Bibliografía general
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Se reúnen las referencias generales y las fuentes de los capítulos publicados de Física, Química, Astronomía, la Tierra, Geografía y Biología. Los enlaces documentales permiten localizar los destinos de las citas sin añadir referencias no presentes en la obra.
Referencias generales · Volumen I#
Las referencias están ordenadas por autor o institución. El año corresponde a la edición o publicación citada, no al momento de consulta. s. f. indica que no se atribuye una fecha de publicación no establecida en la versión web utilizada. Las páginas y documentos digitales se consultaron para esta edición, cerrada el 24 de septiembre de 2026. Los enlaces de versiones mantenidas en línea pueden conducir a actualizaciones posteriores; por eso se conserva la identificación de las versiones cuando resulta pertinente.
Las fuentes de investigación respaldan los resultados específicos que se les atribuyen; los manuales y documentos institucionales respaldan marcos, definiciones o convenciones. Las recomendaciones de lectura indican usos posibles de esas mismas obras y no equivalen a afirmar que todo su contenido esté incorporado o validado por este volumen.
Baddeley, Alan. 2012. «Working Memory: Theories, Models, and Controversies» (fuente externa, nueva pestaña). Annual Review of Psychology, 63: 1–29. DOI: 10.1146/annurev-psych-120710-100422. Referencia del capítulo 11 para la distinción entre procesos de memoria y modelos de su organización.
Blitzstein, Joseph K., y Jessica Hwang. 2019. Introduction to Probability (fuente externa, nueva pestaña). Segunda edición. CRC Press. Manual de referencia para el capítulo 5. El enlace conduce al sitio docente de los autores, que ofrece acceso y materiales asociados al libro. Lectura de profundización: desarrolla problemas y formalismo más allá del nivel necesario para este volumen.
Bureau International des Poids et Mesures — BIPM. 2026. The International System of Units (SI) (fuente externa, nueva pestaña). Novena edición, originalmente de 2019; versión 4.01, junio de 2026. BIPM. DOI: 10.59161/AUEZ1291. Fuente de las convenciones y unidades del capítulo 4. Se cita el año de la versión consultada y no se confunde con el año inicial de la edición.
Cepeda, Nicholas J.; Harold Pashler; Edward Vul; John T. Wixted; y Doug Rohrer. 2006. «Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis» (fuente externa, nueva pestaña). Psychological Bulletin, 132(3): 354–380. DOI: 10.1037/0033-2909.132.3.354. Síntesis cuantitativa citada en el capítulo 11, con atención al tipo de tarea y al intervalo de retención.
CORE Econ. s. f. The Economy 1.0. Edición web, unidades 3, «Scarcity, work, and choice» (fuente externa, nueva pestaña), y 4, «Social interactions» (fuente externa, nueva pestaña). Referencia conceptual de los capítulos 9 y 10. Lectura introductoria: permite seguir restricciones, elección e interacciones estratégicas mediante ejemplos y representaciones gráficas. La versión 1.0 se identifica para evitar confundirla con otras ediciones del proyecto.
Digital Inquiry Group. s. f. «Teaching Lateral Reading» (fuente externa, nueva pestaña). Colección curricular de Civic Online Reasoning. Recurso institucional citado en el capítulo 12 como propuesta educativa sobre evaluación de fuentes; no se presenta como un artículo experimental.
Hernán, Miguel A., y James M. Robins. 2019. Causal Inference: What If (fuente externa, nueva pestaña). Versión en línea del 10 de noviembre de 2019. Se cita la fecha que figura en el documento consultado, conservado por Population Data BC, y no se le atribuyen los datos editoriales de una edición posterior. Referencia del capítulo 7. Lectura académica: introduce resultados potenciales, comparabilidad y métodos de inferencia causal con un desarrollo matemático progresivo.
Joint Committee for Guides in Metrology — JCGM. 2008. Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement (fuente externa, nueva pestaña). JCGM 100:2008. Fuente técnica del capítulo 3 para el tratamiento de resultados e incertidumbre. Se utiliza como referencia de consulta, no como requisito de lectura completa.
Karpicke, Jeffrey D., y Janell R. Blunt. 2011. «Retrieval Practice Produces More Learning than Elaborative Studying with Concept Mapping» (fuente externa, nueva pestaña). Science, 331(6018): 772–775. DOI: 10.1126/science.1199327. Estudio experimental citado en el capítulo 11. El enlace ofrece la copia del artículo alojada por el laboratorio de sus autores.
Karpicke, Jeffrey D., y Garrett M. O’Day. 2024. «Elements of Effective Learning» (fuente externa, nueva pestaña). En M. J. Kahana y A. D. Wagner, editores, Oxford Handbook of Human Memory, Volume II: Applications, capítulo 70, pp. 2035–2059. Oxford University Press. Revisión conceptual utilizada en el capítulo 11 para distinguir estrategias de estudio y sus límites. El enlace conduce al capítulo alojado por el laboratorio de los autores.
Little, John D. C. 1961. «A Proof for the Queuing Formula: L = λW» (fuente externa, nueva pestaña). Operations Research, 9(3): 383–387. DOI: 10.1287/opre.9.3.383. Referencia original de la relación presentada en el capítulo 8 entre cantidad media, tasa de paso y tiempo medio, bajo condiciones apropiadas.
Meadows, Donella H. s. f. Leverage Points: Places to Intervene in a System (fuente externa, nueva pestaña). Texto conservado en el archivo del Donella Meadows Project. Referencia conceptual del capítulo 8. Lectura introductoria: ayuda a examinar existencias, flujos, retroalimentación y restricciones. Sus propuestas sobre intervención en sistemas deben distinguirse de una garantía universal de eficacia.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2019. Reproducibility and Replicability in Science (fuente externa, nueva pestaña). Washington, D. C.: The National Academies Press. DOI: 10.17226/25303. Referencia de los capítulos 1 y 3, especialmente para conocimiento científico y la convención adoptada sobre reproducibilidad y replicabilidad. Lectura introductoria e intermedia: permite examinar métodos, incertidumbre y prácticas científicas sin comenzar por una disciplina especializada.
National Aeronautics and Space Administration — NASA. s. f. Systems Engineering Handbook, sección 2, «Fundamentals of Systems Engineering» (fuente externa, nueva pestaña). Edición web institucional. Referencia del capítulo 8 para sistemas, interfaces y restricciones de diseño. Lectura intermedia: muestra cómo se articula ese vocabulario en una práctica de ingeniería.
National Institute of Standards and Technology — NIST. 2024. Reducing Risks Posed by Synthetic Content: An Overview of Technical Approaches to Digital Content Transparency (fuente externa, nueva pestaña). NIST AI 100-4, noviembre de 2024. DOI: 10.6028/NIST.AI.100-4. Referencia del capítulo 12 para procedencia, detección y límites de la transparencia técnica. Se cita como informe de 2024, no como inventario actualizado de herramientas de 2026.
NIST/SEMATECH. s. f. e-Handbook of Statistical Methods. Apartados 1.3.5.1, «Measures of Location» (fuente externa, nueva pestaña), y 1.3.5.2, «Confidence Limits for the Mean» (fuente externa, nueva pestaña). Manual institucional en línea. Referencia del capítulo 6 para medidas de localización e interpretación de intervalos. Consulta técnica: los apartados enlazados no sustituyen el examen de los supuestos de cada aplicación.
Open Logic Project. 2026. Propositional Logic (fuente externa, nueva pestaña). Parte de Open Logic Text, revisión 9620cc7 del 12 de julio de 2026. Referencia del capítulo 2 para lógica proposicional clásica. Lectura de profundización: contiene desarrollo formal y ejercicios; su formalismo no es un prerrequisito para el resto del volumen.
Ostrom, Elinor. 2010. «Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems» (fuente externa, nueva pestaña). American Economic Review, 100(3): 641–672. DOI: 10.1257/aer.100.3.641. Referencia del capítulo 10 sobre instituciones y formas de gobernanza; sus resultados no se reducen a afirmar que una única organización sea adecuada para todos los recursos comunes.
Pashler, Harold; Mark McDaniel; Doug Rohrer; y Robert Bjork. 2008. «Learning Styles: Concepts and Evidence» (fuente externa, nueva pestaña). Psychological Science in the Public Interest, 9(3): 105–119. DOI: 10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x. El año corresponde al volumen de la revista; la página editorial registra publicación en línea en 2009. Revisión citada en el capítulo 11 para distinguir preferencias y pruebas de eficacia de una adaptación educativa.
Pearl, Judea. 2009. «Causal inference in statistics: An overview» (fuente externa, nueva pestaña). Statistics Surveys, 3: 96–146. DOI: 10.1214/09-SS057. Referencia del capítulo 7 para estructuras y supuestos causales. El enlace conduce a la copia alojada en UCLA. Lectura académica: introduce un lenguaje formal que amplía las representaciones conceptuales del volumen.
Pennycook, Gordon; Ziv Epstein; Mohsen Mosleh; Antonio A. Arechar; Dean Eckles; y David G. Rand. 2021. «Shifting attention to accuracy can reduce misinformation online» (fuente externa, nueva pestaña). Nature, 592: 590–595. DOI: 10.1038/s41586-021-03344-2. Investigación citada en el capítulo 12 para un mecanismo específico de atención al compartir información. No se extrapola a una explicación única de toda desinformación.
Taylor, Barry N., y Chris E. Kuyatt. 1994. Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results (fuente externa, nueva pestaña). NIST Technical Note 1297, edición de 1994. National Institute of Standards and Technology. Referencia del capítulo 3 para vocabulario y comunicación de la incertidumbre de medida.
Wasserstein, Ronald L., y Nicole A. Lazar. 2016. «The ASA’s Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose» (fuente externa, nueva pestaña). The American Statistician, 70(2): 129–133. DOI: 10.1080/00031305.2016.1154108. Referencia del capítulo 6 para significado, usos y límites de los valores p. El enlace conduce a una copia alojada en la Universidad de California, Berkeley.
Watts, Duncan J., y Steven H. Strogatz. 1998. «Collective dynamics of ‘small-world’ networks» (fuente externa, nueva pestaña). Nature, 393: 440–442. DOI: 10.1038/30918. Artículo citado en el capítulo 8 para una estructura de red que combina agrupamiento local y caminos cortos. No se presenta como descripción universal de todas las redes reales.
Materia, energía y universo · Volumen II#
Esta bibliografía reúne las fuentes de los capítulos 13–18 y constituye también la bibliografía general del volumen II. Las referencias a secciones de manuales permiten localizar el respaldo conceptual sin atribuir a una sola página todo el contenido de un capítulo. Los ejemplos construidos, las comparaciones didácticas y las operaciones que los acompañan son elaboraciones del manuscrito, no datos atribuidos a esas fuentes.
Las fechas de los manuales identifican su publicación; se consultaron sus ediciones digitales el 24 de septiembre de 2026. Los recursos sin fecha editorial inequívoca se indican como «s. f.». Una página institucional explica resultados; no reemplaza el artículo original cuando se discute un hallazgo concreto.
Manuales de referencia#
Clark, Mary Ann; Douglas, Matthew; Choi, Jung. 2018. Biology 2e. OpenStax. Sección consultada: § 2.3, «Carbon» (fuente externa, nueva pestaña).
Flowers, Paul; Theopold, Klaus; Langley, Richard; Robinson, William R. 2019. Chemistry 2e. OpenStax. Secciones consultadas: § 2.6 (fuente externa, nueva pestaña); § 3.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 3.3 (fuente externa, nueva pestaña); § 4.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 6.4 (fuente externa, nueva pestaña); § 6.5 (fuente externa, nueva pestaña); § 7.2 (fuente externa, nueva pestaña); § 7.5 (fuente externa, nueva pestaña); § 10.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 10.5 (fuente externa, nueva pestaña); § 10.6 (fuente externa, nueva pestaña); § 11.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 12.5 (fuente externa, nueva pestaña); § 12.7 (fuente externa, nueva pestaña); § 13.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 13.2 (fuente externa, nueva pestaña); § 13.3 (fuente externa, nueva pestaña); § 14.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 14.2 (fuente externa, nueva pestaña); § 14.3 (fuente externa, nueva pestaña); § 14.6 (fuente externa, nueva pestaña); § 16.4 (fuente externa, nueva pestaña); § 17.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 17.2 (fuente externa, nueva pestaña); § 20.1 (fuente externa, nueva pestaña).
Fraknoi, Andrew; Morrison, David; Wolff, Sidney. 2022. Astronomy 2e. OpenStax. Secciones consultadas: § 4.2 (fuente externa, nueva pestaña); § 4.5 (fuente externa, nueva pestaña); § 5.3 (fuente externa, nueva pestaña); § 17.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 18.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 19.2 (fuente externa, nueva pestaña); § 21.3 (fuente externa, nueva pestaña); § 21.4 (fuente externa, nueva pestaña); § 22.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 23.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 23.2 (fuente externa, nueva pestaña); § 26.5 (fuente externa, nueva pestaña); § 29.2 (fuente externa, nueva pestaña); § 29.3 (fuente externa, nueva pestaña); § 29.4 (fuente externa, nueva pestaña); § 29.5 (fuente externa, nueva pestaña); § 29.6 (fuente externa, nueva pestaña); § 30.3 (fuente externa, nueva pestaña).
Moebs, William; Ling, Samuel J.; Sanny, Jeff. 2016. University Physics. OpenStax. Secciones consultadas por volumen:
Volumen 1. § 3.3 (fuente externa, nueva pestaña); § 5.2 (fuente externa, nueva pestaña); § 5.3 (fuente externa, nueva pestaña); § 5.5 (fuente externa, nueva pestaña); § 6.2 (fuente externa, nueva pestaña); § 7.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 7.2 (fuente externa, nueva pestaña); § 7.4 (fuente externa, nueva pestaña); § 8.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 8.3 (fuente externa, nueva pestaña); § 9.3 (fuente externa, nueva pestaña); § 10.6 (fuente externa, nueva pestaña); § 13.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 14.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 14.4 (fuente externa, nueva pestaña); § 14.6 (fuente externa, nueva pestaña); § 15.6 (fuente externa, nueva pestaña); § 16.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 16.5 (fuente externa, nueva pestaña).
Volumen 2. § 1.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 1.4 (fuente externa, nueva pestaña); § 1.6 (fuente externa, nueva pestaña); § 3.3 (fuente externa, nueva pestaña); § 4.2 (fuente externa, nueva pestaña); § 4.3 (fuente externa, nueva pestaña); § 4.5 (fuente externa, nueva pestaña); § 4.6 (fuente externa, nueva pestaña); § 4.7 (fuente externa, nueva pestaña); § 5.4 (fuente externa, nueva pestaña); § 7.2 (fuente externa, nueva pestaña); § 9.2 (fuente externa, nueva pestaña); § 9.4 (fuente externa, nueva pestaña); § 9.5 (fuente externa, nueva pestaña); § 11.3 (fuente externa, nueva pestaña); § 13.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 13.6 (fuente externa, nueva pestaña); § 15.6 (fuente externa, nueva pestaña); § 16.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 16.3 (fuente externa, nueva pestaña); § 16.5 (fuente externa, nueva pestaña).
Volumen 3. § 1.3 (fuente externa, nueva pestaña); § 5.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 5.2 (fuente externa, nueva pestaña); § 5.3 (fuente externa, nueva pestaña); § 5.9 (fuente externa, nueva pestaña); § 6.2 (fuente externa, nueva pestaña); § 7.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 7.2 (fuente externa, nueva pestaña); § 7.6 (fuente externa, nueva pestaña); § 8.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 9.5 (fuente externa, nueva pestaña); § 9.6 (fuente externa, nueva pestaña); § 10.1 (fuente externa, nueva pestaña); § 10.2 (fuente externa, nueva pestaña); § 10.3 (fuente externa, nueva pestaña).
Artículos y resultados de investigación#
Abbott, B. P., et al. —LIGO Scientific Collaboration y Virgo Collaboration—. 2016. «Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger» (fuente externa, nueva pestaña). Physical Review Letters 116, 061102. DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.061102. El enlace conduce a la versión depositada por los autores. La observación se produjo el 14 de septiembre de 2015; el artículo se publicó en 2016.
Abbott, B. P., et al. 2017. «Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger» (fuente externa, nueva pestaña). Versión de los autores en arXiv, 1710.05833. Documenta la observación conjunta del suceso del 17 de agosto de 2017 y sirve de respaldo al ejemplo de astronomía multimensajero.
DESI Collaboration —A. G. Adame et al.—. 2026. «DESI DR2 Results IV: Alcock-Paczyński Measurements from the Lyman Alpha Forest and Cosmological Constraints» (fuente externa, nueva pestaña). Prepublicación, arXiv 2607.27410; primera versión del 29 de julio de 2026, versión 3 del 4 de agosto de 2026. Se cita como prepublicación, sin atribuirle una revisión editorial no acreditada en el registro consultado.
Giustina, Marissa, et al. 2015. «Significant-loophole-free test of Bell’s theorem with entangled photons» (fuente externa, nueva pestaña). Versión de los autores en arXiv, 1511.03190. Respalda la discusión de pruebas experimentales de desigualdades de Bell; no demuestra comunicación controlable a velocidad superior a la de la luz.
Planck Collaboration —N. Aghanim et al.—. 2020. «Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters» (fuente externa, nueva pestaña). Astronomy & Astrophysics 641, A6. DOI: 10.1051/0004-6361/201833910. «2018» forma parte del nombre de los resultados; 2020 es el año de publicación citado. Las inferencias de parámetros dependen del modelo cosmológico y de los conjuntos de observaciones utilizados.
Zurek, Wojciech H. 2003. «Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical» (fuente externa, nueva pestaña). Reviews of Modern Physics 75, 715–775. DOI: 10.1103/RevModPhys.75.715. Revisión sobre decoherencia; la primera versión del depósito enlazado es anterior a la publicación definitiva.
Recursos institucionales y explicaciones de investigadores#
California Institute of Technology. S. f. «What Is Entanglement and Why Is It Important?» (fuente externa, nueva pestaña). Caltech Science Exchange.
Carroll, Sean. 2010. «Energy Is Not Conserved» (fuente externa, nueva pestaña). 22 de febrero. Explicación del problema de definir una energía total conservada en espaciotiempos generales; no niega la conservación local de energía y momento.
CERN. S. f. «The Standard Model» (fuente externa, nueva pestaña) y «The Higgs boson» (fuente externa, nueva pestaña). Recursos institucionales sobre la teoría y su alcance experimental.
European Space Agency. 2013. «Planck reveals an almost perfect Universe» (fuente externa, nueva pestaña). 21 de marzo. Se utiliza para contextualizar una edad cósmica aproximada, no como catálogo de los últimos parámetros disponibles.
Instituto Max Planck de Física Gravitacional. S. f. Einstein Online. Recursos consultados: gravedad y curvatura (fuente externa, nueva pestaña); principio de equivalencia (fuente externa, nueva pestaña).
National Aeronautics and Space Administration. S. f. Beginner’s Guide to Aeronautics: «Newton’s Laws of Motion» (fuente externa, nueva pestaña). Basics of Space Flight: gravedad y mecánica orbital (fuente externa, nueva pestaña).
National Aeronautics and Space Administration. S. f. Tour of the Electromagnetic Spectrum. Recursos consultados: introducción al espectro (fuente externa, nueva pestaña); estructura de una onda (fuente externa, nueva pestaña); interacciones y comportamiento de las ondas (fuente externa, nueva pestaña).
National Aeronautics and Space Administration. S. f. NASA Science. Recursos sobre la Tierra (fuente externa, nueva pestaña), el Sistema Solar (fuente externa, nueva pestaña), estrellas (fuente externa, nueva pestaña), agujeros negros (fuente externa, nueva pestaña), galaxias (fuente externa, nueva pestaña) y la historia del universo (fuente externa, nueva pestaña). Se emplean para escalas, mecanismos y contexto astronómico; las cifras aproximadas se identifican como tales en el texto.
National Aeronautics and Space Administration. S. f. NASA Science. Recursos sobre materia oscura (fuente externa, nueva pestaña) y energía oscura (fuente externa, nueva pestaña). Son conceptos diferentes y no se utilizan como explicaciones intercambiables.
National Institute of Standards and Technology. S. f. SI Redefinition. Recursos consultados: constantes definitorias (fuente externa, nueva pestaña); kelvin (fuente externa, nueva pestaña); amperio (fuente externa, nueva pestaña).
National Institute of Standards and Technology. 2022. «JILA Atomic Clocks Measure Einstein’s General Relativity at the Millimeter Scale» (fuente externa, nueva pestaña). 16 de febrero. Comunicación institucional de una medición experimental, no una extrapolación puramente hipotética.
Turner, Wynne. 2026. «New DESI DR2 Lyman-alpha Results Shed Light on Dark Energy» (fuente externa, nueva pestaña). DESI, 30 de julio. Explicación del equipo de investigación, leída junto con la prepublicación citada. Distingue el nuevo resultado aislado de las inferencias obtenidas al combinar datos.
Orientaciones de lectura#
Entrada conceptual. Los recursos educativos de NASA ofrecen una primera lectura de escalas, órbitas, estrellas y radiación. Einstein Online y Caltech Science Exchange permiten profundizar en relatividad y entrelazamiento con menos formalismo que un manual universitario.
Estudio sistemático. Los capítulos de University Physics, Chemistry 2e y Astronomy 2e enlazados arriba desarrollan los modelos con problemas, figuras y mayor detalle matemático. La numeración de sección permite ir directamente al tema correspondiente, sin exigir leer cada libro completo.
Investigación especializada. Los artículos de Bell, ondas gravitacionales y cosmología permiten examinar cómo se construye una prueba experimental o una estimación. No son equivalentes a las introducciones anteriores: su lectura exige distinguir el método, los datos, los supuestos y la interpretación. La revisión de Zurek exige mayor preparación matemática.
Física · Capítulos 13–24#
Fuentes y lecturas del capítulo#
BIPM. The International System of Units: SI defining constants. Fuente oficial para la definición moderna del SI mediante constantes físicas exactas. (BIPM, SI defining constants)
NIST. Fundamental Physical Constants. Base de datos de constantes físicas recomendadas por CODATA; útil para valores, unidades e incertidumbres de constantes no definitorias. (NIST Constants)
Barry N. Taylor y Chris E. Kuyatt, NIST. Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results. Marco práctico para comunicar incertidumbre de medición. (NIST Technical Note 1297)
JCGM. Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement. Referencia internacional para el tratamiento metrológico de la incertidumbre. (publicaciones JCGM en BIPM)
OpenStax. University Physics Volume 1. Manual abierto universitario con tratamiento introductorio de unidades, vectores, cinemática y dinámica. (OpenStax University Physics 1)
Fuentes y lecturas del capítulo#
OpenStax. University Physics Volume 1. Presenta cinemática, dinámica newtoniana, diagramas de cuerpo libre, rozamiento y equilibrio con problemas introductorios. (OpenStax University Physics 1)
Richard P. Feynman, Robert B. Leighton y Matthew Sands. The Feynman Lectures on Physics, Volume I. Lecturas clásicas sobre movimiento, leyes de Newton y relación entre intuición física y formalismo. (Feynman Lectures, Volume I)
NIST. Fundamental Physical Constants. Referencia para constantes y unidades utilizadas en mecánica clásica. (NIST Constants)
BIPM. The International System of Units. Marco oficial de unidades para newton, metro, kilogramo y segundo. (SI Brochure)
Fuentes y lecturas del capítulo#
OpenStax. University Physics Volume 1. Desarrolla impulso, cantidad de movimiento, colisiones, centro de masa y conservación en mecánica clásica. (OpenStax University Physics 1)
Richard P. Feynman, Robert B. Leighton y Matthew Sands. The Feynman Lectures on Physics, Volume I. Discute leyes de conservación y el papel de la simetría en la física. (Feynman Lectures, Volume I)
Emmy Noether. Invariante Variationsprobleme. Texto histórico que estableció la relación general entre simetrías continuas y leyes de conservación. (traducción y referencias en arXiv)
BIPM. The International System of Units. Referencia para unidades mecánicas derivadas como newton, joule y kilogramo metro por segundo. (SI Brochure)
Fuentes y lecturas del capítulo#
OpenStax. University Physics Volume 1. Presenta gravitación universal, órbitas, energía gravitatoria y movimiento circular con tratamiento introductorio. (OpenStax University Physics 1)
NIST. Fundamental Physical Constants. Referencia para el valor recomendado y la incertidumbre de la constante de gravitación universal. (NIST Constants)
NASA. Solar System Dynamics. Recursos y efemérides para dinámica orbital del Sistema Solar; útil para conectar el modelo gravitatorio con cálculos astronómicos reales. (NASA/JPL Solar System Dynamics)
Richard P. Feynman, Robert B. Leighton y Matthew Sands. The Feynman Lectures on Physics, Volume I. Discute gravedad, leyes de conservación y órbitas desde una perspectiva conceptual. (Feynman Lectures, Volume I)
Fuentes y lecturas del capítulo#
OpenStax. University Physics Volume 1. Desarrolla presión, hidrostática, principio de Arquímedes, continuidad y ecuación de Bernoulli con ejemplos introductorios. (OpenStax University Physics 1)
Richard P. Feynman, Robert B. Leighton y Matthew Sands. The Feynman Lectures on Physics, Volume II. Incluye discusiones conceptuales sobre campos, flujo y modelos continuos útiles para física de fluidos. (Feynman Lectures, Volume II)
NASA Glenn Research Center. Beginner's Guide to Aeronautics. Recurso institucional para conceptos de flujo, presión, Bernoulli y aerodinámica básica. (NASA Glenn, aeronautics education)
BIPM. The International System of Units. Referencia para unidades de presión, fuerza, energía y viscosidad. (SI Brochure)
Fuentes y lecturas del capítulo#
OpenStax. University Physics Volume 1. Explica trabajo, energía cinética, energía potencial, conservación de energía, potencia y eficiencia en mecánica clásica. (OpenStax University Physics 1)
Richard P. Feynman, Robert B. Leighton y Matthew Sands. The Feynman Lectures on Physics, Volume I. Discute energía y conservación como principios unificadores de la física. (Feynman Lectures, Volume I)
BIPM. The International System of Units. Referencia para joule, watt y unidades mecánicas derivadas. (SI Brochure)
NIST. Fundamental Physical Constants. Base de constantes y unidades utilizadas en conversiones de energía cuando se conecta mecánica con calor, electricidad o física cuántica. (NIST Constants)
Fuentes y lecturas del capítulo#
OpenStax. University Physics Volume 2. Desarrolla temperatura, calor, primera y segunda ley, entropía y máquinas térmicas con nivel universitario introductorio. (OpenStax University Physics 2)
Richard P. Feynman, Robert B. Leighton y Matthew Sands. The Feynman Lectures on Physics, Volume I. Incluye discusión conceptual de energía, calor, teoría cinética y entropía. (Feynman Lectures, Volume I)
BIPM. The International System of Units. Fuente oficial para kelvin, joule, watt y constantes definitorias relacionadas con temperatura como la constante de Boltzmann. (SI defining constants)
NIST. Chemistry WebBook. Base de datos para propiedades termodinámicas de sustancias concretas cuando se requieren valores tabulados. (NIST Chemistry WebBook)
Fuentes y lecturas del capítulo#
OpenStax. University Physics Volume 2. Presenta carga, campo eléctrico, potencial, corriente, resistencia, circuitos y potencia eléctrica con desarrollo introductorio. (OpenStax University Physics 2)
BIPM. The International System of Units: SI defining constants. Fuente oficial para la carga elemental exacta y las unidades eléctricas derivadas. (BIPM, SI defining constants)
NIST. Fundamental Physical Constants. Referencia para constantes electromagnéticas y conversiones utilizadas en electricidad. (NIST Constants)
Richard P. Feynman, Robert B. Leighton y Matthew Sands. The Feynman Lectures on Physics, Volume II. Tratamiento conceptual de electricidad, campos y energía electromagnética. (Feynman Lectures, Volume II)
OSHA. Electrical. Recurso institucional sobre riesgos eléctricos en contextos laborales; útil para distinguir explicación física de intervención segura en sistemas reales. (OSHA Electrical)
Fuentes y lecturas del capítulo#
OpenStax. University Physics Volume 2. Desarrolla magnetismo, fuerza de Lorentz, campos de corrientes, inducción, motores, generadores y transformadores. (OpenStax University Physics 2)
Richard P. Feynman, Robert B. Leighton y Matthew Sands. The Feynman Lectures on Physics, Volume II. Tratamiento conceptual amplio de electromagnetismo clásico. (Feynman Lectures, Volume II)
BIPM. The International System of Units. Referencia para tesla, weber, volt, ampere y unidades electromagnéticas derivadas. (SI Brochure)
NIST. Fundamental Physical Constants. Base de constantes electromagnéticas y relaciones de unidades usadas en el capítulo. (NIST Constants)
Fuentes y lecturas del capítulo#
OpenStax. University Physics Volume 1. Presenta ondas mecánicas, sonido, interferencia, resonancia y efecto Doppler. (OpenStax University Physics 1)
OpenStax. University Physics Volume 3. Desarrolla óptica, interferencia, difracción y fundamentos ondulatorios de la luz. (OpenStax University Physics 3)
NASA. The Electromagnetic Spectrum. Recurso institucional para regiones del espectro electromagnético y usos científicos de distintas longitudes de onda. (NASA Electromagnetic Spectrum)
NIST. Atomic Spectra Database. Base de datos de líneas espectrales que ilustra cómo la radiación permite identificar transiciones atómicas. (NIST Atomic Spectra Database)
BIPM. The International System of Units: SI defining constants. Fuente oficial para la velocidad de la luz y la constante de Planck. (BIPM, SI defining constants)
Fuentes y lecturas del capítulo#
OpenStax. University Physics Volume 3. Introduce relatividad especial, energía relativista y bases conceptuales de relatividad general. (OpenStax University Physics 3)
Albert Einstein. Zur Elektrodynamik bewegter Körper y trabajos relacionados de 1905. Fuente histórica de la relatividad especial; se recomienda mediante archivos académicos por su importancia conceptual. (Einstein Papers Project)
B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration). Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger. Evidencia observacional directa de ondas gravitacionales compatible con relatividad general. (Physical Review Letters, 2016)
Richard P. Feynman, Robert B. Leighton y Matthew Sands. The Feynman Lectures on Physics, Volume I. Discusión conceptual de relatividad especial y sus consecuencias. (Feynman Lectures, Volume I)
NIST. Fundamental Physical Constants. Referencia para la velocidad de la luz, constantes y unidades usadas en formulaciones relativistas. (NIST Constants)
Fuentes y lecturas del capítulo#
OpenStax. University Physics Volume 3. Presenta fundamentos de física cuántica, estructura atómica, física nuclear y partículas con nivel introductorio. (OpenStax University Physics 3)
BIPM. The International System of Units: SI defining constants. Fuente oficial para la constante de Planck, velocidad de la luz, carga elemental y otras constantes definitorias. (BIPM, SI defining constants)
NIST. Atomic Spectra Database. Recurso de referencia para líneas espectrales, niveles y transiciones atómicas. (NIST Atomic Spectra Database)
International Atomic Energy Agency. Radiation protection. Marco institucional para seguridad radiológica y control de riesgos de radiación ionizante. (IAEA Radiation protection)
CERN. The Standard Model. Explicación institucional de partículas de materia, bosones mediadores, campo de Higgs y límites del Modelo Estándar. (CERN Standard Model)
Particle Data Group. Review of Particle Physics. Compilación revisada de propiedades de partículas, constantes, búsquedas y revisiones temáticas; edición 2026 indicada en el portal del PDG. (Particle Data Group)
Química · Capítulos 25–32#
Fuentes y lecturas del capítulo#
IUPAC. Periodic Table of Elements. Referencia oficial para nombres, símbolos y números atómicos de los elementos. (tabla periódica IUPAC)
IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights. Atomic Weights of the Elements 2023. Aporta pesos atómicos estándar, intervalos isotópicos y notas sobre variación natural. (Atomic Weights 2023)
BIPM. The International System of Units, SI Brochure. Base metrológica para unidades usadas en química, incluido el mol. (SI Brochure)
NIST. Chemistry WebBook. Base de datos de propiedades químicas y termodinámicas útil para contrastar que las propiedades pertenecen a sustancias concretas, no a símbolos elementales aislados. (NIST Chemistry WebBook)
OpenStax. Chemistry 2e. Manual abierto universitario que ofrece una presentación amplia de estructura atómica, periodicidad y enlace con nivel introductorio. (OpenStax Chemistry 2e)
Fuentes y lecturas del capítulo#
IUPAC. Color Books. Portal de recursos normativos sobre nomenclatura, terminología y símbolos químicos, incluido el Gold Book y libros de química orgánica, inorgánica y analítica. (IUPAC Color Books)
IUPAC. Nomenclature of Inorganic Chemistry: IUPAC Recommendations 2005. Recurso de referencia para especies y nomenclatura inorgánica; útil para distinguir fórmulas, especies y redes. (Red Book)
NIST. Chemistry WebBook. Proporciona datos de sustancias que permiten relacionar estructura con propiedades medibles como entalpías, espectros y constantes físicas. (NIST Chemistry WebBook)
OpenStax. Chemistry 2e. Presenta modelos introductorios de enlace iónico, covalente, metálico e interacciones intermoleculares. (OpenStax Chemistry 2e)
IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, Gold Book. Diccionario normativo para términos de enlace, especie química, ion, molécula y conceptos asociados. (Gold Book)
Fuentes y lecturas del capítulo#
NIST. Chemistry WebBook. Base de datos para propiedades de sustancias y especies químicas, útil para discutir condiciones de medición. (NIST Chemistry WebBook)
BIPM. The International System of Units, SI Brochure. Referencia para unidades físicas usadas en propiedades químicas y termodinámicas. (SI Brochure)
OpenStax. Chemistry 2e. Desarrollo introductorio de gases, líquidos, sólidos, fuerzas intermoleculares y disoluciones. (OpenStax Chemistry 2e)
IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, Gold Book. Terminología de fase, sustancia, solución, actividad y propiedades fisicoquímicas. (Gold Book)
NIST. SI Units. Guía institucional para escritura y uso de unidades del Sistema Internacional. (NIST SI Units)
Fuentes y lecturas del capítulo#
BIPM. The International System of Units, SI Brochure. Define el mol y establece el marco del SI usado para cantidad de sustancia. (SI Brochure)
NIST. CODATA Value: Avogadro constant. Valor exacto de la constante de Avogadro en el SI vigente. (NIST Avogadro constant)
IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights. Atomic Weights of the Elements 2023. Fuente para masas atómicas estándar y advertencias sobre variación isotópica. (Atomic Weights 2023)
OpenStax. Chemistry 2e. Explicación introductoria de mol, estequiometría, soluciones y cálculos de concentración. (OpenStax Chemistry 2e)
IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, Gold Book. Terminología de cantidad de sustancia, concentración, solución y entidades químicas. (Gold Book)
Fuentes y lecturas del capítulo#
NIST. Chemistry WebBook. Datos termodinámicos y propiedades de especies usadas para contrastar entalpías, energías y condiciones de referencia. (NIST Chemistry WebBook)
IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, Gold Book. Terminología de reacción, catalizador, entalpía, energía libre, estado de transición e intermediario. (Gold Book)
OpenStax. Chemistry 2e. Desarrollo introductorio de termoquímica, cinética, leyes de velocidad y catálisis. (OpenStax Chemistry 2e)
BIPM. The International System of Units, SI Brochure. Marco de unidades para energía, temperatura, cantidad de sustancia y presión. (SI Brochure)
IUPAC. Green Book: Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry. Referencia normativa para magnitudes fisicoquímicas y símbolos; accesible desde el portal de libros de color. (IUPAC Color Books)
Fuentes y lecturas del capítulo#
IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, Gold Book. Terminología de equilibrio, actividad, ácido, base, oxidación, reducción y potencial electroquímico. (Gold Book)
OpenStax. Chemistry 2e. Presentación introductoria de equilibrio químico, ácido-base, solubilidad y electroquímica. (OpenStax Chemistry 2e)
NIST. Chemistry WebBook. Datos de especies químicas que permiten contextualizar constantes y propiedades en condiciones definidas. (NIST Chemistry WebBook)
BIPM. The International System of Units, SI Brochure. Marco para unidades de cantidad de sustancia, energía, temperatura y electricidad. (SI Brochure)
IUPAC. Green Book: Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry. Referencia para magnitudes fisicoquímicas y notación, accesible desde el portal de libros de color. (IUPAC Color Books)
Fuentes y lecturas del capítulo#
IUPAC. Blue Book: Nomenclature of Organic Chemistry. Referencia de nomenclatura orgánica y estructura de nombres sistemáticos. (IUPAC Blue Book)
IUPAC. Color Books. Portal de recursos de nomenclatura, terminología y símbolos, incluidos libros de química orgánica y polímeros. (IUPAC Color Books)
IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, Gold Book. Terminología de grupo funcional, isomería, reacción, polímero y macromolécula. (Gold Book)
NIST. Chemistry WebBook. Datos de sustancias orgánicas y propiedades físicas que permiten comparar estructura y comportamiento medible. (NIST Chemistry WebBook)
OpenStax. Organic Chemistry. Manual abierto de química orgánica con desarrollo de estructura, nomenclatura y reactividad; útil como lectura posterior más especializada. (OpenStax Organic Chemistry)
Fuentes y lecturas del capítulo#
UNECE. About the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Referencia institucional sobre clasificación y comunicación de peligros químicos. (About the GHS)
NIST. Chemistry WebBook. Base de datos de propiedades de sustancias para análisis, identificación y contraste de información química. (NIST Chemistry WebBook)
NIST. Materials Genome Initiative. Contexto institucional sobre datos, modelos y calidad de información en desarrollo de materiales. (NIST MGI)
IUPAC. Orange Book: Analytical Terminology. Recurso normativo de terminología analítica, accesible desde el portal de libros de color. (IUPAC Color Books)
OpenStax. Chemistry 2e. Base introductoria para propiedades de sustancias, soluciones, termodinámica, cinética y equilibrio usados en materiales y procesos. (OpenStax Chemistry 2e)
OECD. Chemical Safety and Biosafety. Portal de guías y políticas para evaluación y gestión de sustancias químicas a escala regulatoria. (OECD chemical safety)
Astronomía y cosmología · Capítulos 33–46#
Fuentes y lecturas del capítulo#
NASA. Introduction to the Electromagnetic Spectrum. Introduce las regiones del espectro y su relación con los instrumentos de observación. (Fuente directa)
ESO. Adaptive Optics. Describe la deformación atmosférica de los frentes de onda y su corrección instrumental. (Fuente directa)
ESO. Interferometry. Aclara cómo se combinan señales de telescopios separados y qué aporta la línea de base. (Fuente directa)
NASA / Imagine the Universe!. Spectra — Introduction. Explica cómo un espectro permite distinguir emisión continua, absorción y emisión de líneas. (Fuente directa)
ESA. Gaia. Describe el propósito astrométrico de la misión y el uso de posiciones, movimientos y propiedades estelares. (Fuente directa)
Colaboraciones LIGO y Virgo. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger (2016). Artículo original de la primera detección directa de ondas gravitacionales; el registro enlaza la publicación revisada por pares. (Fuente directa)
Colaboraciones LIGO, Virgo y observatorios asociados. Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger (2017). Reconstruye la asociación de ondas gravitacionales y señales electromagnéticas en GW170817; artículo científico con versión de autor accesible. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
NASA / JPL Solar System Dynamics. Astrodynamic Parameters. Referencia de unidades y parámetros astronómicos; permite comprobar la unidad astronómica y constantes utilizadas. (Fuente directa)
ESA. Parallax. Presenta la geometría de la paralaje anual usada para medir distancias estelares. (Fuente directa)
C. A. L. Bailer-Jones. Estimating distances from parallaxes (2015). Artículo sobre la inferencia de distancias cuando las incertidumbres de paralaje impiden invertir ingenuamente la medición. (Fuente directa)
ESA. Gaia. Describe el propósito astrométrico de la misión y el uso de posiciones, movimientos y propiedades estelares. (Fuente directa)
Adam G. Riess y colaboradores. A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team (2022). Expone la calibración geométrica de cefeidas, supernovas de tipo Ia y errores sistemáticos; versión de autor vinculada al artículo publicado. (Fuente directa)
David W. Hogg. Distance measures in cosmology (1999; revisión de 2000). Nota técnica y pedagógica del autor, no artículo revisado por pares; explicita las distintas definiciones de distancia y sus relaciones. (Fuente directa)
NASA / LAMBDA. Age of the Universe. Explica cómo se contrastan edades cosmológicas y estelares, y por qué dependen de modelos. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
NASA. Chapter 2: Reference Systems. Desarrolla sistemas de referencia, coordenadas celestes y movimientos terrestres. (Fuente directa)
U.S. Naval Observatory. Computing Approximate Sidereal Time. Referencia técnica para la relación entre rotación terrestre, tiempo sidéreo y orientación del cielo. (Fuente directa)
U.S. Naval Observatory. The Seasons and the Earth’s Orbit. Separa los efectos de la inclinación del eje y de la variación de distancia al Sol. (Fuente directa)
U.S. Naval Observatory. Length of Day and Night at the Equinoxes. Aclara el papel de la refracción y del tamaño aparente solar en la duración observada del día. (Fuente directa)
U.S. Naval Observatory. The Equation of Time. Describe por qué el tiempo solar aparente difiere de un tiempo solar medio uniforme. (Fuente directa)
NASA. Moon Phases. Relaciona las fases lunares con la iluminación solar y la geometría de observación. (Fuente directa)
NASA. Eclipses and the Moon. Explica las sombras, la inclinación orbital lunar y la diferencia entre eclipses solares y lunares. (Fuente directa)
NASA. Types of Solar Eclipses. Distingue eclipses totales, parciales, anulares e híbridos mediante la geometría de las sombras. (Fuente directa)
U.S. Naval Observatory. Introduction to Calendars. Distingue calendarios solares, lunares y lunisolares y su relación con los ciclos astronómicos. (Fuente directa)
U.S. Naval Observatory. Leap Years. Referencia de la regla de intercalación del calendario gregoriano y su finalidad astronómica. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
NASA. Solar System Facts. Síntesis institucional de la formación y estructura del Sistema Solar; las cifras variables de inventario no se usan como argumento. (Fuente directa)
Anders Johansen y colaboradores. Rapid planetesimal formation in turbulent circumstellar discs (2007). Simulación de concentración aerodinámica y colapso gravitatorio de sólidos; muestra una vía física propuesta, no una observación directa del nacimiento del Sistema Solar. (Fuente directa)
Sean M. Andrews. Observations of Protoplanetary Disk Structures (2020). Revisión de observaciones de gas, polvo y subestructuras resueltas principalmente por ALMA; separa restricciones observacionales de interpretaciones sobre formación planetaria. (Fuente directa)
Kevin J. Walsh y colaboradores. A low mass for Mars from Jupiter’s early gas-driven migration (2011). Modelo de migración publicado en Nature en 2011; el depósito de autor en arXiv es de 2012. Se utiliza como hipótesis contrastable, no como cronología demostrada. (Fuente directa)
ESO. Revolutionary ALMA Image Reveals Planetary Genesis (2014). Documenta la imagen de HL Tau obtenida con ALMA; se utiliza la observación de anillos, no el titular como prueba de planetas concretos. (Fuente directa)
Sean M. Andrews y colaboradores. The Disk Substructures at High Angular Resolution Project (DSHARP): I. Motivation, Sample, Calibration, and Overview (2018). Artículo observacional sobre subestructuras de discos protoplanetarios; útil para separar anillos detectados de mecanismos propuestos. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
NASA / JPL Solar System Dynamics. Planetary Physical Parameters. Tabla de masas, radios medios, densidades y velocidades de escape; identifica unidades y referencias de cada parámetro. (Fuente directa)
NASA Earth Observatory. Climate and Earth’s Energy Budget (2009). Explica el balance entre radiación solar absorbida y radiación térmica emitida; se usa para el mecanismo, no como inventario climático actualizado. (Fuente directa)
NASA. Venus: Facts. Propiedades físicas y atmosféricas de Venus para la comparación entre mundos rocosos. (Fuente directa)
NASA. Mercury: Facts. Datos de estructura, atmósfera extremadamente tenue, rotación y superficie de Mercurio. (Fuente directa)
NASA / JPL. NASA’s Magellan Data Reveals Volcanic Activity on Venus (2023-03-15). Describe la comparación de imágenes de radar de 1991 y su análisis publicado en 2023; permite distinguir fecha de observación y fecha de interpretación. (Fuente directa)
Robert R. Herrick y Scott Hensley. Surface changes observed on a Venusian volcano during the Magellan mission (2023). Artículo primario que compara imágenes de radar de Magellan, evalúa diferencias de geometría de observación e interpreta el cambio de una abertura como evidencia de actividad volcánica en curso. (DOI)
NASA. Facts About Earth. Parámetros y estructura general de la Tierra usados como referencia comparativa. (Fuente directa)
NASA. Mars: Facts. Datos de atmósfera, estructura y huellas geológicas del agua en Marte. (Fuente directa)
NASA. NASA’s MAVEN Reveals Most of Mars’ Atmosphere Was Lost to Space (2017). Explica la inferencia de pérdida atmosférica a partir del fraccionamiento de isótopos de argón y mediciones de la atmósfera superior. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
NASA. Jupiter Facts. Describe la composición dominante, la estructura profunda y la dinámica del mayor planeta. (Fuente directa)
Sean M. Wahl y colaboradores. Comparing Jupiter interior structure models to Juno gravity measurements and the role of a dilute core (2017). Artículo primario que confronta modelos interiores con los momentos gravitatorios de Juno y explica por qué una región central diluida ayuda a reconciliarlos. (DOI)
NASA. Saturn: Facts. Referencia de estructura planetaria y del sistema de anillos de Saturno. (Fuente directa)
NASA. Uranus: Facts. Explica las propiedades e inclinación de Urano y el significado de gigante helado. (Fuente directa)
NASA. Neptune: Facts. Datos de la estructura, la atmósfera y el calor interior de Neptuno. (Fuente directa)
NASA. Europa. Referencia de la superficie y de las evidencias geofísicas de un océano bajo el hielo de Europa. (Fuente directa)
NASA. Enceladus. Reúne las observaciones de plumas y las evidencias que sustentan un océano bajo la corteza helada. (Fuente directa)
NASA. Titan. Describe la atmósfera y el ciclo de hidrocarburos de Titán, sin equiparar química orgánica con vida. (Fuente directa)
NASA. Asteroid Facts. Explica la diversidad de los asteroides, sus órbitas y su relación con materiales de formación planetaria. (Fuente directa)
NASA. Comet Facts. Distingue núcleo, coma y colas, y relaciona la actividad con el calentamiento y los reservorios orbitales. (Fuente directa)
NASA. Kuiper Belt: Facts. Presenta las poblaciones transneptunianas y su relación con la evolución orbital. (Fuente directa)
NASA. Oort Cloud: Facts. Distingue el reservorio cometario inferido de las regiones observadas directamente. (Fuente directa)
NASA. What is a Planet?. Reproduce y contextualiza la definición de planeta adoptada por la Unión Astronómica Internacional en 2006 para el Sistema Solar. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
Las Cumbres Observatory. Transit Method. Describe la geometría de los tránsitos y las principales alternativas que pueden imitar su señal. (Fuente directa)
Las Cumbres Observatory. Radial Velocity Method. Explica el movimiento reflejo de la estrella y el desplazamiento Doppler empleado para inferir compañeros. (Fuente directa)
Las Cumbres Observatory. Direct Imaging. Explica las limitaciones de contraste y separación angular en imágenes de exoplanetas. (Fuente directa)
Las Cumbres Observatory. Gravitational Microlensing. Presenta la amplificación gravitatoria y la perturbación producida por un planeta en una lente estelar. (Fuente directa)
NASA. How We Find and Characterize. Compara las señales usadas para detectar planetas y caracterizar sus propiedades. (Fuente directa)
JWST Transiting Exoplanet Community Early Release Science Team. Identification of carbon dioxide in an exoplanet atmosphere (2022). Artículo original sobre la identificación espectroscópica de dióxido de carbono en WASP-39b; distingue detección molecular de interpretaciones sobre composición global. (Fuente directa)
Benjamin V. Rackham, Dániel Apai y Mark S. Giampapa. The Transit Light Source Effect: False Spectral Features and Incorrect Densities for M-dwarf Transiting Planets (2018). Estudio del efecto de manchas y regiones brillantes estelares en espectros de transmisión y radios planetarios inferidos. (Fuente directa)
NASA. The Habitable Zone. Introduce la zona habitable como intervalo condicionado por la estrella y por supuestos atmosféricos. (Fuente directa)
Ravi Kumar Kopparapu y colaboradores. Habitable Zones Around Main-Sequence Stars: New Estimates (2013). Modelo radiativo-convectivo de zonas habitables con supuestos explícitos; se cita como cálculo condicionado, no como frontera universal. (Fuente directa)
David C. Catling y colaboradores. Exoplanet Biosignatures: A Framework for Their Assessment (2018). Marco publicado en Astrobiology para contrastar señales potencialmente biológicas con contexto ambiental y explicaciones abióticas. (Fuente directa)
NASA. Are We Alone?. Sitúa la búsqueda de señales de vida y la necesidad de separar condiciones favorables de evidencia biológica. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
NASA. Sun: Facts. Referencia de estructura, escalas, composición y actividad solar. (Fuente directa)
NASA / Marshall Solar Physics. The Solar Interior. Describe las regiones de generación y transporte de energía solar; las simplificaciones de difusión se explicitan en el texto. (Fuente directa)
M. Agostini y colaboradores / Colaboración Borexino. Experimental evidence of neutrinos produced in the CNO fusion cycle in the Sun (2020). Artículo publicado en Nature sobre neutrinos del ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno; aporta una comprobación de la fusión mediante mensajeros del núcleo. (Fuente directa)
NASA / Imagine the Universe!. Spectra — Introduction. Explica cómo un espectro permite distinguir emisión continua, absorción y emisión de líneas. (Fuente directa)
David H. Hathaway / NASA Marshall Solar Physics. Surface Waves and Helioseismology. Explica cómo los modos de oscilación permiten inferir propiedades del interior solar. (Fuente directa)
Colaboración SNO. Direct Evidence for Neutrino Flavor Transformation from Neutral-Current Interactions in the Sudbury Neutrino Observatory (2002). Medición original que distingue el flujo de neutrinos electrónicos del flujo total y contrasta la transformación de sabor con modelos solares. (Fuente directa)
NASA / Marshall Solar Physics. The Solar Dynamo. Presenta la interacción entre movimientos del plasma y campo magnético, sin reducirla a un imán rígido. (Fuente directa)
NASA / Marshall Solar Physics. The Sunspot Cycle. Relaciona la distribución de manchas y la inversión magnética con el ciclo solar; no se utiliza como pronóstico de un ciclo concreto. (Fuente directa)
NASA / Marshall Solar Physics. Solar Flares. Describe las señales de las fulguraciones y el papel de la energía magnética almacenada. (Fuente directa)
NASA / Marshall Solar Physics. The Corona. Conecta las líneas de iones muy ionizados y la emisión de rayos X con la temperatura de la corona. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
NASA. Stars. Síntesis institucional de formación, funcionamiento y evolución de las estrellas. (Fuente directa)
Sabrina M. Appel y colaboradores. What Sets the Star Formation Rate of Molecular Clouds? The Density Distribution as a Fingerprint of Compression and Expansion Rates (2023). Estudio mediante simulaciones que compara gravedad, turbulencia, campos y realimentación; se utiliza como experimento numérico, no como observación de una nube concreta. (Fuente directa)
Jieun Choi y colaboradores. MESA Isochrones and Stellar Tracks (MIST). I: Solar-Scaled Models (2016). Presenta cálculos de evolución estelar y su contraste con observaciones; permite distinguir trayectorias de modelos y poblaciones de igual edad. (Fuente directa)
Alessandro Bressan y colaboradores. PARSEC: stellar tracks and isochrones with the PAdova and TRieste Stellar Evolution Code (2012). Explica cómo composición, opacidad y física adoptada entran en los modelos utilizados para interpretar cúmulos y poblaciones estelares. (Fuente directa)
Hans-Thomas Janka. Explosion Mechanisms of Core-Collapse Supernovae (2012). Revisión de los mecanismos de colapso, transporte de neutrinos y reactivación del choque; fundamenta por qué un simple rebote no explica toda la explosión. (Fuente directa)
Dan Maoz, Filippo Mannucci y Gijs Nelemans. Observational clues to the progenitors of Type-Ia supernovae (2014). Revisión de los canales de progenitores y sus pruebas observacionales; se usa para distinguir explosión termonuclear y colapso, no como inventario actualizado de casos. (Fuente directa)
Franz Käppeler y colaboradores. The s Process: Nuclear Physics, Stellar Models, Observations (2011). Revisión publicada en Reviews of Modern Physics sobre captura lenta de neutrones y sus pruebas nucleares y estelares. (Fuente directa)
John J. Cowan y colaboradores. Origin of the Heaviest Elements: the Rapid Neutron-Capture Process (2021). Revisión publicada en Reviews of Modern Physics sobre captura rápida de neutrones, sitios de producción y límites de las inferencias de abundancia. (Fuente directa)
Colaboraciones LIGO, Virgo y observatorios asociados. Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger (2017). Reconstruye la asociación de ondas gravitacionales y señales electromagnéticas en GW170817; artículo científico con versión de autor accesible. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
Chandra X-ray Center / NASA. White Dwarfs & Planetary Nebulas. Introduce el soporte por degeneración electrónica y el límite de masa; las simplificaciones sobre supernovas se distinguen del mecanismo termonuclear en el manuscrito. (Fuente directa)
Thomas E. Riley y colaboradores. A NICER View of the Massive Pulsar PSR J0740+6620 Informed by Radio Timing and XMM-Newton Spectroscopy (2021). Combina perfiles de pulsos, datos espectrales y cronometraje para inferir radio y compactación con supuestos explícitos sobre emisión. (Fuente directa)
Paul B. Demorest y colaboradores. Shapiro delay measurement of a two solar mass neutron star (2010). Medición de masa mediante retardos relativistas en un sistema binario, publicada en Nature; impone restricciones a modelos de materia densa. (Fuente directa)
Chandra X-ray Center / NASA. Neutron Stars/X-ray Binaries. Distingue pulsación observada, rotación y acreción. No se utiliza el inventario histórico de objetos de esta página como recuento vigente. (Fuente directa)
NASA. Black Holes. Distingue el objeto compacto, su horizonte y las señales producidas en su entorno. (Fuente directa)
Stephen W. Hawking. Particle creation by black holes (1975). Trabajo teórico original que combina campos cuánticos y espacio-tiempo de agujero negro; no constituye una detección astronómica de radiación de Hawking. (Fuente directa)
Colaboración GRAVITY. Detection of the Schwarzschild precession in the orbit of the star S2 near the Galactic centre massive black hole (2020). Contrasta la trayectoria medida de S2 con la precesión relativista y restringe la distribución de masa central. (Fuente directa)
Colaboración Event Horizon Telescope. First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole (2019). Artículo original publicado el 10 de abril de 2019 sobre el anillo de emisión de M87* y su comparación con simulaciones relativistas. (Fuente directa)
Colaboración Event Horizon Telescope. First Sagittarius A Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way* (2022). Artículo publicado el 12 de mayo de 2022 a partir de observaciones de 2017; el depósito de autor enlazado es de 2023. Distingue reconstrucción interferométrica e interpretación física. (Fuente directa)
Colaboraciones LIGO y Virgo. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger (2016). Artículo original de la primera detección directa de ondas gravitacionales; el registro enlaza la publicación revisada por pares. (Fuente directa)
Colaboraciones LIGO, Virgo y observatorios asociados. Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger (2017). Reconstruye la asociación de ondas gravitacionales y señales electromagnéticas en GW170817; artículo científico con versión de autor accesible. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
NASA / Imagine the Universe!. The Milky Way Galaxy. Introduce el problema de reconstruir la Galaxia desde dentro. Se utilizan la geometría y los trazadores, no sus predicciones históricas sobre futuros encuentros ni inventarios antiguos. (Fuente directa)
Joss Bland-Hawthorn y Ortwin Gerhard. The Galaxy in Context: Structural, Kinematic and Integrated Properties (2016). Revisión de la estructura y dinámica galácticas; distingue componentes observacionales y parámetros dependientes del modelo. (Fuente directa)
ESA. Gaia. Describe el propósito astrométrico de la misión y el uso de posiciones, movimientos y propiedades estelares. (Fuente directa)
Colaboración GRAVITY. A geometric distance measurement to the Galactic Center black hole with 0.3% uncertainty (2019). Combina la órbita angular y las velocidades de S2 para determinar la distancia al centro galáctico, con errores estadísticos y sistemáticos separados. (Fuente directa)
Anna-Christina Eilers y colaboradores. The Circular Velocity Curve of the Milky Way from 5 to 25 kpc. Estudio de cinemática estelar que infiere velocidades circulares bajo un potencial aproximadamente simétrico; versión de autor de 2018. (Fuente directa)
Mark G. Wolfire y colaboradores. The Neutral Atomic Phases of the ISM in the Galaxy (2003). Cálculo del equilibrio térmico de las fases neutras y de su dependencia de presión, calentamiento y abundancia química; publicado en The Astrophysical Journal. (Fuente directa)
Colaboración HI4PI. HI4PI: A full-sky HI survey based on EBHIS and GASS (2016). Presenta datos espectroscópicos y mapas de hidrógeno atómico; permite distinguir posición en el cielo, velocidad radial y densidad de columna inferida. (Fuente directa)
Alberto D. Bolatto, Mark Wolfire y Adam K. Leroy. The CO-to-H2 Conversion Factor (2013). Analiza cómo convertir emisión de monóxido de carbono en masa molecular y por qué la conversión cambia con el ambiente. (Fuente directa)
NASA / Imagine the Universe!. Spectra — Introduction. Explica cómo un espectro permite distinguir emisión continua, absorción y emisión de líneas. (Fuente directa)
Sabrina M. Appel y colaboradores. What Sets the Star Formation Rate of Molecular Clouds? The Density Distribution as a Fingerprint of Compression and Expansion Rates (2023). Estudio mediante simulaciones que compara gravedad, turbulencia, campos y realimentación; se utiliza como experimento numérico, no como observación de una nube concreta. (Fuente directa)
NASA. Stars. Síntesis institucional de formación, funcionamiento y evolución de las estrellas. (Fuente directa)
Amina Helmi y colaboradores. The merger that led to the formation of the Milky Way's inner stellar halo and thick disk (2018). Investigación de movimientos y abundancias estelares que fundamenta la interpretación de Gaia-Enceladus como un episodio de ensamblaje galáctico. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
Chandra X-ray Center / NASA. Groups & Clusters of Galaxies. Describe los componentes de los cúmulos y la emisión de su gas caliente; las inferencias de masa se explican con sus supuestos, sin adoptar pronósticos históricos de la página. (Fuente directa)
NASA. Galaxies. Expone componentes y diversidad galáctica sin identificar la morfología con una secuencia universal. (Fuente directa)
NASA. Evolution. Introduce la relación entre colisiones, suministro de gas y evolución galáctica, sin convertir la clasificación morfológica en una cronología universal. (Fuente directa)
NASA. Black Holes. Distingue el objeto compacto, su horizonte y las señales producidas en su entorno. (Fuente directa)
Federico Lelli, Stacy S. McGaugh y James M. Schombert. SPARC: Mass Models for 175 Disk Galaxies with Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves (2016). Publica modelos de masa y curvas de rotación que permiten contrastar luz, gas y dinámica sin identificar luminosidad con masa total. (Fuente directa)
ESA / Hubble. Gravitational Lensing. Explica la desviación de la luz, las imágenes múltiples y la amplificación gravitatoria; no se utilizan sus récords de objetos como inventario vigente. (Fuente directa)
Douglas Clowe y colaboradores. A direct empirical proof of the existence of dark matter (2006). Artículo original que compara masa gravitatoria y gas en el Cúmulo Bala; el título de los autores no se confunde con identificación de una partícula concreta. (Fuente directa)
Chandra X-ray Center / NASA. 1E 0657-56: NASA Finds Direct Proof of Dark Matter (2006). Documenta cómo se combinaron observaciones ópticas, rayos X y reconstrucción de lentes en el Cúmulo Bala; permite distinguir señal registrada y mapa de masa inferido. (Fuente directa)
NASA. Dark Matter. Reúne evidencias gravitacionales y diferencia materia oscura de energía oscura. (Fuente directa)
Volker Springel y colaboradores. Simulating the joint evolution of quasars, galaxies and their large-scale distribution (2005). Presenta una simulación de crecimiento de estructura y su conexión con observaciones; se usa como ejemplo de método numérico, no como imagen medida del universo. (Fuente directa)
Yingjie Peng y colaboradores. Mass and environment as drivers of galaxy evolution in SDSS and zCOSMOS and the origin of the Schechter function (2010). Estudio observacional de relaciones entre masa, entorno y cese de formación estelar; se diferencia la asociación estadística de la identificación de un mecanismo en cada galaxia. (Fuente directa)
NASA. Large Scale Structures. Distingue grupos, cúmulos, filamentos y vacíos, y la importancia de separar estructuras ligadas de asociaciones más extensas. (Fuente directa)
Joop Schaye y colaboradores. The EAGLE project: Simulating the evolution and assembly of galaxies and their environments (2015). Presenta simulaciones de formación galáctica y sus decisiones de calibración; útil para distinguir resolución, procesos aproximados y predicciones contrastables. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
Cyril Pitrou y colaboradores. Precision big bang nucleosynthesis with improved Helium-4 predictions (2018). Trabajo publicado en Physics Reports sobre tasas nucleares, interacciones débiles y predicción de abundancias primordiales; incluye una red de reacciones y sus incertidumbres. (Fuente directa)
Colaboración Planck. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters (2020). Resultados cosmológicos de Planck publicados en Astronomy & Astrophysics en 2020; explicita la dependencia de los parámetros respecto del modelo. (Fuente directa)
David W. Hogg. Distance measures in cosmology (1999; revisión de 2000). Nota técnica y pedagógica del autor, no artículo revisado por pares; explicita las distintas definiciones de distancia y sus relaciones. (Fuente directa)
Ryan Cooke, Max Pettini y Charles C. Steidel. One percent determination of the primordial deuterium abundance (2018). Medición de deuterio mediante líneas de absorción en gas poco enriquecido y contraste con cálculos de nucleosíntesis; versión de autor del artículo publicado. (Fuente directa)
NASA. Overview — Cosmic History. Referencia institucional para la secuencia de recombinación, primeras fuentes y reionización. En el capítulo se distingue la radiación térmica ya existente de la emisión propia de recombinación. (Fuente directa)
D. J. Fixsen. The Temperature of the Cosmic Microwave Background (2009). Recalibración y síntesis de mediciones del espectro térmico de fondo; permite comprobar su temperatura aproximada sin confundirla con la temperatura de toda la materia. (Fuente directa)
Volker Springel y colaboradores. Simulating the joint evolution of quasars, galaxies and their large-scale distribution (2005). Presenta una simulación de crecimiento de estructura y su conexión con observaciones; se usa como ejemplo de método numérico, no como imagen medida del universo. (Fuente directa)
Colaboración Planck. Planck 2018 results. X. Constraints on inflation (2020). Restricciones observacionales a familias de modelos inflacionarios; se distinguen compatibilidad de predicciones e identificación del mecanismo. (Fuente directa)
NASA / LAMBDA. Age of the Universe. Explica cómo se contrastan edades cosmológicas y estelares, y por qué dependen de modelos. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
Adam G. Riess y colaboradores. Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant (1998). Artículo original que compara distancias de supernovas con modelos de expansión e investiga posibles efectos sistemáticos. (Fuente directa)
Saul Perlmutter y colaboradores. Measurements of Omega and Lambda from 42 High-Redshift Supernovae (1999). Análisis original del Supernova Cosmology Project, publicado en The Astrophysical Journal en 1999, sobre historia de expansión y parámetros cosmológicos. (Fuente directa)
Adam G. Riess y colaboradores. A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team (2022). Expone la calibración geométrica de cefeidas, supernovas de tipo Ia y errores sistemáticos; versión de autor vinculada al artículo publicado. (Fuente directa)
David W. Hogg. Distance measures in cosmology (1999; revisión de 2000). Nota técnica y pedagógica del autor, no artículo revisado por pares; explicita las distintas definiciones de distancia y sus relaciones. (Fuente directa)
Sean M. Carroll. The Cosmological Constant (2001). Revisión publicada en Living Reviews in Relativity que desarrolla las ecuaciones cosmológicas, la presión del vacío y los límites de interpretar la constante cosmológica. Se usa para fundamentos, no para valores observacionales vigentes. (Fuente directa)
Colaboración Planck. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters (2020). Resultados cosmológicos de Planck publicados en Astronomy & Astrophysics en 2020; explicita la dependencia de los parámetros respecto del modelo. (Fuente directa)
Lawrence Berkeley National Laboratory. New DESI Results Strengthen Hints That Dark Energy May Evolve (2025-03-19). Comunicación institucional del resultado de 2025; precisa que se trata de indicios dependientes de combinaciones de datos. (Fuente directa)
Wynne Turner / Colaboración DESI. New DESI DR2 Lyman-alpha Results Shed Light on Dark Energy (2026-07-30). Presenta el análisis de julio de 2026 del bosque Lyman-alfa, cuyo valor central se desplaza hacia ΛCDM; enlaza los trabajos técnicos. (Fuente directa)
Colaboración DESI. DESI DR2 Results IV: Alcock-Paczyński Measurements from the Lyman Alpha Forest and Cosmological Constraints (2026; arXiv:2607.27410v3, 4 de agosto de 2026). Prepublicación sobre el análisis de forma completa del bosque Lyman-alfa; las preferencias estadísticas citadas corresponden a la parametrización
Tamara M. Davis y Charles H. Lineweaver. Expanding Confusion: common misconceptions of cosmological horizons and the superluminal expansion of the Universe (2004). Análisis de la diferencia entre horizonte de partículas, horizonte de sucesos y esfera de Hubble, publicado en Publications of the Astronomical Society of Australia. (Fuente directa)
Robert R. Caldwell, Marc Kamionkowski y Nevin N. Weinberg. Phantom Energy and Cosmic Doomsday (2003). Trabajo teórico sobre consecuencias de una componente con presión suficientemente negativa; sus escenarios se presentan como condicionales, no como destino observado. (Fuente directa)
La Tierra como sistema · Capítulos 47–57#
Fuentes y lecturas del capítulo#
British Geological Survey. What causes earthquakes? Introducción institucional a la estructura terrestre, las placas, sus límites y la acumulación y liberación de deformación. (bgs.ac.uk)
Cawood, P. A.; Hawkesworth, C. J.; Pisarevsky, S. A.; Dhuime, B.; Capitanio, F. A.; Nebel, O. (2018). «Geological archive of the onset of plate tectonics». Philosophical Transactions of the Royal Society A, 376, 20170405. DOI: 10.1098/rsta.2017.0405. Examina las evidencias y los problemas de definición implicados en reconstruir el comienzo de la tectónica de placas. (researchgate.net)
Coltice, N.; Husson, L.; Faccenna, C.; Arnould, M. (2019). «What drives tectonic plates?». Science Advances, 5(10), eaax4295. DOI: 10.1126/sciadv.aax4295. Investigación sobre la interacción dinámica entre las placas y el manto. (researchgate.net)
Conrad, C. P.; Lithgow-Bertelloni, C. (2002). «How Mantle Slabs Drive Plate Tectonics». Science, 298, 207–209. DOI: 10.1126/science.1074161. Estudio de la contribución de las losas descendentes al movimiento de las placas. (science.org)
Davies, J. H.; Davies, D. R. (2010). «Earth’s surface heat flux». Solid Earth, 1, 5–24. DOI: 10.5194/se-1-5-2010. Fuente de la estimación de flujo térmico global utilizada en el capítulo y de su procedimiento de cálculo. (se.copernicus.org)
Earle, S. (2015). Physical Geology. BCcampus. Manual abierto de consulta para los mecanismos de formación de rocas, sismología, estructura interna e isostasia. Las secciones sobre estos temas permiten ampliar las explicaciones sin comenzar por un tratamiento matemático avanzado. (opentextbc.ca)
Hawkesworth, C. J.; Cawood, P. A.; Dhuime, B. (2020). «The Evolution of the Continental Crust and the Onset of Plate Tectonics». Frontiers in Earth Science, 8, 326. DOI: 10.3389/feart.2020.00326. Relaciona el registro geoquímico, la conservación y destrucción de corteza y la reconstrucción de regímenes tectónicos antiguos. (frontiersin.org)
Kious, W. J.; Tilling, R. I. This Dynamic Earth: The Story of Plate Tectonics. U.S. Geological Survey. Obra introductoria sobre la construcción de la teoría y las pruebas que relacionan magnetismo, edades oceánicas y movimiento de placas. Se ha utilizado también su reproducción de acceso abierto en Geosciences LibreTexts. (geo.libretexts.org)
National Park Service. Materiales de referencia sobre principios estratigráficos, edades numéricas, estructura interna y límites de placas. Resultan especialmente útiles para distinguir una relación de anterioridad, una edad de cristalización y una edad de depósito. (nps.gov)
Stelten, M. (2024). «A beginner’s guide to dating (rocks)». Yellowstone Volcano Observatory, U.S. Geological Survey, 8 de abril. Introducción a los diferentes acontecimientos que pueden registrar los métodos de datación. (usgs.gov)
University of California, Berkeley. Understanding Global Change: Rock cycle. Recurso conceptual sobre las relaciones entre transformaciones de las rocas, tectónica y procesos superficiales. (ugc.berkeley.edu)
Fuentes y lecturas del capítulo#
National Park Service. Weathering y Weathering and Erosion. Explicaciones institucionales de meteorización física y química, y de su diferencia con el movimiento de materiales. (nps.gov; nps.gov)
U.S. Geological Survey. Sedimentology: general introduction and definitions; Sediment diagram, from source to sink; Rivers and the Landscape. Definiciones y ejemplos de la producción, el transporte y el depósito de sedimentos en cuencas. (usgs.gov; usgs.gov; usgs.gov)
Morton, R. A. (2003). An Overview of Coastal Land Loss: With Emphasis on the Southeastern United States. U.S. Geological Survey, Open-File Report 03-337. Presenta el balance de sedimentos costeros junto con el nivel del mar y la energía del oleaje. (pubs.usgs.gov)
U.S. Geological Survey, Landslide Hazards Program. What is a landslide and what causes one? y Overview of Rainfall-Induced Landslides. Materiales sobre estabilidad de laderas, causas múltiples y límites de los umbrales de lluvia. (usgs.gov; usgs.gov)
USDA Natural Resources Conservation Service. What is Soil?, Soil Facts, A Soil Profile y Soil Health Assessment. Marco para la formación del suelo, sus horizontes y la evaluación de propiedades físicas, químicas y biológicas. (nrcs.usda.gov; nrcs.usda.gov; nrcs.usda.gov; nrcs.usda.gov)
Dosseto, A.; Buss, H. L.; Suresh, P. O. (2011). «The delicate balance between soil production and erosion, and its role on landscape evolution». Applied Geochemistry, 26, S24–S27. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2011.03.020. Compara producción y pérdida de material de suelo en paisajes con condiciones distintas. (pubs.usgs.gov)
Foster, M. A.; Anderson, R. S.; Gray, H. J.; Mahan, S. A. (2017). «Dating of river terraces along Lefthand Creek, western High Plains, Colorado, reveals punctuated incision». Geomorphology. Un estudio que combina observaciones de terrazas y métodos de datación para reconstruir una historia fluvial no uniforme. (pubs.usgs.gov)
U.S. Geological Survey. Landslide susceptibility revealed by LIDAR imagery and historical records, Seattle, Washington. Ejemplo de cómo combinar geometría observada y registros históricos sin atribuir una causa sólo por la forma del relieve. (usgs.gov)
Fuentes y lecturas del capítulo#
U.S. Geological Survey, Water Science School. What is Hydrology?, Watersheds and Drainage Basins, Infiltration and the Water Cycle, Surface Runoff and the Water Cycle, Evapotranspiration and the Water Cycle y Streamflow and the Water Cycle. Introducciones institucionales a los componentes del ciclo hidrológico y a su observación en cuencas. (Hydrology; watersheds; infiltration; runoff; evapotranspiration; streamflow)
Healy, R. W.; Winter, T. C.; LaBaugh, J. W.; Franke, O. L. (2007). Water Budgets: Foundations for Effective Water-Resources and Environmental Management. U.S. Geological Survey Circular 1308. Explica el balance hídrico, la elección de fronteras y la incertidumbre de sus componentes. DOI: 10.3133/cir1308. (usgs.gov)
Winter, T. C.; Harvey, J. W.; Franke, O. L.; Alley, W. M. (1998). Ground Water and Surface Water: A Single Resource. U.S. Geological Survey Circular 1139. Síntesis de las conexiones físicas, químicas y ecológicas entre aguas superficiales y subterráneas. DOI: 10.3133/cir1139. (usgs.gov)
Alley, W. M.; Reilly, T. E.; Franke, O. L. (1999). Sustainability of Ground-Water Resources. U.S. Geological Survey Circular 1186. Desarrolla balances de acuíferos, respuestas al bombeo, almacenamiento, subsidencia y calidad. DOI: 10.3133/cir1186. (usgs.gov)
Barlow, P. M.; Leake, S. A. (2012). Streamflow Depletion by Wells—Understanding and Managing the Effects of Groundwater Pumping on Streamflow. U.S. Geological Survey Circular 1376. Tratamiento conceptual y aplicado de las demoras y reducciones de caudal causadas por pozos en sistemas conectados. DOI: 10.3133/cir1376. (usgs.gov)
U.S. Geological Survey. Introduction to Ground-Water Hydraulics: A Programmed Text for Self-Instruction. Techniques of Water-Resources Investigations, libro 3, capítulo B2. Referencia para carga hidráulica, gradiente, conductividad y ley de Darcy. (usgs.gov)
U.S. Geological Survey, Water Resources Mission Area. Understanding Water Availability y Water Use in the United States. Marcos para integrar cantidad, calidad, oportunidad, extracción, consumo y retornos. (availability; water use)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2022). The United Nations World Water Development Report 2022: Groundwater—Making the Invisible Visible. Panorama mundial del papel del agua subterránea, sus usos, riesgos de sobreexplotación y necesidades de gobernanza. (unesco.org)
World Meteorological Organization (2025). State of Global Water Resources 2024. Evaluación fechada de caudales, lagos, embalses, aguas subterráneas, humedad del suelo y criosfera, con énfasis en variabilidad y observación. (wmo.int)
Fuentes y lecturas del capítulo#
National Oceanic and Atmospheric Administration, JetStream. The Atmosphere y Layers of the Atmosphere. Síntesis de composición, estructura vertical, presión y distribución del vapor de agua. (atmosphere; layers)
National Aeronautics and Space Administration. Earth’s Atmosphere: A Multi-layered Cake. Descripción de las capas térmicas, sus límites aproximados y los procesos que explican sus perfiles de temperatura. (nasa.gov)
National Oceanic and Atmospheric Administration, JetStream. Origin of Wind, Global Atmospheric Circulations y Upper Air Charts. Material institucional sobre gradientes de presión, efecto de Coriolis, rozamiento, circulación media y representación meteorológica en altura. (wind; circulation; upper air)
National Oceanic and Atmospheric Administration, JetStream. How to Read Surface Weather Maps, Ingredients for a Thunderstorm y Atmospheric Collisions. Introducciones a frentes, convección, formación de tormentas y crecimiento de partículas de precipitación. (weather maps; thunderstorms; precipitation)
National Weather Service. Understanding Lightning: Thunderstorm Development, Upper Air Observations y About Models. Fuentes operativas sobre estabilidad, observaciones verticales y fundamentos del pronóstico numérico. (thunderstorm development; upper air; models)
Organización Meteorológica Mundial. International Cloud Atlas: Glossary. Definiciones técnicas de estabilidad absoluta y condicional, gradientes adiabáticos, nubes, hidrometeoros y precipitación. (cloudatlas.wmo.int)
National Oceanic and Atmospheric Administration. Tornadoes. Definición, relación con tormentas rotatorias, tornados no supercelulares y preguntas todavía abiertas sobre su formación. (noaa.gov)
National Hurricane Center. Glossary. Definiciones operativas de ciclón tropical, subtropical, extratropical y transiciones entre estructuras. (nhc.noaa.gov)
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. Data Assimilation; Modelling and Prediction; Quantifying Forecast Uncertainty. Marco técnico para análisis inicial, modelos del sistema terrestre, predictibilidad caótica y pronósticos por conjuntos. (data assimilation; modelling; uncertainty)
NOAA National Centers for Environmental Information. What’s the Difference Between Weather and Climate? Distinción entre estados atmosféricos de corto plazo y patrones climáticos de largo plazo. (ncei.noaa.gov)
Fuentes y lecturas del capítulo#
National Oceanic and Atmospheric Administration. Ocean Floor Features; How Far Does Light Travel in the Ocean?; What Is a Thermocline? Introducciones institucionales a la forma de las cuencas, zonas de luz y estructura térmica de la columna. (seafloor; light; thermocline)
U.S. Geological Survey. Ocean 101. Síntesis sobre márgenes continentales, llanuras abisales, dorsales, sedimentos y conexiones geológicas del fondo oceánico. (usgs.gov)
NOAA National Ocean Service. Currents Tutorial; Tides and Water Levels Tutorial; Why Does the Ocean Have Waves?; What Is Upwelling? Material sobre circulación, oleaje, mareas, corrientes costeras y transporte vertical. (currents; tides; waves; upwelling)
NOAA Ocean Acidification Program. What Is Ocean Acidification? Explicación del sistema carbonato, disminución del pH y disponibilidad de carbonato. (oceanacidification.noaa.gov)
Argo Program. What Makes a Float Part of Argo? y How Do Floats Work? Descripción del muestreo autónomo, sensores, ciclo de perfiles, control de flotabilidad y extensión biogeoquímica y abisal. (program; floats)
GO-SHIP. The Global Ocean Ship-Based Hydrographic Investigations Program: A Platform for Integrated Multidisciplinary Ocean Science. Alcance de las secciones hidrográficas repetidas y de sus mediciones físicas y biogeoquímicas de referencia. (UNESCO Open Science)
Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. The Global Ocean Observing System. Marco internacional para coordinar variables oceánicas físicas, biogeoquímicas, biológicas y ecosistémicas. (ioc.unesco.org)
Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2021: The Physical Science Basis, capítulos 5 y 9. Evaluaciones de los ciclos biogeoquímicos, la absorción de calor y carbono, la estratificación, la circulación y el cambio oceánico. (chapter 5; chapter 9)
TEOS-10. Thermodynamic Equation of Seawater—2010. Estándar internacional para las propiedades termodinámicas del agua de mar y la distinción entre Salinidad Práctica y Salinidad Absoluta. (teos-10.org)
Fuentes y lecturas del capítulo#
National Snow and Ice Data Center. What Is the Cryosphere?; Why Glaciers Matter; Ice Sheet Science; The Science of Ice Shelves; Science of Sea Ice. Síntesis institucional sobre componentes congelados, balances, movimiento, observación y funciones del hielo flotante y terrestre. (cryosphere; glaciers; ice sheets; ice shelves; sea ice)
National Snow and Ice Data Center. Quick Facts on Frozen Ground y Why Frozen Ground Matters. Definiciones de permafrost, capa activa y termokarst, junto con transformaciones hidrológicas, estructurales y del carbono. (quick facts; why it matters)
NASA Sea Level Change Portal. What’s the Difference Between Melting Sea Ice and Melting Land Ice? y NASA/UCI Find Evidence of Sea Level Fingerprints. Explicaciones del desplazamiento de hielo flotante y de la respuesta gravitatoria y regional del nivel del mar. (floating and land ice; fingerprints)
U.S. Geological Survey. Methods of Subsidence and Sea Level Rise Monitoring. Comparación de mareógrafos, GNSS, InSAR, extensómetros y observaciones del movimiento terrestre. (usgs.gov)
NOAA National Centers for Environmental Information. Paleoclimatology. Archivo y descripción de indicadores naturales como corales, sedimentos, espeleotemas y núcleos de hielo. (ncei.noaa.gov)
Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2021: The Physical Science Basis, capítulos 9 y 11. Evaluación integrada de océano, criosfera, balances de masa, nivel del mar, extremos e inundación compuesta. (capítulo 9; capítulo 11)
Fuentes y lecturas del capítulo#
Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2021: The Physical Science Basis, capítulos 1, 3, 7 y 8. Marco del sistema climático, evaluación de modelos, presupuesto energético, retroalimentaciones, sensibilidad y ciclo del agua. (capítulo 1; capítulo 3; capítulo 7; capítulo 8)
NASA Science. The Earth’s Radiation Budget y Climate and Earth’s Energy Budget. Explicaciones del balance superior, la reflexión, la emisión infrarroja, los intercambios superficiales y el efecto invernadero natural. (radiation budget; energy budget)
NOAA Climate.gov. What’s the Difference Between Climate and Weather?; How Do Weather Observations Become Climate Information?; El Niño & La Niña. Distinción de escalas, normales climáticas y variabilidad acoplada del Pacífico. (weather and climate; climate information; ENSO)
NOAA National Centers for Environmental Information. Paleoclimatology y Climate Reconstruction. Archivos naturales, datos indirectos y reconstrucciones de temperatura, precipitación, circulación y otras variables. (paleoclimatology; reconstruction)
World Climate Research Programme. Coupled Model Intercomparison Project Overview. Objetivos, experimentos coordinados y usos científicos de la comparación de modelos climáticos. (wcrp-cmip.org)
Fuentes y lecturas del capítulo#
Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2021: The Physical Science Basis, capítulos 2, 3, 5, 10 y resumen para responsables de políticas. Observaciones, ciclo del carbono, detección, atribución y cambios regionales. (informe WGI; capítulo 3; capítulo 5; capítulo 10)
Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability y Climate Change 2023: Synthesis Report. Riesgo, impactos, límites de adaptación, mitigación y lenguaje calibrado de evaluación. (WGII; síntesis)
World Meteorological Organization. State of the Global Climate 2025. Actualización anual de temperatura, desequilibrio energético, océano, nivel del mar, hielo y gases de efecto invernadero. (wmo.int)
Friedlingstein, P., et al. (2026). Global Carbon Budget 2025. Earth System Science Data, 18, 3211–3288. Métodos, datos e incertidumbres del balance global de carbono hasta 2024. (artículo; DOI)
Fuentes y lecturas del capítulo#
International Commission on Stratigraphy. Tabla Cronoestratigráfica Internacional, versión 2024/12 en castellano. Jerarquía, límites, GSSP, GSSA y edades calibradas de la escala vigente al cierre editorial. (tabla oficial)
U.S. Geological Survey. Geologic Time y Radiometric Time Scale. Principios de edad relativa, calibración radiométrica y límites de datar rocas sedimentarias. (tiempo geológico; datación radiométrica)
U.S. Geological Survey. The Age of the Earth. Evidencia meteorítica y terrestre para la edad del planeta, y minerales muy antiguos que sobreviven en rocas más jóvenes. (síntesis)
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2020). A Vision for NSF Earth Sciences 2020–2030: Earth in Time. Coevolución del interior, la superficie, los fluidos y la vida; preguntas abiertas sobre la Tierra temprana. (informe)
Catling, D. C. y Zahnle, K. J. (2020). The Archean atmosphere. Science Advances, 6(9). Síntesis de restricciones geoquímicas y evolución atmosférica antes y durante la oxigenación. (artículo)
Hull, P. M. y colaboradores (2025). The fossil record of mass extinctions. Revisión de sesgos, selectividad, mecanismos y recuperación en extinciones masivas. (artículo en acceso abierto)
Smithsonian Institution, Human Origins Program. Climate Effects on Human Evolution y ficha de Homo sapiens. Evidencia, hipótesis y cautelas al relacionar variabilidad ambiental con evolución humana. (clima y evolución; Homo sapiens)
Fuentes y lecturas del capítulo#
U.S. Geological Survey (2026). Mineral Commodity Summaries 2026, especialmente definiciones y apéndice C. Clasificación de recursos y reservas, fuentes de datos, producción, reciclaje y carácter dinámico de las estimaciones. (publicación; apéndices)
U.S. Geological Survey. Geology of Mineral Deposits y Mineral Deposit Models. Procesos de concentración, características de depósitos y función de los modelos en evaluación y exploración. (programa; modelos)
U.S. Energy Information Administration. Sources of Energy y glosario de combustibles fósiles. Definición, origen orgánico y carácter no renovable a escala humana. (síntesis; glosario)
U.S. Geological Survey (1992). Petroleum System Definition and Classification Scheme. Elementos y procesos que deben coincidir para generar, migrar, atrapar y preservar una acumulación de petróleo o gas. (informe)
UNESCO World Water Assessment Programme (2022). Groundwater: Making the Invisible Visible. Almacenamiento, recarga, extracción, calidad y función social y ecológica del agua subterránea. (informe)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025–2026). Global Forest Resources Assessment 2025 y Status of the World’s Soil Resources 2026. Estado, tendencias y dimensiones de calidad de bosques y suelos. (bosques; suelos)
International Energy Agency (2024). Recycling of Critical Minerals. Suministro secundario, necesidades de extracción primaria, infraestructura y límites de escalar el reciclaje. (informe)
United Nations Environment Programme, International Resource Panel (2013). Metal Recycling: Opportunities, Limits, Infrastructure. Recuperación centrada en productos, mezclas materiales y límites técnicos, económicos y organizativos. (síntesis)
Fuentes y lecturas del capítulo#
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (2017). Terminology on Disaster Risk Reduction. Definiciones de amenaza, exposición, vulnerabilidad, capacidad, desastre y riesgo. (terminología; exposición)
U.S. Geological Survey. Earthquake Hazards Program y materiales sobre predicción y probabilidades. Diferencia entre magnitud, sacudida, pronóstico probabilístico, alerta tras iniciarse la ruptura y predicción determinista. (predicción; probabilidades)
U.S. Geological Survey. Volcano Hazards Program. Evaluación, vigilancia, pronósticos por escenarios y alertas de actividad volcánica. (programa; pronósticos)
National Oceanic and Atmospheric Administration. Tsunami Forecast & Warning. Uso sucesivo de información sísmica, mediciones del nivel del mar y modelos para emitir y refinar avisos. (síntesis)
U.S. Geological Survey. Landslide Basics y The 100-Year Flood. Mecanismos de inestabilidad de laderas y relación entre periodo de retorno y probabilidad anual de excedencia. (deslizamientos; inundaciones)
World Meteorological Organization. Early Warnings for All y Handbook on the Use of Risk Knowledge for Multi-Hazard Early Warning Systems. Cadenas de alerta centradas en personas y tratamiento de peligros compuestos y en cascada. (iniciativa; manual)
Intergovernmental Panel on Climate Change (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, síntesis técnica y capítulo 6. Riesgo complejo, exposición, vulnerabilidades múltiples e impactos compuestos y en cascada. (figura TS.10; capítulo 6)
Geografía física y humana · Capítulos 58–70#
Fuentes y lecturas del capítulo#
U.S. Geological Survey. Map Projections y preguntas técnicas sobre uso de proyecciones. Propiedades preservadas, patrones de deformación, familias y relación entre proyección, zona y escala. (publicación; síntesis)
U.S. Geological Survey. USGS Maps Booklet, Topographic Mapping y What is a topographic map?. Escala, generalización, curvas de nivel, cuadrángulos y usos del detalle cartográfico. (mapas; topografía)
Open Geospatial Consortium (2019). OGC GeoTIFF Standard 1.1. Sistemas de referencia de coordenadas y codificación de información geoespacial en datos ráster. (estándar)
United Nations Group of Experts on Geographical Names. Principios, autoridades y directrices para estandarización y uso internacional de nombres geográficos. (presentación; directrices toponímicas)
Internet Assigned Numbers Authority. Time Zone Database y Theory and pragmatics of the tz code and data. Reglas de tiempo civil, identificadores por ubicación, cambios históricos y límites de la base. (base de datos; alcance)
Fuentes y lecturas del capítulo#
U.S. Geological Survey. This Dynamic Planet y The Interior of the Earth. Relación entre placas, continentes, corteza oceánica, dorsales, subducción, volcanismo y grandes formas del relieve. (mapa y síntesis; interior y tectónica)
National Oceanic and Atmospheric Administration. Ocean Floor Features. Plataforma, talud, llanura abisal, montes submarinos, fosas y continuidad del relieve bajo el océano. (NOAA)
U.S. Geological Survey. Watersheds and Drainage Basins y Watersheds and drainage networks. Cuencas anidadas, salida, divisorias y representación de redes de drenaje. (introducción; síntesis geoespacial)
Food and Agriculture Organization of the United Nations. Global Ecological Zoning for the Global Forest Resources Assessment. Clasificación jerárquica por dominios climáticos, humedad, vegetación potencial y sistemas montañosos, con límites de una zonificación mundial. (sistema; descripciones regionales)
NASA Earth Observatory. Land Surface Temperature & Vegetation. Comparación global de temperatura superficial, estacionalidad y verdor medido por satélite. (NASA)
World Meteorological Organization. WMO Climatological Normals. Definición y actualización decenal de las normales climatológicas estándar de treinta años. (OMM)
Beck, H. E., et al. Present and future Köppen–Geiger climate classification maps at 1-km resolution. Umbrales, datos y resolución de una clasificación climática global contemporánea. (Scientific Data, 2018)
U.S. Geological Survey. Hydrodynamic controls on sediment retention in an emerging diversion-fed delta. Balance sedimentario, retención y ascenso relativo del nivel del mar en la evolución deltaica. (USGS)
United Nations Statistics Division. Standard country or area codes for statistical use (M49). Composición de regiones para procesamiento estadístico y advertencias sobre el alcance de esas agrupaciones. (metodología)
Fuentes y lecturas del capítulo#
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Urbanization Prospects 2025. Distribución de población, continuo de asentamientos y grado de urbanización armonizado mediante población, densidad y contigüidad. (portal y metodología; datos)
Eurostat, European Commission, FAO, UN-Habitat, ILO, OECD y World Bank. Applying the Degree of Urbanisation. Construcción de cuadrículas de población, clasificación comparable de ciudades, localidades y áreas rurales, y límites de fuentes emergentes. (manual; metodología actual)
Organisation for Economic Co-operation and Development. Definition of Cities and Functional Urban Areas. Delimitación mediante centros de población y desplazamientos al trabajo; diferencia entre ciudad administrativa y región funcional. (OCDE)
International Labour Organization. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities. Criterios y concordancias para agricultura, industria y servicios en estadísticas de producción y empleo. (ILOSTAT)
Food and Agriculture Organization of the United Nations. The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture. Interacción entre tierra, agua, producción, acceso e instituciones en sistemas agrícolas. (FAO)
World Bank. World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. Densidad económica, costes de distancia, divisiones, aglomeración, transporte y acceso a mercados. (informe)
United Nations Geospatial Information Section and Statistics Division. Second Administrative Level Boundaries y Global Statistical Geospatial Framework. Límites administrativos autorizados, cambios históricos y geografías comunes para integrar datos. (SALB; GSGF)
Fuentes y lecturas del capítulo#
European Environment Agency. Biogeographical and marine regions in Europe. Cartografía de regiones ambientales y recordatorio de que una regionalización depende del propósito analítico. (mapa y metadatos)
European Environment Agency. Europe’s environment 2025: Water and climate impacts. Evaluación de escasez, sequías, inundaciones y resiliencia hídrica bajo presiones climáticas y humanas. (informe temático)
European Geological Data Infrastructure, EuroGeoSurveys. Basic Geology. Mapas armonizados de litología, edad, estructuras y unidades tectónicas para distinguir patrones continentales de historias regionales. (EGDI)
Copernicus Climate Change Service y World Meteorological Organization. European State of the Climate 2025. Influencia del Atlántico, variabilidad climática observada y condiciones oceánicas que afectan a Europa. (informe)
Eurostat. City statistics. Definiciones y cobertura de ciudades y áreas urbanas funcionales, útiles para separar municipio, continuo edificado y zona de desplazamientos. (metadatos)
Organisation for Economic Co-operation and Development. Assessing Polycentric Urban Systems in the OECD. Criterios para distinguir policentrismo metropolitano, regional y nacional sin tratar ejemplos europeos como una sola forma urbana. (documento de trabajo)
Eurostat. NUTS — Nomenclature of territorial units for statistics. Jerarquía regional, versiones y usos de una geometría estadística armonizada. (portal)
European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport. Trans-European Transport Network. Componentes, niveles y corredores de la red TEN-T tras su revisión de 2024. (portal oficial)
United Nations Economic Commission for Europe. Inland Water Transport. Red internacional de vías navegables, parámetros técnicos y marco normativo para navegación interior. (UNECE)
United Nations Statistics Division. Standard country or area codes for statistical use (M49). Agrupaciones regionales oficiales para fines estadísticos y advertencia implícita de que Europa no coincide con una sola organización política. (clasificación M49)
Fuentes y lecturas del capítulo#
Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Atlas. Define dominios climáticos africanos y documenta la variación espacial de temperatura, precipitación y otros impulsores. (Atlas regional)
Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Chapter 9: Africa. Sintetiza evidencia sobre ecosistemas, sabanas, bosques, agua y límites de las regionalizaciones usadas en evaluación climática. (capítulo completo)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Sahel Atlas of Changing Landscapes. Explica cómo combinar terreno, suelo y teledetección para interpretar cambios sahelianos sin equiparar verdor, salud del suelo y bienestar. (informe)
U.S. Geological Survey. Seismicity of the Earth 1900–2013: East African Rift. Describe extensión, segmentación, volcanismo y sismicidad del sistema de rift oriental. (informe y mapa)
FAO AQUASTAT. Regional Overview of Africa y metodología de recursos hídricos. Inventario de cuencas y armonización de flujos transfronterizos. (panorama; metodología)
Nile Basin Initiative. The Nile Basin. Composición institucional, extensión aproximada y diversidad hidrológica del sistema compartido. (portal de la cuenca)
Naciones Unidas, División de Población. World Urbanization Prospects 2025. Datos armonizados de ciudades, pueblos y áreas rurales. (resultados; resumen)
UN Trade and Development. The Way to the Ocean: Transit Corridors Servicing the Trade of Landlocked Developing Countries. Analiza corredores de África oriental como cadenas de infraestructura, nodos, operaciones y acuerdos. (publicación)
Banco Africano de Desarrollo. Cross-Border Road Corridors: Expanding Market Access in Africa and Nurturing Continental Integration. Aporta datos de carreteras regionales y documenta el propósito de los corredores transfronterizos financiados por el Banco. (informe)
Unión Africana y Banco Africano de Desarrollo. Programme for Infrastructure Development in Africa. Marco continental para proyectos de transporte, energía, agua transfronteriza y conectividad digital. (Unión Africana; Banco Africano de Desarrollo)
Unión Africana. Africa Mining Vision. Marco que relaciona extracción con conocimiento, transformación, infraestructura, gobernanza y distribución de beneficios. (documento y antecedentes)
Organización de la Unidad Africana. AHG/Res. 16(I): Border Disputes among African States. Fuente primaria de la decisión de 1964 sobre respeto de las fronteras existentes al alcanzar la independencia. (resolución)
Unión Africana. African Union Strategy for a Better Integrated Border Governance. Marco contemporáneo para entender fronteras como instituciones de seguridad, cooperación y circulación. (estrategia)
División de Estadística de las Naciones Unidas. Standard country or area codes for statistical use (M49). Composición versionada de las subregiones estadísticas africanas y explicación de su finalidad. (clasificación)
Fuentes y lecturas del capítulo#
División de Estadística de las Naciones Unidas. Standard Country or Area Codes for Statistical Use (M49). Composición oficial de Asia occidental y central, categoría de países sin litoral y advertencia sobre el carácter estadístico de la clasificación. (metodología y composición)
U.S. Geological Survey. Jenkins, J., et al. Seismicity of the Earth 1900–2010: Middle East and vicinity. Marco tectónico para Anatolia, Zagros, Pamir, Hindu Kush y los límites de placas que estructuran parte del relieve. (informe y DOI)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Tehran Convention. Características físicas del Caspio y marco de cooperación ambiental entre sus cinco Estados ribereños. (PNUMA)
Food and Agriculture Organization of the United Nations. Irrigation in Central Asia in Figures: AQUASTAT Survey 2012. Cuencas transfronterizas, embalses, regadío y relaciones entre los tramos del Amu Daria y el Sir Daria. (informe completo)
Food and Agriculture Organization of the United Nations. AQUASTAT Regional Overviews: Central Asia and Middle East. Dos regionalizaciones hidrológicas explícitas que muestran por qué la composición cambia con el objeto de estudio. (Asia central; Oriente Medio)
NASA Earth Observatory. World of Change: Shrinking Aral Sea y Dunes and Desert Replace the Aral Sea. Series e imágenes orbitales que documentan la contracción del lago, sus causas principales y la exposición del lecho. (serie temporal; observación de 2023)
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia y Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Inventory of Shared Water Resources in Western Asia. Base para distinguir ríos, acuíferos, fronteras y límites de información en el análisis de aguas compartidas. (objetivos y alcance)
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. 2024 Progress Report on the Implementation of Integrated Water Resources Management in the Arab Region. Datos y límites de desalación, aguas subterráneas y recursos no convencionales en los países del golfo y la región árabe. (informe)
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Dry Ports and Intermodal Transport. Función de los puertos secos como interfaces entre carreteras, ferrocarriles y puertos marítimos para territorios interiores. (ESCAP)
Banco Mundial. Middle Trade and Transport Corridor: Policies and Investments to Triple Freight Volumes and Halve Travel Time by 2030. Evaluación del corredor transcaspiano como cadena multimodal, con sus cuellos de botella operativos y su dimensión intrarregional. (informe)
U.S. Energy Information Administration. World Oil Transit Chokepoints. Flujos observados en Ormuz, Suez y Bab el-Mandeb, rutas alternativas y límites físicos de la capacidad de desvío. (análisis actualizado)
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results. Series urbanas por regiones y países, con las definiciones y cautelas necesarias para interpretar agregados de Asia occidental. (informe)
Fuentes y lecturas del capítulo#
International Centre for Integrated Mountain Development. Water, ice, society, and ecosystems in the Hindu Kush Himalaya (HI-WISE). Evaluación de criosfera, cuencas, ecosistemas y sociedades en un sistema montañoso que no funciona como depósito estable. (informe)
World Meteorological Organization. State of the Climate in Asia 2024. Evidencia sobre calentamiento, glaciares, monzones, extremos y servicios de alerta, con cautelas para pasar de patrones regionales a impactos locales. (publicación)
World Meteorological Organization. South Asian Climate Outlook Forum: Above-normal rainfall forecast for southwest monsoon season. Explicación del peso estacional del monzón y del carácter probabilístico de los pronósticos. (OMM)
Food and Agriculture Organization of the United Nations. AQUASTAT Regional Overview of Southern and Eastern Asia. Agua, riego y criterios explícitos de regionalización agrohidrológica. (panorama regional)
Food and Agriculture Organization of the United Nations. AQUASTAT Transboundary River Basins. Perfiles del Indo y del Ganges–Brahmaputra–Meghna para seguir flujos más allá de fronteras nacionales. (cuencas)
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results. Comparación armonizada entre ciudades, pueblos y áreas rurales, con composición y método declarados. (informe)
División de Estadística de las Naciones Unidas. Standard Country or Area Codes for Statistical Use (M49). Composición estadística de Asia meridional y límites interpretativos de una clasificación regional. (M49)
UN Trade and Development. Review of Maritime Transport 2025. Transporte marítimo, conectividad de línea, puertos y vulnerabilidad de redes en el comercio mundial. (serie e informe)
Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System. Coordinación regional de detección, aviso, preparación y respuesta desde 2005. (UNESCO-COI)
Fuentes y lecturas del capítulo#
División de Estadística de las Naciones Unidas. Standard Country or Area Codes for Statistical Use (M49). Define la composición estadística de Asia oriental y los límites de interpretación política de la clasificación. (metodología y composición)
U.S. Geological Survey y agencias geológicas asociadas. Geodynamics Map of Northeast Asia. Síntesis tectónica de cratones, cinturones, arcos y márgenes activos elaborada por instituciones de varios países. (mapa e informe)
U.S. Geological Survey. Seismicity of the Earth 1900–2007: Japan and Vicinity. Geometría de placas y distribución de sismicidad en el arco japonés. (publicación)
NASA Earth Observatory. World of Change: Yellow River Delta y Building Up the Yellow River Delta. Series orbitales que muestran acreción, erosión y cambios de cauce en una costa sedimentaria. (serie temporal; análisis)
Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Atlas. Mecanismos, variabilidad y dominios climáticos del monzón de Asia oriental. (Atlas)
Organización Meteorológica Mundial. State of the Climate in Asia 2024. Evidencia reciente de temperatura, extremos, océanos y criosfera, con cautelas de escala continental. (informe y métodos)
Food and Agriculture Organization of the United Nations. AQUASTAT Regional Overview: Southern and Eastern Asia. Agua, riego y composición regional usada por la FAO, distinta de M49. (panorama)
Naciones Unidas, División de Población. World Urbanization Prospects 2025. Datos de superficie construida y método armonizado para distinguir ciudad, pueblo y espacio rural. (resumen de resultados; metodología)
UN Trade and Development. Review of Maritime Transport 2025. Definición y resultados del índice de conectividad marítima de línea, además de estadísticas de puertos y navegación. (capítulo sobre puertos)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Trade in Value-Added. Metodología para separar exportación bruta y aportes de valor de industrias y países. (indicadores TiVA)
Organización Mundial del Comercio y socios. Global Value Chain Development Report 2025. Evidencia y marco para analizar reconfiguración, digitalización y resiliencia de cadenas productivas. (publicación)
Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico. Regional Land Transport Connectivity and Logistics. Carreteras, ferrocarriles y puertos secos como red intermodal que requiere acuerdos y operación. (ESCAP)
UNESCO World Heritage Centre. The Grand Canal. Fuente institucional sobre la integración histórica de cuencas y el papel de la navegación interior en China oriental. (ficha y documentación)
Fuentes y lecturas del capítulo#
División de Estadística de las Naciones Unidas. Standard Country or Area Codes for Statistical Use (M49). Composición estadística de Asia sudoriental y cautela sobre el significado de las agrupaciones. (metodología)
Food and Agriculture Organization of the United Nations. AQUASTAT Regional Overview: Southern and Eastern Asia. Comparación agrohidrológica entre Asia sudoriental continental y marítima, con una composición propia. (panorama regional)
Food and Agriculture Organization of the United Nations. AQUASTAT Databases y metodología de riego y drenaje. Definiciones para distinguir recursos hídricos, extracción, riego y drenaje. (bases; metodología)
Food and Agriculture Organization of the United Nations. Transboundary River Basin Overview. Contexto institucional e hidrológico de cuencas compartidas, incluido el Mekong. (informe)
Organización Meteorológica Mundial. State of the Climate in Asia 2024. Evidencia reciente sobre calor y extremos hidrometeorológicos, cuya escala debe distinguirse de la experiencia local. (informe)
UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission, WESTPAC. Marine Biodiversity. Síntesis de la excepcional diversidad de corales, peces y manglares del Pacífico occidental. (programa y datos)
UN Trade and Development. Review of Maritime Transport 2025, capítulo IV. Índices de conectividad de línea, escalas portuarias y posición de economías del sudeste asiático en las redes regulares. (capítulo)
Association of Southeast Asian Nations. ASEAN Connectivity Strategic Plan. Marco actual que combina conectividad física, institucional y entre personas. (plan)
Association of Southeast Asian Nations. Master Plan on ASEAN Connectivity 2025. Antecedentes, proyectos y distinción entre infraestructura y operación regional. (documento)
Fuentes y lecturas del capítulo#
Recursos Naturales de Canadá. Land and water y mapas de referencia. Relieve, permafrost y jerarquías de drenaje con criterios explícitos. (atlas temático; mapas de referencia)
U.S. Geological Survey. Rivers and the Landscape. Explicación de cuencas, divisorias y dirección del drenaje utilizada para conectar relieve y sistemas fluviales. (recurso)
U.S. Geological Survey. The Geologic Story of the Great Plains. Base geológica y espacial para tratar las Grandes Llanuras como provincia diversa y transfronteriza, no como superficie homogénea. (publicación)
U.S. Geological Survey. Seismicity of the Earth 1900–2010: Caribbean Plate and Vicinity. Síntesis observacional de subducción, fallas y sismicidad alrededor de la placa del Caribe. (informe y mapa)
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Atlas del Grupo de Trabajo I y Regional Fact Sheet: North and Central America. Regionalización y cambios climáticos con niveles de confianza. (Atlas; ficha regional)
Organización Meteorológica Mundial. Estado del clima en América Latina y el Caribe 2024. Evidencia reciente sobre huracanes, inundaciones, sequías, incendios y efectos prolongados, sin confundir episodio con explicación única. (informe)
División de Estadística de las Naciones Unidas. Standard Country or Area Codes for Statistical Use (M49). Composición y diferencia entre América del Norte, América Septentrional, América Central y el Caribe para interpretar agregados. (metodología)
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. World Urbanization Prospects 2025. Método armonizado para comparar formas de asentamiento sin sustituir definiciones nacionales. (portal; documentación)
Autoridad del Canal de Panamá. Design of the Locks y Canal Watershed. Funcionamiento gravitatorio de las esclusas y dependencia compartida entre tránsito y agua de la cuenca. (esclusas; cuenca)
Comisión Conjunta Internacional. Boundary Waters Treaty y Great Lakes Water Quality Agreement. Marcos oficiales para comprender navegación, usos y calidad de aguas compartidas entre Canadá y Estados Unidos. (tratado; acuerdo de calidad)
Representación Comercial de Estados Unidos. United States–Mexico–Canada Agreement. Texto, anexos y fecha de entrada en vigor del marco comercial trilateral. (documentación oficial)
UN Trade and Development. Ministerial Statement for Enhancing Transport and Logistics in Small Island Developing States y SIDSport-ClimateAdapt. Conectividad multimodal y exposición de infraestructura portuaria en pequeños territorios insulares del Caribe. (declaración; plataforma)
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Sendai Framework Terminology on Disaster Risk Reduction. Definiciones que separan peligro, exposición, vulnerabilidad y capacidad. (terminología)
Fuentes y lecturas del capítulo#
División de Estadística de las Naciones Unidas. Standard Country or Area Codes for Statistical Use (M49). Define la agrupación estadística y sus límites interpretativos. (metodología)
U.S. Geological Survey. Seismicity of the Earth 1900–2013: Seismotectonics of South America—Nazca Plate Region. Relaciona subducción, sismicidad y geometría del margen andino sin convertirlas en explicación social. (informe y mapas)
NASA Earth Observatory. Topography of South America. Lectura continental de la topografía derivada de la misión SRTM y del drenaje amazónico. (recurso)
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, PNUMA y GEF. Amazon Basin Project. Delimitación hidrológica de trabajo, cooperación transfronteriza y continuidad de la fuente al mar. (proyecto; enfoque)
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. AR6 WGI Atlas, South America y AR6 WGII Chapter 12: Central and South America. Mecanismos de variabilidad climática, regiones de referencia, cambios observados e impactos evaluados. (Atlas; impactos y adaptación)
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. World Urbanization Prospects 2025. Estimaciones comparables por grado de urbanización y documentación del método armonizado. (descargas; metodología)
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Land statistics 2001–2022 y metadatos de FAOSTAT. Distingue uso y cobertura del suelo y documenta la expansión regional del área de cultivo. (síntesis; metadatos)
U.S. Geological Survey. Mineral Commodity Summaries 2026. Fuente anual para producción, capacidad y usos de minerales; se emplea como fotografía fechada, no como jerarquía territorial permanente. (compendio; litio)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Perfil Marítimo y Logístico y Logística de recursos naturales. Datos portuarios, conexiones interiores y marco para analizar cadenas de recursos e infraestructura. (perfil y metodología; logística de recursos naturales)
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Review of Maritime Transport 2025. Conceptos y estadísticas de conectividad, tráfico y servicios marítimos. (informe)
Fuentes y lecturas del capítulo#
Geoscience Australia. Australia's landscapes and geology. Material institucional para interpretar grandes provincias físicas, cuencas, recursos y peligros sin reducir el continente a aridez. (portal)
GNS Science. New Zealand geology and hazards. Referencia institucional sobre placas, fallas, volcanismo y peligros en Aotearoa/Nueva Zelanda. (portal)
Pacific Community. Geoscience, Energy and Maritime Division. Datos y cooperación regional sobre océano, islas, energía, límites y reducción de riesgo. (programa)
Naciones Unidas. Small Island Developing States y Antigua and Barbuda Agenda for SIDS 2024–2034. Marco acordado sobre transporte, conectividad, resiliencia y mantenimiento. (documentos)
UN Trade and Development. Review of Maritime Transport 2024. Comparación de conectividad de línea de pequeños Estados insulares y límites de sus redes marítimas. (informe)
Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico. Sustainable and resilient port development to support sustainable maritime connectivity in the Pacific. Trabajo regional sobre puertos y servicios de los pequeños Estados insulares. (informe de desempeño 2024)
Intergovernmental Panel on Climate Change. Sixth Assessment Report, Working Group II: Small Islands. Evaluación de exposición, adaptación, límites y diferencias entre islas. (capítulo)
Fuentes y lecturas del capítulo#
British Antarctic Survey. Antarctica. Geometría continental, capa de hielo y papel conector del océano Austral. (recurso institucional)
Consejo Ártico. Arctic States. Estados, población permanente y participación de organizaciones de pueblos indígenas. (portal)
Secretaría del Tratado Antártico. The Antarctic Treaty. Ámbito, cooperación científica y tratamiento de reclamaciones territoriales. (texto y síntesis)
Secretaría del Tratado Antártico. Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. Prohibición de actividades minerales, evaluación ambiental y explicación oficial de 2048. (Protocolo; Resolución 3 de 2023)
National Snow and Ice Data Center. Science of Sea Ice y Sea Ice Index, Version 4. Formación, movimiento y observación comparable del hielo marino ártico y antártico. (ciencia del hielo; serie de datos)
NASA Sea Level Change Team y NASA Goddard. Sea ice and land ice e Ice Basics. Relación entre posición del hielo, dinámica glaciar y nivel del mar. (nivel del mar; criósfera)
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Regional Fact Sheet: Polar Regions. Cambios observados y proyectados con niveles de confianza diferenciados para Ártico y Antártida. (ficha regional)
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Working With Communities to Observe the Arctic. Complementariedad entre observación comunitaria, conocimiento indígena e instrumentos científicos. (Arctic Report Card 2023)
Organización Marítima Internacional. Código Internacional para Buques que Operen en Aguas Polares. Requisitos de seguridad y protección ambiental vigentes para navegación polar. (Código Polar)
Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. CAMLR Convention y Achievements and Challenges. Ámbito ecológico y enfoque que considera especies capturadas, dependientes y asociadas. (Convención; enfoque ecosistémico)
Naciones Unidas, División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, parte VI. Derechos sobre la plataforma continental y distinción respecto de las aguas suprayacentes. (texto)
Biología · Capítulos 71–81#
Fuentes y lecturas del capítulo#
OpenStax. Biology 2e, «Themes and Concepts of Biology» y «Studying Cells». Propiedades de la vida, niveles de organización, teoría celular y casos fronterizos. (propiedades; células)
National Human Genome Research Institute. Ribonucleic Acid (RNA) Fact Sheet y Epigenomics Fact Sheet. Diversidad funcional del ARN y relación entre secuencia, regulación y estado celular. (ARN; epigenómica)
NASA Astrobiology Program. NASA Astrobiology Strategy 2015. Preguntas, líneas de evidencia y límites de inferencia en origen, evolución y detección de vida. (documento)
Cooper, Geoffrey M. The Cell: A Molecular Approach, «The Origin and Evolution of Cells». Continuidad celular, mundo de ARN y origen endosimbiótico de orgánulos. (NCBI Bookshelf)
Fuentes y lecturas del capítulo#
Alberts, Bruce y colaboradores. Molecular Biology of the Cell, capítulos sobre transporte de membrana, citoesqueleto y motores moleculares. Base mecanística para permeabilidad, gradientes, organización interna y transporte dirigido. (transporte; citoesqueleto; motores)
Cooper, Geoffrey M. The Cell: A Molecular Approach, «The Origin and Evolution of Cells». Comparación de arquitecturas celulares, orgánulos y origen endosimbiótico. (NCBI Bookshelf)
The Royal Swedish Academy of Sciences. The Nobel Prize in Chemistry 2014 y The Nobel Prize in Chemistry 2017. Fundamentos, posibilidades y límites instrumentales de la superresolución y la criomicroscopía electrónica. (superresolución; crio-EM)
OpenStax. Biology 2e, capítulos 4 y 5. Lectura introductoria sobre estructura celular, membranas, transporte y uniones entre células. (estructura celular; membranas)
Fuentes y lecturas del capítulo#
Alberts, Bruce y colaboradores. Molecular Biology of the Cell, «How Cells Obtain Energy from Food». Explicación integrada de glucólisis, fermentación, portadores de electrones y obtención gradual de energía. (NCBI Bookshelf)
Cooper, Geoffrey M. The Cell: A Molecular Approach, «Metabolic Energy». Base para acoplamiento, ATP, respiración, fosforilación oxidativa y regulación de la glucólisis. (NCBI Bookshelf)
Alberts, Bruce y colaboradores. Molecular Biology of the Cell, «Principles of Membrane Transport». Relación entre gradientes electroquímicos, transporte activo y energía almacenada a través de membranas. (NCBI Bookshelf)
OpenStax. Biology 2e, capítulos 6 a 8. Lectura introductoria sobre metabolismo, respiración celular y fotosíntesis, con separación entre balance global y mecanismos. (metabolismo; respiración; fotosíntesis)
Fuentes y lecturas del capítulo#
Alberts, Bruce y colaboradores. Molecular Biology of the Cell, capítulos 4 a 7. Base para estructura del genoma, replicación y reparación, transcripción, traducción y control de la expresión. (obra y contenido; de ADN a ARN; de ARN a proteína)
Cooper, Geoffrey M. The Cell: A Molecular Approach, «Expression of Genetic Information». Presentación experimental del flujo entre ADN, ARN y proteína, incluida la evidencia histórica de ARN mensajero. (NCBI Bookshelf)
National Human Genome Research Institute. Deoxyribonucleic Acid (DNA) Fact Sheet, Ribonucleic Acid (RNA) Fact Sheet y Epigenomics Fact Sheet. Terminología institucional sobre genoma, ARN, regulación y epigenómica. (ADN; ARN; epigenómica)
OpenStax. Biology 2e, capítulos 14 a 16. Lectura introductoria sobre estructura del ADN, expresión génica y regulación en procariotas y eucariotas. (ADN; genes y proteínas; regulación)
Fuentes y lecturas del capítulo#
OpenStax. Biology 2e, capítulos sobre meiosis y patrones de herencia. Base accesible para segregación, recombinación, ligamiento y extensiones de los patrones mendelianos. (meiosis; herencia)
National Center for Biotechnology Information. Developmental Biology, «Meiosis». Explicación del reparto cromosómico, la segregación independiente y el entrecruzamiento. (NCBI Bookshelf)
National Human Genome Research Institute. Genome-Wide Association Studies Fact Sheet y Epigenomics Fact Sheet. Alcance de las asociaciones genómicas y bases de la regulación epigenómica. (asociación; epigenómica)
Fitz-James, Maximilian H., y Giacomo Cavalli. «Molecular mechanisms of transgenerational epigenetic inheritance». Nature Reviews Genetics 23, 325–341 (2022). Revisión comparada de mecanismos, diferencias entre especies y límites de la evidencia transgeneracional. (artículo)
Visscher, Peter M., William G. Hill y Naomi R. Wray. «Heritability in the genomics era — concepts and misconceptions». Nature Reviews Genetics 9, 255–266 (2008). Definición poblacional de heredabilidad y errores de interpretación. (artículo)
Fuentes y lecturas del capítulo#
OpenStax. Biology 2e, capítulos «Animal Reproduction and Development» y «Plant Reproduction». Panorama comparado de ciclos, reproducción y desarrollo temprano. (animales; plantas)
Cooper, Geoffrey M. The Cell: A Molecular Approach, «Meiosis and Fertilization». Bases celulares de gametos, activación del óvulo y comienzo del desarrollo. (NCBI Bookshelf)
Gilbert, Scott F. Developmental Biology, 6.ª edición. Síntesis académica de segmentación, inducción, diferenciación, morfogénesis y comparación entre organismos modelo. (NCBI Bookshelf)
National Academies of Sciences. Opportunities in Biology, sección «Development». Relación entre expresión génica, señales internas, interacciones celulares y movimientos durante el desarrollo. (NCBI Bookshelf)
Tanaka, Elly M., y Peter W. Reddien. «The Cellular Basis for Animal Regeneration». Developmental Cell 21, 172–185 (2011). Perspectiva comparada sobre células, señales y mecanismos regenerativos en distintos animales. (artículo)
Fuentes y lecturas del capítulo#
OpenStax. Biology 2e, capítulos sobre mecanismos de evolución y genética de poblaciones. Base para selección, deriva, flujo génico y adaptación. (microevolución; selección)
Charlesworth, Brian. «Effective population size and patterns of molecular evolution and variation». Nature Reviews Genetics 10, 195–205 (2009). Relación entre tamaño efectivo, deriva, selección y diversidad. (artículo)
Lenormand, Thomas. «Gene flow and the limits to natural selection». Trends in Ecology & Evolution 17, 183–189 (2002). Marco para entender cómo migración y selección local interactúan. (artículo)
Lenski, Richard E. «Experimental evolution and the dynamics of adaptation and genome evolution in microbial populations». The ISME Journal 11, 2181–2194 (2017). Diseño, resultados y límites inferenciales del experimento de evolución a largo plazo con E. coli. (artículo)
Endler, John A. Natural Selection in the Wild. Princeton University Press, 1986. Métodos y criterios para medir selección en poblaciones naturales sin confundir correlación fenotípica con mecanismo. (registro bibliográfico)
Fuentes y lecturas del capítulo#
de Queiroz, Kevin. Species Concepts and Species Delimitation. Distingue el concepto general de linaje de los criterios empleados para delimitar especies y explica por qué varias líneas de evidencia pueden concordar gradualmente. (Systematic Biology)
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Evaluating the Taxonomic Status of the Mexican Gray Wolf and the Red Wolf, capítulo 2. Discusión aplicada de conceptos de especie, aislamiento, hibridación y evidencia genómica. (NCBI Bookshelf)
Brown, T. A. Genomes 2, «Molecular Phylogenetics». Lectura de árboles, métodos de inferencia, incertidumbre y diferencia entre árboles de genes y de especies. (NCBI Bookshelf)
University of California Museum of Paleontology. Understanding Evolution: Trees, not ladders. Recurso institucional sobre ancestros comunes, grupos hermanos y errores habituales al leer filogenias. (recurso educativo)
National Research Council. Evolution and Diversity. Síntesis sobre sistemática, homología, convergencia, fósiles, moléculas y biogeografía como fuentes complementarias. (NCBI Bookshelf)
Fuentes y lecturas del capítulo#
Javaux, Emmanuelle J. Challenges in evidencing the earliest traces of life. Revisión de señales morfológicas y químicas tempranas, procesos abióticos que las imitan y criterios de biogenicidad y antigüedad. (Nature)
Lyons, Timothy W.; Reinhard, Christopher T.; Planavsky, Noah J. The rise of oxygen in Earth’s early ocean and atmosphere. Síntesis de la evidencia geoquímica y del balance entre producción y sumideros durante la oxigenación. (Nature)
Eme, Laura; Spang, Anja; Lombard, Jonathan; Stairs, Courtney W.; Ettema, Thijs J. G. Origin and Early Evolution of the Eukaryotic Cell. Evidencia y preguntas abiertas sobre hospedador, mitocondria y secuencia de la eucariogénesis. (Annual Review of Microbiology)
Ruiz-Trillo, Iñaki; Kin, Koryu; Casacuberta, Elena. The Origin of Metazoan Multicellularity: A Potential Microbial Black Swan Event. Revisión crítica de lo que genomas y parientes unicelulares permiten inferir sobre el origen de los animales. (Annual Review of Microbiology)
University of California Museum of Paleontology. Understanding Evolution: History of life. Recursos institucionales sobre tiempo profundo, fósiles, diversificaciones y extinciones, con atención a la naturaleza incompleta del registro. (portal)
Schulte, Peter et al. The Chicxulub Asteroid Impact and Mass Extinction at the Cretaceous-Paleogene Boundary. Evaluación integrada de la evidencia estratigráfica, geoquímica y geológica del impacto y la extinción. (Science)
Fuentes y lecturas del capítulo#
American Academy of Microbiology. The Uncharted Microbial World: Microbes and Their Activities in the Environment. Diversidad no cultivada, métodos complementarios y papel microbiano en ciclos biogeoquímicos. (NCBI Bookshelf)
American Academy of Microbiology. Microbial Communities: From Life Apart to Life Together. Organización de comunidades, biopelículas, interacciones y diferencia entre asociación microbiana y organismo integrado. (NCBI Bookshelf)
Falkowski, Paul G.; Fenchel, Tom; Delong, Edward F. The Microbial Engines That Drive Earth’s Biogeochemical Cycles. Síntesis sobre rutas metabólicas microbianas y su relación con los ciclos globales. (Science)
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Environmental Chemicals, the Human Microbiome, and Health Risk. Definiciones operativas de microbiota y microbioma, métodos de medición y límites de inferencia causal. (National Academies Press)
Organización Mundial de la Salud. E. coli. Diferencia entre cepas habituales y cepas productoras de toxina, reservorios, transmisión y prevención. (ficha técnica)
Organización Mundial de la Salud. Antimicrobial resistance. Mecanismos de selección, propagación y relevancia sanitaria de la resistencia a antimicrobianos. (ficha técnica)
Madigan, Michael T. et al. Brock Biology of Microorganisms. Texto académico de referencia sobre diversidad celular, metabolismo, ecología microbiana, simbiosis y patogénesis. (Pearson, ficha editorial)
Fuentes y lecturas del capítulo#
International Committee on Taxonomy of Viruses. Current ICTV Taxonomy Release y The International Code of Virus Classification and Nomenclature. Categorías, nombres y criterios formales de clasificación viral. (taxonomía; Código)
Gelderblom, Hans R. «Structure and Classification of Viruses» y Baron, Samuel, ed., «Multiplication». Medical Microbiology. Estructura de viriones, estrategias de genoma y etapas de replicación. (estructura; replicación)
Duffy, Siobain; Shackelton, Laura A.; Holmes, Edward C. (2008). «Rates of evolutionary change in viruses: patterns and determinants». Nature Reviews Genetics, 9, 267–276. Diferencias entre mutación, sustitución y factores que condicionan las tasas. (artículo)
Holmes, Edward C. y colaboradores (2010). «Identifying genetic markers of adaptation for surveillance of viral host jumps». Nature Reviews Microbiology, 8, 802–813. Evidencia necesaria para distinguir adaptación de cambio fortuito en saltos de huésped. (artículo)
Tran, Quang-Dinh; Vignuzzi, Marco (2026). «Concepts of RNA virus evolution for the design of better antiviral countermeasures». Nature Reviews Microbiology, 24, 579–594. Mutación, recombinación, reasortamiento, restricciones y aplicaciones. (artículo)
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2020). Viruses Throughout Life & Time: Friends, Foes, Change Agents. Fagos, coevolución, transferencia genética y funciones ecológicas. (NCBI Bookshelf)
Destinos documentales de las citas#
Estos registros conservan únicamente las etiquetas y direcciones presentes en el manuscrito. Se enlaza a la fuente original y, cuando existe, a los capítulos que la utilizan.
«A Proof for the Queuing Formula: L = λW»
https://doi.org/10.1287/opre.9.3.383 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 8.
«Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems»
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.100.3.641 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 10.
«Causal inference in statistics: An overview»
https://ftp.cs.ucla.edu/pub/stat_ser/r350.pdf (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 7.
«Collective dynamics of ‘small-world’ networks»
https://doi.org/10.1038/30918 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 8.
«Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis»
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16719566/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 11.
«Elements of Effective Learning»
Utilizada en el capítulo 11.
«Learning Styles: Concepts and Evidence»
https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 11.
«Retrieval Practice Produces More Learning than Elaborative Studying with Concept Mapping»
Utilizada en el capítulo 11.
«Shifting attention to accuracy can reduce misinformation online»
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03344-2 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 12.
«Teaching Lateral Reading»
Utilizada en el capítulo 12.
«The ASA’s Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose»
https://www.stat.berkeley.edu/~aldous/Real_World/ASA_statement.pdf (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 6.
«Working Memory: Theories, Models, and Controversies»
Utilizada en el capítulo 11.
NIST/SEMATECH, s. f.
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda351.htm (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 6.
NIST/SEMATECH, s. f., «Confidence Limits for the Mean»
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda352.htm (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 6.
CORE Econ, s. f.
https://books.core-econ.org/the-economy-v1/book/text/03.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 9.
CORE Econ, The Economy 1.0 , unidad 4
https://books.core-econ.org/the-economy-v1/book/text/04.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 10.
Abbott et al., 2016
https://arxiv.org/abs/1602.03837 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 33, el capítulo 42.
Abbott et al., 2016
https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.116.061102 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 23.
Abbott et al., 2017
https://arxiv.org/abs/1710.05833 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 33, el capítulo 41, el capítulo 42.
Acuerdo sobre la Calidad del Agua de los Grandes Lagos
https://www.ijc.org/en/who/mission/glwqa (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 67.
Adam G. Riess y colaboradores, 1998, Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant
https://arxiv.org/abs/astro-ph/9805201 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 46.
Adam G. Riess y colaboradores, 2022, A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team
https://arxiv.org/abs/2112.04510 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 34, el capítulo 46.
www.genome.gov
Utilizada en el capítulo 74.
openstax.org
https://openstax.org/books/biology-2e/pages/14-introduction (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 74.
Agencia Europea de Medio Ambiente, regiones biogeográficas
Utilizada en el capítulo 61.
Alberto D. Bolatto, Mark Wolfire y Adam K. Leroy, 2013, The CO-to-H2 Conversion Factor
https://arxiv.org/abs/1301.3498 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 43.
Alessandro Bressan y colaboradores, 2012, PARSEC: stellar tracks and isochrones with the PAdova and TRieste Stellar Evolution Code
https://arxiv.org/abs/1208.4498 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 41.
Alley, Reilly y Franke, 1999
https://pubs.usgs.gov/circ/circ1186/html/gw_dev.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 49.
Alley, Reilly y Franke, 1999
https://pubs.usgs.gov/circ/circ1186/html/meeting.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 49.
Alley, Reilly y Franke, Sustainability of Ground-Water Resources
https://pubs.usgs.gov/circ/circ1186/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 49.
Amina Helmi y colaboradores, 2018, The merger that led to the formation of the Milky Way's inner stellar halo and thick disk
https://arxiv.org/abs/1806.06038 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 43.
Anders Johansen y colaboradores, 2007, Rapid planetesimal formation in turbulent circumstellar discs
https://arxiv.org/abs/0708.3890 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 36.
animales
https://openstax.org/books/biology-2e/pages/43-introduction (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 76.
Anna-Christina Eilers y colaboradores, The Circular Velocity Curve of the Milky Way from 5 to 25 kpc
https://arxiv.org/abs/1810.09466 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 43.
Annual Review of Microbiology
https://doi.org/10.1146/annurev-micro-032421-120023 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 79.
Argo, How Do Floats Work?
https://argo.ucsd.edu/how-do-floats-work/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 51.
Argo, What Makes a Float Part of Argo?
https://argo.ucsd.edu/about/what-makes-a-float-part-of-argo/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 51.
artículo
https://doi.org/10.1126/sciadv.aax1420 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 55.
artículo
https://doi.org/10.1016/j.devcel.2011.06.016 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 76.
artículo
https://doi.org/10.1016/S0169-5347%2802%2902497-7 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 77.
artículo en acceso abierto
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11895734/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 55.
ASEAN, ASEAN Connectivity Strategic Plan
https://asean.org/asean-connectivity-strategic-plan/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 66.
Autoridad de la Cuenca del Níger
https://www.abn.ne/index.php/en/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 62.
Autoridad del Canal de Panamá, funcionamiento de las esclusas
https://pancanal.com/en/design-of-the-locks/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 67.
Banco Africano de Desarrollo, Cross-Border Road Corridors
Utilizada en el capítulo 62.
Banco Africano de Desarrollo, PIDA
Utilizada en el capítulo 62.
Banco Mundial, Middle Trade and Transport Corridor
Utilizada en el capítulo 63.
Banco Mundial, Programa de Agua y Energía de Asia Central
https://www.worldbank.org/en/brief/2026/08/20/cawep (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 63.
Banco Mundial, World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography
Utilizada en el capítulo 60.
base y metadatos
https://www.fao.org/aquastat/en/databases/maindatabase/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 65.
Beck et al., 2018
https://doi.org/10.1038/sdata.2018.214 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 59.
Benjamin V. Rackham, Dániel Apai y Mark S. Giampapa, 2018, The Transit Light Source Effect: False Spectral Features and Incorrect Densities for M-dwarf Transiting Planets
https://arxiv.org/abs/1711.05691 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 39.
bgs.ac.uk
Utilizada en el capítulo 47.
BIPM, SI defining constants
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-defining-constants (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 13, el capítulo 19, el capítulo 20, el capítulo 22, el capítulo 24.
British Antarctic Survey, Antarctica
https://www.bas.ac.uk/about/where-we-work/antarctica/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 70.
Building Up the Yellow River Delta
Utilizada en el capítulo 65.
C. A. L. Bailer-Jones, 2015, Estimating distances from parallaxes
https://arxiv.org/abs/1507.02105 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 34.
Caltech Science Exchange, s. f., «What Is Entanglement and Why Is It Important?»
capítulo
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-15/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 69.
capítulo 1
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-1/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 53.
capítulo 10
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-10/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 54.
capítulo 3
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-3/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 53, el capítulo 54.
capítulo 6
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-6/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 57.
Carroll, 2010
Causal Inference: What If
Utilizada en el capítulo 7.
CCRVMA, enfoque ecosistémico
Utilizada en el capítulo 70.
CCRVMA, texto de la Convención
https://www.ccamlr.org/en/organisation/camlr-convention-text (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 70.
CEPAL, Logística de recursos naturales
https://perfil.cepal.org/l/es/lognatres.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 68.
CEPAL, Perfil Marítimo y Logístico
https://perfil.cepal.org/l/es/about.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 68.
CEPAL, propuestas para ampliar la conectividad fluvial
Utilizada en el capítulo 68.
CERN, s. f., «The Higgs boson»
https://home.cern/science/physics/higgs-boson/ (fuente externa, nueva pestaña)
CERN, s. f., «The Standard Model»
https://home.cern/science/physics/standard-model/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 24.
Chandra X-ray Center / NASA, 2006, 1E 0657-56: NASA Finds Direct Proof of Dark Matter
https://chandra.harvard.edu/photo/2006/1e0657/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 44.
Chandra X-ray Center / NASA, Groups & Clusters of Galaxies
https://chandra.harvard.edu/xray_sources/galaxy_clusters.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 44.
Chandra X-ray Center / NASA, Neutron Stars/X-ray Binaries
https://chandra.harvard.edu/xray_sources/neutron_stars.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 42.
Chandra X-ray Center / NASA, White Dwarfs & Planetary Nebulas
https://chandra.harvard.edu/xray_sources/white_dwarfs.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 42.
chapter 5
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-5/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 51, el capítulo 54.
Clark, Douglas y Choi, 2018, § 2.3
https://openstax.org/books/biology-2e/pages/2-3-carbon (fuente externa, nueva pestaña)
clima y evolución
Utilizada en el capítulo 55.
Código del ICTV
https://ictv.global/about/code (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 81.
Colaboración DESI, 2026, versión del 4 de agosto
https://arxiv.org/abs/2607.27410 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 46.
Colaboración Event Horizon Telescope, 2019, First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole
https://arxiv.org/abs/1906.11238 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 42.
Colaboración Event Horizon Telescope, 2022, First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way
https://arxiv.org/abs/2311.08680 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 42.
Colaboración GRAVITY, 2019, A geometric distance measurement to the Galactic Center black hole with 0.3% uncertainty
https://arxiv.org/abs/1904.05721 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 43.
Colaboración GRAVITY, 2020, Detection of the Schwarzschild precession in the orbit of the star S2 near the Galactic centre massive black hole
https://arxiv.org/abs/2004.07187 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 42.
Colaboración HI4PI, 2016, HI4PI: A full-sky HI survey based on EBHIS and GASS
https://arxiv.org/abs/1610.06175 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 43.
Colaboración Planck, 2020
https://arxiv.org/abs/1807.06209 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 45, el capítulo 46.
Colaboración Planck, 2020, Planck 2018 results. X. Constraints on inflation
https://arxiv.org/abs/1807.06211 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 45.
Colaboración SNO, 2002, Direct Evidence for Neutrino Flavor Transformation from Neutral-Current Interactions in the Sudbury Neutrino Observatory
https://arxiv.org/abs/nucl-ex/0204008 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 40.
Comisión Conjunta Internacional, Tratado de Aguas Limítrofes
https://www.ijc.org/en/who/mission/bwt (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 67.
Comisión Europea, Red Transeuropea de Transporte
Utilizada en el capítulo 61.
Comisión Internacional de Estratigrafía, tabla 2024/12
https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2024-12Spanish.pdf (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 55.
Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata
https://cicplata.org/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 68.
Consejo Ártico, Estados y población
https://arctic-council.org/about/states/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 70.
Copernicus y WMO, European State of the Climate 2025
https://climate.copernicus.eu/esotc/2025/ocean (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 61.
cryosphere
https://nsidc.org/learn/what-cryosphere (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 52.
cuenca del canal
https://pancanal.com/en/canalwatershed/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 67.
cuidados paliativos
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care (fuente externa, nueva pestaña)
Cyril Pitrou y colaboradores, 2018, Precision big bang nucleosynthesis with improved Helium-4 predictions
https://arxiv.org/abs/1801.08023 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 45.
D. J. Fixsen, 2009, The Temperature of the Cosmic Microwave Background
https://arxiv.org/abs/0911.1955 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 45.
Dan Maoz, Filippo Mannucci y Gijs Nelemans, 2014, Observational clues to the progenitors of Type-Ia supernovae
https://arxiv.org/abs/1312.0628 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 41.
datación radiométrica
https://pubs.usgs.gov/gip/geotime/radiometric.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 55.
datos
https://population.un.org/wup/downloads (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 60, el capítulo 62, el capítulo 67, el capítulo 68.
David C. Catling y colaboradores, 2018, Exoplanet Biosignatures: A Framework for Their Assessment
https://arxiv.org/abs/1705.06381 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 39.
David H. Hathaway / NASA Marshall Solar Physics, Surface Waves and Helioseismology
https://solarscience.msfc.nasa.gov/Helioseismology.shtml (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 40.
David W. Hogg, 1999; revisión de 2000, Distance measures in cosmology
https://arxiv.org/abs/astro-ph/9905116 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 34, el capítulo 45, el capítulo 46.
de Queiroz, Species Concepts and Species Delimitation
https://doi.org/10.1080/10635150701701083 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 78.
descripciones regionales
https://www.fao.org/4/ad652e/ad652e16.htm (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 59.
directrices toponímicas
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/working_groups/wgGuidelines/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 58.
División de Estadística de las Naciones Unidas, M49 Methodology
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 59, el capítulo 61, el capítulo 62, el capítulo 63, el capítulo 64, el capítulo 65, el capítulo 66, el capítulo 67, el capítulo 68.
divisorias superficiales y subterráneas
https://wi.water.usgs.gov/glpf/cn_nt_divides.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 59.
doi.org
https://doi.org/10.5194/essd-18-3211-2026 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 54.
Douglas Clowe y colaboradores, 2006, A direct empirical proof of the existence of dark matter
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0608407 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 44.
Duffy, Shackelton y Holmes, tasas de cambio viral
https://www.nature.com/articles/nrg2323 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 81.
ECMWF, Data Assimilation
https://www.ecmwf.int/en/research/data-assimilation (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 50.
ECMWF, Modelling and Prediction
https://www.ecmwf.int/en/research/modelling-and-prediction (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 50.
EEA, distritos de cuenca hidrográfica WISE
Utilizada en el capítulo 61.
EEA, Europe’s environment 2025: Water and climate impacts
Utilizada en el capítulo 61.
EGDI, cartografía geológica europea
https://www.europe-geology.eu/scientific-themes/basic-geology/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 61.
Einstein Papers Project
https://einsteinpapers.press.princeton.edu/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 23.
Eme, Spang, Lombard, Stairs y Ettema, Origin and Early Evolution of the Eukaryotic Cell
https://doi.org/10.1146/annurev-micro-090817-062213 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 79.
EPA, Wetlands
https://www.epa.gov/report-environment/wetlands (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 49.
epigenómica
Utilizada en el capítulo 71, el capítulo 74, el capítulo 75.
ESA / Hubble, Gravitational Lensing
https://esahubble.org/wordbank/gravitational-lensing/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 44.
ESA, Gaia
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 33, el capítulo 34, el capítulo 43.
ESA, Parallax
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Parallax (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 34.
ESCAP, conectividad terrestre y logística
https://www.unescap.org/our-work/transport/regional-land-transport (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 65.
ESCAP, integración de puertos secos
https://www.unescap.org/projects/strengthening-dry-ports (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 63.
ESCAP, puertos secos y transporte intermodal
Utilizada en el capítulo 63.
ESCWA, 2024 Progress Report on Integrated Water Resources Management in the Arab Region
Utilizada en el capítulo 63.
ESCWA, marco del Inventory of Shared Water Resources in Western Asia
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/8e_0.pdf (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 63.
ESO, 2014, Revolutionary ALMA Image Reveals Planetary Genesis
https://www.eso.org/public/news/eso1436/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 36.
ESO, Adaptive Optics
https://www.eso.org/public/teles-instr/technology/adaptive_optics/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 33.
ESO, Interferometry
https://www.eso.org/public/teles-instr/technology/interferometry/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 33.
estándar
https://docs.ogc.org/is/19-008r4/19-008r4.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 58.
estructura celular
https://openstax.org/books/biology-2e/pages/4-introduction (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 72.
Eurostat et al., Applying the Degree of Urbanisation
Utilizada en el capítulo 60.
Eurostat, clasificación NUTS
https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 61.
Eurostat, estadísticas de ciudades y áreas urbanas funcionales
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/urb_esms.htm (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 61.
Eurostat, metodología de ciudades
https://ec.europa.eu/eurostat/web/cities/methodology (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 60.
Eurostat, metodología del grado de urbanización
Utilizada en el capítulo 60.
Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement
https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 3.
exposición
https://www.undrr.org/terminology/exposure (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 57.
www.fao.org
https://www.fao.org/4/i1688e/i1688e00.htm (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 60.
FAO AQUASTAT, Asia meridional y oriental
Utilizada en el capítulo 64, el capítulo 65, el capítulo 66.
FAO AQUASTAT, bases de datos
https://www.fao.org/aquastat/en/databases/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 66.
FAO AQUASTAT, cuencas transfronterizas
Utilizada en el capítulo 64.
FAO AQUASTAT, metodología de riego y drenaje
https://www.fao.org/aquastat/en/overview/methodology/irrig-drainage/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 64, el capítulo 66.
FAO AQUASTAT, necesidad y extracción de agua para riego
Utilizada en el capítulo 63.
FAO AQUASTAT, Oriente Medio
Utilizada en el capítulo 63.
FAO AQUASTAT, panorama regional de África
Utilizada en el capítulo 62.
FAO, AQUASTAT
https://www.fao.org/land-water/resources/tools/databases/aquastat/en (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 62.
FAO, estadísticas de uso del suelo 2001–2022
Utilizada en el capítulo 68.
FAO, Global Ecological Zone classification system
https://www.fao.org/4/ad652e/ad652e07.htm (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 59.
FAO, Global Forest Resources Assessment 2025
Utilizada en el capítulo 56.
FAO, Irrigation in Central Asia in Figures , 2012
https://www.fao.org/4/i3289e/i3289e.pdf (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 63.
FAO, panorama hídrico de Asia central
Utilizada en el capítulo 63.
FAO, recursos hídricos transfronterizos
Utilizada en el capítulo 66.
FAOSTAT, metadatos de uso del suelo
Utilizada en el capítulo 68.
Federico Lelli, Stacy S. McGaugh y James M. Schombert, 2016, SPARC: Mass Models for 175 Disk Galaxies with Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves
https://arxiv.org/abs/1606.09251 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 44.
Feynman Lectures, Volume I
https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_toc.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16, el capítulo 18, el capítulo 19, el capítulo 23.
Feynman Lectures, Volume II
https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_toc.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 17, el capítulo 20, el capítulo 21.
ficha técnica
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/e-coli (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 80.
ficha técnica
Utilizada en el capítulo 80.
Fitz-James y Cavalli, 2022
https://doi.org/10.1038/s41576-021-00438-5 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 75.
Flowers et al., 2019, § 10.1
Flowers et al., 2019, § 10.6
Flowers et al., 2019, § 11.1
Flowers et al., 2019, § 12.5
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/12-5-collision-theory (fuente externa, nueva pestaña)
Flowers et al., 2019, § 12.7
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/12-7-catalysis (fuente externa, nueva pestaña)
Flowers et al., 2019, § 13.1
Flowers et al., 2019, § 13.2
Flowers et al., 2019, § 14.1
Flowers et al., 2019, § 14.2
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/14-2-ph-and-poh (fuente externa, nueva pestaña)
Flowers et al., 2019, § 14.6
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/14-6-buffers (fuente externa, nueva pestaña)
Flowers et al., 2019, § 16.4
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/16-4-free-energy (fuente externa, nueva pestaña)
Flowers et al., 2019, § 17.1
Flowers et al., 2019, § 17.2
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-2-galvanic-cells (fuente externa, nueva pestaña)
Flowers et al., 2019, § 2.6
Flowers et al., 2019, § 20.1
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/20-1-hydrocarbons (fuente externa, nueva pestaña)
Flowers et al., 2019, § 3.1
Flowers et al., 2019, § 3.3
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/3-3-molarity (fuente externa, nueva pestaña)
Flowers et al., 2019, § 4.1
Flowers et al., 2019, § 6.4
Flowers et al., 2019, § 6.5
Flowers et al., 2019, § 7.2
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/7-2-covalent-bonding (fuente externa, nueva pestaña)
Flowers et al., 2019, § 7.5
fotosíntesis
https://openstax.org/books/biology-2e/pages/8-introduction (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 73.
Fraknoi, Morrison y Wolff, 2022, § 17.1
Fraknoi, Morrison y Wolff, 2022, § 18.1
https://openstax.org/books/astronomy-2e/pages/18-1-a-stellar-census (fuente externa, nueva pestaña)
Fraknoi, Morrison y Wolff, 2022, § 19.2
Fraknoi, Morrison y Wolff, 2022, § 21.3
Fraknoi, Morrison y Wolff, 2022, § 21.4
Fraknoi, Morrison y Wolff, 2022, § 22.1
Fraknoi, Morrison y Wolff, 2022, § 23.1
Fraknoi, Morrison y Wolff, 2022, § 23.2
Fraknoi, Morrison y Wolff, 2022, § 26.5
Fraknoi, Morrison y Wolff, 2022, § 29.2
Fraknoi, Morrison y Wolff, 2022, § 29.3
Fraknoi, Morrison y Wolff, 2022, § 29.4
Fraknoi, Morrison y Wolff, 2022, § 29.5
Fraknoi, Morrison y Wolff, 2022, § 29.6
Fraknoi, Morrison y Wolff, 2022, § 30.3
Fraknoi, Morrison y Wolff, 2022, § 4.2
https://openstax.org/books/astronomy-2e/pages/4-2-the-seasons (fuente externa, nueva pestaña)
Fraknoi, Morrison y Wolff, 2022, § 4.5
Fraknoi, Morrison y Wolff, 2022, § 5.3
Franz Käppeler y colaboradores, 2011, The s Process: Nuclear Physics, Stellar Models, Observations
https://arxiv.org/abs/1012.5218 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 41.
Friedlingstein et al., Global Carbon Budget 2025
https://essd.copernicus.org/articles/18/3211/2026/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 54.
frontiersin.org
Utilizada en el capítulo 47.
genes y proteínas
https://openstax.org/books/biology-2e/pages/15-introduction (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 74.
geo.libretexts.org
Utilizada en el capítulo 47.
geology.utah.gov
Utilizada en el capítulo 47.
geolsoc.org.uk
Utilizada en el capítulo 47.
Giustina y colaboradores, 2015
https://arxiv.org/abs/1511.03190 (fuente externa, nueva pestaña)
glosario
https://www.eia.gov/tools/glossary/index.php?id=Fossil+fuel (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 56.
GO-SHIP, A Platform for Integrated Multidisciplinary Ocean Science
https://open-science.unesco.org/records/1yne3-b4172 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 51.
Gold Book
https://goldbook.iupac.org/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 26, el capítulo 27, el capítulo 28, el capítulo 29, el capítulo 30, el capítulo 31.
Groundwater Flow and the Water Cycle
Utilizada en el capítulo 49.
Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results
https://emtoolbox.nist.gov/publications/nisttechnicalnote1297s.pdf (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 3.
Hans-Thomas Janka, 2012, Explosion Mechanisms of Core-Collapse Supernovae
https://arxiv.org/abs/1206.2503 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 41.
Healy et al., Water Budgets: Foundations for Effective Water-Resources and Environmental Management
https://pubs.usgs.gov/publication/cir1308 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 49.
herencia
https://openstax.org/books/biology-2e/pages/12-introduction (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 75.
Holmes y colaboradores, marcadores de adaptación en saltos de huésped
https://www.nature.com/articles/nrmicro2440 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 81.
IAEA, Radiation protection
https://www.iaea.org/topics/radiation-protection (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 24.
IANA, Time Zones
https://www.iana.org/time-zones (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 58.
ICIMOD, evaluación HI-WISE
https://hkh.icimod.org/hi-wise/hi-wise-report/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 64.
ICTV, taxonomía vigente
https://ictv.global/taxonomy (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 81.
IEA, Recycling of Critical Minerals
Utilizada en el capítulo 56.
ILOSTAT, clasificación de actividades económicas
Utilizada en el capítulo 60.
informe
https://www.iea.org/reports/recycling-of-critical-minerals (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 56.
informe
https://climate.copernicus.eu/esotc/2025 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 61.
informe de desempeño 2024
Utilizada en el capítulo 69.
informe metodológico
Utilizada en el capítulo 68.
informe sobre cooperación y datos
Utilizada en el capítulo 63.
informe WGI
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 54.
Iniciativa de la Cuenca del Nilo
https://nilebasin.org/nile-basin (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 62.
Instituto Max Planck de Física Gravitacional, s. f., «equivalence principle»
Instituto Max Planck de Física Gravitacional, s. f., «Gravity: from weightlessness to curvature»
https://www.einstein-online.info/en/spotlight/geometry_force/ (fuente externa, nueva pestaña)
Introduction to Probability
https://stat110.hsites.harvard.edu/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 5.
IOC-UNESCO, Global Ocean Observing System
https://www.ioc.unesco.org/en/global-ocean-observing-system (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 51.
IPCC, AR6 WGI, Summary for Policymakers
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/summary-for-policymakers/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 54.
IPCC, Atlas regional de África
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/atlas/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 62, el capítulo 65, el capítulo 67, el capítulo 68.
IPCC, capítulo 12 sobre América Central y del Sur
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-12/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 68.
IPCC, capítulo 9 sobre África, secciones 9.6.1 y 9.6.2
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-9/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 62.
IPCC, Climate Change 2022 , figura TS.10
Utilizada en el capítulo 57.
IPCC, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 54.
IPCC, dominios climáticos africanos
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/figures/atlas/figure-atlas-2/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 62.
IPCC, Earth’s Energy Budget, Climate Feedbacks, and Climate Sensitivity
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-7/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 53.
IPCC, ficha regional de América del Norte y Central
Utilizada en el capítulo 67.
IPCC, ficha regional de las regiones polares
Utilizada en el capítulo 70.
IPCC, Ocean, Cryosphere and Sea Level Change
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-9/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 51, el capítulo 52.
IPCC, Synthesis Report
https://www.ipcc.ch/synthesis-report/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 54.
IPCC, Water Cycle Changes
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-8/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 53.
IPCC, Weather and Climate Extreme Events
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-11/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 52.
iris.edu
Utilizada en el capítulo 47.
IUPAC Blue Book
https://iupac.org/what-we-do/books/bluebook/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 31.
IUPAC Color Books
https://iupac.org/what-we-do/books/color-books/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 26, el capítulo 29, el capítulo 30, el capítulo 31, el capítulo 32.
IUPAC, Atomic Weights of the Elements 2023
https://iupac.qmul.ac.uk/AtWt/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 25, el capítulo 28.
IUPAC, Periodic Table of Elements
https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 25.
Javaux, Challenges in evidencing the earliest traces of life
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1436-4 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 79.
Jieun Choi y colaboradores, 2016, MESA Isochrones and Stellar Tracks (MIST). I: Solar-Scaled Models
https://arxiv.org/abs/1604.08592 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 41.
John J. Cowan y colaboradores, 2021, Origin of the Heaviest Elements: the Rapid Neutron-Capture Process
https://arxiv.org/abs/1901.01410 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 41.
Joop Schaye y colaboradores, 2015, The EAGLE project: Simulating the evolution and assembly of galaxies and their environments
https://arxiv.org/abs/1407.7040 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 44.
Joss Bland-Hawthorn y Ortwin Gerhard, 2016, The Galaxy in Context: Structural, Kinematic and Integrated Properties
https://arxiv.org/abs/1602.07702 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 43.
JWST Transiting Exoplanet Community Early Release Science Team, 2022, Identification of carbon dioxide in an exoplanet atmosphere
https://arxiv.org/abs/2208.11692 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 39.
Kevin J. Walsh y colaboradores, 2011, A low mass for Mars from Jupiter’s early gas-driven migration
https://arxiv.org/abs/1201.5177 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 36.
Las Cumbres Observatory, Direct Imaging
https://lco.global/spacebook/exoplanets/direct-imaging/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 39.
Las Cumbres Observatory, Gravitational Microlensing
https://lco.global/spacebook/exoplanets/gravitational-microlensing/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 39.
Las Cumbres Observatory, Radial Velocity Method
https://lco.global/spacebook/exoplanets/radial-velocity-method/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 39.
Las Cumbres Observatory, Transit Method
https://lco.global/spacebook/exoplanets/transit-method/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 39.
Lawrence Berkeley National Laboratory, 2025-03-19, New DESI Results Strengthen Hints That Dark Energy May Evolve
Utilizada en el capítulo 46.
Lenski, 2017
https://doi.org/10.1038/ismej.2017.69 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 77.
Leverage Points: Places to Intervene in a System
Utilizada en el capítulo 8.
M. Agostini y colaboradores / Colaboración Borexino, 2020, Experimental evidence of neutrinos produced in the CNO fusion cycle in the Sun
https://arxiv.org/abs/2006.15115 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 40.
maltrato infantil
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment (fuente externa, nueva pestaña)
mapa integrado de carretera, ferrocarril y puertos secos
Utilizada en el capítulo 63.
mapas
https://pubs.usgs.gov/gip/usgsmaps/usgsmaps.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 58.
marco estadístico y geoespacial global
Utilizada en el capítulo 60.
Mark G. Wolfire y colaboradores, 2003, The Neutral Atomic Phases of the ISM in the Galaxy
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0207098 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 43.
Master Plan on ASEAN Connectivity 2025
Utilizada en el capítulo 66.
meiosis
Utilizada en el capítulo 75.
membranas
https://openstax.org/books/biology-2e/pages/5-introduction (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 72.
metabolismo
https://openstax.org/books/biology-2e/pages/6-introduction (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 73.
metodología
Utilizada en el capítulo 65.
metodología de extracción
Utilizada en el capítulo 63.
metodología de recursos hídricos
Utilizada en el capítulo 62.
microevolución
Utilizada en el capítulo 77.
Moebs, Ling y Sanny, 2016, vol. 1, § 10.6
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Moebs, Ling y Sanny, 2016, vol. 3, § 9.5
Moebs, Ling y Sanny, 2016, vol. 3, § 9.6
motores moleculares
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26888/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 72.
multiplicación viral
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK8181/?report=reader (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 81.
Naciones Unidas, Convención sobre el Derecho del Mar, parte VI
Utilizada en el capítulo 70.
Naciones Unidas, pequeños Estados insulares en desarrollo
https://sdgs.un.org/topics/small-island-developing-states (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 69.
Naciones Unidas, Second Administrative Level Boundaries
https://salb.un.org/en (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 60.
Naciones Unidas, World Urbanization Prospects 2025
https://www.un.org/development/desa/pd/node/4443 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 60.
Naciones Unidas, World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results
Utilizada en el capítulo 63, el capítulo 64, el capítulo 65.
Naciones Unidas, World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results , pp. 10–11
Utilizada en el capítulo 62.
NASA / Imagine the Universe!, Spectra — Introduction
https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/toolbox/spectra1.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 33, el capítulo 40, el capítulo 43.
NASA / Imagine the Universe!, The Milky Way Galaxy
https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/objects/milkyway1.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 43.
NASA / JPL Solar System Dynamics, Astrodynamic Parameters
https://ssd.jpl.nasa.gov/astro_par.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 34.
NASA / JPL Solar System Dynamics, Planetary Physical Parameters
https://ssd.jpl.nasa.gov/planets/phys_par.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 37.
NASA / JPL, contexto de la observación
Utilizada en el capítulo 37.
NASA / LAMBDA, Age of the Universe
https://lambda.gsfc.nasa.gov/education/graphic_history/age.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 34, el capítulo 45.
NASA / Marshall Solar Physics, Solar Flares
https://solarscience.msfc.nasa.gov/flares.shtml (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 40.
NASA / Marshall Solar Physics, The Corona
https://solarscience.msfc.nasa.gov/corona.shtml (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 40.
NASA / Marshall Solar Physics, The Solar Dynamo
https://solarscience.msfc.nasa.gov/dynamo.shtml (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 40.
NASA / Marshall Solar Physics, The Solar Interior
https://solarscience.msfc.nasa.gov/interior.shtml (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 40.
NASA / Marshall Solar Physics, The Sunspot Cycle
https://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 40.
NASA Earth Observatory, 2009, Climate and Earth’s Energy Budget
Utilizada en el capítulo 37, el capítulo 53.
NASA Earth Observatory, Dunes and Desert Replace the Aral Sea
Utilizada en el capítulo 63.
NASA Earth Observatory, Land Surface Temperature & Vegetation
Utilizada en el capítulo 59.
NASA Earth Observatory, topografía de América del Sur
Utilizada en el capítulo 68.
NASA Earth Observatory, World of Change: Yellow River Delta
Utilizada en el capítulo 65.
NASA Glenn, aeronautics education
https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 17.
NASA Goddard, fundamentos del hielo
https://science.gsfc.nasa.gov/earth/cryosphere/researchareas/125/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 70.
NASA, «Overview»
https://science.nasa.gov/universe/overview/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 45.
NASA, 2017, NASA’s MAVEN Reveals Most of Mars’ Atmosphere Was Lost to Space
Utilizada en el capítulo 37.
NASA, Are We Alone?
https://science.nasa.gov/exoplanets/search-for-life/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 39.
NASA, Asteroid Facts
https://science.nasa.gov/solar-system/asteroids/facts/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 38.
NASA, Astrobiology Strategy
Utilizada en el capítulo 71.
NASA, Chapter 2: Reference Systems
https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter2-1/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 35.
NASA, Comet Facts
https://science.nasa.gov/solar-system/comets/facts/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 38.
NASA, Earth’s Atmosphere: A Multi-layered Cake
Utilizada en el capítulo 50.
NASA, Eclipses and the Moon
https://science.nasa.gov/moon/eclipses/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 35.
NASA, Electromagnetic Spectrum
https://science.nasa.gov/ems/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 22.
NASA, Enceladus
https://science.nasa.gov/saturn/moons/enceladus/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 38.
NASA, Europa
https://science.nasa.gov/jupiter/jupiter-moons/europa/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 38.
NASA, Evolution
https://science.nasa.gov/universe/galaxies/evolution/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 44.
NASA, How We Find and Characterize
https://science.nasa.gov/exoplanets/how-we-find-and-characterize/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 39.
NASA, Jupiter Facts
https://science.nasa.gov/jupiter/jupiter-facts/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 38.
NASA, Kuiper Belt: Facts
https://science.nasa.gov/solar-system/kuiper-belt/facts/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 38.
NASA, Large Scale Structures
https://science.nasa.gov/universe/galaxies/large-scale-structures/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 44.
NASA, Mars: Facts
https://science.nasa.gov/mars/facts/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 37.
NASA, Melting Sea Ice and Land Ice
Utilizada en el capítulo 52, el capítulo 70.
NASA, Mercury: Facts
https://science.nasa.gov/mercury/facts/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 37.
NASA, Moon Phases
https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 35.
NASA, Neptune: Facts
https://science.nasa.gov/neptune/neptune-facts/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 38.
NASA, Oort Cloud: Facts
https://science.nasa.gov/solar-system/oort-cloud/facts/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 38.
NASA, s. f., «Anatomy of an Electromagnetic Wave»
https://science.nasa.gov/ems/02_anatomy/ (fuente externa, nueva pestaña)
NASA, s. f., «Black Holes»
https://science.nasa.gov/universe/black-holes/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 42, el capítulo 44.
NASA, s. f., «Dark Matter»
https://science.nasa.gov/dark-matter/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 44.
NASA, s. f., «Facts About Earth»
https://science.nasa.gov/earth/facts/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 37.
NASA, s. f., «Galaxies»
https://science.nasa.gov/universe/galaxies/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 44.
NASA, s. f., «Gravity & Mechanics»
https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter3-4/ (fuente externa, nueva pestaña)
NASA, s. f., «Introduction to the Electromagnetic Spectrum»
https://science.nasa.gov/ems/01_intro/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 33.
NASA, s. f., «Newton’s Laws of Motion»
NASA, s. f., «Solar System Facts»
https://science.nasa.gov/solar-system/solar-system-facts/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 36.
NASA, s. f., «Stars»
https://science.nasa.gov/universe/stars/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 41, el capítulo 43.
NASA, s. f., «Wave Behaviors»
https://science.nasa.gov/ems/03_behaviors/ (fuente externa, nueva pestaña)
NASA, s. f., «What is Dark Energy?»
https://science.nasa.gov/dark-energy/ (fuente externa, nueva pestaña)
NASA, Saturn: Facts
https://science.nasa.gov/saturn/facts/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 38.
NASA, Sea Level Fingerprints
Utilizada en el capítulo 52.
NASA, Sun: Facts
https://science.nasa.gov/sun/facts/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 40.
NASA, The Earth’s Radiation Budget
https://science.nasa.gov/ems/13_radiationbudget/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 53.
NASA, The Habitable Zone
https://science.nasa.gov/exoplanets/habitable-zone/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 39.
NASA, Titan
https://science.nasa.gov/saturn/moons/titan/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 38.
NASA, Types of Solar Eclipses
https://science.nasa.gov/eclipses/types/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 35.
NASA, Uranus: Facts
https://science.nasa.gov/uranus/facts/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 38.
NASA, Venus: Facts
https://science.nasa.gov/venus/venus-facts/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 37.
NASA, What is a Planet?
https://science.nasa.gov/solar-system/planets/what-is-a-planet/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 38.
NASA/JPL Solar System Dynamics
https://ssd.jpl.nasa.gov/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 16.
National Academies Press
https://doi.org/10.17226/24960 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 80.
National Academies, Viruses Throughout Life & Time
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559437/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 81.
National Hurricane Center, Glossary
https://www.nhc.noaa.gov/aboutgloss.shtml (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 50.
National Park Service, The Alaska Range and Mount McKinley
https://home.nps.gov/articles/denali.htm (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 48.
National Park Service, Weathering
https://www.nps.gov/subjects/erosion/weathering.htm (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 48.
National Park Service, Weathering and Erosion
https://home.nps.gov/articles/000/weathering-erosion.htm (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 48.
National Weather Service, About Models
https://www.weather.gov/about/models (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 50.
National Weather Service, Cloud Development
Utilizada en el capítulo 50.
National Weather Service, Coriolis Force
https://forecast.weather.gov/glossary.php?word=coriolis (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 50.
National Weather Service, Understanding Lightning: Thunderstorm Development
https://www.weather.gov/safety/lightning-thunderstorm-development (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 50.
National Weather Service, Upper Air Observations
https://www.weather.gov/chs/upperair (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 50.
Nature
https://doi.org/10.1038/nature13068 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 79.
NCBI Bookshelf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9841/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 71, el capítulo 72.
NCBI Bookshelf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9903/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 73.
NCBI Bookshelf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9842/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 74.
NCBI Bookshelf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9983/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 76.
NCBI Bookshelf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK217800/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 76.
NCBI Bookshelf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542546/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 78.
NCBI Bookshelf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK217815/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 78.
NCBI Bookshelf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK562611/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 80.
NCBI Bookshelf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK562920/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 80.
NCBI Bookshelf, citoesqueleto
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21051/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 72.
NCBI Bookshelf, de ADN a ARN
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26887/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 74.
NCBI Bookshelf, de ARN a proteína
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26829/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 74.
NCBI Bookshelf, estructura y clasificación
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK8174/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 81.
NCBI Bookshelf, meiosis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10019/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 75.
NCBI Bookshelf, meiosis y fecundación
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9901/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 76.
NCBI Bookshelf, Molecular Phylogenetics
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21122/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 78.
NCBI Bookshelf, obtención de energía a partir de alimentos
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26882/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 73.
NCBI Bookshelf, principios del transporte de membrana
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26815/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 72, el capítulo 73.
NHGRI, estudios de asociación del genoma
Utilizada en el capítulo 75.
NHGRI, ficha sobre ARN
Utilizada en el capítulo 71, el capítulo 74.
NIST Atomic Spectra Database
https://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/lines_form.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 22, el capítulo 24.
NIST Chemistry WebBook
https://webbook.nist.gov/chemistry/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 19, el capítulo 25, el capítulo 26, el capítulo 27, el capítulo 29, el capítulo 30, el capítulo 31, el capítulo 32.
NIST Constants
https://physics.nist.gov/cuu/Constants/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 16, el capítulo 18, el capítulo 20, el capítulo 21, el capítulo 23.
NIST SI Units
https://www.nist.gov/pml/owm/metric-si/si-units (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 27.
NIST Technical Note 1297
https://www.nist.gov/pml/nist-technical-note-1297 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 13.
NIST, 16 de febrero de 2022
NIST, Avogadro constant
https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?na (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 28.
NIST, s. f., «Ampere: Introduction»
https://www.nist.gov/si-redefinition/ampere-introduction (fuente externa, nueva pestaña)
NIST, s. f., «Kelvin: Introduction»
https://www.nist.gov/si-redefinition/kelvin-introduction (fuente externa, nueva pestaña)
NIST, s. f., «Meet the Constants»
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants (fuente externa, nueva pestaña)
NOAA NCEI, Paleoclimatology
https://www.ncei.noaa.gov/products/paleoclimatology (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 52, el capítulo 53.
NOAA NCEI, What’s the Difference Between Weather and Climate?
https://www.ncei.noaa.gov/news/weather-vs-climate (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 50.
NOAA Ocean Acidification Program, What Is Ocean Acidification?
https://oceanacidification.noaa.gov/what-is-ocean-acidification/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 51.
NOAA, Atmospheric Collisions
Utilizada en el capítulo 50.
NOAA, Currents Tutorial
https://oceanservice.noaa.gov/education/tutorial_currents/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 51.
NOAA, El Niño and La Niña
https://www.climate.gov/enso (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 53.
NOAA, Global Atmospheric Circulations
Utilizada en el capítulo 50.
NOAA, How Do Weather Observations Become Climate Information?
Utilizada en el capítulo 53.
NOAA, How Far Does Light Travel in the Ocean?
https://oceanservice.noaa.gov/facts/light_travel.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 51.
NOAA, How to Read Surface Weather Maps
https://www.noaa.gov/jetstream/wxmaps (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 50.
NOAA, Ingredients for a Thunderstorm
Utilizada en el capítulo 50.
NOAA, Layers of the Atmosphere
https://www.noaa.gov/jetstream/atmosphere/layers-of-atmosphere (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 50.
NOAA, observación comunitaria del Ártico
Utilizada en el capítulo 70.
NOAA, Ocean Floor Features
Utilizada en el capítulo 51, el capítulo 59.
NOAA, Origin of Wind
https://www.noaa.gov/jetstream/synoptic/origin-of-wind (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 50.
NOAA, Surface Weather Plots
https://www.noaa.gov/jetstream/wxmaps-max (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 50.
NOAA, The Atmosphere
https://www.noaa.gov/jetstream/atmosphere (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 50.
NOAA, Tides and Water Levels Tutorial
https://oceanservice.noaa.gov/education/tutorial_tides/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 51.
NOAA, Tornadoes
Utilizada en el capítulo 50.
NOAA, Tsunami Forecast & Warning
https://www.tsunami.noaa.gov/pmel-theme/forecast-warning (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 57.
NOAA, Upper Air Charts
https://www.noaa.gov/jetstream/upper-air-charts (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 50.
NOAA, What Is a Thermocline?
https://oceanservice.noaa.gov/facts/thermocline.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 51.
NOAA, What Is Upwelling?
https://oceanservice.noaa.gov/facts/upwelling.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 51.
NOAA, Why Does the Ocean Have Waves?
https://oceanservice.noaa.gov/facts/wavesinocean.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 51.
Nobel Prize, criomicroscopía electrónica
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2017/press-release/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 72.
Nobel Prize, fundamentos de la superresolución
Utilizada en el capítulo 72.
nps.gov
Utilizada en el capítulo 47.
nps.gov
Utilizada en el capítulo 47.
nps.gov
https://www.nps.gov/articles/000/grcatime-timescale.htm (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 47.
nps.gov
Utilizada en el capítulo 47.
nps.gov
Utilizada en el capítulo 47.
nps.gov
Utilizada en el capítulo 47.
nps.gov
Utilizada en el capítulo 47.
NSIDC, efecto del deshielo marino
https://nsidc.org/ru/node/31729 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 70.
NSIDC, Ice Sheet Science
Utilizada en el capítulo 52.
NSIDC, Quick Facts on Frozen Ground
Utilizada en el capítulo 52.
NSIDC, Science of Sea Ice
https://nsidc.org/learn/parts-cryosphere/sea-ice/science-sea-ice (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 52, el capítulo 70.
NSIDC, Sea Ice Index , versión 4
https://nsidc.org/data/g02135/versions/4 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 70.
NSIDC, The Science of Ice Shelves
Utilizada en el capítulo 52.
NSIDC, Why Frozen Ground Matters
Utilizada en el capítulo 52.
NSIDC, Why Glaciers Matter
Utilizada en el capítulo 52.
obra y contenido
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 74.
OCDE, Assessing Polycentric Urban Systems
Utilizada en el capítulo 61.
OCDE, Definition of Cities and Functional Urban Areas
Utilizada en el capítulo 60.
OCDE, indicadores de comercio en valor añadido
https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/trade-in-value-added.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 65.
OECD chemical safety
https://www.oecd.org/en/topics/chemical-safety-and-biosafety.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 32.
OIT sobre trabajo infantil
OMC y socios, Global Value Chain Development Report 2025
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/gvcreport2025_e.htm (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 65.
OMM, Climatological Normals
Utilizada en el capítulo 59.
OMM, Estado del clima en América Latina y el Caribe 2024
Utilizada en el capítulo 67.
OMM, South Asian Climate Outlook Forum
Utilizada en el capítulo 64.
OMM, State of the Climate in Asia 2024
https://wmo.int/publication-series/state-of-climate-asia-2024 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 64, el capítulo 65, el capítulo 66.
OMM, State of the Global Climate 2025
Utilizada en el capítulo 54.
OMS sobre violencia contra las mujeres
ONU sobre las reglas mínimas de trato a personas privadas de libertad
https://www.un.org/en/events/mandeladay/mandela_rules.shtml (fuente externa, nueva pestaña)
OpenStax Chemistry 2e
https://openstax.org/details/books/chemistry-2e (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 25, el capítulo 26, el capítulo 27, el capítulo 28, el capítulo 29, el capítulo 30, el capítulo 32.
OpenStax Organic Chemistry
https://openstax.org/details/books/organic-chemistry (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 31.
OpenStax University Physics 1
https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-1 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16, el capítulo 17, el capítulo 18, el capítulo 22.
OpenStax University Physics 2
https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-2 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 19, el capítulo 20, el capítulo 21.
OpenStax University Physics 3
https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-3 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 22, el capítulo 23, el capítulo 24.
OpenStax, estudio de las células
https://openstax.org/books/biology-2e/pages/4-1-studying-cells (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 71.
OpenStax, temas y conceptos de biología
Utilizada en el capítulo 71.
opentextbc.ca
Utilizada en el capítulo 47.
opentextbc.ca
Utilizada en el capítulo 47.
opentextbc.ca
Utilizada en el capítulo 47.
opentextbc.ca
https://opentextbc.ca/geology/chapter/3-2-magma-and-magma-formation/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 47.
opentextbc.ca
https://opentextbc.ca/geology/chapter/9-4-isostasy/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 47.
opentextbc.ca
https://opentextbc.ca/geology/chapter/6-1-clastic-sedimentary-rocks/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 47.
opentextbc.ca
Utilizada en el capítulo 47.
Organización Marítima Internacional, Código Polar
https://www.imo.org/es/ourwork/safety/pages/polar-code.aspx (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 70.
Organización Meteorológica Mundial, International Cloud Atlas: Glossary
https://cloudatlas.wmo.int/en/glossary.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 50.
OSHA Electrical
https://www.osha.gov/electrical (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 20.
OTCA, enfoque de la fuente al mar
https://otca.org/en/welcome-to-the-amazon-basin-project/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 68.
OUA, Resolución AHG/Res. 16(I), 1964
Utilizada en el capítulo 62.
Paul B. Demorest y colaboradores, 2010, Shapiro delay measurement of a two solar mass neutron star
https://arxiv.org/abs/1010.5788 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 42.
Pearson, ficha editorial
Utilizada en el capítulo 80.
plantas
https://openstax.org/books/biology-2e/pages/32-introduction (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 76.
plataforma de adaptación portuaria del Caribe
https://sidsport-climateadapt.unctad.org/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 67.
PNUMA, Convención de Teherán sobre el Caspio
https://www.unep.org/tehran-convention (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 63.
PNUMA, Sahel Atlas of Changing Landscapes
Utilizada en el capítulo 62.
portal
https://www.ga.gov.au/education/natural-hazards (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 69.
portal
https://www.gns.cri.nz/our-science/land-and-marine-geoscience/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 69.
portal
Utilizada en el capítulo 79.
probabilidades
https://pubs.usgs.gov/publication/fs20253050/full (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 57.
Processes of Terrace Formation on the Piedmont of the Santa Cruz River Valley
https://pubs.usgs.gov/publication/sir20105028 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 48.
programa
https://www.spc.int/our-work/geoscience-energy-and-maritime (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 69.
pronósticos
Utilizada en el capítulo 57.
Propositional Logic
Utilizada en el capítulo 2.
Protocolo Ambiental
https://www.ats.aq/s/protocol.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 70.
Proyecto de la Cuenca Amazónica, OTCA–PNUMA–GEF
https://aguasamazonicas.otca.org/?lang=en (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 68.
publicación
https://pubs.usgs.gov/publication/mcs2026 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 56, el capítulo 68.
publicaciones JCGM en BIPM
https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 13.
pubs.usgs.gov
https://pubs.usgs.gov/gip/interior/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 47, el capítulo 59.
pubs.usgs.gov
https://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/developing.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 47.
pubs.usgs.gov
https://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 47.
Quantifying Forecast Uncertainty
Utilizada en el capítulo 50.
Ravi Kumar Kopparapu y colaboradores, 2013, Habitable Zones Around Main-Sequence Stars: New Estimates
https://arxiv.org/abs/1301.6674 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 39.
reconstruction
Utilizada en el capítulo 53.
recurso educativo
Utilizada en el capítulo 78.
Recursos Naturales de Canadá, Land and water
Utilizada en el capítulo 67.
Recursos Naturales de Canadá, mapas de drenaje
Utilizada en el capítulo 67.
Red Book
https://iupac.org/what-we-do/books/redbook/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 26.
red ferroviaria transasiática
Utilizada en el capítulo 65.
Reducing Risks Posed by Synthetic Content: An Overview of Technical Approaches to Digital Content Transparency
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-4.pdf (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 12.
registro bibliográfico
https://www.jstor.org/stable/j.ctvx5w9v9 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 77.
regulación
https://openstax.org/books/biology-2e/pages/16-introduction (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 74.
Representación Comercial de Estados Unidos, texto y fecha de entrada en vigor del T-MEC
Utilizada en el capítulo 67.
Reproducibility and Replicability in Science
https://doi.org/10.17226/25303 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 1, el capítulo 3.
researchgate.net
Utilizada en el capítulo 47.
researchgate.net
Utilizada en el capítulo 47.
Resolución 3 de 2023
Utilizada en el capítulo 70.
respiración
https://openstax.org/books/biology-2e/pages/7-introduction (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 73.
resultados
https://population.un.org/wup/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 62, el capítulo 67.
Robert R. Caldwell, Marc Kamionkowski y Nevin N. Weinberg, 2003, Phantom Energy and Cosmic Doomsday
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0302506 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 46.
Robert R. Herrick y Scott Hensley, 2023, Surface changes observed on a Venusian volcano during the Magellan mission
https://doi.org/10.1126/science.abm7735 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 37.
royalsocietypublishing.org
Utilizada en el capítulo 47.
Ryan Cooke, Max Pettini y Charles C. Steidel, 2018, One percent determination of the primordial deuterium abundance
https://arxiv.org/abs/1710.11129 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 45.
Sabrina M. Appel y colaboradores, 2023, What Sets the Star Formation Rate of Molecular Clouds? The Density Distribution as a Fingerprint of Compression and Expansion Rates
https://arxiv.org/abs/2301.07723 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 41, el capítulo 43.
Saul Perlmutter y colaboradores, 1999, Measurements of Omega and Lambda from 42 High-Redshift Supernovae
https://arxiv.org/abs/astro-ph/9812133 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 46.
Science
https://doi.org/10.1126/science.1177265 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 79.
Science
https://doi.org/10.1126/science.1153213 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 80.
science.org
https://www.science.org/doi/10.1126/science.1074161 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 47.
se.copernicus.org
https://se.copernicus.org/articles/1/5/2010/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 47.
Sean M. Andrews y colaboradores, 2018, The Disk Substructures at High Angular Resolution Project (DSHARP): I. Motivation, Sample, Calibration, and Overview
https://arxiv.org/abs/1812.04040 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 36.
Sean M. Andrews, 2020, Observations of Protoplanetary Disk Structures
https://doi.org/10.1146/annurev-astro-031220-010302 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 36.
Sean M. Carroll, 2001, The Cosmological Constant
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0004075 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 46.
Sean M. Wahl y colaboradores, 2017, Comparing Jupiter interior structure models to Juno gravity measurements and the role of a dilute core
https://doi.org/10.1002/2017GL073160 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 38.
Secretaría del Tratado Antártico, artículo IV y reclamaciones
https://www.ats.aq/e/peaceful.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 70.
Secretaría del Tratado Antártico, ciencia y operaciones
https://www.ats.aq/e/science.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 70.
Secretaría del Tratado Antártico, explicación del artículo 25
https://www.ats.aq/e/protocol.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 70.
Secretaría del Tratado Antártico, prevención de contaminación marina
https://www.ats.aq/e/marine.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 70.
Secretaría del Tratado Antártico, texto del Tratado
https://www.ats.aq/e/antarctictreaty.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 70.
selección
https://openstax.org/books/biology-2e/pages/19-3-adaptive-evolution (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 77.
serie satelital Shrinking Aral Sea
https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/AralSea (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 63.
Servicio Geológico de Estados Unidos, Seismicity of the Earth 1900–2013: East African Rift
Utilizada en el capítulo 62.
SI Brochure
https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 17, el capítulo 18, el capítulo 21, el capítulo 25, el capítulo 27, el capítulo 28, el capítulo 29, el capítulo 30.
síntesis
https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 54.
síntesis
Utilizada en el capítulo 56.
síntesis
https://wedocs.unep.org/items/9b1e4e45-5869-48ea-9953-31a399d7cf53 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 56.
síntesis
https://www.usgs.gov/faqs/how-are-different-map-projections-used (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 58.
síntesis geoespacial
https://www.usgs.gov/publications/watersheds-and-drainage-networks (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 59.
Smithsonian, Human Origins Program
Utilizada en el capítulo 55.
Soil Facts
Utilizada en el capítulo 48.
Soil Health Assessment
Utilizada en el capítulo 48.
Stephen W. Hawking, 1975, Particle creation by black holes
https://doi.org/10.1007/BF02345020 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 42.
suelos
Utilizada en el capítulo 56.
Surface Runoff and the Water Cycle
Utilizada en el capítulo 49.
Systems Engineering Handbook , sección 2, «Fundamentals of Systems Engineering»
Utilizada en el capítulo 8.
Tamara M. Davis y Charles H. Lineweaver, 2004, Expanding Confusion: common misconceptions of cosmological horizons and the superluminal expansion of the Universe
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0310808 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 46.
TEOS-10, Thermodynamic Equation of Seawater
https://www.teos-10.org/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 51.
The International System of Units (SI)
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 4.
Theory and pragmatics
https://www.iana.org/time-zones/theory (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 58.
Thomas E. Riley y colaboradores, 2021, A NICER View of the Massive Pulsar PSR J0740+6620 Informed by Radio Timing and XMM-Newton Spectroscopy
https://arxiv.org/abs/2105.06980 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 42.
tiempo geológico
https://pubs.usgs.gov/gip/geotime/geotime.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 55.
traducción y referencias en arXiv
https://arxiv.org/abs/physics/0503066 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 15.
Tran y Vignuzzi, 2026
https://www.nature.com/articles/s41579-026-01316-9 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 81.
Turner, 30 de julio de 2026
Utilizada en el capítulo 46.
U.S. Energy Information Administration, análisis de Kazajistán
https://www.eia.gov/international/analysis/country/kaz/background (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 63.
U.S. Energy Information Administration, World Oil Transit Chokepoints
Utilizada en el capítulo 63.
U.S. Naval Observatory, Computing Approximate Sidereal Time
https://aa.usno.navy.mil/faq/GAST (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 35.
U.S. Naval Observatory, Introduction to Calendars
https://aa.usno.navy.mil/faq/calendars (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 35.
U.S. Naval Observatory, Leap Years
https://aa.usno.navy.mil/faq/leap_years (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 35.
U.S. Naval Observatory, Length of Day and Night at the Equinoxes
https://aa.usno.navy.mil/faq/equinoxes (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 35.
U.S. Naval Observatory, The Equation of Time
https://aa.usno.navy.mil/faq/eqtime (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 35.
U.S. Naval Observatory, The Seasons and the Earth’s Orbit
https://aa.usno.navy.mil/faq/seasons_orbit (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 35.
ugc.berkeley.edu
https://ugc.berkeley.edu/background-content/rock-cycle/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 47.
UNCTAD, declaración sobre transporte y logística en pequeños Estados insulares
Utilizada en el capítulo 67.
UNCTAD, Review of Maritime Transport
Utilizada en el capítulo 64.
UNCTAD, Review of Maritime Transport 2024
Utilizada en el capítulo 69.
UNCTAD, Review of Maritime Transport 2025
https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2025 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 68.
UNCTAD, Review of Maritime Transport 2025 , cap. IV
https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2025ch4_en.pdf (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 65, el capítulo 66.
UNCTAD, The Way to the Ocean: Transit Corridors Servicing the Trade of Landlocked Developing Countries
Utilizada en el capítulo 62.
UNDRR, terminología sobre vulnerabilidad
https://www.undrr.org/terminology/vulnerability (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 67.
UNDRR, Terminology on Disaster Risk Reduction
https://www.undrr.org/terminology (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 57.
UNECE, About the GHS
https://unece.org/about-ghs (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 32.
UNECE, transporte por vías navegables interiores
https://unece.org/transport/inland-water-transport (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 61.
UNESCO sobre sexualidad y relaciones
https://www.unesco.org/en/health-education/cse (fuente externa, nueva pestaña)
UNESCO-COI, sistema del océano Índico
https://tsunami.ioc.unesco.org/en/iotwms (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 64.
UNESCO-IOC/WESTPAC, biodiversidad marina
Utilizada en el capítulo 66.
UNESCO, The Grand Canal
https://whc.unesco.org/en/list/1443 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 65.
unesco.org
https://www.unesco.org/en/reports/wwdr/2022 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 49, el capítulo 56.
UNGEGN, About
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/about/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 58.
Unión Africana, Africa Mining Vision
https://www.au.int/en/ti/amv/about (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 62.
Unión Africana, Estados miembros
https://au.int/es/estados_miembros/perfiles (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 62.
Unión Africana, grupos regionales
Utilizada en el capítulo 62.
Unión Africana, PIDA
https://www.au.int/en/ie/pida (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 62.
Unión Africana, regiones de los Estados miembros
https://au.int/fr/etats_membres/profiles (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 62.
Unión Africana, Strategy for a Better Integrated Border Governance
https://archives.au.int/handle/123456789/8851 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 62.
USDA NRCS, A Soil Profile
Utilizada en el capítulo 48.
USDA NRCS, From the Surface Down , sección 2
Utilizada en el capítulo 48.
USDA NRCS, Role of Organic Matter
Utilizada en el capítulo 48.
USDA NRCS, What is Soil?
Utilizada en el capítulo 48.
USGS y agencias asociadas, Geodynamics Map of Northeast Asia
https://pubs.usgs.gov/sim/3024/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 65.
USGS, Can you predict earthquakes?
https://www.usgs.gov/faqs/can-you-predict-earthquakes (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 57.
USGS, Changes in Sediment Supply
https://pubs.usgs.gov/of/2003/of03-337/supply.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 48.
USGS, Dating of river terraces along Lefthand Creek
https://pubs.usgs.gov/publication/70189792 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 48.
USGS, Erosion
https://apps.usgs.gov/thesaurus/term-simple.php?code=353&thcode=2 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 48.
USGS, Evapotranspiration and the Water Cycle
Utilizada en el capítulo 49.
USGS, Freshwater (Lakes and Rivers) and the Water Cycle
Utilizada en el capítulo 49.
USGS, Geology of Mineral Deposits
https://www.usgs.gov/science/geology-mineral-deposits (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 56.
USGS, Groundwater Decline and Depletion
Utilizada en el capítulo 49.
USGS, Groundwater: What is Groundwater?
Utilizada en el capítulo 49.
USGS, Infiltration and the Water Cycle
Utilizada en el capítulo 49.
USGS, Introduction to Ground-Water Hydraulics , parte II
https://water.usgs.gov/ogw/pubs/TWRI3-B2/TWRI3-B2-with-links.pdf (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 49.
USGS, Lakes and Reservoirs
Utilizada en el capítulo 49.
USGS, Landslide Basics
Utilizada en el capítulo 57.
USGS, Landslide susceptibility revealed by LIDAR imagery and historical records
Utilizada en el capítulo 48.
USGS, Map Projections
https://pubs.usgs.gov/gip/70047422/report.pdf (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 58.
USGS, mapa de provincias geológicas de América del Sur
https://pubs.usgs.gov/publication/ofr97470D (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 68.
USGS, Methods of Subsidence and Sea Level Rise Monitoring
Utilizada en el capítulo 52.
USGS, Mineral Commodity Summaries 2026 , apéndice C
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-appendixes.pdf (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 56.
USGS, Mineral Commodity Summaries 2026: Lithium
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-lithium.pdf (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 68.
USGS, Ocean 101
https://www.usgs.gov/science/science-explorer/ocean/ocean-101 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 51.
USGS, Overview of Rainfall-Induced Landslides
Utilizada en el capítulo 48.
USGS, Petroleum System Definition and Classification Scheme
https://pubs.usgs.gov/bul/1912/report.pdf (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 56.
USGS, Rivers and the Landscape
Utilizada en el capítulo 48, el capítulo 67.
USGS, Rivers Contain Groundwater
Utilizada en el capítulo 49.
USGS, Sediment Budget
https://pubs.usgs.gov/of/2003/of03-337/budget.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 48.
USGS, Sediment diagram, from source to sink
https://www.usgs.gov/media/images/sediment-diagram-source-sink (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 48.
USGS, sedimentación y nivel relativo del mar en deltas
Utilizada en el capítulo 59.
USGS, Sedimentology: general introduction and definitions
Utilizada en el capítulo 48.
USGS, Seismicity of the Earth 1900–2010: Caribbean Plate and Vicinity
Utilizada en el capítulo 67.
USGS, Seismicity of the Earth 1900–2010: Middle East and vicinity
Utilizada en el capítulo 63.
USGS, Seismotectonics of South America—Nazca Plate Region
https://pubs.usgs.gov/of/2015/1031/e/pdf/of2015-1031-E.pdf (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 68.
USGS, sismicidad de Japón y alrededores
Utilizada en el capítulo 65.
USGS, Streamflow and the Water Cycle
Utilizada en el capítulo 49.
USGS, Streamflow Depletion by Wells
https://pubs.usgs.gov/circ/1376/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 49.
USGS, The 100-Year Flood
https://www.usgs.gov/water-science-school/science/100-year-flood (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 57.
USGS, The Age of the Earth
https://pubs.usgs.gov/gip/geotime/age.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 55.
USGS, The delicate balance between soil production and erosion
https://pubs.usgs.gov/publication/70236113 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 48.
USGS, The Geologic Story of the Great Plains
https://pubs.usgs.gov/publication/b1493 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 67.
USGS, This Dynamic Planet
https://pubs.usgs.gov/pdf/planet.html (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 59.
USGS, Understanding Water Availability
Utilizada en el capítulo 49.
USGS, Volcano Hazards Program
https://www.usgs.gov/volcano-hazards (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 57.
USGS, Water Quality
https://www.usgs.gov/water-science-school/water-quality (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 49.
USGS, Water Science Glossary
Utilizada en el capítulo 49.
USGS, Water Use in the United States
Utilizada en el capítulo 49.
USGS, Watersheds and Drainage Basins
Utilizada en el capítulo 49, el capítulo 59.
USGS, What is a landslide and what causes one?
Utilizada en el capítulo 48.
USGS, What is a topographic map?
https://www.usgs.gov/faqs/what-a-topographic-map (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 58.
USGS, What is Hydrology?
https://www.usgs.gov/water-science-school/science/what-hydrology (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 49.
usgs.gov
Utilizada en el capítulo 47.
usgs.gov
https://www.usgs.gov/faqs/how-fast-do-tectonic-plates-move (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 47.
usgs.gov
Utilizada en el capítulo 47.
usgs.gov
Utilizada en el capítulo 47.
Volker Springel y colaboradores, 2005, Simulating the joint evolution of quasars, galaxies and their large-scale distribution
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0504097 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 44, el capítulo 45.
WCRP, CMIP Overview
https://www.wcrp-cmip.org/cmip-overview/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 53.
weather and climate
Utilizada en el capítulo 53.
Winter et al., 1998, recuadro C
https://pubs.usgs.gov/circ/circ1139/htdocs/boxc.htm (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 49.
Winter et al., Ground Water and Surface Water: A Single Resource
https://pubs.usgs.gov/circ/circ1139/ (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 49.
WMO, Early Warnings for All
https://wmo.int/all-activities/build-resilience/early-warnings-all (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 57.
WMO, Risk Knowledge for Multi-Hazard Early Warning Systems
Utilizada en el capítulo 57.
WMO, State of Global Water Resources 2024
Utilizada en el capítulo 49.
Yingjie Peng y colaboradores, 2010, Mass and environment as drivers of galaxy evolution in SDSS and zCOSMOS and the origin of the Schechter function
https://arxiv.org/abs/1003.4747 (fuente externa, nueva pestaña)
Utilizada en el capítulo 44.