano (CH<sub>4</sub>), óxido nitroso (N<sub>2</sub>O) y halocarbonos (gases que contienen <a href="/Fl%C3%BAor" title="Flúor">flúor</a>, <a href="/Cloro" title="Cloro">cloro</a> o <a href="/Bromo" title="Bromo">bromo</a>). Cada GEI tiene una influencia térmica (forzamiento radiactivo) distinta sobre el sistema climático mundial por sus diferentes propiedades radiactivas y períodos de permanencia en la atmósfera. Tales influencias se homogenizan en una métrica común tomando como base el forzamiento radiactivo por CO<sub>2</sub> (emisiones de CO<sub>2</sub>-equivalente). Homogenizados todos los valores, el CO<sub>2</sub> es con mucha diferencia el gas invernadero antropógeno de larga permanencia más importante, representando en <sub>2004</sub> el 77% de las emisiones totales de GEI antropógenos. Pero el problema no solo es la magnitud sino también las tasas de crecimiento. </p><p>Entre <a href="/1970" title="1970">1970</a> y <a href="/2004" title="2004">2004</a>, las emisiones anuales de CO<sub>2</sub> aumentaron un 80%. Además en los últimos años el incremento anual se ha disparado: en el reciente periodo <a href="/1995" title="1995">1995</a>-<a href="/2004" title="2004">2004</a>, la tasa de crecimiento de las emisiones de CO<sub>2</sub>-eq fue de (0,92 GtCO<sub>2</sub>-eq anuales), más del doble del periodo anterior <a href="/1970" title="1970">1970</a>-<a href="/1994" title="1994">1994</a> (0,43 GtCO<sub>2</sub>-eq anuales). </p><p>Ya se ha señalado que la concentración de CO<sub>2</sub> en la atmósfera ha pasado de un valor de 280 ppm en la época preindustrial a 379 ppm en <a href="/2005" title="2005">2005</a>. El CH<sub>4</sub> en la atmósfera ha cambiado de los 715 ppmm en 1750 (periodo preindustrial) hasta 1732 ppmm en <a href="/1990" title="1990">1990</a>, alcanzando en <a href="/2005" title="2005">2005</a> las 1774 ppmm. La concentración mundial de N<sub>2</sub>O en la atmósfera pasó de 270 ppmm en 1750 a 319 ppmm en 2005. Los halocarbonos prácticamente no existían en la época preindustrial y las concentraciones actuales se deben a la actividad humana. </p><p>Según el Informe Stern que estudió el impacto del cambio climático y el calentamiento global en la economía mundial, encargado por el gobierno británico y publicado en <a href="/2006" title="2006">2006</a>, la distribución total mundial de las emisiones de GEI por sectores es: un 24% se debe a la generación de electricidad, un 14% a la industria, un 14% al transporte, un 8% a los edificios y un 5% más a actividades relacionadas con la energía. Todo ello supone unas 2/3 partes del total y corresponde a las emisiones motivadas por el uso de la energía. Aproximadamente el 1/3 restante se distribuye de la siguiente forma: un 18% por el uso del suelo (incluye la deforestación), un 14% por la agricultura y un 3% por los residuos. </p><p>Entre <a href="/1970" title="1970">1970</a> y <a href="/2004" title="2004">2004</a>, las mejoras tecnológicas han frenado las emisiones de CO<sub>2</sub> por unidad de energía suministrada. Sin embargo el crecimiento mundial de los ingresos (77%) y el crecimiento mundial de la población (69%), han originado nuevas formas de consumo y un incremento de consumidores de energía. Esta es la causa del aumento de las emisiones de CO<sub>2</sub> en el sector de la energía. </p><p>También el Informe Stern señala que desde el año 1.850, Estados Unidos y Europa han generado el 70% de la emisiones totales de CO<sub>2</sub>. </p> <h2><span id="Bibliografías"></span><span class="mw-headline" id="Bibliograf.C3.ADas">Bibliografías</span></h2> <ul><li>IPCC-Intergovernmental Panel on Climate Change (2008). Cambio climático: informe de síntesis 2007. Contribución de los grupos de trabajo I, II y III al cuarto informe de evaluación del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Resumen para responsables de políticas. Core Writing Team, Pachauri, R.K, y Reisinger, A. OMM-PNUMA. Suecia. p 115.</li> <li>SEMARNAT – PNUMA (2006). Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente/SEMARNAT - PNUMA (2006). El cambio climático en América Latina y el Caribe. México. 150 p.</li> <li>Barros Vicente. El cambio climático global.1ª Edición. Buenos Aires. Libros del Zorzal, 2004.</li> <li>Llebot, J. E “El cambio climático” Cuadernos de medio ambiente .Rules. Año 1998.</li> <li>Camps M, Pinto M. 2004. Los sumideros de carbono en el marco del Protocolo de Kioto. Edafología. 11(1):27-36.</li></ul> <ul><li>ACOT, Pascal. Historia del clima: desde el Big Bang a las catástrofes climáticas. 1a. ed. Buenos Aires: El Ateneo, 2005.</li> <li>Enger, E. &amp; Smith, B., 2006, Ciencia ambiental: Un estudio de interrelaciones, Editorial McGraw-Hill/Interamericana Editores, México.</li> <li>Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL). Cambio climático y desarrollo en América Latina y el Caribe: una reseña (2009).</li> <li>Schneider, H. y J.L. Samaniego. La huella del carbono en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, documentos de proyectos, N° 298, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2009).</li> <li>Alenza García, José Francisco. 2007. Cambio climático y energías renovables. Madrid: Civitas Ediciones.</li> <li>Flannery, Tim. 2005. La amenaza del cambio climático: historia y futuro. Madrid: Taurus.</li> <li>Isaza, José Fernando y Diógenes Campos Romero. 2007. Cambio climático: glaciaciones y calentamiento global. Bogotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano</li></ul> <h2><span class="mw-headline" id="Fuentes">Fuentes</span></h2> <ul><li><a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf/7fabbbd2-9300-4280-befe-c11cf15f06dd/">Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – Colombia</a></li> <li><a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://espanol.epa.gov/la-energia-y-el-medioambiente/descripcion-general-de-los-gases-de-efecto-invernadero/">Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos</a></li> <li><a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.fundacionaquae.org/los-gases-de-efecto-invernadero/">Fundación Aquae</a></li> <li><a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://europe.oceana.org/es/node/46897/">OCEANA – Protegiendo los Océanos del Mundo</a></li> <li><a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="http://www.insmet.cu/emisiones/pdf/Conceptos%20b%C3%A1sicos.pdf/">Instituto de Meteorología de la República de Cuba</a></li> <li><a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.mendoza.conicet.gov.ar/portal//enciclopedia/terminos/GasesEfect.htm/">Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET Mendoza – Argentina</a></li> <li><a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/es/tssts-2-1.html/">Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático</a></li> <li><a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/la-concentraci%C3%B3n-de-gases-de-efecto-invernadero-en-la-atm%C3%B3sfera-alcanza/">Organización Meteorológica Mundial</a></li> <li><a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1316-48212010000400002/">SciELO Venezuela</a></li></ul> <!-- NewPP limit report Cached time: 20250226081519 Cache expiry: 86400 Dynamic content: false CPU time usage: 0.093 seconds Real time usage: 0.106 seconds Preprocessor visited node count: 1680/1000000 Preprocessor generated node count: 13526/1000000 Post‐expand include size: 5816/2097152 bytes Template argument size: 2294/2097152 bytes Highest expansion depth: 8/40 Expensive parser function count: 0/100 Unstrip recursion depth: 0/20 Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes --> <!-- Transclusion expansion time report (%,ms,calls,template) 100.00% 53.957 1 -total 90.72% 48.950 1 Plantilla:Definición 87.17% 47.036 1 Plantilla:Ficha 56.81% 30.650 79 Plantilla:Ficha/fila 9.06% 4.889 1 Sistema:Artículo_certificado 5.26% 2.836 1 Sistema:Metaplantilla_de_avisos --> </div> <!-- Saved in parser 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