biologia - Moderna Plus

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biologia
biologia dos organismos
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Unidade C
Capítulo 8 Fisiologia das plantas angiospermas
Respostas às questões das atividades
VESTIBULARES PELO BRASIL
Questões objetivas
1.c
2.c
3.b
4.01 1 02 1 08 5 11
5.c
6.e
7.d
8.b
9.e
10.b
11.c
12.d
13.V, F, F, F
14.a
15.c
16.b
17.e
18.a
19.c
20.c
21.b
22.c
23.a
24.b
25.b
26.c
27.e
28.a
29.c
30.d
31.b
32.e
33.c
34.a
35.a
36.a
37.c
38.d
39.b
40.c
41.e
42.e
43.e
44.c
45. d
46.e
47.a
48.b
49.e
50.a
51.c
52.e
53.a
54.a
55.b
56.a
57.a
58.a
59. b
60.e
Questões discursivas
61.a) Os nutrientes são classificados em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes, ou macroelementos, são requeridos em grande quantidade pelas plantas,
como nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), carbono (C), oxigênio (O), hidrogênio
(H), enxofre (S), cálcio (Ca) e magnésio (Mg). Nutrientes requeridos em pequenas
quantidades, como manganês (Mn), molibdênio (Mo), cobre (Cu), ferro (Fe), zinco (Zn),
cloro (C,) e boro (B), recebem o nome de micronutrientes ou microelementos.
b)A aeração da solução nutritiva é essencial para aumentar a oxigenação de água (adição
de O2 à água), favorecendo a respiração das células da raiz. No plantio convencional,
as raízes utilizam o O2 presente no ar que fica entre as partículas de solo.
62. I. Via A: Simplasto
Via B: Apoplasto
II.A água e os sais que se deslocam pelo apoplasto rumo ao cilindro vascular central
são barrados pelas células endodérmicas que estão fortemente unidas umas às outras por cinturões impermeáveis de suberina, as estrias casparianas. Para penetrar
no cilindro vascular, a água e os sais têm necessariamente de atravessar a membrana plasmática e o citoplasma das células endodérmicas.
III.Esta região corresponde à zona dos pelos absorventes, em que as paredes das células são altamente permeáveis e os pelos aumentam enormemente a superfície de
contato da célula com o solo.
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63. a)Sim. As células das folhas, ao perderem água por transpiração, têm sua pressão
osmótica aumentada e retiram água das células vizinhas que, por sua vez, retiram
água das terminações dos vasos xilemáticos. Como a seiva mineral constitui uma
coluna líquida contínua dentro dos vasos xilemáticos, toda a coluna líquida se eleva
desde a raiz, que absorve mais água do solo.
b)A planta absorve água pelas raízes, principalmente através dos pelos absorventes.
64.
Hormônio
Principais funções
Local de produção
Transporte
Auxina
Estimula o
alongamento celular;
atua no fototropismo,
no geotropismo, na
dominância apical e no
desenvolvimento dos
frutos.
Meristemas do caule,
primórdios foliares,
folhas jovens, frutos e
sementes.
Células do floema.
Giberelina
Promove a
germinação de
sementes e o
desenvolvimento de
brotos; estimula o
alongamento do caule
e das folhas, a floração
e o desenvolvimento
de frutos.
Meristemas, frutos
e semen­tes.
Provavelmente através
do xilema.
Citocinina
Estimula as divisões
celulares e o
desenvolvimento das
gemas; participa da
diferenciação dos
tecidos e
retarda o
envelhecimento dos
órgãos.
Desconhecido;
acredita-se que um
dos locais de sua
produção seja a
extremidade
das raízes.
Desconhecido;
acredita-se que seja
atra­vés do xilema.
Ácido
abscísico
Inibe o crescimento;
promove a dormência
de gemas e de
sementes; induz o
envelhecimento de
folhas, flores e frutos;
induz o fechamento
dos estômatos.
Folhas, coifa e caule.
Provavelmente atra­vés
do vasos condu­tores
de seiva.
Etileno
Amadurecimento de
frutos; atua na
abscisão das folhas.
Diversas partes da
planta.
Difusão através dos
espaços entre as
células.
65.As leguminosas, atualmente chamadas de fabáceas, apresentam em suas raízes nódulos
nos quais existem bactérias capazes de fixar o nitrogênio atmosférico (N2), não aproveitado pelas plantas, transformando-o em íon amônio (NH24) ou nitrato (NO23), utilizados
pela célula vegetal. O nitrogênio (N) é um macronutriente constituinte de proteínas e
ácidos nucleicos. Concentrações insuficientes de nitrogênio no solo afetam o desenvolvimento da planta. O plantio de fabáceas aumenta a concentração de nitrogênio no
solo, beneficiando as lavouras.
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66.a)As plantas absorvem parte da água líquida presente no solo, utilizando, para isso,
os pelos absorventes das raízes. Uma vez no interior da planta, a água, principal
componente da seiva mineral, ascende pelo xilema até as folhas, onde pode ser decomposta durante a fotossíntese, originando moléculas de O2, ou ser perdida para
o meio exterior na forma de vapor (transpiração), através do ostíolo dos estômatos,
ou na forma líquida (gutação) através dos hidatódios.
b)A água da chuva não utilizada pelas plantas pode percolar pelo solo até atingir
aquíferos ou, como ocorre frequentemente em terrenos sem vegetação ou impermeabilizados, escorrer sobre a superfície até encontrar um rio ou córrego, muitas
vezes causando enchentes. Durante este trajeto parte da água evapora e volta para
a atmosfera.
67.Hemisfério Norte. As maiores taxas de respiração ocorrem com temperaturas mais elevadas, portanto no verão. O verão no Hemisfério Norte ocorre entre julho e setembro.
68.Além dos sais minerais e da água (extra e intracelular), a planta utiliza, por meio da
fotossíntese, gás carbônico e água para a síntese de moléculas orgânicas.
69.A folha A não ficará corada, pois, estando totalmente coberta, não fará fotossíntese
e não produzirá amido. Já na folha B, o quadrado descoberto ficará corado, pois esta
parte exposta à luz realizará fotossíntese, produzindo amido que reagirá com o iodo.
70.a)III.
b)Cloroplasto.
c)O estômato controla a entrada e saída de gases e de vapor de água.
71.a)Estômato.
b)Protoderma.
c)Células-guarda.
d)Milho.
72.a)Em A.
b)Em C.
c)Alta concentração ambiental de CO2 causa o fechamento dos estômatos; em baixas
concentrações eles tendem a se abrir.
d)Luminosidade alta causa a abertura dos estômatos; em luminosidade baixa eles se
fecham.
73.a)Curva A representa as condições III. Curva B representa as condições I. Curva C
representa as condições II.
b)Ao meio-dia, devido ao maior suprimento de água na condição III, a abertura dos
estômatos das plantas submetidas a essas condições é maior do que as submetidas
à condição I.
c)As células das folhas, ao perderem água por transpiração, têm sua pressão osmótica
aumentada e retiram água das células vizinhas que, por sua vez, retiram água das
terminações dos vasos xilemáticos. Como a seiva mineral constitui uma coluna líquida
contínua dentro dos vasos xilemáticos, ela fica tensionada, de um lado, pela sucção
das folhas, e de outro, pela força da gravidade, mas não se rompe devido à coesão
entre as moléculas de água. Assim, ao perder água por transpiração, as folhas sugam
seiva do xilema e toda a coluna líquida se eleva desde a raiz.
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74.a)A transpiração ocorre, em pequena escala, através da cutícula que reveste as folhas
ou, na maior parte, através do ostíolo, quando o estômato está aberto. A entrada de
água na planta ocorre através das células das raízes, principalmente na zona pilífera.
b)A transpiração excessiva pode ser evitada por meio do fechamento dos estômatos
durante a noite, ou mesmo durante o dia, se o solo estiver seco.
c)A transpiração implica perda de água para a planta. Em condições em que a água
perdida não possa ser imediatamente reposta pela absorção, a transpiração torna-se
prejudicial ao vegetal, uma vez que pode levá-lo à desidratação ou mesmo à morte.
75.a)As auxinas promovem o crescimento de raízes e caule. São produzidas principalmente
na porção apical do caule.
b)A ação dos macacos pode danificar o meristema apical, principal sítio produtor das
auxinas, prejudicando o crescimento em altura da planta e favorecendo o desenvolvimento precoce de ramos laterais.
76.a)Ovário.
b)Auxinas e giberelinas estimulam o desenvolvimento do ovário em fruto, o que normalmente só ocorre após a fecundação. A aplicação destes hormônios antes da
fecundação leva ao desenvolvimento do ovário, mas não à formação de sementes,
originando, assim, frutos partenocárpicos.
77.A planta da espécie I é de dia-curto e, como nela o fitocromo Pfr atua como inibidor da
floração, ela só floresce quando as noites são longas. A razão é que, durante o período
prolongado de escuridão, todo fitocromo Pfr converte-se espontaneamente em fitocromo
Pr, deixando de inibir a floração.
A planta da espécie II é de dia-longo e, como nela o fitocromo Pfr atua como indutor
da floração, ela só floresce se os períodos de escuridão são curtos, de modo que não
haja conversão total de fitocromo Pfr em fitocromo Pr. Quando as noites são longas,
ela não floresce porque todo o fitocromo Pfr é convertido em fitocromo Pr, o qual não
induz a floração.
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