Profª Priscila Binatto

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1 Profª Priscila Binatto

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3 Energia

4 ENERGIA Capacidade de executar trabalho Primeira Lei da Termodinâmica (Conservação) A energia pode ser transformada, mas não criada ou destruída Segunda Lei da Termodinâmica (Entropia) Nenhuma transformação espontânea de energia, em energia potencial é 100% eficiente, pois parte se perde em energia térmica não disponível.

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... Sistemas termodinâmicos aberto em estado de não equilíbrio que trocam energia e matéria com o ambiente para reduzir a entropia interna e aumentar a externa

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.

27 Quimiossíntese

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. Superenfatiza a importância de pequenos organismos.

42 Pirâmide de Biomassa Representa a massa corpórea (biomassa) e não o número de cada nível trófico da cadeia alimentar. Superenfatiza a importância de grandes organismos.

43 Pirâmide de Energia A área representativa de cada nível trófico é proporcional à quantidade de energia disponível. São mais adequadas para a comparação de populações e ecossistemas.

44 Aumento do nível trófico Diminuição da energia disponível Cadeias e teias alimentares Fluxo de energia nas cadeias alimentares

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46 BIOACUMULAÇÃO 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.

47 Biomagnificação Em tragédias ambientais

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49 Fluxo de energia e ciclagem de matéria

50 Capacidade de suporte Capacidade Máxima (K) P=R Depende da biomassa e do consumo de energia per capita Capacidade ótima suporta longos períodos

51 Manteremos uma capacidade ótima??? Religiosos Mitos Controle populacional Sociais Crenças Econômicos

52 Sustentabilidade Manter, permanecer, suportar, guardar Ligado ao conceito de capacidade suporte Manutenção do capital e dos recursos naturais (GOODLAND, 1995) Ex.: Capital natural gerando econômico sem degradar?

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54 Conteúdo virtual para estudo eam/handle/mec/22106/bdsv_biodiversidade fluxo_energia.swf?sequence=1

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