Super-héros des herbiers marins - Qu’est-ce que le herbier de mer ? Leçon 2 - Ensemble de ressources

Résumé de l’offre groupée

Super-héros des herbiers marins - Qu’est-ce que le herbier de mer ? Leçon 2

Objectifs d’apprentissage : Répétez les étapes pour fabriquer un bateau en papier Identifier un matériau imperméable d’un matériau non étanche Décrivez comment les ancres peuvent endommager les herbiers marins et comment la conception de l’amarrage peut les protéger.

Ce pack contient 15 Ressources.
Créateur de l’offre groupée : oct-admin


Rubriques connexes: Biodiversité.

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Présentation de l’offre groupée

Un exemple de sortie
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À quoi ressemblent les proliférations d’algues nuisibles ?
À quoi ressemblent les prolifératio...

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L’interface principale
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À quoi ressemblent les proliférations d’algues nuisibles ?
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Eutrophisation
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Comment surveut-on l’eutrophisation ?
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Température de l’océan

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Modèle de mixoplancton

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Détails de l’offre groupée

Eutrophisation

Eutrophisation

Eutrophisation

Diaporama original : Eutrophisation

Qu’est-ce que l’eutrophisation ?

Qu’est-ce que l’eutrophisation ? Les nutriments sont essentiels à la croissance des plantes, mais le surabondance de nutriments La présence d’azote et de phosphore dans l’eau peut avoir de nombreux effets néfastes sur la santé et l’environnement. Ce processus s’appelle  eutrophisation . Un Prolifération d’algues nuisibles (HAB) est une croissance (« bloom ») de microalgues qui cause des dommages à l’écosystème, provoquant parfois la mort d’animaux à grande échelle. Les efflorescences algales nuisibles sont souvent associées à l’eutrophisation. https://imaggeo.egu.eu/view/4605/

Qu’est-ce que l’eutrophisation ?

Diaporama original : Eutrophisation

Pourquoi l’eutrophisation est-elle nocive ?

Pourquoi l’eutrophisation est-elle nocive ? Les algues se nourrissent des nutriments, grandissent, se propagent et rendent l’eau verte. Les proliférations d’algues peuvent sentir mauvais, bloquer la lumière du soleil et même libérer des toxines dans certains cas.  Lorsque les algues meurent, elles sont décomposées par des bactéries – ce processus consomme l’oxygène dissous dans l’eau et nécessaire aux poissons et autres formes de vie aquatique pour « respirer ». Si suffisamment d’oxygène est éliminé, l’eau peut devenir hypoxique, c’est-à-dire qu’il n’y a pas assez d’oxygène pour maintenir la vie, créant ainsi une « zone morte ». .

Pourquoi l’eutrophisation est-elle nocive ?

Diaporama original : Eutrophisation

À quoi ressemblent les proliférations d’algues nuisibles ?

À quoi ressemblent les proliférations d’algues nuisibles ? Cyanobactéries Les cyanobactéries sont des organismes microscopiques qui vivent dans l’eau et peuvent faire la photosynthèse comme les plantes. Lorsque les conditions sont favorables, les cyanobactéries peuvent se multiplier rapidement, provoquant des proliférations d’algues nuisibles. Certaines espèces de cyanobactéries produisent des toxines qui peuvent nuire aux humains, aux animaux et à la vie aquatique.

À quoi ressemblent les proliférations d’algues nuisibles ?

Diaporama original : Eutrophisation

À quoi ressemblent les proliférations d’algues nuisibles ?

À quoi ressemblent les proliférations d’algues nuisibles ? Microcystis Microcystis est un genre de cyanobactéries que l’on trouve couramment dans les environnements d’eau douce. Microcystis espèces, en particulier Microcystis aeruginosa, peuvent produire des toxines appelées Microcystines . Microcystines sont nocifs pour le foie et peuvent présenter de graves risques pour la santé des humains et des animaux. Microcystis Les efflorescences forment souvent une épaisse écume verte à la surface de l’eau, ce qui peut réduire les niveaux d’oxygène et nuire à la vie aquatique.

À quoi ressemblent les proliférations d’algues nuisibles ?

Diaporama original : Eutrophisation

À quoi ressemblent les proliférations d’algues nuisibles ?

À quoi ressemblent les proliférations d’algues nuisibles ? Prymnesium Microalgue hautement toxique et tueuse de poissons qui mange d’autres organismes et se développe dans les eaux peu salées. À des densités cellulaires élevées, l’eau prend une couleur , d’où le nom commun d'« algue dorée ». Prymnesium Les proliférations peuvent causer une mortalité massive de poissons, entraînant des impacts écologiques et économiques importants dans les zones touchées

À quoi ressemblent les proliférations d’algues nuisibles ?

Diaporama original : Eutrophisation

Le risque croissant d’eutrophisation

Le risque croissant d’eutrophisation L’eutrophisation est connue depuis de nombreuses décennies.  Cependant, le changement climatique, la croissance de la population humaine et l’amélioration du niveau de vie aggravent la situation.  De plus en plus de personnes, avec des qualités de vie élevées, exigent davantage de nourriture provenant de l’agriculture. Les engrais sont d’une importance cruciale si nous voulons plus de nourriture à partir de nos cultures qui poussent sur terre.  Cependant, le changement climatique entraîne des conditions météorologiques moins stables, créant des conditions où les engrais sont plus susceptibles d’être emportés de la terre.

Le risque croissant d’eutrophisation

Diaporama original : Eutrophisation

Étude de cas – un événement dans l’Oder

Étude de cas – un événement dans l’Oder « Environ 360 Tonnes de poissons morts ont été repêchés de l’Oder, qui s’étend sur 840 kilomètres le long de la frontière germano-polonaise, entre juillet et août 2022 à la suite d’une énorme prolifération de l’algue toxique  Prymnesium parvum . La Commission européenne l’a décrit comme « l’une des plus grandes catastrophes écologiques de l’histoire fluviale récente de l’Europe ». Image : Marcin Bielecki/PAP/dpa/picture alliance Répertoire des publications du CCR, DOI : 10.2760/067386 https://www.newscientist.com/article/2360642-huge-ecological-disaster-in-river-oder-last-year-could-repeat-in-2023/

Étude de cas – un événement dans l’Oder

Diaporama original : Eutrophisation

Comment surveut-on l’eutrophisation ?

Comment surveut-on l’eutrophisation ? Azote et phosphore - Nutriments  Chlorophylle a - indicateur des plantes Transparence - outil : Disque de Secchi L’oxygène dissous (OD) - essentiel pour les populations de poissons Sédiments - à quelle vitesse les matériaux se déposent La température - affectant la croissance des plantes, la libération des nutriments et le mélange de l’eau, etc. Source: https://www.canr.msu.edu/michiganlakes/lake_ecology/measuring_eutrophication

Comment surveut-on l’eutrophisation ?

Diaporama original : Eutrophisation

Mener des expériences sur l’eutrophisation

Mener des expériences sur l’eutrophisation Powersim Cockpit: Le modèle d’eutrophisation du plancton Pour télécharger cette application gratuite, rendez-vous sur ce site : https://www.powersim.com/main/downloadsupport/technical_resources/service_releases/studio10cockpit/

Mener des expériences sur l’eutrophisation

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L’interface principale

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Diaporama original : Eutrophisation

Un exemple de sortie

Un exemple de sortie

Un exemple de sortie

Diaporama original : Eutrophisation

Discussion

Discussion Quels sont les dangers de l’eutrophisation ? Dans le modèle, la croissance des microalgues a été contrôlée par la disponibilité des nutriments. Que se passerait-il si d’autres facteurs étaient également en jeu, et quels pourraient être ces facteurs ?  Dans le modèle, seule une chaîne alimentaire très simple est prise en compte. Que se passerait-il si l’on tenait compte d’un réseau trophique complexe ? Quelles mesures pourrions-nous prendre collectivement pour minimiser eutrophisation?

Discussion

Diaporama original : Eutrophisation

Température de l’océan

Cette vidéo explore comment les scientifiques mesurent les températures des océans pour comprendre l’impact du changement climatique. Il explique l’utilisation d’instruments CTD et de capteurs de température sur les navires, les bouées et les planeurs sous-marins pour prendre des relevés de température à différentes profondeurs. Il traite également de l’utilisation de la technologie satellitaire et des radiomètres pour mesurer les températures de surface de la mer à l’échelle mondiale. La vidéo souligne l’importance de surveiller les températures des océans pour suivre les changements et leurs effets sur les écosystèmes marins et les conditions météorologiques.

https://youtu.be/Z4yNTaL3lc4?si=n3jTQ9YnKDvYm_cR

Transcription: > Mesure de la température de l’océan L’océan joue un rôle essentiel dans le climat et les conditions météorologiques. Mais en raison du changement climatique, il se réchauffe. Cela conduit à des conditions météorologiques plus extrêmes, comme les ouragans et les cyclones. Les différentes espèces de l’océan sont adaptées à des conditions spécifiques et sont affectées négativement par de petites augmentations de température. Pour comprendre comment l’environnement change au fil du temps à différents endroits, nous devons mesurer la température de l’océan. Lorsque nous mesurons la température de notre corps pour vérifier s’il y a de la fièvre ou la température ambiante pour rester confortable, nous utilisons un thermomètre – mais comment pouvons-nous mesurer la température de l’océan ? > CTD et capteurs de température Les capteurs de température font le travail pour nous. Avec des capteurs de température à bord, un instrument primaire appelé CTD est largement utilisé pour la mesure de la température au-dessus de la profondeur de l’eau dans l’océan. CTD est l’abréviation de conductivité (pour la mesure de la salinité), de température et de profondeur. En plus de ces mesures, plusieurs autres capteurs sont normalement assemblés sur CTD pour mesurer d’autres propriétés physiques ou chimiques de l’eau de mer, par exemple des capteurs d’oxygène qui mesurent la teneur en oxygène dissous de l’eau de mer. De plus, des bouteilles Niskin sont fixées au carrousel pour collecter des échantillons d’eau à la profondeur souhaitée. Les CTD sont descendus à l’eau à partir des navires et renvoient des relevés aux scientifiques, qui peuvent voir les variations de température le long de la profondeur de l’eau. Des capteurs de température peuvent également être installés sur des bouées ou des planeurs sous-marins qui envoient des informations aux scientifiques à terre. À l’aide de ces instruments, les scientifiques mesurent la température de l’eau de l’équateur aux pôles, de la surface jusqu’aux océans les plus profonds. Mais combien de temps nous faudra-t-il pour mesurer la température des océans dans le monde entier ? Que diriez-vous de prendre une photo de l’océan depuis l’espace et de tout voir en même temps ? > technologie satellitaire pour la mesure de la température des océans Nous pouvons mesurer la température de surface de la mer à l’aide d’un instrument qui détecte la chaleur ; Cet instrument s’appelle un « radiomètre ». Le satellite Sentinel-3 de l’Agence spatiale européenne transporte le radiomètre de température à la surface de la mer et de la terre (SLSTR), qui prend automatiquement des photos de la température de la peau de l’océan. Bien que seule la température de surface de l’océan puisse être mesurée de cette façon, cela aide grandement à surveiller comment le changement climatique affecte différentes zones de l’océan.

Modèle de mixoplancton

Description: Qu’est-ce que le 'Mixoplankton' ? Pendant des décennies, l’opinion scientifique acceptée a été que le plancton microscopique unicellulaire peut être divisé en deux types. Le « phytoplancton » producteur d’aliments (également connu sous le nom de microalgues) agit un peu comme de minuscules plantes marines. Le plancton unicellulaire de type animal, le « protozooplancton », en revanche, mange le phytoplancton et est à son tour mangé par des organismes plus gros qui remontent la chaîne alimentaire jusqu’aux poissons et aux baleines. Cette division de ce plancton microscopique s’apparente donc à la scission plante-animal dans les réseaux trophiques terrestres. Cependant, nous savons maintenant que cette division est erronée. Il s’avère qu’une grande partie du « phytoplancton végétal » et la moitié du « protozooplancton animal » sont des mixoplanktons !