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La lectura disponible reúne 81 capítulos y sus secciones. La arquitectura completa propone 37 partes y 393 capítulos; cada entrada futura está identificada como planificada.

  1. PARTE IConocer y razonar con evidencia

    6 capítulos publicados

    1. Conocer: realidad, evidencia y modelosObservación e inferencia; verdad y justificación; clases de afirmaciones; modelos; confianza y desacuerdo.
      Secciones del capítulo
      1. 1.1. Una afirmación no es todavía una explicación
      2. 1.2. Verdad, creencia y justificación
      3. 1.3. Preguntas que necesitan pruebas diferentes
      4. 1.4. Los modelos seleccionan relaciones
      5. 1.5. Qué convierte una observación en evidencia
      6. 1.6. Confianza graduada, no credulidad o cinismo
      7. 1.7. Desacuerdos, especialización y autoridad
      8. 1.8. Lo que debe permanecer
    2. Razonar: lógica, lenguaje y argumentaciónPremisas y conclusiones; validez; condiciones necesarias y suficientes; cuantificadores; falacias y discusión razonada.
      Secciones del capítulo
      1. 2.1. La estructura de un argumento
      2. 2.2. Deducción, inducción y explicación
      3. 2.3. Condiciones necesarias y suficientes
      4. 2.4. Negaciones, cantidades y alcance
      5. 2.5. Falacias que se comprenden mejor por su mecanismo
      6. 2.6. Del hecho al deber: la premisa que falta
      7. 2.7. Discutir para localizar el desacuerdo
      8. 2.8. Una prueba breve de estructura
    3. Investigar: preguntas, mediciones y pruebasOperacionalización; precisión e incertidumbre; pruebas científicas; replicación; publicación; límites de la investigación.
      Secciones del capítulo
      1. 3.1. Transformar una intuición en una pregunta investigable
      2. 3.2. Medir es comparar bajo reglas
      3. 3.3. Una medición con incertidumbre
      4. 3.4. Contrastar una explicación
      5. 3.5. No hay una única secuencia científica
      6. 3.6. Replicar, reproducir y generalizar
      7. 3.7. Cómo una investigación puede engañar sin inventar datos
      8. 3.8. Investigar también requiere límites éticos
      9. 3.9. Leer un resultado científico
    4. Pensar con cantidades: proporciones, escalas y cambioUnidades; denominadores; crecimiento; funciones; acumulación; estimación y geometría de la escala.
      Secciones del capítulo
      1. 4.1. Qué representa un número
      2. 4.2. Unidades y dimensiones: una primera comprobación
      3. 4.3. El denominador cambia la historia
      4. 4.4. Riesgos absolutos y relativos
      5. 4.5. Órdenes de magnitud
      6. 4.6. Crecimiento lineal y exponencial
      7. 4.7. Funciones, variación y acumulación
      8. 4.8. La geometría de cambiar de tamaño
      9. 4.9. Estimar antes de calcular con detalle
    5. Probabilidad: aprender de lo inciertoSucesos; dependencia; tasas base; actualización bayesiana; valor esperado; calibración.
      Secciones del capítulo
      1. 5.1. Incertidumbre no significa ausencia de información
      2. 5.2. Qué clase de incertidumbre se está representando
      3. 5.3. Sumar y multiplicar sin perder el significado
      4. 5.4. La tasa base: lo que había antes de la señal
      5. 5.5. El teorema de Bayes como contabilidad de posibilidades
      6. 5.6. Sucesos raros y repetición
      7. 5.7. Valor esperado: promedio ponderado, no promesa
      8. 5.8. Calibración y resolución
      9. 5.9. Lo que la probabilidad no decide
    6. Estadística: de los datos a las conclusionesDistribuciones; muestras; incertidumbre de estimación; intervalos; significación; selección de resultados.
      Secciones del capítulo
      1. 6.1. Un resumen siempre deja algo fuera
      2. 6.2. Describir una muestra no es describir toda la población
      3. 6.3. Cuánta incertidumbre añade el muestreo
      4. 6.4. Lo que significa un intervalo
      5. 6.5. El valor p y el error de invertir la pregunta
      6. 6.6. Buscar muchas veces cambia lo que significa encontrar
      7. 6.7. Agregar puede invertir una comparación
      8. 6.8. Regresión a la media: seleccionar extremos no congela sus causas
  2. PARTE IIExplicar, decidir y aprender

    6 capítulos publicados

    1. Causalidad: de observar a intervenirContrafactuales; confusión; experimentos; selección; mediación; validez externa.
      Secciones del capítulo
      1. 7.1. La comparación que falta
      2. 7.2. Asociación, predicción y causa
      3. 7.3. Tres formas de conectar variables
      4. 7.4. Qué consigue un experimento aleatorizado
      5. 7.5. Investigar causas sin asignar al azar
      6. 7.6. Identificación, estimación y sensibilidad
      7. 7.7. Efectos medios, contextos e interacciones
      8. 7.8. Explicar sin confundir causalidad con responsabilidad
    2. Sistemas y redes: por qué las partes no bastanExistencias y flujos; retroalimentación; demoras; cuellos de botella; redes; resiliencia.
      Secciones del capítulo
      1. 8.1. La frontera de una explicación
      2. 8.2. Existencias y flujos: el pasado sigue dentro del presente
      3. 8.3. Retroalimentación: cuando una consecuencia vuelve al proceso
      4. 8.4. Demoras, oscilaciones y sobrecorrección
      5. 8.5. Cuellos de botella y colas
      6. 8.6. Redes: la posición modifica las posibilidades
      7. 8.7. Fiabilidad, redundancia y fallos comunes
      8. 8.8. No linealidad, umbrales y emergencia
    3. Decidir: objetivos, alternativas y riesgoCoste de oportunidad; análisis marginal; utilidad; escenarios; información; reversibilidad.
      Secciones del capítulo
      1. 9.1. Una probabilidad no contiene una decisión
      2. 9.2. Coste de oportunidad y alternativas reales
      3. 9.3. Lo marginal y lo hundido
      4. 9.4. Resultados esperados y preferencias
      5. 9.5. Tres criterios ante la misma incertidumbre
      6. 9.6. El valor de la información
      7. 9.7. Reversibilidad, opciones y secuencias
      8. 9.8. Consecuencias de segundo orden y límites de la optimización
    4. Cooperar y competir: incentivos e institucionesInterdependencia; equilibrio; coordinación; bienes compartidos; delegación; indicadores y poder.
      Secciones del capítulo
      1. 10.1. Cuando el resultado depende de otras decisiones
      2. 10.2. El dilema de la cooperación
      3. 10.3. Equilibrio no significa resultado óptimo
      4. 10.4. Repetición, confianza y compromisos
      5. 10.5. Bienes compartidos y externalidades
      6. 10.6. Delegación y problema principal-agente
      7. 10.7. Cuando el indicador desplaza el objetivo
      8. 10.8. Competencia, poder y juicios normativos
    5. Aprender: memoria, comprensión y transferenciaAtención; conocimiento previo; recuperación; espaciamiento; práctica; metacognición.
      Secciones del capítulo
      1. 11.1. Reconocer una explicación no equivale a disponer de ella
      2. 11.2. Mantener información activa y relacionarla con lo que ya se sabe
      3. 11.3. Recuperar conocimiento es una actividad de aprendizaje
      4. 11.4. Distribuir la práctica y distinguir situaciones parecidas
      5. 11.5. La práctica necesita un objeto y un criterio de corrección
      6. 11.6. Preferencias, necesidades y afirmaciones sobre métodos
      7. 11.7. Una secuencia de estudio aplicada al propio libro
      8. 11.8. Comprensión transferible y juicio sobre el propio conocimiento
    6. Información pública: verificar y comunicarProcedencia; independencia; contexto; gráficos; contenido sintético; desacuerdo y responsabilidad informativa.
      Secciones del capítulo
      1. 12.1. La afirmación y su recorrido
      2. 12.2. Salir de la página para evaluar la página
      3. 12.3. Fechas, denominadores y cambios de significado
      4. 12.4. Gráficos que orientan y gráficos que deforman
      5. 12.5. Incentivos, atención e intención de engañar
      6. 12.6. Contenido sintético, autenticidad y verdad
      7. 12.7. Desacuerdos que no son del mismo tipo
      8. 12.8. Comunicar lo que se sabe sin borrar lo que falta
  3. PARTE IIIFísica: movimiento, energía, campos y materia

    12 capítulos publicados

    1. Medir el mundo físico: Cómo convertir una observación en una magnitud comparableEl capítulo explica por qué medir no es sólo asignar números, sino definir magnitudes, unidades, marcos de referencia, incertidumbres y modelos con dominio de validez.
      Secciones del capítulo
      1. 13.1. Magnitudes: qué se está comparando
      2. 13.2. Dimensiones: la gramática de las ecuaciones
      3. 13.3. Escalas: el mismo mundo no se ve igual en todos los tamaños
      4. 13.4. Vectores: magnitudes con dirección
      5. 13.5. Incertidumbre: medir no es adivinar ni obtener exactitud infinita
      6. 13.6. Modelos: representar para explicar y predecir
      7. 13.7. De la medición al capítulo siguiente
      8. Preguntas de transferencia
      9. Fuentes y lecturas del capítulo
    2. Movimiento y fuerzas: Por qué cambiar el movimiento exige interacciónEl capítulo distingue posición, velocidad y aceleración, y muestra cómo las leyes de Newton conectan cambios de movimiento con fuerzas, equilibrio y rozamiento.
      Secciones del capítulo
      1. 14.1. Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración
      2. 14.2. La inercia: el movimiento uniforme no necesita empuje continuo
      3. 14.3. Fuerza neta y segunda ley de Newton
      4. 14.4. Acción y reacción: pares de fuerzas en cuerpos distintos
      5. 14.5. Peso, normal, tensión y rozamiento
      6. 14.6. Equilibrio y movimiento no son opuestos
      7. 14.7. Límites de la descripción newtoniana
      8. Preguntas de transferencia
      9. Fuentes y lecturas del capítulo
    3. Cantidad de movimiento y conservación: Cómo seguir un sistema cuando sus partes intercambian fuerzasEl capítulo explica la cantidad de movimiento, el impulso, las colisiones, el centro de masa y el papel de las simetrías en las leyes de conservación.
      Secciones del capítulo
      1. 15.1. Cantidad de movimiento: masa en movimiento vectorial
      2. 15.2. Impulso: fuerza durante tiempo
      3. 15.3. Sistemas, fuerzas internas y conservación
      4. 15.4. Colisiones: el momento se conserva aunque la energía visible cambie
      5. 15.5. Centro de masa: seguir el conjunto sin perder las partes
      6. 15.6. Torque, momento angular y equilibrio rotacional
      7. 15.7. Conservación y simetría
      8. 15.8. Conservación como herramienta, no como eslogan
      9. Preguntas de transferencia
      10. Fuentes y lecturas del capítulo
    4. Gravedad y órbitas: Cómo una atracción universal produce caída, peso, mareas y trayectorias orbitalesEl capítulo explica la gravedad clásica como campo e interacción, conecta caída libre con órbitas, introduce energía orbital y muestra límites de la descripción newtoniana.
      Secciones del capítulo
      1. 16.1. Peso, masa y caída libre
      2. 16.2. La ley de gravitación universal
      3. 16.3. Campo gravitatorio: fuerza por unidad de masa
      4. 16.4. Órbitas: caer sin llegar al suelo
      5. 16.5. Energía orbital y velocidad de escape
      6. 16.6. Mareas: la gravedad no tira igual de todas las partes
      7. 16.7. Límites de la gravedad clásica
      8. Preguntas de transferencia
      9. Fuentes y lecturas del capítulo
    5. Fluidos: presión, flotación y flujo: Cómo líquidos y gases transmiten fuerzas, sostienen cuerpos y se muevenEl capítulo explica presión, hidrostática, flotación, continuidad, viscosidad, turbulencia y circulación como formas de describir materia que fluye.
      Secciones del capítulo
      1. 17.1. Densidad y presión: fuerza distribuida
      2. 17.2. Hidrostática: por qué la presión aumenta con la profundidad
      3. 17.3. Empuje y flotación
      4. 17.4. Flujo y continuidad
      5. 17.5. Bernoulli: energía en un fluido ideal
      6. 17.6. Viscosidad y turbulencia
      7. 17.7. Circulación y transporte
      8. Preguntas de transferencia
      9. Fuentes y lecturas del capítulo
    6. Trabajo, energía y potencia: La contabilidad de los cambios físicosEl capítulo explica trabajo, energía cinética y potencial, conservación, potencia y eficiencia como herramientas para seguir transferencias y transformaciones.
      Secciones del capítulo
      1. 18.1. Trabajo: transferencia por fuerza y desplazamiento
      2. 18.2. Energía cinética y teorema trabajo-energía
      3. 18.3. Energía potencial: almacenar por configuración
      4. 18.4. Conservación de la energía mecánica
      5. 18.5. Potencia: la rapidez de transferir energía
      6. 18.6. Eficiencia y degradación
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    7. Temperatura, calor y termodinámica: Por qué la energía térmica fluye con dirección preferenteEl capítulo distingue temperatura, calor y energía interna, presenta las leyes de la termodinámica, la entropía y los límites de las máquinas térmicas.
      Secciones del capítulo
      1. 19.1. Temperatura no es calor
      2. 19.2. Capacidad calorífica, calor específico y cambios de estado
      3. 19.3. Modos de transferencia de calor
      4. 19.4. Primera ley: energía interna, calor y trabajo
      5. 19.5. Segunda ley y entropía
      6. 19.6. Del azar microscópico a la regularidad térmica
      7. 19.7. Gradientes y procesos fuera del equilibrio
      8. 19.8. Máquinas térmicas, refrigeradores y eficiencia
      9. 19.9. Termodinámica como límite de lo posible
      10. Preguntas de transferencia
      11. Fuentes y lecturas del capítulo
    8. Electricidad y circuitos: Cómo las cargas y los campos permiten transferir energía de forma controladaCarga, campo, potencial y corriente explicados mediante circuitos, resistencia y potencia, distinguiendo el movimiento de cargas de la transferencia de energía.
      Secciones del capítulo
      1. 20.1. Carga eléctrica y fuerza eléctrica
      2. 20.2. Campo eléctrico: fuerza por unidad de carga
      3. 20.3. Potencial eléctrico y voltaje
      4. 20.4. Corriente y resistencia
      5. 20.5. Circuitos: serie, paralelo y conservación
      6. 20.6. Potencia eléctrica y disipación
      7. 20.7. De la electricidad al magnetismo
      8. Preguntas de transferencia
      9. Fuentes y lecturas del capítulo
    9. Magnetismo e inducción: Cómo las cargas en movimiento conectan campos, fuerzas y generación eléctricaEl capítulo explica campos magnéticos, fuerzas sobre cargas y corrientes, inducción electromagnética, motores, generadores y la unidad profunda entre electricidad y magnetismo.
      Secciones del capítulo
      1. 21.1. Campo magnético: dirección y efecto
      2. 21.2. Fuerza magnética sobre cargas móviles
      3. 21.3. Fuerzas sobre corrientes y motores
      4. 21.4. Campos producidos por corrientes
      5. 21.5. Inducción electromagnética: cambiar flujo produce voltaje
      6. 21.6. Generadores, transformadores e inducción mutua
      7. 21.7. Electromagnetismo: una interacción unificada
      8. Preguntas de transferencia
      9. Fuentes y lecturas del capítulo
    10. Oscilaciones, ondas, sonido, luz y radiación: Cómo las perturbaciones transportan energía e información sin transportar materia de la misma formaEl capítulo explica frecuencia, longitud de onda, interferencia, resonancia, sonido, luz, espectro electromagnético, óptica y transporte de información.
      Secciones del capítulo
      1. 22.1. Qué es una onda
      2. 22.2. Superposición, interferencia y difracción
      3. 22.3. Oscilaciones y resonancia: cuando el sistema responde con especial intensidad
      4. 22.4. Sonido: presión que se propaga en un medio
      5. 22.5. Luz y espectro electromagnético
      6. 22.6. Óptica: rayos, ondas y límites
      7. 22.7. Ondas como transporte de información
      8. Preguntas de transferencia
      9. Fuentes y lecturas del capítulo
    11. Relatividad: Qué cambia cuando espacio, tiempo y gravedad dejan de ser absolutosEl capítulo explica relatividad especial y general: simultaneidad, dilatación temporal, energía y masa, gravedad geométrica y evidencias observacionales.
      Secciones del capítulo
      1. 23.1. El problema de la simultaneidad
      2. 23.2. Intervalo espacio-temporal y cono de luz
      3. 23.3. Dilatación temporal y contracción de longitudes
      4. 23.4. Energía, masa y cantidad de movimiento relativista
      5. 23.5. Equivalencia y gravedad geométrica
      6. 23.6. Evidencia experimental y observacional
      7. 23.7. Límites y conexión con la física cuántica
      8. Preguntas de transferencia
      9. Fuentes y lecturas del capítulo
    12. Física cuántica, núcleos y partículas: Cómo cambia la descripción de la materia al descender de escalaCuantización, probabilidad, incertidumbre, átomos, núcleos, radiactividad y partículas: por qué la materia exige modelos distintos al cambiar de escala.
      Secciones del capítulo
      1. 24.1. Cuantización: no todo cambia de forma continua
      2. 24.2. Estados, probabilidad e incertidumbre
      3. 24.3. Dualidad y medición
      4. 24.4. Átomos: estabilidad y espectros
      5. 24.5. Núcleos: protones, neutrones y energía de enlace
      6. 24.6. Radiactividad: azar individual, ley estadística
      7. 24.7. Partículas elementales y modelo estándar
      8. 24.8. Qué queda preparado para la química y la astronomía
      9. Preguntas de transferencia
      10. Fuentes y lecturas del capítulo
  4. PARTE IVQuímica: composición, estructura y transformación

    8 capítulos publicados

    1. Átomos y periodicidad: Cómo una diversidad inmensa de sustancias se organiza mediante núcleos, electrones y periodicidadEl capítulo explica qué distingue a un átomo, un isótopo y un elemento, y por qué la tabla periódica ordena propiedades químicas sin convertirlas en una lista arbitraria.
      Secciones del capítulo
      1. 25.1. El átomo como modelo de contabilidad material
      2. 25.2. Núcleo, electrones e identidad química
      3. 25.3. Elemento, sustancia simple y compuesto
      4. 25.4. La tabla periódica como mapa de electrones externos
      5. 25.5. Familias químicas: semejanza sin destino fijo
      6. 25.6. Lo que la tabla no muestra por sí sola
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    2. Enlaces, geometría y fuerzas entre partículas: Por qué los átomos forman sustancias y por qué no todo contacto entre partículas es el mismo tipo de uniónEl capítulo distingue enlace iónico, covalente, metálico e interacciones entre partículas, explicando cómo la estructura electrónica se traduce en propiedades observables.
      Secciones del capítulo
      1. 26.1. Energía y distribución electrónica
      2. 26.2. Enlace iónico: redes, no parejas sueltas
      3. 26.3. Enlace covalente: compartir densidad electrónica
      4. 26.4. Enlace metálico: electrones móviles y propiedades colectivas
      5. 26.5. Interacciones entre moléculas y partículas
      6. 26.6. Estructura y propiedad: de la unión al comportamiento observable
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    3. Estados de la materia, disoluciones y materiales: Cómo las interacciones entre partículas se vuelven propiedades observablesEl capítulo conecta sólidos, líquidos, gases, cambios de fase y propiedades de sustancias con la organización microscópica y con las condiciones de temperatura y presión.
      Secciones del capítulo
      1. 27.1. Sustancias, mezclas y fases
      2. 27.2. Temperatura, presión y movimiento molecular
      3. 27.3. Sólidos: orden, desorden y resistencia
      4. 27.4. Líquidos: cohesión sin forma fija
      5. 27.5. Gases: expansión, mezcla y modelo ideal
      6. 27.6. Disoluciones y propiedades emergentes
      7. 27.7. Propiedad intensiva, extensiva y condición de medición
      8. Preguntas de transferencia
      9. Fuentes y lecturas del capítulo
    4. Cantidad de sustancia y transformaciones químicas: Cómo la química cuenta partículas invisibles mediante masa, proporción y volumenEl capítulo explica el mol, la masa molar, el balance de ecuaciones químicas y las concentraciones, conectando partículas microscópicas con cantidades medibles de laboratorio.
      Secciones del capítulo
      1. 28.1. Por qué hace falta el mol
      2. 28.2. Masa molar y fórmula química
      3. 28.3. Ecuaciones químicas como balances de átomos y carga
      4. 28.4. Reactivo limitante y rendimiento
      5. 28.5. Concentración: cantidad por volumen, masa o fracción
      6. 28.6. Estequiometría en disolución
      7. 28.7. Incertidumbre, cifras y sentido químico
      8. Preguntas de transferencia
      9. Fuentes y lecturas del capítulo
    5. Energía, velocidad y equilibrio de las reacciones: Por qué una reacción puede ser favorable, lenta, rápida o incompletaEl capítulo separa transformación química, energía de reacción y velocidad, mostrando por qué la posibilidad termodinámica no determina por sí sola lo que se observa.
      Secciones del capítulo
      1. 29.1. Qué cuenta como reacción química
      2. 29.2. Energía de reacción: enlaces, entorno y entalpía
      3. 29.3. Barreras de activación y rutas de reacción
      4. 29.4. Velocidad de reacción y ley de velocidad
      5. 29.5. Catalizadores: cambiar la ruta, no el destino termodinámico
      6. 29.6. Mecanismos de reacción: mapas provisorios del camino
      7. 29.7. Del avance de reacción al equilibrio
      8. 29.8. Controlar una reacción sin reducirla a receta
      9. Preguntas de transferencia
      10. Fuentes y lecturas del capítulo
    6. Ácidos, bases, electrones y electroquímica: Procesos dinámicos donde las especies compiten por protones, electrones y estados de menor energíaCómo el equilibrio químico conecta ácidos, bases, reacciones redox y electroquímica mediante transferencias de protones y electrones con conservación de carga.
      Secciones del capítulo
      1. 30.1. Equilibrio dinámico
      2. 30.2. Perturbar un equilibrio
      3. 30.3. Ácidos y bases: de sustancias a transferencias
      4. 30.4. Neutralización, tampones y solubilidad
      5. 30.5. Redox: oxidación, reducción y electrones
      6. 30.6. Potenciales y espontaneidad redox
      7. 30.7. Límites de los modelos introductorios
      8. Preguntas de transferencia
      9. Fuentes y lecturas del capítulo
    7. Carbono, moléculas orgánicas y química de la vida: Cómo una misma arquitectura de carbono produce diversidad molecular sin convertirse en catálogo de compuestosCómo la tetravalencia del carbono, los grupos funcionales y la isomería producen moléculas orgánicas y macromoléculas con propiedades diversas.
      Secciones del capítulo
      1. 31.1. Por qué el carbono construye esqueletos
      2. 31.2. Grupo funcional: el sitio donde cambia la química
      3. 31.3. Isomería: misma fórmula, distinta sustancia
      4. 31.4. Representar moléculas sin engañarse con el dibujo
      5. 31.5. Familias de reacciones orgánicas
      6. 31.6. Macromoléculas: repetir no significa copiar sin límite
      7. 31.7. Fronteras con biología, medicina e ingeniería
      8. Preguntas de transferencia
      9. Fuentes y lecturas del capítulo
    8. Química aplicada: síntesis, industria, ambiente y seguridad: Cómo la química pasa de sustancias a materiales medidos, controlados y producidos bajo restriccionesEl capítulo integra composición, microestructura, técnicas analíticas y producción industrial, separando fundamentos químicos de ingeniería detallada, medicina o biología.
      Secciones del capítulo
      1. 32.1. Material no significa sustancia única
      2. 32.2. Familias de materiales desde la química
      3. 32.3. Analizar: identificar, cuantificar y localizar
      4. 32.4. Incertidumbre, trazabilidad y muestras reales
      5. 32.5. Industria química: escala, selectividad y separación
      6. 32.6. Seguridad química y comunicación de peligros
      7. 32.7. Intervención industrial y límites ambientales
      8. 32.8. Cierre de la parte química
      9. Preguntas de transferencia
      10. Fuentes y lecturas del capítulo
  5. PARTE VAstronomía y cosmología

    14 capítulos publicados

    1. Cómo conocemos el universo: De los detectores a las propiedades de los cuerpos celestesCómo se infieren las propiedades de objetos celestes siguiendo la señal desde su emisión hasta la medición, el modelo y sus límites.
      Secciones del capítulo
      1. 33.1. La señal no es el objeto
      2. 33.2. Un telescopio recoge luz y distingue direcciones
      3. 33.3. Separar la luz revela condiciones físicas
      4. 33.4. Posiciones, variaciones y polarización
      5. 33.5. Medir exige calibrar y contar la incertidumbre
      6. 33.6. Mensajeros que no son luz
      7. 33.7. Inferir sin confundir el modelo con la realidad
      8. 33.8. Lo que un catálogo deja fuera
      9. Preguntas de transferencia
      10. Fuentes y lecturas del capítulo
    2. Escalas, distancias y tiempo cósmico: Geometría, calibraciones y profundidad temporal de la observaciónCómo unidades, paralaje y fuentes calibrables permiten medir distancias cósmicas y relacionarlas con distintas nociones de espacio y tiempo.
      Secciones del capítulo
      1. 34.1. Unidades para no perder las proporciones
      2. 34.2. De una demora a una distancia geométrica
      3. 34.3. Una paralaje precisa no elimina la inferencia
      4. 34.4. El brillo depende de lo que sale y de cómo se reparte
      5. 34.5. Las candelas estándar necesitan calibración
      6. 34.6. El corrimiento al rojo se mide antes de interpretarse
      7. 34.7. Varias distancias para preguntas diferentes
      8. 34.8. Mirar lejos es comparar épocas
      9. 34.9. Los relojes deben ser compatibles con el mapa
      10. Preguntas de transferencia
      11. Fuentes y lecturas del capítulo
    3. El cielo desde la Tierra: Perspectiva, iluminación y ciclos astronómicos¿Por qué cambia el cielo a lo largo de una noche, un mes y un año? La geometría del observador terrestre conecta coordenadas, estaciones, fases, eclipses y calendarios.
      Secciones del capítulo
      1. 35.1. Un observador sobre una esfera que rota
      2. 35.2. Coordenadas para decir dónde está algo
      3. 35.3. La inclinación del eje produce las estaciones
      4. 35.4. El día del Sol no es el día de las estrellas
      5. 35.5. La Luna cambia de fase, no de forma
      6. 35.6. Los eclipses requieren una alineación adicional
      7. 35.7. El retroceso de un planeta pertenece a la perspectiva
      8. 35.8. Los calendarios coordinan ciclos que no encajan
      9. Preguntas de transferencia
      10. Fuentes y lecturas del capítulo
    4. Formación y arquitectura del Sistema Solar: Del disco de gas a una familia de órbitas y materialesCómo se combinan disipación, crecimiento y migración para producir el Sistema Solar, y qué evidencias permiten reconstruir su historia.
      Secciones del capítulo
      1. 36.1. Las huellas de una historia común
      2. 36.2. Por qué aparece un disco
      3. 36.3. La temperatura organiza los materiales, pero no los inmoviliza
      4. 36.4. De polvo a cuerpos ligados por gravedad
      5. 36.5. Crecimiento, competencia y la carrera por el gas
      6. 36.6. Construir un planeta también transforma su interior
      7. 36.7. Las órbitas se construyen mientras los planetas crecen
      8. 36.8. Qué muestran los discos y qué añadimos al interpretarlos
      9. 36.9. Una arquitectura estable no es una arquitectura inmóvil
      10. Preguntas de transferencia
      11. Fuentes y lecturas del capítulo
    5. Mundos rocosos: Por qué una familia de materiales produce ambientes divergentesLa comparación de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte explica cómo masa, atmósfera e historia interior condicionan la evolución de un planeta.
      Secciones del capítulo
      1. 37.1. Qué significa que un mundo sea rocoso
      2. 37.2. El tamaño influye en cuánto tarda en enfriarse un planeta
      3. 37.3. El balance de radiación y la temperatura que realmente se mide
      4. 37.4. Retener gas no depende sólo de tener un campo magnético
      5. 37.5. Mercurio: un interior denso bajo una superficie expuesta
      6. 37.6. Venus: tamaño terrestre, balance atmosférico distinto
      7. 37.7. La Tierra: conexiones entre reservas, no una condición aislada
      8. 37.8. Marte: el registro de condiciones que ya no dominan
      9. 37.9. Comparar historias sin confundirlas con etapas de una escalera
      10. Preguntas de transferencia
      11. Fuentes y lecturas del capítulo
    6. Planetas gigantes y cuerpos menores: Presión, mareas y memoria orbital en el Sistema Solar exteriorCómo funcionan los interiores gigantes, qué sostiene la actividad de sus lunas y qué revelan anillos, asteroides y cometas sobre la evolución del sistema.
      Secciones del capítulo
      1. 38.1. Qué hay debajo de las nubes de un gigante
      2. 38.2. Enfriamiento, circulación y campos magnéticos
      3. 38.3. Las lunas pueden obtener calor de sus órbitas
      4. 38.4. Cómo se infiere un océano que no se ve
      5. 38.5. Titán y la diferencia entre un líquido y el agua
      6. 38.6. Un anillo no gira como una rueda
      7. 38.7. Los cuerpos pequeños conservan y modifican el registro inicial
      8. 38.8. Un cometa se vuelve activo al cambiar de ambiente
      9. 38.9. Kuiper, Oort y los distintos límites del Sistema Solar
      10. 38.10. Clasificar sin confundir nombres con mecanismos
      11. Preguntas de transferencia
      12. Fuentes y lecturas del capítulo
    7. Exoplanetas y habitabilidad: De una señal periódica a una inferencia ambientalQué permiten medir los métodos de detección de exoplanetas, cómo se corrigen sus sesgos y por qué habitabilidad y vida requieren evidencias adicionales.
      Secciones del capítulo
      1. 39.1. La sombra que revela un tamaño relativo
      2. 39.2. El movimiento de la estrella revela una interacción gravitatoria
      3. 39.3. Ver luz planetaria y aprovechar lentes gravitatorias
      4. 39.4. El catálogo observado no es la población real
      5. 39.5. Masa, radio y diversidad de arquitecturas
      6. 39.6. Qué contiene un espectro atmosférico
      7. 39.7. La zona habitable es una condición modelada
      8. 39.8. De una señal química a una hipótesis biológica
      9. Preguntas de transferencia
      10. Fuentes y lecturas del capítulo
    8. El Sol y el funcionamiento de las estrellas: Cómo se sostiene, alimenta y observa una estrella¿Por qué puede una estrella radiar durante miles de millones de años sin colapsar? Equilibrio, fusión, transporte y pruebas del interior solar.
      Secciones del capítulo
      1. 40.1. Del disco luminoso a una estructura física
      2. 40.2. El peso se sostiene mediante un gradiente de presión
      3. 40.3. La fusión cambia el balance de energía nuclear
      4. 40.4. Un equilibrio capaz de corregir perturbaciones
      5. 40.5. Transportar energía no equivale a transportar el mismo fotón
      6. 40.6. Color, tamaño y luminosidad dicen cosas diferentes
      7. 40.7. Comprobar el interior sin verlo
      8. 40.8. La actividad pertenece al plasma y a sus campos
      9. 40.9. La estabilidad tiene una historia
      10. Preguntas de transferencia
      11. Fuentes y lecturas del capítulo
    9. Nacimiento, evolución y muerte estelar: Cómo la gravedad y las reacciones nucleares producen historias diferentes¿Por qué las estrellas no siguen una misma vida? De las nubes moleculares a los remanentes, con diagramas evolutivos y el origen de los elementos.
      Secciones del capítulo
      1. 41.1. De una nube a una concentración que persiste
      2. 41.2. Crecer antes de sostener la fusión central
      3. 41.3. Un diagrama convierte diferencias en una prueba
      4. 41.4. Más combustible no significa mayor duración
      5. 41.5. Un núcleo que se contrae puede acompañar a una envoltura que crece
      6. 41.6. Perder la envoltura sin destruir el núcleo
      7. 41.7. Las estrellas masivas pueden alcanzar el colapso del núcleo
      8. 41.8. La compañera puede cambiar el recorrido
      9. 41.9. Fabricar núcleos y repartirlos son procesos distintos
      10. 41.10. Reconstruir una película con poblaciones y acontecimientos
      11. Preguntas de transferencia
      12. Fuentes y lecturas del capítulo
    10. Estrellas compactas y agujeros negros: Materia densa, horizontes y señales de gravedad intensa¿Qué queda cuando una estrella pierde su fuente de soporte ordinaria? Enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros explicados mediante sus mecanismos y evidencias.
      Secciones del capítulo
      1. 42.1. Compactación: importa la masa y también dónde está
      2. 42.2. Una enana blanca no necesita calor para todo su soporte
      3. 42.3. Una estrella de neutrones no es un átomo gigantesco
      4. 42.4. Los pulsos revelan rotación, no necesariamente expansión
      5. 42.5. Un horizonte es una frontera de comunicación
      6. 42.6. Los sistemas con agujeros negros pueden ser muy luminosos
      7. 42.7. Órbitas y anillos someten a prueba regiones diferentes
      8. 42.8. La deformación del espacio-tiempo lleva otra información
      9. 42.9. Tres fronteras que no deben confundirse
      10. Preguntas de transferencia
      11. Fuentes y lecturas del capítulo
    11. La Vía Láctea y el medio interestelar: Reconstruir una galaxia desde dentro y seguir el intercambio entre gas y estrellasCómo se infieren la estructura y la dinámica de la Vía Láctea, y cómo el gas, el polvo y las poblaciones estelares conservan y transforman su historia.
      Secciones del capítulo
      1. 43.1. Una arquitectura reconstruida, no fotografiada desde fuera
      2. 43.2. La posición solar y el significado de una órbita galáctica
      3. 43.3. El material entre las estrellas no tiene un solo estado
      4. 43.4. Del espectro de una nube a un mapa del gas
      5. 43.5. Polvo: poca masa, gran efecto sobre la información
      6. 43.6. Los brazos espirales no son tuberías de estrellas
      7. 43.7. La formación estelar regula el medio que la hace posible
      8. 43.8. Movimientos y composición conservan una historia parcial
      9. Preguntas de transferencia
      10. Fuentes y lecturas del capítulo
    12. Galaxias, cúmulos y estructura cósmica: De la luz galáctica a la distribución de masa y su crecimientoCómo se reconstruyen la masa y la evolución de galaxias y cúmulos, y qué revelan las lentes, la dinámica y la red cósmica sobre la materia oscura.
      Secciones del capítulo
      1. 44.1. La forma de una galaxia no es un reloj
      2. 44.2. Cómo la materia construye sistemas diferentes
      3. 44.3. Pesar sin reunir toda la materia
      4. 44.4. Los cúmulos ofrecen otras balanzas
      5. 44.5. La luz desviada dibuja una distribución de gravedad
      6. 44.6. Qué significa inferir materia oscura
      7. 44.7. El entorno cambia el suministro, no dicta una biografía única
      8. 44.8. De las concentraciones locales a la red cósmica
      9. 44.9. Simular crecimiento no equivale a observarlo
      10. Preguntas de transferencia
      11. Fuentes y lecturas del capítulo
    13. Expansión, Big Bang y universo temprano: La historia térmica reconstruida mediante expansión, radiación y composiciónQué pruebas sostienen una etapa temprana caliente y densa, cómo aparecen núcleos, átomos y estructuras, y dónde empiezan las hipótesis sobre condiciones anteriores.
      Secciones del capítulo
      1. 45.1. Qué significa que el espacio se expanda
      2. 45.2. El corrimiento al rojo conserva una relación entre épocas
      3. 45.3. La expansión cambia densidad y temperatura de maneras relacionadas
      4. 45.4. Los primeros núcleos se forman durante una ventana limitada
      5. 45.5. La recombinación libera la propagación de la luz
      6. 45.6. Un fondo casi uniforme contiene información en sus diferencias
      7. 45.7. De pequeñas diferencias a primeras fuentes luminosas
      8. 45.8. Inflación: una propuesta anterior a las etapas mejor comprobadas
      9. 45.9. Qué reconstruye la cosmología y qué no autoriza a afirmar
      10. Preguntas de transferencia
      11. Fuentes y lecturas del capítulo
    14. Energía oscura, destino cósmico y límites del conocimiento: Lo que la expansión permite inferir y lo que no determinaCómo se reconstruye la aceleración cósmica, qué contrastan las tensiones observacionales y por qué los futuros cosmológicos siguen siendo condicionales.
      Secciones del capítulo
      1. 46.1. Leer aceleración en una relación de distancias
      2. 46.2. Por qué la presión aparece en la gravedad cósmica
      3. 46.3. Una constante que funciona sin explicar su origen
      4. 46.4. Qué se combina al estimar los parámetros
      5. 46.5. La tensión de Hubble como problema de inferencia
      6. 46.6. Indicios de evolución: qué cambió entre análisis
      7. 46.7. Del pasado observado a los futuros condicionales
      8. 46.8. Qué límites pueden reducirse y cuáles son estructurales
      9. Preguntas de transferencia
      10. Fuentes y lecturas del capítulo
  6. PARTE VILa Tierra como sistema

    11 capítulos publicados

    1. La Tierra sólida: tiempo profundo, estructura y tectónica
      Secciones del capítulo
      1. 47.1. El tiempo que no cabe en una vida
      2. 47.2. Cómo se reconstruye una historia que nadie observó
      3. 47.3. Dos maneras de dividir el interior terrestre
      4. 47.4. Conocer el interior sin abrir el planeta
      5. 47.5. Cómo puede fluir una roca sólida
      6. 47.6. Las pruebas de una superficie en movimiento
      7. 47.7. Qué mueve las placas
      8. 47.8. Lo que ocurre en los límites
      9. 47.9. Por qué una montaña necesita algo más que altura
      10. 47.10. Las rocas como materiales y como registros
      11. 47.11. Una explicación robusta no es una historia completamente resuelta
      12. 47.12. Preguntas de transferencia
      13. Fuentes y lecturas del capítulo
    2. Relieve, sedimentos y suelos: cómo se transforma la superficie
      Secciones del capítulo
      1. 48.1. Una roca puede cambiar sin desplazarse
      2. 48.2. Del material suelto al depósito
      3. 48.3. Laderas, ríos y costas: un sistema de transferencias
      4. 48.4. Un suelo no es sólo roca molida
      5. 48.5. Horizontes, fertilidad y regeneración
      6. 48.6. Leer las huellas del paisaje sin inventar su historia
      7. 48.7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    3. El agua continental: cuencas, ríos y acuíferos
      Secciones del capítulo
      1. 49.1. Reservas y flujos del ciclo hidrológico
      2. 49.2. Precipitación, infiltración, escorrentía y evapotranspiración
      3. 49.3. Cuencas, ríos, lagos y humedales
      4. 49.4. Porosidad, permeabilidad y circulación subterránea
      5. 49.5. Disponibilidad, calidad y variabilidad del agua
      6. 49.6. Recarga, extracción y conexiones entre aguas superficiales y subterráneas
      7. 49.7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    4. La atmósfera y el tiempo: circulación, nubes y meteorología
      Secciones del capítulo
      1. 50.1. Composición y estructura vertical de la atmósfera
      2. 50.2. Presión, temperatura, humedad y estabilidad del aire
      3. 50.3. Rotación terrestre y circulación atmosférica
      4. 50.4. Condensación, nubes y precipitación
      5. 50.5. Frentes, tormentas y ciclones
      6. 50.6. Observaciones, modelos y límites del pronóstico meteorológico
      7. 50.7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    5. Los océanos: circulación, química y vida marina
      Secciones del capítulo
      1. 51.1. Cuencas oceánicas y estructura de la columna de agua
      2. 51.2. Salinidad, temperatura y densidad
      3. 51.3. Vientos, corrientes y circulación profunda
      4. 51.4. Olas, mareas y afloramientos
      5. 51.5. Intercambios de calor, gases y nutrientes
      6. 51.6. Observación oceánica y conexiones con el clima
      7. 51.7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    6. Hielo, costas y nivel del mar: criosfera, litorales y cambios de referenciaCómo interactúan glaciares, permafrost, nivel del mar y costas, desde el balance del hielo hasta la inundación y el cambio litoral.
      Secciones del capítulo
      1. 52.1. Nieve, glaciares, mantos de hielo y hielo marino
      2. 52.2. Balances de masa y movimiento del hielo
      3. 52.3. Permafrost y transformaciones del terreno
      4. 52.4. Variaciones del nivel del mar y movimientos de la costa
      5. 52.5. Erosión, sedimentación y ecosistemas costeros
      6. 52.6. Reconstrucciones pasadas y mediciones presentes
      7. 52.7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    7. El clima: balances, variabilidad y retroalimentación: energía, escalas y respuestas del sistema terrestreCómo emerge el clima de los intercambios de energía, la circulación, las retroalimentaciones y la variabilidad del sistema terrestre.
      Secciones del capítulo
      1. 53.1. Tiempo meteorológico, clima y escalas de observación
      2. 53.2. Balance radiativo y efecto invernadero
      3. 53.3. Transporte de energía entre atmósfera, océano y superficie
      4. 53.4. Albedo, vapor de agua, nubes y retroalimentaciones
      5. 53.5. Variabilidad interna y forzamientos externos
      6. 53.6. Archivos paleoclimáticos y modelos del sistema climático
      7. 53.7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    8. Cambio climático: evidencia, atribución y consecuencias: observar el cambio, identificar sus causas y razonar sobre el riesgoCómo convergen las observaciones del cambio climático, cómo se atribuyen sus causas y cómo se distinguen escenarios, riesgos, mitigación y adaptación.
      Secciones del capítulo
      1. 54.1. Qué muestran las distintas series de observación
      2. 54.2. Gases de efecto invernadero y ciclo del carbono
      3. 54.3. Detección del cambio y atribución de sus causas
      4. 54.4. Presupuestos de carbono, escenarios y límites de proyección
      5. 54.5. Cambios regionales, extremos y riesgos para ecosistemas y sociedades
      6. 54.6. Mitigación y adaptación como problemas distintos
      7. 54.7. Evaluaciones del IPCC, incertidumbre y actualización de la evidencia
      8. Preguntas de transferencia
      9. Fuentes y lecturas del capítulo
    9. La historia de la Tierra: ambientes, vida y tiempo geológico: reconstruir un planeta cambiante a partir de un archivo incompletoCómo se construye la escala del tiempo geológico y qué revelan rocas, fósiles e indicadores químicos sobre la formación y transformación de la Tierra.
      Secciones del capítulo
      1. 55.1. La escala geológica y los límites del registro
      2. 55.2. Formación de océanos, atmósfera y continentes
      3. 55.3. Transformaciones de la composición atmosférica
      4. 55.4. Continentes, climas y ciclos a largo plazo
      5. 55.5. Fósiles, cambios ambientales y extinciones
      6. 55.6. El Cuaternario y las condiciones del mundo humano
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    10. Recursos naturales: distribución, disponibilidad y límites: de una existencia física a un suministro utilizablePor qué existencia geológica, recurso, reserva y suministro no son sinónimos, y cómo influyen concentración, renovación, extracción, reciclaje y sustitución.
      Secciones del capítulo
      1. 56.1. Recursos, reservas y condiciones de aprovechamiento
      2. 56.2. Origen y concentración de minerales
      3. 56.3. Formación de combustibles fósiles
      4. 56.4. Agua, suelos, bosques y ritmos de renovación
      5. 56.5. Calidad, acceso y costes materiales de extracción
      6. 56.6. Reciclaje, sustitución y límites físicos
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    11. Peligros naturales: procesos, exposición e incertidumbre: del proceso físico al riesgo y la acciónCómo se originan los principales peligros naturales, por qué no todo evento extremo produce un desastre y qué pueden —y no pueden— decir la recurrencia, los mapas y las alertas.
      Secciones del capítulo
      1. 57.1. Terremotos, volcanismo y tsunamis
      2. 57.2. Inundaciones, sequías, deslizamientos y extremos meteorológicos
      3. 57.3. Magnitud, frecuencia y periodos de retorno
      4. 57.4. Amenaza, exposición, vulnerabilidad y riesgo
      5. 57.5. Observación, cartografía y límites de la predicción
      6. 57.6. Riesgos compuestos y efectos en cascada
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
  7. PARTE VIIGeografía física y humana: un mapa del mundo

    13 capítulos publicados

    1. Leer mapas: representar el espacio sin confundirlo con el territorio: coordenadas, proyecciones y decisiones detrás de cada imagenCómo leer coordenadas, escala, proyecciones, relieve, capas, topónimos, fronteras, husos horarios e incertidumbre sin tomar una representación por el territorio.
      Secciones del capítulo
      1. 58.1. Coordenadas, orientación, escala y distancia
      2. 58.2. Proyecciones cartográficas y sus deformaciones
      3. 58.3. Relieve, mapas temáticos y sistemas de información geográfica
      4. 58.4. Topónimos, fronteras y decisiones de representación
      5. 58.5. Husos horarios, calendarios y convenciones de localización temporal
      6. 58.6. Incertidumbre cartográfica y lectura crítica de mapas
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    2. Continentes, océanos y grandes regiones físicas: relieve, drenaje, clima y conexiones a escala planetariaCómo continentes, cuencas oceánicas, relieve, ríos, climas, litorales e islas forman sistemas conectados sin constituir fronteras naturales absolutas.
      Secciones del capítulo
      1. 59.1. Continentes y cuencas oceánicas
      2. 59.2. Cordilleras, mesetas, llanuras y grandes sistemas fluviales
      3. 59.3. Desiertos, zonas climáticas y regiones de vegetación
      4. 59.4. Litorales, islas, estrechos y pasos continentales
      5. 59.5. Escalas regionales y límites de las divisiones geográficas
      6. Preguntas de transferencia
      7. Fuentes y lecturas del capítulo
    3. Dónde viven y trabajan las personas: población, asentamientos, actividades y costes de conexiónCómo explicar dónde viven y trabajan las personas mediante densidad, accesibilidad, redes, instituciones e historia, sin determinismo geográfico.
      Secciones del capítulo
      1. 60.1. Distribución de la población y densidad
      2. 60.2. Asentamientos, accesibilidad y redes urbanas
      3. 60.3. Localización de agricultura, industria y servicios
      4. 60.4. Recursos, transporte y costes de distancia
      5. 60.5. Fronteras y divisiones administrativas
      6. 60.6. Condicionantes geográficos sin determinismo
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    4. Europa: penínsulas, llanuras y redes de conexión: relieves, mares, ciudades y corredores en un territorio intensamente conectadoCómo la forma peninsular de Europa, sus llanuras, montañas, ríos, mares y fronteras interactúan con ciudades e infraestructuras sin determinar una única trayectoria regional.
      Secciones del capítulo
      1. 61.1. Relieves, cuencas y costas
      2. 61.2. Regiones climáticas y disponibilidad de recursos
      3. 61.3. Población y sistemas urbanos
      4. 61.4. Corredores terrestres, mares y puertos
      5. 61.5. Diversidad regional y cambios de fronteras
      6. Preguntas de transferencia
      7. Fuentes y lecturas del capítulo
    5. África: diversidad ambiental, cuencas y conexiones: ambientes, aguas, asentamientos y redes en una escala continentalCómo gradientes ambientales, cuencas compartidas, asentamientos y corredores conectan África sin convertir el medio físico en un destino inevitable.
      Secciones del capítulo
      1. 62.1. Sáhara, Sahel, sabanas, bosques y regiones mediterráneas
      2. 62.2. Grandes cuencas, lagos y sistemas de relieve
      3. 62.3. Población, ciudades y espacios rurales
      4. 62.4. Litorales, corredores interiores y redes de transporte
      5. 62.5. Recursos y contrastes de accesibilidad
      6. 62.6. Regiones históricas y fronteras estatales
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    6. Asia occidental y central: agua, corredores y territorios interiores: cuencas cerradas, ciudades irrigadas y conexiones entre maresCómo relieve, agua y transporte producen accesos distintos en Asia occidental y central sin confundir cuencas, regiones y bloques políticos.
      Secciones del capítulo
      1. 63.1. Relieves, desiertos y cuencas interiores
      2. 63.2. Mediterráneo oriental, mares próximos y accesos oceánicos
      3. 63.3. Agua, agricultura y asentamientos
      4. 63.4. Rutas continentales, recursos y corredores energéticos
      5. 63.5. Diversidad regional y escalas de representación
      6. Preguntas de transferencia
      7. Fuentes y lecturas del capítulo
    7. Asia meridional: monzones, llanuras y densidad humana: relieve, agua estacional, asentamientos y conexiones en una región de contrastesCómo montañas, monzones, grandes cuencas, ciudades y redes del océano Índico se relacionan en Asia meridional sin convertir el clima ni la densidad en destinos inevitables.
      Secciones del capítulo
      1. 64.1. Himalaya, mesetas, grandes ríos y costas
      2. 64.2. Monzones y distribución del agua
      3. 64.3. Agricultura, población y sistemas urbanos
      4. 64.4. Conexiones continentales y del océano Índico
      5. 64.5. Regiones, fronteras y exposición a riesgos naturales
      6. Preguntas de transferencia
      7. Fuentes y lecturas del capítulo
    8. Asia oriental: costas, interiores y redes productivas: relieves, ciudades y cadenas de producción entre el interior continental y el PacíficoCómo llanuras, mesetas, archipiélagos y climas se relacionan con ciudades, puertos y redes productivas de Asia oriental sin determinar su economía.
      Secciones del capítulo
      1. 65.1. Llanuras, cuencas, mesetas y archipiélagos
      2. 65.2. Climas, agricultura y recursos
      3. 65.3. Población y grandes concentraciones urbanas
      4. 65.4. Puertos, corredores industriales y conexiones regionales
      5. 65.5. Contrastes entre territorios costeros e interiores
      6. Preguntas de transferencia
      7. Fuentes y lecturas del capítulo
    9. Asia sudoriental: penínsulas, archipiélagos y pasos marítimos: ríos, monzones, islas y redes que enlazan el Índico con el PacíficoCómo penínsulas, deltas, arcos volcánicos, ciudades portuarias y estrechos organizan Asia sudoriental sin convertir la geografía en destino.
      Secciones del capítulo
      1. 66.1. Geografía continental e insular
      2. 66.2. Monzones, volcanismo y ecosistemas tropicales
      3. 66.3. Población, agricultura y ciudades
      4. 66.4. Estrechos, puertos y circulación marítima
      5. 66.5. Diversidad de escalas territoriales y conexiones regionales
      6. Preguntas de transferencia
      7. Fuentes y lecturas del capítulo
    10. América del Norte, América Central y el Caribe: relieves, cuencas, ciudades y corredores entre el Ártico, el istmo y los archipiélagosCómo relieves, climas, redes urbanas y pasos marítimos conectan América del Norte, América Central y el Caribe sin convertir posición o peligro en destino.
      Secciones del capítulo
      1. 67.1. Cordilleras, llanuras y sistemas fluviales
      2. 67.2. Climas y regiones ambientales
      3. 67.3. Población, ciudades y áreas de actividad económica
      4. 67.4. Istmos, archipiélagos y conexiones marítimas
      5. 67.5. Fronteras y corredores continentales
      6. 67.6. Contrastes territoriales y exposición a fenómenos naturales
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    11. América del Sur: cordilleras, cuencas y litoral: agua, ciudades y conexiones entre los Andes, las grandes llanuras y dos océanosCómo cordilleras y cuencas modifican climas, asentamientos y rutas en América del Sur sin determinar la población ni el reparto de sus recursos.
      Secciones del capítulo
      1. 68.1. Andes, escudos, llanuras y grandes cuencas
      2. 68.2. Amazonia y diversidad de regiones climáticas
      3. 68.3. Distribución de población y redes urbanas
      4. 68.4. Agricultura, minería e infraestructuras de conexión
      5. 68.5. Accesos oceánicos, distancias y contrastes regionales
      6. Preguntas de transferencia
      7. Fuentes y lecturas del capítulo
    12. Oceanía y el Pacífico: territorios conectados por el océano: continentes, archipiélagos y redes dispersas en la mayor cuenca oceánicaCómo relieve, arrecifes, navegación, ciudades y grandes distancias organizan Oceanía sin confundir aislamiento geométrico con desconexión.
      Secciones del capítulo
      1. 69.1. Australia y Nueva Zelanda
      2. 69.2. Melanesia, Micronesia y Polinesia
      3. 69.3. Islas, arrecifes y recursos marinos
      4. 69.4. Población, ciudades y accesibilidad
      5. 69.5. Distancias oceánicas, transporte y vulnerabilidad ambiental
      6. Preguntas de transferencia
      7. Fuentes y lecturas del capítulo
    13. Regiones polares y espacios de alcance planetario: dos geografías del hielo conectadas con océanos, comunidades y clima globalPor qué el Ártico y la Antártida no son equivalentes y cómo sus cambios locales se transmiten por océanos, atmósfera y nivel del mar.
      Secciones del capítulo
      1. 70.1. Geografía del Ártico y la Antártida
      2. 70.2. Hielo, océanos y ecosistemas polares
      3. 70.3. Población, investigación y accesibilidad
      4. 70.4. Espacios marítimos y conexiones intercontinentales
      5. 70.5. Representar escalas planetarias sin borrar diferencias locales
      6. Preguntas de transferencia
      7. Fuentes y lecturas del capítulo
  8. PARTE VIIILa vida: células, herencia y evolución

    11 capítulos publicados

    1. Qué caracteriza a un sistema vivo: Una organización que se mantiene, cambia y deja descendenciaQué rasgos permiten reconocer sistemas vivos, por qué ninguno basta por separado y qué puede afirmarse sobre el origen de la vida sin convertir hipótesis en hechos observados.
      Secciones del capítulo
      1. 71.1. Organización, intercambio y mantenimiento
      2. 71.2. Células, organismos y niveles de integración
      3. 71.3. Información biológica y continuidad material
      4. 71.4. Equilibrio dinámico y límites de la homeostasis
      5. 71.5. Origen de la vida: hipótesis, evidencias y preguntas abiertas
      6. Preguntas de transferencia
      7. Fuentes y lecturas del capítulo
    2. La célula: compartimentos, membranas y trabajo coordinado: Cómo una frontera selectiva convierte reacciones dispersas en un sistema coordinadoCómo membranas, compartimentos, citoesqueleto y comunicación coordinan la célula, y cómo los métodos de observación limitan lo que podemos afirmar.
      Secciones del capítulo
      1. 72.1. Procariotas y eucariotas
      2. 72.2. Membranas, transporte y gradientes
      3. 72.3. Orgánulos y división del trabajo celular
      4. 72.4. Citoesqueleto, movimiento y organización interna
      5. 72.5. Comunicación entre células
      6. 72.6. Microscopía y otros medios de observación celular
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    3. Metabolismo: transformar materia y obtener energía utilizable: Redes químicas que acoplan energía, materia y mantenimiento celularCómo las células aceleran y conectan reacciones, convierten energía mediante ATP y gradientes, y ajustan respiración, fermentación y fotosíntesis a sus materiales y ambientes.
      Secciones del capítulo
      1. 73.1. Enzimas y redes de reacciones
      2. 73.2. ATP, gradientes y acoplamiento energético
      3. 73.3. Respiración celular y fermentación
      4. 73.4. Fotosíntesis y fijación del carbono
      5. 73.5. Regulación metabólica y balances materiales
      6. 73.6. Interdependencia entre rutas y condiciones ambientales
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    4. ADN, genes y expresión: de la secuencia a la función: Cómo una secuencia se copia, se interpreta y adquiere efectos dentro de una célulaCómo se organiza y conserva el ADN, cómo las células producen ARN y proteínas, y por qué ningún gen funciona como una instrucción aislada de su contexto molecular.
      Secciones del capítulo
      1. 74.1. Estructura del ADN y organización del genoma
      2. 74.2. Replicación, reparación y continuidad de la información
      3. 74.3. Transcripción y procesamiento del ARN
      4. 74.4. Traducción, plegamiento y función de las proteínas
      5. 74.5. Regulación de la expresión génica
      6. 74.6. Límites de la metáfora del gen como instrucción aislada
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    5. Herencia y variación: por qué descendencia no significa copia: Transmitir continuidad sin reproducir un resultado idénticoCómo meiosis, recombinación, mutación y ambiente producen variación entre generaciones, y por qué heredable no significa fijo ni determinado por un gen.
      Secciones del capítulo
      1. 75.1. Cromosomas, meiosis y recombinación
      2. 75.2. Patrones mendelianos y sus condiciones
      3. 75.3. Rasgos poligénicos y variación continua
      4. 75.4. Mutación y variación heredable
      5. 75.5. Genes, ambiente y regulación epigenética
      6. 75.6. Heredabilidad, población y límites de la interpretación individual
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    6. Reproducción y desarrollo: construir un organismo: De la continuidad entre generaciones a la formación de cuerpos organizadosCómo distintos ciclos reproductivos generan descendencia y cómo divisiones, señales, movimientos celulares y restricciones físicas transforman una célula inicial en un organismo.
      Secciones del capítulo
      1. 76.1. Reproducción sexual y asexual
      2. 76.2. Ciclos vitales y alternancia de etapas
      3. 76.3. Fecundación y primeras divisiones celulares
      4. 76.4. Diferenciación, señales y formación de tejidos
      5. 76.5. Crecimiento, regeneración y restricciones del desarrollo
      6. 76.6. Diversidad de estrategias reproductivas
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    7. Evolución: mecanismos del cambio biológico: Cómo cambian las poblaciones sin anticipar su destinoCómo selección, deriva, flujo génico y mutación modifican poblaciones, por qué sólo algunos cambios son adaptaciones y qué errores surgen al atribuir finalidad a la evolución.
      Secciones del capítulo
      1. 77.1. Variación, herencia y diferencias reproductivas
      2. 77.2. Selección natural y selección sexual
      3. 77.3. Deriva genética, flujo génico y mutación
      4. 77.4. Adaptación, restricciones y compromisos
      5. 77.5. Selección artificial y cambios observables
      6. 77.6. Ausencia de finalidad y errores de interpretación
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    8. Especies y parentesco: reconstruir el árbol de la vida: Cómo reconocer linajes y reconstruir una historia que no podemos observar directamentePor qué ninguna prueba aislada delimita todas las especies y cómo fósiles, anatomía, moléculas y distribución geográfica permiten inferir parentescos con incertidumbre explícita.
      Secciones del capítulo
      1. 78.1. Conceptos de especie y sus límites
      2. 78.2. Especiación, aislamiento e hibridación
      3. 78.3. Homología, analogía y comparación
      4. 78.4. Árboles filogenéticos y ancestros compartidos
      5. 78.5. Evidencias fósiles, moleculares y biogeográficas
      6. 78.6. Clasificación como representación revisable
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    9. La historia de la vida: grandes transiciones y contingencia: Una historia reconstruida a partir de huellas incompletas, innovaciones y pérdidasCómo la vida transformó el planeta y amplió sus formas de organización mediante transiciones que abrieron posibilidades sin conducir inevitablemente al presente.
      Secciones del capítulo
      1. 79.1. Primeras evidencias de vida
      2. 79.2. Fotosíntesis y transformación de los ambientes
      3. 79.3. Endosimbiosis y células eucariotas
      4. 79.4. Multicelularidad y diversificación
      5. 79.5. Colonización de ambientes terrestres
      6. 79.6. Extinciones, radiaciones y caminos no inevitables
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    10. Microorganismos: diversidad invisible y procesos planetarios: La vida microscópica que transforma ambientes, organismos y ciclos de materiaCómo bacterias, arqueas y eucariotas microscópicos obtienen energía, forman comunidades y sostienen procesos ecológicos, industriales y de salud.
      Secciones del capítulo
      1. 80.1. Bacterias, arqueas y eucariotas microscópicos
      2. 80.2. Diversidad metabólica y ambientes
      3. 80.3. Biopelículas y comunidades microbianas
      4. 80.4. Simbiosis y microbiomas
      5. 80.5. Microorganismos en ciclos, alimentos e industria
      6. 80.6. Patogenicidad como relación, no como identidad universal
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo
    11. Virus: replicación dependiente y evolución: Entidades heredables que sólo se multiplican dentro de célulasCómo están construidos los virus, por qué dependen de huéspedes, qué limita los saltos entre especies y cómo mutación, selección y azar moldean su evolución.
      Secciones del capítulo
      1. 81.1. Componentes y diversidad de los virus
      2. 81.2. Entrada, replicación y transmisión entre células
      3. 81.3. Huéspedes, especificidad y barreras biológicas
      4. 81.4. Mutación, recombinación y evolución viral
      5. 81.5. Bacteriófagos y funciones ecológicas
      6. 81.6. Qué explica y qué no explica llamarlos seres vivos
      7. Preguntas de transferencia
      8. Fuentes y lecturas del capítulo

Arquitectura completa#

La arquitectura editorial propone 37 partes y 393 capítulos. Hay 81 capítulos publicados; los demás son planificados y sus títulos pueden revisarse antes de la publicación.

Consultar el índice completo de la obra →

Ver las partes planificadas
  1. PARTE IV · CAPÍTULOS 25–32Química: composición, estructura y transformación

    Publicada

  2. PARTE V · CAPÍTULOS 33–46Astronomía y cosmología

    Publicada

  3. PARTE VI · CAPÍTULOS 47–57La Tierra como sistema

    Publicada

  4. PARTE VII · CAPÍTULOS 58–70Geografía física y humana: un mapa del mundo

    Publicada

  5. PARTE VIII · CAPÍTULOS 71–81La vida: células, herencia y evolución

    Publicada

  6. PARTE IX · CAPÍTULOS 82–89Biodiversidad, ecología y biosfera

    Planificada

  7. PARTE X · CAPÍTULOS 90–99El cuerpo humano: organización y regulación

    Planificada

  8. PARTE XI · CAPÍTULOS 100–115Medicina, salud y salud pública

    Planificada

  9. PARTE XII · CAPÍTULOS 116–127Mente, conducta y desarrollo humano

    Planificada

  10. PARTE XIII · CAPÍTULOS 128–134Lenguaje, escritura y comunicación

    Planificada

  11. PARTE XIV · CAPÍTULOS 135–145Sociedades, población y vida colectiva

    Planificada

  12. PARTE XV · CAPÍTULOS 146–160Economía: producción, intercambio y distribución

    Planificada

  13. PARTE XVI · CAPÍTULOS 161–173Dinero, banca, finanzas y economía personal

    Planificada

  14. PARTE XVII · CAPÍTULOS 174–182Organizaciones, empresas y educación

    Planificada

  15. PARTE XVIII · CAPÍTULOS 183–194Derecho: normas, derechos y procedimientos

    Planificada

  16. PARTE XIX · CAPÍTULOS 195–206Estado, gobierno y vida política

    Planificada

  17. PARTE XX · CAPÍTULOS 207–219Historia mundial: de los orígenes humanos a los mundos antiguos

    Planificada

  18. PARTE XXI · CAPÍTULOS 220–231Historia mundial: sociedades conectadas y expansión oceánica

    Planificada

  19. PARTE XXII · CAPÍTULOS 232–249Historia mundial: industrialización y mundo contemporáneo

    Planificada

  20. PARTE XXIII · CAPÍTULOS 250–259Relaciones internacionales y geopolítica

    Planificada

  21. PARTE XXIV · CAPÍTULOS 260–274Filosofía: realidad, conocimiento y vida moral

    Planificada

  22. PARTE XXV · CAPÍTULOS 275–284Religiones y sistemas de creencias

    Planificada

  23. PARTE XXVI · CAPÍTULOS 285–293Artes visuales, arquitectura y diseño

    Planificada

  24. PARTE XXVII · CAPÍTULOS 294–301Literatura: formas de narrar, imaginar e interpretar

    Planificada

  25. PARTE XXVIII · CAPÍTULOS 302–310Música, artes escénicas y cine

    Planificada

  26. PARTE XXIX · CAPÍTULOS 311–322Ingeniería, materiales y diseño de sistemas

    Planificada

  27. PARTE XXX · CAPÍTULOS 323–330Energía y sistemas energéticos

    Planificada

  28. PARTE XXXI · CAPÍTULOS 331–342Infraestructura, abastecimiento y ciudades

    Planificada

  29. PARTE XXXII · CAPÍTULOS 343–354Computación, datos e Internet

    Planificada

  30. PARTE XXXIII · CAPÍTULOS 355–361Inteligencia artificial y automatización

    Planificada

  31. PARTE XXXIV · CAPÍTULOS 362–368Medios, información y esfera pública

    Planificada

  32. PARTE XXXV · CAPÍTULOS 369–376Ética aplicada: responsabilidades en sistemas reales

    Planificada

  33. PARTE XXXVI · CAPÍTULOS 377–384Seguridad, resiliencia y riesgo sistémico

    Planificada

  34. PARTE XXXVII · CAPÍTULOS 385–393Transformaciones del presente y conexiones del conocimiento

    Planificada

Temas difíciles dentro de la obra#

La arquitectura incorpora de forma explícita salud sexual, adicciones, suicidio, cuidados al final de la vida, violencia cercana, discriminación, pobreza, prisión y corrupción. Ver el criterio editorial y sus capítulos →