Profª Priscila Binatto
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1 Profª Priscila Binatto
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3 Energia
4 ENERGIA Capacidade de executar trabalho
5 Exemplo de transformação de energia
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8 Fluxo de energia
9 Leis da termodinâmica
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11 Ecossistemas e organismos são...
12 Fluxo de energia é UNIDIRECIONAL
13 Relembrando a Fotossíntese
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16 Fotossíntese - Respiração celular
17 (Ueg 2013) As transformações, a distribuição e o aproveitamento de energia na natureza apresentam muitas peculiaridades. Dentre elas, destaca-se: a) a energia na forma de luz é convertida em energia química dos alimentos e perde-se na forma de calor, que não é reutilizado. b) a fotossíntese transforma energia luminosa em energia física que, por sua vez, é armazenada na matéria orgânica. c) a quantidade de energia aumenta a cada transferência de um ser vivo para outro, confirmando a entropia natural. d) nos ecossistemas, a energia tem fluxo unidirecional, ou seja, é constantemente reciclada e reaproveitada.
18 Taxa de produção de substâncias orgânicas (foto e quimiossíntese) Produtividade Matéria Orgânica incorporada
19 Produtividade: conceitos e unidades
20 Produtividade na cadeia alimentar Produtividade Primária Bruta (PPB) = Taxa fotossintética total Produtividade Primária Líquida (PPL) = PPB - Respiração dos autótrofos Produtividade Líquida da comunidade (PLC) = PPL - Consumo por herbívoros
21 Produtividade na cadeia alimentar Produtividade bruta: Energia armazenada Produtividade Líquida: Energia disponível
22 (ENEM 2013) Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos: aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são a) aves. b) algas. c) peixes. d) insetos. e) caranguejos.
23 CADEIA ALIMENTAR (Cadeia Trófica) Transferência de energia alimentar da sua fonte de produção (autótrofos) por meio de uma série de organismos que consomem e são consumidos.
24 PRODUTORES: capazes de fixar a energia luminosa sob a forma de energia química. São chamados autótrofos. Dividem-se em: * Produtores fotossintetizantes; * Produtores químiossintetizantes.
25 PRODUTORES FOTOSSINTETIZANTES: * Equação geral da fotossíntese: 12 H2O + 6 CO2 + energia C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2
26 PRODUTORES QUIMIOSSINTÉTICOS: * A matéria orgânica é proveniente da oxidação de compostos orgânicos; * Ocorrem em certas bactérias. 2 NH3 + 3 O2 2 NO2 + 2 H H2O + energia
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28 CONSUMIDORES: são organismos que não produzem seu alimento (heterótrofos) e nutrem-se dos produtores (direta ou indiretamente). * Consumidores primários (C1): são os herbívoros e parasitas de plantas verdes. * Consumidores secundários (C2): são os carnívoros que se alimentam de herbívoros. * Consumidores terciários (C3): são os carnívoros que se alimentam de carnívoros. (...)
29 SAPRÓTROFOS (DECOMPOSITORES): decompõe matéria orgânica morta em inorgânica, num processo natural de reciclagem de matéria.
30 Numa CADEIA ALIMENTAR o NÍVEL TRÓFICO é a posição do organismo na cadeia. PLANTA > HERBÍVORO > CARNÍVORO 1º Nível Trófico 2º Nível Trófico 3º Nível Trófico
31 Classificação dos seres vivos nas cadeias alimentares São classificados como decompositores Fungos e bactérias Capim Grilo Sapo Cobra Seriema Hábito alimentar Produtor Herbívoro Carnívoros Grau de consumo Produtor Consumidor primário Consumidor secundário Consumidor terciário Consumidor quaternário Nível trófico (NT) 1 NT 2 NT 3 NT 4 NT 5 NT A classificação de onívoro não aparece, no hábito alimentar, para os animais representados em cadeias, mas somente em teias alimentares.
32 CADEIA ALIMENTAR (Cadeia Trófica) Quando se constrói uma cadeia alimentar, as setas indicam sempre o trajeto do alimento.
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35 TEIA ALIMENTAR É um conjunto de cadeias alimentares interconectadas, geralmente representado como um diagrama das relações entre os diversos organismos de um ecossistema.
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38 EXEMPLO DE UMA TEIA ALIMENTAR DO PANTANAL
39 Podemos demonstrar graficamente as relações de número, biomassa e fluxo de energia
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41 Pirâmide de Número Representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico da cadeia alimentar proporcionalmente à quantidade necessária para a dieta de cada um desses.
42 Pirâmide de Biomassa Representa a massa corpórea (biomassa) e não o número de cada nível trófico da cadeia alimentar.
43 Pirâmide de Energia A área representativa de cada nível trófico é proporcional à quantidade de energia disponível.
44 Cadeias e teias alimentares Fluxo de energia nas cadeias alimentares Diminuição da energia disponível Aumento do nível trófico
45 As figuras seguintes são três tipos de pirâmides ecológicas: a) Identifique a pirâmide de energia. Justifique sua escolha. b) Crie possibilidades de cadeia alimentar que poderiam estar representadas por cada pirâmide acima.
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47 Bioacumulação / Biomagnificação Bioacumulação (ou bioconcentração): ocorre quando os poluentes se acumulam em elevadas concentrações nos organismos, ao longo da vida. Biomagnificação: ocorre quando o poluente se acumula progressivamente em níveis tróficos superiores; ou seja, a transferência ocorre ao longo das teias alimentares.
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49 O inseticida DDT, de uso proibido no Brasil, é acumulado ao longo das cadeias alimentares, sendo absorvido pelos produtores, passando para os consumidores primários, desses para os consumidores secundários e assim por diante. Após a utilização ilegal de DDT, em uma plantação, foi avaliada a porcentagem da substância acumulada na cadeia alimentar a seguir: alfaces insetos sapos Espera-se obter a menor e a maior concentração de DDT, respectivamente, em: a) alfaces e insetos. b) sapos e insetos c) insetos e sapos. d) insetos e alfaces. e) alfaces e sapos.
50 A figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer um derramamento desse metal?
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52 Fluxo de energia e ciclagem de matéria
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54 Manteremos uma capacidade ótima???
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57 Conteúdo virtual para estudo eam/handle/mec/22106/bdsv_biodiversidade fluxo_energia.swf?sequence=1
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