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Elasticidad de la demanda. Sus 3 formas de calcularla.

La elasticidad precio – demanda; elasticidad ingreso – demanda y elasticidad cruzada

Elasticidad de la demanda
Elasticidad precio - demanda


File:Price elasticity of demand.svg - Wikimedia Commons
Elasticidad de la demanda

Elasticidad de la demanda

Elasticidad precio – demanda

Cuando se analizan los factores subyacentes de la demanda podemos ver los motivos por los cuales las cantidades demandas de un bien podían variar y como eso influía en su desplazamiento hacia la izquierda o derecha según cada caso.

Ahora es el turno de averiguar cuál será la variación de la cantidad demanda de un bien o servicio con respecto a las variaciones en su precio, esto en economía recibe el nombre de elasticidad precio de la demanda. Hay que tener en cuenta que en esta relación se cumple el principio de ceteris paribus.

Si no recuerdas que significa ceteris paribus haz click aquí [expand] Principio por el cual una se toma una sola variable que se modifica, mientras que el resto permancen estáticas [/expand]

Pensemos lo siguiente: Cada bien tiene su comportamiento único ante los distintos cambios, positivos o negativos, de los precios. Es decir que ante un aumento de un X% del precio de un bien, la cantidad demanda del mismo podrá comportarse de tres maneras distintas:

  1. Que el aumento de la demanda suba o disminuya en la misma proporción que el precio.
  2. Que el aumento o disminución porcentual de la cantidad demanda sea mayor que el porcentaje del aumento del precio.
  3. Que el aumento o disminución porcentual de la cantidad demanda sea menor que el porcentaje de aumento del precio.

Cada una de estas situaciones determinará que tipo de elasticidad de la demanda tiene dicho bien.

  • Elasticidad unitaria: La cantidad demanda de un bien aumenta o disminuye en la misma proporción que el precio
  • Demanda elástica: Se produce cuando la cantidad demanda de un bien aumenta o disminuye en mayor proporción al que lo hace su precio. Esta situación se da generalmente cuando el producto es cuestión tiene bienes sustitutos.
  • Demanda inelástica: Se manifiesta cuando la cantidad demanda aumenta o disminuye en menor proporción que el precio. Esta situación se da en bienes básicos y de uso casi cotidiano, por ejemplo la carne, el pan, etc.

Nota: Los gráficos de estos tipos de elasticidad de demanda se verán mas adelante cuando se explique cómo se calculan.

Existen dos situaciones más, que aunque son casos hipotéticos, se vuelve necesario nombrarlos, debido a que algunos bienes pueden tender a esta situación de manera muy cercana, estos son:

  • Demanda perfectamente elástica: Se da cuando los compradores no estan dispuesto a pagar otro precio por un bien, independientemente de la cantidad demandada.
  • Demanda perfectamente inelástica: Se da cuando la cantidad demanda de un bien no se modifica aunque varien los precios.
Elasticidad perfectamente elastica
Elasticidad perfectamente inelastica
elasticidad de la demanda
Gráfico 1: Elasticidad de la demanda – Demanda perfectamente elástica y perfectamente inalástica

Cálculo y representación gráfica de la elasticidad de la demanda.

Para calcular la Elasticidad de precio – demanda (Epd) tendremos que utilzar la siguiente fórmula, que dependiendo del resultado que nos dé determinará que tipo de elasticidad tendrá.

Gráfico 2: Elásticidad de la demanda – Fórmula Elásticidad Precio – Demanda

Ejemplo de demanda elástica

Supongamos que cuando un bien cuesta $35 la demanda es de 60 unidades, pero si su precio asciende de $40 la demanda baja a 45 unidades.

Precio (p)Cantidad demandada (q)
3560
4045
Elasticidad de la demanda

Para calcular la elásticidad precio – demanda vamos a tener que calcular por un lado \( \Delta qd \) (la variación porcentual de la cantidad demanda) y por otro lado \( \Delta p \) (la variación porcentual del precio). Para ello voy a aplicar la regla de tres simple.

Para recordar como calcular regla de tres simple haz click aquí

Cálculo de \( \Delta qd y \Delta p \)

Entonces, como dijimos recién, vamos a aplicar la regla de tres para obtener primero \( \Delta q \)

\( 60 ——– 100% \)
\( 15 ——– X% \) (15 es la diferencia en la cantidad demandada 60-45=15)

\( x= \frac{100 \cdot 15}{60} = 25 \) es decir que \( \Delta qd = 25 \)

Ahora, como segundo paso hay que hacer lo mismo para \( \Delta p \)

\( 35 —- 100% \)
\( 5 —– X% \) (5 es la diferencia en el precio 40-35 = 5)

\( x=\frac{100 \cdot 5}{35} = 14, 29 \) es decir que \( \Delta p = 14,29 \)

Por último reemplazamos los valores de \( \Delta q y \Delta p \) en la fórmula de elasticidad.

\( Epd=\frac{\Delta qd}{\Delta p} = \) \( Epd=\frac{25}{14,29} = 1,75\)

Ejemplo de demanda unitaria

Supongamos que cuando el precio de bien es $ 10 su demanda es de 50 unidades, y su el precio sube $12 la demanda cae a 40 unidades.

Precio (p)Cantidad demanda (qd)
1050
1240
Elasticidad de la demanda

Ya sabemos que:

\( Epd=\frac{\Delta qd}{\Delta p} = \)

Hacemos el cálculo correspondiente por regla de tres:

\( 50 —- 100 % \)
\( 10 —- X% \) (10 es la diferencia de la cantidad demandada 50-40=10)

\( x= \frac{100 \cdot 10}{50} = 20 \) es decir que \( \Delta qd = 20 \)

Hacemos lo mismo con el precio

\( 10 — 100% \)
\( 2 — x % \) (la diferencia del precio 12-10 =2)

\( x= \frac{100 \cdot 2}{10} = 20 \) es decir que \( \Delta p = 20 \)

Reemplazamos en la fórmula de elasticidad precio – demanda

\( Epd=\frac{\Delta qd}{\Delta p} = \) \( Epd=\frac{20}{20} = 1\)

Ejemplo de demanda inelástica

Supongamos que cuando el precio de un bien es de $80 su cantidad demanda es de 60 unidades, pero cuando el precio sube a $88 la cantidad demandada a 56 unidades.

Precio (p)Cantidad demanda (qd)
8060
8856
Elasticidad de la demanda

Recordemos que:

\( Epd=\frac{\Delta qd}{\Delta p} = \)

Por regla de tres primero encontramos \( \Delta qd \)

\( 60 — 100% \)
\( 4 — X% \) (la diferencia en la cantidad demanda 60-56 =4)

\( x= \frac{100 \cdot 4}{60} = 6,67 \) es decir que \( \Delta qd = 6,67 \)

Ahora nos toca el turno de hallar \( \Delta p \)

\( 88 — 100% \)
\( 8 — X% \) (es la diferencia del precio 88-80 = 8)

\( x= \frac{100 \cdot 8}{88} = 9,09 \) es decir que \( \Delta p = 9, 09 \)

Por último reemplazamos en la fórmula de elasticidad precio – demanda

\( Epd=\frac{\Delta qd}{\Delta p} = \) \( Epd=\frac{6,67}{9,09} = 0,73\)

En resumen:

Elasticidad de la demanda - Elasticidad precio - demanda
Gráfico 3: Elasticidad de la demanda – Elasticidad precio – demanda

El comportamiento de la curva de demanda, dependiendo de cada caso, lo podemos ver reflejado en los siguientes gráficos [note] El comportamiento de la demanda no es líneal, se lo graficó de esa manera para ayudar a la comprensión pegagógica [/note]:

elasticidad de la demanda
Gráfico 4: Los tipos de elasticidad de la demanda: Elástica, unitaria e inelástica

La curva de demanda inelástica tiene un comparmiento que tiende hacia la “verticalidad”, que llega hasta la posición totalmente vertical cuando la demanda se vuelve perfectamente inelástica. Por su parte la demanda elástica tiende hacia la “horizontalidad” hasta la poscición totalmente horizontal cuando se vuelve perfectamente elástica. (Ver gráfico 1).

¿Qué significa que un bien tenga demanda demanda elástica o inelástica?

Significa cuál será la propensión que tengan las personas a dejar de consumir (comprar/demandar) un bien ante los cambios en los precios. Los bienes con demanda elástica serán aquellos que la caída porcentual en la cantidad demandada es mayor a la variación del precio y esto da en la mayoría de los casos de bienes en competencia perfecta y más aún cuanto más sustitutos tengan con los cuales puedan reemplazarlos.

Si quieres recordar acerca de los productos sustitutos, puedes leer el artículo acerca de los factores subyacentes

Por el contrario, los bienes con demanda inelástica, son aquellos que, aunque aumente su precio, la demanda no sufre demasiadas modificaciones, tal es el caso del pasaje de colectivos, medicamentos, o bien aquellos productos pocos sustitutos o en mercados de competencia imperfecta. El comprador tendrá que sacrificar adquirir otros bienes para poder comprarlos a pesar del aumento del precio. Son generalmente bienes de mucha necesidad de consumirlos.

Elasticidad ingreso – demanda

Por otro lado también es importante analizar que sucede con los cambios en la demanda cuando varía el ingreso de los consumidores. Dependiendo del resultado que me dé la fórmula me determinará si se trata de un bien normal o un bien inferior. Para ello utilzamos la siguienre fórmula:

Gráfico 5: Elasticidad de la demanda – Elasticiad precio – ingreso

Ejemplos de elasticidad ingreso – demanda

  1. Supongamos que una persona tiene un ingreso de $5.000 y compra 8 paquetes de galletitas. Cuando recibe un aumento de sueldo y cobra $7.000 compra ahora 12 paquetes. ¿Cuál será la elasticidad ingreso – demanda?
Ingreso (i)Cantidad demanda (qd)
5.0008
7.00012
Elasticidad de la demanda

\( 12 — 100% \)
\( 4 —- X \)

\( x= \frac{100 \cdot 4}{12} = 33,33 \) es decir que \( \Delta qd = 33,33 \)

\( 7.000 — 100% \)
\( 2.000 —- X \)

\( x= \frac{100 \cdot 2.000}{7.000} = 28,57 \) es decir que \( \Delta i = 28,57 \)

\( Eid=\frac{\Delta qd}{\Delta i} = \) \( Eid=\frac{33,33}{28,57} = 1,16 \)

2. Supongamos ahora que una persona percibe un ingreso de $8.000 y compra 12 unidades de un bien X, luego recibe un aumento y ahora cobra $10.000 y compra 13 unidades ¿Cuál será su elasticidad ingreso – demanda?

Ingreso (i)Cantidad demandada (qd)
8.00012
10.00013
Elasticidad de la demanda

\( 13 —- 100 % \)
\( 1 —- X \)

\( x= \frac{100 \cdot 1}{13} = 7,69 \) es decir que \( \Delta qd = 7,69 \)

\( 10.000 — 100 % \)
\( 2.000 — X \)

\( x= \frac{100 \cdot 2.000}{10.000} = 20 \) es decir que \( \Delta i = 20 \)

\( Eid=\frac{\Delta qd}{\Delta i} = \) \( Eid=\frac{7,69}{20} = 0,38 \)

3. Supongamos que una persona gana $3.000 y compra 10 unidades de un bien y luego le aumentan su sueldo a $4.000 y adquiere ahora solo 6 productos. ¿Cuál será su elasticidad ingreso – demanda?

Ingreso (i)Cantidad demanda (qd)
3.00010
4.0006
Elasticidad de la demanda

\( 10 — 100% \)
\( -4 — X \)

\( x= \frac{100 \cdot (-4)}{10} = -40 \) es decir que \( \Delta qd = -40 \)

\( 4.000 — 100% \)
\( 1.000 — X \)

\( x= \frac{100 \cdot 1.000}{4.000} = 25 \) es decir que \( \Delta i = 20 \)

\( Eid=\frac{\Delta qd}{\Delta i} = \) \( Eid=\frac{(-40)}{25} = -1,6 \)

elasticidad imgreso demanda - Elasticidad de la demanda
Gráfico 6: Elasticidad de la demanda – Elasticidad ingreso – demanda

¿Qué se puede analizar en base a los resultados obtenidos en la elasticidad ingreso demanda?

Por un lado sirve para determinar que tipo de bien estamos hablando (normal e inferior) y dentro de los normales cuáles serían más de primera necesidad y cuáles mas suntuarios.

  • Si la E(id) es mayor a 1 el bien es suntuario (y en la medida que el resultado sea más grande más lo será).
  • Si la E(id) está entre 0 y 1 indica que es un bien necesario.
  • Si la E(id) es menor a 1 se tratará de un bien inferior.

Para recordar cuáles eran los bienes inferiores o normales los invitamos a leer este artículo.

¿En qué otras situaciones es importante contar con esta información?

Conocer como es la elasticidad ingreso – demanda será escencial para proyectar y mejorar toma de decisiones a futuro en diversos sectores de la economía, como así también para medir el impacto económico con mayor certeza. En el plano de la macroeconomía por ejemplo puede ayudar analizar como será el compartemineto de la demanda de determindados bienes a la hora de asignar por ejemplo un subsidio. En el plano de la microeconomía ayudará a una empresa a planificar de mejor manera su expansión y creciemiento.

Elasticidad cruzada de la demanda

Por último otra manera de estudiar la elasticidad de la demanda es a través de la demanda cruzada. La misma analiza el comportamiento y sensibilidad del bien ante los cambios de precios de bienes que están estrechamente ligados al mismo. Del resultado que se obtenga se podrá determinar si se tratan de bienes sustitutos o complementarios. Para hallarlo tenemos la siguiente fórmula:

elasticidad de la demanda - elasticidad cruzada
Gráfico 7: Elasticidad de la demanda – Demanda cruzada

Supongamos que el precio de la leche aumenta de $60 a $66 lo que produce que la demanda de cacao en polvo disminuya de 3.000 unidades a 2.600 unidades mensuales.

Calculando por regla de tres \( \Delta Qdx =-15 \) y \( \Delta py = 10 \)

\( Eid=\frac{\Delta qdx}{\Delta py} = \) \( Eid=\frac{(-15)}{10} = -1,5 \)

El precio del kilogramo de café aumentó de $500 a $600, eso hizo que la demanda de té subiera de 3.000 a 3.300 unidades.

Calculando por regla de tres \( \Delta Qdx =10 \) y \( \Delta py = 20 \)

\( Eid=\frac{\Delta qdx}{\Delta py} = \) \( Eid=\frac{10}{20} = 0,5 \)

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Elasticidad de la demanda – Ensamble de Ideas – Copyright MMXXIV

Las CIENCIAS FÁCTICAS según Mario Bunge.

En este artículo, repasaremos los estudios epistemológicos realizados por Mario Bunge sobre las ciencias fácticas. Analizaremos qué características presentan las ciencias fácticas de acuerdo a su pensamiento y cómo las diferencia de las ciencias formales.

Mario Bunge (1919-2020)

La epistemología.

Para entender correctamente lo que Mario Bunge pensaba sobre las Ciencias Fácticas, debemos -primero- analizar qué se entiende por epistemología. ¡Allá vamos!

¿Qué es la epistemología?

En épocas contemporáneas, Mario Bunge (físico, filósofo y humanista argentino, nacido el 21 de septiembre de 1919, ganador del Premio Príncipe de Asturias en 1982 y fallecido el 24 de febrero de 2020) es un gran expositor de la epistemología.

¿Quién fue Mario Bunge?

En cuanto a su texto “Epistemología, curso de actualización”, del año 2002, Bunge explica que la filosofía de la ciencia o epistemología es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el cual es el conocimiento científico.

Por otra parte, y del mismo autor que La nueva epistemología, el texto La ciencia: su método y su filosofía intenta realizar una reflexión acerca de un punto más amplio que el comentado en párrafos anteriores. Dedica sus páginas al estudio de la ciencia en sí, haciéndose preguntas sobre qué es la ciencia, escapando entonces del análisis puramente enfocado al pasado de la epistemología. Es decir, caracteriza el conocimiento científico y la investigación científica tal como es concebido en la actualidad.

Para más información sobre Epistemología, te sugerimos nuestro artículo “Todo sobre EPISTEMOLOGÍA, una rama de la filosofía.”

Disponible en: https://www.ensambledeideas.com/epistemologia/

Mario Bunge comienza:

“Mientras los animales sólo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo. Por medio de la investigación científica, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta. La ciencia como actividad (como investigación) pertenece a la vida social; en cuanto se la aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales, la ciencia se convierte en tecnología”.

Mario Bunge

Las ciencias formales vs. las ciencias fácticas.

Mario Bunge diferencia dos tipos esenciales de ciencias: la ciencia formal y la ciencia fáctica.

La ciencia formal tiene como objeto de estudio lo ideal. Los enunciados consisten en relaciones entre signos y para demostrar los teoremas se utiliza la lógica.

Mario Bunge y las Ciencias Fácticas.
Mario Bunge (1919-2020) .

Por otro lado, la ciencia fáctica tiene como objeto de estudio lo material. Los enunciados se refieren en su mayoría a entes extracientíficos (sucesos y procesos). Para confirmar sus conjeturas necesitan de la observación y/o experimentación. Sabemos que las ciencias fácticas involucran ciencias cuyas tareas se resumen en estudiar la naturaleza: las sustancias, su estructura, sus propiedades y reacciones y las leyes que rigen estas reacciones, etc.

Ejemplos de ciencias fácticas

  1. Física: estudia las propiedades y comportamiento de la materia y la energía en el universo.
  2. Biología: estudio de los seres vivos y su funcionamiento.
  3. Química: estudio de la estructura, composición y propiedades de las sustancias.
  4. Geología: estudio de la estructura, composición, historia y procesos que dan forma a la Tierra.
  5. Astronomía: estudio del universo y los cuerpos celestes.

Para más información, te sugerimos nuestro artículo https://www.ensambledeideas.com/5-disciplinas-de-las-ciencias-naturales/

Ejemplos de ciencias formales

  1. Matemáticas: estudio de las propiedades y relaciones de los números y las figuras.
  2. Lógica: estudio de la estructura y principios del razonamiento válido.
  3. Teoría de la computación: estudio de los fundamentos teóricos de la informática.
  4. Teoría de sistemas: estudio de la estructura y comportamiento de sistemas complejos.
  5. Estadística: estudio de la recolección, análisis e interpretación de datos.

Características de las ciencias fácticas

Sabiendo ello y las características previamente dichas, Bunge caracteriza las ciencias fácticas mediante los siguientes ítems:

Según el filósofo Mario Bunge, las características de las ciencias facticas (también conocidas como ciencias empíricas) son las siguientes:

  1. Son fácticas: es decir, se basan en hechos concretos, observables y verificables.
  2. Son sistemáticas: las ciencias facticas buscan establecer relaciones causales y leyes que permitan explicar los fenómenos observados de manera sistemática y ordenada.
  3. Son metodológicas: las ciencias facticas utilizan métodos rigurosos para recopilar, analizar y evaluar los datos.
  4. Son teóricas: las ciencias facticas buscan establecer teorías que expliquen los hechos observados, y que puedan ser contrastadas y verificadas.
  5. Son objetivas: las ciencias facticas buscan la objetividad, es decir, una descripción y explicación de los hechos que esté libre de prejuicios o valoraciones subjetivas.
  6. Son verificables: las teorías y las hipótesis formuladas por las ciencias facticas deben ser verificables mediante la observación o la experimentación.
  7. Son acumulativas: las ciencias facticas buscan acumular conocimientos y teorías, de tal manera que cada nueva investigación se construya sobre la base de los conocimientos previos.
  8. Son abiertas: las ciencias facticas están en constante evolución y cambio, y siempre están abiertas a nuevas evidencias y perspectivas.

Si necesitas conocer las características de las ciencias fácticas en palabras de Mario Bunge, expande aquí [expand]

En sus palabras:

1) El conocimiento científico es fáctico: parte de los hechos, los respeta hasta cierto punto, y siempre vuelve a ellos.

2) El conocimiento científico trasciende los hechos: descarta los hechos, produce nuevos hechos, y los explica.

3) La ciencia es analítica: la investigación científica aborda problemas circunscriptos, uno a uno, y trata de descomponerlo todo en elementos (no necesariamente últimos o siquiera reales).

4) La investigación científica es especializada: una consecuencia del enfoque analítico de los problemas es la especialización.
5) El conocimiento científico es claro y preciso:
La claridad y la precisión se obtienen en ciencia de las siguientes maneras:
                a) los problemas se formulan de manera clara; lo primero, y a menudo lo más difícil, es distinguir cuáles son los problemas.
                b) la ciencia parte de nociones que parecen claras al no iniciado; y las complica, purifica y eventualmente las rechaza.
                c) la ciencia define la mayoría de sus conceptos.
                d) la ciencia crea lenguajes artificiales inventando símbolos (palabras, signos matemáticos, símbolos químicos, etc.
                e) la ciencia procura siempre medir y registrar los fenómenos.

6) El conocimiento científico es comunicable: no es inefable sino expresable, no es privado sino público.

7) El conocimiento científico es verificable: debe aprobar el examen de la experiencia.

8) La investigación científica es metódica: no es errática sino planeada. Los investigadores no tantean en la oscuridad: saben lo que buscan y cómo encontrarlo.

9) El conocimiento científico es sistemático: una ciencia no es un agregado de informaciones inconexas, sino un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí.

10) El conocimiento científico es general: ubica los hechos singulares en pautas generales, los enunciados particulares en esquemas amplios.

11) El conocimiento científico es legal: busca leyes (de la naturaleza y de la cultura) y las aplica. El conocimiento científico inserta los hechos singulares en pautas generales llamadas “leyes naturales”o “leyes sociales”.

12) La ciencia es explicativa: intenta explicar los hechos en términos de leyes, y las leyes en términos de principios.

13) El conocimiento científico es predictivo: Trasciende la masa de los hechos de experiencia, imaginando cómo puede haber sido el pasado y cómo podrá ser el futuro.

14) La ciencia es abierta: no reconoce barreras a priori que limiten el conocimiento. Si un conocimiento fáctico no es refutable en principio, entonces no pertenece a la ciencia sino a algún otro campo.

15) La ciencia es útil. La utilidad de la ciencia es una consecuencia de su objetividad; sin proponerse necesariamente alcanzar resultados aplicables en nueva tecnología, la investigación los provee a la corta o a la larga.
Bunge, Mario. La ciencia. Su método y filosofía. “¿Qué es la Ciencia?”.

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¿Cuáles son las características del conocimiento científico?

El siguiente es un resumen de las características del conocimiento científico:

  1. Es fáctico y respeta los hechos.
  2. Trasciende los hechos y produce nuevos hechos.
  3. Es analítico y descompone problemas en elementos.
  4. Es especializado debido a su enfoque analítico.
  5. Es claro y preciso, definido por conceptos, utiliza lenguajes artificiales y procura medir y registrar los fenómenos.
  6. Es comunicable y público.
  7. Es verificable a través de la experiencia.
  8. Es metódico y planeado.
  9. Es sistemático y conecta las ideas lógicamente.
  10. Es general y ubica los hechos singulares en pautas generales.
  11. Es legal y busca leyes de la naturaleza y de la cultura.
  12. Es explicativo y busca explicar los hechos en términos de leyes y principios.
  13. Es predictivo y trasciende los hechos de experiencia.
  14. Es abierta y no reconoce barreras a priori que limiten el conocimiento.
  15. Es útil debido a su objetividad y a la aplicación de la investigación en la tecnología.

“Siempre debe considerarse que en filosofía científica todo es problemático: todo conocimiento fáctico es falible (pero perfectible), y aun las estructuras formales pueden reagruparse de maneras más económicas y racionales.
Los partidarios del método científico no deben apegarse obstinadamente al saber, ni siquiera a los medios consagrados para adquirir conocimiento, sino que debe adoptar una actitud investigadora”, narra Bunge.

Las ciencias fácticas y el método científico

Para alcanzar el objetivo de estudiar la naturaleza, la investigación científica en particular se lleva a cabo habitualmente por medio de un método científico, término tratado por Bunge al hablar de las ciencias fácticas. Consta de una serie de pasos o etapas que comienza con la observación y el consiguiente planteo de un problema que luego será investigado.

El método científico.

Una vez planteado el problema se procede a la recopilación de datos que se relacionen con el tema investigado. Con todo ello se construye una posible explicación o respuesta del problema (esto es la hipótesis, cuya veracidad o falsedad será puesta a prueba por medio de la experimentación). Tratada la experiencia, se enuncia una conclusión y una ley o teoría científica que será la solución al problema planteado desde el principio.

El método científico, no obstante, no es seguro; pero es intrínsecamente progresivo, porque puede autocorregirse: necesita de la continua comprobación de los puntos de partida, y requiere que todo resultado sea considerado como fuente de nuevas preguntas e hipótesis.

Te sugerimos nuestro artículo sobre Método Científico en https://www.ensambledeideas.com/metodo-cientifico/

La importancia del conocimiento de las ciencias fácticas y las ciencias formales

En conclusión, según Mario Bunge, las ciencias facticas y formales difieren en su objeto de estudio, en sus métodos y en el tipo de conocimiento que producen. Las ciencias facticas se ocupan de los fenómenos naturales y sociales, y se basan en la observación, la experimentación y la verificación empírica para producir conocimiento fáctico, es decir, conocimiento sobre cómo son y cómo funcionan las cosas. Por otro lado, las ciencias formales se ocupan de objetos abstractos, como números y geometría, y se basan en la deducción y la demostración para producir conocimiento formal, es decir, conocimiento sobre cómo deben ser las cosas.

Es importante comprender estas diferencias, ya que nos permiten entender la diversidad de enfoques y metodologías que existen en la investigación científica. Además, conocer estas diferencias nos permite apreciar la complementariedad de las distintas disciplinas científicas y cómo trabajan juntas para construir nuestro conocimiento sobre el mundo que nos rodea.

Bibliografía

  • Boido, Guillermo. Noticias del Planeta Tierra. Galileo Galilei y la revolución científica (Editorial A-Z).
  • Bunge, Mario. La ciencia. Su método y filosofía. “¿Qué es la Ciencia?”.
matematicas
Sistema métrico decimal: Sus 5 clasificaciones explicadas fácilmente.

Introducción al sistema métrico decimal

Diferencia entre medida y magnitud

Antes de iniciar, nos pareció acertado hacer una distinción entre ambos conceptos que suenan parecidos pero no lo son.

Por un lado está la magnitud, la misma se refiere a cualquier propiedad que sea susceptibe de ser medida numéricamente a través de un proceso. A su vez, la medida es la cantidad de veces en que se repite la magnitud.

Para ayudar con el proceso de toma de medidas y unificarlos, ya que antiguamente cada pueblo o región utilizaba una manera distinta de hacerlo, es que en 1792 la Academia de Ciencias de París propuso el Sistema Métrico Decimal, que fue adoptado progresivamente por casi todo el mundo a excepción de los países de habla inglesa que utilizan el Sistema Imperial Británico.

El Sistema Métrico Decimal o Sistema Métrico internacional de Unidades

Sistema internacional de unidades

Como recién mencionamos, el Sistema Métrico Decimal nació con el objetivo de unificar las unidades de medida de distintas magnitudes, así en cualquier parte del mundo todas las personas lo puedan entender. Así fue que se estableció que:

  • La longitud se mide en metros.
  • La capacidad se mide en litros.
  • La masa en gramos.
  • La superficie en metros cuadrados.
  • El volumen en metros cúbicos.

A su vez, las distintas unidades que componen el Sistema Métrico Decimal están relacionadas en múltiplos o submúltiplos de 10 con respecto a la inicial y por eso recibe el nombre de decimal.

Si te interesa conocer cuál es la importancia de las unidades en las ciencias naturales, te sugerimos nuestro artículo al cual puedes ingresar haciendo click aquí.

Sistema Métrico Decimal: Longitud

La unidad principal de medida de longitud es el metro, a partir de allí si queremos buscar unidades más grandes deberemos ir multiplicando por 10 a medida que avanzamos de maginitud, a la inversa, si buscamos magnitudes mas chicas dividiremos por 10.

Multiplos y submúltiplos

Sistema Métrico Decimal: Medidas de longitud
Sistema Métrico Decimal: Medidas de longitud

Ahora bien, ¿qué sucede si queremos avanzar más de una magnitud? Supongamos que quiero pasar de metro a hectómetro, es decir, que avanzamos dos magnitudes. Lo que deberemos hacer es multiplicar por 100 (agregamos dos ceros porque avanzamos dos magnitudes -decámetro y hectómetro-). Si quisiéramos pasar de metros a kilómetros, en donde avanzamos tres magnitudes, deberemos multiplicar por 1.000.

Lo mismo sucederá si nos movemos hacia unidades mas chicas, pero en vez de multiplicar habrá que dividir, es decir que, si pasamos de metros a centímetros nos movemos dos magnitudes, es decir que dividiremos por 100 (nos movimos dos magnitudes decámetro y centímetro) y si pasamos a milímetros (tres maginitudes) se dividirá por 1.000.

Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 1 Quiero saber cuántos centímetros son 5.000 decámetros.

Primer paso: Determinar si la magnitud a buscar es mayor a menor. En ese ejemplo quiero pasar de decámetros a centimetros, es decir que es menor (centímetros esta izquierda de decámetro -ver el gráfico de arriba-), entonces ya sé que tengo que dividir.

Segundo paso: Contar la cantidad de magnitudes que me muevo, que en el ejemplo son tres (metro, decímetro y centímetro). Eso determina que dividiré por 1.000 (que tiene tres ceros). Ahora estoy listo para calcular:

\( 5.000 : 1000 = 5 cm \)

Ejemplo 2: Quiero saber cuantos metros son 21 kilómetros.
En este caso estoy pasado de una unidad menor a otra mayor (cambio de metros a kilómetros), por lo tanto tendré que multiplicar. Al mismo tiempo estoy moviéndome tres magnitudes (decámetros, hectómetro, kilómetro) es decir que voy a multiplicar por 1.000

\( 21 \cdot 1.000 =21.000 metros \)

Ejercicios de práctica con soluciones.

a. Pasar 500 centímetros a milímetros

Haz click para ver la solución [expand] \( 500 \cdot 10 = 5.000 centímetros \) [/expand]

b. Pasar 30.000 centímetros a hectómetros

Haz click para ver la solución [expand] \( 30.000 : 10.000 = 3 hectómetros \) [/expand]

c. ¿Cuántos milímetros son 15 metros?

Haz click para ver la solución [expand] \( 15 \cdot 1.000 = 15.000 mm \) [/expand]

Si te interesa conocer más sobre cómo realizar cambios de unidades, en formato de video, haz click aquí o expande para ver el video en esta sección [expand]

https://www.youtube.com/watch?v=S138raOQoOc

[/expand]

Sistema Métrico Decimal: Capacidad

La unidad base es el litro y como en el caso de las medidas de longitud si buscamos medidas mas grande se multiplica por 10 a medida que avanzamos de una y se divide también por diez si se busca una mas chica.

Multiplos y submúltiplos

Sistema Métrico Decimal: Capacidad

Por ejemplo si queremos saber cuantos litros son 2.500 mililitros haremos:

\( 2.500 : 1000 = 2,5 litros \)

A los litros los quiero pasar a mililitros, es decir que estoy buscando una magnitud menor (por eso divido) y a su vez lo divido por 1.000 (que tiene tres ceros) porque hay tres magnitudes de distancia entre umo y otro (dl, cl y ml.)

Otro ejemplo: Cuántos centilitros son 5 litros

\( 5 \cdot 100 = 500 centilitros \)

A los centilitros los quiero pasar a litros, una magnitud mayor y por eso multiplico, además al haber dos magnitudes de distancia entre ambas (dl y l) se multiplica por 100 que tiene dos ceros.

Ejercicios de práctica con soluciones.

a. Pasar 5.000 mililitros a litros

Haz click para ver la solución [expand] \( 5.000 : 1000 = 5 litros \) [/expand]

b. Pasar 10.000 litros a kilolitros

Haz click para ver la solución [expand] \( 10.000 : 1.000 = 10 kilolitros [expand] \)

Sistema Métrico Decimal: Masa

La unidad base de la masa es el gramo y como las dos anteriores, si buscamos medidas mas grande se multiplica por 10 a medida que avanzamos de una y se divide también por diez si se busca una mas chica. Un dato curioso es que, en el Sistema Internacional, la unidad utilizada es el kilogramo, el cual -como vemos- en un múltiplo del gramo.

Existen otras medidas usuales de masa, que no están dentro del sistema métrico decimal, que también se usan habitualmente: Tonelada (equivale a 1.000 kilogramos) y Quintal (500 kilogramos)

Multiplos y submúltiplos

Sistema Métrico Decimal: masa

Por ejemplo si queremos saber cuantos gramos son son 81 kilogramos haremos:

\( 81 \cdot 1.000 = 81.000 gramos \)

A los gramos los quiero convertir en kilogramos, una magnitud mayor, por eso multiplico. Además, hay tres magnitudes de diferencia (dg, hg y kg). Por tal motivo, multiplico por 1.000 (que tiene tres ceros).

Otro ejemplo: quiero saber cuantos gramos son 3.000 miligramos

\( 3.000 : 1.000 = 3 gramos \)

Ejercicios de práctica con soluciones.

a. Pasar 5 kilogramos a gramos

Haz click para ver la solución [expand] \( 5 \cdot 1.000 = 5.000 gramos \) [/expand]

b. Pasar 9 kilogramos a miligramos

Haz click para ver la solución [expand] \( 9 \cdot 1.000.000 = 9.000.000 miligramos [\latex] [/expand]

c. Pasar 1.500 gramos a kilogramos

Haz click para ver la solución [expand] [latex] 1.500 : 1.000 = 1,5 kilogramos \) [/expand]

Sistema Métrico Decimal: Superficie

Tiene las mismas características del de longitud pero su unidad base es el m² (metro cuadrado). La forma de calcular y buscar magnitudes mayores o menores es la misma, con la salvedad de que hay que aumentar o disminuir en parejas de ceros tantas veces como cantidad de magnitudes nos movamos hacia un lado u otro. ¿Qué significa todo esto? En breve lo explicaremos con varios ejemplos que lo dejará bien en claro.

Múltiplos y submúltiplos

SuperficieSiglaMedida
Kilometro cuadradokm²1.000.000 m²
Hectómetro cuadradohm²10.000 m²
Decámetro cuadradodam²100 m²
Metro cuadrado1 m²
Decímetro cuadradodm²0.01 m²
centímetro cuadradocm²0,0001 m²
milímetro cuadradomm²0,00000 1 m²
Sistema métrico decimal: Superficie

Ejemplo: ¿Cuántos km² hay en 5.000.000 de m²?

\( 5.000.000 : 1.000.000 = 5 km^{2} \)

Buscamos una magnitud más chica. Por eso dividimos y nos corrimos tres magnitudes a la izquierda, entonces serían tres parejas de ceros, es decir, seis ceros (1.000.000).

Existe también una medida agraria de uso muy común que se llama hectárea y que corresponde a un hectómetro al cuadrado, es decir 10.000 m²

Sistema Métrico Decimal: Volumen

Tiene las mismas características del de longitud pero su unidad base el el m³ (metro cúbico). La forma de calcular y buscar magnitudes mayores o menores es la misma, con la salvedad de vamos a aumentar o disminuir en tríos de ceros como cantidad de magnitudes nos movamos hacia un lado u otro.

Multiplos y submúltiplos

SuperficieSiglaMedida
Kilometro cúbicokm³1.000.000.000 m³
Hectómetro cúbicohm³1.00.000 m³
Decámetro cúbicodam³1.000 m²
Metro cúbicom³1 m³
Decímetro cúbicodm³0.001 m²
centímetro cúbicocm³0,000001 m³
milímetro cúbicomm³0,000000001 m³
Sistema métrico decimal: Volúmen

Ejemplo: Averiguar cuantos cm³ son 50 m³

\( 50 * 1.000.000 = 50.000.000 cm^{3} \)

Sistema inglés o anglosajón

Medidas de longitud

Pulgada (inches) : Es el ancho del dedo gordo de la mano. Equivale 2,54 cm. Para pasar de pulgadas a centímetros habrá que multiplicar por 2,54 y si queremos calcular centímetros en pulgadas hay que dividir por 2,54.

Pie (feet): Es la medida desde la talón hasta la punta del pie y equivale a 30,48 cm. Para pasar a centimetros hay que multiplicar y para obtener centímetros desde pulgadas hay que dividir por dicho valor.

Yarda (yard): Es la medida que hay entre de punta a punta con una persona con las brazos extendidos. Equivale a 91,44 cm. Para pasar de centímetros hay que multiplicar y para hallar centímetros desde yardas hay que dividir por dicho valor.

Milla (mile): Es la distancia que da una persona al hacer 1.000 pasos. Equivale 1,6 km. Para pasar de kilometros a yardas hay que multiplicar y para obtener kilómetros desde yardas hay que dividir.

Legua (league): Es la distancia que recorre una persona al caminar por una hora. Equivale a 4,82 km. Para pasar de leguas a kilómetros hay que multiplicar y para hallar kilómetros desde yardas hay que dividir.

Tabla de equivalencia de medidas del sistema inglés con el decimal .

Sistema métrico anglosajón y su equivalente en el sistema métrico decimal
Sistema métrico anglosajón y su equivalente en el sistema métrico decimal


Medidas de masa y volúmen

En cuanto a las medidas de masa en el sistema inglés tenemos

  • La onza que equivale a 28,3 gramos
  • La libra que equivale a 0,454 gramos
  • El galón que equivale a 3,79 litros

Para pasar un valor del sistema ingles al decimal se múltiplica y para pasar del decimal al ingles se divide.


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El Impacto del Mercado de Competencia Imperfecta en la Economía y los Consumidores

Un repaso acerca de la competencia perfecta

Para comprender qué son y cómo funcionan un mercado de competencia imperfecta, es fundamental primero familiarizarse con la antítesis: los mercados de competencia perfecta.

¿Qué son los mercados de competencia perfecta?

Esta situación es casi hipotética y difícil de encontrar en la realidad, aunque existen casos como las subastas o algunos productos primarios agrícolas. Sin embargo, muchos mercados tienden en mayor o menor medida hacia esta “perfección”.

Los mercados de competencia perfecta deben cumplir ciertas características:

caracteristicas de los mercados de competencia imperfecta
Características de los mercados de competencia perfecta.
  • Deben haber muchos compradores y vendedores.
  • Los bienes y servicios ofrecidos no presentan diferencias sustanciales entre sí, es decir, son productos homogéneos.
  • Tanto los oferentes como los demandantes tienen acceso a información sobre precios, lugares de adquisición, características de los bienes, alternativas de sustitución, etc., lo que implica transparencia en el mercado.
  • Existe total libertad para entrar y salir del mercado según el deseo de cada participante.

No obstante, en ocasiones, pueden surgir situaciones en las cuales uno o algunos pocos participantes, por algún motivo, ejerzan su influencia en la determinación del precio de equilibrio, desajustando esta “libertad existente”. En tales situaciones, es probable que no se cumplan las condiciones de libertad de mercado, lo que genera desequilibrios y asimetrías de poder, dando lugar a los mercados de competencia imperfecta. Estos serán analizados detalladamente a continuación.

Tipos de mercado de competencia imperfecta

Como se mencionó anteriormente, los mercados de competencia imperfecta son aquellos en los cuales uno o unos pocos de los participantes pueden influir en el mercado, imponiendo sus reglas de juego y afectando la fijación de precios. Esta influencia puede surgir tanto desde el lado de la oferta como de la demanda, y cada situación recibe un nombre particular.

Los mercados de competencia imperfecta desde la óptica de la oferta

mercados de competencia imperfecta
Mercado de competencia imperfecta

1. El monopolio

Si analizamos la etimología de la palabra “monopolio”, podemos dividirla en dos partes:

Mono = Uno.

Polio = Venta.

Por lo tanto, un monopolio es una estructura de mercado en la cual existe un solo oferente, es decir, una sola empresa que vende productos a todos los demandantes o compradores. En esta situación de desigualdad de poder, los compradores no tienen posibilidad de elegir a quién comprar, ya que tienen una única opción.

En detrimento del mercado, las empresas monopólicas pueden determinar la cantidad de bienes a fabricar y ofrecer, fijar el precio, establecer la calidad de los productos, y los compradores no pueden hacer nada al respecto, dado que no hay competencia que equilibre dicha situación.

Existen diversas causas que originan la aparición de los monopolios, entre las cuales podemos mencionar:

  • La ausencia de sustitutos cercanos, es decir algún producto o servicio que puede sustituir una necesidad de una manera similar al producto monopólico en cuestión. Los productos sustitutos podemos verlos con más detalles en este post de Ensamble de Ideas.
  • Barreras de entrada al mercado, como regulaciones gubernamentales (por ejemplo, en Argentina, el servicio de energía eléctrica está dividido en dos zonas exclusivas: Edenor y Edesur).
  • La creación y existencia de patentes y franquicias exclusivas.
  • Ser la primera empresa en fabricar un producto o ofrecer un servicio.
  • Prácticas de dumping (venta a precios tan bajos que la competencia no puede igualar y se ve obligada a cerrar).

A su vez, existen distintos tipos de monopolio, que son:

Los distintos tipos de monopolio,
Tipos de monopolio
  • Monopolio natural: Este tipo de monopolio se da porque para otras empresas no resulta económicamente beneficioso entrar al mercado debido a los altos costos que esto genera, como ocurre con los servicios públicos.
  • Monopolio legal: Surge como resultado de legislaciones, patentes, franquicias o concesiones.
  • Monopolio tecnológico: Se produce porque otras empresas no pueden acceder a los avances tecnológicos necesarios para ser competitivas.
  • Monopolio por conveniencia estatal: Por algún motivo, al Estado le conviene ser el único oferente, como en el caso de los servicios públicos o la emisión monetaria a través del Banco Central.

Ante estas situaciones que generan una desigualdad de poder, el Estado debería intervenir mediante normativas reguladoras, como la fijación de precios mínimos y máximos, el establecimiento de impuestos adicionales para este tipo de empresas, la eliminación de beneficios, etc.


El Duopolio

Al igual que en el caso anterior, vamos a dividir etimológicamente la palabra en dos partes:

Duo = Dos.

Polio = Venta.

El duopolio es una situación similar a la anterior, pero en lugar de ser una única empresa oferente dominante, ahora son dos, y en vez de competir, se ponen de acuerdo en la fijación de un precio. Es un caso extremo del próximo tipo de mercado, el oligopolio.

El Oligopolio

Una vez más, vamos a separar etimológicamente la palabra para entender su definición:

Oligo = Pocos

Polio = Venta

El oligopolio es una estructura de mercado donde existen pocos oferentes para la totalidad de los demandantes. Al igual que en los casos anteriores, las empresas se ponen de acuerdo en los precios de venta y calidad de bienes y/o servicios ofrecidos, convirtiéndose así en una especie de monopolio.

Al igual que en los casos anteriores, existen altas barreras de entrada al sector, aspectos legales o economías de escala que generan desigualdad de poder.

Competencia monopolística

La competencia monopolística es una estructura de mercado imperfecta en la cual existen muchos vendedores que compiten por imponer su producto o servicio. Estos productos o servicios son sustitutos aproximados, pero el cliente puede diferenciarlos. Sin embargo, en conjunto, estos vendedores son lo suficientemente fuertes como para determinar el precio de venta.

Esta estructura de mercado combina características de competencia perfecta con aspectos monopólicos. Por lo tanto, existen factores de competencia perfecta, como la libertad de entrada y salida, una cantidad considerable de oferentes y bienes heterogéneos. Sin embargo, en conjunto, estos vendedores tienen suficiente influencia como para estipular el precio de venta.

Un ejemplo de este tipo de mercado pueden ser las compañías de telefonía celular. Aunque todas ofrecen abonos con precios similares, cada una se diferencia por aspectos como el radio de cobertura, la atención al cliente o los teléfonos que ofrecen.

Cartel

El cartel es una estructura de mercado en la cual una empresa controla gran parte de la producción de un mercado.

Otra acepción para la situación de cartel se da cuando dos o más empresas forman un acuerdo de colusión con el objetivo de reducir o eliminar la competencia para tener el control total del mercado.

Por último, también se considera como cartel cuando se produce la compra de empresas más pequeñas por parte de las más grandes, cuando las primeras comienzan a crecer y tomar relevancia, poniendo en juego el liderazgo de las más grandes. Estos casos son muy comunes en empresas de software o redes sociales.

En esta escena de uno de los capítulos de Los Simpsons podemos ver parodiada esta situación.

https://youtu.be/nZhZXH5QStI
Los Simponsos Temporada 9: Situación que parodia a los mercados de competencia imperfecta.

Los mercados de competencia imperfecta desde la óptica de la demanda

Al igual que con la oferta, existen situaciones donde el poder de fijación de precios y condiciones de venta lo tienen los compradores. Es decir, uno o muy pocos compradores dominan las reglas de juego del mercado, en perjuicio del equilibrio natural del mismo. Estos son:

  • Monopsonio
  • Oligopsonio

Monopsonio

Como ya sabemos, el prefijo “mono” significa “uno”, y en este caso, el sufijo “psonio” significa “comprar”. Por lo tanto, el monopsonio es una estructura de mercado en la cual existe un único comprador para muchos vendedores. Ejemplos de este tipo de mercado de competencia imperfecta son muchos de los bienes que compra el Estado, como los uniformes del ejército o la policía, licitaciones de obras públicas, entre otros.

Oligopsonio

Continuando con el análisis etimológico, “oligo” significa “pocos”, y “psonio”, como mencionamos recién, significa “comprar”. Por lo tanto, un oligopsonio es una estructura de mercado en la cual hay pocos compradores para muchos vendedores, siendo esos pocos demandantes los que establecen los precios y condiciones de compra abusando de su poder.

Este tipo de mercado de competencia imperfecta se da generalmente en productos homogéneos en la compra a pequeños productores de productos primarios por parte de pocas empresas. Por ejemplo, solo tres empresas compran el 90% de la producción mundial de tabaco.

Por ejemplo, solo tres empresas compran el 90% de la producción mundial de tabaco, generando una situación de oligopsonio.

Los mercados de competencia imperfecta, como el monopolio, duopolio, competencia monopolística, cartel, monopsonio y oligopsonio, tienen impactos significativos en la sociedad. A continuación, se exponen las consecuencias negativas y positivas, si las hay, de estos tipos de mercado:

  1. Aumento de precios: En estructuras de mercado como el monopolio o el cartel, donde hay un control significativo sobre la producción o los precios, los consumidores suelen enfrentarse a precios más altos, lo que puede afectar negativamente su capacidad adquisitiva.
  2. Menor calidad y variedad: La falta de competencia puede llevar a una disminución en la calidad de los productos o servicios ofrecidos, ya que las empresas no tienen incentivos para mejorar o innovar. Además, la falta de variedad puede limitar las opciones disponibles para los consumidores.
  3. Desigualdad económica: Los mercados de competencia imperfecta pueden contribuir a la concentración de riqueza en manos de unos pocos, ya que las empresas dominantes pueden obtener mayores beneficios a expensas de los consumidores y competidores más pequeños.
  4. Menos incentivos para la eficiencia: En ausencia de competencia, las empresas pueden volverse menos eficientes en la asignación de recursos y en la mejora continua de sus procesos, lo que puede resultar en una asignación ineficiente de los recursos económicos.
  1. Incentivos para la innovación: Aunque en menor medida que en mercados de competencia perfecta, algunas estructuras de mercado imperfectas, como la competencia monopolística, pueden proporcionar incentivos para la innovación y la diferenciación de productos, lo que podría beneficiar a los consumidores en términos de variedad y calidad.
  2. Eficiencia en economías de escala: En algunos casos, como en el monopolio natural, una empresa puede lograr eficiencias significativas a través de economías de escala, lo que podría conducir a una reducción de costos y, potencialmente, a precios más bajos para los consumidores.
consecuencias positivas y negativas del mercado de competencia imperfecta
Consecuencias positivas y negativas de los mercados del mercado de competencia imperfecta.

En general, las consecuencias negativas de los mercados de competencia imperfecta suelen superar a las positivas, ya que la falta de competencia puede llevar a distorsiones en la asignación de recursos y perjudicar tanto a los consumidores como a la sociedad en general.

Los mercados de competencia imperfecta presentan un impacto negativo con repercusiones significativas para la sociedad y el mercado. Por lo tanto, es evidente que se requiere una combinación de medidas antimonopolio y políticas regulatorias, sin perder de vista la idea de la libertad de mercado, para mitigar los abusos de poder y garantizar que los mercados operen en beneficio de toda la sociedad.

Estas políticas deben ser flexibles y adaptativas para responder a las dinámicas cambiantes del mercado, asegurando que se promueva la competencia y se protejan los intereses de los consumidores, al tiempo que se fomenta la innovación y el crecimiento económico sostenible. Además, es indispensable que las autoridades reguladoras monitoreen continuamente el mercado para identificar y corregir posibles fallas de mercado que conduzcan a la aparición de nuevos mercados de competencia imperfecta y que implementen sanciones efectivas contra las prácticas anticompetitivas.

Para finalizar queremos aprovechar la oportunidad para compartirte este tutorial de nuestro canal de YouTube donde explicamos también de manera sencillo los mercados de competencia imperfecta desarrollados en este post.

https://youtu.be/ueFGxY0DbcM

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