QCM : Enjeux contemporains de la planète — 18 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quels sont les deux éléments constitutifs d’un écosystème ?

Une biocénose et un biotope
Une espèce et un génotype
Un climat et une niche écologique
Un biome et une population

Une biocénose et un biotope

Explication

Un écosystème associe une communauté d’êtres vivants, appelée biocénose, et son milieu de vie, appelé biotope. Le biome désigne un ensemble plus vaste d’écosystèmes soumis à des conditions climatiques comparables.

2. La température, la lumière, le pH et l’humidité caractérisent quelle composante d’un écosystème ?

La communauté animale
La biocénose
Le biome
Le biotope

Le biotope

Explication

Le biotope correspond au milieu de vie défini par des conditions abiotiques, notamment la température, la lumière, le pH et l’humidité. La biocénose désigne les êtres vivants présents dans ce milieu.

3. Quelle description correspond à un biome ?

Un milieu défini par son pH et son humidité
Une relation entre deux espèces d’un même écosystème
Un ensemble d’écosystèmes soumis à des climats similaires
Une communauté d’organismes vivant dans un milieu précis

Un ensemble d’écosystèmes soumis à des climats similaires

Explication

Un biome regroupe plusieurs écosystèmes soumis à des conditions climatiques similaires, comme une forêt tempérée ou une savane. Une communauté d’organismes vivant dans un milieu précis correspond plutôt à une biocénose.

4. Comment s’exercent les influences réciproques entre le biotope et la biocénose ?

Les conditions abiotiques et les espèces évoluent séparément dans l’écosystème
Les espèces influencent leur environnement, tandis que le climat reste sans effet sur elles
Les espèces déterminent les conditions abiotiques, sans subir leur influence
Les conditions abiotiques influencent les espèces, qui modèlent aussi leur environnement

Les conditions abiotiques influencent les espèces, qui modèlent aussi leur environnement

Explication

Les facteurs abiotiques contribuent à déterminer la répartition des espèces, tandis que l’activité des êtres vivants transforme leur environnement. Les deux composantes interagissent donc dans les deux sens.

5. Dans un milieu où l’humidité varie fortement, quel lien écologique est attendu ?

L’humidité détermine les espèces, qui restent sans effet sur les caractéristiques du milieu
Les espèces transforment le milieu, mais leur répartition ne dépend pas des conditions abiotiques
Les variations d’humidité concernent le biotope, sans relation avec la composition de la biocénose
L’humidité peut modifier la répartition des espèces, dont l’activité peut ensuite transformer le milieu

L’humidité peut modifier la répartition des espèces, dont l’activité peut ensuite transformer le milieu

Explication

L’humidité est une condition abiotique susceptible d’influencer la répartition des espèces. En retour, les êtres vivants peuvent modifier leur environnement par leurs activités.

6. Que mesure la valeur sélective d’un individu ?

Sa capacité à se reproduire en relation avec son génotype
La diversité des espèces présentes dans son habitat
La proximité entre deux organismes d’une même population
La composition physico-chimique de son milieu de vie

Sa capacité à se reproduire en relation avec son génotype

Explication

La valeur sélective, ou fitness, décrit le succès reproducteur d’un individu en relation avec son génotype. Elle ne désigne donc ni les conditions du milieu ni la diversité des espèces.

7. Selon quel critère principal les interactions biotiques sont-elles distinguées ?

Selon la taille corporelle et la durée de vie des organismes partenaires
Selon la stabilité des conditions de température et de lumière
Selon leur effet positif, négatif ou neutre sur la valeur sélective des partenaires
Selon le nombre d’espèces présentes dans le biome concerné

Selon leur effet positif, négatif ou neutre sur la valeur sélective des partenaires

Explication

Les interactions biotiques sont classées en fonction de leurs effets sur la valeur sélective des partenaires, qui peuvent être positifs, négatifs ou neutres. Les caractéristiques climatiques décrivent plutôt le biotope ou le biome.

8. Quelle association entre interaction biotique et effets sur les partenaires est correcte ?

Compétition : +/+ ; exploitation : −/− ; coopération : +/−
Compétition : −/− ; exploitation : +/− ; coopération : +/+
Compétition : −/− ; exploitation : +/+ ; coopération : +/−
Compétition : +/− ; exploitation : +/+ ; coopération : −/−

Compétition : −/− ; exploitation : +/− ; coopération : +/+

Explication

La compétition réduit la valeur sélective des deux partenaires, l’exploitation favorise l’un aux dépens de l’autre, et la coopération bénéficie aux deux. La coopération ne correspond donc pas à une relation +/−.

9. Quelle distinction oppose correctement prédation et parasitisme ?

La prédation tue la proie, tandis que le parasitisme affaiblit l’hôte sans mort immédiate nécessaire
La prédation affaiblit l’hôte, tandis que le parasitisme tue rapidement l’organisme parasité
La prédation bénéficie aux deux partenaires, tandis que le parasitisme leur est défavorable
La prédation est temporaire et obligatoire, tandis que le parasitisme est permanent et facultatif

La prédation tue la proie, tandis que le parasitisme affaiblit l’hôte sans mort immédiate nécessaire

Explication

La prédation entraîne la mort de la proie, alors que le parasitisme affaiblit l’organisme parasité sans provoquer nécessairement sa mort immédiate. Le parasitisme se distingue donc de la prédation par l’issue habituelle pour l’organisme exploité.

10. Quelle définition décrit le mieux un réseau trophique dans un écosystème ?

La totalité des échanges gazeux entre les organismes
L’ensemble des relations alimentaires entre les espèces
La répartition des habitats occupés par les populations
Le transfert des éléments minéraux entre les réservoirs

L’ensemble des relations alimentaires entre les espèces

Explication

Un réseau trophique regroupe les relations alimentaires reliant les espèces d’un même écosystème. La répartition des habitats concerne l’organisation spatiale, et non les liens alimentaires.

11. Quelle différence caractérise le devenir de la matière et celui de l’énergie dans un réseau trophique ?

La matière est dissipée en chaleur, tandis que l’énergie est recyclée par les décomposeurs.
La matière et l’énergie sortent du réseau par l’évapotranspiration et l’érosion.
La matière peut être recyclée, tandis que l’énergie est dissipée sous forme de chaleur.
La matière et l’énergie sont stockées durablement par chaque niveau trophique.

La matière peut être recyclée, tandis que l’énergie est dissipée sous forme de chaleur.

Explication

La matière peut retourner dans les cycles grâce aux transformations biologiques et minérales, alors que l’énergie est progressivement dissipée sous forme de chaleur. L’évapotranspiration et l’érosion concernent des flux de sortie, mais ne décrivent pas cette distinction fondamentale.

12. Dans la classification des niveaux trophiques, quel organisme est un producteur primaire ?

Un herbivore se nourrissant de végétaux
Un végétal photosynthétique
Un carnivore consommant des herbivores
Un décomposeur transformant la matière organique

Un végétal photosynthétique

Explication

Les végétaux photosynthétiques sont les producteurs primaires, car ils produisent leur matière organique grâce à la photosynthèse. Les herbivores et les carnivores occupent des niveaux de consommation différents, tandis que les décomposeurs transforment la matière organique.

13. Que mesure la biomasse d’un écosystème ?

La quantité de chaleur dissipée par les organismes
La quantité de matière vivante présente dans l’écosystème
La masse de matière minérale disponible pour les plantes
Le volume d’eau circulant entre les réservoirs

La quantité de matière vivante présente dans l’écosystème

Explication

La biomasse correspond à la quantité de matière vivante d’un écosystème, mesurable en kilogrammes ou en tonnes par hectare. La chaleur dissipée est une perte d’énergie, tandis que l’eau et la matière minérale relèvent d’autres composantes des cycles.

14. Que devient une partie de la biomasse transférée entre deux niveaux trophiques ?

Elle est transférée directement au niveau trophique suivant.
Elle reste stockée sans transformation dans l’organisme consommateur.
Elle est utilisée pour la respiration et la croissance.
Elle est convertie intégralement en matière minérale par les végétaux.

Elle est utilisée pour la respiration et la croissance.

Explication

Une partie de la biomasse sert à la respiration et à la croissance de l’organisme qui la reçoit. Le reste correspond notamment à des pertes sous forme d’énergie thermique et d’excréments, plutôt qu’à un transfert intégral vers le niveau suivant.

15. Quel rôle les décomposeurs jouent-ils dans le fonctionnement d’un écosystème ?

Ils déplacent la biomasse vivante vers les niveaux trophiques supérieurs.
Ils produisent la matière organique à partir de la consommation des herbivores.
Ils convertissent la matière minérale en énergie thermique utilisable par les carnivores.
Ils transforment la matière organique en matière minérale disponible pour les végétaux.

Ils transforment la matière organique en matière minérale disponible pour les végétaux.

Explication

Les décomposeurs recyclent la matière organique en matière minérale, que les végétaux peuvent ensuite utiliser. Ils ne produisent pas la matière organique par consommation et ne transfèrent pas directement la biomasse vers les carnivores.

16. Quelle affirmation décrit correctement la quantité d’eau au cours du cycle de l’eau ?

La quantité globale reste constante, tandis que celle des réservoirs peut varier.
La quantité de chaque réservoir reste stable pendant tout le cycle.
La quantité globale diminue lorsque l’eau est stockée dans la lithosphère.
La quantité globale augmente lorsque l’eau passe dans l’atmosphère.

La quantité globale reste constante, tandis que celle des réservoirs peut varier.

Explication

À l’échelle planétaire, la quantité totale d’eau reste constante, mais sa répartition entre les réservoirs varie au cours du cycle. La stabilité globale n’implique donc pas une quantité fixe dans chaque réservoir.

17. Quelle conséquence peut résulter d’une perturbation importante d’un écosystème ?

Une transformation immédiate de toute la matière organique en matière minérale
Une conservation des régulations écologiques malgré la modification des milieux
Une stabilisation des flux biogéochimiques accompagnée d’une diminution des échanges
Un déséquilibre des flux biogéochimiques pouvant modifier le climat ou favoriser une épidémie

Un déséquilibre des flux biogéochimiques pouvant modifier le climat ou favoriser une épidémie

Explication

La modification d’un écosystème peut perturber les flux des cycles biogéochimiques et produire des effets à grande échelle, comme une modification climatique ou la propagation d’une épidémie. Un écosystème perturbé ne conserve donc pas nécessairement ses régulations initiales.

18. Pourquoi une forêt est-elle considérée comme un puits de carbone ?

Son couvert végétal empêche les échanges de carbone entre l’atmosphère et le sol.
Ses racines transforment directement le carbone atmosphérique en eau.
Son activité photosynthétique peut stocker le dioxyde de carbone atmosphérique.
Sa respiration libère du dioxyde de carbone provenant des réservoirs géologiques.

Son activité photosynthétique peut stocker le dioxyde de carbone atmosphérique.

Explication

Une forêt agit comme un puits de carbone parce que la photosynthèse permet à sa végétation de stocker du CO2 atmosphérique. La respiration libère au contraire du dioxyde de carbone, et les autres propositions ne décrivent pas le mécanisme du stockage.

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Qu'est-ce qu'un écosystème ?

Une biocénose et un biotope réunis.

Qu'est-ce qu'une biocénose dans un écosystème ?

Une communauté d'êtres vivants.

Qu'est-ce qu'un biotope ?

Le milieu de vie d'un écosystème.

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