MARINA Flashcards

(80 cards)

1
Q
A

arroche hasté

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Q
A

caquillier édentulé

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3
Q
A

élyme des sables d’amerique

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4
Q
A

gesse maritime

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Q
A

laiteron des champs

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6
Q
A

lampourde glouteron

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7
Q
A

liseron des haies

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8
Q
A

plantain maritime

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9
Q
A

potentille ansérine

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10
Q
A

radis sauvage

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11
Q
A

rosier rugueux

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12
Q
A

honckénye faux pourpier

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13
Q
A

salicorne de virginie

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14
Q
A

spartine alterniflore

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15
Q
A

spartine pectiné

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16
Q
A

verge d’or toujours verte

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17
Q
A

bécasseau semipalmé

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18
Q
A

bécasseau minuscule

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19
Q
A

bécasseau sanderling

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20
Q
A

pluvier semipalmé

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21
Q
A

pluvier semipalmé

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22
Q
A

fucus spiralis

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23
Q
A

fucus distichus

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24
Q
A

ascophyllum nodosum

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25
porphyra umbicalis
26
palmaria palmata
27
ulva
28
littorina obtusata /saxatilis
29
testudinalia testudinalis
30
balanus crenatus
31
macoma balthica
32
mya arenaria
33
Hediste diversicolor
34
saccharina latissima
35
allita virens
36
spirorbis spirorbis
37
Quelles sont les **notions préalables** sur la migration automnale?
* Système du St-Laurent peu utilisé par la majorité des adultes * Nidification dans zones arctique et subarctique de mai à septembre * Départ des adultes, femelles avant mâles * Vol direct vers la côte Est * Système du St-Laurent très utilisé (plus de 100000 individus) * Naissance et croissance des oisillons dans zones arctique et subarctique de juin à septembre * Départ des juvéniles ## Footnote Environ 25 espèces, surtout Bécasseau semipalmé, dominent tout le Nord-Est de l'Amérique du Nord.
38
Quel est le pourcentage de **Bécasseaux semipalmés** dans les oiseaux de rivage bagués entre 1996 et 2024?
55,3 % ## Footnote Cela représente une dominance parmi les oiseaux de rivage observés.
39
Quel est le pourcentage de **Pluviers semipalmés** dans les oiseaux de rivage bagués entre 1996 et 2024?
34,1 % ## Footnote Cela indique une forte présence de cette espèce dans les observations.
40
Quel est le pourcentage de **Bécasseaux minuscules** dans les oiseaux de rivage bagués entre 1996 et 2024?
7,8 % ## Footnote Cela montre la diversité des espèces observées parmi les oiseaux de rivage.
41
Quelles sont les **sources de nourriture** pour les oiseaux migrateurs au Kamouraska?
* Polychètes * Mollusques * Crustacés ## Footnote Ces sources sont essentielles pour refaire les réserves lipidiques avant d'atteindre la côte atlantique.
42
Quel est le danger principal pour les oiseaux migrateurs mentionné dans le texte?
* Faucon pèlerin * Faucon émerillon ## Footnote Ces prédateurs représentent une menace pour les oiseaux migrateurs pendant leur halte.
43
Quelles sont les **causes de la diminution** des populations d'oiseaux de rivage depuis les années '70?
* Chasse et braconnage * Étés arctiques froids et pluvieux * Déversements pétroliers * Destruction des habitats côtiers * Rareté des lemmings * Exploitation des ressources marines * Changements climatiques * Surabondance des oies des neiges * Pollution ## Footnote Ces facteurs contribuent à la baisse des populations d'oiseaux de rivage.
44
Quelle **procédure** doit être suivie lors de l'étude des oiseaux migrateurs?
* Pesée * Mesures * Aileron (mesure la plus fidèle) * Prélèvement de plumes * Baguage ## Footnote L'aileron est la seule mesure utilisée pour la précision.
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comportement anti predateur
alerte grégarité quete alimentaire diurne nocturne
46
47
Comment la **microtopographie du substrat rocheux ** influence-t-elle la protection contre la fureur des vagues?
Elle peut conférer une certaine protection contre les vagues et les glaces flottantes ## Footnote Les milieux non protégés offrent des conditions hydrodynamiques de mode battu.
48
Quelles conditions hydrodynamiques sont associées aux milieux non protégés?
Mode battu (hydrodynamisme fort) ## Footnote Cela favorise la domination de microalgues filamenteuses comme *Ulothrix flacca*.
49
quel forme de littoral favorise des conditions hydrodynamiques de mode abrité?
Un littoral fortement découpé ## Footnote Cela crée des milieux plus protégés avec un hydrodynamisme faible.
50
Quelle espèce peut s'implanter dans des conditions de protection supérieure?
* Ascophyllum nodosum ## Footnote Sa longévité moyenne est d'environ 15-20 ans, et elle peut dominer *Fucus distichus*.
51
Quels types de dépôts peuvent être présents dans des conditions de protection marquée?
* Gravier * Sable * Vase et, absence quasi totale des macroalgues ## Footnote Cela peut entraîner une absence quasi totale de macroalgues.
52
Quels facteurs influencent la répartition spatiale des organismes benthiques en milieu meuble?
Préférences selon l'espèce ou l'âge, niveau du substrat par rapport aux marées basses ## Footnote Cela détermine la durée de l'émersion.
53
Pourquoi la **diversité biologique** est-elle plus faible en milieu marin qu’en milieu terrestre ?
Parce que les milieux marins sont plus homogènes, ce qui a limité la radiation adaptative et produit moins de microhabitats. ## Footnote La composition minérale, la luminosité, les substrats et la température sont des facteurs clés.
54
Où se situe l’**estuaire moyen** et quelles sont ses caractéristiques ?
* Entre la pointe Est de l’île d’Orléans et l’embouchure du fjord du Saguenay * Faible profondeur * Turbidité élevée * Salinité réduite ## Footnote Ces caractéristiques influencent la biodiversité de l'estuaire.
55
Quelles conséquences la **turbidité élevée** de l’estuaire moyen entraîne-t-elle ?
* Productivité phytoplanctonique réduite * Densités d’invertébrés benthiques plus faibles * Limitation des espèces suspensivores comme Mytilus edulis et Balanus crenatus ## Footnote La turbidité affecte la lumière disponible pour la photosynthèse.
56
Quel est le **gradient de salinité** observé dans l’estuaire moyen ?
De 0 ‰ à environ 24 ‰, variant de 2 ‰ à 15 ‰ entre Saint-Jean-Port-Joli et la Pointe-aux-Orignaux. ## Footnote Ce gradient influence la distribution des espèces.
57
Quelles sont les **variations temporelles de salinité** observées ?XXX
* De 2 à 3 ‰ dues aux marées * Jusqu’à 10 ‰ lors des crues printanières ## Footnote Ces variations peuvent affecter la faune et la flore locales.
58
Quelles espèces dominent les **communautés** dans l’estuaire moyen ?
Des espèces euryhalines, tolérantes aux faibles salinités et à leurs variations. ## Footnote Ces espèces sont adaptées aux conditions fluctuantes de l'estuaire.
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Pourquoi les **invertébrés enfouis** dans les sédiments sont-ils plus protégés des variations de salinité ?
L’eau retenue par capillarité stabilise la salinité et réduit la teneur en oxygène, créant un microenvironnement plus stable. ## Footnote Cela leur permet de survivre dans des conditions fluctuantes.
60
Que signifie qu’une espèce est **« amphi-atlantique »** ?
Qu’elle se retrouve des deux côtés de l’Atlantique. ## Footnote Cela indique une distribution géographique étendue.
61
Quelle différence de **richesse spécifique** existe entre les côtes américaines et européennes de l’Atlantique Nord ?
* Côtes américaines : plus froides, moins d’espèces, dominées par les algues brunes * Côtes européennes : dominées par les algues rouges ## Footnote Les conditions environnementales influencent la diversité des espèces.
62
Les espèces Macoma balthica et Hediste diversicolor sont principalement **dépositivores** ou _______.
détritivores ## Footnote Ces espèces tirent leur subsistance de la matière organique qui se dépose à la surface du substrat.
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Comment Macoma balthica filtre-t-elle l'eau lorsqu'elle est recouverte par la marée?
Utilise son siphon inhalant ## Footnote Ce siphon lui permet de filtrer l'eau pour se nourrir.
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comment allons nous procéder pour installer les virés algues et invertebrés
-Nous procéderons à un échantillonnage stratifié qui couvrira tout l’étage intertidal de notre site jusqu’à un niveau de 600 cm au-dessus du niveau des plus basses marées basses de vives-eaux (i.e. du zéro hydrographique ou « zéro des cartes »). Au site étudié, au-delà d’environ 600 cm soit au niveau de la surface des plus hautes cuvettes marines, il n’y a plus d’algues -Nous établirons, à intervalles réguliers de 10 m, des virées parallèles entre elles mais perpendiculaires au littoral échantillonné (axe des virées = 140°). Ces virées débuteront à partir du niveau de la marée basse le jour de notre visite. L’emplacement du début de la première virée (de 000 à 999 cm à partir d’un point virtuel correspondant à l’intersection du prolongement de la pointe nord-est du rocher étudié et de l’estuaire au moment de l’étale de la marée basse) devra être choisi à l’aide d’une table de nombres aléatoires
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à partir des virés vers la berge
-Sur ces virées, nous disposerons à tous les 50 cm d’élévation (marge d’erreur de ± 5 cm acceptable sur le platier rocheux) par rapport au niveau des plus basses marées basses de vives-eaux -distance horizontale qui aurait été mesurée à partir du rivage), un court transect de 100 cm, déployé perpendiculairement à la virée, vers la droite. Ce transect devra alors être déployé en suivant, progressivement, la surface
66
le transect de 100 cm comment procéder
-Vous utiliserez pour ce faire un gallon de couture dont la marge supérieure fera office de transect et ce, sans déplacer les algues fixées (les algues arrachées ayant été laissées par la marée précédente doivent cependant être retirées). Un même niveau ne sera considéré qu’une fois par virée, même si le parcours de celle-ci monte et descend à plusieurs reprises. Ces transects de 100 cm seront nos unités d’échantillonnage et l’ensemble de ceux-ci constituera notre échantillon. La taille maximale de l’échantillon sera de 12 transects (n = 12) par équipe. -Sur chacun de ces transects de 100 cm, vous devrez mesurer le recouvrement de chaque espèce qui sera en contact avec celui-ci (line intercept). Les microalgues (Ulothrix flacca, Melosira spp. et Fragilaria spp.) seront considérées collectivement sans être identifiées sur le terrain jusqu’au niveau de l’espèce. Elles constitueront ainsi la catégorie Microalgues. Ces valeurs de recouvrement linéaire constitueront nos variables dépendantes.
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pourquoi les transects sont meilleurs que les estimations visuelle
-les estimations sur un transect linéaire ont l’avantage d’être moins subjectives et donc, plus fidèles -répétées par un même observateur). Elles ont aussi l’avantage d’être plus sensibles (i.e. que leur pouvoir de résolution est plus grand). -évidemment non-biaisées -dans le cadre de notre étude, il nous serait impossible de délimiter des parcelles ayant en tous points une même élévation par rapport au niveau du fleuve (p. ex. 200 cm), la surface d’un rocher n’étant jamais parfaitement horizontale
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avantages point intercept transect linéaire
-Tout d’abord, lorsqu’applicable, elle est totalement représentative de la composition et de la complexité de la portion de la communauté traversée par le transect -. De plus, elle rend impossible l’omission des espèces plus rares dont l’abondance pourraient ainsi être sous-estimées car systématiquement manquées entre les points d’échantillonnage. En contrepartie, si les points d’échantillonnage sont relativement peu nombreux, ces espèces plus rares sont alors souvent surestimées lorsque « interceptées » par un point. -plus révélatrices de l’importance écologique des espèces
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70
comment faire lechantillonage des transects d'invertebrés
-servant à expliquer la répartition spatiale des invertébrés. Pour chaque section de 10 cm (0-10, 10-20, 20-30, etc.), tout au long des même transects de 100 cm (échantillonnage stratifié par grappe), -vous devrez ainsi noter la présence de chaque espèce d’invertébrés benthiques à l’intérieur d’une surface de ~64 cm2 (espace délimité par un cercle positionné sur la marge supérieure du gallon de couture à 5, 15, 25 cm etc.). -visuel claire ensuite tasser les algues
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disposition vasiere recolte invert.
Nous échantillonnerons les invertébrés enfouis dans les sédiments (endofaune) ou présents en surface (épifaune). À l’intérieur d’une grille de points distants les uns des autres de 50 m dans les axes de la longitude et de la latitude,
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les carottes et leur sediment comment on a fait
L’habitat des organismes récolté sera décrit. Ainsi, pour chaque carotte prélevée, vous devrez notez la distance parcourue le long de la virée depuis le début de la vasière (ligne de flexure), le substrat dominant (argile, limon, sable = Fin; Gravier = Grossier) de même que la présence d’eau sus-jacente. Les sédiments prélevés seront tamisés (taille des mailles = 2,0 mm). Les organismes contenus dans les sédiments seront identifiés jusqu’au niveau de l’espèce et pour les bivalves, mesurés
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pourquoi il faut un grand effort d'échantillonage pour avoir une densité représentative dans la vasiere
-L’estimation de la densité moyenne des invertébrés benthiques marins nécessite la répartition spatiale des organismes étant souvent contagieuse (patchy), ce qui donne des variances très élevées. -De plus, leur abondance varie grandement dans le temps dépendamment du cycle biologique des espèces, de leur âge et même des conditions météorologiques (fortes pluies rendant la surface hypotonique). -Sans cette importante variabilité spatio-temporelle, une taille d’échantillon (n) modeste serait suffisante pour obtenir de bons estimés de l’abondance des individus.
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les 2 regles d'or d'échantillonage de milieux complexe
1) La surface optimale de l’unité d’échantillonnage sera celle à partir de laquelle le nombre d’espèces échantillonnées ne variera plus de manière importante même si on augmente cette surface (point d’inflexion de la courbe). 2) Le nombre acceptable d’unités d’échantillonnage sera celui à partir duquel, pour un habitat d’apparence homogène ou une portion d’un habitat hétérogène, la moyenne cumulée du nombre d’individus par espèce étudiée ne variera plus de manière importante (mean stabilization technique), même si on augmente le nombre d’unités d’échantillonnage (compromis entre les ressources (temps-personnel-$$$) disponibles et la représentativité de l’échantillon).
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XXXXXXXXX
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FACTEUR BIOLOGIQUE ECHELLE LOCAL