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Lista de Exercícios 8º ano

Avaliação de Ciências com questões sobre sistema respiratório (caminho do ar, mecânica da respiração e estruturas que fecham a laringe, além de asma), história e uso de microscópios, observação celular, escala de dimensões e descoberta dos grupos sanguíneos.

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Questões resolvidas

Assinale, alternativa que indica o comportamento da caixa torácica, dos músculos intercostais e do diafragma durante a expiração humana.
a) aumenta de volume contraem-se abaixa
b) aumenta de volume contraem-se levanta
c) diminui de volume contraem-se levanta
d) diminui de volume relaxam-se levanta
e) diminui de volume relaxam-se abaixa

A asma é uma doença de origem alérgica em que ocorre a redução do diâmetro interno dos bronquíolos. Isso dificulta a chegada do ar inspirado:
⃝ à traqueia. ⃝ ao esôfago. ⃝ aos alvéolos. ⃝ às cavidades nasal e bucal. ⃝ aos brônquios direito e esquerdo.

Acredita-se que, em 1591, o primeiro microscópio tenha sido inventado por dois holandeses fabricantes de óculos: Hans e Zacharias Janssen. Mais tarde, um outro holandês, Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723), utilizando microscópios com apenas uma lente, fez as primeiras observações de vários materiais biológicos, como os espermatozoides do sêmen de animais e os glóbulos vermelhos do sangue humano. Descobriu, com o uso desse equipamento, a existência dos micróbios (micro-organismos). Em 1655, o inglês Robert Hooke criou o primeiro microscópio composto que era formado por uma lente ocular e por uma lente objetiva. Atualmente, os microscópios têm sido aperfeiçoados gradativamente e, hoje, os mais sofisticados são os eletrônicos.
A partir das observações iniciadas por Leeuwenhoek e graças aos estudos realizados com o auxílio dos novos microscópios, podemos afirmar que os espermatozoides do sêmen de animais e os glóbulos vermelhos humanos são células que:
(a) Se assemelham, porque ambas possuem núcleo.
(b) Se diferenciam, porque apenas os glóbulos vermelhos humanos não possuem núcleo.
(c) Se assemelham, porque ambas apresentam núcleo onde o material genético está organizado nos cromossomos.
(d) Se assemelham, porque ambas apresentam material genético no citoplasma organizado no interior do retículo endoplasmático.
(e) Se diferenciam, porque apenas os glóbulos vermelhos humanos possuem núcleo, onde o material genético encontra-se organizado nos cromossomos.

O olho humano tem poder de resolução de aproximadamente um décimo de milímetro (0,1 mm) ou cem micrômetros (100 μm), o que impede a observação, a olho nu, de muitas estruturas biológicas. Por outro lado, microscópios ópticos de boa qualidade têm limite de resolução da ordem de 0,00020 mm ou 0,20 μm, permitindo a ampliação da visão humana cerca de 500 vezes. Com o advento do microscópio eletrônico, o poder de resolução foi aumentado cerca de 1000 vezes em relação ao microscópio óptico. Pensando nessas informações, observe a escala a seguir que apresenta as dimensões de algumas estruturas e organismos.
Tendo como base essa escala, assinale a alternativa que associa, corretamente, a estrutura química ou biológica com a maneira pela qual ela pode ser visualizada.
a) Mitocôndrias, a olho nu.
b) Óvulo animal, a olho nu.
c) Vírus, pelo microscópio óptico.
d) Molécula de glicose, pelo microscópio óptico.
e) Cloroplastos das células vegetais, a olho nu.

Por volta de 1900, o médico austríaco Karl Landsteiner (1868 – 1943) verificou que, quando amostras de sangue de determinadas pessoas eram misturadas, as hemácias se juntavam, formando aglomerados semelhantes a coágulos. Landsteiner concluiu que determinadas pessoas têm sangues incompatíveis, e, de fato, as pesquisas posteriores revelaram a existência de diversos tipos sanguíneos, nos diferentes indivíduos da população.
Assim, considerando uma transfusão de sangue malsucedida, na qual as hemácias transferidas se aglutinaram, é válido afirmar que esse erro pode ter ocorrido pelo fato de o doador e de o receptor pertencerem, respectivamente, aos grupos sanguíneos:
a) A e AB.
b) O e B.
c) AB e O.
d) O e A.
e) B e AB.

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Questões resolvidas

Assinale, alternativa que indica o comportamento da caixa torácica, dos músculos intercostais e do diafragma durante a expiração humana.
a) aumenta de volume contraem-se abaixa
b) aumenta de volume contraem-se levanta
c) diminui de volume contraem-se levanta
d) diminui de volume relaxam-se levanta
e) diminui de volume relaxam-se abaixa

A asma é uma doença de origem alérgica em que ocorre a redução do diâmetro interno dos bronquíolos. Isso dificulta a chegada do ar inspirado:
⃝ à traqueia. ⃝ ao esôfago. ⃝ aos alvéolos. ⃝ às cavidades nasal e bucal. ⃝ aos brônquios direito e esquerdo.

Acredita-se que, em 1591, o primeiro microscópio tenha sido inventado por dois holandeses fabricantes de óculos: Hans e Zacharias Janssen. Mais tarde, um outro holandês, Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723), utilizando microscópios com apenas uma lente, fez as primeiras observações de vários materiais biológicos, como os espermatozoides do sêmen de animais e os glóbulos vermelhos do sangue humano. Descobriu, com o uso desse equipamento, a existência dos micróbios (micro-organismos). Em 1655, o inglês Robert Hooke criou o primeiro microscópio composto que era formado por uma lente ocular e por uma lente objetiva. Atualmente, os microscópios têm sido aperfeiçoados gradativamente e, hoje, os mais sofisticados são os eletrônicos.
A partir das observações iniciadas por Leeuwenhoek e graças aos estudos realizados com o auxílio dos novos microscópios, podemos afirmar que os espermatozoides do sêmen de animais e os glóbulos vermelhos humanos são células que:
(a) Se assemelham, porque ambas possuem núcleo.
(b) Se diferenciam, porque apenas os glóbulos vermelhos humanos não possuem núcleo.
(c) Se assemelham, porque ambas apresentam núcleo onde o material genético está organizado nos cromossomos.
(d) Se assemelham, porque ambas apresentam material genético no citoplasma organizado no interior do retículo endoplasmático.
(e) Se diferenciam, porque apenas os glóbulos vermelhos humanos possuem núcleo, onde o material genético encontra-se organizado nos cromossomos.

O olho humano tem poder de resolução de aproximadamente um décimo de milímetro (0,1 mm) ou cem micrômetros (100 μm), o que impede a observação, a olho nu, de muitas estruturas biológicas. Por outro lado, microscópios ópticos de boa qualidade têm limite de resolução da ordem de 0,00020 mm ou 0,20 μm, permitindo a ampliação da visão humana cerca de 500 vezes. Com o advento do microscópio eletrônico, o poder de resolução foi aumentado cerca de 1000 vezes em relação ao microscópio óptico. Pensando nessas informações, observe a escala a seguir que apresenta as dimensões de algumas estruturas e organismos.
Tendo como base essa escala, assinale a alternativa que associa, corretamente, a estrutura química ou biológica com a maneira pela qual ela pode ser visualizada.
a) Mitocôndrias, a olho nu.
b) Óvulo animal, a olho nu.
c) Vírus, pelo microscópio óptico.
d) Molécula de glicose, pelo microscópio óptico.
e) Cloroplastos das células vegetais, a olho nu.

Por volta de 1900, o médico austríaco Karl Landsteiner (1868 – 1943) verificou que, quando amostras de sangue de determinadas pessoas eram misturadas, as hemácias se juntavam, formando aglomerados semelhantes a coágulos. Landsteiner concluiu que determinadas pessoas têm sangues incompatíveis, e, de fato, as pesquisas posteriores revelaram a existência de diversos tipos sanguíneos, nos diferentes indivíduos da população.
Assim, considerando uma transfusão de sangue malsucedida, na qual as hemácias transferidas se aglutinaram, é válido afirmar que esse erro pode ter ocorrido pelo fato de o doador e de o receptor pertencerem, respectivamente, aos grupos sanguíneos:
a) A e AB.
b) O e B.
c) AB e O.
d) O e A.
e) B e AB.

Prévia do material em texto

a- Descreva o caminho do ar inspirado: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ . 
b- Descreva o caminho do ar expirado: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ . 
c- Qual destas estruturas é responsável por fechar a laringe? Por que temos esta 
estrutura? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ . 
 
 
 
 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CESÁRIO LANGE 
ESCOLA: 
AVALIAÇÃO 
PROFESSOR (ª): William de Assis CIÊNCIAS DATA: __/__/__ 
ALUNO (ª): Nº: SÉRIE/TURMA: 
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyiP7K8OHWAhVPmJAKHZiFBfEQjRwIBw&url=https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_de_Ces%C3%A1rio_Lange.png&psig=AOvVaw0mN3rZxOBFIcclBrjaQC_x&ust=1507581405411715
 
4. (Questão extraída do vestibular da Fuvest, Fundação Universitária para o Vestibular, 
que realiza o vestibular da USP, Universidade de São Paulo). 
Assinale, alternativa que indica o comportamento da caixa torácica, dos músculos 
intercostais e do diafragma durante a expiração humana. 
 
Caixa torácica Músculos 
intercostais 
Diafragma 
a) aumenta de volume contraem-se abaixa 
b) aumenta de volume contraem-se levanta 
c) diminui de volume contraem-se levanta 
d) diminui de volume relaxam-se levanta 
e) diminui de volume relaxam-se abaixa 
 
5. A asma é uma doença de origem alérgica em que ocorre a redução do diâmetro 
interno dos bronquíolos. Isso dificulta a chegada do ar inspirado: 
⃝ à traqueia. 
⃝ ao esôfago. 
⃝ aos alvéolos. 
⃝ às cavidades nasal e bucal. 
⃝ aos brônquios direito e esquerdo. 
 
 Leia o texto e responda às questões 6 e 7 a seguir: 
 
 Acredita-se que, em 1591, o primeiro microscópio tenha sido inventado 
por dois holandeses fabricantes de óculos: Hans e Zacharias Janssen. 
Mais tarde, um outro holandês, Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723), 
utilizando microscópios com apenas uma lente, fez as primeiras 
observações de vários materiais biológicos, como os espermatozoides do 
sêmen de animais e os glóbulos vermelhos do sangue humano. Descobriu, 
com o uso desse equipamento, a existência dos micróbios (micro-
organismos). Em 1655, o inglês Robert Hooke criou o primeiro microscópio 
composto que era formado por uma lente ocular e por uma lente objetiva. 
Atualmente, os microscópios têm sido aperfeiçoados gradativamente e, 
hoje, os mais sofisticados são os eletrônicos. 
 
6-) A partir das observações iniciadas por Leeuwenhoek e graças aos 
estudos realizados com o auxílio dos novos microscópios, podemos afirmar 
que os espermatozoides do sêmen de animais e os glóbulos vermelhos 
humanos são células que: 
(a) Se assemelham, porque ambas possuem núcleo. 
(b) Se diferenciam, porque apenas os glóbulos vermelhos humanos não 
possuem núcleo. 
(c) Se assemelham, porque ambas apresentam núcleo onde o material 
genético está organizado nos cromossomos. 
(d) Se assemelham, porque ambas apresentam material genético no 
citoplasma organizado no interior do retículo endoplasmático. 
(e) Se diferenciam, porque apenas os glóbulos vermelhos humanos 
possuem núcleo, onde o material genético encontra-se organizado 
nos cromossomos. 
7-) O olho humano tem poder de resolução de aproximadamente um 
décimo de milímetro (0,1 mm) ou cem micrômetros (100 μm), o que 
impede a observação, a olho nu, de muitas estruturas biológicas. Por outro 
lado, microscópios ópticos de boa qualidade têm limite de resolução da 
ordem de 0,00020 mm ou 0,20 μm, permitindo a ampliação da visão 
humana cerca de 500 vezes. Com o advento do microscópio eletrônico, o 
poder de resolução foi aumentado cerca de 1000 vezes em relação ao 
microscópio óptico. Pensando nessas informações, observe a escala a 
seguir que apresenta as dimensões de algumas estruturas e organismos. 
Tendo como base essa escala, assinale a alternativa que associa, 
corretamente, a estrutura química ou biológica com a maneira pela qual ela 
pode ser visualizada. 
 
 
 
 
a) Mitocôndrias, a olho nu. 
b) Óvulo animal, a olho nu. 
c) Vírus, pelo microscópio óptico. 
d) Molécula de glicose, pelo microscópio óptico. 
e) Cloroplastos das células vegetais, a olho nu. 
 
A descoberta dos grupos sanguíneos 
 
 Por volta de 1900, o médico austríaco Karl Landsteiner (1868 – 1943) verificou 
que, quando amostras de sangue de determinadas pessoas eram misturadas, as 
hemácias se juntavam, formando aglomerados semelhantes a coágulos. 
Landsteiner concluiu que determinadas pessoas têm sangues incompatíveis, e, 
de fato, as pesquisas posteriores revelaram a existência de diversos tipos 
sanguíneos, nos diferentes indivíduos da população. 
 Quando, em uma transfusão, uma pessoa recebe um tipo de sangue 
incompatível com o seu, as hemácias transferidas vão se aglutinando assim que 
penetram na circulação, formando aglomerados compactos que podem obstruir 
os capilares, prejudicando a circulação do sangue. 
 
Aglutinogênios e aglutininas 
 
 No sistema ABO existem quatro tipos de sangues: A, B, AB e O. Esses tipos são 
caracterizados pela presença ou não de certas substâncias na membrana das 
hemácias, os aglutinogênios, e pela presença ou ausência de outras substâncias, 
as aglutininas, no plasma sanguíneo. 
 Existem dois tipos de aglutinogênio, A e B, e dois tipos de aglutinina, anti-A e 
anti-B. Pessoas do grupo A possuem aglutinogênio A, nas hemácias e aglutinina 
anti-B no plasma; as do grupo B têm aglutinogênio B nas hemácias e aglutinina 
anti-A no plasma; pessoas do grupo AB têm aglutinogênios A e B nas hemácias e 
nenhuma aglutinina no plasma; e pessoas do gripo O não tem aglutinogênios nas 
hemácias, mas possuem as duas aglutininas, anti-A e anti-B, no plasma. 
 
Tipos possíveis de transfusão 
 
As aglutinações que caracterizam as incompatibilidades sanguíneas do sistema 
acontecem quando uma pessoa possuidora de determinada aglutinina recebe 
sangue com o aglutinogênio correspondente. 
Indivíduos do grupo A não podem doar sangue para indivíduos do grupo B, 
porque as hemácias A, ao entrarem na corrente sanguínea do receptor B, são 
imediatamente aglutinadas pelo anti-A nele presente. A recíproca é verdadeira: 
indivíduos do grupo B não podem doar sangue para indivíduos do grupo A. 
Tampouco indivíduos A, B ou AB podem doar sangue para indivíduos O, uma vez 
que estes têm aglutininas anti-A e anti-B, que aglutinam as hemácias portadoras 
de aglutinogênios A e B ou de ambos. 
Assim, o aspecto realmente importante da transfusão é o tipo de aglutinogênio 
da hemácia do doador e o tipo de aglutinina do plasma do receptor. Indivíduos 
do tipo O podem doar sangue para qualquer pessoa, porque não possuem 
aglutinogênios A e B em suas hemácias. Indivíduos, AB, por outro lado, podem 
receber qualquer tipo de sangue, porque não possuem aglutininas no plasma. Por 
isso, indivíduos do grupo O são chamados de doadores universais, enquanto os 
do tipo AB são receptores universais. 
 
 
8-) Por volta de 1900, o médico austríaco Karl Landsteiner descobriu o sistema 
sanguíneo ABO, ao estudar a reação entre amostras de sangue de diversas 
pessoas. Verificou, nessa experiência, que em algumas reações ocorria a 
aglutinação dos glóbulos vermelhos e, em outras, essa aglutinação não ocorria. 
Sendo assim, ele classificouos seres humanos em três grupos sanguíneos: A, B e 
O e explicou por que algumas pessoas morriam depois de transfusões de sangue. 
No entanto, não previu o grupo AB que foi descoberto, em 1902, por outros 
pesquisadores. 
Landsteiner recebeu o prêmio Nobel, em 1930, pela grande importância médica 
de sua descoberta, pois ela permitiu a realização de transfusões entre pessoas de 
grupos sanguíneos compatíveis. 
 
 
Assim, considerando uma transfusão de sangue malsucedida, na qual as hemácias 
transferidas se aglutinaram, é válido afirmar que esse erro pode ter ocorrido pelo 
fato de o doador e de o receptor pertencerem, respectivamente, aos grupos 
sanguíneos 
 
a) A e AB. 
b) O e B. 
c) AB e O. 
d) O e A. 
e) B e AB. 
 
 
09-) No esquema a seguir que representa a circulação do sangue: 
 
a- Pinte de VERMELHO o sangue rico em OXIGÊNIO e pobre em gás 
carbônico. 
b- Pinte de AZUL o sangue rico em GÁS CARBÔNICO e pobre em oxigênio. 
c- Coloque o nome das estruturas indicadas pelas setas. 
 
 
https://djalmasantos.files.wordpress.com/2012/05/531.jpg

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