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By Carlos Saura Carulla

L. a. arquitectura y l. a. planificaci?n son el resultado de una integraci?n ponderada de conocimientos t?cnicos y una multiplicidad de aspectos relacionados con el conocimiento typical y social. En este trabajo el autor propone, desde el ?mbito de las ciencias del medio ambiente, diversos planteamientos te?ricos y pr?cticos relacionados con los angeles arquitectura y el urbanismo. El conocimiento de los angeles naturaleza de los sistemas naturales y de los sistemas ecosociales permite al dise?ador aplicar un marco te?rico o conceptual a su obra para hacerla socialmente m?s trascendente y ambientalmente m?s sostenible. los angeles existencia de propiedades emergentes propias de sistemas naturales y sociales, como son l. a. complejidad, los angeles entrop?a, los angeles informaci?n y los angeles evoluci?n de los sistemas, permite ensayar su aplicaci?n y evaluar su significado en el campo de l. a. arquitectura y el urbanismo

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Arquitectura y medio ambiente Spanish

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Las formas simples dan lugar a formas más complejas. 000 millones de años. La combinación de las partículas elementales formadas inmediatamente después de la gran explosión dio lugar a las partículas subatómicas (protones, electrones y neutrones), al hidrógeno y a los distintos átomos, por combinaciones distintas de estas subpartículas en las estrellas, y también a una gran diversidad de moléculas más o menos complejas formadas por las combinaciones posibles de los distintos átomos. 600 millones años.

La introducción de una nueva especie por ejemplo, de tener éxito, puede significar un nuevo estado crítico para todo el sistema que signifique la reestructuración del conjunto del ecosistema. Al estudiar los fenómenos de autotala se ha observado que el tamaño de los claros no es siempre igual. Son más frecuentes los claros de pequeño tamaño que los mayores y además la frecuencia en la distribución por tamaños de los claros sigue una función no lineal, del tipo potencial negativa F(t) = k·t -r , donde t es el área o tamaño de cada claro observado experimentalmente, F(t) la frecuencia observada de cada tamaño y k y r son constantes relacionadas con el tipo de bosque considerado.

El segundo principio de la termodinámica se puede resumir entonces con la expre- 40 ARQUITECTONICS © Los autores, 2003; © Edicions UPC, 2003. Los sistemas y sus propiedades emergentes sión DG = DH-T·DS. El concepto de entropía se puede extender a sistemas termodinámicos que no producen trabajo. Imaginemos un sistema formado por una piedra caliente que se sumerge en agua fría. La piedra, al estar más caliente, da lugar a un flujo de calor que va de la piedra al agua (nunca al revés) hasta que las temperaturas de la piedra y el agua se igualan.

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