3. Mouvement, Morphométrie des lacs, Oxygène et Carbone Flashcards

(38 cards)

1
Q

D’ou vient le mouvement de l’eau et c’est affecté par quoi?

A

Le vent et altéré par gravité, morphométrie, densité et exposition au vent.

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2
Q

Mouvement de l’eau gouverne quels variations?

A

paramètres physico-chimiques, la
distribution des gas dissous et des nutriments, et des
organismes planctoniques

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3
Q

Mouvement turbulence vs mouvement laminaire? dépend de ? se trouve ou? *****

A

Dépend du nombre de
Reynolds (Re), si en haut de 5 alors turbulence.

Plus on est près de la surface plus il y a de turbulence à cause du vent.

Plus on va au fond de l’eau plus il y a de friction donc mouvement laminaire.*****

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4
Q

effet de la viscosité sur mouvement? et animaux ?

A

Plus est froide plus est visqueuse

Plus est visqueuse plus résiste au mouvement

affecte aussi morphologie des animaux car coule plus lorsque eau est chaude,

l’animal a besoins d’être plus gros et plus rapide lorsque le nombre de Reynold est élevée car plus turbulence.

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5
Q

Quand un courant atteint le bout de lac il se passe quoi?

A

Il y a une vitesse minimale
critique pour générer du
courant (dépend de la
morphométrie du lac)

Va sur côté et vers le fond (vers épilimnion), donc l’été l’eau descend moins loin car elle est retenu par la thermocline

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6
Q

Force de Coriolis ? et effet sur lac?

A

Selon l’hémisphère, le mouvement de la terre provoque la force de Coriolis, cela amène l’eau à virer d’une direction ou l’autre selon l’hémisphère

Dans les très grands lacs profonds, la direction du courant peut être modifié par cet effet.

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7
Q

Spirale d’Ekman?

A

plus tu descend en profondeur plus le courant est dévié dans une direction, cela créer spirale en descendant

à cause force de Coriolis

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8
Q

Vagues c’est quoi?

A

Il y a une vitesse minimale
critique pour générer du
courant (dépend de la
morphométrie du lac) comme des ondes. l’eau bouge pas sauf cassage = brassage

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9
Q

determine hauteur des vagues?

A

SURTOUT Le fetch: distance continue sans interruption sur laquelle le vent peut souffler sur le lac

Température
Profondeur

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10
Q

Spirales de Langmuir? comment cela peut être utilisé?

A

Mouvement
vertical ET
horizontal de l’eau
(contrairement aux
vagues)

Zones de convergence (downwelling) : forment les lignes caractéristiques sur l’eau entre deux spirales (mousse, débris, plancton)

Comme le plancton y reste pris, cela est utilisé lors d’échantillonnage de plancton

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11
Q

Seiches/ondes internes?

A

Genre de vague entre épilimnion et hypolimnion, causé à l’arrêt de vent violent, une sorte de pendule!!

Après des vents
violents, la
thermocline se met
à osciller
Un peu de mélange
entre épi- et
hypolimnion =
apport de
nutriments à
l’épilimnion

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12
Q

Indice de développement des berges?

A

Indice de productivité

+ élevé, + productif
+ élevé moins il est rond

DL = Périmètre du lac / 2√(surface du lacpi)

DL = 1 alors lac parfaitement rond et plus profond

Plus le lac n’est pas rond plus ya de nutriments et nest pas profond

Plus DL élevé, moins lac profond et l’approvisionnement en nutriment du bassin versant est important.

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13
Q

Productivité déf

A

augmentation en biomasse par unité de
temps.

Quand elle est élevée, beaucoup d’organismes (croissance + reproduction)

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14
Q

Temps de séjour ? (Ts)

A

Temps nécessaire pour
renouveler l’eau du lac

volume du lac (m^3) / débit des
affluents (m^3/s)

Plus est gros plus cest long

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15
Q

Pourquoi c’est utile le Ts d’un point de vue écologique?

A

Fournit une mesure du temps alloué au phytoplancton
pour absorber les nutriments et se multiplier avant d’être expulsé du lac (dynamique des nutriments)

Attention, pas toujours valable s’il n’y a jamais de
brassage complet dans le lac

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16
Q

lien entre ration surface/volume et temps de séjour (Ts)?

A

Quand Ts est long, le ratio est petit

17
Q

fait calculs page 27

A

ts dl et ratio

18
Q

calcul oxygene dans eau how to?

19
Q

Normoxie
Hypoxie
Anoxie

A

Normoxie = concentration suffisantes pour les activités
métaboliques
Hypoxie = concentration insuffisante
Anoxie = sans oxygène

20
Q

Sources O2 dans les lacs

A

1) Par diffusion : au contact air/eau, lent processus facilité par la turbulence… ça peut prendre des années à une molécule d’O2 pour atteindre 5 m de profondeur)

2) Photosynthèse (de loin la principale source), surtout en profondeur j’imagine

21
Q

lien oxygène et température

A

+ temp = - oxygène

22
Q

Facteurs influençant la quantité d’O2 dissous?

A

Brassage aération = +
Photosynthèse des autotrophes = +
Respiration hétérotrophe = -
Oxydation chimique = -

23
Q

Oxygène fluctue? pendant brassage?

A

selon la saison, et la profondeur

Pour un lac dimictique, pendant le brassage du
printemps/automne (période de retournement),
l’oxygène est à saturation partout

24
Q

Dans lac oligotrophe (peu productif) O2 varie selon?

A

Distribution orthograde
de l’oxygène : selon la
température

+ chaud = - O2
+ froid = + O2

25
Dans lac eutrophe (trèsss productif) O2 dépend de ?
Distribution clinograde l’oxygène Surface: O2 dissous est élevé (parfois sursaturé à cause autotrophe) Fond: hypoxie, voire anoxie, à cause décomposeurs
26
La vitesse avec laquelle l’O2 de l’hypolimnion disparaît pendant la stratification estivale peut servir d’indice pour comparer le niveau d’eutrophisation entre les lacs Dans quel sens va la relation?
Lac oligotrophe: Pas de décomposition, alors l’oxygène suit la température Lac eutrophe: La décomposition au fond se poursuit, mais au ralenti
27
Variation journalière de O2 dans lac eutrophe?
Dans un lac eutrophe, on peut passer de l’anoxie (la nuit) à une sursaturation (>250%) le jour grâce à l’activité photosynthétique.
28
Quels sont les particules en suspension causant turbidité?
dissout : organique et inorganique (acides et calcium) Suspension : plancton sable
29
COD humique et non humique?
COD = carbone organique dissous (DOC) humique: provient de la décomposition de la lignine, cellulose, et tannins non-humique: lipides, protéines,
30
COP?
COP = carbone organique particulaire
31
Évaluation de la quantité de matière organique dans un lac?
Se fait par l’estimation de la demande biochimique en oxygène (DBO totale) = (DBO5 + DCO) DBO5 : demande biologique en oxygène = O2 utilisé par les micro-organismes pour décomposer DCO : demande chimique en oxygène = oxygène utilisé pour l’oxydation de la matière organique avec des réactifs
32
Problème avec eaux pollués et eutrophe ? (trop de MO)
Utilise tous oxygènes pour décomposer et le taux de O2 est trop bas, ainsi les poissons meurt. Sinon trop oxydation par produit chimique cause ca aussi****
33
Relation entre décomposition de la lignine et quantité de nutriments dans eau?
Dépend de la teneur en lignine et l'abondance de mo et nutriment MAIS plus le temps avance, plus la lignine est décomposé en nutriment, plus il y a de nitrate dans l'eau avec le temps + il y a de lignine, + la décomposition est ralenti, + c'est long libérer des nutriments
34
Forme du carbone inorganique? soluble?
CO2, 200x plus soluble que O2, se retrouve sous 3 formes selon pH
35
la capacité tampon de l'eau dépend de?
La forme du carbone inorganique dans l'eau, si est lié à plusieurs H+ alors plus acide tampon cherche à revenir à l'équilibre HCO3 Tant que les stocks de chacun des 3 ions sont suffisants, le lac peut résister à des changements importants de pH
36
Qu'est ce qui arrive à l'eau lorsqu'on augmente la concentration de CO2?**** Et ca provient de ou?***
Augmenter la quantité de carbone inorganique augmente aussi la concentration de H+, ce qui diminue le pH et acidifie les océan!!! Comme avec les sols des bassins versants de carbonate de calcium Comme avec la respiration cellulaire animal ou avec l'activité humaine!!****** donc naturelle et artificielle
37
Est ce que carbonate (avec carbone inorganique) peut aussi augmenter la capacité tampon d'un lac?
Oui car plus de HCO3 aussi, augmente la capacité tampon! Tant que les stocks de chacun des 3 ions sont suffisants, le lac peut résister à des changements importants de pH
38
Comment un lac peut être acidifier par le CO2?
- activité humaine - respiration cellulaire - sol des bassins versants avec granite (naturelle)