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1 BIOLOGIA QUESTÕES DE 01 a 20 INSTRUÇÕES: Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas. 01. Nossa capacidade visual depende primordialmente do cristalino, uma espécie de lente dos nossos olhos. Essa estrutura tem suas limitações. Nas melhores condições, não podemos enxergar, a olho nu, nada menor do que dois décimos de milímetros, o que equivale a 200 micrômetros. Para observar objetos nessa escala micrométrica, temos que fazer uso de microscópios, desde os mais simples, como os utilizados em laboratórios escolares, até os mais sofisticados microscópios eletrônicos. Todos esses microscópios usam algum tipo de sistema de lentes para convergir luz visível (lentes ópticas) ou feixes de elétrons (lentes magnéticas) e formar uma imagem em um plano focal perceptível a olho nu. (SANTOS, 2012.) A união da eletrônica à biologia ampliou a possibilidade de conhecer o mundo vivo em seus níveis mais fundamentais que as limitações do aparelho visual humano não permitiam — o mundo microscópico. Com o microscópio eletrônico é possível: A) a visualização da membrana plasmática, oferecendo os fundamentos para a formulação de um modelo para essa estrutura celular, que inclui fosfolipídios e proteínas no arranjo de mosaico fluido; B) juntamente, com o microscópio óptico analisar a dinâmica dos processos de diferenciação celular, como a formação de uma célula nervosa, por exemplo, em tempo real; C) a identificação de organelas citoplasmáticas membranosas em células procarióticas dimensionadas no nível micrométrico que foi uma conquista tecnológica do uso de elétrons como fonte de iluminação; D) a visualização da dupla hélice, forma estrutural do DNA e RNA; E) a observação do núcleo compartimentalizado das células procarióticas com ampliação das imagens entre 5 mil e 100 mil. 02. Os ingredientes que compõem uma gotícula de nuvem são o vapor de água e um núcleo de condensação de nuvens (NCN). Em torno desse núcleo, que consiste em uma minúscula partícula em suspensão no ar, o vapor de água se condensa, formando uma gotícula microscópica, que, devido a uma série de processos físicos, cresce até precipitar-se como chuva. Na Floresta Amazônica, a principal fonte natural de NCN é a própria vegetação. As chuvas de nuvens baixas, na estação chuvosa, devolvem os NCNs, aerossóis, à superfície, praticamente no mesmo lugar em que foram gerados pela floresta. As nuvens altas são carregadas por ventos mais intensos, de altitude, e viajam centenas de quilômetros de seu local de origem, exportando as partículas contidas no interior das gotas de chuva. Na Amazônia, cuja taxa de precipitação é uma das mais altas do mundo, o ciclo de evaporação e precipitação natural é altamente eficiente. Com a chegada, em larga escala, dos seres humanos à Amazônia, ao longo dos últimos 30 anos, parte dos ciclos naturais está sendo alterada. As emissões de poluentes atmosféricos pelas queimadas, na época da seca, modificam as características físicas e químicas da atmosfera amazônica, provocando o seu aquecimento, com modificação do perfil natural da variação da temperatura com a altura, o que torna mais difícil a formação de nuvens. (Paulo Artaxo et al. “O mecanismo da floresta para fazer chover” . In: Scientific American Brasil, ano 1, n o . 11, abr./2003, p. 38-45 (com adaptações.) Na Amazônia, o ciclo hidrológico depende fundamentalmente: A) da produção de CO 2 oriundo da respiração das árvores; B) da evaporação, da transpiração e da liberação de aerossóis que atuam como NCNs; C) das queimadas, que produzem gotículas microscópicas de água, as quais crescem até se precipitarem como chuva; D) das nuvens de maior altitude, que trazem para a floresta NCNs produzidos a centenas de quilômetros de seu local de origem; E) da intervenção humana, mediante ações que modificam as características físicas e químicas da atmosfera da região. 03. Um estudante, ao observar uma árvore frondosa, percebeu a existência de orquídeas, bromélias e líquens habitando densamente seus galhos. Constatou também que algumas folhas estavam sendo devoradas por lagartas, as quais eram capturadas por pássaros e saguis. Com relação às interações ecológicas observadas, está correto deduzir que: A) bromélias, orquídeas e líquens competem por espaço e luz, pássaros e saguis competem por alimento; B) orquídeas, bromélias e líquens são parasitas da árvore e competidoras por recursos entre si; C) as árvores são parasitadas pelas lagartas e são mutualísticas em relação aos pássaros e saguis; D) pássaros e saguis competem pelas lagartas, as quais realizam protocooperação com relação à árvore; E) os líquens são organismos mutualísticos, já os pássaros e saguis são parasitas em relação às lagartas.

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BIOLOGIA

QUESTÕES DE 01 a 20

INSTRUÇÕES: Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

01. Nossa capacidade visual depende primordialmente do cristalino, uma espécie de lente dos nossos olhos. Essa estrutura tem suas limitações. Nas melhores condições, não podemos enxergar, a olho nu, nada menor do que dois décimos de milímetros, o que equivale a 200 micrômetros. Para observar objetos nessa escala micrométrica, temos que fazer uso de microscópios, desde os mais simples, como os utilizados em laboratórios escolares, até os mais sofisticados microscópios eletrônicos. Todos esses microscópios usam algum tipo de sistema de lentes para convergir luz visível (lentes ópticas) ou feixes de elétrons (lentes magnéticas) e formar uma imagem em um plano focal perceptível a olho nu.

(SANTOS, 2012.)

A união da eletrônica à biologia ampliou a possibilidade de conhecer o mundo vivo em seus níveis mais fundamentais que as limitações do aparelho visual humano não permitiam — o mundo microscópico. Com o microscópio eletrônico é possível:

A) a visualização da membrana plasmática, oferecendo os fundamentos para a formulação de um modelo para essa estrutura celular, que inclui fosfolipídios e proteínas no arranjo de mosaico fluido;

B) juntamente, com o microscópio óptico analisar a dinâmica dos processos de diferenciação celular, como a formação de uma célula nervosa, por exemplo, em tempo real;

C) a identificação de organelas citoplasmáticas membranosas em células procarióticas dimensionadas no nível micrométrico que foi uma conquista tecnológica do uso de elétrons como fonte de iluminação;

D) a visualização da dupla hélice, forma estrutural do DNA e RNA;

E) a observação do núcleo compartimentalizado das células procarióticas com ampliação das imagens entre 5 mil e 100 mil.

02. Os ingredientes que compõem uma gotícula de nuvem são o vapor de água e um núcleo de condensação de nuvens (NCN). Em torno desse núcleo, que consiste em uma minúscula partícula em suspensão no ar, o vapor de água se condensa, formando uma gotícula microscópica, que, devido a uma série de processos físicos, cresce até precipitar-se como chuva. Na Floresta Amazônica, a principal fonte natural de NCN é a própria vegetação. As chuvas de nuvens baixas, na estação chuvosa, devolvem os NCNs, aerossóis, à superfície, praticamente no mesmo lugar em que foram gerados pela floresta. As nuvens altas são carregadas por ventos mais intensos, de altitude, e

viajam centenas de quilômetros de seu local de origem, exportando as partículas contidas no interior das gotas de chuva. Na Amazônia, cuja taxa de precipitação é uma das mais altas do mundo, o ciclo de evaporação e precipitação natural é altamente eficiente. Com a chegada, em larga escala, dos seres humanos à Amazônia, ao longo dos últimos 30 anos, parte dos ciclos naturais está sendo alterada. As emissões de poluentes atmosféricos pelas queimadas, na época da seca, modificam as características físicas e químicas da atmosfera amazônica, provocando o seu aquecimento, com modificação do perfil natural da variação da temperatura com a altura, o que torna mais difícil a formação de nuvens.

(Paulo Artaxo et al. “O mecanismo da floresta para fazer chover” . In: Scientific American Brasil, ano 1, no. 11, abr./2003, p. 38-45

(com adaptações.)

Na Amazônia, o ciclo hidrológico depende fundamentalmente:

A) da produção de CO2 oriundo da respiração das árvores;

B) da evaporação, da transpiração e da liberação de aerossóis que atuam como NCNs;

C) das queimadas, que produzem gotículas microscópicas de água, as quais crescem até se precipitarem como chuva;

D) das nuvens de maior altitude, que trazem para a floresta NCNs produzidos a centenas de quilômetros de seu local de origem;

E) da intervenção humana, mediante ações que modificam as características físicas e químicas da atmosfera da região.

03. Um estudante, ao observar uma árvore frondosa, percebeu a existência de orquídeas, bromélias e líquens habitando densamente seus galhos. Constatou também que algumas folhas estavam sendo devoradas por lagartas, as quais eram capturadas por pássaros e saguis.

Com relação às interações ecológicas observadas, está correto deduzir que:

A) bromélias, orquídeas e líquens competem por espaço e luz, pássaros e saguis competem por alimento;

B) orquídeas, bromélias e líquens são parasitas da árvore e competidoras por recursos entre si;

C) as árvores são parasitadas pelas lagartas e são mutualísticas em relação aos pássaros e saguis;

D) pássaros e saguis competem pelas lagartas, as quais realizam protocooperação com relação à árvore;

E) os líquens são organismos mutualísticos, já os pássaros e saguis são parasitas em relação às lagartas.

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04. Para entender as propriedades da membrana celular e o processo de osmose, um biólogo realizou o experimento descrito a seguir.

Três conjuntos de hemácias foram expostos a três diferentes soluções, conforme descrito abaixo.

1. O primeiro conjunto foi exposto a uma solução isotônica em relação ao líquido intracelular das hemácias.

2. O segundo conjunto foi exposto a uma solução hipotônica em relação ao líquido intracelular das hemácias.

3. O terceiro conjunto foi exposto a uma solução hipertônica em relação ao líquido intracelular das hemácias.

Tendo como base nos resultados dos experimentos, conclui-se que:

A) as hemácias mantêm sua forma e seu volume, pois são impermeáveis à água;

B) as hemácias mantêm sua forma e seu volume somente quando expostas à solução hipertônica;

C) as hemácias murcham quando expostas à solução isotônica;

D) as hemácias incham quando expostas à solução hipotônica;

E) as hemácias incham quando expostas à solução isotônica.

05. Considere o processo representado abaixo.

Pode-se concluir que:

A) essa é a forma de locomoção e alimentação de algas e protozoários;

B) esse processo pode representar um mecanismo de defesa humano;

C) somente os indivíduos parasitas realizam esse processo;

D) após a realização desse processo ocorre a morte do eucarionte;

E) essa é uma forma de transporte passivo por meio da membrana plasmática.

06. Os ribossomos são partículas citoplasmáticas universais de 15 a 25 nm de diâmetro. A estrutura, composição química e função dos ribossomos pode ser descrita da seguinte maneira:

A) são formados por três subunidades compostas por RNA e proteínas de diferentes pesos moleculares;

B) os polissomos, formados por ribossomos e RNA mensageiro, representam formas ativas no processo de síntese proteica;

C) as subunidades quando isoladas apresentam-se ativas sendo responsáveis pela síntese de proteínas para exportação;

D) quando associados as membranas do retículo são responsáveis pela síntese de proteínas para uso intracelular;

E) nas células procarióticas são produzidos pelo nucléolo no interior do núcleo organizado.

07. A figura abaixo ilustra o ciclo reprodutivo do parasita Schistosoma mansoni.

O ciclo do Schistosoma mansoni é caracterizado por apresentar:

A) o caramujo como hospedeiro definitivo do parasita, uma vez que aloja a fase sexuada deste;

B) o caramujo produzindo milhares de larvas denominadas miracídios;

C) medida profilática baseada no extermínio dos moluscos e na orientação às pessoas para não ingerirem verduras cruas;

D) um ciclo monoxeno com a presença do homem e o caramujo como hospedeiros;

E) um ciclo heteroxeno com a presença do homem como hospedeiro definitivo e o caramujo como hospedeiro intermediário.

08. A Doença de Chagas continua causando muitas mortes no Brasil e em países pobres do mundo. O texto a seguir sobre esta doença é hipotético. Leia-o com atenção.

“Um paciente residente na periferia de Fortaleza procurou o posto médico, queixando-se, entre outras coisas, de febre; anemia, cansaço e hipertrofia ganglionar. Após os exames clínico e laboratorial, diagnosticou-se, corretamente, que ele estava com a Doença de Chagas. Ao tomar conhecimento do caso, um professor resolveu discutir o caso com seus alunos, solicitando que eles opinassem sobre que medidas deveriam ser tomadas para controlar a propagação da doença. Os alunos apresentaram cinco sugestões.”

Dentre as sugestões apresentadas pelos alunos, a única coerente com a doença em questão é:

A) isolamento do paciente, para evitar o contágio com outras pessoas, pois a doença se propaga também pela inalação do ar contaminado;

B) campanha, de vacinação em massa, em Fortaleza e por todo o estado do Ceará, para evitar uma epidemia na cidade;

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C) aplicação de inseticidas em toda a cidade, para eliminação do Aedis aegypti inseto transmissor do Trypanosoma cruzi agente causador da doença;

D) vacinação de cães e eliminação de cães de rua, pois eles são reservatórios naturais de protozoários do grupo Trypanosoma;

E) proteção das portas e janelas com telas, a fim de evitar a entrada do barbeiro, inseto transmissor da doença, nas residências.

09. A falta de água doce no Planeta será, possivelmente, um dos mais graves problemas deste século. Prevê-se que, nos próximos vinte anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida.

Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando:

A) a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no Planeta;

B) a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações;

C) a qualidade da água disponível, apenas no subsolo terrestre;

D) apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos;

E) o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no Planeta.

10. Desde os anos 1990, novas tecnologias para a produção de plásticos biodegradáveis foram pesquisadas em diversos países do mundo. No Brasil, foi desenvolvido um plástico empregando-se derivados da cana-de-açúcar e uma bactéria recém-identificada, capaz de transformar açúcar em plástico.

“A bactéria se alimenta de açúcar, transformando o excedente do seu metabolismo em um plástico biodegradável chamado PHB (polihidroxibutirato). Sua vantagem é que, ao ser descartado, o bioplástico é degradado por micro-organismos existentes no solo em no máximo um ano, ao contrário dos plásticos de origem petroquímica, que geram resíduos que demoram mais de 200 anos para se degradarem.”

A nova tecnologia, apresentada no texto, tem como consequência:

A) a diminuição da matéria orgânica nos aterros e do mau cheiro nos lixões;

B) a ampliação do uso de recursos não renováveis, especialmente, os plásticos;

C) a diminuição do metabolismo de bactérias decompositoras presentes nos solos;

D) a substituição de recursos não renováveis por renováveis para fabricar plástico;

E) o lançamento no meio ambiente de produtos plásticos inertes em relação ao ciclo da matéria.

11. Batatas, antes de serem fritas, são imersas em água com sal durante alguns minutos e depois escorridas em papel absorvente. Além de realçar o sabor, qual o efeito biológico acarretado por essa providência?

A) As batatas amolecem tornando-se mais fáceis de mastigar.

B) A água com sal hidrata o alimento tornando-o mais volumoso.

C) A água lava o alimento e elimina as bactérias alojadas nas células.

D) As batatas perdem água, fritam melhor e tornam-se mais crocantes.

E) A água acelera os processos mitóticos, aumentando a massa das batatas.

12. Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008, do Ministério das Minas e Energia, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétrica (80%), termelétrica (19,9%) e eólica (0,1%). Nas termelétricas, esse percentual é dividido conforme o combustível usado, sendo: gás natural (6,6%), biomassa (5,3%), derivados de petróleo (3,3%), energia nuclear (3,1%) e carvão mineral (1,6%). Com a geração de eletricidade da biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano (CH4) das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO2 das termelétricas.

(MORET, A. S.; FERREIRA, I. A. As hidrelétricas do Rio Madeira e os impactos socioambientais da eletrificação no Brasil. Revista

Ciência Hoje. V. 45, n° 265, 2009 (adaptado).)

No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de gases, as hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte:

A) limpa de energia, contribuindo para minimizar os efeitos deste fenômeno;

B) eficaz de energia, tornando-se o percentual de oferta e os benefícios verificados;

C) limpa de energia, não afetando ou alterando os níveis dos gases do efeito estufa;

D) poluidora, colaborando com níveis altos de gases de efeito estufa em função de seu potencial de oferta;

E) alternativa, tomando-se por referência a grande emissão de gases de efeito estufa das demais fontes geradoras.

13. No Brasil, são registradas diferentes espécies de Leishmania, parasitas de humanos e animais, que causam doenças conhecidas como leishmanioses. Acerca das leishmanioses, são apresentadas duas situações para análise.

SITUAÇÃO 01

“Leishmaniose deixa Goiânia em alerta. Em menos de um mês 13 cães foram contaminados na capital. Secretaria Municipal de Saúde investiga o avanço da doença.”

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SITUAÇÃO 02

Representação gráfica do efeito das medidas profiláticas no controle das leishmanioses humana e canina no Vale do Rio Doce, MG, Brasil, no período de 1965 a 1978.

(MAGALHÃES et al. Rev. Brás. de Med. Trop. São Paulo, 22: 197-202, 1980 apud NEVES, D. P. Parasitologia humana. 11. Ed. São

Paulo: Editora Atheneu, 2010.)

Após a leitura e a análise das situações apresentadas, pode-se concluir que:

A) a Leishmania é um protozoário sarcodino capacitado a parasitar macrófagos, sendo associado a manifestações cutâneas e viscerais;

B) na situação 01, os cães representam os hospedeiros intermediários e vetores diretos da Leishmania para seres humanos;

C) na situação 02, observa-se que as medidas profiláticas adotadas foram eficazes no controle da doença;

D) mosquitos flebotomídeos são os agentes causadores da Leishmaniose tanto em homens quanto em cães;

E) as medidas profiláticas adotadas na situação 02 promoveram a total eliminação das Leishmanias no mundo.

14. O esquema abaixo representa a concentração de íons dentro e fora dos glóbulos vermelhos. A entrada de K+ e a saída de Na+ dos glóbulos vermelhos ocorre por:

A) transporte passivo, difusão facilitada intermediada por proteína canal;

B) transporte ativo, com gasto de energia e a favor do gradiente de concentração;

C) transporte passivo, difusão simples, pois o sódio e o potássio estão na forma iônica que facilmente atravessam a matriz lipídica;

D) transporte ativo, mediado por proteínas integrais de membrana que utilizam a energia do ATP para realizarem o transporte contra o gradiente de concentração;

E) exocitose e endocitose respectivamente.

15. Ascaríase é o parasitismo desenvolvido no ser humano por um grande nematoide, Ascaris lumbricoides. Esta é a mais cosmopolita e a mais frequente das helmintíases humanas.

Sobre as etapas do ciclo biológico normal desse nematoide, conclui-se que:

A) a via de penetração principal no organismo humano é a cutânea;

B) a forma infectante do parasito é o ovo embrionado que contém uma larva;

C) a via migratória da larva pelo organismo humano deve obrigatoriamente passar pelos rins;

D) o desenvolvimento dos ovos se dá no meio exterior (fora do hospedeiro) e requer oxigênio;

E) o desenvolvimento sexual completa-se em cerca de dois meses, e só após esse período as fêmeas começam a pôr ovos nos pulmões do hospedeiro.

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(ENEM 2011) O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Considerando-se sua distribuição na América do Sul, a malária pode ser considerada como:

A) endemia, pois se concentra em áreas geográficas restritas desse continente;

B) peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente;

C) epidemia, já que ocorre na maior parte do continente;

D) surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas; E) pandemia, pois ocorre em todo o continente.

17. (ENEM 2011) Os vaga-lumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vaga-lume, o Photuris, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Photinus figindo ser desse gênero. Quando o macho Photinus se aproxima da fêmea Photuris, muito maior que ele, é atacado e devorado por ela.

(BERTOLDI, O. G.; VASCONCELLOS, J. R. “Ciência & sociedade: a aventura da vida, a aventura da tecnologia.” São Paulo:

Scipione, 2000 (adaptado).)

A relação descrita no texto, entre a fêmea do gênero Photuris e o macho do gênero Photinus, é um exemplo de:

A) comensalismo; B) inquilinismo; C) cooperação; D) predação; E) mutualismo.

18. Sobre a temática dos "Retirantes", Portinari também escreveu o seguinte poema:

"(...) Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos Vêm das terras secas e escuras; pedregulhos Doloridos como fagulhas de carvão aceso Corpos disformes, uns panos sujos, Rasgados e sem cor, dependurados Homens de enorme ventre bojudo Mulheres com trouxas caídas para o lado Pançudas, carregando ao colo um garoto Choramingando, remelento (...)"

(Cândido Portinari. "Poemas". Rio de Janeiro: J. Olympio, 1964.)

No texto de Portinari, algumas das pessoas descritas provavelmente estão infectadas com o verme Schistosoma mansoni. Os "homens de enorme ventre bojudo" corresponderiam aos doentes da chamada "barriga d água". O ciclo de vida do Schistosoma mansoni e as condições sócio-ambientais de um local são fatores determinantes para maior ou menor incidência dessa doença. O aumento da incidência da esquistossomose deve-se à presença de:

A) roedores, ao alto índice pluvial e à inexistência de programas de vacinação;

B) insetos hospedeiros, indivíduos infectados, e a inexistência de programas de vacinação;

C) indivíduos infectados, hospedeiros intermediários e à ausência de saneamento básico;

D) mosquitos, à inexistência de programas de vacinação e à ausência de controle de águas paradas;

E) gatos, alimentos contaminados, e à ausência de precauções higiênicas.

19.

A figura ilustra o transporte de um determinado tipo de íons através da membrana plasmática em um ambiente celular.

O transporte de íons para o interior da célula ocorre:

A) a favor de um gradiente de concentração, com gasto energético e com auxílio de uma proteína integral denominada ATPase;

B) do ambiente hipotônico para um ambiente hipertônico;

C) através da bicamada lipídica que garante o isolamento da célula aos íons após o seu transporte;

D) através das proteínas canais que facilitam o transporte dos íons a favor de um gradiente, favorecendo o equilíbrio deles entre os dois ambientes;

E) com o seu deslocamento do meio mais concentrado para o meio de menor concentração invertendo, ao longo do tempo, esse gradiente existente entre os dois ambientes.

20. Segundo a legislação brasileira, o limite máximo permitido para as concentrações de mercúrio total é de 500 nanogramas por grama de peso úmido. Ainda levando em conta os dados fornecidos e o tipo de circulação do mercúrio ao longo da cadeia alimentar, pode-se considerar que a ingestão, pelo ser humano, de corvinas capturadas nessas regiões:

A) não compromete a sua saúde, uma vez que a concentração de mercúrio é sempre menor que o limite máximo permitido pela legislação brasileira;

B) não compromete a sua saúde, uma vez que a concentração de poluentes diminui a cada novo consumidor que se acrescenta à cadeia alimentar;

C) não compromete a sua saúde, pois a concentração de poluentes aumenta a cada novo consumidor que se acrescentar à cadeia alimentar;

D) deve ser evitada, apenas quando entre as corvinas e eles se interponham outros consumidores, como, por exemplo, peixes de maior porte;

E) deve ser evitada sempre, pois a concentração de mercúrio das corvinas ingeridas se soma à já armazenada no organismo humano.

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FÍSICA

QUESTÕES DE 21 a 40

INSTRUÇÕES: Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

21. De um barco, um observador que olha para baixo vê um peixe que parece situar-se a 60 cm da superfície livre da água límpida e tranquila de um lago. Sabendo-se que para a água o índice de refração é n = 4/3, a profundidade em que realmente o peixe se encontra é:

A) 20 cm B) 45 cm C) 60 cm D) 80 cm E) 100 cm

22. Uma lente, feita de um material cujo índice de refração absoluto é 1,5, é convergente no ar. Quando mergulhada num líquido transparente, cujo índice de refração absoluto é 1,7, ela:

A) será convergente; B) será divergente; C) será convergente somente para a luz monocromática; D) se comportará como uma lâmina de faces paralelas; E) não produzirá nenhum efeito sobre os raios

luminosos.

23. Um feixe de luz, de raios paralelos, incide sobre o sistema ótico representado abaixo. L e L’ são lentes convergentes de mesmo eixo ótico e de distâncias focais respectivamente iguais a F e F’.

Qual é a relação entre F e F’?

A) F = F’ B) F = 2 F’ C) F = F’/2 D) F = 4 F’ E) F = F’/4

24. Na figura a seguir, representam-se vários raios lumi-nosos que atravessam uma lente convergente. Dos cinco raios representados, indique aquele que está representado de maneira incorreta (F e F’ são os focos da lente):

A) 4 B) 5 C) 1 D) 2 E) 3

CÁLCULOS

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25. Considere a lente de vidro, imersa no ar, que está representada no esquema a seguir.

Ela é uma lente:

A) convexo-côncava e convergente; B) bicôncava e divergente; C) côncavo-convexa e convergente; D) biconvexa e convergente; E) convexo-côncava e divergente.

26. Considerando uma fibra óptica como um cabo composto de dois materiais de índices de refração n1 (núcleo) e n2 (casca) e considerando c = 3.108 m/s, analise as afirmações a seguir:

I. n1 é maior que n2. II. A velocidade de propagação da luz no material do

núcleo é menor do que no material da casca. III. Na reflexão interna ocorrida na interface entre os

meios I e II, as leis da reflexão não são obedecidas. IV. Um raio de luz que escape do núcleo (n1 = 1,8) para

a casca (n2 = 1,5) sofre um aumento de aproximadamente 30% em sua velocidade.

As alternativas corretas são:

A) I, II e IV B) II e IV C) III e IV D) II e III E) I e II

27. Os airbags são um adicional ao cinto de segurança em reduzir a chance de que a cabeça e a parte superior do corpo de um ocupante batam em alguma parte no interior do veículo. Eles também ajudam a reduzir o risco de lesões graves, distribuindo as forças da batida mais uniformemente ao longo do corpo do ocupante. A necessidade do uso do airbag tem a sua justificativa dada pela:

A) 1a Lei de Newton; B) 2a Lei de Newton; C) 3a Lei de Newton; D) tração que o cinto de segurança exerce no corpo do

motorista; E) reação normal que o banco exerce sobre o

passageiro.

CÁLCULOS

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28. Um menino, para ajudar no orçamento da família, aproveita suas horas vagas da escola para transportar compras nas portas de supermercados. Para isso, utiliza um carrinho ao qual é atada uma corda. Quando ele puxa a corda com uma força de 20 N paralela ao solo plano e horizontal, o carrinho adquire certa aceleração. Sendo a massa do carrinho com as compras igual a 40 kg, o valor da aceleração adquirida em m/s2 é de:

A) 0,2 B) 0,5 C) 1,0 D) 1,2 E) 1,5

29.

O primeiro projeto de um veículo semelhante a um helicóptero, uma hélice voadora, data da Renascença e foi elaborado pelo artista e cientista italiano Leonardo da Vinci (1452-1519). Entretanto, somente no início do século XX foi desenvolvida a tecnologia necessária para fazer um aparelho como este realmente voar. Um primeiro modelo, de 1907, possuía apenas uma hélice e decolava sem problemas atingindo alturas de aproximadamente 2 metros. Porém, logo após a decolagem, quando se tentava variar a velocidade de rotação da hélice, o corpo do helicóptero girava em sentido contrário ao da hélice, desgovernando-se. A solução para esse problema somente foi possível quando se resolveu colocar uma segunda hélice presa à

parte traseira do helicóptero com o intuito de impedir a rotação do corpo da aeronave.

O fato descrito acima pode ser justificado com base no seguinte argumento:

A) A massa do corpo do helicóptero sendo muito maior que a hélice nunca tenderia a girar como descrito no enunciado.

B) Pela Primeira Lei de Newton, se no momento da decolagem a base do helicóptero estava em repouso ela tende por inércia a permanecer em repouso de modo que o fato descrito não seria observado na prática.

C) Se a hélice maior de um helicóptero gira no sentido horário, o corpo do helicóptero tende, pela Terceira Lei de Newton, a girar no sentido anti-horário, sendo este movimento anulado pela hélice traseira.

D) Sendo a massa da hélice menor que a do restante do helicóptero, pela Segunda Lei de Newton, ela adquire uma aceleração também menor que o corpo do mesmo.

E) Ao girar, a hélice empurra o ar para baixo e este, com base na Primeira Lei de Newton, reage empurrando a hélice para cima, assegurando assim a sustentação do mesmo durante o voo.

CÁLCULOS

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30. Um elevador funciona de acordo com o esquema simplificado mostrado na figura a seguir.

Um motor é responsável por exercer uma força sobre o elevador por meio de um cabo de aço. Passando por uma roldana, outro cabo de aço liga o elevador a um contrapeso. Ambos os cabos de aço e a roldana possuem massas desprezíveis. Quando o elevador está subindo a uma velocidade constante, é correto afirmar que o módulo da força exercida pelo motor sobre o elevador é igual:

A) ao peso do elevador; B) a zero, uma vez que a velocidade do elevador é

constante; C) à soma dos módulos do peso do elevador e o peso

do contrapeso; D) à diferença entre os módulos do peso do elevador e

o peso do contrapeso; E) à diferença entre g e o valor do peso do elevador.

31. O arranjo experimental esquematizado na figura a seguir consiste de uma roldana por onde passa um fio perfeitamente flexível e sem peso. Este fio sustenta em uma de suas extremidades a massa B de 10 kg e na outra, um dinamômetro no qual está pendurada uma massa A de 6,0 kg. A roldana pode girar sem atrito e sua massa, bem como a do dinamômetro, é desprezível em relação àquela do sistema.

O sistema, a partir do repouso, vai se movimentar pela ação da gravidade. Sendo g = 10 m/s2, pode-se afirmar que a intensidade da força indicada pelo dinamômetro, em N é de:

A) 65 B) 75 C) 85 D) 95 E) 100

CÁLCULOS

10

32. Dois blocos, A e B, de massas 10 kg e 20 kg, respectivamente, unidos por um fio de massa desprezível, estão em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Uma força, também horizontal, de intensidade F = 60 N é aplicada no bloco B, conforme mostra a figura. Qual o valor da leitura do dinamômetro? (Considere desprezível a massa do dinamômetro.)

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

33. Durante a construção de um prédio, foi colocada dentro de um elevador de carga uma balança e, sobre ela, um saco de cimento com 50 kg de massa. Num dado instante, durante a subida, o cabo que erguia o elevador se rompeu e com isso, ele e todos os objetos no seu interior entraram em queda livre após certo tempo. Durante a queda, pode-se afirmar que a indicação da balança que sustentava o saco de cimento era em N de:

A) Zero B) 5 C) 50 D) 500 E) 1000

34. Ao construir a primeira bateria, no fim de 1799, quando não era conhecida a existência de átomos, íons ou elétrons, Alexandre Volta tentava replicar os órgãos que produzem energia no peixe-elétrico ou na raia-elétrica, segundo observa Giuliano Pancaldi, historiador de ciência da Universidade de Bolonha, na Itália. A tendência de a carga elétrica migrar entre diferentes substâncias era conhecida por Volta, entretanto, não sabia ele que em sua bateria, as cargas positivas se moviam no sentido oposto ao do “fluido elétrico” do lado externo. Somente um século depois dessa descoberta, os especialistas chegaram a um consenso sobre o funcionamento de baterias, que hoje têm a mesma estrutura básica de 1799. Durante o funcionamento de uma bateria, os átomos do ânodo liberam elétrons que alcançam um cátodo ávido por essas partículas. Os átomos do ânodo, despojados de elétrons tornam-se íons positivos e são atraídos na direção dos elétrons que se acumulam no cátodo. Para recarregar uma bateria, o procedimento é inverso.

(CASTELVECCHI, 2009, p. 59.)

De acordo com o texto e seus conhecimentos de eletricidade, é correto afirmar que:

A) a corrente elétrica de pilhas e baterias tem característica alternada;

B) uma pilha ideal é aquela em que a ddp e a força contraeletromotriz são iguais, em módulo;

C) uma bateria com força eletromotriz de 12,0V e resistência elétrica interna igual a 0,25Ω, pode fornecer uma corrente elétrica com intensidade de, no máximo, 24,0A quando seus terminais estão unidos através de um fio de resistência desprezível;

D) uma bateria de telefone celular, com carga de 1,1Ah e tempo de duração de 150,0min, fornece corrente elétrica de intensidade média igual a 440,0 m A;

E) uma pilha de máxima potência dissipada é aquela que promove um rendimento de 100%;

CÁLCULOS

11

35. A figura representa uma esfera de raio desprezível, peso igual a 5,0 x 10-2N e carga elétrica positiva 2,0 x 10-6 C suspensa por um fio ideal e Isolante, em equilíbrio na posição indicada.

Desprezando os efeitos das bordas e as forças dissipativas, determine, em 103 N/C, o módulo do vetor campo elétrico gerado pela placa no ponto onde se encontra a esfera.

A) 12 B) 15 C) 20 D) 25 E) 36

36. A diferença de potencial entre os lados interno e externo da membrana plasmática de um neurônio é de 70 mV. A energia cinética, determinante da conversão de trabalho da força elétrica, de um íon cálcio (Ca2+) que atravessa essa diferença de potencial, desprezando qualquer dissipação, sofre um aumento, em unidades de10-20J, de:

Admita: carga elementar e = 1,6.10-19C.

A) 2,24 B) 0,32 C) 1,12 D) 0,16 E) 3,20

37. O PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO é um equipamento de remoção de material particulado que utiliza as forças elétricas originadas devido à alta tensão aplicada nos eletrodos de emissão (EE) para deslocar as partículas dos gases de exaustão até os eletrodos de captação (EC). O campo elétrico uniforme gerado nos eletrodos de emissão (EE) deixará as partículas eletricamente carregadas e assim elas serão atraídas pelos eletrodos de captação (EC), onde serão aglomeradas, formando uma camada de matéria.

A instalação de PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO é decidida, na maioria das vezes, em função do

controle ambiental. Porém, a recuperação de produtos, tais como sulfato de sódio e outros metais, por meio de equilíbrio estático no seu interior, agregam ainda mais valor ao equipamento.

Considere que uma partícula metálica com carga de 10-8C encontra-se em equilíbrio entre duas placas eletrizadas de um precipitador eletrostático, para fins de recuperação.

Sabendo que a ddp entre as placas, admitidas na horizontal e distanciadas de 0,1m, é 200 v, e a aceleração da gravidade é 10 m/s2, determine, em 10-6 kg, a massa da partícula.

A) 01 B) 02 C) 03 D) 04 E) 05

CÁLCULOS

12

38. As cargas Q1 = 9µC e Q3 = 25µC estão fixas nos pontos A e B. Sabe-se que a carga Q2 = 2µC está em equilíbrio sob ação de forças elétricas, somente na posição indicada.

Nestas condições:

Q1

Q2

Q3

BAX

8 cm A) x = 12 cm B) x = 6 cm C) x = 3 cm D) x = 7,2 cm E) x = 2,6 cm

39.

Acelerador de partículas cria explosão inédita e consegue simular o Big Bang.

GENEBRA – O Grande Colisor de Hádrons (LHC) bateu um novo recorde nesta terça-feira. O acelerador de partículas conseguiu produzir a colisão de dois feixes de prótons a 7 tera-elétron-volts, criando uma explosão que os cientistas estão chamando de um 'Big Bang em miniatura’.

A unidade elétron-volt, citada na matéria de O Globo, refere-se à unidade de medida da grandeza física:

A) corrente B) tensão C) potência D) carga elétrica E) energia

40.

Técnica permite reciclagem de placas de circuito

impresso e recuperação de metais

Circuitos eletrônicos de computadores, telefones celulares e outros equipamentos poderão agora ser reciclados de forma menos prejudicial ao ambiente graças a uma técnica que envolve a moagem de placas de circuito impresso.

O material moído é submetido a um campo elétrico de alta tensão para separar os materiais metálicos dos não metálicos, visto que a enorme diferença entre a condutividade elétrica dos dois tipos de materiais permite que eles sejam separados.

(http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010125070306, acessado em 04.09.2009. Adaptado.)

Considerando as informações do texto e os conceitos físicos, pode-se afirmar que os componentes:

A) metálicos submetidos ao campo elétrico, sofrem menor ação deste por serem de maior condutividade elétrica;

B) metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem maior ação deste por serem de maior condutividade elétrica;

C) metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem menor ação deste por serem de menor condutividade elétrica;

D) não metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem maior ação deste por serem de maior condutividade elétrica;

E) não metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem menor ação deste por serem de maior condutividade elétrica.

CÁLCULOS

13

QUÍMICA

QUESTÕES DE 41 a 60

INSTRUÇÕES: Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

41. As tranformações químicas envolvendo os compostos orgânicas podem ser extremamente complexas devido ao número muito grande de compostos e às diversas possibilidades que cada um desses compostos tem para reagir. O esquema abaixo mostra uma sequência de três reações possíveis (A, B e C) a partir de um composto orgânico X.

A. X + H2 → Y B. Y + Cl2 → Z + HCl

C. Z → X + HCl

Se o composto X for o metil-propeno, então:

A) o composto Z é o 1-cloro-2-metil-propano e a reação A é de adição;

B) o composto Z é o 2-cloro-2-metil-propano e a reação B é de hidrogenação;

C) o composto Z é o 1,2-dicloro-propano e a reação C é de eliminação;

D) o composto Z é o 2-cloro-2-metil-propano e a reação A é de hidrogenação;

E) o composto Z é o 1-cloro-2-metil-propano e a reação B é de hidrólise.

42. Em determinadas regiões do Brasil é comum, no inverno, queimar certa quantidade de álcool no banheiro para mantê-lo aquecido durante o banho. Este procedimento é perigoso, pois:

A) o álcool quando queimado pode produzir o monóxido de carbono, que é um gás venenoso;

B) o álcool, em contato com o vapor d’água, produz um gás inflamável;

C) o álcool é um combustível inorgânico e, por este motivo, libera substâncias tóxicas;

D) o álcool sofre uma combustão muito lenta e, por isso, produz muita fuligem;

E) o álcool sofre ação do gás carbônico produzido, aumentando o risco.

43.

PF apura três mortes e quatro intoxicações por

metanol em navio

A Polícia Federal em Belém (PA) abriu hoje inquérito para investigar três mortes e quatro intoxicações por metanol de tripulantes do navio “Bonaire”, de bandeira cipriota.

Dois desses tripulantes estavam internados em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). “Eles foram procurar um substituto para o álcool, beberam metanol e se deram mal. Infelizmente aconteceu essa tragédia”, disse o superintendente, delegado Geraldo José de Araújo.

De acordo com as investigações da Polícia Federal, os tripulantes beberam o metanol, substância que:

A) é um gás conhecido por GLP obtido pela decomposição da matéria orgânica;

B) entre suas moléculas, no estado líquido, apresenta interações mais fortes que as que existem entre os átomos de carbono e oxigênio na molécula de etanol;

C) apresenta maior temperatura de ebulição que o metanal;

D) é classificada como um álcool secundário de baixa solubilidade em água;

E) apresenta cadeia carbônica heterogênea.

CÁLCULOS

14

44. O setor de transportes ainda concentra grande parcela da demanda energética do país, e uma das alternativas “renováveis” em pauta é a utilização do biodiesel. O biodiesel é uma alternativa aos combustíveis derivados do petróleo. Pode ser usado em carros e em qualquer outro veículo com motor a diesel, ou adicionado ao óleo diesel comercializado. Fabricado a partir de fontes renováveis (girassol, soja, mamona), é um combustível que emite menos poluentes que o diesel. O fato de emitir menos poluentes está relacionado ao de:

A) ser produzido a partir de fontes renováveis; B) ser uma mistura, na qual a quantidade de óleo diesel

é menor do que quando utilizado o diesel puro; C) ser uma cadeia carbônica com menor quantidade de

átomos de carbono; D) o consumo por km ser menor do que com o diesel

puro; E) não emitir dióxido de carbono, principal

responsável pelo efeito estufa.

45. Com o intuito de banir as substâncias que destroem a camada de ozônio, o Brasil tornou-se signatário do Protocolo de Montreal. O tetracloreto de carbono, CCl4, usado principalmente na fabricação de gases para refrigeração e propelentes em aerossóis é um dos gases que o Protocolo quer banir. A obtenção do tetracloreto é possível quando coloca-se para reagir o metano com o:

A) cloro; B) cloreto de hidrogênio; C) cloreto de sódio; D) dicloro-metano; E) 1,2-dicloro-etano.

46. Amburosídeo B (Phytochemistry, 2000), cuja estrutura é dada a seguir, foi isolada de ‘Amburana cearensis’ (imburana-de-cheiro ou cumaru) na busca pelo princípio ativo responsável pela atividade antimalárica da mesma.

Quatro das funções orgânicas presentes no Amburosídeo B são: A) Fenol; Cetona; Ácido carboxílico; Álcool. B) Cetona; Éter; Éster; Álcool. C) Cetona; Éter; Ácido carboxílico; Álcool. D) Fenol; Éter; Éster; Álcool. E) Fenol; Cetona; Éter; Álcool.

CÁLCULOS

15

47. O ar, na forma pura e totalmente seca, somente é obtido em laboratório. Na natureza o ar conterá uma quantidade de vapor de água (H2O), o que lhe confere certo grau de umidade, além das impurezas resultantes de atividades Vulcânicas e de Gêiseres. O diagrama a seguir mostra a composição do ar, em porcentagem em mol.

Admitindo que os gases que são encontrados e lançados na atmosfera apresentam comportamento ideal, verifica-se que a densidade do ar atmosférico:

Dados: Massas molares em g/mol: H = 1, O = 16, S = 32, C = 12, N = 14.

A) aumenta com o aumento da umidade provocada por ação de gêiseres;

B) diminui com uma redução da concentração de vapor d’água nele existente;

C) aumenta quando gás SO3 é lançado por vulcões na atmosfera;

D) diminui quando gás SO3 é lançado por vulcões na atmosfera;

E) diminui quando gás CO2 é lançado por vulcões na atmosfera.

48. Ar é o nome da mistura de gases que compõem a atmosfera da Terra. O ar é composto principalmente de nitrogênio, oxigênio e argônio, que juntos constituem a maior parte dos gases da atmosfera. Os demais gases incluem gases de efeito estufa como vapor de água (H2O), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e ozônio (O3).

Considerando idênticas condições de temperatura e apenas os gases existentes em menor concentração no ar atmosférico, qual deles seria capaz de se espalhar por uma determinada área em menor tempo?

Dados: Massas molares em g/mol: H = 1, O = 16, C = 12, N = 14.

A) Vapor d’água. B) Dióxido de carbono. C) Metano. D) Óxido nitroso. E) Ozônio.

CÁLCULOS

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49. Para determinar a massa molar de uma substância desconhecida, porém líquida, pura e com ponto de ebulição inferior a 100°C, pode-se utilizar uma técnica que consiste em introduzir a amostra em um bulbo de Dumas e submetê-lo a aquecimento em banho-maria.

Um experimento nesse procedimento forneceu os seguintes resultados: massa de vapor = 16 g; volume do bulbo = 8000 mL ; pressão = 0,82 atm e temperatura = 87°C.

Considere R = 0,082 atm.L.mol−1.K−1, qual a massa molar da substância?

A) 576 g/mol. B) 57 g/mol. C) 65 g/mol. D) 72 g/mol. E) 112 g/mol.

50. A densidade (massa específica) do ar afeta o desempenho das aeronaves e suas várias características nas operações de decolagem e pouso como operações mais importantes. A densidade do ar, no nível médio do mar, é de 0,0012250 g/cm³.= 1,2215 kg/ m³. A camada de Ar que envolve a superfície da Terra apresenta-se mais denso sobre a superfície do mar e nas condições padrão de 1 atmosfera a 15o C, considerados a 45o Latitude Norte.

(http://www.segurancadevoo.com.br/show.php?not=164&titulo=8)

A densidade do fluido em questão:

A) diminui com o aumento da temperatura, por isso o ar frio é mais denso que o ar aquecido;

B) aumenta com o aumento da pressão atmosférica, por isso o ar em elevadas altitudes possui maior densidade do que aquele encontrado ao nível do mar;

C) é maior quanto maior for o percentual de vapor d’água contido na amostra (umidade);

D) será sempre igual a 1,2215 kg/m³, pois esta propriedade física independe da latitude, longitude e da altitude;

E) dobra quando a temperatura passa de 20°C para 40°C, em uma mesma pressão.

CÁLCULOS

17

51. O mergulho livre é um esporte democrático. Mesmo com um pequeno investimento, e muitas vezes com um pouco de curiosidade, você já consegue praticar uma das modalidades do mergulho. Isto significa que à medida que o mergulhador realiza sua submersão ou retorno a superfície, as modificações na pressão ambiental comprime ou dilata os gases no interior das cavidades aéreas, requisitando alguns cuidados por parte do praticante.

O esquema a seguir relaciona a redução do volume ocupado pelo ar dentro dos pulmões em função da pressão, em ATA, atmosfera absoluta, mantendo-se a temperatura constante.

Com base nas informações fornecidas e sabendo que um indivíduo, ao nível do mar, apresenta uma capacidade pulmonar de 5,0 L , qual o volume ocupado por essa mesma quantidade de ar a uma profundidade de 15 metros, praticando esse tipo de mergulho?

A) 1.5 L B) 2,0 L C) 2,5 L D) 3,0 L E) 5,0 L

52. A obtenção de água doce de boa qualidade está se tornando cada vez mais difícil devido ao adensamento populacional, às mudanças climáticas, à expansão da atividade industrial e à poluição. A água, uma vez captada, precisa ser purificada, o que é feito nas estações de tratamento. É possível se obter água potável a partir da água do mar, porém é necessário promover a sua dessalinização através de um processo denominado:

A) filtração; B) destilação simples; C) adsorção; D) liquefação fracionada; E) cloração.

53. Na atmosfera artificial dos submarinos e espaçonaves, o gás carbônico gerado pela tripulação deve ser removido do ar, e o oxigênio precisa ser recuperado. Com isso em mente, grupos de projetistas de submarinos investigaram o uso do superóxido de potássio, KO2, como purificador de ar, uma vez que essa substância reage com CO2 e libera oxigênio, como mostra a equação química abaixo:

4 KO2(s) + 2 CO2(g) → 2 K2CO3(s) + 3 O2(g)

Considerando esta equação, a massa de superóxido de potássio necessária para reagir com 98,4 L de CO2 a 27°C e a1 atm é, aproximadamente igual a:

Dados: Massas molares em g . mol−1: C = 12; O = 16; K = 39; R = 0,082 atm.L.mol−1 .K−1

A) 5,7 ⋅ 102

B) 2,9 ⋅ 102

C) 1,7 ⋅ 102

D) 6,3 ⋅ 10

E) 4,0 ⋅ 10

CÁLCULOS

18

54. O funcionamento dos airbags dos automóveis baseia-se na utilização de uma reação química que produz uma grande quantidade de gás. Uma reação que tem sido considerada ultimamente é:

5C(s) + 2Sr(NO3)2(s) → 2SrO(s) + 2N2(g) + 5CO2(g)

Usando essa equação, considerando R = 0,08 L atm/K. mol e desprezando o sólido formado, a quantidade de matéria, em mol, de carbono necessário para encher um airbag de 40 L a 1,2 atm e 27°C será:

A) 4,8 B) 1,4 C) 2,0 D) 5,0 E)

55. O gás oxigênio reage com a substância elementar X para formar óxido de xis (X2O), segundo a equação:

4X + O2 → 2X2O 2

Óxido de xis

123

Em determinado experimento, 32,0 g de gás oxigênio são completamente consumidos na reação com 100,0 g de X formando X2O e restando 8,0 g de xis sem reagir. Conclui-se que o elemento X é:

Dados: Massas molares em g/mol: Na = 23; Ag = 108; Cl = 36; Rb = 86; Nb = 93

A) Na B) Ag C) Cl D) Rb E) Nb

56. Um frasco contendo 1,0 L de água oxigenada de concentração 1,0 mol/L foi armazenado incorretamente e verificou-se a eliminação de 8 g de O2. Sabendo-se que na decomposição de água oxigenada são produzidos apenas H2O e O2, a porcentagem de água oxigenada decomposta é igual a:

Dados: Massas molares em g/mol: H = 1; O = 16

A) 50 B) 25 C) 15 D) 10 E) 5

57. Quando comprimidos ou pós-efervescentes são adicionados à água, ocorre reação química, com liberação de gás carbônico. Sendo assim, considere o seguinte experimento:

• 200 mL de água (densidade igual a 1 g/mL) foram

adicionados a um frasco de boca larga, aberto. A

massa desse frasco vazio é igual a 160 g.

• Em seguida, foram acrescentados à água desse

frasco 10 g de certo pó-efervescente.

• Após o término da reação, o frasco aberto contendo

o líquido resultante foi colocado em uma balança,

que acusou a massa de 362 g.

Com base nesses dados, calcula-se que a massa, em gramas, de gás carbônico liberado para o ar pela reação foi igual a:

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

CÁLCULOS

19

58. Comumente se relaciona a molécula mais importante de uma função orgânica ao nome desta própria função. No caso da função álcool não é diferente, onde o etanol é muitas vezes chamado apenas por álcool.

Toda a história da humanidade está permeada pelo consumo de álcool. Registros arqueológicos revelam que os primeiros indícios sobre o consumo de álcool pelo ser humano datam de aproximadamente 6000 a.C., sendo, portanto, um costume extremamente antigo e que tem persistido por milhares de anos.

A equação a seguir indica a obtenção do etanol pela fermentação da sacarose.

C12H22O11(s) + H2O(l) → 4C2H6O(l) + 4CO2(g)

Por este processo, para cada 1026 g de sacarose, obtém-se uma massa de etanol, em gramas, de:

A) 132 B) 138 C) 176 D) 528 E) 552

59. Diversas empresas vêm utilizando o chamado “plástico verde” em seus produtos. Esse plástico é obtido a partir do etanol de cana-de-açúcar, contribuindo desse modo para a redução do uso do petróleo. A conversão do etanol em plástico ocorre na seguinte sequência de reações:

A) adição e eliminação; B) adição e polimerização; C) eliminação e polimerização; D) polimerização e substituição; E) substituição e adição.

60. Uma pesquisa publicada na Revista Nature (vol. 405, 2000) mostrou que a habilidade das lagartixas (víboras) em escalar superfícies lisas como uma parede, por exemplo, é resultado de interações intermoleculares. Admitindo que a parede é recoberta por um material apolar e encontra-se seca, o tipo de interação que prevalece entre as lagartixas e a parede é do tipo:

A) iônica; B) íon – dipolo; C) dipolo instantâneo - dipolo induzido; D) ligação de hidrogênio; E) dipolo - dipolo.

CÁLCULOS

20

RESOLUÇÃO COMENTADA

01. A. Com o microscópio eletrônico é possível a visualização da membrana plasmática, oferecendo os fundamentos para a formulação de um modelo para essa estrutura celular.

02. B. A vegetação é a principal fonte do NCN, molécula diretamente relacionada à precipitação. As queimadas destroem a vegetação e alteram totalmente o ciclo da água na natureza.

03. A. A ocupação de mesmo hábitat e a sobreposição de nichos determina que bromélias, orquídeas e líquens, assim como pássaros e saguis estabelecem uma relação de competição.

04. D. Solução I - as células não sofrem alterações morfológicas. Solução II – as células ganham água ficando túrgidas. Solução III – as células perdem água para o meio ficando plasmolisadas.

05. B. O processo de fagocitose pode ser utilizando por algumas células (macrófagos e neutrófilos) do nosso corpo para a defesa.

06. B. Os ribossomos são organelas granulosas formadas por duas subunidades e quimicamente formadas por RNAr e proteínas. Quando são encontrados na forma de polissomos são responsáveis pela leitura do RNAm para a síntese de proteínas intracelulares.

07. E. O ciclo do Schistosoma mansoni possui um ciclo heteroxeno com a presença do homem como hospedeiro definitivo e o caramujo como hospedeiro intermediário.

08. E. Uma medida eficaz é evitar o contato do homem com o inseto vetor (barbeiro- Triatoma infestans). 09. B. A falta de saneamento básico, os esgotos industriais dentre outros fatores têm contribuído para a qualidade no planeta

e o desperdício indiscriminado com a quantidade. 10. D. A proposta do texto é a substituição de plásticos de origem petroquímica (não renováveis) por plásticos biodegradáveis

(renováveis). 11. D. Quando as batatas são submetidas à uma solução hipertônica, elas perdem água, fritam melhor e tornam-se mais

crocantes. 12. D. As áreas represadas para o abastecimento de hidrelétricas são fontes importantes de produção de metano (CH4) devido

à intensa decomposição anaeróbica da biomassa vegetal morta e submersa. 13. C. A situação 02 mostra que as medidas profiláticas contra a leishmaniose foram eficazes. 14. D. A entrada de K+ e a saída de Na+ dos glóbulos vermelhos ocorre por transporte ativo, mediado por proteínas integrais

de membrana que utilizam a energia do ATP para realizarem o transporte contra o gradiente de concentração. 15. B. A forma infectante do parasito é o ovo embrionado que contém uma larva. 16. A. Endemia, pois se concentra em áreas geográficas restritas desse continente. 17. D. A relação interespecífica apresentada entre a fêmea do gênero Photuris e o macho do gênero Photinus, foi a predação. 18. C. Os indivíduos afetados, a ausência de saneamento e a presença do caramujo Biomphalaria fazem parte do ciclo da

esquistossomose. 19. D. As proteínas canais facilitam o transporte dos íons a favor de um gradiente, favorecendo o equilíbrio deles entre os

dois meios. 20. E. O texto evidencia a bioacumulação do mercúrio na cadeia alimentar.

21

21. D.

cm. 80HH

60

34

1

H

H

n

n

REAL

REALREAL

AP

OBJ

OBS=⇒=⇒=

22. B. Quando o meio passa a ser mais refringente que o material da lente, seu comportamento óptico é invertido. Portanto, a mesma se tornará divergente.

23. B. Da figura, nota-se que a soma F + F’ = 6 cm e que o valor de F é igual a 4 cm. Assim, temos que F’ = 2 cm e, portanto, F = 2F’.

24. E. O raio indicado por 3 está incorreto, pois deveria ter desviado em direção ao foco F’. 25. C. A figura mostra uma face côncava e outra convexa. Como a lente apresenta bordas finas, seu nome termina com a

palavra convexa e, sendo seu material mais refringente que o meio (ar), seu comportamento é convergente. 26. E. O núcleo deve ser mais refringente que a casca e, por consequência, a velocidade da luz seria menor neste meio,

tornando I e II verdadeiras. Sempre que houver reflexão, as leis referentes à mesma serão obedecidas e III, portanto, é falsa. A afirmação IV é falsa, conforme resolução:

m/s.1,7.10v

v

3.101,8

v

cn

:Núcleo

8

1

1

8

1

1

=

=

m/s.2.10v

v

3.101,5

v

cn

:Casca

8

2

2

8

2

2

=

=

=

Houve um ganho aproximado de 0,3. 108 m/s. Em comparação com o valor inicial da velocidade, temos:

17,6%.x

x0,3

100%1,7

:Assim

27. A. O uso dos airbags é justificado pela 1a Lei de Newton ou lei da Inércia uma vez que estando em movimento, o corpo dos ocupantes do veículo tendem a permanecer em movimento por inércia depois de ocorrida a colisão.

28. B. F = m.a 20 = 40.a a = 0,5 m/s2

29. C. De acordo com a Terceira Lei de Newton – Ação e Reação – se a hélice gira em um sentido, o corpo do helicóptero tende a girar no sentido contrário já que as forças que formam um par ação-reação devem possuir sempre sentidos opostos.

30. D. Estando o elevador com velocidade constante, conclui-se que a força resultante é nula. Logo, temos que: FM + PC = PE

FM = PE - PC

22

31. B. Resolvendo o sistema, temos:

Pb – T = mb. A ( Eq 1) T-Pa = ma.a (Eq 2) 100 – T = 10.a ( Eq 1) T – 60 = 6.a (Eq 2) 100 – 60 = 16.a 40 = 16.a 40/16 = a a = 2,5 m/s2 T – 60 = 6.a (Eq 2) T = 6.2,5 + 60 T = 75N, logo D = 75N

32. B.

F – T = mb.a T = ma.a F = (ma + mb).a 60 = 30.a a = 2 m/s2 T = 10.2 = 20 N

33. A. Estando o elevador em queda livre, todos os objetos caem com a mesma aceleração, a da gravidade. Deste modo, o saco não exerce nenhuma força sobre a balança e, com isso, ela não reage sobre saco de cimento. Assim, a sua indicação acaba sendo zero. P – N = m.a 500 – N = 50.10 N = 500 – 500 N = Zero

34. D. Sendo i = Q/∆t i = 1,1A .h /2,5 h i = 0,44A = 440mA 35. D.

Projetando os vetores, temos que:

Daí, aplicando TgΘ = cat. Oposto/cat. Adjacente tg45º = F/P F = P. Então, E=F/q E =P/q E= 5.10-2/2.10-6 E=25.103N/C.

36. A. τ = q.U, contudo, q corresponde a um íon cálcio (Ca2+), logo, τ = 2.q.U = 2.1,6.10-19.70.10-3 = 224.10-22 = 2,24.10-20J. 37. B. Para um equilíbrio estático nessa condição, Felét. = Peso q.E = m.g q.U/d = m.g 10-8.200/0,1 =m.10 m=2.10-

6 kg.

38. C. Como Q2 está em equilíbrio, F 1,2 = F 3,2 K.|Q1. Q2|/ (d 1,2)² = K|Q2. Q3|/ (d 2,3)² ( )22

x9

25

x

9

= 5x = 24 – 3x

8x = 24 x = 3 cm. 39. E. Analisando a expressão elétron-volt, temos que o elétron representa uma carga q (ainda que mínima ou elementar) e

volt corresponde à unidade de uma ddp U. Logo, temos que τ = q.U, onde trabalho é energia. 40. B. Os condutores, independentemente de sua natureza, sofrem maior ação de um campo elétrico, em virtude da

condutividade.

F

P

T

23

41. D. H | CH2 = C – CH3 + H2 → CH3 – C – CH3 | | CH3 CH3

H Cl | | CH3 – C – CH3 + Cl2 → CH3 – C – CH3 + HCl | | CH3 CH3

Cl | CH3 – C – CH3 → CH2 = C – CH3 + HCl | | CH3 CH3

42. A. Um dos produtos da combustão do álcool é o monóxido de carbono. 43. C. Entre as moléculas do metanol há interações por ligações de hidrogênio. 44. B. O biodiesel é uma mistura com quantidade de óleo diesel menor do que o diesel puro. 45. A.

H Cl | | H – C – H + 4 Cl2 → Cl – C – Cl + 4 HCl | | H Cl

46. D. As funções orgânicas são: Fenol, Éter, Éster e Álcool. 47. C. Lançando SO3 no ar a densidade da mistura gasosa aumenta, pois este gás apresenta uma massa molar superior a dos

principais gases que constituem esse sistema. 48. C. Quanto menor a massa molar do gás, maior a sua velocidade de difusão. 49. D. Utilizando PV = nRT, temos MM = (mRT) / (PV) = (16.0,082. 360) / (0,82. 8) = 72 g/mol 50. A. A densidade de um gás é inversamente proporcional à temperatura absoluta, logo, quanto mais frio for o gás, maior

será a sua densidade. 51. B. Como a transformação é isotérmica, temos:

P0V0 = P1V1, onde 1 ATA x 5,0 L = 2,5 ATA x V1. Logo, V1=2,0 L. obs.: a 15 m, a pressão é de 2,5 ATA. 52.B. A água do mar é considerada uma mistura homogênea de água e sais. Para retirar os sais da água, tornando-a doce, o

método indicado é a destilação simples. 53. A.

P x V = n x R x T → 1 x 98,4 = n x 0,082 x 300 n = 4,0 mol 4 KO2(s) + 2 CO2(g) → 2 K2CO3(s) + 3 O2(g) 4 x 71 g 2 mol m g 4,0 mol m = 568 = 5,7 x 102 g

54. B.

mol 2300 0,08.

40 1,2.n

T R.

V P.n T R. n. V P. ==→=→=

5 mol de C 7 mol de gás

x 2 mol de gás x = 1,4 mol 55. A.

4X + O2 → 2X2O

(4 x M) g 32 g

92 g 32 g

M = 23 g → Massa molar = 23 g/mol → Sódio (Na).

24

56. A. 1L (H

2O2) 1mol (34 g)

H2O2→H

2O+

1

2O2

34 g 16 g

X 8 g

X =17g

34 g 100%

17 g p

p = 50 %

57. D. Cálculo da massa inicial do sistema:

água

inicial água frasco vazio

inicial

d 1g/L 200 mL 200 g

m m m

m 200 g 160 g 360 g

= ⇒ =

= +

= + =

Cálculo da massa com a adição do pó-efervescente:

inicial pó efervescentem m 360 g 10 g 370 g+ = + =

Cálculo da massa de gás carbônico:

inicial pó efervescente acusada ao término da reação gás carbônico

gás carbônico

(m m ) m m

m 370 g 362 g 8 g

+ − =

= − =

58. E.

( ) ( ) ( ) ( )+ → +12 22 2 2 611 s 2 gC H O H O 4C H O 4CO

342 g

l l

×4 46 g

1026 g

=

2 6

2 6

C H O

C H O

m

m 552 g

59. C. Teremos: 2 4H SO

3 2 2 2

T,P2 2 2 2 n

CH CH OH CH CH HOH (Reação de eliminação)

nCH CH ( CH CH ) (Polimerização)

→ = +

= → − − −

60. C. Como a superfície da parede é apolar, a interação que ocorre é do tipo dipolo instantâneo - dipolo induzido.

x

x