Biologie Generale N touche

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1
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…du à la terre est spherique

Le Climat

2
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… du à l’inclinaison de la terre

Saisons

3
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Orbites

Ellipse dont l’excentricité est variable. Les planètes du système solaire gravitent toutes dans le même plan. Le plan gravitationnel de la terre se nomme Ecliptique (rotation autour du soleil).

4
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Période de révolution :

le temps que met un astre pour accomplir un tour complet autour d’un autre astre

5
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Alternance jour-nuit:

quant à elle provient du fait de la rotationd’un axe sur lui-même. La Terre tournant sur elle-même

6
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Ecliptique :

Le plan dans lequel la Terre effectue sa rotation autour du Soleil.

7
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Obliquité:

C’est l’angle que forme l’axe de rotation de la Terre avec la perpendiculaire au plan écliptique moyen de la Terre.

8
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excentricité, obliquité, la précession (devinim)

Les paramètres de Milankovic

9
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Chaleur Latente:

c’est la quantité énergie nécessaire pour induire un changement d’état.

10
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Chaleur Spécifique

quantité énergie nécessaire pour élever la température de 1°C.

11
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Pq les oceans sont pas glacés à l’hiver?

plus la température augmente moins la densite est important

12
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la presence vie sur T tient surtout à:

  • La masse du planète

  • La distance du soleil

  • les particularites de l eau

13
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Albedo

C’est une mesure de la réflectivité d’une surface ou d’un milieu.

14
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Bilan radiatif de la Terre :

C’est la quantité d’énergie reçue par le système climatique Terre – atmosphère et par rapport à la quantité réémise dans l’espace.

15
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Flux interne:

correspond ici à la dissipation de la chaleur de l’intérieur de la planète (activité du noyau, ...) formant de l’énergie. Cette énergie est bien plus faible que celle provenant du soleil, ce qui signifie que sans soleil, la Terre aurait bien trop peu de chaleur pour accueillir la vie.

16
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L’énergie disponible à la surface de la Terre dépend donc surtout de

1 La réflexion/Albédo

2 Absorption

3 Effet de serre

4 Emission

5 Flux interne

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Macroclimats

grandes zones géographiques soumises à un climat dominant. Modulation vision macroscopique du climat par les lacs, ... ce qui va donner l’échelle du mésoclimat.


18
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Mésoclimat

variations régionales d’un climat dominant, par ex du fait d’une topologie particulière (montagne...)

19
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Microclimat

de quelques cm à une centaine de mètres : climat local, souvent dicté par le biologique.

20
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La cellule d’Hadley

Au fur et à mesure que l’air monte, il se refroidit et n’arrive plus à monter davantage à partir de 10-12 km d’altitude. Poussé par l’air qui continue de monter mais bloqué dans son ascension l’air commence alors à se diriger vers les pôles. Lorsqu’ils arrivent vers une latitude d’environ 30°, ils retombent à la surface, complétant ainsi une boucle.

21
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Force de Cariolis

provient du fait que la Terre est un référentiel en rotation. Si on observe un mouvement par rapport à une surface en rotation (comme la Terre), les objets en déplacement semblent être déviés de leur trajectoire initiale. Cette déviation apparente est ce qu'on appelle

22
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Vents Alizés

Dans les cellules de Hadley, les vents qui devraient se déplacer directement vers l'équateur depuis les régions subtropicales sont déviés vers l’ouest sous l’effet de la force de Cariolis.

23
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Cyclones

Une zone de basse pression. tournent dans des directions spécifiques en raison de la force de Coriolis. Dans l'hémisphère nord, les … tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tandis que dans l'hémisphère sud, ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre.

24
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Une dépression

est une zone de basse pression atmosphérique, où l'air a tendance à monter. L'air extérieur, venant de zones de haute pression environnantes, converge vers cette zone de basse pression pour équilibrer la différence de pression

25
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Isobares

sont des lignes qui relient les points de même pression atmosphérique à un instant donné

26
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Une cellule similaire se met en place au-dessus des pôles. Lorsque l’air se refroidit, il devient plus lourd et pousse contre la surface de la Terre. L’air est donc forcé de glisser le long de la surface du globe vers des latitudes plus basses. A l’inverse, en altitude l’air est poussé vers les pôles

27
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Cellule Ferel

Entre environ 30° et 50° de latitude, se trouve une troisième cellule qui se distingue des deux autres puisqu’elle tourne en sens inverse. La raison est que l’air de la cellule de Hadley et celle Polaire bouge à cause des différences de température, lorsque la ….. doit sa présence aux deux autres cellules.

L’effet global de la circulation atmosphérique est de redistribuer la chaleur de l’équateur vers les pôles, ce qui empêche à l’équateur de devenir de plus en plus chaud et aux pôles de plus en plus froid

28
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Anticyclone

Zone de hautes pressions. Le vent tourne au cœur de cet anticyclone

(aiguilles d’une montre en HN et inverse en HS).

29
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Upwellings

Les sont des remontées d'eau profonde, riches en nutriments, vers la surface de l'océan. Ils se produisent souvent le long des côtes ou dans des zones particulières à cause de vents côtiers (souvent alizés) et de l’effet de Coriolis.

30
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termohaline

Une circulation …. est une circulation océanique très profonde très connue des océanographes, engendrée par les différences de densité des eaux de mer. C’est un système de courants océaniques qui est principalement contrôlé par les différences de température (thermo-) et de salinité (-haline) dans les océans. Ces différences de température et de salinité affectent la densité de l’eau et provoquent des mouvements verticaux et horizontaux de masse d’eau dans les océans.

31
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La Conveyor Belt océanique

est une immense boucle de circulation océanique mondiale qui transporte la chaleur et les nutriments dans les océans.Elle est essentielle à la régulation du climat global, influençant des phénomènes météorologiques et climatiques à grande échelle. Sa perturbation pourrait avoir des effets dramatiques sur le climat mondial, notamment en provoquant des changements dans les températures régionales, comme en Europe et en Amérique du Nord.

32
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zone de convergence intertropicale (ZCIT)

Dans les régions tropicales (situées entre environ 0° et 23,5° de latitude nord et sud), les saisons sont principalement définies par les variations de précipitations, et non de température. En effet, la température y reste relativement constante tout au long de l'année (souvent entre 25 et 30 °C).

Pourquoi ?

Ces régions sont influencées par la …, une bande où les alizés des deux hémisphères convergent (zone de dépression), provoquant une ascension de l’air et de fortes pluies. La position de … varie avec les mouvements apparents du Soleil (nord en été boréal, sud en été austral), ce qui entraîne une alternance de saisons sèches et humides.

33
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Matière organique

Ensemble de matières issues des êtres vivants et de leur décomposition, avec un squelette moléculaire principalement organisé autour de C/chaîne carbonée et d’atomes hydrogène. Matière minérale

34
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Organismes autotrophes

Matière minérale+ source d’énergie à Matière organique

35
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Organismes hétérotrophes

Matière organique à Matière organique

36
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Organismes mixotrophes

Matières organique et/ou Matière minérale + source d’énergie à Matière organique

37
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Biotope

environnement physico-chimique

38
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Biocénose

organismes vivants en interaction avec le biotope

39
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rivieres

systèmes lotiques

40
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lacs

Systèmes lentiques

41
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Ecosystèmes limniques

écosystèmes aquatiques continentaux : Lacs (systèmes lentiques) et rivières (systèmes lotiques)

42
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Notion de bassin versant

Aire dans laquelle toutes eaux sont collectées vers un cours d’eau. 

Plus pertinent pour comprendre le fonctionnement du cours d’eau puisque prend en compte les surfaces drainées

43
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Ecosystèmes littoraux

tels que les lagunes, estuaires, et mangroves, sont des environnements très dynamiques où l'eau douce et l'eau salée (salinité inférieure à celle de la mer) se mélangent pour former de l'eau saumâtre. Ces zones sont des hotspots de biodiversité, mais elles imposent aussi des défis importants pour les espèces en raison des variations fréquentes de la salinité. Dépôts riches en nutriments, faisant de ces zones des milieux très productifs.

44
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<p>Marins pélagiques</p>

Marins pélagiques

colonne d’eau (parties autres que les côtes ou le fond marin,

Il est un désert biologique car peu de biomasse. Sachant que diversité biologique est liée à la pénétration de lumière eau et à la richesse en nutriments.

45
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<p>Marins benthiques</p>

Marins benthiques

fond des écosystèmes aquatiques

46
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<p>Province néritique</p>

Province néritique

Essentiel de la diversité biologique dans province néritique, notamment dans zone littorale soumise aux marées.

47
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<p>Etage Supralittoral</p>

Etage Supralittoral

mouillé seulement par les embruns (extrême humectation)

- Espèces : lichens, plantes halophytes (tolérantes au sel)/ Invert

48
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<p>Etage Médiolittoral</p>

Etage Médiolittoral

recouvert à chaque marée (espèces sous l’eau un certain temps et hors de l’eau un certain temps àCertaines espèces creusent dans le sable, périodiquement sortent de leur trou pour respirer et y retournent lors de marée basse)

- Espèces : Algues (vertes et brunes) / Invertébrés (moules, bigorneaux, crabes, ...) / Quelques poissons résistants à faible profondeur (Blennies dans les flaques)


49
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<p><span>Etage Infralittoral</span></p>

Etage Infralittoral

tjrs recouvert par l’eau à longueurs d’onde peut varier (profondeur) et donc organismes doivent s’y habituer.

- Espèces : algues (brunes et rouges) / invertébrés (éponges, anémones de mer, oursins, étoiles) / Poissons (Gobies, Labridés, ...)


50
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marées de vives-eaux

Deux fois par mois, lorsque la Terre, le Soleil et la Lune s'alignent, leur force gravitationnelle se combine pour créer des marées exceptionnellement hautes, appelées …, ainsi que des marées très basses où l'eau a été déplacée.

51
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mortes-eaux

Lorsque le Soleil est perpendiculaire à la Lune, il en résulte des marées modérées, appelées …

52
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Diagrammes ombrothermique

relation pluviosité/température

➔ Permettent de caractériser facilement un climat à l’échelle annuelle.

53
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<p>Forêts pluvieuses tropicales</p>

Forêts pluvieuses tropicales

Climat :

- Situées autour de l’équateur

- Variations de T°C journalières > variations annuelles

- Pluviosité > 2500 mm /an

- 18°C < T°C < 35°C

Biologie :

- Plus de 300 espèces d’arbres / ha

- Grands arbres à feuilles caduques + épiphytes, lumière transmise au sol < 3%

- Très forte diversité animale associée

54
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<p>Forêts sèches tropicales et savanes tropicales&nbsp;</p>

Forêts sèches tropicales et savanes tropicales 

Climat :

- T°C moyenne> 18°C

- Saison des pluies marquée

- Gel possible mais en altitude

Biologie :

- Foret mixte : caducifoliée et sempervirents

- Régulation de la végétation forte par le feu en zone fermée(couvert végétal en continu, lumière faible au sol, ...)

- Régulation prépondérante par les herbivores dans les zones ouvertes (végétation clairsemée, lumière directe abondante, ...)

55
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<p><span>Déserts</span></p>

Déserts

Climat :

- Sec et chaud toute l’année

- Précipitations < 250 mm / an

- Nuits pouvant être froides (gel)

Biologie :

- Végétation clairsemée quand pluviosité > 100mm / an, sinon, rares ilots de végétation

- Plantes adaptées à la sècheresse (xérophytes à plante vivant en milieu aride), dont plantes succulentes.

Plantes succulentes :

Cuticule épaisse : Réduit la perte d’eau par évaporation.  Stomates nocturnes : Chez de nombreuses succulentes, les stomates s’ouvrent la nuit (métabolisme CAM - Crassulacean Acid Metabolism) pour limiter la transpiration. Épines ou poils : Réduisent l’évaporation et protègent de la surchauffe.

56
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<p><span style="line-height: 21.6px;"><strong>Milieu méditerranéen / Chaparral</strong></span></p>

Milieu méditerranéen / Chaparral

Climat :

- Hivers frais et humides, étés chauds et secs

- Pluviosité > 400 mm / an

- Limite a des régions côtières

Biologie :

- Végétation arbustive dominante, à base d’épineux ou d’espèces a feuilles persistantes et cuticule épaisse

- Plantes adaptées aux feux réguliers

57
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<p><span>Forêts feuillues caducifoliées</span></p>

Forêts feuillues caducifoliées

Climat :

- Surtout dans l’hémisphère N

- Pluviosité entre 500-1500 mm /an

- 4 saisons marquées, avec gel obligatoire

- Amplitude thermique marquée (-30/+30°C)

Biologie :

- Saison de végétation entre 6 et 8 mois

- Foret décidue=caducifoliée, adaptation à la dessiccation hivernale (sols gelés) (perte d’humidité à qui dessèche les aiguilles des arbres)

- Strates arborées/arbustives/herbacées

- Animaux : migrations ou adaptations pour passer l’hiver


58
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<p><span>Steppes tempérées</span></p>

Steppes tempérées

Climat :

- Etes chauds et secs, hivers froids

- Peu de précipitations, avec neige en hiver

 

Biologie :

- Végétation herbacée, plus ou moins développée selon précipitations

- Fonte des neiges = permet développement rapide des plantes au printemps, avant été sec

- Période de végétation courte (2-5 mois)

59
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<p><span>Taïga / forêt boréale&nbsp;</span></p>

Taïga / forêt boréale 

Climat :

- Hivers froids et longs (6-7 mois)

- Eté frais et pluvieux avec moyennes mensuelles toujours < 18°C

- Précipitations annuelles faibles (< 500mm / an)

Biologie :

- Forêt boréale de conifères épicéas, mélèzes, pins, sapins + rares feuilles (bouleaux) :

Résine : résistance à la dessiccation hivernale

- Sols très acides, peu d’animaux

- Matière organique au sol lente a décomposer (accumulation), et soumise à de fréquents incendies


60
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<p><span>Toundra</span></p>

Toundra

Climat :

- Hivers froids et longs (>9 mois)

- T°C régulièrement < -30°C

- Pluviosité très faible (<250mm /an)

 

Biologie :

- Limite septentrionale/nord de la végétation

- Végétation a arbustes nains et plantes en coussinets (mousses, lichens)

- Végétation similaire retrouvée en montagne, à haute altitude

61
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niche écologique

La « position » occupée par un organisme, une population ou plus généralement une espèce dans un écosystème

62
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règle d’Allen

Taille des appendices se réduit quand la T°C décroît

63
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Loi de Bergman

Accroissement de la taille avec diminution de la T°C : diminution du rapport surface/volume diminuant les déperditions de chaleur