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ATIVIDADE EM GRUPO - ESTUDO DIRIGIDO- ECOLOGIA (ODUM E RICKLEFS)

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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 
DISCIPLINA: ECOLOGIA 
PROF. CARLOS LINEU FROTA BEZERRA 
 
ATIVIDADE EM GRUPO 
 
Amanda Barbosa Chaves 
Ana Luiza Pereira de Assis 
Alana Sales Neco 
Antonio Leonardo Freitas Siqueira 
Fabrício Bento do Vale 
Jose Roberio Cabral Ribeiro 
Matheus Malheiros Monteiro 
 
ESTUDO DIRIGIDO- ECOLOGIA (ODUM E RICKLEFS) 
 
1. Tomando por base o conceito de ecossistema de ODUM, dê o seu utilizando palavras chaves 
que caracterizam o ecossistema. 
O sistema ecológico ou ecossistema é o conjunto dos organismos vivos e não vivos que interagem 
entre si, mas não só isso, essa interação é denominada comunidade e essa comunidade precisa estar 
num ambiente físico conduzindo energia a uma estrutura trófica, trocando materiais. Também é 
composta por dois componentes, um autotrófico e outro heterotrófico. No primeiro componente, eles 
produzem seu próprio alimento (produtores), retiram sua energia da luz solar (fotossíntese). Já no 
segundo, os heterotróficos, se alimentam de outros seres vivos, pois não produzem sua própria 
energia, são os consumidores e podem ser primário, secundário e terciário e assim por todo o 
ecossistema, por exemplo. 
 
2. Os sistemas ecológicos podem ser tão pequenos quanto os organismos individuais ou tão 
grandes quanto a biosfera inteira. Explique. 
O organismo é a unidade fundamental do sistema ecológico, pois nenhuma outra unidade conseguiria 
viver separada de seu ambiente. Ele é limitado por membrana/cobertura cuja troca de energia e 
matéria são feitos com seus arredores, para isto, se livram dos rejeitos, o que faz com que as condições 
do espaço e recursos onde se encontram, sejam modificadas para outros organismos. Como se sabe, 
todos os ecossistemas estão interligados numa única biosfera, que é o processo global, para se chegar 
até ela, é preciso explicar alguns termos, o primeiro é organismo, explicado acima, depois passamos 
por população, que é um conjunto de organismos do mesmo tipo que habitam o mesmo lugar e são 
FORTALEZA- CE 
02 de Setembro 2020 
 
tecnicamente imortais, pois as que nascem vão ocupando espaço das que morreram. Quando 
populações diferentes passam a viver num mesmo local, elas formam uma comunidade, então seu 
modo de interagir passam a ser chamado de ecossistema, que é a interação do meio vivo com o não 
vivo (biota e abiota) e finalmente, se chega a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas. 
Entendendo o ecossistema como essas interações e trocas de energias de um organismo com o 
ambiente, tanto o processo de decomposição de uma folha por microorganismos quanto a dinâmica 
de um lago ou oceano, apesar das notórias diferenças de escala, todos podem ser classificados como 
ecossistemas. 
 
3. Como você caracterizaria ou diferenciaria ecossistemologia de ecologia evolutiva? 
A Ecologia evolutiva é uma disciplina do ramo da biologia que floresceu nas últimas cinco décadas 
e tem assimilado grande parte de um dos sub disciplinas da ecologia. Representa uma interação entre 
ecologia e biologia evolutiva. Aborda o estudo da ecologia considerando as histórias evolutivas das 
espécie de suas interações. As principais ideias da ecologia evolutivas são: a relação entre evolução 
e ecologia, o caráter da seleção natural, o caminho para datação e a extensão dos conflitos evolutivos, 
o comportamento representa uma interação entre ecologia e biologia evolutiva. Aborda o estudo da 
ecologia considerando as histórias evolutivas das espécie de suas interações. As principais ideias da 
ecologia evolutivas são: a relação entre evolução e ecologia, o caráter da seleção natural, o caminho 
para datação e a extensão dos conflitos evolutivos o comportamento. 
 
4. Qual o significado ecológico dos termos habitat, nicho ecologico, comunidade e biocenose, 
biotopo e habitat, area de vida e territorio. 
Habitat é um termo bastante utilizado em ecologia e diz respeito ao local onde uma determinada 
espécie vive e desenvolve-se habitat é um termo bastante utilizado em ecologia e diz respeito ao local 
onde uma determinada espécie vive e desenvolve-se, ou seja, o habitat é um ambiente propício para 
que uma espécie posso alimentar-se e reproduzir-se. Nicho: O nicho de uma espécie pode ser 
definido como o conjunto de todas as suas tolerância às exigências, isto é, todos os recursos ( bióticos 
e abióticos) Que permitem a sua sobrevivência no ambiente. Comunidade: Em ecologia, representa o 
conjunto de duas ou mais populações de diferentes espécies que ocupam a mesma área geográfica. O 
termo comunidade possui variedades de utilizações. Em sua forma mais simples refere-se a grupos 
de organismos em lugares específicos, por exemplo, a comunidade de peixes do Lago em 
ecologia, comunidade representa o conjunto de duas ou mais populações de diferentes espécies que 
ocupam a mesma área geográfica. O termo comunidade possui variedades de utilizações. Em sua 
forma mais simples refere-se a grupos de organismos em lugares específicos. Biocenose: É o nome 
 
que se dá para o conjunto de populações que coexistem em determinada região. É o nome que se dá 
para o conjunto de populações que coexistem em determinada região (ou biotipo). Território: Em 
ecologia, território compreende uma área geográfica um animal em particular defende contra outros 
da mesma espécie. Animais que defendem ativamente um território usam marcações que delimitam 
sua área, como composto contigo final de Nalu marcas em arroz em ecologia, território compreende 
uma área geográfica um animal em particular defende contra outros da mesma espécie. Animais que 
defendem ativamente um território usam marcações que delimitam sua área, como compostos 
contidos em urina ou marcas em árvores. 
 
5. Quais os processos funcionais que caracterizam o sistema e qual a importância deles? 
 Um sistema ecológico pode ser um organismo, população, conjunto de populações vivendo juntos 
frequentemente chamado de comunidade, que fiz tema ou biosfera inteira da terra. Cada sistema 
ecológico menor é um subconjunto de um plano maior, e assim os diferentes tipos de sistemas 
ecológicos forma uma hierarquia de tua mãe. E esse arranjo é mostrado diagrama mais comumente 
cada sistema ecológico menor é um subconjunto de um plano maior, e assim os diferentes tipos de 
sistemas ecológicos forma uma hierarquia de tamanho. 
 
6. Como você relaciona ecologicamente os processos de fotossíntese e respiração no fluxo de 
energia do ecossistema. 
Os organismos fotossintetizantes utilizam energia solar que chega ao planeta para produzir 
substâncias orgânicas através do processo de fotossíntese, e a energia fica armazenada na forma de 
energia potencial química. Parte dessas substâncias orgânicas produzidas é utilizada para o processo 
de respiração destes seres e a outra parte fica armazenada. Quando um consumidor primário alimenta-
se dos seres fotossintetizantes, a energia potencial química armazenada nos compostos orgânicos é 
transferida para ele. Os consumidores utilizam a matéria orgânica consumida para a produção de 
energia que é utilizada para a realização de processos relevantes a sua sobrevivência. A outra parte 
ingerida é perdida nas fezes e na urina. Ao serem utilizadas como alimento por outros organismos, 
os consumidores primários transferem sua energia para este consumidor secundário, e assim 
sucessivamente. Em linhas gerais esta explicação configura o fluxo de energia no ecossistema. 
 
 
 
 
 
7. Explique a seguinte afirmação: Os sistemas ecológicos são governados por princípios gerais 
físicos e biológicos. (RICKLEFS) cap introdução. 
Esse enunciado explica que a vida se estabelece levando em consideração princípios físicos e 
biológicos, ou seja, propriedades físicas e as reações químicas da matéria. Dessa forma é que se 
compreende que a difusão do oxigênio através da superfíciecorporal, as taxas de reações químicas, a 
resistência dos vasos ao fluxo de fluídos e a transmissão de impulsos nervosos, todas obedecem às 
leis físicas da termodinâmica. 
 
8. Pesquise no capítulo introdução de ricklefs e demonstra através de exemplos, que as 
dimensões espaciais e temporais estão correlacionadas. 
A correlação espaço-tempo estabelece que a frequência de um fenômeno é geralmente inversamente 
relacionada com a sua dimensão espacial ou severidade local. Assim, os tornados e os furacões 
ocorrem em intervalos de tempo mais longos, em média, do que as tempestades de inverno. A 
frequência de incêndios florestais ou incêndios em arbustos está inversamente relacionada com a área 
que elas queimam. 
 
9. Cite 4 princípios básicos que governam os sistemas ecológicos e explique cada um deles. 
 4 princípios básicos: 
1. Sistemas ecológicos são entidades físicas: A vida se constrói sobre as propriedades físicas e as 
reações químicas da matéria. 
2. Os sistemas ecológicos existem em estados estacionários dinâmicos: Os sistemas ecológicos 
permanecem mais ou menos imutáveis implicando que os ganhos e as perdas sejam mais ou menos 
equilibrados. Isto é a essência de um estado estacionário dinâmico. 
3. A manutenção de sistemas vivos demanda gasto de energia:O organismo perde para o seu 
entorno, contudo, não é retornado para o ambiente de graça. O organismo deve procurar energia ou 
matéria para substituir suas perdas. Para fazer isto, ele deve gastar energia. 
4. Os sistemas ecológicos sofrem mudanças evolutivas através do tempo: A história da vida na 
Terra tem mostrado que os atributos dos organismos mudam ao longo do tempo. Tais mudanças são 
denominadas de evolução. As estruturas e funções dos organismos são produtos da mudança 
evolutiva numa população em resposta às características do ambiente com os quais cada organismo 
deve se confrontar. 
 
 
 
10. As plantas , os animais representam diferentes papéis nos sistemas ecológicos. Cite e 
explique. 
As maiores e mais notáveis formas de vida como plantas e animais, cumprem o papel de elaborar 
uma grande parcela das transformações de energia dentro da biosfera, contudo a infinidade dessas 
transformações cumpre as bactérias na invisibilidade dos solos, água e sedimentos. Ao falar de papéis 
nos sistemas ecológicos, cabe salientar o papel que exerceu as bactérias nos primeiros ecossistemas, 
porquanto elas não somente modificaram a biosfera, mas tornaram possível a existência de formas de 
vidas mais complexas. As características dos ecossistemas modernos dependem das atividades de 
muitas formas variadas de vida, com cada grupo preenchendo um único e necessário papel na 
biosfera. 
 
11. Procure no cap Intro do Ricklefs o significado da seguintes siglas: UICN, WWF, 
CITES. 
UICN - União Internacional para a Conservação da Natureza 
WWF - Fundo Mundial para vida Selvagem 
CITES - Convenção sobre Comércio Internacional de espécies Ameaçadas 
 
12. Qual o critério utilizado por Odum para classificação de ecossistema? Cite e explique 
estes ecossistemas (segundo o critério energia). 
A classificação é tomada pelo consumo de energia que os ecossistemas necessitam para os processos 
funcionais e de desenvolvimento. Desse modo, a energia fornece a base lógica para uma classificação 
“primeira ordem’’. 
-Ecossistemas naturais movidos a energia solar não subsidiados. 
-Ecossistemas naturais movidos a energia solar subsidiados por outras energias naturais. 
-Ecossistemas movidos a energia solar com subsídio humano. 
-Tecnossistemas urbano-industriais movidos a combustível (usando energia de combustíveis fósseis 
ou outros combustíveis orgânicos ou nucleares). 
 
13. De o conceito de fator ecológico e de que maneira você organizaria para descrever um 
ecossistema? 
Fator ecológico são elementos do ambiente que influenciam os seres vivos, em pequenas o grande 
quantidades podem perturbar o ecossistema. Começaria com as condições ambientais, depois 
analisaria os recursos, em seguida os fatores bióticos e por último os abióticos. 
 
14. Qual o fator ecológico mais importante nos ecossistemas semi-áridos? Quais as 
adaptações das plantas e animais à limitação desse fator. 
O fator ecológico mais importante nos ecossistemas de semi-árido é o clima. A grande adaptação das 
plantas como a caatinga, adota a caducifolia, perdem todas as suas folhas ao fim da quadra chuvosa 
a fim de se manterem vivas e manterem a sua água se perder por evapotranspiração. 
 
15. Como se chama um grande biossistema regional ou subcontinental caracterizado por 
um tipo principal de vegetação ou outro aspecto identificador da paisagem? 
 Bioma 
 
16. Que nome recebe o maior sistema biológico que se aproxima da autossuficiência, o 
qual inclui todos os seres vivos da terra que interagem com o ambiente físico como um todo, 
para manter um sistema de estado contínuo intermediário no fluxo de energia entre a entrada 
de energia de origem solar e o dissipador térmico do espaço. 
Biosfera. 
 
17. Explique o que seja fator limitante, lei do mínimo e lei da tolerância ecológica? Qual 
a importância do conceito fator limitante. 
O sucesso de um organismo, de um grupo de organismo ou de uma comunidade biótica inteira 
depende de um complexo de condições. Qualquer condição que se aproxime ou exceda limite 
tolerância é chamada de condição limitante ou fator limitante. 
lei do mínimo: sob condições estáveis o constituinte essencial disponível em valores que mais se 
aproxime da necessidade mínima tende a ser um limitante. 
Lei da tolerância: não somente algo de menor pode ser fator limitante como proposto por liebig (1840) 
mas também algo demais como nitrogênio, calor, luz, água etc. 
 
O conceito de fator limitante é importante por ser a dependência do sucesso dos organismos. 
18. Que fatores limitante são importantes no ambiente marinho e de ambiente aquático? 
Que adaptações sofres os organismos aquáticos para viverem em baixas temperaturas em zona 
polar 
Os habitantes das profundezas abissais oceânicas e os das copas das florestas pluviais tropicais 
experimentam condições de luz, pressão, temperatura, concentração de oxigênio, umidade, 
viscosidade e sais totalmente diferentes, sem mencionar os recursos alimentares e os inimigos. 
 
 
19. Relacione densidade e viscosidade da água para o movimentos dos seres vivos. 
 As propriedades físicas e químicas da água não se igualam às propriedades de nenhum outro líquido 
e são elas que a tornam tão indispensável. Entre essas características peculiares da água está a sua 
densidade no estado líquido e no estado sólido, isto é, na forma de gelo. Em virtude dessa diferença 
de densidade, as águas dos lagos e mares não se congelam completamente, pois forma-se uma camada 
de gelo menos densa que fica na superfície e cria um isolante térmico natural que faz com que a água 
abaixo dela permaneça na fase líquida. Isso salva a vida animal e vegetal dos lagos e mares. Durante 
épocas como a primavera e outono, a água atinge temperaturas próximas a essa e se torna mais densa 
que o restante, indo para o fundo. Isso causa um movimento vertical denominado de corrente de 
convecção, que é o responsável por misturar os nutrientes dissolvidos na água importante para os 
seres vivos. 
A viscosidade é a medida da capacidade de resistência ao escoamento que um fluido possui à 
importância biológica nos seres vivos: a baixa viscosidade da água ajuda no transporte de substâncias 
pelo organismo. Muitos dos processos químicos e físicos dos seres vivos ocorrem em solução aquosa. 
Os líquidos dentro das células e dos tecidos animais, bem como o ambiente aquoso no qual os animais 
aquáticos vivem, são influenciados pelos solutos que contêm.As propriedade coligativas de uma 
solução dependem do número de partículas de um soluto em dado volume, independente da natureza 
química desse soluto. Dessa forma as propriedadecoligativas da água são classificadas em pressão 
osmótica, depressão do ponto de congelamento, elevação do ponto de ebulição e depressão da pressão 
de vapor da água. (Eckert,2000). 
 
20. Qual a importância das propriedades térmicas da água? 
 A água tem a capacidade de absorver e conservar calor. Durante o dia, a água absorve parte do calor 
do Sol e o conserva até a noite. Quando o Sol está iluminando o outro lado do planeta, essa água já 
começa a devolver o calor absorvido ao ambiente. Ela funciona, assim, como reguladora térmica. 
 
21. Explique como as poderosas propriedades solventes da água são responsáveis pela 
maioria dos minerais nas correntes, rios, lagos e oceano. 
A água é o solvente universal e possui grande capacidade de atrair sólidos, durante todo o ciclo 
hidrológico ela absorve e deposita diversos componentes. Durante a condensação alguns gases 
presentes na atmosfera são absorvidos (principalmente nitrogênio, dióxido de carbono e hidrogênio), 
enquanto chuva, a água absorve partículas presentes na atmosfera (minerais, aerossóis e etc) e ao 
entrar em contato com a superfície e seguir seu caminho em direção ao oceano ela absorve partículas 
dos solos, rochas, matéria orgânica e poluentes, e as deposita ao longo de todo seu trajeto em lagos, 
 
aquíferos, rios e por último no oceano, servindo como fator de altíssima importância para a 
manutenção da vida e a interação entre os mais diversos ecossistemas. 
 
22. Como a concentração de íons de hidrogênio afeta profundamente os sistemas 
ecológicos? 
 A regulação do hidrogênio nos sistemas enzimáticos do organismo é essencial, pois qualquer 
alteração que ocorra na sua concentração tem influência direta nas funções celulares corporais. 
 
23. Sabemos que o carbono e o oxigênio estão intimamente envolvidos nas 
transformações biológicas de energia. Que processos são esses e qual o significado ecológico 
para os seres vivos e para o sistema 
As transformações biológicas da energia envolvem dois processos, a Oxidação do Carbono Orgânico 
e a Redução do Carbono Inorgânico. Na Oxidação do Carbono Orgânico se realiza com o rompimento 
das ligações químicas que armazenam energia, liberando-a para utilização pelas plantas e animais 
através da respiração celular. Já na Redução do Carbono Inorgânico envolve o armazenamento de 
energia através das ligações químicas realizadas durante a síntese de biomoléculas no processo de 
fotossíntese. 
 
24. Por que o dióxido de carbono entra nas células das plantas? 
 Como parte da fotossíntese, as plantas absorvem o dióxido de carbono da atmosfera, armazenam o 
carbono como açúcar, amido (carboidrato) e celulose. 
 
25. Explique por que a baixa solubilidade do oxigênio na água frequentemente limita o 
metabolismos dos animais em habitat aquático. 
A baixa solubilidade do oxigênio na água frequentemente limita o metabolismo dos animais em 
habitats aquáticos. Comparado com sua concentração atual de 21 % em volume na atmosfera, a 
solubilidade do oxigênio na água atinge um máximo (a 0°C de água doce) de 1 %. Esta limitação é 
composta pela taxa de difusão de oxigênio muito mais baixa na água do que no ar. Além disso, abaixo 
da zona fótica em corpos profundos de água, e em sedimentos e solos alagados, nenhum oxigênio é 
produzido pela fotossíntese. 
 
 
 
 
26. A disponibilidade de ambientes inorgânicos influenciam a abundância da vida e os 
elementos N,P,S,R,Ca,Mg,Fe e Na são exigidos pelos organismos? Dê as principais funções de 
cada um. 
 O Nitrogênio é um componente de proteínas, ácidos nucléicos, coenzimas e da clorofila. O Fósforo 
um componente de compostos que armazenam energia (ATP e ADP) e dos ácidos nucleicos. O 
Enxofre um componente de proteínas e coenzima A. O Potássio relaciona-se com o processo de 
abertura e fechamento estomático e com a ativação de enzimas. O cálcio participa, entre outras 
importantes funções, da regulação da membrana e de atividades enzimáticas. O Magnésio forma a 
molécula de clorofila. O Ferro é fundamental para a produção de clorofila. O Sódio tem importância 
na regulação do volume plasmático, a condução dos impulsos nervosos e a contração muscular. 
 
 
27. O ambiente térmico proporciona diversos (tipos) vias de perda de calor. Que processo 
físicos são esses. 
a. Evaporação - essa perda ocorre quando a temperatura aumenta é os fluidos líquidos passam a ser 
vapor. 
b. Convecção - é a transferência de calor que ocorre em fluidos que apresentam diferenças de 
temperatura em seu conteúdo. Quando é fornecido calor a um fluido, formam-se correntes 
convectivas, que transmitem o calor até que todo o fluido entre em equilíbrio térmico. 
c. Condução - transferência de calor cujo contato da superfície de dois corpos se encontram em 
diferentes temperaturas. 
d. Radiação - ocorre por meio de ondas eletromagnéticas e é emitida na mesma frequência. O Sol 
aquece a terra por meio de emissões de infravermelho é luz visível. 
 
28. Conceitue ciclo biogeoquímico e como são classificados os tipos segundo o critério do 
local em que os elementos se encontram em maior concentração. Dê exemplos de cada um, qual 
a importância do ciclo bioquímico para o ser vivo e para o ecossistema. 
São processos que garantem a reciclagem de elementos químicos na natureza, em todo o meio na 
verdade. Existem quatro ciclos principais, o do oxigênio, o do nitrogênio, o do carbono e da água. 
Os ciclos biogeoquímicos se dividem em dois grupos (ou depósitos) principais, quando o depósito se 
encontra na atmosfera e/ou hidrosfera é do tipo gasoso, nele estão inclusos os ciclos do carbono, 
azoto ou oxigénio, e quando se encontra na crosta terrestre é do tipo sedimentar, como por exemplo 
o ciclo do fósforo ou do ferro. 
 
Eles possibilitam a interação dos elementos com os seres vivos e o meio ambiente, garantindo com 
que eles fluam pela atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. 
 
29. O que você entende por processos (assimilativos de redução, endergônico, 
endotérmico) e processo (desassimilativo, exergónico, exotérmico e oxidativo)? 
O processo assimilativo de redução ou endergônico é o que absorve energia, por exemplo, a reação 
da fotossíntese, ele vai construir molécula de glicose através do CO² e H²O. A assimilação da energia 
luminosa e o processo, é chamado termodinamicamente de endergônico, pois absorveu energia. Já o 
processo desassimilativo de oxidação ele vai quebrar a glicose em CO² e H²O, sendo chamado 
termodinamicamente de exergônico, pois liberou energia. 
 
30. Quais as características do fluxo de energia? O que é produtividade primária bruta e 
produtividade primária líquida? o que corresponde a produtividade bruta no nível dos 
herbívoros e dos carnívoros e PL nos herbívoros e carnívoros? 
 É denominado fluxo de energia a transferência de energia ao longa da cadeia alimentar de um 
ecossistema. De acordo com a lei de entropia, as transformações da energia são “uniderecionais’’, em 
contraste com o comportamento cíclico da matéria. 
 Diagrama simplificado, apresentado por Odum (1963), para explicar o fluxo energético em três 
níveis tróficos (compartimento 1,2 e 3) numa cadeia linear. Legendas- E: entrada total de energia; 
L.A: Luz absorvida pela cobertura vegetal; P.B produção primária bruta; A: Assimilação total; P.L: 
produção primária líquida; P: Produção secundária (consumidores e heterótrofos); NU energia não 
utilizada (armazenada ou exportada); NA: energia não assimilada pelos consumidores (descartada); 
R: Respiração; Nota: A linha abaixo do diagrama mostra a ordem de grandeza das perdas energéticas 
esperadas nos principais pontos de transferência, a partir de uma entrada de 3000 quilocalorias por 
metro quadrado por dia (Kcal/m². d-1). 
 
 
 
 
(Diagrama simplificado apresentado por Odum (1963) 
fonte: ODUM, E.P Ecologia. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 1988. 
 
 A produtividade primária bruta é a velocidade total da fotossíntese.Incluindo a matéria orgânica 
utilizada na respiração durante o período de medição. Esta produtividade também é conhecida por 
fotossíntese total ou assimilação total. A produtividade primária líquida é a velocidade de 
armazenamento de matéria orgânica nos tecidos vegetais, em excesso relativamente ao consumo na 
respiração por parte das plantas durante o período de medição. Também se designa essa produtividade 
por fotossíntese aparente ou assimilação líquida. A produtividade bruta nos herbívoros é a própria 
fotossíntese, e a produtividade líquida é a fotossíntese menos a respiração. Toda a produtividade 
líquida de um nível trófico, vai corresponder a produtividade bruta do nível seguinte. A produtividade 
líquida dos herbívoros vai corresponder a produtividade bruta dos carnívoros, e assim 
sucessivamente, e a energia vai diminuindo, cada transformação é menos energia. 
 
 
31. Diferenciar cadeia alimentar de pastagem e cadeia alimentar de detritos. 
A cadeia alimentar de pastagem caracteriza-se por ser iniciada em uma base de plantas verdes e, em 
seguida, vai para os herbívoros rastejadores (são aqueles que se alimentam de células ou tecidos de 
plantas) e, só então, chega até os carnívoros. Em contrapartida, a cadeia alimentar de detritos, começa 
com a matéria orgânica não viva e segue até os microorganismos e, logo em seguida, para aqueles 
organismos que se alimentam de detritos e seus predadores. As duas cadeias são bem diferentes, tanto 
por alguns organismos que as compõem, quanto pelo nível de energia que é passado de um organismo 
a outro. 
 
 
 
32. Qual a relação que você faz entre os processos de fotossíntese e respiração com os processos 
de fluxo de energia e ciclo da matéria? 
 A relação entre esses processos se encontra no fato de que o fluxo de energia inicia através dos seres 
autotróficos fotossintetizantes (a fotossíntese é responsável pela produção de energia para 
praticamente todos os seres vivos), o balanço entre a fotossíntese e a respiração determina a 
fotossíntese líquida e o crescimento da planta (ser autotrófico fotossintetizante), que constitui a base 
das cadeias alimentares, terrestres e aquáticas. A energia presente na matéria orgânica produzido por 
estes seres vivos é transmitida aos seres heterotróficos por meio da cadeia alimentar impulsionando 
o ciclo da matéria. 
 
33. Qual diferença da ciclagem de nutrientes no trópico úmido nas zonas temperadas do norte? 
 A diferença consiste em onde o material orgânico está localizado. Então, nas regiões mais frias, como 
nas zonas temperadas, uma boa parte desse material orgânico e de nutrientes está sempre situada no 
solo e no sedimento. Em contrapartida, nos trópicos, que são áreas mais quentes, a maior porcentagem 
desses materiais está concentrada na biomassa, além disso, passa rapidamente por um processo de 
reciclagem na parte interior da estrutura orgânica do sistema. 
 
34. Conceitue taxa de renovação , tempo de renovação e tempo de residência no ciclo da matéria. 
 A taxa de renovação está relacionada com a quantidade total de uma dada substância em um local 
que é liberada durante um determinado período de tempo. O tempo de renovação é o tempo necessário 
para que haja, como a própria palavra já diz, uma renovação, ou seja, é o tempo preciso para que a 
quantidade de substância igual a sua quantidade no local seja substituída. E, por último, tempo de 
residência assemelha-se ao tempo de renovação, porém, é o tempo que a substância permanece no 
compartimento de um dado sistema. 
 
35. Quais os 5 principais caminhos da reciclagem,?Explique o que é o índice de ciclagem. 
 Os cinco principais são: decomposição microbiana; excreções animais; reciclagem direta da planta 
para planta por simbiontes microbianos; meios físicos, os quais envolvem uma ação direta da energia 
solar e, por último, pelo uso de energia de combustível, como a fixação industrial de nitrogênio. O 
índice de ciclagem é o movimento dos elementos e compostos inorgânicos essenciais para a vida pode 
ser convincentemente designado de ciclagem de nutrientes. 
 
 
 
 
36.Qual a importância do fluxo de energia e do ciclo biogeoquímico. 
O fluxo de energia é o processo no qual a energia produzida pelos seres autótrofos (produtores) é 
transmitida para os seres heterótrofos (consumidores), a medida que essa energia vai sendo passada 
à diante na cadeia alimentar ela é consumida e diminui a cada nível trófico sendo devolvida para o 
meio em forma de energia térmica, ou seja é processo responsável pela distribuição de energia para 
toda a cadeia alimentar. 
Os ciclos biogeoquímicos são essenciais para a reciclagem dos materiais e as trocas de elementos 
entre os seres vivos e o meio possibilitando que eles fluam através da hidrosfera, atmosfera, litosfera 
e biosfera.

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