[PDF] L’oxygène dissous - CRE Laurentides



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A1 Influence de la profondeur moyenne

profondeur maximum La température de l’eau, présente et future, est d’intérêt parce qu’elle peut être favorable ou défavorable aux diverses espèces de salmonidés habitant les lacs du Québec Dans ce contexte, l’impact de la profondeur moyenne sur le



L’EAU DE MER ET LES COURANTS MARINS

1 Les caractéristiques de l’eau de mer Cours Hydrologie Marine P Durand 2007-08, chap 3 1 1 la composition chimique de l’eau de mer 1 2 Les variations de salinitéet de température 1 3 Les influences de la salinitésur les propriétés de l’eau de mer 1 4 les contrastes de densité 1 5 conclusion : la notion de front hydrologique 2



La stratification thermique - CRE Laurentides

en hiver En effet, la température de l’eau dans la zone la plus profonde du lac se situe à environ 4ºC (température où l’eau est la plus dense), alors que celle près de la surface approche les 0ºC (densité un peu plus faible) Étant donné la présence de glace à la surface du lac, la colonne d’eau reste isolée de l’action



1- Comment varie la densité de l’eau de mer en fontion de la

l'eau froide coule par le fond , elle est donc plus dense que l'eau chaude qui remonte à la surface Pour la circulation thermohaline, les courant de surface sont chaud et les courants en profondeur sont froids La circulation thermohaline est donc due aux écarts de température (et de salinité , expérience suivante)



L’oxygène dissous - CRE Laurentides

La concentration d’oxygène dissous dans un lac varie en fonction de la température de l’eau, de l’altitude, de la profondeur du lac, de l’heure de la journée, de la concentration de la matière organique et des nutriments dans le lac ainsi que de la quantité de plantes aquatiques, d’algues et de bactéries présentes dans le lac



Elévation du niveau de la mer / rise of the sea level

Document 5 : Le modèle de la thermocline Un modèle permettant d’étudier l’évolution de la température des océans en fonction de la profondeur fait apparaitre la thermocline, ligne qui sépare les eaux profondes et les eaux de surface -Les eaux profondes, froides, dont la température n’est pas modifiée



Instruction B740 B745 - CITIZEN WATCH Global

• Si la température de l'eau dépasse les limites de la plage garantie pour la mesure de la profondeur La précision de la fonction de profondimètre est garantie si la température de l'eau se situe entre +10 et +40°C • Pour connaître les risques d'un comportement ou d'une situation



Épreuve de Chimie-Physique - ENS-PARIS-SACLAY

1 3 b En négligeant l’effet de la pression , compléter le document-réponse faisant figurer l’allure de la température de l’eau d’un lac en fonction de la profondeur en y ajoutant une allure de l’évolution de la solubilité en dioxygène en fonction de la profondeur 1 4



Les eaux minérales et le gaz carbonique - le site de leau

Fig 3: Neutralisation de l’eau alcaline avec H 2SO 4 Fig 4: Solubilité du CO 2 et de O 2 dans l’eau Fig 5: Exemple de courbe Pression/Volume Fig 6 : Évolution du volume gazeux en fonction de la profondeur Fig 7: Évolution du pH en fonction de la profondeur Fig 8: Évolution de l’équilibre chimique vis à vis des carbonates

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Sur la terre comme dans l"eau, l"oxygène est indispensable à la très grande majorité des organismes vivants. Dans l"eau, la solubilité de l"oxygène varie en fonction de la température de l"eau et de la pression atmosphérique. Ainsi, l"eau froide peut contenir une concentration plus élevée d"oxygène dissous que l"eau chaude, tout comme les lacs

situés à basse altitude par rapport aux lacs alpins.Qu"est-ce que l"oxygène dissous ?Qu"est-ce que l"oxygène dissous ?D"où provient l"oxygène dissous que l"on retrouve dans l"eau ?D"où provient l"oxygène dissous que l"on retrouve dans l"eau ?La concentration d"oxygène dissous dans un lac varie en fonction de la température de

l"eau, de l"altitude, de la profondeur du lac, de l"heure de la journée, de la concentration de la matière organique et des nutriments dans le lac ainsi que de la quantité de plantes aquatiques, d"algues et de bactéries présentes dans le lac. Cependant, il existe deux

principaux phénomènes par lesquels l"oxygène dissous se retrouve dans l"eau :1. Les échanges avec l"atmosphère (absorption - évasion)L"atmosphère terrestre contient 21 % d"oxygène ; c"est le plus grand réservoir planétaire

de ce gaz vital. À l"interface air/eau, les molécules d"oxygène peuvent diffuser de l"air vers l"eau ou de l"eau vers l"air, selon le degré de saturation de l"eau en oxygène. Le

phénomène de la diffusion de l"oxygène entre le lac et l"atmosphère est relativement lent.

Toutefois, l"agitation de l"eau par le vent facilite les échanges en augmentant la surface de contact par la création de vagues et de remous. L"eau à la surface du lac peut donc se recharger facilement en oxygène.

L"agitation de l"eau par le vent facilite la

recharge du lac en oxygène.

L"oxygène dissous est

en fait la quantité d"oxygène présent en solution dans l"eau à une température donnée. Dans les études scientifiques ou dans les livres, on utilise parfois l"abréviation O.D. pour désigner l"oxygène dissous.L a git ati on de l e au par le ve nt facili te laOn dit qu"une eau est saturée en oxygène lorsqu"elle ne peut plus dissoudre ce gaz. Ainsi, plus le degré de saturation de l"eau en oxygène est élevé, plus il devient difficile pour l"eau de dissoudre ce gaz. Le degré de saturation de l"eau varie entre autres en fonction de la température et de la pression atmosphérique. L"oxygène dissousL"oxygène dissous© CRE Laurentides 2009 | L"oxygène dissous p.1

2. La photosynthèseBien que presque tous les organismes vivants utilisent l"oxygène pour leur respiration,

durant le jour, les plantes, les algues et certaines bactéries utilisent les rayons solaires et le gaz carbonique (CO 2 ) afin de fabriquer leur nourriture. Ce processus complexe, qu"on appelle photosynthèse, libère de l"oxygène dans l"eau. Durant la nuit, la photosynthèse s"interrompt et la production d"oxygène s"arrête, mais les organismes conti- nuent de respirer. Cette différence explique en grande partie les variations journalières en oxygène dissous. La nuit, alors que la photosynthèse ne peut pas contrebalancer la perte en oxygène par la respiration, la concentration peut chuter de façon importante s"il y a une forte présence de plantes, d"algues et de bactéries.

À quoi sert l"oxygène dissous et pourquoi le mesurer ?À quoi sert l"oxygène dissous et pourquoi le mesurer ?L"oxygène dissous que l"on retrouve dans les lacs sert à la respiration des organismes aquatiques. Cependant, ce phénomène n"est efficace que si l"oxygène est

présent au-delà d"une certaine concentration, car les organismes aquatiques ont besoin d"une quantité minimale d"oxygène dissous pour survivre. De plus, certains organismes, comme les poissons, sont plus sensibles que d"autres à de faibles concentrations. Ainsi, l"oxygène dissous peut donner des indications sur la santé des lacs et permet, entre autres, d"évaluer la qualité des habitats pour des organismes aquatiques tels que les poissons.

Comment les poissons

font-ils pour respirer ?

Quand l"eau circule

près des branchies des poissons, les molécules d"oxygène dissous sont transférées de l"eau

à leur sang. Le sang doit contenir

une quantité suffisante d"oxygène afin de permettre au cœur de battre, aux muscles de bouger et au cerveau de fonctionner. En plus des causes naturelles mentionnées précédemment (respiration des organismes aquatiques, température de l"eau, etc.), les activités humaines autour des plans d"eau peuvent avoir une grande influence sur la concentration d"oxygène dissous dans l"eau. Par exemple, l"eau de ruissellement provenant de zones où il y a épandage de fertilisants ou encore présence d"installations septiques non conformes enrichit les lacs de nutriments, ce qui favorise la crois- sance des plantes aquatiques et des algues. Cet apport en matière organique peut provoquer une perte nette en oxygène dissous en surface durant la nuit et

en profondeur, là où la lumière solaire ne parvient pas.Qu"est-ce qui cause une diminution de l"oxygène dissous Qu"est-ce qui cause une diminution de l"oxygène dissous dans un lac ?dans un lac ?

O 2 O 2 Jour © CRE Laurentides 2009 | L"oxygène dissous p.2

Quels sont les impacts d"une diminution Quels sont les impacts d"une diminution de l"oxygène dissous sur les lacs ?de l"oxygène dissous sur les lacs ?

Une diminution de l"oxygène dissous peut avoir

plusieurs impacts négatifs sur l"écosystème des lacs dont les principaux sont :

1. Une mortalité accrue de plusieurs orga-

nismes vivants. La concentration en oxygène dissous est un des facteurs qui déterminent les es- pèces qui pourront vivre dans le lac ainsi que leur nombre. Plus cette concentration est faible, plus la diversité des espèces animales et végétales s"en

trouve appauvrie (perte de diversité biologique). 2. La libération du phosphore contenu dans les sédiments. En absence d"oxygène dissous,

le phosphore emprisonné dans les sédiments peut être libéré via des processus chimiques complexes.

Le phosphore devient alors disponible pour les

végétaux aquatiques qui utilisent les surplus pour proliférer, ce qui entraîne une augmentation de la matière organique à décomposer.

Comment peut-on éviter une diminution de l"oxygène dissous ?Comment peut-on éviter une diminution de l"oxygène dissous ?Afin de limiter la diminution de l"oxygène dissous dans les lacs, le plus efficace et le plus simple est de prévenir la croissance excessive des plantes, des algues et des microorganismes en modifiant certains de nos comportements :1. Adopter des pratiques horticoles qui évitent l"utilisation de fertilisants et d"engrais en bordure des lacs et cours d"eau.2. Conserver une bande de végétation autour du lac et des affluents. Le

rôle de la bande riveraine est multiple : elle retient les eaux chargées de sédiments, elle protège contre l"érosion et filtre naturellement les fertilisants, les engrais et les

pesticides. 3. S"assurer de la conformité et de la vidange des installations septiques.4. Utiliser des produits qui ne contiennent pas de phosphore, un nutriment qui fait proliférer les plantes aquatiques et les algues. Les détergents à lave-

vaisselle sont une source importante de phosphore sur laquelle on peut facilement agir en optant pour des marques sans phosphate.

5. Adopter de bonnes pratiques municipales. Les muni-

cipalités peuvent agir à plusieurs niveaux : entretien des fossés, disposition des eaux usées, pratiques agricoles et forestières, etc. Selon le ministère du Développement durable, de l"Environnement et des Parcs, afin d"assurer la protection de la vie aquatique, les concentrations en oxygène dissous devraient être supérieures à 7 mg/l pour une température d"eau se situant entre 5 et 10°C, à 6 mg/l pour une température d"eau se situant entre 10 et 15°C et à 5 mg/l pour une température d"eau se situant entre 20 et 25°C. © CRE Laurentides 2009 | L"oxygène dissous p.3 Sources :Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique www.uqam.ca/gril

Ministère du Développement durable, de

l"Environnement et des Parcs www.mddep.gouv.qc.ca

HADE, A., 2002. Nos lacs - les connaître pour

mieux les protéger. Éditions Fides, 360 p.

Waterwatch Autralia Steering Committee,

2003. Waterwatch Australia National Technical

Manual, Environment Australia, 156 p. En ligne :

www.waterwatch.org.au

Environnement Canada

www.ec.gc.ca

Comment mesure-t-on l"oxygène dissous d"un lac ?Comment mesure-t-on l"oxygène dissous d"un lac ?

La teneur en oxygène dissous des eaux d"un lac est mesurée à l"aide d"une sonde

munie d"une électrode sensible à cette molécule. L"oxygène dissous est généralement

mesuré dans les parties les plus profondes du lac, à chaque mètre en partant de la surface du lac jusqu"au fond, si possible trois fois ou plus durant la saison estivale. La concentration en oxygène dissous dans l"eau est communément exprimée en mil- ligramme par litre (mg/l) ou en pourcentage de saturation. Les espèces de poissons indigènes d"intérêt sportif ont besoin d"un lac bien oxygéné pour assurer leurs fonctions vitales. © CRE Laurentides 2009 | L"oxygène dissous p.4quotesdbs_dbs20.pdfusesText_26