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Exame de biologia pdf

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GRUPO I

A figura 1, onde se representa um continente entre dois oceanos – X e Y –, pretende esquematizar vários tipos de fronteira entre placas tectónicas e diferentes unidades estruturais, de entre as quais a identificada pela letra B atinge a profundidade de, aproximadamente, 100 Km.

Figura 1

1. Selecione a opção que corresponde à única afirmação falsa. (A) As falhas transformantes formam-se devido a forças de cisalhamento. (B) No oceano Y, predomina apenas um tipo de subducção. (C) As dorsais oceânicas estão associadas a limites divergentes. (D) É um regime divergente que se verifica estiramento crustal. 2. Faça corresponder a cada uma das letras da figura 1 (de A a E) um dos números seguintes (de 1 a 8) relativos a diferentes unidades estruturais da Terra. Escreva, na folha de respostas, apenas as letras e os números correspondentes. Utilize cada letra e cada número apenas uma vez.

1. astenosfera 3. crusta oceânica 5. fossa oceânica 7. manto superior litosférico

2. crusta continental 4. dorsal oceânica 6. litosfera 8. zona de subducção

3. Com base na localização de vulcões e sismos, foi possível considerar a litosfera dividida em porções chamadas placas litosféricas, cuja espessura é de cerca de 100 km. Explica, à luz da teoria da tectónica de placas, como é possível que os fundos oceânicos sejam bastante jovens, comparativamente com os 4600 M.a. que são atribuídos à Terra, tendo em conta os fenómenos que ocorrem nos limites convergentes e divergentes de placas litosféricas. 4. Na resposta aos itens 1.1. e 1.2., selecione a única opção que permite obter uma afirmação correta. Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida. 4.1. Em Geologia, uma placa é formada por (A) crosta terrestre. (B) litosfera e manto superior. (C) manto. (D) crosta terrestre e parte superior do manto. 4.2. A crosta oceânica é gerada ao nível de (A) fossas oceânicas. (B) dorsais oceânicas. (C) dorsais e fossas. (D) planícies abissais.

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As rochas sedimentares recobrem uma superfície de cerca de ¾ da superfície dos continentes. Surgem, frequentemente, em estratos e conservam vestígios de seres vivos contemporâneos da sua génese. São várias as etapas de formação das rochas sedimentares. A figura 2 representa a variação da meteorização das rochas com a latitude, em diferentes climas.

Figura 2

5. Na resposta a cada um dos itens de 5.1. a 5.3., selecione a única opção que permite obter uma afirmação correta. Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida. 5.1. A região da Terra onde a meteorização das rochas é mais intensa localiza-se em zonas de (A) baixa latitude, isto é, nas regiões árticas. (B) alta altitude, isto é, nas regiões árticas. (C) baixa latitude, isto é, nos trópicos. (D) alta latitude, isto é, nos trópicos. 5.2. Nas regiões árticas, predomina a meteorização _____: a água congela nas fendas das rochas, aumenta de volume e contribui para o alargamento das fendas e para a divisão da rocha em blocos angulosos, que se soltam _____. (A) químicas pela ação da água … e continuam a ser profundamente alterados (B) físicas pela ação do gelo … e continuam a ser profundamente alterados (C) química pela ação da água … e praticamente não sofrem alterações (D) físicas pela ação do gelo … e praticamente não sofrem alterações 5.3. Nos desertos, para temperaturas baixas não há água suficiente para se formarem grandes quantidades de gelo e para temperaturas altas não há água suficiente para as reações de dissolução e hidrólise. Assim, as grandes amplitudes térmicas fazem com que os desertos sejam das regiões da Terra em que os processos de (A) meteorização são menos intensos. (B) erosão são menos intensos. (C) meteorização são mais intensos. (D) erosão são mais intensos. 6. As variadas paisagens do Minho têm, geralmente, em comum a presença de formações graníticas. Nessa variedade de paisagens intervêm os mecanismos de erosão e meteorização. Explica em que medida é que as plantas interferem na alteração do granito.

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GRUPO II Os fenómenos de bioluminescência ocorrem, por exemplo, nos pirilampos. Mais de 1900 espécies destes insetos utilizam um repertório particular de sinais luminosos para atrair um parceiro sexual. A luz é emitida quando um ácido orgânico, a luciferina, reage com ATP, produzindo-se um composto intermediário (adenilato de luciferil). A enzima luciferase catalisa uma reação entre esse composto intermediário e o oxigénio, libertando-se oxiluciferina, CO2, AMP e energia luminosa. A oxiluciferina é, então,

reduzida a luciferina, reiniciando-se o ciclo. Atualmente, utiliza-se a luciferina e a luciferase em algumas indústrias alimentares, para detetar a presença de ATP. Quando surge ATP numa substância isso indica contaminação por microrganismos. Por exemplo, os produtores da Coca-Cola recorrem a esta técnica para detetar bactérias nos xaropes, ricos em sacarose, que são usados para produzir bebidas. Os xaropes contaminados brilham devido ao ATP que é produzido pelas bactérias. A figura 3 representa a biossíntese da enzima luciferase.

Figura 3

1. Na resposta a cada um dos itens de 1.1. a 1.5., selecione a única opção que permite obter uma afirmação correta. Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida. 1.1. O processo biomolecular representado por A denomina-se ____ e ocorre no ____ (A) tradução … núcleo (B) transcrição … citoplasma (C) tradução … citoplasma (D) transcrição … núcleo 1.2. Os algarismos 1, 3 e 5 correspondem, respetivamente, a (A) DNA polimerase, aminoácido, luciferina. (B) luciferase, RNA mensageiro, luciferina. (C) ribossoma, RNA mensageiro, oxiluciferina. (D) ribossoma, RNA de transferência, luciferase. 1.3. De acordo com o texto, uma das razões pela qual a investigação científica tem um papel crucial para a sociedade é o facto de (A) Permitir conhecer a importância do fenómeno de bioluminescência no ritual de acasalamento dos pirilampos. (B) Permitir conhecer o ciclo de vida dos pirilampos. (C) Permitir conhecer todas as razões envolvidas na produção de luz pelos pirilampos. (D) Permitir o desenvolvimento de técnicas a aplicar no controlo da qualidade dos alimentos. 1.4. Se o segmento inicial do DNA precursor da luciferase apresentar a seguinte sequência de nucleótidos 5’GGTTACTAATTC3’, o produto da transcrição será (A) 3’CCAATGATTAAG5’. (B) 5’CCAATGATTAAG3’. (C) 3’CCAAUGAUUAAG5’. (D) 5’CCAAUGAUUAAG3’.

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1.5. Se a estrutura assinalada pelo número 5 apresentar _____ monómeros, o número mínimo de monómeros que entram na constituição da molécula assinalada pelo número 2 é _____. (A) 24 … 8 (B) 8 … 15 (C) 5 … 15 (D) 15 … 5

2. Ordene as letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência cronológica dos acontecimentos associados ao processo de biossíntese proteica. Escreva, na folha de respostas, apenas a sequência de letras.

A. Excisão de intrões. B. O RNAt transporta um segundo aminoácido que vai estabelecer uma ligação peptídica com a

meteonina. C. A subunidade maior do ribossoma liga-se à subunidade menor. D. Formação do RNA pré-mensageiro. E. Fixação da RNA polimerase sobre uma certa sequência de DNA.

GRUPO III

O arquipélago das Canárias localiza-se no Oceano Atlântico, na costa oeste de África. A ilha vulcânica de El Hierro, a última a ser formada, situada na zona sudoeste do arquipélago, tem sido abalada por inúmeros sismos, desde julho de 2011, a maioria impercetíveis aos seus habitantes. Os sismos foram registados em estações de monitorização sísmica distribuídas pela ilha. A 12 de outubro de 2011, ocorreu uma erupção vulcânica, que libertou materiais que foram transportados através da corrente oceânica. Desde então, a atividade sísmica tem continuado na ilha de El Hierro. A figura 4 representa o contexto geológico da erupção vulcânica de 12 de outubro de 2011.

Figura 4 1. Os cientistas consideram dois modelos para a descrição da estrutura interna da Terra, um baseado na composição química dos materiais e o outro baseado nas propriedades físicas dos materiais. De acordo com o modelo baseado nas propriedades físicas dos materiais, designa a camada da Terra assinalada na Figura 1 com a letra X.

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2. Na resposta a cada um dos itens de 2.1. a 2.3., seleciona a única opção que permite obter uma afirmação correta. Escreve, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida. 2.1. A erupção vulcânica de 12 de outubro de 2011 ocorreu numa zona (A) submersa da crosta, na ilha mais recente do arquipélago. (B) submersa da crosta, na ilha mais antiga do arquipélago. (C) emersa da crosta, na ilha mais a oeste do arquipélago. (D) emersa da crosta, na ilha mais a este do arquipélago. 2.2. O hipocentro dos sismos de magnitude de 1.0 a 2.0 encontra-se, predominantemente, a uma profundidade compreendida entre (A) 6 e 10 Km, a este do local da erupção. (B) 6 e 10 Km, a oeste do local da erupção. (C) 12 e 16 Km, a oeste do local da erupção. (D) 12 e 16 Km, a este do local da erupção. 2.3. A magnitude de um sismo (A) refere-se à quantidade de energia libertada no epicentro. (B) refere-se aos danos verificados nas construções. (C) mede-se de acordo com a escala de Mercalli modificada. (D) mede-se de acordo com a escala de Richter. 3. Explica a importância da deteção de sismos na monitorização da atividade vulcânica para a segurança da população da ilha de El Hierro.

GRUPO IV

Com o objetivo de avaliar as propriedades das rochas sedimentares, foram efetuados estudos das características de três amostras de materiais detríticos. As referidas amostras foram introduzidas em três tubos de ensaio A, B e C. Num quarto tubo, D, foi introduzida uma mistura dos materiais dos outros três tubos. Em cada um dos tubos foi introduzido igual volume de material. Os tubos são todos idênticos e fechados na base por uma membrana permeável. No início da experiência, os materiais, encontravam-se secos, tendo sido vertida a mesma quantidade de água em cada tudo, em condições exatamente iguais, e quantificado o tempo de escoamento. Na tabela I encontram-se registados os resultados da experiência.

Tubo Diâmetro dos detritos

(mm)

Porosidade (%) Tempo de escoamento (s)

A Fino (0,08) 40 14

B Médio (0,2) 40 8

C Grosseiro (1) 40 6

D Variável 20 20 Tabela I

1. Na resposta a cada um dos itens de 1.1. a 1.6., selecione a única opção que permite obter uma afirmação correta. Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida. 1.1. O objetivo do procedimento laboratorial foi determinar a (A) distribuição granulométrica das amostras. (B) relação entre as dimensões das partículas detríticas e a permeabilidade do material. (C) composição química das amostras. (D) relação entre o grau de calibragem e a permeabilidade das amostras.

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1.2. De acordo com os resultados experimentais, no tubo (A) D a permeabilidade é maior porque o tempo de escoamento é maior. (B) C a permeabilidade é menor porque as partículas são mais grosseiras. (C) D a permeabilidade é maior porque a amostra é mal calibrada. (D) C a permeabilidade é maior porque o tempo de escoamento é menor. 1.3. Considerando que o conteúdo dos quatro tubos ficou saturado em água (A) os tubos A, B e C contêm igual quantidade de água e metade da do tubo D. (B) o tubo C é o que contém mais água e o tubo D é o que contém menos. (C) os tubos A, B e C contêm igual quantidade de água e o dobro da do tubo D. (D) o tubo D é o que contém mais água e o tubo A é o que contém menos. 1.4. Transferindo-se o conteúdo do tubo D para outro tubo contendo apenas água e deixando em repouso, a ordem natural da deposição dos detritos, da base para o topo é (A) grosseiro, médio, fino. (B) fino, médio e grosseiro. (C) médio, fino e grosseiro. (D) grosseiro, fino e médio. 1.5. Os resultados experimentais permitem concluir que quanto (A) menores as dimensões dos detritos maior é a permeabilidade. (B) menor a porosidade da amostra maior é a permeabilidade. (C) maiores as dimensões dos detritos maior é a permeabilidade. (D) menor o grau de calibragem da amostra maior é a permeabilidade. 1.6. A fiabilidade dos resultados é conseguida, repetindo a experiência (A) com materiais de diferente granulometria. (B) diversas vezes. (C) com materiais de diferente porosidade. (D) com um grande número de tubos com material detrítico diferente.

GRUPO V

Os esquemas I e II da figura 5 representam diferentes estruturas de uma mesma planta, observadas em microscopia ótica.

Figura 5

1. Na resposta aos 1.1. e 1.2., selecione a única opção que permite obter uma afirmação correta. Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida. 1.1. No esquema I, o estado de _____ das células-guarda é consequência de um processo de osmose desencadeado _____ da pressão osmótica nestas células. (A) turgescência … pelo aumento (B) turgescência … pela diminuição (C) plasmólise … pelo aumento (D) plasmólise … pela diminuição

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1.2. No esquema II, o tecido assinalado com o número _____, onde predominam células mortas, transporta seiva _____. (A) 1 … elaborada (B) 2 … bruta (C) 1 … bruta (D) 2 … elaborada 2. Ordene as letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência cronológica dos acontecimentos que desencadeiam a translocação da seiva floémica, a partir de um órgão fotossintético.

A. Diminuição do potencial hídrico nos elementos condutores do floema. B. Aumento da pressão de turgescência no floema. C. Transporte ativo de sacarose para os vasos condutores. D. Entrada de água nos elementos dos tubos crivosos. E. Elaboração de glicose nas células do mesófilo.

3. A cobertura do pavimento das estradas com cloreto de sódio é um dos métodos utilizados para minimizar a formação de gelo durante o Inverno. Esta medida pode ter impactos ambientais significativos, nomeadamente na vegetação que existe nas bermas das estradas, por indisponibilidade de água para as plantas. Explique a razão dessa indisponibilidade. Os diagramas I, II e III da figura 6 esquematizam os sistemas cardiovasculares de três grupos de vertebrados.

Figura 6

4. A cada uma das letras que identificam as afirmações seguintes, faz corresponder um dos números dos diagramas da figura 6. A. Sistema com circulação completa. B. Pode ocorrer mistura de sangue arterial com sangue venoso. C. Corresponde ao sistema onde o sangue arterial flui mais lentamente. D. Trata-se do sistema mais eficiente no fornecimento de oxigénio às células. E. As cavidades do coração são atravessadas exclusivamente por sangue venoso.

FIM DA PROVA

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COTAÇÕES

Grupo I

1. 5 pontos

65 p

onto

s

2. 10 pontos

3. 15 pontos

4. 4.1. 5 pontos

4.2. 5 pontos

5.

5.1. 5 pontos

5.2. 5 pontos

5.3. 5 pontos

6. 10 pontos

Grupo II

1.

1.1. 5 pontos

35 p

onto

s

1.2. 5 pontos

1.3. 5 pontos

1.4. 5 pontos

1.5. 5 pontos

2. 10 pontos

Grupo III

1. 7 pontos

32 p

onto

s

2.

2.1. 5 pontos

2.2. 5 pontos

2.3. 5 pontos

3. 10 pontos

Grupo IV 1.

1.1. 5 pontos

30 p

onto

s 1.2. 5 pontos

1.3. 5 pontos

1.4. 5 pontos

1.5. 5 pontos

1.6. 5 pontos

Grupo V

1. 1.1. 5 pontos

38 p

onto

s

1.2. 5 pontos

2. 10 pontos

3. 10 pontos

4. 8 pontos

TOTAL 200