QCM : Écosystèmes et interactions — 23 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quels éléments constituent un écosystème ?

Un sol, une population animale et des conditions météorologiques
Un biotope, une biocénose et leurs interactions
Une biocénose, un climat et une chaîne alimentaire
Un biotope, une espèce dominante et des ressources

Un biotope, une biocénose et leurs interactions

Explication

Un écosystème associe un biotope, une biocénose et les interactions qui les relient. Une chaîne alimentaire ou une espèce dominante peut en faire partie, mais ne suffit pas à définir l’ensemble.

2. Dans un étang, la température, le pH et la salinité appartiennent à quelle composante de l’écosystème ?

À la biocénose, qui rassemble les populations vivantes
Aux facteurs biotiques, qui décrivent les relations alimentaires
À la population, qui correspond aux individus d’une même espèce
Au biotope, qui regroupe les facteurs physico-chimiques

Au biotope, qui regroupe les facteurs physico-chimiques

Explication

Le biotope est le milieu non vivant caractérisé par des facteurs physiques et chimiques comme la température, le pH et la salinité. La biocénose désigne au contraire l’ensemble des êtres vivants présents dans ce milieu.

3. Comment définir la biocénose d’un milieu donné ?

Le réseau des échanges de matière entre le sol et l’eau
L’ensemble des populations d’êtres vivants qui y vivent
L’ensemble des paramètres physiques qui caractérisent ce milieu
La succession des variations climatiques observées dans ce milieu

L’ensemble des populations d’êtres vivants qui y vivent

Explication

La biocénose regroupe toutes les populations d’êtres vivants présentes dans un biotope. Les paramètres physiques et chimiques relèvent du biotope, et non de la biocénose.

4. Quelle équation représente correctement la photosynthèse ?

C6H12O6+6CO26O2+6H2O+eˊnergieC_6H_{12}O_6 + 6\,CO_2 \rightarrow 6\,O_2 + 6\,H_2O + énergie
C6H12O6+6O26CO2+6H2O+eˊnergieC_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + énergie
6CO2+6H2O+eˊnergielumineuseC6H12O6+6O26\,CO_2 + 6\,H_2O + énergie lumineuse \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2
6O2+eˊnergielumineuse6CO2+6H2O6\,O_2 + énergie lumineuse \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O

$$6\,CO_2 + 6\,H_2O + énergie lumineuse \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$$

Explication

La photosynthèse utilise le dioxyde de carbone, l’eau et l’énergie lumineuse pour produire du glucose et du dioxygène. L’équation inverse proposée correspond à la respiration cellulaire.

5. Quel bilan caractérise la respiration cellulaire ?

La lumière et le dioxygène produisent de l’eau, du glucose et du dioxyde de carbone
Le glucose et l’eau produisent du dioxygène, du dioxyde de carbone et de la lumière
Le dioxyde de carbone et l’eau produisent du glucose, du dioxygène et de l’énergie
Le glucose et le dioxygène produisent du dioxyde de carbone, de l’eau et de l’énergie

Le glucose et le dioxygène produisent du dioxyde de carbone, de l’eau et de l’énergie

Explication

La respiration cellulaire dégrade le glucose en présence de dioxygène et libère du dioxyde de carbone, de l’eau et de l’énergie. Le bilan utilisant le dioxyde de carbone et l’eau comme réactifs décrit plutôt la photosynthèse.

6. Quelle affirmation compare correctement la photosynthèse et la respiration chez les végétaux ?

Ils respirent en présence de lumière et photosynthétisent durant toute la journée
Ils réalisent ces deux processus dans les mêmes conditions de lumière
Ils photosynthétisent en présence de lumière et respirent en permanence
Ils photosynthétisent en permanence et respirent lorsque la lumière est présente

Ils photosynthétisent en présence de lumière et respirent en permanence

Explication

Les végétaux photosynthétisent lorsque la lumière est disponible, tandis qu’ils respirent en permanence. La respiration ne dépend donc pas de la présence de lumière.

7. Quelle distinction caractérise le mieux le mutualisme et la symbiose ?

La symbiose désigne une relation brève où un partenaire bénéficie sans effet pour l’autre
Le mutualisme correspond à une relation défavorable aux deux organismes associés
La symbiose est un mutualisme durable et étroit, souvent indispensable à un partenaire
Le mutualisme est une symbiose durable et étroite, souvent indispensable aux deux partenaires

La symbiose est un mutualisme durable et étroit, souvent indispensable à un partenaire

Explication

La symbiose constitue une forme de mutualisme durable et étroite, parfois indispensable à au moins un partenaire. Un mutualisme peut toutefois être moins durable ou moins étroit et ne constitue donc pas nécessairement une symbiose.

8. Quelle combinaison associe correctement chaque interaction à ses effets sur les partenaires ?

Prédation : +/0 ; commensalisme : +/− ; compétition : +/+
Prédation : +/+ ; commensalisme : −/0 ; compétition : +/−
Prédation : +/− ; commensalisme : +/0 ; compétition : −/−
Prédation : −/− ; commensalisme : +/+ ; compétition : +/0

Prédation : +/− ; commensalisme : +/0 ; compétition : −/−

Explication

La prédation produit un effet positif pour le prédateur et négatif pour la proie, le commensalisme un effet positif et neutre, et la compétition un effet négatif pour les deux organismes. La combinaison proposée respecte ces trois types d’interactions.

9. Quelle description caractérise un réseau trophique dans un écosystème ?

Une pyramide montrant la biomasse de chaque niveau
Un cycle assurant le retour des éléments minéraux
Une succession unique d’organismes reliés par des échanges
Un ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles

Un ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles

Explication

Un réseau trophique regroupe plusieurs chaînes alimentaires qui sont interconnectées dans un même écosystème. Une seule succession d’organismes correspond plutôt à une chaîne alimentaire.

10. Dans une chaîne alimentaire, que signifie une flèche allant d’un lapin vers un renard ?

Le déplacement du renard vers le lapin pour chercher sa nourriture
La décomposition du renard après sa consommation par le lapin
La fabrication de matière organique par le lapin pour le renard
Le transfert de matière et d’énergie du lapin vers le renard

Le transfert de matière et d’énergie du lapin vers le renard

Explication

La flèche part de l’organisme consommé et pointe vers le consommateur, ce qui représente le transfert de matière et d’énergie. Elle n’indique pas le déplacement physique du prédateur.

11. Quel énoncé distingue correctement les producteurs, les consommateurs et les décomposeurs ?

Les producteurs fabriquent leur matière, les consommateurs mangent d’autres organismes et les décomposeurs transforment la matière morte
Les producteurs consomment la matière morte, les consommateurs captent l’énergie solaire et les décomposeurs chassent leurs proies
Les producteurs mangent d’autres organismes, les consommateurs fabriquent leur matière et les décomposeurs produisent de la lumière
Les producteurs transforment la matière morte, les consommateurs recyclent les minéraux et les décomposeurs fabriquent leur matière

Les producteurs fabriquent leur matière, les consommateurs mangent d’autres organismes et les décomposeurs transforment la matière morte

Explication

Les producteurs fabriquent leur matière organique, les consommateurs l’obtiennent en consommant d’autres organismes et les décomposeurs transforment la matière morte. La deuxième proposition inverse notamment les rôles des producteurs et des consommateurs.

12. Que mesure la production primaire brute pendant une durée donnée ?

La quantité de matière restant après la respiration des producteurs
La quantité d’éléments minéraux libérée par les décomposeurs
La biomasse présente dans chaque niveau trophique à un instant donné
La quantité totale de matière organique ou d’énergie produite par photosynthèse

La quantité totale de matière organique ou d’énergie produite par photosynthèse

Explication

La production primaire brute correspond à toute la matière organique ou l’énergie produite par les producteurs grâce à la photosynthèse. La production restante après respiration est la production primaire nette.

13. Une communauté de producteurs présente une production primaire brute de 20002\,000 unités et une respiration de 800800 unités. Quelle est sa production primaire nette ?

12001\,200 unités
800800 unités
28002\,800 unités
16001\,600 unités

$$1\,200$$ unités

Explication

La production primaire nette se calcule avec PPN=PPBRPPN = PPB - R, donc PPN=2000800=1200PPN = 2\,000 - 800 = 1\,200 unités. Additionner la respiration à la production brute ne correspond pas à cette relation.

14. Que représente principalement une pyramide des biomasses ?

Le stock de matière présent à chaque niveau trophique
La quantité d’énergie transférée entre deux niveaux trophiques
La vitesse de recyclage des éléments minéraux du milieu
La production totale réalisée par les producteurs en une année

Le stock de matière présent à chaque niveau trophique

Explication

Une pyramide des biomasses représente la biomasse présente à chaque niveau trophique, avec une diminution généralement observée vers les niveaux supérieurs. Une pyramide d’énergie décrit plutôt les transferts énergétiques.

15. Quelle différence fondamentale oppose le devenir de la matière à celui de l’énergie dans un écosystème ?

La matière se recycle par des cycles, tandis que l’énergie circule et se dissipe sous forme de chaleur
La matière et l’énergie se recyclent toutes deux après leur passage chez les décomposeurs
La matière se dissipe sous forme de chaleur, tandis que l’énergie se recycle par des cycles
La matière et l’énergie circulent toutes deux à sens unique entre les niveaux trophiques

La matière se recycle par des cycles, tandis que l’énergie circule et se dissipe sous forme de chaleur

Explication

Les éléments de la matière sont recyclés grâce aux cycles biogéochimiques, alors que l’énergie circule à sens unique et se dissipe progressivement sous forme de chaleur. Les décomposeurs contribuent au recyclage de la matière, mais ne récupèrent pas l’énergie dissipée.

16. Quel enchaînement décrit correctement le devenir du carbone dans un écosystème ?

Le CO₂ est produit par photosynthèse, stocké chez les consommateurs, puis transformé en oxygène par combustion
Le CO₂ est fixé par photosynthèse, transféré aux consommateurs, puis libéré par respiration, décomposition ou combustion
Le CO₂ est créé par les producteurs, transmis aux prédateurs, puis détruit lorsque les végétaux respirent
Le CO₂ est absorbé par les décomposeurs, converti en matière minérale, puis libéré par infiltration dans le sol

Le CO₂ est fixé par photosynthèse, transféré aux consommateurs, puis libéré par respiration, décomposition ou combustion

Explication

La photosynthèse fixe le CO₂, qui entre ensuite dans les organismes et se transfère aux consommateurs. La respiration, la décomposition et la combustion le libèrent à nouveau dans le milieu.

17. Quel rôle les décomposeurs jouent-ils dans le recyclage de la matière ?

Ils convertissent l’énergie dissipée en chaleur afin de la restituer aux producteurs
Ils empêchent la matière morte de rejoindre le sol en la transférant directement aux prédateurs
Ils transforment la matière organique morte et rendent des éléments minéraux disponibles pour les producteurs
Ils fabriquent la matière organique à partir de lumière sans utiliser de ressources minérales

Ils transforment la matière organique morte et rendent des éléments minéraux disponibles pour les producteurs

Explication

Les décomposeurs transforment la matière organique morte et libèrent des éléments minéraux réutilisables par les producteurs. Ils ne transforment pas la chaleur dissipée en énergie utilisable par les organismes.

18. Quelle capacité caractérise la résilience d’un écosystème après une perturbation ?

Retrouver après un certain temps une organisation et un fonctionnement proches de l’état antérieur
Accroître durablement sa productivité grâce à la disparition des espèces sensibles
Maintenir son organisation et son fonctionnement sans subir de modification notable
Remplacer rapidement toutes les espèces présentes avant la perturbation

Retrouver après un certain temps une organisation et un fonctionnement proches de l’état antérieur

Explication

La résilience désigne le retour progressif vers une organisation et un fonctionnement proches de ceux qui existaient avant la perturbation. Le maintien immédiat de l’état initial relève plutôt de la résistance que de la résilience.

19. Dans quelle situation la résilience d’un écosystème est-elle généralement la plus faible ?

Après une perturbation modérée dans un milieu riche en espèces et en interactions
Après une perturbation brève qui laisse plusieurs espèces capables de recoloniser
Après une perturbation limitée dans un milieu dont l’état initial est favorable
Après une perturbation intense et prolongée qui réduit les ressources disponibles

Après une perturbation intense et prolongée qui réduit les ressources disponibles

Explication

Une perturbation intense ou durable tend à diminuer la résilience, notamment en dégradant les ressources et en limitant la recolonisation. Une perturbation faible ou brève laisse généralement davantage de possibilités de récupération.

20. Quelle situation correspond à une succession secondaire ?

Le développement d’un écosystème dans un milieu nouvellement créé sans matière organique
La formation d’une communauté sur un substrat qui ne contient encore aucun organisme
L’installation progressive d’organismes sur une surface minérale sans sol développé
La recolonisation d’un milieu perturbé où le sol et certains propagules subsistent

La recolonisation d’un milieu perturbé où le sol et certains propagules subsistent

Explication

Une succession secondaire se déroule après une perturbation lorsque le sol et certains organismes ou propagules sont encore présents. Une succession primaire commence au contraire sur un substrat dépourvu de sol développé.

21. Quel enchaînement décrit le mieux une succession écologique progressive ?

Des espèces pionnières modifient le milieu, puis facilitent l’installation d’herbacées, d’arbustes et d’arbres
Des arbres s’installent d’abord, puis leur disparition permet l’arrivée successive d’arbustes et d’herbacées
Les mêmes espèces restent en place tandis que les conditions physiques du milieu varient progressivement
Les espèces animales colonisent le milieu avant que les végétaux ne s’y établissent et ne le transforment

Des espèces pionnières modifient le milieu, puis facilitent l’installation d’herbacées, d’arbustes et d’arbres

Explication

La succession écologique correspond au remplacement progressif des communautés, avec des espèces pionnières qui transforment le milieu et facilitent l’installation de communautés plus complexes. L’ordre proposé par les autres réponses ne correspond pas au processus décrit.

22. Lors de l’analyse d’un graphique écologique, quelle démarche permet de distinguer correctement observation et explication ?

Décrire les mécanismes biologiques possibles, puis vérifier si les axes confirment cette interprétation
Comparer la forme des courbes, puis conclure sans utiliser les unités ni les valeurs représentées
Identifier rapidement la tendance générale, puis attribuer cette tendance à l’hypothèse biologique la plus connue
Lire les éléments du graphique, décrire les variations avec des valeurs précises, puis proposer un mécanisme biologique

Lire les éléments du graphique, décrire les variations avec des valeurs précises, puis proposer un mécanisme biologique

Explication

L’analyse commence par le titre, les axes, les unités et la légende, puis décrit précisément les variations avant d’en rechercher la cause biologique. Une explication ne remplace donc pas la description des données et doit s’appuyer sur leur lecture.

23. Pour analyser complètement une perturbation écologique, quel ensemble d’éléments faut-il examiner ?

La seule variation de l’abondance des espèces directement touchées et la durée visible de cette variation
La disparition des espèces sensibles, suivie d’une comparaison entre le milieu perturbé et un milieu voisin
Les caractéristiques du climat, la richesse spécifique initiale et la productivité sans étudier les interactions
Le facteur perturbateur, ses effets sur le biotope et la biocénose, les interactions et les flux, puis la récupération possible

Le facteur perturbateur, ses effets sur le biotope et la biocénose, les interactions et les flux, puis la récupération possible

Explication

Une analyse complète identifie le facteur perturbateur, ses effets sur le biotope et la biocénose, ainsi que ses conséquences sur les interactions et les flux. Elle prend aussi en compte le rôle possible de la succession écologique dans la récupération, ce que les autres démarches négligent.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 47 flashcards sur Écosystèmes et interactions.

Qu'est-ce qu'un écosystème ?

Un ensemble formé d'un biotope, d'une biocénose et de leurs interactions.

Qu'est-ce que le biotope ?

Le milieu de vie caractérisé par des facteurs physiques et chimiques.

Quels facteurs caractérisent le biotope ?

La température, la lumière, l’eau, le pH, la salinité et la nature du sol.

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Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Écosystèmes et interactions.

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