Production Flashcards

1
Q

production

A

somme de la masse produite par un groupe d’individus durant un intervalles de temps (en biomasse, qu’ils ne survivent ou pas)

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2
Q

méthode algébrique de Ricker

A

prémisse: abondance du groupe est exponentielle négative et la masse moyenne est exponentielle positive

production = taux instantané de croissance * biomasse moyenne

suggérer de faire un calcul par classe d’age

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3
Q

Méthode graphique d’Allen

A

produit de l’Abondance des poissons et de leur masse

basé sur aucune prémisse mathématique (estimé avec la surface sous la courbe)

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4
Q

caractéristique de la production des poissons

A

maximale pour les jeunes classes d’âge car plus abondant et plus de croissance relative

la production est un phénomène saisonnier (+ tôt dans l’été)

la production est plus élevé en sympathie qu’en allopatrie (exclu l’introduction d’un piscivore, au moins de diminuer la compétition intra)

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5
Q

taux de remplacement

A

rapport entre la production annuelle et la biomasse moyenne de poisson

varie entre 0,5 et 3,0 (50 à 300%) par année (1,5-1,7 pour environment froid ; 1,7 et+ environnement chaud)

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6
Q

prédiction de la production

A

utile pour connaitre qu’elle quantité de biomasse peut être retirer

si la production est inférieure à la mortalité annuelle, une exploitation pour faire chuter la population

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7
Q

population parfaitement stationnaire

A

la production annuelle compense exactement la mortalité anuelle

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8
Q

production excédentaire

A

production supérieur à la mortalité annuelle

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9
Q

PRÉDICTION DE la population de Rounsefell

A

pas un modèle mathématique
la biomasse moyenne à long terme de poissons capturés (pas abondance) augmente alors que l’aire des lacs diminue

donc les petits lacs semblent produire plus de poissons par unités de surface

premier travaux qui suggère un lien entre la production de poissons et une variable morphométrique

établit une équivalence entre la production de poisson et la biomasse moyenne è long terme de poissons capturés

si une population peut subsister avec un certain taux d’exploitation, c’est que la biomasse capturée est égale à la production

critique car:
1. lacs plus petits plus facilement exploités (surestimation)
2. les données de capture ne couvrent que quelques gammes de taille car tout les engins de pêche sont sélectif (sous-estimation)
3. les capture ne représentent qu’une fraction des espèces dans l’habitat (sous-estimation)

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10
Q

prédiction de la production de Rawson

A

premier modèle entre les capture à long terme et la profondeur moyenne

les lacs peu profond seraient plus productifs

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11
Q

prédiction de la production de Ryder

A

concentrations des solides totaux dissous à un effet positif sur la production

crée l’indice morphoédaphique (STD + paramètre morphométrique)

la profondeur moyenne serait plus influente que les STD

plus faible profondeur = plus haut pourcentage dans le zone photique, plus chaud, recyclage rapides des nutriment et zone littorale plus développé

l’intensité de la pêche influence l’ordonné à l’origine

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12
Q

prédiction de la production d’Oglesby

A

suggère que les captures de poissons sont plus fortement liées à la production primaire qu’à l’indécise morphoédaphique

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13
Q

Prédiction de la production de Matuszek

A

biomasse d’invertébré benthiques explique une grande fraction de la capture des poissons

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14
Q

prédiction de la production de Hanson et Leggett

A

caractéristique environnementales sur la biomasse moyenne des captures à long terme

utilise la concentration de phosphore dans l’eau

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15
Q

prédiction de la production de Downing, Plante et Lalonde

A

premier qui s’inspire d’Allen

suggère que la production primaire de phytoplancton et la concentration de phosphore expliquent mieux la production

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16
Q

ancienne loi sur les pêches

A

capacité prédite - capacité estimée = effet de la perturbation (pas de perte vise 0 )

17
Q

loi sur les pêches 2012

A

ne vise plus 0 de net loss

18
Q

loi sur les pêches 2019

A

retours au protections de l’ancienne loi