10_teste_2
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TESTE FOTOSSÍNTESE
PROPOSTA DE CORRECÇÃO: http://forum.netxplica.com/viewtopic.php?t=9553
1- A figura esquematiza as relações entre as duas fases da fotossíntese.
1.1- Refere a designação das fases representadas por A e B.
1.2- Indica as substâncias representadas por 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
1.3- Estabelece a correspondência entre os números (1 a 10) correspondentes a etapas da
fotossíntese e as letras A e B da figura, de modo a indicares a fase a que pertencem essas etapas.
1- Síntese de glicose.
2- Fotólise da água.
3- Oxidação da clorofila.
4- Fotofosforilação.
5- Transporte de electrões ao longo da cadeia.6- Hidrólise de ATP.
7- Consumo de CO2.
8- Fotólise da água.
9- Redução de NADP+ a NADPH.
10- Desfosforilação de ATP.
2- Foram colocadas algas verdes em 2 meios (I e II), conforme mostra o quadro.
2.1- A análise do O2 libertado revelou que (transcreve a letra correspondente à opção correcta):
A- não foi encontrado O2 radioactivo nem em I nem em II;
B- foi encontrado O2 radioactivo em I e II;
C- foi encontrado O2 radioactivo apenas em I;D- foi encontrado O2 radioactivo apenas em II.
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TESTE FOTOSSÍNTESE
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3- O diagrama sumaria transformações que ocorrem na fotossíntese.
3.1- Refere a região do cloroplasto onde ocorrem as transformações consideradas.
3.2- Denomina os compostos X, Y, 1 e 2.
3.3- Designa o estado em que ficam os conjuntos A e B de pigmentos fotossintéticos após
perderem electrões.
3.4- Indica qual dos conjuntos (A ou B) de pigmentos fotossintéticos está relacionado com afotólise da água.
3.5- Refere o produto residual que se forma durante as transformações representadas.
3.6- Nas questões 3.6.1 a 3.6.3, transcreve a letra correspondente à opção correcta.
3.6.1- O processo representado designa-se por fotofosforilação, pois:
A- ocorrem reacções de fosforilação à custa de energia luminosa;
B- a luz leva à hidrólise de moléculas de ATP;
C- a luz leva à síntese de moléculas de ATP;
D- ocorrem reacções de oxidação e redução à custa de energia luminosa.
3.6.2- A energia necessária para a produção de Y resulta:
A- da molécula X;B- da fotólise da água;
C- da degradação de glicose;D- das reacções de oxidação-redução.
3.6.3- A energia luminosa é transformada em energia química:
A- durante o processo de formação do NADPH;
B- durante o processo de formação do ATP;
C- durante o processo de formação do ADP;D- durante o processo de formação do NADP+.
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4- O diagrama sumaria transformações que ocorrem na fotossíntese.
4.1- Refere a região do cloroplasto onde ocorrem as transformações consideradas.
4.2- Estabelece a correspondência entre os números (I a VII) dos compostos do diagrama e os
números (1 a 7) seguintes.
1- PGA | 2- PGAL | 3- NADPH | 4- ATP | 5- Glicose | 6- RuDP | 7- CO2
4.3- Estabelece a correspondência entre as letras A, B e C do diagrama e os números (1 a 3)
seguintes.
1- Produção de glicose.
2- Fixação do carbono.
3- Regeneração de ribulose difosfato.
4.4- Nas questões 4.4.1 e 4.4.2 transcreve a letra correspondente à opção correcta.
4.4.1- O papel do ATP e do NADP provenientes da primeira fase é, respectivamente:
A- fosforilar e reduzir o PGAL;
B- fosforilar e reduzir o PGA;C- reduzir e fosforilar o PGA;
D- fotofosforilar e reduzir o PGA.
4.4.2- Para sintetizar uma molécula de glicose, o número de moléculas de CO2, ATP e NADPH
necessárias é de, respectivamente,:
A- 12, 18 e 12;
B- 6, 18 e 12;
C- 6, 12 e 18;D- 6, 12 e 12.
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5- Numa experiência sobrefotossíntese, utilizaram-se algas
verdes unicelulares, que foram
colocadas em diferentes condições deiluminação. Foi possível determinar
as variações de concentração de duas
moléculas (ácido fosfoglicérico e
ribulose difosfato), cujos resultados
estão registados no gráfico seguinte.
Nas questões 5.1 a 5.3, transcreve a
letra correspondente à opção correcta.
5.1- A estabilidade dos dois compostos no intervalo de tempo T0-T1 deve-se a que, na presença
de luz,:
A- a ribulose difosfato combina-se com o CO2 originando PGA, ao mesmo ritmo que este, após
redução, regenera a ribulose;
B- estas moléculas não se sintetizam nem se gastam;
C- não se realizam as reacções da fase não dependente da luz;
D- estas substâncias, à medida que se formam, transformam-se em compostos orgânicos.
5.2- A partir do momento T1, a concentração de PGA aumenta e a concentração de RuDP
diminui porque,:
A- como a planta não necessita de glicose às escuras, o PGA deixa de ser utilizado na sua
síntese, acumulando-se e não regenerando a ribulose;B- a ribulose existente, ligando-se ao CO2, permite a formação de PGA, que aumenta, mas como
deixa de haver produção de ATP e NADPH,a ribulose não é regenerada, e a sua concentraçãodiminui;
C- a ribulose existente, ligando-se ao CO2, permite a formação de PGA, que aumenta, mas como
este é totalmente gasto na produção de glicose, a ribulose não é regenerada, e a sua concentraçãodiminui;
D- a ribulose é produzida durante a fase dependente da luz e o PGA na fase não dependente
directamente da luz.
5.3- Admitindo que as algas eram sempre mantidas em boas condições de iluminação, mas na
ausência de CO2,em relação à concentração de ribulose difosfato e de PGA, será de esperar,
inicialmente:
A- o aumento de RuDP e a diminuição de PGA;
B- o aumento da concentração de ambos os compostos;C- a diminuição da concentração de ambos os compostos;
D- o aumento de PGA e a diminuição de RuDP.
5.3 1- Justifica a escolha efectuada na questão anterior (3.3).