Questões sobre Fluxo de Energia nos Ecossistemas



QUESTÕES SOBRE FLUXO DE ENERGIA NOS ECOSSISTEMAS (indicadas para Ensino Fundamental e Médio)

 

- Leia com atenção e assinale apenas uma alternativa em cada teste;

 

- O gabarito explicativo encontra-se no final da página.



1. Uma das características fundamentais do fluxo de energia nos ecossistemas é sua natureza unidirecional. Qual alternativa explica corretamente esse processo?

A) A energia circula continuamente entre produtores, consumidores e decompositores, retornando aos produtores sem perdas.
B) A energia entra no ecossistema, passa entre os níveis tróficos e é progressivamente dissipada para o ambiente, principalmente na forma de calor.
C) A energia utilizada pelos consumidores retorna integralmente aos produtores por meio da decomposição.
D) A energia permanece armazenada nos organismos e pode ser reutilizada indefinidamente pelos níveis tróficos seguintes.
E) A energia é reciclada juntamente com elementos como carbono, nitrogênio e fósforo nos ciclos biogeoquímicos.




2. Em relação à principal fonte de energia utilizada pela maioria dos ecossistemas terrestres e aquáticos:

A) A maior parte da energia disponível provém diretamente da decomposição de restos orgânicos acumulados no solo.
B) A energia química dos minerais é a principal fonte energética para plantas e algas em todos os ecossistemas.
C) A radiação solar fornece energia que pode ser captada pelos organismos fotossintetizantes e transformada em energia química.
D) A respiração celular realizada pelos consumidores gera a energia que posteriormente será utilizada pelos produtores.
E) O calor presente no ambiente é diretamente convertido em matéria orgânica pelos organismos autotróficos.




3. Em ecossistemas localizados em regiões profundas dos oceanos, onde a luz solar é ausente, certos microrganismos podem desempenhar o papel de produtores. Como eles obtêm energia?

A) Utilizam energia proveniente de reações químicas com substâncias inorgânicas, realizando quimiossíntese.
B) Absorvem diretamente o calor liberado pelo interior da Terra e o transformam integralmente em matéria orgânica.
C) Alimentam-se de outros organismos e posteriormente realizam fotossíntese em ambientes escuros.
D) Aproveitam exclusivamente a energia acumulada nos consumidores que vivem nas camadas superficiais dos oceanos.
E) Produzem matéria orgânica utilizando apenas nutrientes minerais, sem necessidade de qualquer fonte energética.




4. Considerando uma cadeia alimentar representada por capim → gafanhoto → sapo → serpente → gavião, a classificação correta dos organismos é:

A) O gafanhoto é produtor, o sapo é consumidor primário e a serpente é decompositora.
B) O capim é consumidor primário, enquanto o gafanhoto e o sapo pertencem ao mesmo nível trófico.
C) O capim e o gafanhoto são produtores, enquanto os demais organismos são consumidores secundários.
D) O capim é produtor, o gafanhoto é consumidor primário, o sapo é consumidor secundário e os demais ocupam níveis superiores.
E) O gavião atua como produtor final da cadeia por armazenar a maior quantidade de energia.




5. Em uma cadeia alimentar, o que indicam as setas estabelecidas entre os organismos?

A) O deslocamento dos organismos dentro do ecossistema em busca de novos habitats.
B) A transferência de matéria e energia, partindo do organismo que serve de alimento para aquele que o consome.
C) A quantidade de indivíduos existente em cada nível trófico da comunidade.
D) O sentido da reprodução entre diferentes espécies participantes da cadeia alimentar.
E) A direção do retorno da energia dissipada pelos consumidores para os organismos produtores.




6. As teias alimentares são consideradas representações mais próximas da realidade dos ecossistemas porque:

A) Demonstram que cada espécie participa obrigatoriamente de apenas uma relação alimentar.
B) Representam somente as relações entre produtores e consumidores primários de um ambiente.
C) Excluem os decompositores para simplificar a representação das transferências energéticas.
D) Indicam que a energia pode retornar aos produtores por diferentes caminhos dentro do ecossistema.
E) Mostram diversas cadeias alimentares interligadas e os diferentes caminhos pelos quais matéria e energia podem ser transferidas.




7. Quando um consumidor se alimenta de outro organismo, apenas uma fração da energia disponível no alimento é incorporada à sua biomassa. Qual processo contribui diretamente para essa redução?

A) Toda a energia ingerida transforma-se imediatamente em novos tecidos corporais.
B) A energia não absorvida é convertida integralmente em substâncias minerais utilizadas pelos produtores.
C) Parte da energia é utilizada no metabolismo e parte é dissipada para o ambiente na forma de calor.
D) A energia usada na respiração celular é devolvida integralmente ao alimento que foi consumido.
E) Toda energia não incorporada ao corpo permanece disponível para o nível trófico seguinte.




8. A chamada regra dos 10% é utilizada didaticamente para explicar a transferência de energia entre níveis tróficos. Sobre essa aproximação:

A) Indica que aproximadamente uma pequena fração da energia de um nível pode ser transferida ao nível seguinte, embora essa eficiência varie entre organismos e ecossistemas.
B) Determina que exatamente 10% da energia solar recebida pela Terra é convertida em biomassa animal.
C) Afirma que todos os ecossistemas transferem obrigatoriamente 10% da energia, sem qualquer variação.
D) Estabelece que 90% da energia recebida por um consumidor será obrigatoriamente armazenada em seus tecidos.
E) Demonstra que a quantidade de energia aumenta em 10% a cada novo nível trófico.




9. Por que as cadeias alimentares geralmente apresentam número limitado de níveis tróficos?

A) Porque todos os consumidores superiores precisam obrigatoriamente alimentar-se diretamente dos produtores.
B) Porque a matéria orgânica deixa de circular completamente após atingir os consumidores secundários.
C) Porque os decompositores impedem a existência de consumidores terciários e quaternários.
D) Porque a energia disponível diminui a cada transferência, podendo tornar-se insuficiente para sustentar muitos níveis tróficos superiores.
E) Porque a fotossíntese deixa de ocorrer quando uma cadeia alimentar apresenta mais de três consumidores.




10. Sobre a produtividade primária líquida de um ecossistema:

A) Corresponde à energia total incorporada pelos consumidores durante a alimentação.
B) Representa a energia obtida pelos decompositores durante a degradação da matéria orgânica.
C) Corresponde à produtividade primária bruta somada à energia utilizada na respiração dos produtores.
D) Mede somente a quantidade de energia dissipada pelos organismos autotróficos na forma de calor.
E) Corresponde à energia incorporada pelos produtores que permanece após o desconto da parcela utilizada em sua própria respiração celular.




11. Qual alternativa diferencia corretamente produtividade primária e produtividade secundária?

A) A produtividade primária refere-se exclusivamente aos consumidores, enquanto a secundária ocorre somente nos produtores.
B) A produtividade primária envolve a produção de matéria orgânica pelos autotróficos, enquanto a secundária corresponde à formação de nova biomassa pelos heterotróficos.
C) A produtividade primária ocorre apenas em ambientes terrestres, enquanto a secundária ocorre somente em ambientes aquáticos.
D) Ambas representam exatamente o mesmo processo, sendo termos diferentes para designar a fotossíntese.
E) A produtividade secundária corresponde exclusivamente à decomposição de cadáveres por fungos e bactérias.




12. As pirâmides ecológicas podem representar número de indivíduos, biomassa ou energia. Em relação à pirâmide de energia:

A) Pode apresentar qualquer formato porque a energia é reciclada constantemente entre os níveis tróficos.
B) Aparece frequentemente invertida em ambientes aquáticos devido à pequena biomassa do fitoplâncton.
C) Apresenta maior quantidade de energia nos consumidores de topo do que nos produtores.
D) Nunca é invertida, pois a quantidade de energia disponível diminui progressivamente em direção aos níveis tróficos superiores.
E) Representa apenas a quantidade de matéria orgânica presente em cada nível, sem relação com transferências energéticas.




13. Qual é o papel dos decompositores no fluxo de energia e na dinâmica da matéria nos ecossistemas?

A) Degradam matéria orgânica proveniente de diferentes níveis tróficos, utilizam parte de sua energia e contribuem para a liberação de nutrientes novamente disponíveis no ambiente.
B) Produzem energia a partir do calor perdido pelos consumidores e a transferem novamente para os produtores.
C) Atuam exclusivamente sobre os cadáveres dos consumidores de topo, formando obrigatoriamente o último nível das cadeias alimentares.
D) Transformam toda a energia química dos restos orgânicos novamente em radiação luminosa utilizada pelas plantas.
E) Impedem a perda de energia ao devolver para o ecossistema toda a energia existente nos organismos mortos.




14. A expressão “a matéria circula enquanto a energia flui” resume uma diferença essencial no funcionamento dos ecossistemas. Essa afirmação significa que:

A) Matéria e energia são continuamente recicladas pelos decompositores e retornam integralmente aos produtores.
B) A matéria percorre apenas os consumidores, enquanto a energia permanece concentrada nos produtores.
C) Elementos químicos podem ser reutilizados por meio dos ciclos biogeoquímicos, enquanto a energia percorre os níveis tróficos e é progressivamente dissipada como calor.
D) A energia retorna periodicamente ao Sol, enquanto a matéria permanece permanentemente retida nos organismos.
E) A matéria e a energia apresentam trajetórias idênticas, diferenciando-se apenas pela velocidade de circulação.





GABARITO EXPLICATIVO:



1. B

O fluxo de energia é unidirecional. Na maioria dos ecossistemas, a energia entra principalmente como radiação solar, é incorporada pelos produtores e posteriormente transferida para consumidores e decompositores. A cada etapa, parte significativa dessa energia é utilizada no metabolismo e dissipada na forma de calor. Diferentemente da matéria, a energia não é reciclada nos ciclos biogeoquímicos, razão pela qual os ecossistemas dependem continuamente de uma fonte externa de energia.


2. C

A radiação solar constitui a principal fonte energética para a maioria dos ecossistemas. Organismos fotossintetizantes, como plantas, algas e determinados microrganismos, captam uma pequena parcela dessa energia e a convertem em energia química armazenada em moléculas orgânicas. Nem toda a radiação incidente é aproveitada, pois parte dela é refletida, absorvida pela água, pelo solo ou pela atmosfera e parte é transformada em calor.


3. A

Em ambientes profundos nos quais a luz solar não está disponível, determinados microrganismos realizam quimiossíntese. Nesse processo, a energia necessária à produção de matéria orgânica é obtida por meio de reações químicas envolvendo substâncias inorgânicas. Esses organismos desempenham função semelhante à dos produtores fotossintetizantes, pois introduzem energia química nas cadeias alimentares sem depender diretamente da radiação solar.


4. D

O capim é produtor porque realiza fotossíntese e produz sua própria matéria orgânica. O gafanhoto, ao alimentar-se diretamente do capim, é consumidor primário. O sapo, que consome o gafanhoto, atua como consumidor secundário. A serpente encontra-se em nível posterior e o gavião ocupa uma posição trófica ainda mais elevada. A sequência demonstra como a energia é transferida ao longo de uma cadeia alimentar.


5. B

As setas das cadeias alimentares indicam o sentido da transferência de matéria e energia. Elas partem do organismo consumido em direção ao organismo consumidor. Assim, em capim → gafanhoto, a seta aponta do capim para o gafanhoto porque a matéria orgânica e parte da energia química armazenada na planta são transferidas para o inseto durante a alimentação.


6. E

As teias alimentares representam várias cadeias alimentares conectadas entre si. Na natureza, um organismo pode consumir diferentes espécies e, ao mesmo tempo, servir de alimento para diferentes predadores. Por isso, as relações tróficas reais formam redes complexas. Uma alteração na população de determinada espécie pode provocar efeitos sobre vários outros organismos direta ou indiretamente ligados a ela.


7. C

Nem toda a energia contida no alimento transforma-se em biomassa do consumidor. Parte não é digerida e pode ser eliminada. Outra parcela é utilizada em respiração celular, movimentação, manutenção das funções vitais, crescimento e diversas atividades metabólicas. Durante essas transformações, uma quantidade significativa de energia é dissipada como calor. Consequentemente, somente uma fração permanece armazenada na biomassa e pode chegar ao nível trófico seguinte.


8. A

A regra dos 10% é uma aproximação didática utilizada para demonstrar que apenas uma pequena fração da energia de determinado nível trófico costuma ficar disponível para o seguinte. Entretanto, não se trata de uma regra matemática fixa. A eficiência ecológica varia em função da fisiologia dos organismos, da digestibilidade do alimento, da temperatura, da atividade metabólica e de outras características ambientais e biológicas.


9. D

As cadeias alimentares tendem a apresentar poucos níveis porque existe perda de energia a cada transferência trófica. Como somente uma fração da energia armazenada na biomassa de um nível chega ao seguinte, a quantidade disponível diminui progressivamente. Depois de várias transferências, a energia pode tornar-se insuficiente para sustentar grandes populações de consumidores adicionais. Esse mecanismo ajuda a explicar por que predadores de topo normalmente são menos numerosos.


10. E

A produtividade primária líquida corresponde à parcela da energia incorporada pelos produtores que permanece armazenada em sua biomassa depois de descontada a energia utilizada na respiração celular. Em termos simplificados, ela pode ser expressa pela relação entre produtividade primária bruta menos respiração dos produtores. Essa parcela é ecologicamente importante porque representa a energia potencialmente disponível para os consumidores.


11. B

A produtividade primária está relacionada à formação de matéria orgânica pelos organismos autotróficos, como plantas, algas e determinadas bactérias. Já a produtividade secundária corresponde à formação de nova biomassa pelos heterotróficos. Quando um herbívoro utiliza parte da energia obtida dos alimentos para crescer e produzir tecidos, por exemplo, está ocorrendo produtividade secundária.


12. D

A pirâmide de energia sempre apresenta uma base mais larga e níveis progressivamente menores em direção ao topo. Isso decorre das perdas energéticas inevitáveis entre os níveis tróficos. Uma pirâmide de biomassa pode apresentar inversões em certas situações, como ocorre em alguns ambientes aquáticos, mas a pirâmide energética não pode ser invertida porque nenhum nível recebe mais energia do que aquela disponível no nível que o sustenta.


13. A

Os decompositores, principalmente fungos e muitas bactérias, degradam restos de seres vivos, cadáveres, folhas, excretas e outros materiais orgânicos originados de diferentes níveis tróficos. Eles utilizam parte da energia química dessa matéria em seu próprio metabolismo, dissipando também energia na forma de calor. Ao mesmo tempo, sua atividade contribui para devolver nutrientes minerais ao solo e à água, permitindo que sejam novamente incorporados pelos produtores.


14. C

A matéria e a energia apresentam comportamentos distintos nos ecossistemas. Elementos como carbono, nitrogênio e fósforo podem passar várias vezes entre organismos e ambiente por meio dos ciclos biogeoquímicos. A energia, entretanto, entra no ecossistema, é transferida entre os níveis tróficos e sofre perdas sucessivas em forma de calor. Por isso, a matéria pode ser reutilizada, enquanto a energia precisa ser continuamente reposta por uma fonte externa.

 


 

Por Tânia Cabral - Professora de Biologia e Ciências do Ensino Fundamental e Médio - graduada na Unesp, 2001.

Publicado em 11/09/2026



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Bibliografia Indicada:

 

Fontes:

 

https://www.britannica.com/science/energy-flow

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_flow_(ecology)

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