Biologia. GABARITO Prova Mensal 2º bim. 2 os anos Tatiana maio/12. Nome: N o : Turma:

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1 Biologia GABARITO Prova Mensal 2º bim. 2 os anos Tatiana maio/12 Nome: N o : Turma: MARCAS DE CORREÇÃO GERAIS (aplicáveis a todas as questões) NR = não respondeu à questão E = especificar como chegou a essa conclusão V = explicação vaga I = inversão de causa e efeito [ ] = trecho desnecessário na resposta O = organização da resposta L = resposta a lápis (não permite revisão da questão) C = uso de corretivo (não permite revisão da questão) 1) (UFF modificada) Um pesquisador, realizando experiências a fim de estudar a circulação sanguínea em grupos de animais, injetou hemácias marcadas radioativamente no átrio esquerdo de cobras e cães. a) Em qual grupo de animais o aparecimento de radioatividade no nível pulmonar poderá ser detectado mais rapidamente? Justifique sua resposta descrevendo o percurso do sangue em ambos os casos. 1- não identificou cobra como réptil; 2- não identificou cão como mamífero; 3- não explicou mistura entre sangue arterial e venoso no ventrículo do réptil; 4- não explicou separação completa de sangue arterial e venoso no coração do mamífero; 5- não descreveu percurso no réptil (ou descreveu de forma incompleta): AE mistura nos ventrículos pulmões (parte); 6- não descreveu percurso no mamífero (ou descreveu de forma incompleta): AE VE aorta corpo veias cavas AD VD pulmões; 7- as cobras possuem 2 ventrículos, mas sem separação entre eles (não foi descontada nota se colocou apenas 1 ventrículo, desde que mencionada a mistura parcial de sangue venoso e arterial) Resposta: As hemácias marcadas serão detectadas mais rapidamente nos pulmões das cobras, pois os répteis apresentam circulação dupla incompleta. Sendo assim, o sangue proveniente do átrio esquerdo irá se misturar ao sangue venoso no ventrículo, indo essa mistura diretamente para os pulmões. Já os cães apresentam circulação dupla completa, ou seja, possuem dois ventrículos completamente separados e, portanto, o sangue arterial não se mistura com o venoso. O sangue arterial do átrio esquerdo irá para o ventrículo esquerdo e, pela artéria aorta, para todo o organismo, retornando ao coração pelas veias cavas, chegando ao átrio direito, de onde o sangue, então venoso, chegará aos pulmões pela artéria pulmonar. Ou seja, nos mamíferos, o sangue percorrerá primeiro a grande circulação para depois, então, chegar aos pulmões. 1

2 b) Explique como tipo de sistema cardiovascular dos animais utilizados no experimento se relaciona à forma de controle da temperatura corpórea que apresentam. 1- não identificou mamífero como endotérmico; 2- não identificou réptil como ectotérmico; 3- não identificou mamífero como sistema circulatório fechado completo, ou seja, separação total entre sangue arterial e venoso e diferença de pressão de bombeamento dos 2 lados do coração; 4- não identificou réptil como sistema circulatório fechado incompleto, ou seja, pequena mistura entre sangue arterial e venoso e ausência diferença de pressão de bombeamento dos 2 lados do coração; 5- não relacionou eficiência do sistema circulatório com oxigenação dos tecidos; 6- não relacionou distribuição de gás oxigênio e glicose aos tecidos com ATP obtido na respiração celular; 7- não relacionou endotermia com gasto energético; 8- as cobras possuem 2 ventrículos, mas sem separação entre eles (não foi descontada nota se colocou apenas 1 ventrículo, desde que mencionada a mistura parcial de sangue venoso e arterial). Resposta: Os mamíferos são animais endotérmicos, ou seja, controlam sua temperatura corpórea usando boa parte do seu orçamento energético. A obtenção de energia depende do processo de respiração celular, que consome glicose e gás oxigênio, ambos transportados às células por meio do sistema cardiovascular. A endotermia demanda, portanto, um sistema cardiovascular mais eficiente. É o caso desses animais, uma vez que a circulação dupla completa apresenta como vantagens uma não mistura entre sangue arterial e venoso e maior pressão de bombeamento do ventrículo esquerdo. A soma desses dois fatores faz com que o sangue arterial que é direcionado ao corpo flua com maior pressão e velocidade, além de maior quantidade de gás oxigênio. Os répteis, por outro lado, sofrem as desvantagens de uma circulação dupla incompleta (mistura entre sangue arterial e venoso e circulação do sangue arterial com menor pressão e velocidade), mas não gastam tanta energia para o controle da temperatura corpórea, pois são ectotérmicos. 2

3 2) (UFRJ - modificada) Os peixes apresentam grande variedade de adaptações a modos de vida diferentes no ambiente marinho. Entre os peixes carnívoros existem aqueles adaptados à captura de presas graças ao nado rápido (grupo 1), e outros que capturam suas presas permanecendo imóveis e dissimulados sobre o substrato em água rasas (grupo 2). Na tabela estão apresentados os valores da proporção (superfície branquial / massa corporal), de quatro espécies de peixes. Os gráficos abaixo representam a distribuição do uso do alimento por dois animais adultos em relação à quantidade total de alimento ingerida por eles. Admitindo que no ambiente onde vivem essas espécies não existe variação significativa na disponibilidade de oxigênio: a) Indique no espaço correspondente nos gráficos qual corresponde a um animal do grupo 1 e qual representa um animal do grupo 2. Resposta: O grupo 1 é representado pelo 1º gráfico (maior gasto com respiração). b) Justifique sua classificação usando as informações que aparecem na tabela e nos gráficos. 1- não usou dados da tabela na justificativa; 2- não usou dados do gráfico na justificativa; 3- não relacionou maior superfície branquial a maior captação de gás oxigênio; 4- não relacionou maior gasto alimentar (glicose) em respiração celular; 5- não relacionou respiração celular com produção de ATP necessário para nado rápido. Resposta: Os animais do grupo 1 (espécies A e D) consomem grande quantidade de alimento e gás oxigênio para sustentar o nado rápido, uma vez que a contração muscular envolve gasto de ATP, obtido por meio da respiração celular. Uma maior superfície branquial (tabela) garante maior eficiência na captura de gás oxigênio da água. Complementarmente, maior porcentagem da glicose obtida a partir da alimentação é direcionada para a atividade respiratória (gráfico). 3

4 3) A fotos a seguir se referem a duas plantas que, apesar de viverem em ambientes com condições muito distintas, apresentam como característica comum a grande extensão de suas folhas. A Rheum palaestinum (foto a), conhecida como ruibarbo do deserto, sobrevive nas montanhas desérticas da Jordânia e Israel, onde chove cerca de 75 mm no ano inteiro. A Victoria amazônica (foto b), conhecida como vitória-régia, é uma planta aquática típica da região amazônica. a) A vitória-régia possui uma grande folha em forma de círculo, que fica sobre a superfície da água, e pode chegar a ter até 2,5 metros de diâmetro. Nessa planta, os estômatos localizam-se na superfície superior da folha, o que acontece também em outras plantas aquáticas. Considerando o ambiente em que a vitória-régia ocorre, seus estômatos passam a maior parte do tempo abertos ou fechados? Justifique sua resposta. 1- não relacionou ambiente aquático com disponibilidade de água para absorção; 2- não relacionou abertura dos estômatos com perda de água por transpiração. Resposta: Como se trata de uma planta de ambiente aquático, a reposição hídrica via absorção pelas raízes é constante, compensando as perdas por transpiração com a abertura dos estômatos. Assim, os estômatos permanecerão a maior parte do tempo abertos com a função de captar gás carbônico para realização da fotossíntese. b) O texto a seguir descreve uma peculiaridade do ruibarbo do deserto. Explique como essa peculiaridade se relaciona à condução da seiva bruta (inorgânica). Folhas largas e deserto não combinam? [...] Geralmente associamos plantas de deserto a cactáceas. Biólogos até dizem, com orgulho, que os cactos fazem fotossíntese pelos caules. Por causa de sua extensa área superficial, folhas largas estão associadas à perda de água. Logo, além da proteção mecânica, a redução das folhas em espinhos também evita que cactos percam água pelas folhas. As folhas da Rheum palaestinum, no entanto, fogem desta lógica: em pleno deserto, elas atingem até 1 m 2. Como estas plantas possuem folhas tão largas e ainda conseguem sobreviver no deserto? Uma explicação seria uma diminuição do número de estômatos nas folhas, o que reduziria drasticamente as trocas gasosas e, portanto, menos transpiração. No entanto, menos transpiração também significa menos dissipação de calor o que pode significar folhas cozidas no meio do dia. 4

5 Nada bom. O que, então, faz esta planta viver como se ela estivesse no mediterrâneo, ao invés do deserto? Simples: o padrão de nervuras das largas folhas da Rheum palaestinum faz com que as poucas gotas de chuva que caem em suas folhas sejam direcionadas para a sua raiz! Ao calcular o volume de água que as folhas recebem e ao estimar a porcentagem de água que é redirecionada para a raiz, os pesquisadores descobriram que ela coleta o equivalente a um regime de chuvas de 427 mm por ano, mais ou menos o que cai de água em um clima mediterrâneo. Esta é uma maneira diferente de aproveitar a pouca chuva que cai na região (cerca de 1 a 2 mm por vez). Muitas vezes as raízes das plantas de locais secos são profundas para atingir reservatórios subterrâneos ou se estenderem por grandes áreas para absorver água de uma área maior, mas um sistema foliar tão complexo para captar a água da chuva é novidade. O caso da Rheum palaestinum pode ser um extremo, mas é possível que a disposição das folhas em forma de roseta, como em bromélias, ajude outras plantas aumentar a sua captação de água da chuva. Fonte: 1- não identificou a peculiaridade (nervuras água da chuva absorção pelas raízes); 2- não relacionou água na raiz com condução da seiva bruta; 3- não relacionou água na raiz com manutenção da abertura dos estômatos; 4- não explicou corretamente (ou de forma completa) o processo de condução da seiva bruta (de acordo com a teoria da tensão-coesão). Resposta: A estratégia de direcionamento de água da chuva para as raízes da planta faz com que esta tenha disponibilidade de água no solo para absorção pelas raízes. Essa água, constituinte da seiva bruta juntamente com os sais minerais disponíveis no solo, é transportada pelo xilema desde a raiz até as folhas devido à tensão exercida pela transpiração que ocorre através dos estômatos e à coesão entre as moléculas de água ao longo de todo o xilema. Se não houvesse disponibilidade de água no solo, o fluxo não aconteceria porque os estômatos se fechariam. 4) Utilizando seus conhecimentos sobre funcionamento do sistema respiratório humano, analise os seguintes casos médicos apresentados a seguir e responda às questões correspondentes. a) Perfurações no tórax, provocadas por objetos pontiagudos como facas e punhais, ainda que não atinjam qualquer órgão vital, podem matar o paciente por asfixia caso permaneçam abertas. Explique por que isso pode acontecer. 1- não relacionou perfuração do tórax com equivalência de pressão entre pressão atmosférica e pressão interna; 2- não identificou a diferença de pressão como essencial para ventilação pulmonar. Resposta: A entrada de ar por inspiração depende que a pressão interna na caixa torácica seja menor que a pressão externa (pressão atmosférica). Com a perfuração, as pressões se igualam, colapsando o pulmão e provocando a morte por asfixia. 5

6 b) O enfisema é uma condição pulmonar caracterizada pelo aumento permanente e anormal dos espaços aéreos dos bronquíolos terminais, causando a dilatação dos alvéolos pulmonares e a destruição da parede entre eles e formando grandes bolsas, como mostra a figura a seguir: Uma das principais causas do estabelecimento de enfisema pulmonar é o hábito de fumar, uma vez que muitas partículas presentes da fumaça do cigarro são demasiado pequenas para serem barradas pelas estruturas de filtração de nosso sistema respiratório e acabam se acumulando nos bronquíolos e alvéolos pulmonares. Explique por que as pessoas portadoras de enfisema pulmonar têm sua eficiência respiratória muito diminuída. 1- não relacionou enfisema com redução da superfície de trocas gasosas entre alvéolos e sangue (hematose); 2- não relacionou trocas gasosas (hematose) com eficiência respiratória (maior passagem de gás oxigênio para o sangue); 3- não relacionou redução da quantidade de gás oxigênio nas células (respiração celular) com deficiência respiratória). Resposta: Com o rompimento das paredes dos alvéolos e a formação de grandes bolsas, as áreas onde ocorrem as trocas gasosas com o sangue (hematose) diminuem. Assim, as células recebem menos oxigênio do que necessitam para a respiração celular, caracterizando a deficiência respiratória. 6

7 5) O esquema abaixo representa os processos de condução vegetal. Utilizando somente os números assinalados na figura, indique onde está representado: a) um vaso do floema 2 b) um vaso do xilema 1 c) uma célula de folha 3 d) uma célula de raiz 4 e) o movimento de água 6 f) o movimento de glicose (ou sacarose) 5 g) uma situação de transporte de substâncias com gasto de energia (transporte ativo) 5 h) uma situação de transporte de substâncias sem gasto de energia 6 i) um dreno 4 j) uma fonte 3 Importante: Somente um número é aplicável a cada resposta. A inserção de mais de um número implicará a anulação do item. Z:\editoracao\2012\Ped2012\Biologia\e-sapiens Gabarito-Prova Mensal 02-2C.docx 7

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