Svt Flashcards

(54 cards)

1
Q

Végétaux chlorophylliens

A

Producteurs primaires (produisent MO à partir de la photosynthèse)
Convertisseurs naturels de l’énergie (énergie lumineuse en énergie chimique )

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Schéma du fonctionnement d’une cellule chlorophyllienne

A

Voir photo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Équation de la photosynthèse

A

El
6H2O + 6CO2 + Sm = C6H12O6 + 602

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Pigments photosynthétiques

A

Chlorophylle A
Chlorophylle B
Carotène
Xanthophylle

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Équation de la respiration cellulaire

A

C6H12O6 + 6O2 = E/ATP + 6H2O + 6CO2 + chaleur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Glucose

A

C6H12O6

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Les quatre pigments

A

Absorbent des radiations de différentes longueurs d’onde

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

A l’échelle de la feuille

A

La photosynthèse utilise une très faible fraction de la puissance relative reçue
1% de l’énergie solaire reçue est convertie par la photosynthèse en énergie chimique stockée d’à sels molécules organiques à partir de matière minérale

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Énergie diffusée

A

10%

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Énergie transmise

A

27%

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Énergie absorbée

A

63% dont 17% IR et 45% évapotranspiration

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Schéma de l’énergie lumineuse à la surface d’une feuille

A

Voir photo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Échauffement provoque

A

Émission de IR thermique évapotranspiration de l’eau

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Les pigments chlorophyllien absorbent

A

Radiations bleues et rouges du rayonnement solaire entre 400 et 500 nm et entre 630 et 730 nm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Schéma légendé d’une plante

A

Voir photo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Radiations vertes

A

Diffusées

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Spectre d’action photosynthétique

A

Variation de l’intensité de la photosynthèse de cellules intactes sous lumière monochromatique pour les différentes longueurs d’ondes de la lumière visible

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Spectre d’absorption

A

Variation de la quantité de lumière absorbée par les pigments foliaires , en fonction de la longueur d’onde

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Spectres

A

Spectre d’action et d’absorption de la photosynthèse se superposent
Ce sont ces pigments chlorophylliens qui permettent de réaliser la photosynthèse grâce aux longueurs d’ondes rouges et bleues

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

PPB

A

Productivité primaire brute correspond à la quantité de carbone intégrée dans la MO végétale par m2 et par an

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

PPN

A

productivité primaire nette correspond à la quantité de biomasse dispo pour les autres organismes vivants qui vont consommer la MO produite par les organismes chlorophylliens
PPN= PPB - respiration

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Conclusion activité 2

A

Seule une toute petite action de l’énergie solaire reçue par la Terre est utilisée pour produire de la MO au cours de la photosynthèse
0.122%

23
Q

PPN océanique

24
Q

PPN terrestre

25
1kg de carbone
32 MJ
26
Puissance énergétique solaire annuelle
5,4 * 10 6 KJ/an/m2
27
Ou la puissance solaire reçue est la plus importante
A l’équateur
28
Puissance solaire reçue par la surface du globe
Montre des variations dont certaines sont latitudinales
29
Domaine océanique
On se base sur la concentration en chlorophylle + il y a de chlorophylle + il y a de phytoplancton (loca où il n’y a pas trop de profondeur = côte) + il y a de photosynthèse
30
Leçon
La photosynthèse se chiffre par la mesure de PP Cette dernière est corrélée à la puissance solaire reçue La photosynthèse permet l’entrée dans la biosphère de matière mi étale stockant de l’énergie sous forme chimique Ces molécules peuvent être transformées par respiration ou fermentation pour libérer l’énergie nécessaire au fonctionnement des etres vivants
31
Herbivores
Consommateurs primaires
32
Carnivores
Consommateurs secondaires
33
Constance solaire
Correspond au flux solaire reçue sur une surface de 1m2 située à 1 UA de distance du soleil et exposée perpendiculairement à ses rayons sans atmosphère pour les absorber partiellement pendant 1 s Unité = W/m2
34
Équation de la fermentation
C6H12O6 = CO2 + composé organique + E + chaleur
35
Photosynthèse indispensable
Nutrition des etres vivants car permet aux végétaux de produire MO qui sera ingérée par conso MO issue de la photosynthèse circule le long des chaînes alimentaires Dans chaque maillon seule une fraction de la matière est réinvestie dans la productivité nette
36
MO connaît
Perte à cause de fermentation respiration déchets
37
Photosynthèse permet de produire
De l’énergie grâce à la respiration (1080 kJ) et à la fermentation (60kJ) Elle est contenue dans différents types de molécules ( glucides lipides protéines )
38
Biomasse
MO
39
Perte en respiration
80% de la PPB initiale
40
PPB va ensuite être utilisée
Par la plante pour ses besoins énergétiques ( métabolisme, croissance )
41
Distance terre soleil
1.5 *10**11m
42
Calcul d’une sphère
S= 4*pi*R**2 R de la terre = 6 370km
43
Puissance reçue par la terre
Elle se répartit intégralement sur toute sa surface
44
Flux énergétique reçue par la sphère terrestre
= puissance solaire totale reçue par le disque terrestre / surface de la sphère terrestre = 342 W/m2
45
Puissance totale de rayonnement envoyée par le soleil
3,84 *10**26 W
46
Bilan radiatif de la terre
Voir photo
47
Schéma de l’albédo
Voir photo
48
Surfaces claires Surfaces sombres
Albédo élevé Albédo faible
49
Terre réfléchie
30% de la puissance solaire qu’elle reçoit L’albédo moyen de la Terre est d’environ 0,30
50
Albédo
Rapport entre l’énergie lumineuse réfléchie par une surface et l’énergie lumineuse qu’elle reçoit
51
Effet de serre
Réchauffement de l’atmosphère terrestre dû à la rétention du rayonnement émis par la surface terrestre 151
52
GES
Vapeur d’eau 50% CO2 20% (Méthane, ozone )
53
Sans effet de serre
-18 degré comme sur la lune
54
Terre émet un rayonnement
Électromagnétique dans les infrarouges