WorksheetsQUIZ 11° 2P Pruebas SABER - basura tecnológica
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EL DESAFÍO DE LA BASURA TECNOLÓGICA
La basura tecnológica, o e-waste, se ha convertido en uno de los problemas ambientales de mayor crecimiento en el mundo actual. Este flujo de residuos incluye dispositivos electrónicos desechados, como computadoras, teléfonos móviles, electrodomésticos y baterías, que contienen tanto materiales valiosos (oro, plata, cobre) como sustancias altamente tóxicas (plomo, mercurio, cadmio, retardantes de llama).
El ciclo de vida de los dispositivos electrónicos, caracterizado por una obsolescencia programada cada vez más acelerada, impulsa un consumo constante. Cuando estos dispositivos llegan al final de su vida útil, su gestión se vuelve crítica. En muchas regiones, gran parte de esta basura termina en vertederos informales, donde es procesada mediante métodos rudimentarios para recuperar metales valiosos. Estas prácticas no solo desperdician recursos que podrían ser reciclados de manera eficiente, sino que exponen a las comunidades locales y al entorno natural a riesgos graves de salud y contaminación por metales pesados. La transición hacia una economía circular, donde el diseño de los productos facilite su reparación, reutilización y reciclaje, se presenta como una alternativa fundamental para mitigar el impacto ambiental del rápido avance tecnológico.
De acuerdo con la lectura, la problemática de la basura tecnológica no es solo un fenómeno de acumulación de desechos, sino una falla estructural en el modelo de producción. ¿Qué premisa del texto sostiene mejor esta interpretación?
A. La presencia de metales preciosos como el oro y la plata en los dispositivos, lo que incentiva la minería urbana informal.
B. La falta de métodos tecnificados en los países en desarrollo para procesar de manera segura los componentes químicos.
C. La aceleración de la obsolescencia programada como motor que impulsa un ciclo de consumo ininterrumpido.
D. La coexistencia de materiales valiosos con sustancias tóxicas que dificultan la rentabilidad del reciclaje tradicional.
EL DESAFÍO DE LA BASURA TECNOLÓGICA
La basura tecnológica, o e-waste, se ha convertido en uno de los problemas ambientales de mayor crecimiento en el mundo actual. Este flujo de residuos incluye dispositivos electrónicos desechados, como computadoras, teléfonos móviles, electrodomésticos y baterías, que contienen tanto materiales valiosos (oro, plata, cobre) como sustancias altamente tóxicas (plomo, mercurio, cadmio, retardantes de llama).
El ciclo de vida de los dispositivos electrónicos, caracterizado por una obsolescencia programada cada vez más acelerada, impulsa un consumo constante. Cuando estos dispositivos llegan al final de su vida útil, su gestión se vuelve crítica. En muchas regiones, gran parte de esta basura termina en vertederos informales, donde es procesada mediante métodos rudimentarios para recuperar metales valiosos. Estas prácticas no solo desperdician recursos que podrían ser reciclados de manera eficiente, sino que exponen a las comunidades locales y al entorno natural a riesgos graves de salud y contaminación por metales pesados. La transición hacia una economía circular, donde el diseño de los productos facilite su reparación, reutilización y reciclaje, se presenta como una alternativa fundamental para mitigar el impacto ambiental del rápido avance tecnológico.
En el texto se menciona que el procesamiento informal en vertederos 'desperdicia recursos que podrían ser reciclados de manera eficiente'. ¿Cuál es la implicación económica a largo plazo de esta ineficiencia para la industria tecnológica?
A. Una reducción en la demanda de nuevos dispositivos, ya que los materiales valiosos se pierden definitivamente en el suelo.
B. Un aumento en el precio de los dispositivos debido a la escasez de metales que no son recuperados adecuadamente del flujo de residuos.
C. El fortalecimiento de las economías locales en los países donde se encuentran los vertederos informales.
D. La desaparición de la obsolescencia programada, pues las empresas no tendrían materiales para fabricar nuevos modelos.
EL DESAFÍO DE LA BASURA TECNOLÓGICA
La basura tecnológica, o e-waste, se ha convertido en uno de los problemas ambientales de mayor crecimiento en el mundo actual. Este flujo de residuos incluye dispositivos electrónicos desechados, como computadoras, teléfonos móviles, electrodomésticos y baterías, que contienen tanto materiales valiosos (oro, plata, cobre) como sustancias altamente tóxicas (plomo, mercurio, cadmio, retardantes de llama).
El ciclo de vida de los dispositivos electrónicos, caracterizado por una obsolescencia programada cada vez más acelerada, impulsa un consumo constante. Cuando estos dispositivos llegan al final de su vida útil, su gestión se vuelve crítica. En muchas regiones, gran parte de esta basura termina en vertederos informales, donde es procesada mediante métodos rudimentarios para recuperar metales valiosos. Estas prácticas no solo desperdician recursos que podrían ser reciclados de manera eficiente, sino que exponen a las comunidades locales y al entorno natural a riesgos graves de salud y contaminación por metales pesados. La transición hacia una economía circular, donde el diseño de los productos facilite su reparación, reutilización y reciclaje, se presenta como una alternativa fundamental para mitigar el impacto ambiental del rápido avance tecnológico.
3. Se aplicará rigurosamente el modelo de 'economía circular' mencionado en el texto, ¿cuál de las siguientes transformaciones sería prioritaria en la etapa de diseño de una computadora?
A. El uso exclusivo de materiales biodegradables en la carcasa, aunque los componentes internos sigan siendo de un solo uso.
B. El aumento de la potencia del procesador para asegurar que el dispositivo no sea superado por el software en pocos meses.
C. La integración de componentes soldados permanentemente para evitar que el usuario manipule el dispositivo y dañe el ecosistema.
D. Una arquitectura modular que permita sustituir piezas específicas para actualizar el hardware sin desechar el equipo completo.
EL DESAFÍO DE LA BASURA TECNOLÓGICA
La basura tecnológica, o e-waste, se ha convertido en uno de los problemas ambientales de mayor crecimiento en el mundo actual. Este flujo de residuos incluye dispositivos electrónicos desechados, como computadoras, teléfonos móviles, electrodomésticos y baterías, que contienen tanto materiales valiosos (oro, plata, cobre) como sustancias altamente tóxicas (plomo, mercurio, cadmio, retardantes de llama).
El ciclo de vida de los dispositivos electrónicos, caracterizado por una obsolescencia programada cada vez más acelerada, impulsa un consumo constante. Cuando estos dispositivos llegan al final de su vida útil, su gestión se vuelve crítica. En muchas regiones, gran parte de esta basura termina en vertederos informales, donde es procesada mediante métodos rudimentarios para recuperar metales valiosos. Estas prácticas no solo desperdician recursos que podrían ser reciclados de manera eficiente, sino que exponen a las comunidades locales y al entorno natural a riesgos graves de salud y contaminación por metales pesados. La transición hacia una economía circular, donde el diseño de los productos facilite su reparación, reutilización y reciclaje, se presenta como una alternativa fundamental para mitigar el impacto ambiental del rápido avance tecnológico.
Según el texto, la obsolescencia programada se puede definir como:
A. El proceso natural de degradación de los metales pesados en los vertederos informales.
B. Un fallo técnico inevitable que ocurre tras el uso prolongado de las computadoras.
C. La transición necesaria hacia una economía circular para mejorar la reparación de equipos.
D. Una estrategia de diseño que limita deliberadamente la vida útil de los productos para fomentar el consumo.
EL DESAFÍO DE LA BASURA TECNOLÓGICA
La basura tecnológica, o e-waste, se ha convertido en uno de los problemas ambientales de mayor crecimiento en el mundo actual. Este flujo de residuos incluye dispositivos electrónicos desechados, como computadoras, teléfonos móviles, electrodomésticos y baterías, que contienen tanto materiales valiosos (oro, plata, cobre) como sustancias altamente tóxicas (plomo, mercurio, cadmio, retardantes de llama).
El ciclo de vida de los dispositivos electrónicos, caracterizado por una obsolescencia programada cada vez más acelerada, impulsa un consumo constante. Cuando estos dispositivos llegan al final de su vida útil, su gestión se vuelve crítica. En muchas regiones, gran parte de esta basura termina en vertederos informales, donde es procesada mediante métodos rudimentarios para recuperar metales valiosos. Estas prácticas no solo desperdician recursos que podrían ser reciclados de manera eficiente, sino que exponen a las comunidades locales y al entorno natural a riesgos graves de salud y contaminación por metales pesados. La transición hacia una economía circular, donde el diseño de los productos facilite su reparación, reutilización y reciclaje, se presenta como una alternativa fundamental para mitigar el impacto ambiental del rápido avance tecnológico.
Considere la siguiente afirmación: 'El reciclaje informal de e-waste es una solución viable para la economía de los países en desarrollo'. Según el texto, esta afirmación es:
A. Inválida, porque la única solución económica real es prohibir la venta de dispositivos electrónicos.
B. Válida, ya que reduce la acumulación de basura en los vertederos municipales de las grandes ciudades.
C. Válida, porque permite recuperar metales preciosos como oro y plata de manera rudimentaria.
D. Inválida, porque estas prácticas exponen a las comunidades a metales pesados y desperdician recursos.
EL LABERINTO DE SILICIO: EL IMPACTO DE LA BASURA TECNOLÓGICA
En la última década, el ciclo de vida de nuestros dispositivos se ha reducido drásticamente. Lo que ayer era un teléfono de vanguardia, hoy es un residuo estancado en un cajón o, peor aún, en un vertedero. A este fenómeno se le conoce como basura tecnológica o e-waste, y representa uno de los desafíos ambientales más críticos del siglo XXI.
La relación entre la tecnología y la contaminación es paradójica: mientras las herramientas digitales buscan optimizar procesos y ahorrar recursos, su desecho incorrecto libera sustancias letales. Los componentes electrónicos contienen metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y arsénico. Cuando estos dispositivos se rompen o se incineran a cielo abierto, estas toxinas se filtran en el suelo y los mantos acuíferos, entrando en la cadena alimenticia y afectando la salud humana (causando daños neurológicos y respiratorios).
Clasificación de la Basura Tecnológica:
Para entender la magnitud del problema, es necesario clasificar estos residuos según su origen y composición:
- Grandes Electrodomésticos: Neveras, lavadoras y aires acondicionados. Contienen gases refrigerantes que son potentes agentes del efecto invernadero.
- Pequeños Electrodomésticos: Aspiradoras, tostadoras y herramientas eléctricas. Suelen terminar en la basura común, perdiendo la oportunidad de recuperar plásticos y metales.
- Equipos de Informática y Telecomunicaciones: Computadores, laptops, tablets y celulares. Son los más críticos debido a la obsolescencia programada y su alta concentración de metales preciosos (oro, plata) mezclados con químicos peligrosos.
- Aparatos de Consumo: Televisores, monitores y cámaras. Los antiguos monitores CRT son especialmente peligrosos por su alto contenido de plomo en el vidrio.
En un estudio sobre la contaminación por RAEE, se observa que, en zonas aledañas a vertederos informales, las poblaciones de anfibios han disminuido drásticamente. Al analizar el agua, se encuentran niveles de cadmio superiores a los permitidos. ¿Cuál es la hipótesis más probable que relaciona estos dos hechos desde una perspectiva biológica?
A. La presencia de metal en el agua aumenta su temperatura, lo que excede el límite de tolerancia térmica de los anfibios.
B. El cadmio elimina los depredadores de los anfibios, causando una sobrepoblación que agota los recursos del ecosistema.
C. El cadmio actúa como un disruptor endocrino o agente mutagénico que afecta la metamorfosis y reproducción de los anfibios.
D. Los anfibios consumen los componentes electrónicos buscando minerales y mueren por obstrucción mecánica.
EL LABERINTO DE SILICIO: EL IMPACTO DE LA BASURA TECNOLÓGICA
En la última década, el ciclo de vida de nuestros dispositivos se ha reducido drásticamente. Lo que ayer era un teléfono de vanguardia, hoy es un residuo estancado en un cajón o, peor aún, en un vertedero. A este fenómeno se le conoce como basura tecnológica o e-waste, y representa uno de los desafíos ambientales más críticos del siglo XXI.
La relación entre la tecnología y la contaminación es paradójica: mientras las herramientas digitales buscan optimizar procesos y ahorrar recursos, su desecho incorrecto libera sustancias letales. Los componentes electrónicos contienen metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y arsénico. Cuando estos dispositivos se rompen o se incineran a cielo abierto, estas toxinas se filtran en el suelo y los mantos acuíferos, entrando en la cadena alimenticia y afectando la salud humana (causando daños neurológicos y respiratorios).
Clasificación de la Basura Tecnológica:
Para entender la magnitud del problema, es necesario clasificar estos residuos según su origen y composición:
- Grandes Electrodomésticos: Neveras, lavadoras y aires acondicionados. Contienen gases refrigerantes que son potentes agentes del efecto invernadero.
- Pequeños Electrodomésticos: Aspiradoras, tostadoras y herramientas eléctricas. Suelen terminar en la basura común, perdiendo la oportunidad de recuperar plásticos y metales.
- Equipos de Informática y Telecomunicaciones: Computadores, laptops, tablets y celulares. Son los más críticos debido a la obsolescencia programada y su alta concentración de metales preciosos (oro, plata) mezclados con químicos peligrosos.
- Aparatos de Consumo: Televisores, monitores y cámaras. Los antiguos monitores CRT son especialmente peligrosos por su alto contenido de plomo en el vidrio.
Un país decide implementar una ley de 'Responsabilidad Extendida del Productor' (REP), obligando a las empresas tecnológicas a gestionar el residuo final de sus productos. Un crítico de la ley argumenta que esto frenará la innovación. ¿Cuál de los siguientes contraargumentos defiende mejor la ley desde la sostenibilidad?
A. Las empresas pueden simplemente subir el precio del producto y así no tendrían que innovar en sus procesos de reciclaje.
B. La ley incentiva el ecodiseño, obligando a las empresas a crear productos más duraderos y fáciles de reparar para reducir sus propios costos de gestión.
C. La innovación no es importante si el costo de los dispositivos se mantiene bajo para que todos puedan comprarlos.
D. El gobierno debería encargarse de todos los residuos, ya que las empresas solo tienen el deber de generar empleo.
EL LABERINTO DE SILICIO: EL IMPACTO DE LA BASURA TECNOLÓGICA
En la última década, el ciclo de vida de nuestros dispositivos se ha reducido drásticamente. Lo que ayer era un teléfono de vanguardia, hoy es un residuo estancado en un cajón o, peor aún, en un vertedero. A este fenómeno se le conoce como basura tecnológica o e-waste, y representa uno de los desafíos ambientales más críticos del siglo XXI.
La relación entre la tecnología y la contaminación es paradójica: mientras las herramientas digitales buscan optimizar procesos y ahorrar recursos, su desecho incorrecto libera sustancias letales. Los componentes electrónicos contienen metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y arsénico. Cuando estos dispositivos se rompen o se incineran a cielo abierto, estas toxinas se filtran en el suelo y los mantos acuíferos, entrando en la cadena alimenticia y afectando la salud humana (causando daños neurológicos y respiratorios).
Clasificación de la Basura Tecnológica:
Para entender la magnitud del problema, es necesario clasificar estos residuos según su origen y composición:
- Grandes Electrodomésticos: Neveras, lavadoras y aires acondicionados. Contienen gases refrigerantes que son potentes agentes del efecto invernadero.
- Equipos de Informática y Telecomunicaciones: Computadores, laptops, tablets y celulares. Son los más críticos debido a la obsolescencia programada y su alta concentración de metales preciosos (oro, plata) mezclados con químicos peligrosos.
- Aparatos de Consumo: Televisores, monitores y cámaras. Los antiguos monitores CRT son especialmente peligrosos por su alto contenido de plomo en el vidrio.
Un fabricante de laptops anuncia que sus baterías ahora duran un 20% más, pero son un 50% más difíciles de desmontar. Desde un análisis de Ciclo de Vida (ACV), este cambio es:
A. Neutral, ya que los beneficios y los problemas se equilibran matemáticamente.
B. Indiferente, porque las baterías no se consideran basura tecnológica sino residuos químicos aparte.
C. Positivo, porque la prioridad ambiental siempre debe ser que el usuario cargue menos veces el dispositivo.
D. Negativo, porque, aunque mejora la eficiencia en la fase de uso, complica drásticamente la recuperación de materiales en la fase de fin de vida.
EL LABERINTO DE SILICIO: EL IMPACTO DE LA BASURA TECNOLÓGICA
En la última década, el ciclo de vida de nuestros dispositivos se ha reducido drásticamente. Lo que ayer era un teléfono de vanguardia, hoy es un residuo estancado en un cajón o, peor aún, en un vertedero. A este fenómeno se le conoce como basura tecnológica o e-waste, y representa uno de los desafíos ambientales más críticos del siglo XXI.
La relación entre la tecnología y la contaminación es paradójica: mientras las herramientas digitales buscan optimizar procesos y ahorrar recursos, su desecho incorrecto libera sustancias letales. Los componentes electrónicos contienen metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y arsénico. Cuando estos dispositivos se rompen o se incineran a cielo abierto, estas toxinas se filtran en el suelo y los mantos acuíferos, entrando en la cadena alimenticia y afectando la salud humana (causando daños neurológicos y respiratorios).
Clasificación de la Basura Tecnológica:
Para entender la magnitud del problema, es necesario clasificar estos residuos según su origen y composición:
- Grandes Electrodomésticos: Neveras, lavadoras y aires acondicionados. Contienen gases refrigerantes que son potentes agentes del efecto invernadero.
- Equipos de Informática y Telecomunicaciones: Computadores, laptops, tablets y celulares. Son los más críticos debido a la obsolescencia programada y su alta concentración de metales preciosos (oro, plata) mezclados con químicos peligrosos.
- Aparatos de Consumo: Televisores, monitores y cámaras. Los antiguos monitores CRT son especialmente peligrosos por su alto contenido de plomo en el vidrio.
Se extrae oro de tarjetas madre usando cianuro en procesos artesanales. Si estos vertidos llegan a un río, la principal consecuencia química en el ecosistema acuático sería:
A. La neutralización de la acidez del río, mejorando las condiciones para la vida acuática.
B. Un aumento en el oxígeno disuelto debido a las reacciones de oxidación del cianuro con el agua.
C. La inhibición de la respiración celular en los organismos debido al bloqueo de la enzima citocromo c oxidasa.
D. La formación de cristales de oro en las branquias de los peces que les impide nadar.
EL LABERINTO DE SILICIO: EL IMPACTO DE LA BASURA TECNOLÓGICA
En la última década, el ciclo de vida de nuestros dispositivos se ha reducido drásticamente. Lo que ayer era un teléfono de vanguardia, hoy es un residuo estancado en un cajón o, peor aún, en un vertedero. A este fenómeno se le conoce como basura tecnológica o e-waste, y representa uno de los desafíos ambientales más críticos del siglo XXI.
La relación entre la tecnología y la contaminación es paradójica: mientras las herramientas digitales buscan optimizar procesos y ahorrar recursos, su desecho incorrecto libera sustancias letales. Los componentes electrónicos contienen metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y arsénico. Cuando estos dispositivos se rompen o se incineran a cielo abierto, estas toxinas se filtran en el suelo y los mantos acuíferos, entrando en la cadena alimenticia y afectando la salud humana (causando daños neurológicos y respiratorios).
Clasificación de la Basura Tecnológica:
Para entender la magnitud del problema, es necesario clasificar estos residuos según su origen y composición:
- Grandes Electrodomésticos: Neveras, lavadoras y aires acondicionados. Contienen gases refrigerantes que son potentes agentes del efecto invernadero.
- Equipos de Informática y Telecomunicaciones: Computadores, laptops, tablets y celulares. Son los más críticos debido a la obsolescencia programada y su alta concentración de metales preciosos (oro, plata) mezclados con químicos peligrosos.
- Aparatos de Consumo: Televisores, monitores y cámaras. Los antiguos monitores CRT son especialmente peligrosos por su alto contenido de plomo en el vidrio.
En la clasificación de RAEE, los equipos de intercambio de temperatura (refrigeradores) requieren un tratamiento especial que los celulares no necesitan. ¿A qué se debe principalmente esta distinción técnica?
A. La presencia de gases refrigerantes (CFC o HFC) que contribuyen al agotamiento de la capa de ozono o al calentamiento global.
B. A que los refrigeradores pueden ser reutilizados como armarios, eliminando la necesidad de reciclarlos.
C. A que los refrigeradores son más grandes y su único impacto es el volumen físico que ocupan en el relleno.
D. A que los celulares no contienen metales pesados, mientras que las neveras están hechas solo de plomo.
El texto "El Laberinto de Silicio" señala que la relación entre la tecnología y la contaminación es paradójica, pues las herramientas digitales buscan optimizar procesos y ahorrar recursos, pero su desecho incorrecto libera sustancias letales. En el contexto macroeconómico global, la obsolescencia programada es una estrategia para mantener la demanda dinámica en los mercados, lo que acelera los ciclos de sustitución de hardware.
Si un Estado decide aplicar un impuesto verde directamente a los consumidores en el momento de comprar un dispositivo tecnológico para financiar su futuro reciclaje, ¿cuál de los siguientes análisis describe el impacto socioeconómico y ambiental más probable de esta medida?
A. Reducirá de inmediato la producción global de e-waste debido a que las multinacionales tecnológicas migrarán de forma autónoma hacia el ecodiseño para evitar que sus clientes paguen más aranceles.
B. Generará un efecto regresivo en el acceso a la tecnología para las poblaciones de bajos ingresos y no atacará la causa raíz del problema, que es la linealidad en la cadena de producción y el diseño obsolescente del fabricante.
C. Resolverá integralmente la crisis de los vertederos a cielo abierto, ya que el recaudo financiero garantiza mecánicamente que el 100% de los metales pesados como el plomo y el cadmio sean reincorporados a la industria.
D. Desincentivará por completo la investigación científica en el desarrollo de software, dado que las empresas priorizarán la optimización del hardware antiguo en lugar de crear nuevas aplicaciones digitales.
Los componentes electrónicos contienen una mezcla compleja de metales pesados (plomo, mercurio, cadmio) mezclados con metales preciosos (oro, plata). En los procesos de minería urbana informal, se suelen incinerar los cables y tarjetas a cielo abierto para separar los plásticos de los metales conductores. Durante la combustión térmica incompleta de los polímeros que recubren los cables (como el PVC), se liberan dioxinas y furanos a la atmósfera, además de volatilizarse metales como el plomo.
A partir de los principios de las reacciones químicas y los estados de la materia, ¿cuál es el mecanismo que explica mejor cómo estos contaminantes pasan de la quema informal a la cadena alimenticia humana?
A. Los gases liberados reaccionan con el nitrógeno molecular atmosférico N2, transformando el plomo gaseoso en nutrientes orgánicos solubles que las plantas absorben activamente por las hojas mediante fotosíntesis.
B. Los metales pesados incinerados se destruyen térmicamente en la atmósfera, pero sus electrones libres alteran el pH de las nubes, generando lluvia ácida que disuelve el oro depositado en los suelos agrícolas.
C. Las partículas sólidas suspendidas y los vapores de los metales se condensan y depositan por gravedad o precipitación en el suelo y cuerpos de agua, donde sufren lixiviación y son bioacumulados por los productores de la cadena trófica.
D. El calor de la incineración rompe los núcleos atómicos del cadmio y el arsénico, convirtiéndolos en isótopos livianos de gas helio que caen sobre los cultivos e impiden la absorción celular de agua.
Los grandes electrodomésticos, como las neveras y aires acondicionados, poseen circuitos cerrados con gases refrigerantes que actúan como potentes agentes del efecto invernadero si escapan a la atmósfera. Estos sistemas se basan en los principios de la termodinámica, alterando la presión y las fases del refrigerante (líquido-gas) para absorber calor del interior del aparato y liberarlo en el entorno exterior.
Desde el punto de vista del balance de energía y la termodinámica global, ¿por qué el desecho inadecuado de estos aparatos amplifica el calentamiento de la atmósfera terrestre?
A. Porque los gases refrigerantes liberados tienen una alta capacidad de atrapar y reemitir la radiación infrarroja reflejada por la superficie de la Tierra, aumentando la resistencia térmica de la atmósfera.
B. Porque la estructura metálica de las neveras abandonadas actúa como un espejo cóncavo gigante que concentra los rayos ultravioleta directamente sobre el núcleo de la Tierra.
C. Porque la pérdida del refrigerante hace que el electrodoméstico consuma energía electromagnética del aire exterior de manera espontánea, enfriando el suelo y calentando el cielo.
D. Porque los compuestos de cloro y flúor reaccionan endotérmicamente con el oxígeno molecular, absorbiendo todo el frío atmosférico y dejando únicamente energía calórica libre.
Ante la crisis del crecimiento exponencial del e-waste debido a la obsolescencia programada, un grupo de ciudadanos propone un proyecto de acuerdo local para prohibir la venta de teléfonos celulares que no permitan al usuario cambiar la batería por sí mismo de forma manual. Por otro lado, la asociación de comerciantes tecnológicos argumenta que esta regulación vulnera el derecho al libre comercio, aumenta los costos de fabricación y reduce la resistencia al agua de los dispositivos, afectando la competitividad de la ciudad.
En esta situación, los dos valores o principios que entran en un conflicto directo e irreversible son:
A. La soberanía alimentaria de las comunidades rurales y la libertad de culto de las empresas transnacionales de telecomunicaciones.
B. El derecho colectivo a un ambiente sano mediante el fomento de la reparabilidad frente a la libertad de empresa y el desarrollo económico privado del sector comercial.
C. La seguridad informática y la protección de datos personales de los usuarios frente al derecho constitucional a la libre locomoción de los técnicos electrónicos.
D. El monopolio fiscal del Estado sobre los recursos mineros no renovables frente al principio de descentralización administrativa de los municipios.
"Lo que ayer era un teléfono de vanguardia, hoy es un residuo estancado en un cajón o, peor aún, en un vertedero". Para contrarrestar esto, la economía circular propone el concepto de "minería urbana", que consiste en recuperar los metales preciosos (oro, plata) de la informática en desuso en lugar de extraerlos de minas vírgenes en las montañas.
¿Cuál de las siguientes premisas justifica el diseño de una política pública de minería urbana obligatoria para las instituciones del Estado basándose en la información provista?
A. La extracción minera tradicional gasta menos agua que el reciclaje electrónico, pero la minería urbana produce dispositivos estéticamente más llamativos para los jóvenes.
B. Los equipos informáticos estatales concentran metales valiosos cuya recuperación reduce la presión extractiva en ecosistemas naturales y mitiga el riesgo de contaminación por lixiviados peligrosos.
C. Las computadoras de las oficinas públicas contienen plomo inofensivo que, al fundirse, se transforma espontáneamente en oro puro apto para pagar la deuda externa del país.
D. El desecho de equipos tecnológicos en vertederos comunes genera empleos estables e informales de por vida, lo que disminuye las tasas de pobreza multidimensional de la nación.
Una compañía petrolera identificó un yacimiento de petróleo en una zona en la que vive una comunidad indígena para la cual extraer el petróleo significa “robarle la sangre a la madre tierra”, y por ello se opone a la explotación del yacimiento. La compañía invirtió muchos recursos en un proceso de diálogo con los representantes de la comunidad, pero fue imposible llegar a un acuerdo. Ante esto, y después de un análisis detenido de las posiciones, el Estado le negó a la empresa el permiso de explotación.
La razón que mejor sustenta esta decisión es que, de acuerdo con la Constitución, el Estado debe:
A. garantizar el derecho a la igualdad.
B. garantizar el derecho a la libre asociación.
C. proteger la diversidad étnica y cultural.
D. proteger el medio ambiente.
La Revolución Industrial se debió, entre otras causas, a la invención de la máquina de vapor y la concentración del capital, que permitió adquirir máquinas para producir en masa. Esta revolución produjo cambios en la población, se pasó de la explotación de la tierra a la producción de bienes, del telar familiar a la gran fábrica y de la manufactura a la producción tecnificada. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución, respecto a la población, fue el:
A. traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano.
B. crecimiento de la población rural sobre la urbana.
C. nacimiento de una élite propietaria de la tierra.
D. desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado.
Según la definición de biocombustibles, se puede afirmar que estos:
A. Provienen del petróleo.
B. Se originaron por fosilización.
C. Se producen a partir de bacterias capaces de sintetizar moléculas.
D. se generan de organismos recientes por sus procesos metabólicos.
Unos estudiantes analizaron el agua de un río y encontraron que contenía altos niveles de cadmio y plomo, que son metales tóxicos. Al estudiar el origen de la contaminación, descubrieron que los metales provenían de filtraciones de la descomposición de pilas en un botadero de basura cercano. Los estudiantes proponen que, a futuro, se deberían separar las pilas del resto de los desechos en contenedores completamente aislados. Con base en la información anterior, ¿se puede afirmar que la propuesta de los estudiantes es apropiada o inapropiada?
A. Inapropiada, porque es mejor desarmar las pilas y luego desecharlas.
B. Apropiada, porque se evitaría la presencia de metales pesados en el agua.
C. Apropiada, porque luego se podrían reutilizar las pilas desechadas.
D. Inapropiada, porque es mejor quemarlas ya que no entrarían en contacto con el agua.
Al observar la manera como se transmite el dengue, un estudiante afirma que para garantizarse una protección del 100 % frente al dengue con el uso de insecticidas, debe aumentarse la frecuencia con la que estos se aplican.
Teniendo en cuenta lo anterior, ¿por qué reducir el número de lugares donde el agua se estanca es un buen método de prevención contra el dengue?
A. Porque al reducir el número de lugares donde el agua se estanca, disminuirán los casos de personas infectadas por beber este tipo de agua.
B. Porque al reducir el número de lugares donde el agua se estanca, disminuirán los hábitats del mosquito y, por tanto, no habrá tantas picaduras de mosquito que transmitan el virus a las personas.
C. Porque al reducir el número de lugares donde el agua se estanca, el agua no producirá mal olor y se favorecerá el crecimiento y reproducción de los mosquitos.
D. Porque al reducir el número de lugares donde el agua se estanca, disminuirán los hábitats del virus y, por tanto, estos empezarán a infectar a las personas directamente sin necesitar de los mosquitos.
