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ESCOLA SECUNDÁRIA ANTÓNIO SÉRGIO TESTE ESCRITO 10º ANO - Biologia e Geologia - MÓDULO 2 (dois) Data 09 / 02 / 2018 CLASSIFICAÇÃO _______________________________________________ O PROFESSOR________________________ Nome do aluno ______________________________________________________ Nº ______ 10º CTEC 1 Observe a figura 1. 1.1 Calcule o gradiente geotérmico para a litosfera continental, até à profundidade de 25 km, 50 km e 100 km. 1.2 Quais são as principais conclusões que se podem retirar da comparação dos valores calculados anteriormente? 1.3 “O gradiente geotérmico para a litosfera oceânica é superior ao da litosfera continental." Comente a afirmação. 1.4 Para profundidades superiores a 200 km, os gradientes geotérmicos da litosfera continental e oceânica convergem. Calcule o grau geotérmico para profundidades entre os 200 e os 400 km. 2 O conhecimento do Globo terrestre baseia-se em métodos diversificados. Os cientistas podem recorrer a métodos diretos, em que lidam com dados recolhidos, quer à superfície, quer até profundidades em que a tecnologia atual permite fazer sondagens. No entanto, o conhecimento da Terra profunda é baseado apenas em métodos indiretos, como os dados da Planetologia e os dados colhidos por métodos geofisicos, associados a simulações. 2.1 Para cada um dos itens indicados a seguir, assinale os que correspondem a métodos diretos (x) e os que correspondem a métodos indiretos (y). A - A temperatura no interior de minas é superior à temperatura à superfície. B - O núcleo terrestre tem composição ferroniquélica, tal como certos meteoritos. C - A interpretação de dados sísmicos permite concluir que a rigidez dos materiais terrestres aumenta com a profundidade. D - A densidade das rochas colhidas no fundo oceânico é de cerca de 3,0. E - A análise química da lava emitida por um vulcão permitiu ver que era uma lava básica. “A paciência não é senão uma energia" Sand, George Figura 1 ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 1

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E S C O L A S E C U N D Á R I A A N T Ó N I O S É R G I O

TESTE ESCRITO 10º ANO - Biologia e Geologia - MÓDULO 2 (dois) Data 09 / 02 / 2018CLASSIFICAÇÃO _______________________________________________ O PROFESSOR________________________

Nome do aluno ______________________________________________________ Nº ______ 10º CTEC

1 Observe a figura 1.1.1 Calcule o gradiente geotérmico para a litosfera continental, até

à profundidade de 25 km, 50 km e 100 km.

1.2 Quais são as principais conclusões que se podem retirar da comparação dos valores calculados anteriormente?

1.3 “O gradiente geotérmico para a litosfera oceânica é superior ao da litosfera continental." Comente a afirmação.

1.4 Para profundidades superiores a 200 km, os gradientes geotérmicos da litosfera continental e oceânica convergem. Calcule o grau geotérmico para profundidades entre os 200 e os 400 km.

2 O conhecimento do Globo terrestre baseia-se em métodos diversificados. Os cientistas podem recorrer a métodos diretos, em que lidam com dados recolhidos, quer à superfície, quer até profundidades em que a tecnologia atual permite fazer sondagens. No entanto, o conhecimento da Terra profunda é baseado apenas em métodos indiretos, como os dados da Planetologia e os dados colhidos por métodos geofisicos, associados a simulações.

2.1 Para cada um dos itens indicados a seguir, assinale os que correspondem a métodos diretos (x) e os que correspondem a métodos indiretos (y). A - A temperatura no interior de minas é superior à temperatura à superfície. B - O núcleo terrestre tem composição ferroniquélica, tal como certos meteoritos. C - A interpretação de dados sísmicos permite concluir que a rigidez dos materiais terrestres aumenta com

a profundidade. D - A densidade das rochas colhidas no fundo oceânico é de cerca de 3,0. E - A análise química da lava emitida por um vulcão permitiu ver que era uma lava básica. F - A densidade da Terra é 5,5. G - A velocidade das ondas sísmicas aumenta com a profundidade, logo, as características físicas das

rochas em profundidade são diferentes. H - No núcleo terrestre existem pressões de milhares de quilobares. I - O núcleo externo da Terra é líquido, uma vez que as ondas S não o atravessam.

2.2 Existem, muitas vezes, rochas salinas associadas a jazigos de petróleo. Como as rochas salinas são menos densas e mais deformáveis do que as rochas encaixantes, elas sobem lentamente em direção à superfície, formando domas.

2.2.1 Como podem ser detetados domas salinos em profundidade, recorrendo ao método gravimétrico?

2.2.2 Porque é aplicado o método gravimétrico na prospeção do petróleo?

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ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS

Figura 1

Figura 2

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3 Estabeleça a correspondência entre os tipos de atividade vulcânica da coluna I e as características dessa atividade referidas na coluna II.

4 Observe com atenção a figura 3.

4.1 Faça a legenda da figura.

4.2 Caracterize a lava do vulcão representado quanto à sua composição química.

4.3 Avalie o risco para as populações da proximidade de um vulcão do tipo representado na figura e explique como esse risco deverá ser controlado.

5 Das afirmações seguintes, selecione aquelas que são verdadeiras. A - Os cones vulcânicos dos vulcões de tipo misto são constituídos por camadas alternadas de lava e

piroclastos. B - As lavas básicas são características do vulcanismo de tipo efusivo. C - O teor em sílica da lava não tem influência na sua temperatura. D - Estruturas como agulhas vulcânicas ou domas formam-se em vulcões de lavas básicas. E - No vulcanismo de tipo central, a emissão de lavas ocorre

ao longo de fraturas, por vezes com vários quilómetros de extensão.

F - As lavas encordoadas arrefecem dentro de água.

6 O esquema da figura 4 representa elementos de caracterização de um determinado sismo.

6.1 Defina sismo.

6.2 Faça a legenda da figura 4.

6.3 Caracterize, sismogeneticamente, a estrutura representada pelo número 5. Justifique a sua resposta.

6.4 Este sismo foi registado na estação sismográfica representada na figura 5.

6.4.1 Indique, por ordem de chegada,as ondas sísmicas registadas nessa estação.

6.4.2 Identifique, para cada tipo de onda referido na questão anterior o seu local de origem.

6.4.3 Selecione, qual dos sismogramas, A ou B, pode representar o sismograma deste sismo, registado na

“A paciência não é senão uma energia" Sand, George

Figura 3

Figura 4

Figura 5

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estação sismográfica. Justifique a sua resposta.

6.5 Explique, sucintamente, como procederia para avaliar a intensidade deste sismo.

6.6 Defina magnitude sísmica.

6.7 Indique três fatores que distinguem as escalas de intensidade e de magnitude sísmicas.

6.8 Selecione a opção que completa de forma correta cada uma das seguintes frases:

6.8.1 A Teoria do Ressalto Elástico... A - explica a deformação das rochas. B - explica o comportamento das ondas sísmicas. C - explica a origem dos sismos. D - nenhuma das opções está correta.

6.8.2 As ondas P são... A - ondas de superfície compressionais. B - ondas de corpo transversais. C - ondas de superfície de torsão. D - nenhuma das opções está correta.

6.8.3 Nas zonas de divergência de placas litosféricas, os sismos têm... A - foco superficial. B - foco intermédio. C - foco profundo. D - todas as opções estão corretas.

6.8.4 Os tsunamis caracterizam-se por... A - um longo comprimento de onda. B - por se deslocarem a grande velocidade. C - por apresentaram baixa amplitude em oceano

aberto. D - todas as opções estão corretas.

7 O esquema da figura 6 relaciona a estrutura do Globo terrestre com a variação da pressão e da temperatura em função da profundidade.

7.1 Identifique as zonas referenciadas pelos números.

7.2 Qual é a variação da pressão ao longo do núcleo externo?

7.3 Justifique cada uma das seguintes afirmações:

7.3.1 Os materiais do núcleo externo estão fundidos.

7.3.2 Na astenosfera pode haver uma fusão parcial de material.

7.3.3 Os materiais mantélicos encontram-se essencialmente no estado sólido.

“A paciência não é senão uma energia" Sand, GeorgeFigura 6

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8. A figura ao lado pretende representar a propagação das ondas sísmicas no interior da Terra a partir de um epicentro. 8.1 Selecione a alternativa que completa corretamente a

afirmação seguinte.

As ondas S não se propagam no __________, o que apoia a hipótese desta região se encontrar no Estado _________.

A - núcleo externo (…) sólido.B - núcleo externo (...) líquido.C - manto (…) sólido. D - manto (…) plástico.

8.2 À superfície da Terra são recebidas ondas P nos locais A - … A e B. B - … A e C. C - … B e C. D - … B e D. (Selecione a opção correta)

8.3 Identifique, na figura, a letra que corresponde à "zona de sombra" para as ondas P e S, simultaneamente.

8.4 As letras E, F e G correspondem, respetivamente, ao ... A - núcleo interno, manto e núcleo externo. B - núcleo externo, núcleo interno e manto. C - manto, núcleo externo e núcleo interno. D - manto, núcleo interno e núcleo externo. (Selecione a opção correta)

8.5 Selecione a alternativa que completa corretamente a afirmação seguinte. A zona de sombra é interpretada como uma evidência da existência de materiais ________________, na zona assinalada pela letra ___________.A - muito densos (…) G.B - muito rígidos (…) G. C - no estado líquido (…) F. D - no estado sólido (...) F.

8.6 A superfície de separação entre a camada E e F denomina-se …A - descontinuidade de Gutenberg. B - descontinuidade de Lehmann. C - descontinuidade de Moho. D - descontinuidade de Mohorovicic. (Selecione a opção correta)

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FIMFIM

D D

Figura 7

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11.1500 ºC/25 km = 20 ºC/km 850 ºC/50 km = 17 ºC/km 1150 ºC/100 km = 11,5 ºC/km

1.2 Ocorre aumento da temperatura com a profundidade, mas esse aumento tende a ser menor com o aumento da profundidade, isto é, próximo da superfície a temperatura aumenta mais rapidamente do que nas camadas mais internas da Terra. A análise do declive das linhas também permite chegar a esta conclusão.

1.3 A afirmação está correta, pois a temperatura na litosfera oceânica aumenta de uma forma mais intensa do que na litosfera continental. Para uma mesma profundidade, a temperatura é superior na litosfera oceânica, implicando um gradiente geotérmico maior. 1.4 Entre os 200 e os 400 km de profundidade a temperatura passa dos 1350 para os 1500 ºC. Assim, 200000 m/150°C = 1333 m/ºC. 22.1A – xB – yC – yD – xE – xF – yG – yH – yI – y2.22.2.1 Utilizando um gravímetro, verifica-se que a força gravítica diminui com a aproximação do doma, atingindo um valor mais baixo no local sobre o doma.

2.2.2 Como o petróleo é pouco denso e forma, muitas vezes, jazigos associados a domas salinos, quando se deteta um desses domas há probabilidades de existir petróleo nas proximidades. 3 A - 1, 3, 7, 8B - 2, 4, 5C - 6. 4 4.1 1 - Agulha vulcânica2 - Cone vulcânico3 - Chaminé principal4 - Câmara magmática4.2 Lava ácida, com elevado teor em sílica. 4.3 Atividade vulcânica de risco elevado, tipo explosivo. O risco pode ser controlado pela monitorização de fatores como atividade sísmica, inclinação dos terrenos, temperatura da água e outros. As populações devem ser evacuadas quando esses fatores indiciarem risco de erupção. 5 A, B. 66.1 Os sismos, ou tremores de terra, são movimentos vibratórios com origem nas camadas superiores da Terra, provocados por uma libertação de energia.

6.21 - Ressalto elástico2 – Epicentro3 - Frentes de onda/onda sísmica4 - Hipocentro ou foco

"Nunca se conseguirá ser sábio se primeiro não se foi traquinas" Rousseau, Jean Jacques

RESOLUÇÃORESOLUÇÃO

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5 - Falha. 6.3 É uma falha ativa porque ocorreu movimentação, entre os dois blocos, ao longo do plano de falha, como se verifica na superfície do terreno.

6.4.11º - ondas P (v = 6,5 km/s)2º - ondas S (v = 3,2 km/s)3º ondas de Love (v = 3,0 km/s)4º - ondas de Rayleigh (v = 2,7 km/s).

6.4.2 As ondas P e S formam-se no foco. As ondas de Love e de Rayleigh formam-se na superfície da geosfera, nos locais onde emergem as ondas internas.

6.4.3 É o sismograma A, porque registou, em papel, os movimentos do solo produzidos na sequência da libertação de energia sísmica. O sismograma B é uma linha sísmica praticamente contínua o que indica ausência de vibração sísmica do solo e, consequentemente, ausência de atividade sísmica.

6.5 Recorreria à escala de intensidade de Mercalli, solicitando o preenchimento de inquéritos para avaliar o grau de perceção que a população teve deste sismo e o seu grau de destruição. 6.6 A magnitude é o parâmetro que permite estimar a energia sísmica libertada no foco. 6.7

6.8.1 C6.8.2 D6.8.3 A6.8.4 D 77.11 - núcleo interno2 - descontinuidade de Wiechert/Lehmann3 - núcleo externo4 - descontinuidade de Gutenberg5 - manto inferior6 - manto superior7 - crusta

7.2 Varia entre 1,5 e 3 milhões de atmosferas. 7.3.1 No núcleo externo, a temperatura é superior ao ponto de fusão dos materiais existentes. 7.3.2 Ao nível da astenosfera, a temperatura existente aproxima-se da temperatura de fusão de alguns materiais. As duas curvas quase coincidem. 7.3.3 Na maior parte do manto, a curva dos pontos de fusão dos materiais é superior à curva das temperaturas esperadas para essa zona. 8.8.1 B8.2 C8.3 A8.4 C8.5 C8.6 A

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