Gabarito Com Resolução Biológicas

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  • 8/18/2019 Gabarito Com Resolução Biológicas

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     – 1CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

    RESOLUÇÃO COMENTADA DO SIMULADO 3 DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

    Questão 

    a) RNA-polimerase.

    b) UAC.c) W – A – T – S – O – N – E – C – R – I – C – K.

    d) A proteína não será formada, pois foi alterado o códon de

    iniciação.

    Questão 2

    a) Aranhas e escorpiões são aracnídeos. Distinguem-se dos

    insetos pelas seguintes características: corpo dividido em

    cefalotórax e abdome, ausência de antenas, presença dequelíceras e palpos (pedipalpos).

    b) A ocorrência de pragas urbanas pode ser explicada pela

    ausência de inimigos naturais, locais propícios para abrigo e

    reprodução, além de alimento disponível nos depósitos de

    lixo.

    Questão 3

    a) Os glomérulos dos néfrons dos peixes marinhos são pe-

    quenos ou ausentes. Os peixes marinhos produzem pouca

    urina para compensar a água perdida pelas brânquias, por

    osmose.

    b) O mecanismo de excreção de sal pelas brânquias deve ser

    ativo porque a concentração de sal do meio externo é maior

    que a do meio interno.

    Questão 4

    a) Os vermes parasitas do Jeca são: Ancylostoma duodenale 

    e Necator americanus .

    b) A profilaxia para o amarelão é o uso de calçados. A trans-

    missão dessa verminose se faz, principalmente, por meio

    de larvas infestantes do solo, as quais penetram ativamente

    a pele humana.

    Questão 5

    a)

    b) O aumento linear transversal da imagem pode ser obtido

    por:

    A = e A =

    Igualando as duas expressões, temos:

    =

    =

    6 (f – 1,0) = 5 f

    6 f – 6,0 = 5 f

    6 f – 5 f = 6,0

    Respostas: a) Ver esquema

    b) 6,0 cm

    Questão 6

    a) 1) A força eletromotriz (E) do gerador pode ser determi-

    nada pela Lei de Pouillet, assim:

    i =

    5,0 = ⇒

    2) A potência elétrica dissipada na barra metálica será

    dada por:

    P = R i2

    P = 5,0 . (5,0)2 (W)

    i––o

    f–––––f – p

    i––o

    f–––––f – p

    0,6–––0,5

    f–––––––f – 1,0

    f = 6,0 cm

    E––––Σ R

    E–––––––––(5,0 + 5,0)

    E = 50 V

    P = 125 W

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     – 2 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

    b) 1) Cálculo da força peso (P) da barra metálica:

    P = m g

    P = 0,50 . 10 (N) ⇒

    2) Cálculo da força magnética atuante no fio:

    Fmag = B i

    sen

    = B i

    sen 90°

    Fmag = 0,40 . 5,0 . 0,50 . 1,0 (N)

    3) De acordo com a regra da mão esquerda, a força mag-

    nética tem direção vertical e sentido para cima.

    Para o equilíbrio da barra metálica, devemos ter:

    Fel + Fmag = P

    k x + Fmag = P

    80 . x + 1,0 = 5,0

    Respostas: a) 50 V; 125 W

    b) 5,0 . 10 –2 m

    Questão 7

    a) O tempo de queda é obtido do movimento vertical (MUV):

    ∆sy = V0yt + t2 ↓

    3,2 = T2 ⇒ T2 = 0,64 ⇒

    b) 1) Cálculo do tempo de queda de C para B:

    ∆sy = V0y t + t2 (MUV)

    1,8 = 0 + tCB2

    tCB2

    = 0,36 ⇒

    2) O tempo total de voo entre A e B é dado por:

    TAB = 2 tCB = 1,2s

    3) Cálculo de V0 :

    V0 = = ⇒

    4) Cálculo da distância AB:

    ∆sx = Vx t (MU)

    D = 2,0 . 1,2 (m) ⇒

    c) A velocidade vertical após a colisão é obtida analisando-se o

    movimento vertical de subida de A para C:

    Vy2

    = V0y2

    + 2 γy ∆sy ( ↑ )

    0 = VA2

    + 2(– 10)(1,8)

    VA

    2= 36,0

    Respostas:a) 0,8 s

    b) 2,4 m

    c) 6,0 m/s

    Questão 8

    a)

    O somatório dos torques, em relação ao ponto fixo C, é

    nulo:

    FB . dB = F . d

    FB . 30 = 750 . 100

    P = 5,0 N

    Fmag = 1,0 N

    x = 5,0 . 10 –2 m

    γy–––2

    10–––2

    T = 0,8 s

    γy–––2

    10

    –––2

    tCB = 0,6 s

    d––––

    T

    1,6 m–––––––

    0,8 sV0 = 2,0 m/s

    D = 2,4 m

    VA

    = 6,0 m/s

    FB = 2,5 . 103 N

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     – 3CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

    b) Fat = µC FB

    Fat = 0,40 . 2,5 . 103 N

    c)

    O pino exerce sobre o tambor uma força normal para baixo

    de intensidade FB = 2,5 . 103 N e uma força de atrito para a

    direita de intensidade Fat = 1,0 . 103 N.

    O pino recebe do tambor forças de

    reação em sentido oposto:

    A força resultante no pino é nula e, portanto, ele recebe da

    alavanca uma força normal para baixo (FB) e uma força de

    atrito para a direita (Fat).

    De acordo com a lei da ação e reação, o pino aplica na

    alavanca uma força de atrito (Fat ) para a esquerda e uma

    força normal FB para cima.

    O vínculo C aplica na alavanca uma força horizontal de

    intensidade FH = 1,0 . 103 N e uma força vertical de

    intensidade FV = 1,75 . 103 N.

    A força resultante que o vínculo exerce na alavanca é a

    soma vetorial de→FH com

    →FV.

    FC

    2= F

    H

    2+ F

    V

    2

    FC

    2= [(1,75)2 + (1,00)2]106

    Respostas:a) 2,5 . 103 N ou 2,5 kN

    b) 1,0 . 103 N ou 1,0 kN

    c) ≅ 2,0 . 103 N ou ≅ 2,0 kN

    Questão 9

    a) A equação química da reação entre carbonato de sódio e

    ácido sulfúrico é:

    Na2CO3 (s) + H2SO4 (aq)→H2CO3 (aq) + Na2SO4 (aq)

    ácido instável

    ou

    Na2CO3 (s) + H2SO4 (aq) → CO2 (g) + H2O (l ) + Na2SO4 (aq)

    b) As fórmulas dos carbonatos são:

    Na2CO3 e K2CO3

    Os elementos sódio e potássio pertencem ao grupo 1

    (metais alcalinos) da tabela periódica:

    Li

    Na

    K

    Rb

    Cs

    Fr

    O elemento potássio possui massa molar maior do que a

    do sódio, portanto, para a mesma massa m, teremos

    quantidades em mol diferentes dos sais Na2CO3 e K2CO3

    n =

    A equação química mostra que 1 mol de Na2CO3 ou 1 mol

    de K2CO3 produz 1 mol de CO2, portanto, a quantidade em

    mol liberada de CO2 vai depender das quantidades em

    mol dos sais.

    Na2CO3 ––––––– CO21 mol ––––––– 1 mol

    m → n ––––––– n

    K2CO3 ––––––– CO21 mol ––––––– 1 mol

    m → n’ ––––––– n’

    A altura vai depender da quantidade em mol de CO2 libera-

    da; como essas quantidades em mol são diferentes (n ≠ n’),

    as alturas serão diferentes nos experimentos com

    Na2CO3 e com K2CO3.

    c) O volume do cilindro é expresso pela equação:

    V = π . r2 . x x = altura

    A quantidade em mol de Na2CO3 é igual à quantidade em

    mol de CO2, de acordo com a equação do item a.

    Fat = 1,0 . 103 N

    FC ≅ 2,0 . 103 N

    m––––M

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     – 4 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

    Na2CO3 ––––––––– CO21 mol ––––––––– 1 mol

    n –––––––––– n

    n =

    Utilizando a equação dos gases ideais, temos:

    V =

    Substituindo, temos:

    π . r2 . x =

    Observação: Nas condições da experiência, a altura x é

    diretamente proporcional à massa m.

    Questão 

    a) Essa reação é catalisada pela enzima catálase, que se trata

    de uma proteína, diminuindo a energia de ativação da

    reação de decomposição.

    b) H2O2 O2

    34g ––––––––––– 0,5mol

    x ––––––––––– 0,444mol

    x = 30g

    1kg → 1000g –––––– 100%

    30g –––––– y

    y = 3%

    Questão 

    a)

    Br|

    b) H3C — C* — CH2 — CH CH2|

    Hou

    Br|

    H3C — CH2 — C* — CH CH2|

    H

    Questão  2

    a) A reação é mais lenta quando a concentração de iodo é

    de 0,02 g/mL.

    A reação é mais rápida quando a concentração de iodo é

    de 0,06g/mL.

    Justificativa: mais lenta, menor concentração

    mais rápida, maior concentração

    b) 12 min: 2,08 g – 2,06 g = 0,02 g

    v = ∴ v ≅ 0,0016 g/min

    c) Indicação: dipolo instantâneo – dipolo induzido.

    Justificativa: benzeno e iodo são apolares.

    m . R . T––––––––

    M . P

    m . R . Tx = –––––––––––––

    M . π . r2 . P

    1––2

    Br CH3 CH3 Br

    C C ou C C

    H CH2CH3 H CH2CH3

    0,02 g––––––––12 min

    n R T–––––

    P

    m––––M