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Questões resolvidas

Várias espécies de plantas apresentam poros nos bordos das folhas, os quais eliminam o excesso de água na forma líquida. Esses poros e o fenômeno envolvido recebem, respectivamente, os nomes de: pontuações e exsudação. hidatódios e gutação. hidatódios e transpiração. pontuações e gutação. lenticela e transpiração.


a) pontuações e exsudação.
b) hidatódios e gutação.
c) hidatódios e transpiração.
d) pontuações e gutação.
e) lenticela e transpiração.

O estado físico dos compostos químicos pode ser reconhecido e justificado por meio das ligações interatômicas e intermoleculares que ocorrem, respectivamente, entre os átomos que formam as moléculas e entre as próprias moléculas. A água, por exemplo, em condições ambientais, é um solvente líquido, e as suas moléculas possuem um tipo especial de atração entre si, como decorrência da presença de pólos opostos em sua estrutura molecular. Trata-se da ligação hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Constata-se, ainda, que fenômenos fisiológicos como o transporte de algumas substâncias no corpo de uma árvore resultam de tais interações. Nas árvores, as interações que ocorrem entre as moléculas de água representam uma base teórica para explicar a: condução da seiva bruta ao longo dos vasos do xilema. condução da seiva bruta ao longo dos vasos do floema. condução da seiva elaborada ao longo dos vasos do xilema. condução da seiva elaborada ao longo dos vasos do floema. impulsão da seiva bruta pela pressão positiva gerada na raiz pela absorção dessa substância.


a) condução da seiva bruta ao longo dos vasos do xilema.
b) condução da seiva bruta ao longo dos vasos do floema.
c) condução da seiva elaborada ao longo dos vasos do xilema.
d) condução da seiva elaborada ao longo dos vasos do floema.
e) impulsão da seiva bruta pela pressão positiva gerada na raiz pela absorção dessa substância.

O médico belga Van Helmont, que viveu entre 1577 e 1644, cultivou no quintal de sua casa uma pequena árvore em um vaso com terra no qual acrescentava somente água. Depois de 5 anos, a planta apresentou um aumento de peso de 74,4 kg e o solo do vaso havia decrescido 57 g em peso. Os resultados de Van Helmont foram os primeiros indícios de que: as plantas conseguem otimizar um pequeno consumo de elementos orgânicos do solo. as plantas precisam de água e não necessitam do solo para realizar fotossíntese. existem hormônios vegetais que permitem o aumento de biomassa de maneira muito rápida. as plantas utilizam muita água e poucos elementos orgânicos do solo para formar biomassa. é necessário muito tempo para que uma planta esgote o solo, desde que tenha água disponível.


a) as plantas conseguem otimizar um pequeno consumo de elementos orgânicos do solo.
b) as plantas precisam de água e não necessitam do solo para realizar fotossíntese.
c) existem hormônios vegetais que permitem o aumento de biomassa de maneira muito rápida.
d) as plantas utilizam muita água e poucos elementos orgânicos do solo para formar biomassa.
e) é necessário muito tempo para que uma planta esgote o solo, desde que tenha água disponível.

Questão 7) A água e os sais minerais absorvidos pelas raízes atingem todas as folhas da copa de uma árvore. Através da transpiração foliar, a água é perdida para a atmosfera e o déficit hídrico gerado no interior da folha é prontamente revertido pela absorção radicular. A teoria da coesão-tensão é a mais aceita atualmente para explicar a condução da seiva bruta no interior das plantas vasculares e pressupõe: que o fenômeno da capilaridade, resultante das propriedades de adesão e coesão da água é o responsável pela elevação da seiva bruta, através do caule, para a copa das grandes árvores. que os sais minerais acumulados no interior do xilema radicular desenvolvem uma grande pressão osmótica, impulsionando a seiva bruta até a copa das árvores. que a transpiração pelas folhas provoca uma tensão no interior do xilema, succionando e elevando a coluna de seiva bruta, que é contínua e mantida unida pelas forças de coesão entre as moléculas de água. que a tensão, exercida pela pressão positiva da raiz, succiona a seiva bruta até às folhas e a coluna de água eleva-se pelas forças de adesão entre as suas moléculas e as paredes dos vasos do xilema. que a capilaridade é a grande força impulsionadora da seiva bruta, uma vez que os vasos do xilema apresentam um diâmetro diminuto, facilitando a adesão com as moléculas de água e a elevação da coluna a grandes distâncias do solo.

A teoria da coesão-tensão é a mais aceita atualmente para explicar a condução da seiva bruta no interior das plantas vasculares.
A transpiração pelas folhas provoca uma tensão no interior do xilema, succionando e elevando a coluna de seiva bruta, que é contínua e mantida unida pelas forças de coesão entre as moléculas de água.
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
c) As afirmativas I e II são verdadeiras.
d) As afirmativas I e II são falsas.

Questão 10) Todos os seres vivos necessitam de energia para manter seu metabolismo, crescer e se reproduzir. A energia para os processos vitais é proveniente da degradação de moléculas orgânicas de elevado potencial energético, como glicídios, lipídeos e proteínas. As plantas sintetizam moléculas orgânicas que elas próprias sintetizam por meio da fotossíntese, sendo, portanto, seres autotróficos. (Amabis e Martho. Biologia Moderna vol. 2 - 1ª ed. Ed. Moderna. Pg. 106-108. 2016/) Com relação à fotossíntese, analise as alternativas e marque a única assertiva com todas informações corretas:


A fotossíntese é um processo físico- químico realizado pelos seres vivos clorofilados, que convertem oxigênio e água em glicose e dióxido de carbono, liberando energia para as plantas na forma de carboidratos.
A fotossíntese é uma reação que produz energia química, convertendo a energia de ligação dos compostos inorgânicos oxidados, sendo a energia química liberada empregada na produção de compostos orgânicos, dióxido de carbono (CO 2 ) e água (H 2 O).
A fotossíntese pode ser resumida na seguinte equação química: 6O 2 + 6H 2 O + calor C 6 H 12 O 6 + 12CO 2 . O catalisador dessa reação é a clorofila, ou seja, ela não se desgasta e nem é consumida, apenas ativa a reação.
A fotossíntese, como o próprio nome indica, é a síntese de fótons a partir de água e oxigênio (O 2 ), liberando lipídeos e dióxido de carbono (CO 2 ). Os lipídeos são armazenados pela planta na forma de amido.
Fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos fotossintetizantes, que utilizam dióxido de carbono (CO 2 ) e água (H 2 O) para obter moléculas orgânicas através da energia da luz solar

O oxigênio liberado durante o processo de fotossíntese provém principalmente da (marque a alternativa correta): Respiração; Molécula de CO 2 ; Molécula de clorofila; Molécula de água.


Respiração
Molécula de CO 2
Molécula de clorofila
Molécula de água

Com relação à fotossíntese, considere as seguintes afirmacoes. As reações independentes de luz utilizam moléculas formadas pelas reações dependentes de luz. As reações dependentes de luz, assim como as independentes, ocorrem nos tilacoides dos cloroplastos. O ciclo de Calvin utiliza CO 2 e outras moléculas para produzir glicose. Quais estão corretas?

I - As reações independentes de luz utilizam moléculas formadas pelas reações dependentes de luz.
II - As reações dependentes de luz, assim como as independentes, ocorrem nos tilacoides dos cloroplastos.
III - O ciclo de Calvin utiliza CO 2 e outras moléculas para produzir glicose.
Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

Em um experimento, três grupos de plantas da mesma espécie foram submetidos a diferentes concentrações de gás carbônico. No grupo I, a concentração de CO 2 atmosférico era idêntica à média da atmosfera terrestre; no grupo II, havia o dobro da concentração de CO 2 em relação ao grupo I; e no grupo III, a concentração de CO 2 correspondia à metade do encontrado no grupo I. A taxa fotossintética será


igual nos três tratamentos, desde que as raízes continuem a executar normalmente a absorção de água e carbono.
maior no grupo II, pois haverá maior assimilação de CO 2 aumentando a produção de açúcares e oxigênio.
igual nos três tratamentos, uma vez que plantas da mesma espécie possuem limiares fotossintéticos idênticos.
maior no grupo III, pois a planta sofrerá menos danos com a toxicidade do gás carbônico e poderá executar melhor suas funções vitais.
maior no grupo I, pois as plantas atuais evoluíram de maneira a otimizar as condições fotossintéticas para a atmosfera terrestre.

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Várias espécies de plantas apresentam poros nos bordos das folhas, os quais eliminam o excesso de água na forma líquida. Esses poros e o fenômeno envolvido recebem, respectivamente, os nomes de: pontuações e exsudação. hidatódios e gutação. hidatódios e transpiração. pontuações e gutação. lenticela e transpiração.


a) pontuações e exsudação.
b) hidatódios e gutação.
c) hidatódios e transpiração.
d) pontuações e gutação.
e) lenticela e transpiração.

O estado físico dos compostos químicos pode ser reconhecido e justificado por meio das ligações interatômicas e intermoleculares que ocorrem, respectivamente, entre os átomos que formam as moléculas e entre as próprias moléculas. A água, por exemplo, em condições ambientais, é um solvente líquido, e as suas moléculas possuem um tipo especial de atração entre si, como decorrência da presença de pólos opostos em sua estrutura molecular. Trata-se da ligação hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Constata-se, ainda, que fenômenos fisiológicos como o transporte de algumas substâncias no corpo de uma árvore resultam de tais interações. Nas árvores, as interações que ocorrem entre as moléculas de água representam uma base teórica para explicar a: condução da seiva bruta ao longo dos vasos do xilema. condução da seiva bruta ao longo dos vasos do floema. condução da seiva elaborada ao longo dos vasos do xilema. condução da seiva elaborada ao longo dos vasos do floema. impulsão da seiva bruta pela pressão positiva gerada na raiz pela absorção dessa substância.


a) condução da seiva bruta ao longo dos vasos do xilema.
b) condução da seiva bruta ao longo dos vasos do floema.
c) condução da seiva elaborada ao longo dos vasos do xilema.
d) condução da seiva elaborada ao longo dos vasos do floema.
e) impulsão da seiva bruta pela pressão positiva gerada na raiz pela absorção dessa substância.

O médico belga Van Helmont, que viveu entre 1577 e 1644, cultivou no quintal de sua casa uma pequena árvore em um vaso com terra no qual acrescentava somente água. Depois de 5 anos, a planta apresentou um aumento de peso de 74,4 kg e o solo do vaso havia decrescido 57 g em peso. Os resultados de Van Helmont foram os primeiros indícios de que: as plantas conseguem otimizar um pequeno consumo de elementos orgânicos do solo. as plantas precisam de água e não necessitam do solo para realizar fotossíntese. existem hormônios vegetais que permitem o aumento de biomassa de maneira muito rápida. as plantas utilizam muita água e poucos elementos orgânicos do solo para formar biomassa. é necessário muito tempo para que uma planta esgote o solo, desde que tenha água disponível.


a) as plantas conseguem otimizar um pequeno consumo de elementos orgânicos do solo.
b) as plantas precisam de água e não necessitam do solo para realizar fotossíntese.
c) existem hormônios vegetais que permitem o aumento de biomassa de maneira muito rápida.
d) as plantas utilizam muita água e poucos elementos orgânicos do solo para formar biomassa.
e) é necessário muito tempo para que uma planta esgote o solo, desde que tenha água disponível.

Questão 7) A água e os sais minerais absorvidos pelas raízes atingem todas as folhas da copa de uma árvore. Através da transpiração foliar, a água é perdida para a atmosfera e o déficit hídrico gerado no interior da folha é prontamente revertido pela absorção radicular. A teoria da coesão-tensão é a mais aceita atualmente para explicar a condução da seiva bruta no interior das plantas vasculares e pressupõe: que o fenômeno da capilaridade, resultante das propriedades de adesão e coesão da água é o responsável pela elevação da seiva bruta, através do caule, para a copa das grandes árvores. que os sais minerais acumulados no interior do xilema radicular desenvolvem uma grande pressão osmótica, impulsionando a seiva bruta até a copa das árvores. que a transpiração pelas folhas provoca uma tensão no interior do xilema, succionando e elevando a coluna de seiva bruta, que é contínua e mantida unida pelas forças de coesão entre as moléculas de água. que a tensão, exercida pela pressão positiva da raiz, succiona a seiva bruta até às folhas e a coluna de água eleva-se pelas forças de adesão entre as suas moléculas e as paredes dos vasos do xilema. que a capilaridade é a grande força impulsionadora da seiva bruta, uma vez que os vasos do xilema apresentam um diâmetro diminuto, facilitando a adesão com as moléculas de água e a elevação da coluna a grandes distâncias do solo.

A teoria da coesão-tensão é a mais aceita atualmente para explicar a condução da seiva bruta no interior das plantas vasculares.
A transpiração pelas folhas provoca uma tensão no interior do xilema, succionando e elevando a coluna de seiva bruta, que é contínua e mantida unida pelas forças de coesão entre as moléculas de água.
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
c) As afirmativas I e II são verdadeiras.
d) As afirmativas I e II são falsas.

Questão 10) Todos os seres vivos necessitam de energia para manter seu metabolismo, crescer e se reproduzir. A energia para os processos vitais é proveniente da degradação de moléculas orgânicas de elevado potencial energético, como glicídios, lipídeos e proteínas. As plantas sintetizam moléculas orgânicas que elas próprias sintetizam por meio da fotossíntese, sendo, portanto, seres autotróficos. (Amabis e Martho. Biologia Moderna vol. 2 - 1ª ed. Ed. Moderna. Pg. 106-108. 2016/) Com relação à fotossíntese, analise as alternativas e marque a única assertiva com todas informações corretas:


A fotossíntese é um processo físico- químico realizado pelos seres vivos clorofilados, que convertem oxigênio e água em glicose e dióxido de carbono, liberando energia para as plantas na forma de carboidratos.
A fotossíntese é uma reação que produz energia química, convertendo a energia de ligação dos compostos inorgânicos oxidados, sendo a energia química liberada empregada na produção de compostos orgânicos, dióxido de carbono (CO 2 ) e água (H 2 O).
A fotossíntese pode ser resumida na seguinte equação química: 6O 2 + 6H 2 O + calor C 6 H 12 O 6 + 12CO 2 . O catalisador dessa reação é a clorofila, ou seja, ela não se desgasta e nem é consumida, apenas ativa a reação.
A fotossíntese, como o próprio nome indica, é a síntese de fótons a partir de água e oxigênio (O 2 ), liberando lipídeos e dióxido de carbono (CO 2 ). Os lipídeos são armazenados pela planta na forma de amido.
Fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos fotossintetizantes, que utilizam dióxido de carbono (CO 2 ) e água (H 2 O) para obter moléculas orgânicas através da energia da luz solar

O oxigênio liberado durante o processo de fotossíntese provém principalmente da (marque a alternativa correta): Respiração; Molécula de CO 2 ; Molécula de clorofila; Molécula de água.


Respiração
Molécula de CO 2
Molécula de clorofila
Molécula de água

Com relação à fotossíntese, considere as seguintes afirmacoes. As reações independentes de luz utilizam moléculas formadas pelas reações dependentes de luz. As reações dependentes de luz, assim como as independentes, ocorrem nos tilacoides dos cloroplastos. O ciclo de Calvin utiliza CO 2 e outras moléculas para produzir glicose. Quais estão corretas?

I - As reações independentes de luz utilizam moléculas formadas pelas reações dependentes de luz.
II - As reações dependentes de luz, assim como as independentes, ocorrem nos tilacoides dos cloroplastos.
III - O ciclo de Calvin utiliza CO 2 e outras moléculas para produzir glicose.
Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

Em um experimento, três grupos de plantas da mesma espécie foram submetidos a diferentes concentrações de gás carbônico. No grupo I, a concentração de CO 2 atmosférico era idêntica à média da atmosfera terrestre; no grupo II, havia o dobro da concentração de CO 2 em relação ao grupo I; e no grupo III, a concentração de CO 2 correspondia à metade do encontrado no grupo I. A taxa fotossintética será


igual nos três tratamentos, desde que as raízes continuem a executar normalmente a absorção de água e carbono.
maior no grupo II, pois haverá maior assimilação de CO 2 aumentando a produção de açúcares e oxigênio.
igual nos três tratamentos, uma vez que plantas da mesma espécie possuem limiares fotossintéticos idênticos.
maior no grupo III, pois a planta sofrerá menos danos com a toxicidade do gás carbônico e poderá executar melhor suas funções vitais.
maior no grupo I, pois as plantas atuais evoluíram de maneira a otimizar as condições fotossintéticas para a atmosfera terrestre.

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