Cours 2 - La production Flashcards

1
Q

Étapes de la production en générale?

A

Entrée des nutriments/énergie → Production primaire, secondaire et tertiaire par les producteurs → Hétérotrophes consomment les producteurs

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2
Q

Au niveau de la terre, essentiellement toute l’énergie à la base des écosystèmes provient du ___.

A

Soleil

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3
Q

La _____ permet de transformer cette énergie solaire abiotique en composantes organiques ____ par le vivant

A

Photosynthèse

Utilisables

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4
Q

Quelle source est une grande source d’énergie également?

A

La chimiosynthèse, ex: cheminées hydro-thermales

Basées sur l’énergie chimique (Soufre) au lieu du soleil, vient de fissures dans les fonds océaniques

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5
Q

Qu’est-ce que la GPP?

A

Production primaire brute (Gross Primary Production) = Photosynthèse TOTALE dans l’ÉCOSYSTÈME
= nombre de moles de CO2 fixées par organismes photosynthétiques

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6
Q

Qu’est-ce que la NPP?

A

Production primaire nette (Net Primary Production)
= Accumulation de carbone (gain en biomasse) par les autotrophes en excès de la respiration des autotrophes
En d’autres mots la portion disponible aux consommateurs

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7
Q

Équation pour trouver NPP?

A

NPP = GPP - Ra (Respiration par les feuilles, les racines, etc. des producteurs primaires)

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8
Q

EX: 4 moles de CO2 rentrent dans l’écosystème, et 2 moles d’O2 en ressortent. Quelles sont les GPP et NPP?

A
GPP = 4 moles
NPP = 4-2 = 2 moles
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9
Q

Mettez en ordre les systèmes du plus productif au moins productif.

A

1- Forêt tropical
2- Savane
3- Boréale
4- Arctique

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10
Q

Les récifs de corail sont-ils des grands producteurs?

A

OUI, ils contiennent beaucoup d’organismes photosynthétiques. Ils sont parmi les plus grands producteurs (>1000kg/m^2 de NPP par année)

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11
Q

La distribution des grands biomes est-elle égale?

A

Non. Par exemple, les océans oligotrophes produisent très peu, mais comme ils occupent une immense superficie, lorsqu’on les additionne, ce sont eux qui produisent le plus en quantité de NPP

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12
Q

Qu’est-ce que la NEP?

A

Balance de la production primaire brute et de la respiration de l’ensemble de l’écosystème (Re).
La respiration totale de l’écosystème est égale à la somme de la respiration des
autotrophes (Ra) et des hétérotrophes (Rh)

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13
Q

Re = ?

A

Ra + Rh

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14
Q

NEP = ?

A

NEP = GPP - Re ;

ou NEP = NPP - Rh

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15
Q

Un NEP de 0 est-il possible?

A

Oui! Ça veut dire qu’il y a
autant de production primaire que de carbone consommé
En fait, il n’est pas rare qu’elle soit négative

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16
Q

Une NEP positive implique quoi?

A

Accumulation de biomasse, aka Puits de carbone

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17
Q

Où s’en va le C organique ?

A

Stocké dans le sol (ex diapo 37)

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18
Q

NEP négative implique quoi?

A

Source de carbone, besoin d’une subvention de carbone organique

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19
Q

La Terre à l’état naturelle aurait une NEP ____. Est-ce le cas? Pourquoi?

A

Positive, mais à cause de l’activité humaine. il y a plus de CO2 produit

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20
Q

Lorsqu’il y a un feu de forêt. qu’est-ce que cela implique?

A

Retour vers l’atmosphère en quelques heures/jours, de carbone qui a pris des décennies à accumuler (Conceptuellement analogues aux énergies fossiles)

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21
Q

Du point de vue de l’écosystème, un feu est-il vraiment de la “production nette d’écosystème”? (NEP)

A

OUI, le carbone est
entré dans l’écosystème sous forme organique (production, il y a longtemps), et en est ressorti sous forme
inorganique (ici, au lieu de respiration, une combustion “abiotique”)

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22
Q

Pour être pointilleux, lorsqu’on parle d’un feu, on devrait plutôt parler de ..?

A

NEE; Échanges nets de l’écosystème (Net Ecosystem Exchange)

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23
Q

NEE = même chose que NEP, mais..?

A

Ont tient compte des feux de forêts, des combustions d’énergie fossile, etc. On ajoute l’effet humain aux procédés biologiques

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24
Q

Est-ce qu’un écosystème individuel peut être à l’équilibre? Pourquoi?

A

Non, les écosystèmes sont constamment en train de s’échanger de la matière et de l’énergie à différentes échelles spatiales et temporelles … Ces échanges incluent les transferts naturels et humains de matière

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25
Q

Si on regarde les flux d’énergie, les consommateurs jouent-ils un grand rôle au niveau de l’écosystème?

A

NON! Flux d’énergie relativement faible et stable dans le temps

26
Q

Quelles sont les considérations énergétiques des consommateurs?

A
  • Les budgets d’énergie
  • Contrôles sur les flux d’énergie
  • Efficacités écologiques
  • Facteurs de contrôle de la production secondaire
27
Q

I = A + E; qu’est-ce que cela signifie?

A

Ingestion = Assimilation + Egestion (CACA)

28
Q

A = ?

A

R (respiration) + P (croissance ou production) (+U (excrétion))

29
Q

Ingestion = ?

A

Perte à la population de “proies”

30
Q

Respiration = ?

A

Perte d’énergie utile

31
Q

Assimilation = ?

A

Disponible au consommateur

32
Q

Croissance ou production = ?

A

Disponible au prédateur

33
Q

Ces concepts se transposent à une population, ou même à l’ensemble de la communauté de consommateurs dans un écosystème, mais..?

A

Difficiles à mesurer

34
Q

Qu’est-ce qui affecte les flux d’énergie à travers les réseaux trophiques?

A
  • La température

- La masse

35
Q

Un taux métabolique donné tend à ____ à chaque augmentation de __ degrés celsius

A

Double

10

36
Q

Taux métabolique au repos (par kg) caractéristiques (2)?

A
  • Augmente avec la température

- Est plus élevée chez les homéothermes

37
Q

Métabolisme au repos = ?

A

Masse corporelle ^-0.25

38
Q

Le métabolisme au repos (par kg) ____ avec la masse corporelle

A

Diminue

39
Q

Le métabolisme au repos est plus élevé chez les ______

A

Homéotherme

40
Q

A/I = ?

A

Efficacité d’assimilation

41
Q

Que décrit l’efficacité d’assimilation?

A

Décrit à quel point un consommateur est efficace pour retirer de l’énergie de sa nourriture

42
Q

P/A = ?

A

Efficacité de croissance nette

43
Q

Que décrit l efficacité de croissance nette?

A

Décrit le partionnement de l’allocation des ressources entre production et respiration

44
Q

P/I = ?

A

Efficacité de croissance brute

45
Q

Que décrit l’efficacité de croissance brute?

A

Décrit l’efficacité globale avec laquelle la nourriture ingérée est convertie en biomasse de consommateurs

46
Q

Quelles sont les efficacités d’assimilation respectivement pour les bactéries, hétérothermes et homéothermes (%)?

A

0
10-90
40-90

47
Q

Quelles sont les efficacités de croissance nettes respectivement pour les bactéries, hétérothermes et homéothermes (%)?

A

5-60
10-60
1-5

48
Q

Quelles sont les efficacités de croissance brute respectivement pour les bactéries, hétérothermes et homéothermes (%)?

A

0
5-30
1-4

49
Q

L’efficacité d’assimilation dépend de ..?

A

La qualité de la ressource

50
Q

Très faible efficacité d’assimilation si on se nourrit de ____

A

Détritus

51
Q

Très forte assimilation si on se nourrit d’____

A

Animaux

52
Q

Efficacité de croissance des bactéries tend à _____ avec une augmentation de température

A

Diminuer

53
Q

Efficacité de croissance des bactéries tend à _____ avec une augmentation du ratio C:N

A

Diminuer

54
Q

Plus il y a de ressources disponibles, ___ il y a de consommateurs

A

Plus

55
Q

Les herbivores ingèrent un plus haut % de la production primaire dans les écosystèmes ______

A

Aquatiques (contiennent plus de nutriments)

56
Q

Pourquoi la production d’herbivore est plus élevée dans les écosystèmes aquatiques?

A

Moins d’homéothermie donc meilleure efficacité de croissance

57
Q

Quelle facteur de contrôle de la production primaire est le plus important?

A

La lumière! = source d’énergie première en terme de quantité et de disponibilité

58
Q

Quel est l’effet des sédiments dans l’eau?

A

Pour la même quantité de lumière incidente, plus il y a de sédiments, moins il y a de production (un lac sale = pas beaucoup de production)

59
Q

Quels sont les autres facteurs de contrôle de la production primaire?

A

La température
L’eau
Nutriments limitants (Ex: co-limitation du phytoplancton par le phosphore; le fer et le silice)

60
Q

SOIREE =?

A
Southern Ocean Iron Release (SOIREE)
Fevrier 1999
-3800 kg Fe initial
-Addition de 1500 kg aux
jours 3, 5 et 7
-Fleur d’algue pendant 40
jours
-Changements marqués dans la structure de l'écosystème,  tel que les cycles du C, Si et S
61
Q

Autres facteurs de régulation?

A
  • CO2 (sujet chaud en recherche;
  • Contaminants (stimulation vs inhibition)
  • Composition des communautés