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FUND E METOD DO ENSINO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DAS ESPÉCIES - PROVA 9

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Pincel Atômico - 22/09/2022 20:01:53 1/3
Exercício Caminho do Conhecimento - Etapa 11 (15650)
Atividade finalizada em 22/09/2022 20:01:33 (498008 / 1)
LEGENDA
Resposta correta na questão
# Resposta correta - Questão Anulada
X Resposta selecionada pelo Aluno
Disciplina:
PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR: FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DAS ESPÉCIES
[509185] - Avaliação com 5 questões, com o peso total de 1,54 pontos [capítulos - 5]
Turma:
Segunda Graduação: Segunda Graduação 6 meses - Licenciatura em Ciências Biológicas - Grupo: FPD-FEV2022 - SGegu0A060922 [73011]
Aluno(a):
91328249 - JEFFERSON GONÇALVES LOPES - Respondeu questões corretas, obtendo um total de 0,00 pontos como nota
[353768_382
64]
Questão
001
Relativamente às substâncias HF e NaF, fazem-se as seguintes afirmações.
[Dados: H (Z = 1); Na (1A) e F (7A)]
I - Pertencem à mesma função inorgânica.
II - Somente o HF forma pontes de hidrogênio.
III - O HF é molecular enquanto o NaF é uma substância iônica.
IV - Apresentam o mesmo tipo de ligação em sua estrutura.
São corretas apenas:
II e III.
X I e II.
I e IV.
I e III.
II e IV.
[353770_377
09]
Questão
002
Os elementos químicos O, S, Se e Te, todos do grupo 16 da tabela periódica, formam
compostos com o hidrogênio, do grupo 1 da tabela periódica, com fórmulas químicas
H2O, H2S, H2Se e H2Te, respectivamente. As temperaturas de ebulição dos compostos
H2S, H2Se e H2Te variam na ordem mostrada na tabela. A água apresenta
temperatura de ebulição muito mais alta que os demais.
Composto Massa Molar (µ) Ponto de Ebulição (°C)
H2O 18 100
H2S 34 -50
H2Se 81 -35
H2Te 129,6 -20
Essas observações podem ser explicadas, respectivamente:
pelo aumento das massas molares e aumento nas forças das interações
intramoleculares.
X
pela diminuição das massas molares e aumento nas forças das interações
intramoleculares.
pelo aumento das massas molares e pela formação de pontes de hidrogênio.
pela diminuição das massas molares e pela formação de ligações de hidrogênio.
pela diminuição das massas molares e diminuição nas forças das interações
intermoleculares.
Pincel Atômico - 22/09/2022 20:01:53 2/3
[353768_382
00]
Questão
003
A compreensão das interações intermoleculares é importante para a racionalização
das propriedades físico-químicas macroscópicas, bem como para o entendimento dos
processos de reconhecimento molecular que ocorrem nos sistemas biológicos. A
tabela abaixo apresenta as temperaturas de ebulição (TE), para três líquidos à
pressão atmosférica.
Com relação aos dados apresentados na tabela acima, podemos afirmar que:
X a magnitude das interações intermoleculares é a mesma para os três líquidos.
as interações intermoleculares presentes no etanol são mais fracas que aquelas
presentes na acetona.
as interações intermoleculares presentes no etanol são mais fracas que aquelas
presentes na água.
as interações intermoleculares presentes na acetona são mais fortes que aquelas
presentes na água.
dos três líquidos, a acetona é o que apresenta ligações de hidrogênio mais fortes.
[353768_382
04]
Questão
004
 
 
A comunicação implica transmissão de informação. É o que acontece no processo de
hereditariedade através do DNA, em que são passadas informações de geração em
geração. A descoberta da estrutura do DNA, na metade do século XX, representou
um grande avanço para a humanidade. Wilkins, Watson e Crick ganharam o Prêmio
Nobel em 1962 por essa descoberta. Para que seja mantida a estrutura da dupla
hélice do DNA, segundo as regras de Chargaff, existem ligações químicas entre pares
das bases abaixo mostradas, observando-se, também, que os pares são sempre os
mesmos. A representação simplificada da estrutura do DNA, vista ao lado, pode ser
comparada a uma ―escada espiralada‖ (α-hélice), onde o tamanho dos degraus
é sempre o mesmo e a largura da escada é perfeitamente constante. As bases estão
ligadas ao corrimão da escada pelo nitrogênio assinalado com asterisco nas fórmulas
abaixo.
Considerando apenas as informações dadas em negrito, quais seriam as possíveis
combinações entre as bases 1, 2, 3 e 4?
Pincel Atômico - 22/09/2022 20:01:53 3/3
X
devido as interações intermoleculares não existe possibilidade de combinações entre
as bases.
base 1 com base 1, base 2 com base 2 , base 3 com base 3 e base 4 com base 4
base 1 com base 3, base 1 com base 4, base 2 com base 3 e base 2 com base 4
base 1 com base 3, base 1 com base 4, base 3 com base 4 e base 2 com base 4
base 1 com base 2, base 1 com base 4, base 2 com base 3 e base 2 com base 4
[353768_377
04]
Questão
005
A sacarose (açúcar comum), cuja estrutura é mostrada na figura, é um dissacarídeo
constituído por uma unidade de glicose ligada à frutose.
A solubilidade da sacarose em água deve-se:
às forças de van der Waals, resultantes da interação da água com a unidade de
glicose desmembrada.
às forças de dipolo-dipolo, resultantes da interação da água com a unidade de frutose
desmembrada.
X ao rompimento da ligação entre as unidades de glicose e frutose.
às forças de natureza íon-dipolo, resultantes da interação do dipolo da água com a
sacarose.
às ligações de hidrogênio resultantes da interação da água com a sacarose.

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