1º Simulado Enem 2025 Flashcards

(39 cards)

1
Q
A

Parasitismo pq ñ mata.

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Q
A

Um ímã gigante cria um “vento” (campo elétrico) que empurra ou puxa uma bolinha de metal, mostrando a direção e força. Já o “nível de energia” (potencial elétrico) é como a altura de uma montanha que a bolinha sente: mais perto do ímã, mais energia; mais longe, menos energia. Exemplo: um choque de tomada tem o “empurrão” (campo) e a “energia disponível” (potencial, como 220 volts).

Obs: no 1º tem tdo, no segundo tira q, no 3º tira d

FOCAPO (FOCADO)

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3
Q
A

O gráfico mostra pressão sanguínea (mmHg) e velocidade do sangue (cm/s) nos vasos sanguíneos humanos (artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias):
- Pressão Sanguínea: Começa alta nas artérias (perto do coração), diminui nas arteríolas, cai ainda mais nos capilares e é muito baixa nas vênulas e veias, pois o sangue perde pressão ao longo do trajeto.
- Velocidade do Sangue: É alta nas artérias (devido ao bombeamento cardíaco), diminui muito nos capilares (onde a área total é maior, como água se espalhando em um lago, fluindo devagar), e sobe um pouco nas vênulas e veias (a área total diminui, como água sendo canalizada do lago para um rio menor, acelerando o fluxo).
- Área Total: É pequena nas artérias (poucos vasos grandes, como um único cano largo), aumenta muito nos capilares (milhões de vasos minúsculos, como a soma de muitos caninhos pequenos), e diminui nas vênulas e veias (os capilares se juntam em menos vasos, como canos maiores, reduzindo a área total).

Contexto Biológico
A troca de gases (O2 e CO2) ocorre nos capilares, onde a pressão e a velocidade são baixas (como água lenta em um lago), facilitando a liberação de O2 pela hemoglobina. A velocidade aumenta nas vênulas e veias à medida que a área total diminui (como água acelerando em um rio menor), ajudando o sangue a retornar ao coração.

Avaliação das Alternativas
- A (Correta): A hemoglobina descarrega O2 nos capilares, onde a velocidade é baixa e a pressão reduzida, ideal para trocas gasosas. A velocidade aumenta nas vênulas (como água fluindo mais rápido em um rio menor), mas a troca ocorre nos capilares.
- B (Falsa): A pressão é maior nas artérias, não nos capilares, vênulas ou veias.
- C (Falsa): A pressão já é baixa nos capilares, não alta, e não evita acidentes.
- D (Falsa): A eficiência nas trocas gasosas é maior nos capilares, não nas arteríolas.
- E (Falsa): A velocidade é inversamente proporcional à área total, não ao batimento cardíaco.

Resposta: A.

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4
Q
A

c

fitop reproduz mais rápido msm e suporta a cadeia msm em menor qtdd

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Q
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6
Q
A
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7
Q
A

dois anéis benzênicos juntos, um não tem as três duplas representada

OH + benzênico = fenol

OH + cíclico = álcool

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8
Q
A

A: Maior produção de corpos cetônicos
Sem insulina, o corpo quebra gorduras, produzindo corpos cetônicos (acetoacetato, beta-hidroxibutirato, acetona) no fígado como energia alternativa, o principal efeito da falta de insulina. Correto.

B: Maior síntese de ácidos graxos a partir de glicose
A síntese de ácidos graxos a partir da glicose precisa de insulina, que está ausente, então esse processo é inibido. Errado.

C: Maior síntese de glicogênio
A síntese de glicogênio depende da insulina para armazenar glicose, mas sem insulina, esse processo não ocorre. Errado.

D: Menor catabolismo de aminoácidos
Sem insulina, o catabolismo de aminoácidos aumenta para fornecer energia alternativa, não diminui. Errado.

E: Menor proteólise muscular
A proteólise muscular aumenta sem insulina, pois o corpo degrada proteínas para energia, não diminui. Errado.

Resposta: A.

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9
Q
A
  1. Campo Elétrico Uniforme (CEU): Região onde o vetor campo elétrico tem o mesmo valor, direção e sentido em todos os pontos.
  2. Linhas de Força: Representam o formato do campo elétrico, com o vetor campo elétrico tangente a elas e no mesmo sentido.
  3. Placas Planas Paralelas: Um CEU é gerado por duas placas planas, uma positiva e uma negativa, com linhas de força saindo da positiva e entrando na negativa.
  4. Superfícies Equipotenciais: Superfícies onde o potencial elétrico é constante, perpendiculares às linhas de força.
  5. Relação do CEU: A intensidade do campo elétrico (E) é dada por E = U/d, onde U é a diferença de potencial (tensão) e d é a distância entre as placas na direção do campo.
  6. Exemplo Numérico: Para U = 15 V e d = 3 m, E = 15/3 = 5 N/C (ou V/m), com mesma intensidade em todos os pontos.
  7. Potencial Elétrico: Decresce linearmente da placa positiva para a negativa (ex.: 5 V em A, 5 V em B, 0 V em ponto intermediário, -5 V em C).
  8. Natureza do Potencial: Escalar, sendo negativo próximo à placa negativa.
  9. Distância Relevante: A distância considerada na fórmula E = U/d é na direção do campo elétrico, não qualquer distância entre pontos.
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10
Q

O que é um átrio no coração?

A

O átrio é uma cavidade do coração que recebe sangue proveniente das veias.

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11
Q

Qual é a função do ventrículo no coração?

A

O ventrículo expulsa sangue do coração, enviando-o para as artérias.

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12
Q

Como é definida uma artéria?

A

Artéria é um vaso sanguíneo que sai do coração ou qualquer uma de suas ramificações.

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13
Q

O que caracteriza uma veia?

A

Veia é um vaso sanguíneo que chega ao coração, trazendo sangue de volta.

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14
Q

Por que a veia pulmonar é uma exceção na circulação?

A

A veia pulmonar é uma exceção porque, ao contrário da maioria das veias que carregam sangue rico em gás carbônico, ela transporta sangue rico em oxigênio dos pulmões para o átrio esquerdo.

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15
Q

Por que a artéria pulmonar é considerada uma exceção?

A

A artéria pulmonar é uma exceção porque, diferentemente da maioria das artérias que carregam sangue oxigenado, ela transporta sangue rico em gás carbônico do ventrículo direito para os pulmões.

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16
Q

Qual é a principal artéria do corpo humano mencionada na aula?

A

A aorta é a principal artéria, responsável por distribuir sangue oxigenado para todos os tecidos do corpo.

17
Q

Qual é a sequência correta do fluxo sanguíneo a partir dos pulmões?

A

A sequência é: veia pulmonar → átrio esquerdo → ventrículo esquerdo → aorta → tecidos → veia cava → átrio direito → ventrículo direito → artéria pulmonar → pulmões.

18
Q

Por que a circulação humana é considerada dupla?

A

A circulação é dupla porque o sangue passa duas vezes pelo coração em um ciclo completo: uma vez na pequena circulação (coração → pulmões → coração) e outra na grande circulação (coração → tecidos → coração).

19
Q

O que significa dizer que a circulação humana é completa?

A

A circulação é completa porque não há mistura de sangue arterial (rico em oxigênio) com sangue venoso (rico em gás carbônico) no coração ou nos vasos.

20
Q

Qual é a função do coração na circulação?

A

O coração atua como uma bomba propulsora que impulsiona o sangue através dos vasos para todo o organismo.

21
Q

Como os vasos sanguíneos contribuem para a circulação?

A

Os vasos sanguíneos (artérias, veias e capilares) conduzem o sangue por todo o organismo, distribuindo oxigênio e nutrientes e coletando resíduos como gás carbônico.

22
Q

Qual é a estrutura do coração dos mamíferos e aves?

A

O coração de mamíferos e aves é tetracavitário, composto por dois átrios e dois ventrículos.

23
Q

Como o sangue rico em gás carbônico retorna aos pulmões?

A

O sangue rico em gás carbônico é coletado pelas veias, que se juntam para formar a veia cava, chega ao átrio direito, passa para o ventrículo direito e é enviado aos pulmões pela artéria pulmonar.

24
Q

Qual é a regra para evitar erros sobre a conexão entre estruturas na circulação?

A

A regra é: átrio se comunica com veia ou ventrículo, ventrículo se comunica com artéria, artéria se comunica com veia, e veia se comunica com átrio. Nunca há conexão direta entre duas veias ou duas artérias.

25
Qual é o ponto de partida didático para entender a circulação na aula?
O ponto de partida é o **pulmão**, onde o sangue recolhe oxigênio antes de ser distribuído pelo corpo.
26
O que acontece com o sangue nos tecidos do corpo?
Nos tecidos, o sangue **entrega oxigênio** e **recolhe gás carbônico**, que será eliminado nos pulmões.
27
Qual é o papel da veia cava na circulação?
A **veia cava** coleta o sangue venoso (rico em gás carbônico) dos tecidos e o leva ao **átrio direito** do coração.
28
Por que é importante não confundir os lados do coração?
Não confundir os lados do coração (esquerdo e direito) é essencial porque cada lado tem funções específicas: o **lado esquerdo** bombeia sangue oxigenado para o corpo, enquanto o **lado direito** bombeia sangue venoso para os pulmões.
29
Como o processo de hematose está relacionado com a circulação?
A **hematose** ocorre nos pulmões, onde o sangue elimina **gás carbônico** e absorve **oxigênio**, iniciando o ciclo da circulação a partir da veia pulmonar.
30
veia chega ao coração; artéria sai do coração
31
Reflexão total: . meio + para - refringente . ângulo de incidência maior com o ângulo limite (a partir da normal) Refração tangente: . ângulo de incidência = ângulo limite (a partir da normal) Refração: . ângulo de incidência menor que o ângulo limite (a partir da normal) . ñ necessariamente igual ao ângulo que entrou no diamante
32
d A ocitocina, conhecida como "hormônio do amor", desempenha múltiplas funções no organismo humano. No parto, promove contrações uterinas, facilitando o trabalho de parto e reduzindo o sangramento pós-parto ao estimular a contração do útero. Na amamentação, atua na ejeção do leite materno, desencadeada pela sucção do bebê. Nas relações sociais, fortalece laços afetivos, promove confiança e reduz o medo, contribuindo para interações sociais positivas. No metabolismo ósseo, auxilia na regulação do equilíbrio mineral, influenciando a formação e reabsorção óssea. O termo "hormônio do amor" decorre de suas ações no fortalecimento de vínculos emocionais, no orgasmo e na redução do estresse, efeitos complementados por neurotransmissores como serotonina (regula humor) e dopamina (associada ao prazer). A ocitocina é produzida no hipotálamo e secretada pela neuroipófise (parte posterior da hipófise), sendo transportada pelo sangue para atuar em tecidos-alvo, como o útero e as glândulas mamárias. As alternativas apresentam equívocos: - A: Incorreta, pois a ocitocina não é liberada nas sinapses, mas secretada na corrente sanguínea pela neuroipófise, atuando hormonalmente nos músculos uterinos. - B: Errada, pois dopamina é um neurotransmissor produzido em neurônios, e ocitocina vem do hipotálamo, não das glândulas suprarrenais. - C: Falsa, pois serotonina é um neurotransmissor, não um hormônio, e não estimula diretamente a produção de leite. - E: Incorreta, pois o orgasmo e a regulação do medo envolvem o sistema nervoso autônomo, não o somático, que controla movimentos voluntários. Assim, a ocitocina é um hormônio essencial para processos fisiológicos e emocionais, com produção e secreção específicas no sistema nervoso central.
33
Como o despejo de esgotos não tratados em uma lagoa leva à eutrofização, e por que esse processo resulta na morte de algas e na redução da diversidade de espécies aeróbicas, considerando o papel de nitrogênio (N), fósforo (P), DBO e sucessão ecológica?
O despejo de esgotos na lagoa causa eutrofização, elevando os níveis de nitrogênio (N) e fósforo (P), nutrientes que as algas absorvem na forma de nitratos, amônio (N) e fosfatos (P) através de suas membranas celulares, usando-os para sintetizar clorofila, proteínas e ácidos nucleicos, promovendo um crescimento excessivo (bloom algal). Bactérias aeróbicas, que consomem oxigênio para decompor matéria orgânica (esgoto e algas mortas), proliferam, aumentando a DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), que mede o oxigênio usado nesse processo. Isso reduz o oxigênio dissolvido, pois a produção de oxigênio pelas algas via fotossíntese não compensa o consumo, e as algas morrem devido à falta de luz (pela alta densidade) e oxigênio, liberando mais matéria orgânica que intensifica a crise. A sucessão ecológica ocorre porque a escassez de oxigênio elimina espécies aeróbicas (como peixes) e até as algas, substituídas por anaeróbicas, reduzindo a diversidade. Erros incluem culpar a produção de oxigênio pelas algas pela falta de oxigênio e ignorar a perda de diversidade na sucessão ecológica.
34
35
Revisão
Aqui está uma explicação clara e concisa dos conceitos químicos mencionados no texto, com foco na estrutura da Tabela Periódica e na organização dos elementos em blocos, sem uso de asteriscos: 1. Tabela Periódica e sua organização: A Tabela Periódica organiza os elementos químicos de forma sistemática com base em suas propriedades e na estrutura atômica. Ela é dividida em 18 grupos (ou colunas) e 7 períodos (ou linhas), e os elementos são agrupados em blocos (s, p, d e f) de acordo com a distribuição eletrônica de seus átomos. 2. Distribuição eletrônica e subníveis: A posição de um elemento na Tabela Periódica está diretamente relacionada à sua distribuição eletrônica, ou seja, como os elétrons estão distribuídos nos subníveis (s, p, d, f) de seus átomos. Cada subnível tem uma capacidade máxima de elétrons: - Subnível s: Máximo de 2 elétrons. - Subnível p: Máximo de 6 elétrons. - Subnível d: Máximo de 10 elétrons. - Subnível f: Máximo de 14 elétrons. 3. Blocos da Tabela Periódica: - Bloco s: Localizado na extrema esquerda da tabela (grupos 1 e 2, exceto o hélio). Inclui elementos cuja distribuição eletrônica termina no subnível s (s¹ ou s²). Exemplo: Hidrogênio (1s¹), Sódio (3s¹), Cálcio (4s²). - Bloco p: Localizado à direita da tabela (grupos 13 a 18, exceto o hélio). Inclui elementos cuja distribuição eletrônica termina no subnível p (p¹ a p⁶). Exemplo: Carbono (2p²), Oxigênio (2p⁴), Cloro (3p⁵). Nota: O hélio, apesar de estar no grupo 18, pertence ao bloco s (1s²). - Bloco d: Localizado no centro da tabela (grupos 3 a 12). Inclui elementos cuja distribuição eletrônica termina no subnível d (d¹ a d¹⁰). Exemplo: Ferro (3d⁶ 4s²), Cobre (3d¹⁰ 4s¹). Esse bloco forma as 10 famílias dos elementos de transição. - Bloco f: Localizado na parte inferior da tabela (lantanídeos e actinídeos). Inclui elementos cuja distribuição eletrônica termina no subnível f (f¹ a f¹⁴). Cada série (lantanídeos e actinídeos) contém 14 elementos, correspondendo à capacidade máxima do subnível f. 4. Relação entre blocos e grupos: - O bloco s tem 2 grupos porque o subnível s comporta até 2 elétrons. - O bloco p tem 6 grupos porque o subnível p comporta até 6 elétrons. - O bloco d tem 10 grupos porque o subnível d comporta até 10 elétrons. - O bloco f tem 14 elementos por série porque o subnível f comporta até 14 elétrons. 5. Importância da estrutura da Tabela Periódica: A organização em blocos reflete as propriedades químicas e físicas dos elementos. Por exemplo: - Elementos do bloco s (como sódio e potássio) são metais alcalinos ou alcalino-terrosos, altamente reativos. - Elementos do bloco p incluem não metais (como oxigênio) e metaloides (como silício), com propriedades variadas.
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. foco, côncavo é o mais normal, foco é + . di, o mais normal é a real, di+ . logo, convexo o foco é - e a di virtual é - . imagem direita é +, imagem invertida é -
37
Em temperaturas elevadas a solubilidade do oxigênio diminui, causando o estresse respiratório nos peixes submetidos a essa condição. O agravamento do aquecimento global dificulta a captação do oxigênio dissolvido na água pelos organismos adaptados a temperaturas normais. Gabarito: B
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A HPTEC é uma etiologia associada à uma disfunção nas células do epitélio simples pavimentoso que reveste todo o sistema cardiovascular e linfático. No caso, a sobrecarga acontece sobre o revestimento interno do ventrículo cardíaco direito que conduz o sangue venoso para a artéria pulmonar. Gabarito: A
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O Césio pertence ao 1º grupo da Tabela Periódica, grupo dos metais alcalinos. Gabarito: A