UNICAMP 2015 (2ª Fase)
RESPOSTAS ESPERADAS PELA BANCA DA
prova de BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA.
13.01.2015 (Terça-FEIRA)
RESPOSTAS ESPERADAS – FÍSICA
QUESTÃO 1
a)
s 1,2  106 m
vm 

 1500 m/s
t
800 s
b)
aR 
2s 2  32000 m

 10 m/s 2
2
2
t
80 s 
QUESTÃO 2
a)
s 10 4 2  32 μm 50 m
vm 


 0 ,17 m/s
t
10  30 s
300 s
b)
kT 3  1018  300
D

 3  1010 m2 /s
6
r
3  10
l
2Dt 


2  3  1010  10  60   6  104 m
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RESPOSTAS ESPERADAS – FÍSICA
QUESTÃO 3
a)
E P  mgh  60  10  10  6  103 J
b)
m piloto g t  mágua  v f  vì 
v
f
 vì  
m piloto g
mágua
60 kg  10 m/s 2

 20 m/s
t
30 l/s  1 kg/l
QUESTÃO 4
a)
n
P
3, 2  10 8 3, 2  10 8
=



V RT
8  300
8  300
 1,3  10 11 mol/m 3 6  10 23 partículas/mol   8  1012 partículas/m 3
b)
Pnave  105  0  105 Pa
Psub  gh  P0  105  1000  10  100  105  105 Pa=10  105 Pa
Psub 10  105

 10
Pnave
105
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RESPOSTAS ESPERADAS – FÍSICA
QUESTÃO 5
a)
 aço   Vtrem d aço al   d aço   7 ,9 




  2 ,926

V
d
al
d
,
2
7

 Al   trem Al   Al  
b)
P
1,2  103
I

 106 W/m 2
2
2
4R
4  3  10
I
106
S  10 dB log
 10 dB log 12  60 dB
I0
10
QUESTÃO 6
a)
C(0,4 V)  20 mAh/g
im 
Cm 20 mAh/g 5,0 g

 25 mA
t
4h
b)
U(10 mAh/g)  0,2 V
P  Ui  0 , 2 V  2 mA = 0,4 mW
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RESPOSTAS ESPERADAS – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Questão 7
a)
Os gêmeos do caso investigado são denominados univitelinos (monozigóticos ou idênticos). Para a distinção dos
gêmeos é necessária alguma análise fenotípica (impressão digital, íris, cicatriz).
b)
Fecundação: um único espermatozoide fecunda um único ovulo, formando um zigoto.
Desenvolvimento embrionário: durante o processo de segmentação ocorre a formação de dois blastômeros,
formando dois indivíduos.
Questão 8
a)
Espécies diferentes apresentam semelhanças em diversos níveis como consequência de uma ancestralidade
comum e devido à influência do ambiente.
b)
Todos os seres vivos são constituídos por moléculas orgânicas, têm estrutura celular, metabolismo e capacidade
de reprodução.
Questão 9
a)
Parede celular, núcleo e vacúolo.
b)
Glóbulos vermelhos e glóbulos brancos.
Questão 10
a)
A figura representa uma teia alimentar, onde x representa os organismos decompositores.
b)
O desaparecimento das aves causará um desequilíbrio na teia alimentar, ocasionando a variação nas populações
das espécies remanescentes.
O desaparecimento das plantas causará colapso na teia alimentar, resultando na extinção de todas as espécies.
Questão 11
a)
Os vírus são constituídos de material genético envolto por uma cápsula proteica (capsídeo).
São exemplos de zoonoses virais a raiva e a febre amarela.
b)
Vírus Ebola – é transmitido por contato direto a partir de fluidos corporais contaminados (secreções, suor, urina,
sêmen, lágrima, saliva, vômito e sangue).
Vírus da gripe – é transmitido principalmente por gotículas de saliva, perdigotos e secreções nasais veiculadas
pelo ar.
Respostas Esperadas • 2ª Fase
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RESPOSTAS ESPERADAS – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Questão 12
a)
Mutualismo: é uma relação obrigatória, em que ambos os indivíduos ganham com a associação. O
microrganismo encontra um ambiente (abrigo) com alimento e a vaca tem a digestão favorecida.
b)
A celulose é um polissacarídeo, assim como o amido e glicogênio.
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RESPOSTAS ESPERADAS – QUÍMICA
Questão 13
a)
O candidato deve discordar da declaração da empresária. A afirmação da empresária – “o gás não faz mal para a
saúde. Pelo contrário, faz é bem, pois é ar puro...” – é equivocada. Oxigênio não é ar puro e sim uma mistura de
gases; além disso, informa-se na ficha de segurança (fornecida no texto da questão) que em caso de acidente pode ser
necessário o uso de equipamento autônomo de respiração, de onde se conclui que o gás na condição do acidente não
é bom para a saúde.
b)
O texto informa que o primeiro carro que pegou fogo estava ligado, do que se conclui que os outros carros também se
incendiaram, muito provavelmente porque os motoristas podem ter ligado seus veículos na tentativa de removê-los do
local. A ficha do produto (fornecida no texto da questão) informa que o oxigênio acelera a combustão. Ao ligar o carro,
há um aquecimento, e a reação de combustão (externa) de alguns materiais dos carros pode ocorrer na presença da
maior concentração de oxigênio (que vazou).
Questão 14
a)
Na figura 1 a massa de ar 1, que vem da Amazônia, é quente e úmida, como o vapor que sai do balão 1 no aparelho
(destilador) da figura 2. O encontro da massa de ar 1 com a massa de ar fria e úmida 2, que vem do sul, leva à
formação de água líquida (liquefação ou condensação), de forma análoga ao que ocorre no condensador 2 do
destilador da figura 2. Assim, a água líquida (precipitação de chuva ou destilado) forma-se em 3 (regiões ou balão de
recolhimento, respectivamente).
b)
A massa de ar tropical continental 4 é quente e seca. No período em que deveria ocorrer chuvas, essa massa de ar
atuou mais intensamente na região Centro Oeste, impedindo a chegada da massa de ar 1 e seu encontro com a massa
de ar 2. Com isso, a umidade (vapor) não se condensou e não ocorreu a chuva nas regiões Centro-Oeste e Sudeste.
Questão 15
a)
Inicialmente calcula-se a massa do princípio ativo contido em um comprimido:
mcalc = n x M, em que m é a massa, n é a quantidade em mol e M é a massa molar do produto. Substituindo-se os
valores fornecidos, obtém-se:
m= 5,2 x 10-5 mol x 666,7 x 103 mg mcalc = 34,7 mg. Essa massa é menor que os 50 mg informados, portanto o
produto estaria fora da especificação.
b)
O teor de qualquer elemento em uma substância pura (porcentagem em massa) pode ser calculado teoricamente a
partir do conhecimento da fórmula molecular da substância e de sua massa molar por: Teor % = (melemento / M) x 100,
em que m é a massa do elemento e M é a massa molar da substância. A massa do elemento, por sua vez, pode ser
calculada a partir da quantidade do elemento em mol (n) por mol de substância e de sua respectiva massa molar. No
caso do nitrogênio,
N% = [(nx 14)/M)] x 100 .
Para o citrato de sildenafila:
N%cit= [(6x14)/666,7)]x100 = N%cit=12,6%
Para a tadalafila:
N%tad= [(3x14)/389,4)]x100 = N%tad=10,8%.
Portanto, seria possível diferenciar o citrato de sildenafila da tadalafila, a partir do teor de nitrogênio
presente na amostra.
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RESPOSTAS ESPERADAS – QUÍMICA
Questão 16
a)
O aumento da acidez (diminuição do pH) desfavorece o transporte de oxigênio. Isso se justifica, a partir do
gráfico, tomando-se por base um determinado valor qualquer de pressão parcial de O2 (valor no eixo x) –
traçando-se uma linha perpendicular a partir do eixo x em qualquer valor, observa-se que a saturação da
hemoglobina por O2 é menor em menor valor de pH (7,2) do que em pHs mais elevados, 7,4 ou 7,6 (atinge-se
primeiramente a curva de saturação em pH=7,2).
b)
Em maiores altitudes, a pressão atmosférica é menor, assim como a concentração de oxigênio, ou sua pressão
parcial de O2. Como mostra a figura, há uma correlação direta entre a porcentagem de saturação (ordenada,
eixo y) e a pressão de O2 (abcissa, eixo x). Assim, maior altitude, menor pressão de O2, menor saturação, e,
consequentemente, maior dificuldade para respirar, já que o sangue transportaria menor quantidade de O2.
Questão 17
a)
Deve-se concordar parcialmente com a afirmação apresentada. A primeira parte da frase – “Os processos
industriais MSFD e FM são análogos a fenômenos naturais ao promoverem a separação e purificação da água”
– está correta, já que esses processos industriais e os fenômenos naturais promovem a separação e purificação
da água. A segunda parte – “nos processos MSFD e FM essa purificação necessita de energia, enquanto nos
fenômenos naturais essa energia não é necessária” – não está correta, pois na natureza as transformações de
fase da água também envolvem energia.
b)
A energia total (ET) envolvida nos dois processos é a soma da energia de aquecimento (ou resfriamento) da água
(E1) da temperatura de 25°C até a mudança de fase (0°C ou 100°C) e a correspondente energia da transição de
fase ( ∆Hvap ou ∆Hfus). Por facilidade, considere a obtenção de um mol de água (18 gramas), lembrando que o
raciocínio vale para qualquer massa:
No caso da MSFD, a ET MSFD = E1 + ∆Hvap = [18 x c x (100-25) + 42].
No caso da FM, a
ET FM = E1 + ∆Hfus = [18 x c x (25-0) + 6].
Como c (calor específico) é dito ser constante, vê-se que a energia total envolvida na MSFD é maior que na FM.
Observação: os sinais para as energias de transição são convencionais. Como a questão pede a energia envolvida, os sinais
não precisam ser considerados. Também se deve pensar que o aquecimento ou resfriamento, ou a fusão ou vaporização, de
uma amostra de água sempre envolverá energia. Como o problema não informa o valor do calor específico, não é possível
calcular os valores numéricos, mas é possível compará-los.
Questão 18
a)
O texto informa que há uma neutralidade de cargas elétricas na água. A quantidade de cargas positivas é
calculada pelo produto da carga do cátion pela quantidade de íons, em mol. Assim, admite-se inicialmente uma
unidade de quantidade como milimol, pois ela é mais apropriada na resolução. Se a quantidade de cargas
positivas calculada nessa base for igual à quantidade de cargas negativas, prova-se que a unidade escolhida é a
correta. Assim, cargas positivas = [(0,310 x Ca2+]+[0,100 x Mg2+]+ [(0,380 x Na+]= 1,200 milimol de cargas
positivas;
-
cargas negativas = [1,200 x HCO3 ] = 1,200 milimol de cargas negativas.
As quantidades de cargas têm o mesmo valor, o que mostra que a unidade milimol é a correta.
Observação: numa resolução mais rigorosa, é preciso mostrar que, utilizando-se a unidade miligrama, não se chegaria à
igualdade de cargas. Esse não é o caso presente.
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RESPOSTAS ESPERADAS – QUÍMICA
b)
Sabendo-se que a unidade de quantidade na tabela é o milimol, o íon Na+ é o que está em maior concentração
em mol/L na água. Assim, o sal seria o NaHCO3, hidrogeno carbonato de sódio.
Observação: a unidade de concentração no item b não foi fornecida por causa do questionamento apresentado no item a.
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