Biosfera. Población. Comunidad
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- Inmaculada Vega Castellanos
- hace 6 años
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1 Actividad 1 Biosfera. Conjunto de todos los seres vivos de la Tierra. Población. Conjunto de seres vivos de la misma especie que viven juntos en un lugar y en un tiempo determinados. Comunidad. Conjunto de poblaciones que interactúan entre sí.
2 Actividad 2 Productores: bacterias quimiosintéticas Consumidores: peces, anélidos, almejas gigantes, cangrejos, camarones, medusas, etc. Descomponedores. No se mencionan, supuestamente también bacterias. Flujo energía: Bacterias calor Consumidores
3 Actividad 2 CICLO DE LA MATERIA Bacterias Consumidores Fumarolas Fondo?????
4 Actividad 3 a. Cadena 1: 2 eslabones, el ser humano es el consumidor primario Cadena 2: 3 eslabones, el ser humano es le consumidor secundario Cadena 3: 5 eslabones, el ser humano es el consumidor cuaternario. b. La más eficiente para la alimentación humana es la primera ya que al existir menos intermediarios hay menos pérdidas de energía en forma de calor, por lo que llega más cantidad al ser humano.
5 Actividad 3 b. La fuente de alimentación más costosa para la biosfera, según las cadenas dadas, es la pesca de gran tamaño. c. La fuente que puede controlar más el ser humano es la agricultura porque, aunque esté sometida a ritmos biológicos, puede desarrollar tecnología para un aprovechamiento más eficiente (crear especies adaptadas a un medio, no portadoras de alérgenos, etc).
6 Actividad 4 Lo que limita los eslabones en la cadena trófica es el flujo de energía entre los diferentes niveles. Si nos fijamos en el ejercicio anterior, el medio con mayor número de eslabones es el medio marino. Si un medio es capaz de sostener a más niveles tróficos es más productivo.
7 Actividad 5 Nitrobacter: heterótrofo, descomponedor Escarabajo pelotero: heterótrofo, consumidor Oso pardo: heterótrofo, consumidor Alimoche: heterótrofo, consumidor Amanita: heterótrofo, descomponedor Lobo: heterótrofo, consumidor
8 Actividad 5 Lombriz de tierra: heterótrofo, descomponedor Bacteria verde-azulada: autótrofo, productor Pino carrasco: autótrofo, productor Morena: heterótrofa, consumidor Ser humano: heterótrofo, consumidor
9 a) PIRÁMIDES Actividad 6
10 Actividad 6 b) Las pirámides de energía de los dos ecosistemas son similares, ya que en todos los ecosistemas sucede lo mismo, a medida que ascendemos en la pirámide, disminuye la cantidad de energía disponible para el siguiente nivel. En las pirámides de biomasa difieren en el nivel de productores, superior en el caso del bosque porque incluye toda la madera de los árboles, auque esas partes de la planta no hacen la fotosíntesis. La proporción entre los otros dos niveles es similar en ambos ecosistemas. En las pirámides de números la mayor diferencia está en el nivel de productores, un solo productor es capaz de sostener gran número de consumidores, cosa que no ocurre en la pradera.
11 Actividad 6 c) El bosque presenta una estructura más compleja ya que un solo árbol genera diferentes hábitats desde las raíces hasta su copa, posibilitando la existencia de organismos muy diferentes. Además, aunque el árbol muera, sigue generando nuevos hábitats, tanto para los descomponedores como para sus habitantes y eso en la pradera no ocurre, ya que las hierbas tienen una duración anual. d) En ningún caso aparece el grupo de los descomponedores, que resulta básico y fundamental para la supervivencia de cualquier ecosistema. Es proporcionalmente más importante en el bosque por la madera muerta.
12 Actividad 7 Si podemos encontrar ecosistemas en los que los organismos de un nivel trófico superior sean más numerosos que los del inferior, siempre y cuando estos últimos sean muy productivos, es decir acumulen gran cantidad de biomasa disponible para los individuos del nivel superior. El caso más típico se da en los océanos, el fitoplancton es menos numeroso que el zooplancton. En los ecosistemas terrestres también lo podemos encontrar, sobre todo en bosques. Un solo rosal puede soportar a cientos de pulgones de los que se alimentarán decenas de mariquitas.
13 Actividad 8 BIOCENOSIS BIOTOPO: Mariposa Juncos Nenúfares Abeja Escarabajo Libélula Oruga Caracol Agua Aire Luz Sales Temperatura
14 Actividad 9 a. Niveles tróficos: Productores: no hay. Consumidores primarios: conejo, saltamonets, oruga, ratón. Consumidores secundarios: mirlo, búho, águila culebrera. Consumidores terciarios: oso. Descomponedores: no hay.
15 Actividad 9 b. Niveles que faltan: Productores: encina, hierba, jara. Descomponedores: setas (Amanita) c. Cadenas tróficas 3 eslabones Hierba Conejo Búho 5 eslabones Encina Ratón Búho Oso Seta
16 Actividad 10 a. El nombre de estas representaciones es el de pirámides tróficas y se llaman así por la forma (pirámide azteca, egipcia) y por relaciona a los seres vivos con el nivel trófico (alimentario) al que pertenecen. b. Cada compartimento se corresponde a un nivel trófico, empezando por los productores. c. Todos los niveles no tienen la misma amplitud porque representan a la energía y en cada uno de ellos se transforma una parte en forma de calor, solo está disponible para el siguiente el 10% de la asimilada.
17 Actividad 11 Productores son los organismos autótrofos capaces de transformar la materia orgánica en inorgánica. Ej.: árbol y alga. Consumidores: son seres vivos heterótrofos que consumen materia orgánica y la transforman en nueva materia orgánica. Ej.: petirrojo y lagartija. Descomponedores: son los seres vivos heterótrofos capaces de transformar la materia orgánica en inorgánica. Ej.: setas y bacterias.
18 Actividad 11 b) Una cadena trófica es una representación lineal de seres vivos relacionados por el régimen alimentario. El conjunto de cadenas interconectadas de un mismo ecosistema, constituyen una red trófica. c) La materia del ecosistema sigue un ciclo porque se regenera pasando de productores a consumidores y a descomponedores para volver a ser tomada por los productores, mientras que la energía sufre un flujo porque en cada paso se pierde parte de ella en forma de calor.
19 Actividad 12 La trucha se desarrolla muy bien a muy baja concentración salina, muriendo cuando se aproxima a 1g/L. El salmón vive bien en concentraciones salinas de 0-5 g/l. El pez cristal es capaz de sobrevivir en un alto grado de concentración salina. Estenoico es la trucha porque no soporta variaciones en la concentración salina y eurioicos son el pez cristal y el salmón porque son capaces de vivir en un rango amplio de salinidad, es decir, soportan variaciones en la concentración del agua en la que viven.
20 Actividad 13 K y r hacen referencia a las estrategias reproductivas que adoptan las especies para sobrevivir en un medio. La gráfica que corresponde a r es la de trazo continuo y la K la de trazo discontinuo, ya que a r pertenecen las especies que producen gran cantidad de descendientes en poco tiempo (picos de la gráfica) y casi ninguno llega a la edad adulta y K tiene pocos descendientes pero la mayoría de ellos llega a adulto por el cuidado de los parentales.
21 Actividad 14 Perro y garrapata: parasitismo Rémora y tiburón comensalismo Alga y hongo de liquen: simbiosis Pino y roble: neutralismo Rana y mosca: depredación Urraca y chopo: inquilinismo Anémona y pez payaso: inquilinismo
22 Actividad 15 a. El cárabo es generalista y el lince especialista. Esta es una de las causas de su rápida extinción, pues al no encontrar conejos, perdices y otros pequeños vertebrados, no se alimenta de otros recursos (por ej. Insectos) b. El lince y el cárabo son K y los ratones y conejos r c. Lince conejo: depredación ; Conejo liebre: competencia d. Linces y cárabos entre los miembros de su especie presentan asociaciones de tipo intraespecíficas. El primero de ellos es por competencia (salvo en reproducción) y el segundo familiar parental.
23 Actividad 16 a. Mutualismo y simbiosis son asociaciones en los que ambas especies obtienen un beneficio, pero el mutualismo es independiente (es decir, los individuos pueden o no establecerla) y la simbiosis es obligada (es decir, si no se establece, los individuos por separado tienen dificultades para sobrevivir). b. Parasitismo y depredación. En ambos casos una especie sale beneficiada y la otra perjudicada. Se diferencian en que en la primera el tamaño de ambas especies es muy diferente y que, generalmente, el parásito no causa la muerte directa del parasitado y en la depredación existe muerte de la presa. c. Comensalismo e inquilinismo. En ellas una especie sale beneficiada de la asociación, mientras que la otra no se ve afectada. En el comensalismo una especie se aprovecha de los restos de comida y en inquilinismo lo que aprovecha la especie beneficiada es el lugar donde vivir.
24 Actividad 17 La especie eurioica es Larus argentatus (curva roja) por la amplitud de la curva, mientras que la estenoica es Apis melifera (curva verde), pues se ve el estrecho rango de temperatura que soporta, entre 20 y 40ºC frente a -10 a 52ºC de la gaviota.
25 Actividad 18 Las relaciones intraespecíficas que pueden presentar los seres vivos son: Competencia Familiar: parental, matriarcal y filial Colonial Gregaria: manadas, bandadas Estatal
26 Actividad 19 a. Producción bruta (PB): es la cantidad total de biomasa fijada por unidad de tiempo. Producción neta (PN): es la biomasa almacenada en cada nivel trófico por unidad de tiempo y que puede ser potencialmente transferida al siguiente nivel trófico. PN = PB R Con los datos de la tabla y los obtenidos en el problema, el ecosistema de mayor PB es el B.
27 Actividad 19 Ecosistema A PN julio = 100 g/m 2 10 g/m 2 = 90 g/m 2 PN agosto = 100 g/m 2 10 g/m 2 = 90 g/m 2 PN septiembre = 50 g/m 2 5 g/m 2 = 45 g/m 2 Ecosistema B PN julio = 90 g/m 2 9 g/m 2 = 81 g/m 2 PN agosto = 900 g/m 2 90 g/m 2 = 810 g/m 2 PN septiembre = 200 g/m 2 20 g/m 2 = 180 g/m 2
28 Actividad 19 b. Productividad (p). Es la relación entre la producción y la biomasa. Representa la velocidad con que se renueva la biomasa. La tasa de renovación indica la producción de nueva biomasa en cada nivel trófico en relación con la existente. p = P/B x 100 pn = r = PN/B Los resultados dan una mayor productividad al ecosistema B.
29 Actividad 19 Ecosistema A p julio = 90 g/m 2 / 1100 g/m 2 x 100 = 8,2; r = 0,082 p agosto = 90 g/m 2 / 1200 g/m 2 x 100 = 7,5; r = 0,075 p septiembre = 45 g/m 2 / 1250 g/m 2 x 100 =3,6; r=0,036 Ecosistema B p julio = 81 g/m 2 / 100 g/m 2 x 100 = 81; r = 0,81 p agosto = 810 g/m 2 / 1000 g/m 2 x 100 = 81; r = 0,81 p septiembre = 180 g/m 2 / 1200 g/m 2 x 100 = 15; r=0,15
30 Actividad 19 c. El ecosistema B puede sostener un mayor número de niveles tróficos ya que su tasa de eficiencia es mayor y este dato representa el porcentaje de PN de un nivel que se convierte en PN del siguiente nivel (20% de B respecto a 5% de A). d. Con estos resultados el bosque sería el ecosistema A y el lago el ecosistema B.
31 Actividad 20 Productor primario: PB = 320 gc/m gc/m 2 = 70 gc/m 2 PN = PB R = 70 gc/m 2 0,7 gc/m 2 = 69,3 gc/m 2 Consumidor primario: PB = 24 gc/m 2 20 gc/m 2 = 4 gc/m 2 PN = PB R = 4 gc/m 2 0,4 gc/m 2 = 3,6 gc/m 2 Productor primario: PB = 1,6 gc/m 2 1,5 gc/m 2 = 0,1 gc/m 2 PN = PB R = 0,1 gc/m 2 0,03 gc/m 2 = 0,07 gc/m 2
32 Actividad 21 Para saber cual de los dos ecosistemas es más productivo hay que hallar la productividad de cada uno de ellos: p = P/B x 100 Ecosistema A: p = 1,2 kg/m 2 / 30 kg/m 2 x 100 = = 4 kg/m 2 Ecosistema B: p = 2,5 kg/m 2 / 40 kg/m 2 x 100 = = 6,25 kg/m 2 Es más productivo el B.
33 Actividad 22 a. Ambos ecosistemas contribuyen a reducir el CO2 atmosférico mediante la fotosíntesis. El medio acuático, además, fija CO2 atmosférico mediante la formación de carbonatos. b. En el ecosistema acuático, las cianobacterias, y en el terrestre, bacterias fijadoras del N2, bien de vida libre o en simbiosis con plantas (Rhizobium). c. El azufre resulta más accesible en el ecosistema acuático, al ser la hidrosfera la principal reserva para dicho elemento debido a que su forma mayoritaria, el sulfato, es una sal muy soluble. d. El fósforo es el elemento más limitante para cualquier ecosistema, sobre todo para el nivel de los productores primarios. Resulta más limitante en medio acuático por ser una sal muy poco soluble.
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