Escola Secundária de S. João da Talha

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1 Escola Secundária de S. João da Talha Ficha de Avaliação Formativa Fevereiro 2009 Biologia/Geologia (Continuidade) Nome: Nº Classificação: Professora: I Antigamente, as florestas e os oceanos conseguiam digerir todo o CO 2 emitido para a atmosfera. Um fenómeno ameaçado, hoje em dia, pelo aquecimento. O carbono é o elemento chave da vida. Sem ele a Terra seria estéril. Proteínas, glícidos, lípidos, ácidos nucleicos todas as moléculas que constituem os seres vivos o têm na sua composição. Este elemento precioso circula na atmosfera na forma de dióxido de carbono (CO 2 ) e metano (CH 4 ) dois gases com efeito no aquecimento terrestre. Antes da indústria a concentração atmosférica de CO 2 era cerca de 280 ppm. O equilíbrio rompeu-se e, em 2005, o valor era de 379 ppm aumentando 1.9 ppm por ano. Adaptado de Science et Vie, hors série, Septembre A vegetação e principalmente as florestas fixam o carbono pela fotossíntese, um dos mais importantes fenómenos da natureza. Selecciona a alternativa que completa a frase seguinte, de modo a obter uma Na fotossíntese A. o oxigénio que se liberta para a atmosfera é proveniente da fotólise da água durante a fase química. B. a fotofosforilação cíclica e acíclica ocorrem simultaneamente, numa mesma planta. C. a fase química ocorre ao nível das membranas dos tilacóides. D. o ciclo de Calvin ocorre na fase fotoquímica. 2. Em compensação quase todos o seres vivos, incluindo as plantas, libertam CO 2 na respiração. Analisa as afirmações que se seguem relativas ao processo de respiração celular e reconstitui a sequência temporal colocando por ordem as letras que as identificam. A- Transporte do ácido pirúvico para o interior da mitocôndria. B- Sequência de reacções químicas que ocorrem no citoplasma com ganho de duas moléculas de ATP. C- Os electrões do NADH e FADH 2 são transportados por complexos proteicos situados na membrana interna da mitocôndria formando-se ATP nesse processo. D- O ácido pirúvico é totalmente degradado numa sequência cíclica de reacções químicas. E- Os iões H + combinam-se com os electrões transportados pela cadeia respiratória e com átomos da molécula de oxigénio, formando moléculas de H 2 O. 1

2 3. O gráfico representa a absorção de CO 2 (g CO 2.h -1.m -2 ) e a quantidade de sacarose e de amido sintetizados pelas folhas em relação às horas do dia Selecciona a alternativa que completa a frase seguinte, de modo a obter uma Com base na análise do gráfico não podemos afirmar que A. a síntese de amido é directamente proporcional à absorção do CO 2 ao longo do período diuno. B. tanto a sacarose quanto o amido atingem níveis mínimos ao amanhecer. C. a concentração máxima de sacarose ocorre por volta das 14 horas, e a absorção máxima de CO 2 cerca das 10 horas. D. a síntese de sacarose e a absorção do CO 2 iniciam-se nas primeiras horas de luz Explica a razão pela qual a absorção de CO 2 é directamente proporcional à síntese de sacarose. Os mecanismos de contracorrente operam numa grande variedade de sistemas biológicos. Os esquemas da figura ilustram uma brânquia de um peixe ósseo e uma ansa de Henle de um mamífero, onde ocorrem mecanismos de contracorrente. II 2

3 1.1. Selecciona a alternativa que preenche os espaços na frase seguinte, de modo a obter Nos capilares das brânquias, o sangue flui no do movimento da água. Na figura, o vaso sanguíneo que transporta sangue com maior pressão parcial de CO 2 está assinalado com a letra. A. mesmo sentido que o ( ) X B. sentido oposto ao ( ) X C. mesmo sentido que o ( ) Y D. sentido oposto ao ( ) Y 1.2. Selecciona a alternativa que preenche os espaços na frase seguinte, de modo a obter uma Nas brânquias, o mecanismo de contracorrente favorece a do gradiente de pressão parcial dos gases respiratórios, entre o sangue e a água; em consequência, em qualquer ponto do percurso ao longo da brânquia, o difunde-se para o sangue. A. diminuição ( ) dióxido de carbono B. manutenção ( ) dióxido de carbono C. diminuição ( ) oxigénio D. manutenção ( ) oxigénio Selecciona a alternativa que preenche os espaços na frase seguinte, de modo a obter uma No rim, o gradiente osmótico existente entre os fluidos intersticiais do córtex e da medula é mantido devido à reabsorção de, processo que envolve directamente gasto de energia metabólica, e à impermeabilidade do ramo. A. água ( ) ascendente da ansa de Henle aos iões Na + e Cl - B. iões Na + e Cl - ( ) ascendente da ansa de Henle à água C. água ( ) descendente da ansa de Henle aos iões Na + e Cl - D. iões Na + e Cl - ( ) descendente da ansa de Henle à água 2.2. Selecciona a alternativa que preenche os espaços na frase seguinte, de modo a obter À medida que o fluido tubular se desloca ao longo do ramo descendente da ansa de Henle, a sua concentração em solutos. A reabsorção de água ao longo deste ramo continua a ocorrer, pois a concentração de solutos no interior do tubo urinífero permanece, em cada momento, à dos fluidos intersticiais da medula. A. aumenta ( ) inferior B. diminui ( ) inferior C. aumenta ( ) superior D. diminui ( ) superior 3. Nos Peixes ósseos, os filamentos branquiais possuem dilatações, denominadas lamelas, que são percorridas por capilares sanguíneos. Explica a relação entre a existência de lamelas com a função desempenhada pelas brânquias. 4. Os rins desempenham um importante controlo de homeostasia do organismo. Seleccione a alternativa que completa a frase seguinte, de modo a obter uma A homeostasia é a capacidade que os organismos possuem para A. regular o seu meio interno, mantendo-o em equilíbrio dinâmico quanto à sua composição. B. manter invariável o nível de certas substâncias químicas essenciais ao desenvolvimento. C. regular o nível hídrico no meio interno que banha as células. D. regular as células permitindo, ou não, a passagem de água através das membranas. 5. Analisa as afirmações que se seguem relativas ao mecanismo de formação da urina ao longo do nefrónio. Reconstitui a sequência temporal dos acontecimentos mencionados. A- A arteríola aferente transporta o sangue até ao glomérulo. B- O filtrado processado de cada nefrónio entra num tubo colector. C- Há reabsorção da glicose e água e secreção de substâncias tóxicas. D- O filtrado glomerular passa para o tubo contornado proximal. E- Saída do fluido dos capilares para a cápsula de Bowman. 3

4 6. A manutenção da homeostasia nos animais implica, por vezes, processos que necessitam de energia que obtêm através da respiração celular. Por isso realizam trocas gasosas. Classifica as afirmações seguintes de verdadeiro (V) ou falso (F) relativas às trocas gasosas nos animais: A- Nos indivíduos terrestres as trocas de gases com o meio ocorrem por difusão simples, enquanto nos animais aquáticos dão-se por transporte activo. B- A respiração cutânea ocorre em animais aquáticos e em alguns animais terrestres como os insectos. C- Nos insectos, não existe um órgão específico que realize trocas gasosas, sendo assim o oxigénio é levado directamente a cada célula do corpo. D- A superfície de troca de uma brânquia é pequena, sendo pouco eficiente na absorção de O 2. E- A hematose dos animais aquáticos, que respiram por meio de brânquias, ocorre ao nível das brânquias, com utilização do O 2 dissolvido na água. F- As superfícies respiratórias devem ser finas e húmidas para que a eficácia das trocas gasosas seja máxima. G- As brânquias são reservatórios de ar que permitem aos animais obter O 2 durante o período em que estão submergidos. H- A difusão de gases nos animais pode ser directa ou indirecta. 7. Nos peixes, o sangue arterial que se dirige para os diferentes órgãos flui sob baixa pressão enquanto nos mamíferos e aves o sangue da circulação sistémica flui sob pressão elevada. Explica as diferenças nos valores de pressão sanguínea apresentadas pelos peixes e pelos mamíferos e aves. III Rato-canguru é a designação atribuída a diferentes grupos de Mamíferos placentários e marsupiais, que podem ser encontrados em áreas tão distintas como a América do Norte (por exemplo, Dipodomys deserti que coloniza ambientes desérticos) e a Austrália (por exemplo, Hypsiprymnodon moschatus, que pode colonizar habitats diversos). A figura seguinte, representa esquematicamente o ciclo de vida de Hypsiprymnodon moschatus, um pequeno canguru australiano. 1. Analisa as formulações que se seguem, relativas ao ciclo de vida de Hypsiprymnodon moschatus. Reconstitui a sequência temporal dos acontecimentos que culminam na formação de gâmetas, colocando por ordem as letras que os identificam. A- Nascimento das crias. B- Desenvolvimento na bolsa marsupial. C- Formação de um embrião constituído por células não diferenciadas. D- Restabelecimento da diploidia. E- Formação de células haplóides. 4

5 2.. Selecciona a alternativa que preenche os espaços na frase seguinte, de modo a obter uma No ciclo de vida de Hypsiprymnodon moschatus predomina a, dado que os gâmetas se formam como consequência directa de. A. haplofase ( ) mitose B. haplofase ( ) meiose C. diplofase ( ) meiose D. diplofase ( ) mitose 3. Selecciona a alternativa que completa a frase seguinte, de modo a obter uma afirmação correcta. Durante o desenvolvimento embrionário, as células de Hypsiprymnodon moschatus sofrem mitoses sucessivas. Durante este processo de divisão nuclear, ocorre normalmente A. recombinação de genes. B. disjunção de cromatídios. C. emparelhamento de homólogos. D. uma divisão reducional. 4. Selecciona a alternativa que preenche os espaços na frase seguinte, de modo a obter A energia necessária ao metabolismo celular de Hypsiprymnodon moschatus é proveniente de um conjunto de reacções globalmente, que têm como substrato inicial substâncias. A. catabólicas ( ) orgânicas B. catabólicas ( ) inorgânicas C. anabólicas ( ) orgânicas D. anabólicas ( ) inorgânicas. 5. Segundo F. R. de la Fuente, nos desertos da Ásia e do Norte de África, não existem ratos-cangurus como os norte-americanos,mas sim, outros mamíferos que apresentam fortes semelhanças com estes, tais como: patas posteriores desproporcionalmente longas e uma cauda comprida, cuja extremidade apresenta um tufo de pêlos, especialmente adaptada ao tipo de locomoção; estruturas anatómicas e fisiológicas que lhes permitem sobreviver em ambientes secos e quentes. Explica de que modo estruturas anatómicas semelhantes podem aparecer em seres incluídos em grupos taxonómicos distintos. 5

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