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Data
___/___/2012
DNA
[email protected]
Tá com Dúvida? Faça DNA
Série:
Professor:
Aluno (a)
Disciplina:
01) Certos tipos de moléculas atravessam isoladamente a membrana plasmática e penetram no
citoplasma. Também existem processos nos quais grande quantidade de material passa para o
interior da célula. Sobre estes últimos, assinale a opção correta.
a) A transferência de partículas visíveis, tanto ao microscópio óptico quanto ao eletrônico,
para o interior da célula é conhecida pela denominação de micropinocitose.
b) Fagocitose é o termo utilizado para definir o englobamento de pequenas quantidades de
líquidos pela superfície da célula.
c) Na micropinocitose, para o englobamento de partículas ocorrem depressões na membrana
plasmática que se transformam em vesículas muito pequenas, visíveis somente ao microscópio
eletrônico.
d) O englobamento de partículas sólidas visíveis, tanto ao microscópio óptico quanto ao
eletrônico, recebe a denominação de pinocitose.
e) Em cultura de tecidos, as células demonstram uma intensa atividade de englobamento de
partículas sólidas, observáveis somente ao microscópio eletrônico e denominada de fagocitose.
02) Quando ganhamos flores, se quisermos que elas durem mais tempo, devemos mergulhá-las
dentro d’água e cortarmos, em seguida, a ponta da sua haste. Este procedimento é feito com o
objetivo de garantir a continuidade da condução da seiva bruta. Tal fenômeno ocorre graças à
diferença de osmolaridade entre a planta e o meio onde ela está, que são respectivamente:
a) hipotônica e isotônico.
b) isotônica e hipotônico.
c) hipertônica e isotônico.
d) hipotônica e isotônico.
e) hipertônica e hipotônico.
03) Durante a metamorfose dos anfíbios, a cauda desaparece ao mesmo tempo em que os seus
constituintes celulares são digeridos e seus produtos são utilizados no desenvolvimento do
animal. A organela que participa ativamente deste processo é:
a) o lisossoma.
b) o peroxissoma.
c) a mitocôndria.
d) o plasto.
e) o centríolo.
04) Quando há infecção bacteriana, os neutrófilos englobam os patógenos e os destroem. No
processo de destruição dessas bactérias, ocorre sucessivamente:
a) endocitose – formação do fagossomo – formação do vacúolo digestivo – degradação
bacteriana – clasmocitose.
b) fagocitose – formação do vacúolo autofágico – formação do fagossomo – degradação
bacteriana – defecação celular.
c) endocitose – formação do vacúolo autofágico – ataque lisossômico – egestão.
Para quem faz DNA, a seleção é natural!
d) pinocitose – ataque lisossômico – formação do vacúolo digestivo – exocitose.
05) A propósito de cílios e flagelos é correto afirmar:
a) Os cílios são responsáveis pela locomoção de procariontes e os flagelos, de eucariontes.
b) Só se encontram os cílios em relação com o movimento vibrátil de células fixas e os
flagelos em relação com a locomoção de seres unicelulares.
c) Ambos são estruturas de função idêntica que se distinguem por diferenças quanto ao
tamanho e ao número por célula.
d) Os cílios determinam a movimentação de fluidos extracelulares, o que não pode ser
realizado pelos flagelos.
e) O movimento flagelar é ativo e consome energia, em oposição ao movimento ciliar, que é
passivo e provocado pelas correntes líquidas intracitoplasmáticas.
06) Se o ponto P(2,k) pertence à reta de equação:
2x + 3y - 1 = 0,
então o valor de k é:
a) 1.
b) 0.
c) 2.
d) -1.
e) -2.
07) Sejam A: (a, 0), B: (0, a) e C: (a, a), pontos do plano cartesiano, em que a é um número real
não nulo. Nas alternativas abaixo, assinale a equação do lugar geométrico dos pontos P: (x, y)
cuja distância à reta que passa por A e B, é igual à distância de P ao ponto C.
a) x2 + y2 – 2xy – 2ax – 2ay + 3a2 = 0
b) x2 + y2 + 2xy + 2ax + 2ay + 3a2 = 0
c) x2 + y2 – 2xy + 2ax + 2ay + 3a2 = 0
d) x2 + y2 – 2xy – 2ax – 2ay – 3a2 = 0
e) x2 + y2 + 2xy – 2ax – 2ay – 3a2 = 0
08) Determine u e v se u + 2v = 3i – k e 3u – v = i + j + k.
09) Sejam as retas r, que passa pelos pontos P1(1,0) e P2(2,-2), e s, dada pela equação 2y – x + 1 =
0, determine a soma dos números associados às afirmativas verdadeiras:
a) r e s são coincidentes
b) o coeficiente angular de r é – 2
c) o coeficiente linear de s é -1
d) r  s = {(1,0)}
e) o ponto P (3, - 4) pertence à reta r
f) r e s são perpendiculares.
10) Uma equação da reta r determinada na figura é:
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y
600
x
0
-2
a) y = x – 2
x 3
y
2
3
b)
y
c)
x 2
2
2
d) y  x 3  2
e) y  x 3  2
11) Um caixote de massa 2,0kg, aberto em sua parte superior, desloca-se com velocidade
constante de 0,40m/s sobre um plano horizontal sem atrito. Começa, então, a chover
intensamente na vertical. Quando o caixote tiver armazenado 2,0kg de água, sua velocidade
será, em m/s,
a) 0,80
b) 0,40
c) 0,20
d) 0,10
e) 0,05
12) Uma bola é solta de uma altura H = 100 m. Ela choca-se com o solo, e atinge na volta, uma
altura máxima de 64 m. Sabendo que a aceleração da gravidade é g = 10 m/s², calcular o
coeficiente de restituição.
13) Uma bola de borracha de 0,2 kg cai, a partir do repouso, de uma altura H = 1,6 m e, após o
choque frontal com o solo, retorna até uma altura máxima h = 0,4 m. Adotando g = 10 m/s² e
desprezando a resistência do ar, determine:
a) a perda de energia mecânica da bola nesse choque;
b) o coeficiente de restituição no choque.
14) O choque elétrico é causado por uma corrente elétrica que passa através do corpo humano. A
intensidade da corrente é, entretanto o fator mais relevante nas sensações e conseqüências do
choque elétrico. Estudos cuidadosos deste fenômeno permitiram chegar aos seguintes valores
aproximados:
Uma corrente de 1 mA a 10 mA provoca apenas sensação de formigamento;
Correntes de 10 mA a 20 mA causam sensações dolorosas;
Correntes superiores a 20 mA e inferiores a 100 mA causam, em geral, grandes dificuldades
respiratórias;
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Correntes superiores a 100 mA são extremamente perigosas, podendo causar a morte da
pessoa , provocar contrações rápidas e irregulares do coração (este fenômeno é conhecido
como fibrilação cardíaca);
Correntes superiores a 200 mA não causam fibrilação, porém dão origem a graves
queimaduras e conduzem à parada cardíaca.
Se a resistência do corpo humano, para determinada posição, for de 1000 Ω, e a tensão a qual
ele está submetido for de 120 V, a corrente que o atravessará será de :
a) 0,24 A
b) 0,12 A
c) 8,33 A
d) 0,10 A
15) Um toca-fitas de automóvel exige 0,6A da bateria. Sabendo-se que, nesta condição, sua
resistência interna é de 10Ω, determinar pela Lei de Ohm se o automóvel tem bateria de 6V ou
12V.
01) Um carrinho percorre a pista, sem atrito, esquematizada abaixo.
(Dado g = 10 m/s²) A mínima velocidade escalar em v, em m/s, que o carrinho deve ter em A para
conseguir chegar em a D deve ser maior que:
a)12
b)10
c) 8,0
d) 6,0
e)4,0
02) A aplicação da chamada “lei seca” diminuiu significativamente o percentual de acidentes de
trânsito em todo o país. Tentando chamar a atenção dos seus alunos para as conseqüências dos
acidentes de trânsito, um professor de Física solicitou que considerassem um automóvel de massa
1000 kg e velocidade igual a 54 km/h, colidindo com uma parede rígida. Supondo que ele atinge o
repouso em um intervalo de tempo de 0,50 s, determine a força média que a parede exerce sobre o
automóvel durante a colisão.
a) 3,0 × 104 N
b) 4,0 × 104 N
c) 5,0 × 104 N
d) 1,0 × 104 N
e) 2,0 × 104 N
03) Dois patinadores de mesma massa deslocam-se numa trajetória retilínea com velocidades
respectivamente iguais a 8m/s e 6 m/s. O patinador mais rápido persegue o outro. Ao alcançá-lo,
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salta verticalmente e agarra-se às suas costas, passando os dois a se deslocarem com a mesma
velocidade V.
Calcule V.
04) Um carro de 800 kg, parado num sinal vermelho, é abalroado por trás por outro carro, de 1200 kg,
com velocidade de 72 km/h. Imediatamente após o choque, os dois carros se movem juntos.
a) calcule a velocidade do conjunto logo após a colisão;
b) Prove que o choque não é elástico.
05) Uma esfera A de massa igual a 2 kg desloca-se numa superfície horizontal, sem atrito, com
velocidade de 3 m/s, e atinge frontalmente uma segunda esfera, B, de massa m, inicialmente em
repouso. Após o choque, perfeitamente elástico, a esfera A recua com velocidade de 1 m/s.
Determine:
a) o valor da massa m da esfera B;
b) a energia cinética da esfera B, após o choque.
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