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20/09/2016 1 Profª Priscila Binatto Energia Energia 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. ENERGIA ENERGIA Capacidade de executar trabalho Exemplo de transformação de energia Exemplo de transformação de energia

Fluxo de energia nos ecossistemas [Modo de Compatibilidade] · que trocam energia e matéria com o ambiente Sistemas termodinâmicos aberto em estado de não ... Fluxo de energia

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Profª Priscila Binatto

EnergiaEnergia

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.

ENERGIAENERGIACapacidade de

executar trabalho

Exemplo de transformação de energiaExemplo de transformação de energia

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Fluxo de energia

Leis da termodinâmica

Ecossistemas e organismos são...

para reduzir a entropia interna e aumentar a externa

que trocam energia e matéria com o ambiente

Sistemas termodinâmicos aberto em estado de não equilíbrio

Fluxo de energia é UNIDIRECIONAL

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Relembrando a Fotossíntese

Fotossíntese - Respiração celular

(Ueg 2013) As transformações, a distribuição e oaproveitamento de energia na natureza apresentammuitas peculiaridades. Dentre elas, destaca-se:

a) a energia na forma de luz é convertida em energiaquímica dos alimentos e perde-se na forma de calor, quenão é reutilizado.

b) a fotossíntese transforma energia luminosa em energiafísica que, por sua vez, é armazenada na matéria orgânica.

c) a quantidade de energia aumenta a cada transferênciade um ser vivo para outro, confirmando a entropianatural.d) nos ecossistemas, a energia tem fluxo unidirecional, ouseja, é constantemente reciclada e reaproveitada.

Produtividade

Matéria Orgânica incorporada

Taxa de produção de substâncias orgânicas

(foto e quimiossíntese)

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Produtividade: conceitos e unidades Produtividade na cadeia alimentar

Produtividade Primária Bruta (PPB) = Taxa fotossintética totalProdutividade Primária Líquida (PPL) = PPB - Respiração dos autótrofosProdutividade Líquida da comunidade (PLC) = PPL - Consumo por herbívoros

Produtividade na cadeia alimentar

• Produtividade bruta: Energia armazenada

• Produtividade Líquida: Energia disponível

(ENEM 2013) “Estudos de fluxo de energia em ecossistemasdemonstram que a alta produtividade nos manguezais estádiretamente relacionada às taxas de produção primárialíquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplode seres vivos encontrados nesse ambiente, temos: aves,caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivoscitados, os que contribuem diretamente para a manutençãodessa produtividade no referido ecossistema são”

a) aves.

b) algas.

c) peixes.

d) insetos.

e) caranguejos.

CADEIA ALIMENTAR (Cadeia Trófica)

Transferência de energia alimentar da sua fonte deprodução (autótrofos) por meio de uma série deorganismos que consomem e são consumidos.

PRODUTORES: capazes de fixar a energia luminosa sob a forma de energia química. São chamados autótrofos.

� Dividem-se em:* Produtores fotossintetizantes;* Produtores químiossintetizantes.

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�PRODUTORES FOTOSSINTETIZANTES:* Equação geral da fotossíntese:

12 H2O + 6 CO2 + energia → C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2�PRODUTORES QUIMIOSSINTÉTICOS:

* A matéria orgânica é proveniente da oxidação de compostos orgânicos;

* Ocorrem em certas bactérias.

2 NH3 + 3 O2 → 2 NO2 + 2 H+ + 2 H2O + energia

Quimiossíntese 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.(...)

SAPRÓTROFOS (DECOMPOSITORES): decompõematéria orgânica morta em inorgânica, numprocesso natural de reciclagem de matéria.

Numa CADEIA ALIMENTAR o NÍVEL TRÓFICO é a posição do organismo na cadeia.

PLANTA > HERBÍVORO > CARNÍVORO1º Nível Trófico 2º Nível Trófico 3º Nível Trófico

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Classificação dos seres vivos nas cadeias alimentaresClassificação dos seres vivos nas cadeias alimentares

Capim Grilo Sapo Cobra Seriema

Fungos e bactérias

Hábito alimentar

Grau de consumo

Nível trófico (NT)

Produtor

Produtor

Herbívoro Carnívoros

Consumidorprimário

Consumidorsecundário

Consumidorterciário

Consumidorquaternário

1° NT 2° NT 3° NT 4° NT 5° NT

São classificados como decompositores

A classificação de onívoro não aparece, no hábito alimentar, para os animais representados em A classificação de onívoro não aparece, no hábito alimentar, para os animais representados em cadeias, mas somente em teias alimentares.cadeias, mas somente em teias alimentares.

CADEIA ALIMENTAR (Cadeia Trófica)Quando se constrói uma cadeia alimentar, as setas indicam sempre o trajeto do alimento.

TEIA ALIMENTARÉ um conjunto de cadeias alimentares interconectadas,geralmente representado como um diagrama das relaçõesentre os diversos organismos de um ecossistema.

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EXEMPLO DE UMA TEIA ALIMENTAR DO PANTANAL

Podemos demonstrar Podemos demonstrar graficamente as graficamente as

relações de número, relações de número, biomassa e fluxo de biomassa e fluxo de

energiaenergia

Pirâmide de Número

• Representa a quantidade de indivíduos emcada nível trófico da cadeia alimentarproporcionalmente à quantidade necessáriapara a dieta de cada um desses.

Pirâmide de Biomassa

• Representa a massa corpórea (biomassa) enão o número de cada nível trófico da cadeiaalimentar.

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Pirâmide de Energia

A área representativa de cada nível trófico éproporcional à quantidade de energiadisponível.

Fluxo de energia nas cadeias alimentaresFluxo de energia nas cadeias alimentares

Au

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o n

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fico

Dim

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po

nív

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Cadeias e teias alimentares

Fluxo de energia e ciclagem de matéria

Capacidade de suporte

• P=R

• Depende da biomassa e do consumo de energia per capita

Sustentabilidade

• Ligado ao conceito de capacidade suporte

• Manutenção do capital e dos recursos naturais (GOODLAND, 1995)

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Conteúdo virtual para estudo

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/22106/bdsv_biodiversidade__fluxo_energia.swf?sequence=1