SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 29
Baixar para ler offline
Origem e Evolução Humana
Homem e Recursos Naturais
POPULAÇÃO
RECURSOS
NATURAIS
POLUIÇÃO
Ecossistema – definição
• Sistema (S)  Qualquer área a ser tomada para
estudo. Deve sempre ser definida em primeiro
lugar.
• Classificação:
– Sistema Natural  Existe sem a influência antrópica.
Ex: pantanal, deserto, cerrado, etc.
– Sistema Artificial  Existe apenas pela influência
antrópica. Ex: cidades.
Ecossistema – definição
Ecossistemas – comparação
• Ambiente de Entrada (AE)  Reunião
dos locais de origem da matéria e/ou
energia que alimentam o Sistema.
• Ambiente de Saída (AS)  Reunião dos
locais de destino da matéria e/ou energia
que devem sair do Sistema.
Ecossistema – definição
EXEMPLOS
• Sistema  cidade de Ribeirão Preto
(artificial).
• Ambiente de Entrada  Paulínea, Itaipu,
São Paulo, Rio de Janeiro, atmosfera, Sol,
aqüífero Guarani, etc.
• Ambiente de Saída  atmosfera, Rio
Pardo, aterro sanitário, etc.
Características de um Sistema
• Tamanho:
– Sistema natural  Quanto maior o Sistema,
menores podem ser seus Ambientes de
Entrada e de Saída, em função de eficientes
processos de reciclagem (redes alimentares).
– Sistema artificial  Quanto maior o Sistema,
maiores devem ser seus Ambientes de
Entrada e de Saída, em função da ausência
de processos de reciclagem eficientes (redes
alimentares).
Características de um Sistema
• Grau de Desenvolvimento:
– Sistema natural  Quanto mais desenvolvido um
Sistema (estágio de clímax), menores poderão
ser seus Ambientes de Entrada e Saída, em
função de eficientes processos de reciclagem
(redes alimentares).
– Sistema artificial  Quanto mais desenvolvido
um Sistema (progresso, tecnologia), maiores
devem ser seus Ambientes de Entrada e Saída,
em função da ausência de processos de
reciclagem eficientes (redes alimentares).
Características de um Sistema
• Taxa de Metabolismo:
– Sistema natural e artificial  Quanto maior a
taxa metabólica (consumo de energia –
alimentar e artificial), maiores devem ser seus
Ambientes de Entrada e Saída.
• Há um maior consumo de matéria e/ou energia,
e uma maior liberação de matéria e/ou energia
(1a e 2a Leis da Termodinâmica).
LEIS DA TERMODINÂMICA
• 1ª Lei (Lei da conservação): a energia não é
criada nem destruída; ela sofre transformações.
Exemplos: energia elétrica em luz; energia
química (combustível) em movimento; energia
luminosa (Sol) em energia química (glicose).
• 2ª Lei (Lei da entropia): não existe
transformação de energia com 100% de
eficiência; uma parcela é sempre dissipada para
o Meio Ambiente. Exemplos: na maioria das
conversões, existe dissipação de energia na
forma de calor (eletricidade em luz e calor).
QUE ESPETÁCULO! (e haja energia…)
Apresentaremos, a seguir, uma foto do anoitecer na
Europa e África, num dia sem nuvens, vista de um satélite em
órbita.
Observem como as luzes já estão acesas em Roma; no
entanto, em Londres e Lisboa é dia claro. No meio do Oceano
pode-se identificar Açores, Madeira, as Ilhas Canárias e do Cabo
Verde.
O mais impressionante é a visão perfeita da Plataforma
Continental envolvendo as Ilhas Britânicas. Do lado esquerdo da
foto, o Canadá; ao centro a Islândia.
França
Islândia
Itália
Plataforma continental
Inglaterra
Saara
Ilhas Canárias
Espanha
Oceano
Atlântico
Ilhas Cabo Verde
Ilha da Madeira e
Açores
Canadá
Estreito de Gibraltar
As próximas fotos, tiradas de um satélite, são do
anoitecer de um dia qualquer no Brasil; enquanto a gente está
voltando pra casa, ou indo pro boteco, ou pra faculdade, por
exemplo.
A primeira foto toma a visão como ela realmente é, ao
passo que a segunda, através de um efeito do satélite, realça
as luzes acesas das cidades.
As outras duas fotos, seguindo o mesmo esquema, são
do anoitecer na América do Norte.
Grande São Paulo
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Salvador
Oceano
Atlântico
Essa região azul mais
clara é a plataforma
continental brasileira.
Grande São Paulo
Rio de Janeiro
O mesmo
ponto geográfico, com
outro recurso do
satélite, realça mais as
cidades. Por exemplo:
o ponto luminoso
acima da região da
Grande São Paulo é a
região da cidade de
Campinas.
No nordeste,
as capitais dos estados
se destacam um pouco
mais que as outras
cidades.
Salvador
Recife
Fortaleza
Brasília
Goiânia
Belo Horizonte
Porto Alegre
Campinas
Essa foto dá
uma visão da América do
Norte ao anoitecer.
O próximo slide
detalha um pouco mais, e
acrescenta outras muitas
cidades norte-americanas.
Essa “bagunça” de grandes
luzes, por ordem, de cima
para baixo, são Boston,
Nova York, Philadelphia e
Washington.
Miami
Houston
Dallas
Chicago
Na Califórnia,
ainda está claro.
Consumo de energia e Produto Nacional Bruto/pessoa/ano
Energia – qualidade
Sistema Natural
Sistema Artificial
Características de um Sistema
• Equilíbrio auto-heterotrófico:
É o equilíbrio existente entre os seres autótrofos
(produtores = vegetais fotossintetizantes) e os seres
heterótrofos (consumidores = animais, fungos e
bactérias)  Formam as redes e cadeias alimentares.
– Quanto melhor o equilíbrio, menores poderão ser os
Ambientes de Entrada e de Saída, em função de
eficientes processos de reciclagem (redes
alimentares). Isto vale para Sistemas naturais e
artificiais.
Por definição, um Sistema artificial é sempre
desequilibrado.
Ecossistema – circuito de retroalimentação
Limites do
Sistema
(limites abstratos
ou físicos)
Z
Entrada
Elementos do
Sistema
Y
Saída
Reciclagem (reaproveitamento)
YX
ZX
Ecossistema - elementos
• População: conjunto de dois (ou mais)
indivíduos, de uma mesma espécie, em
uma mesma área, ao mesmo tempo.
• Comunidade: conjunto de duas (ou mais)
populações (de espécies diferentes), em
uma mesma área, ao mesmo tempo.
Cadeias e Redes Alimentares
Cadeias e Redes Alimentares
• Cadeia Alimentar  cada população
ocupa um único nível trófico.
• Rede (ou Teia) Alimentar  uma
determinada população pode ocupar mais
de um nível trófico.
• Nível Trófico  posição que uma dada
população ocupa no ecossistema, em
relação ao regime alimentar dessa
população.
• Plantas são sempre PRODUTORES.
Cadeias e Redes Alimentares -
exemplos
Árvores e gramíneas
Preá
Gafanhotos
Sapos
Cascavéis
Siriemas
Lobos guará
produtores
C. 1ário
C. 1ário
C. 2ário
C. 2ário
C. 3ário
C. 3ário
C. 3ário
C. 4ário
C. 5o
C. 4ário
Cadeias e Redes Alimentares -
exemplos
Folhas de vegetais
Gafanhoto
Louva-a-deus
Sapo
Aranha
produtor
C. 1ário
C. 2ário
C. 2ário
C. 2ário
C. 3ário
C. 3ário
Cadeias e Redes Alimentares -
exemplos
Ecossistema em equilíbrio

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Origem Humana e Ecossistemas

Resumo de Física
Resumo de FísicaResumo de Física
Resumo de Físicamarco105
 
Plano De Disciplina Ecologia [1]
Plano De Disciplina Ecologia [1]Plano De Disciplina Ecologia [1]
Plano De Disciplina Ecologia [1]Jade
 
Plano De Disciplina Ecologia [1]
Plano De Disciplina Ecologia [1]Plano De Disciplina Ecologia [1]
Plano De Disciplina Ecologia [1]Jade
 
Aulas De Ecologia E Meio Ambiente1[1]
Aulas De Ecologia E Meio Ambiente1[1]Aulas De Ecologia E Meio Ambiente1[1]
Aulas De Ecologia E Meio Ambiente1[1]RAFAELA BARBOSA
 
Aulas De Ecologia E Meio Ambiente1[1]
Aulas De Ecologia E Meio Ambiente1[1]Aulas De Ecologia E Meio Ambiente1[1]
Aulas De Ecologia E Meio Ambiente1[1]Jade
 
Fsicaas 110401124036-phpapp02
Fsicaas 110401124036-phpapp02 Fsicaas 110401124036-phpapp02
Fsicaas 110401124036-phpapp02 Adriana Cahongo
 
1 - A-Terra-e-os-seus-subsistemas-em-interacção (4 aulas) (1).pptx
1 - A-Terra-e-os-seus-subsistemas-em-interacção  (4 aulas) (1).pptx1 - A-Terra-e-os-seus-subsistemas-em-interacção  (4 aulas) (1).pptx
1 - A-Terra-e-os-seus-subsistemas-em-interacção (4 aulas) (1).pptxAntnioAbrantes6
 
03 ecologia relacoes troficas
03 ecologia   relacoes troficas03 ecologia   relacoes troficas
03 ecologia relacoes troficasrommel andrade
 
Fotossíntese,  re-visitando a enigmática questão: porque as plantas são verdes?
Fotossíntese,  re-visitando a enigmática questão: porque as plantas são verdes?Fotossíntese,  re-visitando a enigmática questão: porque as plantas são verdes?
Fotossíntese,  re-visitando a enigmática questão: porque as plantas são verdes?Seminário Latino-Americano SLIEC
 
Decrescimento rio+20
Decrescimento rio+20Decrescimento rio+20
Decrescimento rio+20Hermam Vargas
 
A terra e os seus subsistemas aula 3 (1)
A terra e os seus subsistemas aula 3 (1)A terra e os seus subsistemas aula 3 (1)
A terra e os seus subsistemas aula 3 (1)Dinis Tomás
 
fluxo de energia nos ecossistemas
fluxo de energia nos ecossistemasfluxo de energia nos ecossistemas
fluxo de energia nos ecossistemaslpmir
 
fluxo-de-energia-e-ciclos-de-matc3a9rias.ppt
fluxo-de-energia-e-ciclos-de-matc3a9rias.pptfluxo-de-energia-e-ciclos-de-matc3a9rias.ppt
fluxo-de-energia-e-ciclos-de-matc3a9rias.pptIsauraSilva13
 
Ecossistemas agropecuarios
Ecossistemas agropecuariosEcossistemas agropecuarios
Ecossistemas agropecuariosJoao Shenga
 
Dialnet fluxo deenergiaemcomunidadesaquaticascomenfaseemsis-2883300
Dialnet fluxo deenergiaemcomunidadesaquaticascomenfaseemsis-2883300Dialnet fluxo deenergiaemcomunidadesaquaticascomenfaseemsis-2883300
Dialnet fluxo deenergiaemcomunidadesaquaticascomenfaseemsis-2883300Joyce Jesus
 

Semelhante a Origem Humana e Ecossistemas (20)

Sistemas, caos e complexidade
Sistemas, caos e complexidadeSistemas, caos e complexidade
Sistemas, caos e complexidade
 
Resumo de Física
Resumo de FísicaResumo de Física
Resumo de Física
 
Plano De Disciplina Ecologia [1]
Plano De Disciplina Ecologia [1]Plano De Disciplina Ecologia [1]
Plano De Disciplina Ecologia [1]
 
Plano De Disciplina Ecologia [1]
Plano De Disciplina Ecologia [1]Plano De Disciplina Ecologia [1]
Plano De Disciplina Ecologia [1]
 
Aulas De Ecologia E Meio Ambiente1[1]
Aulas De Ecologia E Meio Ambiente1[1]Aulas De Ecologia E Meio Ambiente1[1]
Aulas De Ecologia E Meio Ambiente1[1]
 
Aulas De Ecologia E Meio Ambiente1[1]
Aulas De Ecologia E Meio Ambiente1[1]Aulas De Ecologia E Meio Ambiente1[1]
Aulas De Ecologia E Meio Ambiente1[1]
 
Aula 1 ed at
Aula 1 ed atAula 1 ed at
Aula 1 ed at
 
Fsicaas 110401124036-phpapp02
Fsicaas 110401124036-phpapp02 Fsicaas 110401124036-phpapp02
Fsicaas 110401124036-phpapp02
 
1 - A-Terra-e-os-seus-subsistemas-em-interacção (4 aulas) (1).pptx
1 - A-Terra-e-os-seus-subsistemas-em-interacção  (4 aulas) (1).pptx1 - A-Terra-e-os-seus-subsistemas-em-interacção  (4 aulas) (1).pptx
1 - A-Terra-e-os-seus-subsistemas-em-interacção (4 aulas) (1).pptx
 
03 ecologia relacoes troficas
03 ecologia   relacoes troficas03 ecologia   relacoes troficas
03 ecologia relacoes troficas
 
Fotossíntese,  re-visitando a enigmática questão: porque as plantas são verdes?
Fotossíntese,  re-visitando a enigmática questão: porque as plantas são verdes?Fotossíntese,  re-visitando a enigmática questão: porque as plantas são verdes?
Fotossíntese,  re-visitando a enigmática questão: porque as plantas são verdes?
 
Decrescimento rio+20
Decrescimento rio+20Decrescimento rio+20
Decrescimento rio+20
 
Formação
FormaçãoFormação
Formação
 
A terra e os seus subsistemas aula 3 (1)
A terra e os seus subsistemas aula 3 (1)A terra e os seus subsistemas aula 3 (1)
A terra e os seus subsistemas aula 3 (1)
 
fluxo de energia nos ecossistemas
fluxo de energia nos ecossistemasfluxo de energia nos ecossistemas
fluxo de energia nos ecossistemas
 
fluxo-de-energia-e-ciclos-de-matc3a9rias.ppt
fluxo-de-energia-e-ciclos-de-matc3a9rias.pptfluxo-de-energia-e-ciclos-de-matc3a9rias.ppt
fluxo-de-energia-e-ciclos-de-matc3a9rias.ppt
 
Ecossistemas agropecuarios
Ecossistemas agropecuariosEcossistemas agropecuarios
Ecossistemas agropecuarios
 
Ecologia Industrial - Conceitos
Ecologia Industrial - ConceitosEcologia Industrial - Conceitos
Ecologia Industrial - Conceitos
 
Dialnet fluxo deenergiaemcomunidadesaquaticascomenfaseemsis-2883300
Dialnet fluxo deenergiaemcomunidadesaquaticascomenfaseemsis-2883300Dialnet fluxo deenergiaemcomunidadesaquaticascomenfaseemsis-2883300
Dialnet fluxo deenergiaemcomunidadesaquaticascomenfaseemsis-2883300
 
Questões do ENEM (1).pptx
Questões do ENEM (1).pptxQuestões do ENEM (1).pptx
Questões do ENEM (1).pptx
 

Mais de LucasVideira1

AULA-INTRODUÇÃO MELHORAMENTO GENETICO.pdf
AULA-INTRODUÇÃO MELHORAMENTO GENETICO.pdfAULA-INTRODUÇÃO MELHORAMENTO GENETICO.pdf
AULA-INTRODUÇÃO MELHORAMENTO GENETICO.pdfLucasVideira1
 
Ecologia 4- Pirâmides Ecológicas.pdf
Ecologia 4- Pirâmides Ecológicas.pdfEcologia 4- Pirâmides Ecológicas.pdf
Ecologia 4- Pirâmides Ecológicas.pdfLucasVideira1
 
Ecologia 5- Interações populacionais.pdf
Ecologia 5- Interações populacionais.pdfEcologia 5- Interações populacionais.pdf
Ecologia 5- Interações populacionais.pdfLucasVideira1
 
Ecologia 6-Crescimento Populacional.pdf
Ecologia 6-Crescimento Populacional.pdfEcologia 6-Crescimento Populacional.pdf
Ecologia 6-Crescimento Populacional.pdfLucasVideira1
 

Mais de LucasVideira1 (6)

manejo.pptx
manejo.pptxmanejo.pptx
manejo.pptx
 
Aula1DesenEco.ppt
Aula1DesenEco.pptAula1DesenEco.ppt
Aula1DesenEco.ppt
 
AULA-INTRODUÇÃO MELHORAMENTO GENETICO.pdf
AULA-INTRODUÇÃO MELHORAMENTO GENETICO.pdfAULA-INTRODUÇÃO MELHORAMENTO GENETICO.pdf
AULA-INTRODUÇÃO MELHORAMENTO GENETICO.pdf
 
Ecologia 4- Pirâmides Ecológicas.pdf
Ecologia 4- Pirâmides Ecológicas.pdfEcologia 4- Pirâmides Ecológicas.pdf
Ecologia 4- Pirâmides Ecológicas.pdf
 
Ecologia 5- Interações populacionais.pdf
Ecologia 5- Interações populacionais.pdfEcologia 5- Interações populacionais.pdf
Ecologia 5- Interações populacionais.pdf
 
Ecologia 6-Crescimento Populacional.pdf
Ecologia 6-Crescimento Populacional.pdfEcologia 6-Crescimento Populacional.pdf
Ecologia 6-Crescimento Populacional.pdf
 

Origem Humana e Ecossistemas

  • 2. Homem e Recursos Naturais POPULAÇÃO RECURSOS NATURAIS POLUIÇÃO
  • 4. • Sistema (S)  Qualquer área a ser tomada para estudo. Deve sempre ser definida em primeiro lugar. • Classificação: – Sistema Natural  Existe sem a influência antrópica. Ex: pantanal, deserto, cerrado, etc. – Sistema Artificial  Existe apenas pela influência antrópica. Ex: cidades. Ecossistema – definição
  • 6. • Ambiente de Entrada (AE)  Reunião dos locais de origem da matéria e/ou energia que alimentam o Sistema. • Ambiente de Saída (AS)  Reunião dos locais de destino da matéria e/ou energia que devem sair do Sistema. Ecossistema – definição
  • 7. EXEMPLOS • Sistema  cidade de Ribeirão Preto (artificial). • Ambiente de Entrada  Paulínea, Itaipu, São Paulo, Rio de Janeiro, atmosfera, Sol, aqüífero Guarani, etc. • Ambiente de Saída  atmosfera, Rio Pardo, aterro sanitário, etc.
  • 8. Características de um Sistema • Tamanho: – Sistema natural  Quanto maior o Sistema, menores podem ser seus Ambientes de Entrada e de Saída, em função de eficientes processos de reciclagem (redes alimentares). – Sistema artificial  Quanto maior o Sistema, maiores devem ser seus Ambientes de Entrada e de Saída, em função da ausência de processos de reciclagem eficientes (redes alimentares).
  • 9. Características de um Sistema • Grau de Desenvolvimento: – Sistema natural  Quanto mais desenvolvido um Sistema (estágio de clímax), menores poderão ser seus Ambientes de Entrada e Saída, em função de eficientes processos de reciclagem (redes alimentares). – Sistema artificial  Quanto mais desenvolvido um Sistema (progresso, tecnologia), maiores devem ser seus Ambientes de Entrada e Saída, em função da ausência de processos de reciclagem eficientes (redes alimentares).
  • 10. Características de um Sistema • Taxa de Metabolismo: – Sistema natural e artificial  Quanto maior a taxa metabólica (consumo de energia – alimentar e artificial), maiores devem ser seus Ambientes de Entrada e Saída. • Há um maior consumo de matéria e/ou energia, e uma maior liberação de matéria e/ou energia (1a e 2a Leis da Termodinâmica).
  • 11. LEIS DA TERMODINÂMICA • 1ª Lei (Lei da conservação): a energia não é criada nem destruída; ela sofre transformações. Exemplos: energia elétrica em luz; energia química (combustível) em movimento; energia luminosa (Sol) em energia química (glicose). • 2ª Lei (Lei da entropia): não existe transformação de energia com 100% de eficiência; uma parcela é sempre dissipada para o Meio Ambiente. Exemplos: na maioria das conversões, existe dissipação de energia na forma de calor (eletricidade em luz e calor).
  • 12. QUE ESPETÁCULO! (e haja energia…) Apresentaremos, a seguir, uma foto do anoitecer na Europa e África, num dia sem nuvens, vista de um satélite em órbita. Observem como as luzes já estão acesas em Roma; no entanto, em Londres e Lisboa é dia claro. No meio do Oceano pode-se identificar Açores, Madeira, as Ilhas Canárias e do Cabo Verde. O mais impressionante é a visão perfeita da Plataforma Continental envolvendo as Ilhas Britânicas. Do lado esquerdo da foto, o Canadá; ao centro a Islândia.
  • 14. As próximas fotos, tiradas de um satélite, são do anoitecer de um dia qualquer no Brasil; enquanto a gente está voltando pra casa, ou indo pro boteco, ou pra faculdade, por exemplo. A primeira foto toma a visão como ela realmente é, ao passo que a segunda, através de um efeito do satélite, realça as luzes acesas das cidades. As outras duas fotos, seguindo o mesmo esquema, são do anoitecer na América do Norte.
  • 15. Grande São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Salvador Oceano Atlântico Essa região azul mais clara é a plataforma continental brasileira.
  • 16. Grande São Paulo Rio de Janeiro O mesmo ponto geográfico, com outro recurso do satélite, realça mais as cidades. Por exemplo: o ponto luminoso acima da região da Grande São Paulo é a região da cidade de Campinas. No nordeste, as capitais dos estados se destacam um pouco mais que as outras cidades. Salvador Recife Fortaleza Brasília Goiânia Belo Horizonte Porto Alegre Campinas
  • 17. Essa foto dá uma visão da América do Norte ao anoitecer. O próximo slide detalha um pouco mais, e acrescenta outras muitas cidades norte-americanas.
  • 18. Essa “bagunça” de grandes luzes, por ordem, de cima para baixo, são Boston, Nova York, Philadelphia e Washington. Miami Houston Dallas Chicago Na Califórnia, ainda está claro.
  • 19. Consumo de energia e Produto Nacional Bruto/pessoa/ano
  • 20. Energia – qualidade Sistema Natural Sistema Artificial
  • 21. Características de um Sistema • Equilíbrio auto-heterotrófico: É o equilíbrio existente entre os seres autótrofos (produtores = vegetais fotossintetizantes) e os seres heterótrofos (consumidores = animais, fungos e bactérias)  Formam as redes e cadeias alimentares. – Quanto melhor o equilíbrio, menores poderão ser os Ambientes de Entrada e de Saída, em função de eficientes processos de reciclagem (redes alimentares). Isto vale para Sistemas naturais e artificiais. Por definição, um Sistema artificial é sempre desequilibrado.
  • 22. Ecossistema – circuito de retroalimentação Limites do Sistema (limites abstratos ou físicos) Z Entrada Elementos do Sistema Y Saída Reciclagem (reaproveitamento) YX ZX
  • 23. Ecossistema - elementos • População: conjunto de dois (ou mais) indivíduos, de uma mesma espécie, em uma mesma área, ao mesmo tempo. • Comunidade: conjunto de duas (ou mais) populações (de espécies diferentes), em uma mesma área, ao mesmo tempo.
  • 24. Cadeias e Redes Alimentares
  • 25. Cadeias e Redes Alimentares • Cadeia Alimentar  cada população ocupa um único nível trófico. • Rede (ou Teia) Alimentar  uma determinada população pode ocupar mais de um nível trófico. • Nível Trófico  posição que uma dada população ocupa no ecossistema, em relação ao regime alimentar dessa população. • Plantas são sempre PRODUTORES.
  • 26. Cadeias e Redes Alimentares - exemplos Árvores e gramíneas Preá Gafanhotos Sapos Cascavéis Siriemas Lobos guará produtores C. 1ário C. 1ário C. 2ário C. 2ário C. 3ário C. 3ário C. 3ário C. 4ário C. 5o C. 4ário
  • 27. Cadeias e Redes Alimentares - exemplos Folhas de vegetais Gafanhoto Louva-a-deus Sapo Aranha produtor C. 1ário C. 2ário C. 2ário C. 2ário C. 3ário C. 3ário
  • 28. Cadeias e Redes Alimentares - exemplos