Introdução
Introdução: Física aplicada à Ecologia
Paulo R. Guimarães Jr
Marcus A. M. de Aguiar
Instituto de Física “Gleb Wataghin”
UNICAMP
F016: Física aplicada à Ecologia
Introdução
Understanding patterns in
terms of the processes that
produced them is the
essence of science
Simon A. Levin
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Como investigar sistemas ecológicos?
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1.
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6.
7.
Objetivos
Livro-texto
Módulos
Palestras
Avaliação
Cronograma
Página da disciplina
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1. Objetivos
2. Livro-texto
3. Módulos
4. Palestras
5. Avaliação
6. Cronograma
7. Página da disciplina
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Introdução
Ao final deste curso, você deve ser capaz de:
1. Desenvolver um estudo simples envolvendo a aplicação de
um dos métodos estudados em um sistema ecológico
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Ao final deste curso, você deve ser capaz de:
1. Desenvolver um estudo simples envolvendo a aplicação de
um dos métodos estudados em um sistema ecológico
2. Realizar estudos em colaboração com pesquisadores
de outra área
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1. Objetivos
2. Livro-texto
3. Módulos
4. Palestras
5. Avaliação
6. Cronograma
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1. Objetivos
2. Livro-texto
3. Módulos
4. Palestras
5. Avaliação
6. Cronograma
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Módulos
1.
2.
3.
4.
5.
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7.
Complexidade em sistemas ecológicos
Dinâmica não-linear
Auto-organização e espaço
Escalonamento e fractais
Destruição de habitat e extinção
Redes ecológicas
Macroevolução
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Módulos
1. Complexidade em sistemas ecológicos
2. Dinâmica não-linear
3. Auto-organização e espaço
4. Escalonamento e fractais
5. Destruição de habitat e extinção
6. Redes ecológicas
7. Macroevolução
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Idéias
1. Paradigma newtoniano
2. Níveis de descrição
3. Sistemas adaptativos complexos
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Módulos
1. Complexidade em sistemas ecológicos
2. Dinâmica não-linear
3. Auto-organização e espaço
4. Escalonamento e fractais
5. Destruição de habitat e extinção
6. Redes ecológicas
7. Macroevolução
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Idéias
1. O balanço da natureza
2. Modelos contínuos e modelos discretos
3. Caos
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Módulos
1. Complexidade em sistemas ecológicos
2. Dinâmica não-linear
3. Auto-organização e espaço
4. Escalonamento e fractais
5. Destruição de habitat e extinção
6. Redes ecológicas
7. Macroevolução
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Idéias
1. A importância do espaço em ecologia
2. Auto-organização
3. Instabilidades de Turing
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Módulos
1. Complexidade em sistemas ecológicos
2. Dinâmica não-linear
3. Auto-organização e espaço
4. Escalonamento e fractais
5. Destruição de habitat e extinção
6. Redes ecológicas
7. Macroevolução
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Idéias
1. Escalonamento
2. Fractais
3. transições de fase
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Módulos
1. Complexidade em sistemas ecológicos
2. Dinâmica não-linear
3. Auto-organização e espaço
4. Escalonamento e fractais
5. Destruição de habitat e extinção
6. Redes ecológicas
7. Macroevolução
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Idéias
1. Modelos metapopulacionais e a predição da extinção
2. Percolação em paisagens espacialmente explícitas
3. Extinção em modelos estocásticos
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Módulos
1. Complexidade em sistemas ecológicos
2. Dinâmica não-linear
3. Auto-organização e espaço
4. Escalonamento e fractais
5. Destruição de habitat e extinção
6. Redes ecológicas
7. Macroevolução
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Idéias
1. Estabilidade e complexidade
2. Modelos Lotka-Volterra com N espécies
3. Escalonamento em ecossistemas
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Módulos
1. Complexidade em sistemas ecológicos
2. Dinâmica não-linear
3. Auto-organização e espaço
4. Escalonamento e fractais
5. Destruição de habitat e extinção
6. Redes ecológicas
7. Macroevolução
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Idéias
1. Extinção e diversificação
2. Escalonamento no registro fóssil
3. Extinções e ruído coerente
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Módulos
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
Complexidade em sistemas ecológicos
Dinâmica não-linear
Auto-organização e espaço
Escalonamento e fractais
Destruição de habitat e extinção
Redes ecológicas
Macroevolução
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1. Objetivos
2. Livro-texto
3. Módulos
4. Palestras
5. Avaliação
6. Cronograma
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4. Palestras
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6. Cronograma
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Avaliação
1. Exercícios de final de módulo = 30% da nota final
2. Relatório do projeto final = 70% da nota final
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2. Livro-texto
3. Módulos
4. Palestras
5. Avaliação
6. Cronograma
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2. Livro-texto
3. Módulos
4. Palestras
5. Avaliação
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www.guimaraes.bio.br/fisica.html
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