Evolução Flashcards

(75 cards)

1
Q

Evolução- Hominídeos-V ou F?

Algumas espécies do gênero Australopithecus coexistiram com as primeiras espécies do gênero Homo.

15-40-01

A

✔️ Australopithecus africanus e Australopithecus garhi viveram em períodos que se sobrepõem aos de Homo habilis e Homo rudolfensis.
✔️ Isso indica que essas espécies coexistiram temporalmente.
👉 Essa convivência sugere possíveis interações ou compartilhamento de ambientes entre elas.

(V)

Resolução IEA

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2
Q

Evolução- Hominídeos-V ou F?

O Homo sapiens sapiens não coexistiu com nenhuma outra espécie de hominídeos.

15-40-02

A

❌ Homo sapiens sapiens coexistiu com outra espécies de hominídeos, Homo sapiens neanderthalensis
✔️ Evidências mostram que essas espécies conviveram em algumas regiões e períodos.
👉 A coexistência inclui possíveis interações e até cruzamentos entre espécies.

(F)

Resolução IEA

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3
Q

Evolução- Hominídeos-V ou F?

O Homo erectus foi a primeira espécie de hominídeos que adquiriu a postura bípede.

15-40-04

A

❌ Homo erectus não foi o primeiro bípede.
✔️ Australopithecus afarensis já tinha postura bípede antes dele.
👉 Bipedalismo surgiu em hominídeos anteriores ao Homo erectus.

(F)

Resolução IEA

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4
Q

Evolução- Hominídeos-V ou F?

Um evento aceito cientificamente sobre a evolução humana foi a dispersão do Homo sapiens sapiens a partir da África.

15-40-08

A

✔️ Homo sapiens surgiram na África há ~200 mil anos.
✔️ Há ~60 mil anos, espalharam-se pelo mundo, substituindo humanos arcaicos.
👉 Evidências fósseis e genéticas confirmam origem comum africana.

(V)

Resolução IEA

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5
Q

Evolução- Hominídeos-V ou F?

A espécie de hominídeos que existiu por maior período foi a Australopithecus afarensis.

15-40-16

A

❌ Australopithecus afarensis não foi a espécie que existiu por mais tempo.
✔️ Outras espécies, como Homo erectus, tiveram períodos mais longos de existência.
👉 A duração varia conforme evidências fósseis e estudos paleontológicos.

(F)

Resolução IEA

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6
Q

Evolução- Hominídeos-V ou F?

O Homo erectus surgiu anteriormente ao Australopithecus (Homo) habilis.

15-40-32

A

❌ Homo erectus não surgiu antes de Homo habilis
✔️ Homo erectus surgiu posteriormente ao Australopithecus (Homo) habilis
👉 Homo habilis é mais antigo e considerado o primeiro do gênero Homo.

(F)

Resolução IEA

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7
Q

Evolução- Hominídeos-V ou F?

A postura bípede possibilitou maior liberdade de locomoção e de exploração dos ambientes nas savanas africanas.

15-40-64

A

✔️ O bipedalismo facilitou a locomoção e a exploração de ambientes.
✔️ Permitiu detectar ameaças e liberar as mãos para usar ferramentas.
👉 Foi essencial para a sobrevivência nas savanas africanas.

(V)

Resolução IEA

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8
Q

EVOLUÇÃO:processos evolutivosespecie -V ou F?

A redução dos indivíduos “AA” e dos indivíduos “Aa” na população “A” em 1850 deve-se ao processo migratório ocorrido em 1760.

19.1-35-01

A

✔️A migração em 1760 retirou indivíduos “AA” e “Aa” da população “A”, alterando seu perfil genético e contribuindo para a redução desses genótipos em 1850.

(V)

Resolução IEA

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9
Q

EVOLUÇÃO:Processos Evolutivos -V ou F?

Provavelmente ocorreu uma seleção estabilizadora na população “A” (entre os anos 1760 e 1850) e uma seleção direcional na população “B” (entre os anos 1760 e 2018).

19.1-35-02

A

❌ Na população “A” e “B” as seleções especificadas não estão corretas;
✔️ Na população “A” ocorreu seleção direcional;
✔️ Na população “B” ocorreu seleção estabilizadora;
👉 Seleção estabilizadora favorece fenótipos intermediários; seleção direcional favorece um dos extremos.

(F)

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10
Q

EVOLUÇÃO:processos evolutivos -V ou F?

Há isolamento reprodutivo entre as populações “C” e “D” em 2018.

19.1-35-04

A

❌Não há isolamento reprodutivo
✔️O isolamento é do tipo geográfico.

(F)

Resolução IEA

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11
Q

EVOLUÇÃO:processos evolutivos -V ou F?

A frequência do alelo “a” encontrada na população “A” em 1760 é de 0,2.

19.1-35-08

A

✔️Segundo o Teorema de Hardy-Weinberg, a frequência do alelo “a”encontrada na população “A” em 1760 é de 0,2.

(V)

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12
Q

EVOLUÇÃO:processos evolutivos -V ou F?

Certamente a população “D” não está em equilíbrio de Hardy-Weinberg porque, pelos dados apresentados, está ocorrendo uma seleção disruptiva.

19.1-35-16

A

✔️ A presença de homozigotos dominantes (AA) e recessivos (aa), com ausência de heterozigotos (Aa), indica seleção disruptiva ;
✔️ Isso demonstra que a população “D” não está em equilíbrio de Hardy-Weinberg;
👉 A seleção disruptiva altera as frequências genotípicas esperadas, confirmando a afirmação como verdadeira.

(V)

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13
Q

EVOLUÇÃO:processos evolutivos -V ou F?

Observa-se uma deriva gênica em 1760 que origina a população “B”; esse tipo de deriva é um exemplo do chamado princípio do fundador.

19.1-35-32

A

✔️ Efeito fundador é um tipo de deriva genética ;
✔️ Ocorre quando poucos indivíduos se isolam e formam uma nova população ;
👉 A nova colônia tem menor diversidade genética que a população original.

(V)

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14
Q

EVOLUÇÃO:processos evolutivos -V ou F?

caso sejam formadas duas novas espécies a partir do isolamento geográfico que ocorreu em 1860 e originou as duas populações (“C” e“D”),caracteriza-se uma especiação simpátrica.

19.1-35-64

A

❌ A formação das populações “C” e “D” a partir de isolamento geográfico em 1860 não caracteriza especiação simpátrica ;
✔️ Esse processo é um exemplo clássico de especiação alopátrica, pois houve separação física que levou ao isolamento reprodutivo e evolução independente ;
👉 Especiação simpátrica ocorre sem barreiras geográficas, dentro da mesma área.

Alopátrica = barreira física → isolamento → novas espécies.
Simpátrica = mesma área →isolamento genético/comportamental → novas espécies.

(F)

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15
Q

EVOLUÇÃO:Migrações Sazonais -V ou F?

A piracema é um fenômeno que ocorre no pantanal matogrossense e se caracteriza pela migração de peixes na estação das cheias dos rios.

12-32-01

A

✅ Sim.

🐟 Peixes migram para reproduzir.
💧 Ocorre na época das cheias (outubro a março).
🌱 Essencial para manter os estoques pesqueiros naturais.

(V)

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16
Q

EVOLUÇÃO:Migrações Sazonais -V ou F?

O plâncton marinho é constituído por seres que nadam ativamente e migram das águas frias em busca de águas mais quentes e calmas.

12-32-02

A

Etimologicamente a palavra plâncton significa “deslocar-se, vagar sem rumo”, logo não nadam livremente.

(F)

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17
Q

EVOLUÇÃO:Migrações Sazonais -V ou F?

Segundo a Teoria Moderna da Evolução ou Teoria Sintética, a migração é um dos fatores que podem afetar a composição gênica de uma população.

12-32-04

A

Migração traz novos genes, muda frequências gênicas e reduz a endogamia.

📌 Migração → novos genes, + diversidade, – endogamia.”

(V)

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18
Q

EVOLUÇÃO:Migrações Sazonais -V ou F?

Atualmente sabe-se que as migrações ocorrem naturalmente e não estão relacionadas às mudanças climáticas no planeta ou à escassez de alimento em uma determinada área.

12-32-08

A

As migrações ocorrem naturalmente e estão relacionadas às mudanças climáticas no Planeta ou à escassez de alimento em uma determinada área

(F)

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19
Q

EVOLUÇÃO:Migrações Sazonais -V ou F?

Animais que migram em bando, como as aves, ou em cardumes, como os peixes, não utilizam mecanismos sofisticados de orientação geoespacial.

12-32-16

A

Utilizam mecanismos de orientação o sol, as estrelas, o magnetismo, sistemas hidrológicos, etc.

(F)

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20
Q

EVOLUÇÃO:Migrações Sazonais -V ou F?

As baleias que migram para o litoral de Santa Catarina vêm em busca de águas mais frias e repletas de alimento.

12-32-32

A

Águas mais quentes.

(F)

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21
Q

EVOLUÇÃO:Origem da Vida e suas Hipóteses- V ou F?

O aparecimento da fotossíntese foi muito importante, pois através deste fenômeno alguns seres vivos passaram a ter capacidade de formar moléculas energéticas.

12-27-01

A

→ Fotossíntese surge
→ Seres produzem moléculas energéticas
→ Base para a vida e produção de oxigênio

(V)

Resolução IEA

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22
Q

EVOLUÇÃO:Origem da Vida e suas Hipóteses- V ou F?

Segundo a hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos obtinham energia através de processos químicos bem simples como a respiração aeróbica.

12-27-02

A

Segundo essa hipótese, os primeiros seres vivos obtinham a energia por fermentação.

(F)

Resolução IEA

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23
Q

EVOLUÇÃO:Origem da Vida e suas Hipóteses- V ou F?

As hipóteses heterotrófica e autotrófica foram baseadas em fatos comprovados que levaram à formulação da Lei da Evolução Química.

12-27-04

A

Não foram baseados em fatos comprovados.

(F)

Resolução IEA

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24
Q

EVOLUÇÃO:Origem da Vida e suas Hipóteses- V ou F?

Os processos químicos nos seres vivos ocorrem dentro de compartimentos isolados do meio externo, em função da existência de uma membrana citoplasmática.

12-27-08

A

Membrana citoplasmática:
→ Isola a célula
→ Controla entrada e saída
→ Mantém equilíbrio
→ Permite comunicação

Garante processos internos como metabolismo, síntese de proteínas, respiração e fotossíntese.

(V)

Resolução IEA

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25
# **EVOLUÇÃO:Origem da Vida e suas Hipóteses- V ou F?** Em 1953, Stanley L. Miller, simulando as prováveis condições ambientais da Terra no passado, comprovou a possibilidade da formação de moléculas complexas como proteínas e glicídios. ## Footnote **12-27-16**
As moléculas foram de aminoácidos. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
26
# **EVOLUÇÃO:Origem da Vida e suas Hipóteses- V ou F?** Há um consenso entre os cientistas quanto à impossibilidade de serem formadas moléculas orgânicas fora do ambiente terrestre. ## Footnote **12-27-32**
Não há consenso sobre tal fato. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
27
# **EVOLUÇÃO:Origem da Vida e suas Hipóteses- V ou F?** A capacidade de duplicar moléculas orgânicas foi uma etapa crucial na origem dos seres vivos. ## Footnote **12-27-64**
A capacidade de duplicar moléculas orgânicas foi crucial na origem dos seres vivos porque: 1. Permitiu autoreplicação 2. Estabeleceu hereditariedade 3. Impulsionou evolução 4. Habilitou complexidade Essa capacidade foi fundamental para o surgimento e desenvolvimento da vida! | **(V)** ## Footnote **Resolução IEA**
28
# **EVOLUÇÃO:Arvore filogenica -Vertebrados- V ou F ?** Uma forte evidência do parentesco entre dinossauros e aves foi a descoberta de penas em fósseis de dinossauros, estrutura antes vista como exclusiva das aves. ## Footnote **13-34-01**
Penas → antes exclusivas das aves → foram encontradas em fósseis de dinossauros → evidência do parentesco evolutivo entre dinossauros e aves. | **(V)** ## Footnote **Resolução IEA**
29
# **EVOLUÇÃO:Arvore filogenica -Vertebrados- V ou F ?** Os dinossauros, assim como as aves, por possuírem fecundação interna e colocarem ovos com casca, eram independentes do meio aquático para sua reprodução. ## Footnote **13-34-02**
Dinossauros + Aves = Reprodutores 100% Terrestres * Fecundação interna → Nada de água para fertilização. * Ovo com casca → "Escudo anti-desidratação" do embrião | **(V)** ## Footnote **Resolução IEA**
30
# **EVOLUÇÃO:Arvore filogenica -Vertebrados- V ou F ?** Entre os representantes vivos, os pterossauros são os parentes mais próximos das aves modernas. ## Footnote **13-34-04**
✔️ Pterossauros não possuem representantes vivos. Eles são um grupo extinto de répteis voadores. ❌ Os parentes vivos mais próximos das aves modernas são os crocodilianos (jacarés, crocodilos e gaviais). ✅ Portanto, é falsa a afirmação de que os pterossauros são os parentes vivos mais próximos das aves. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
31
# **EVOLUÇÃO:Arvore filogenica -Vertebrados- V ou F ?** As penas tiveram sua origem em animais com capacidade de voo, sendo importantes para esta finalidade por serem estruturas leves e impermeáveis à água. ## Footnote **13-34-08**
❌ Penas surgiram antes do voo, em dinossauros terrestres, com função de isolamento térmico e display. ✔️ Só depois foram adaptadas para o voo. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
32
# **EVOLUÇÃO:Arvore filogenica -Vertebrados- V ou F ?** Todos os animais representados no grupo Diapsida possuem ovo amniótico. ## Footnote **13-34-16**
✅ Todos os animais do grupo Diapsida possuem ovo amniótico, uma adaptação dos amniotas para reprodução em ambiente terrestre. | **(V)** ## Footnote **Resolução IEA**
33
# **EVOLUÇÃO:Arvore filogenica -Vertebrados- V ou F ?** A extinção dos pterossauros ocorreu há aproximadamente 200 milhões de anos, no período Jurássico. ## Footnote **13-34-32**
❌ Pterossauros foram extintos há cerca de 65 milhões de anos, no fim do período Cretáceo, junto com os dinossauros não aviários. ✔️ Não foi no Jurássico, nem há 200 milhões de anos. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
34
# **EVOLUÇÃO:Arvore filogenica -Vertebrados- V ou F ?** Todos os grupos representados na árvore filogenética possuem representantes vivos na atualidade. ## Footnote **13-34-64**
❌ Pterossauros e dinossauros não-aviários estão extintos. ✔️ Nem todos os grupos da árvore possuem representantes vivos. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
35
# **EVOLUÇÃO: Modelo didatico - V ou F?** O modelo didático pode representar esquematicamente a ação da seleção natural. ## Footnote **17-32-01**
**Seleção Natural – Modelo Didático** ✔️ Existe variação entre os organismos (bolinhas). ✔️ Algumas variações são mais bem-sucedidas. ✔️ Pressão ambiental (tela) “seleciona” os melhores (bolinhas menores passam). | **(V)** ## Footnote **Resolução IEA**
36
# **EVOLUÇÃO: Modelo didatico - V ou F?** A mutação é um mecanismo que promove a variabilidade da espécie. ## Footnote **17-32-02**
Mecanismos Evolutivos ✔️ Geram variação genética. ✔️ Incluem recombinação gênica e mutações. 👉 Mutações aleatórias podem ser benéficas e selecionadas. | **(V)** ## Footnote **Resolução IEA**
37
# **EVOLUÇÃO: Modelo didatico - V ou F?** Os fenótipos necessários para a sobrevivência e a reprodução dos indivíduos se modificam por causa da transmissão aos descendentes de novas características adquiridas, conforme proposto por Lamarck. ## Footnote **17-32-04**
❌ Fenótipos não mudam por transmissão de características adquiridas (Lamarck). ✔️ Fenótipos surgem por mutações e recombinação genética. 👉 Características adquiridas não são herdadas pelos descendentes | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
38
# **EVOLUÇÃO: Modelo didatico - V ou F?** A teoria da evolução proposta por Darwin e Wallace foi elaborada após a descrição dos mecanismos genéticos que promovem a variabilidade da espécie. ## Footnote **17-32-08**
❌ A teoria da evolução de Darwin e Wallace foi criada antes da descoberta dos mecanismos genéticos. ✔️ A genética só veio explicar depois a origem da variabilidade nas espécies. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
39
# **EVOLUÇÃO: Modelo didatico - V ou F?** Os indivíduos adaptados não apresentarão variabilidade nas suas futuras gerações. ## Footnote **17-32-16**
❌ Indivíduos adaptados( representados pelas bolinhas pequenas) não deixam de gerar variabilidade nas gerações futuras. ✔️ Eles seguem sujeitos a mutações e outros mecanismos evolutivos. 👉 A evolução é contínua, pois o ambiente muda, e uma espécie adaptada hoje pode se tornar mal adaptada no futuro. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
40
# **EVOLUÇÃO: Modelo didatico - V ou F?** A seleção artificial pode ser explicada através do modelo didático, no qual a tela representa os critérios estabelecidos pelo homem com o objetivo de selecionar indivíduos com características de interesse. ## Footnote **17-32-32**
**Seleção Artificial** ✔️ Feita pelos humanos. ✔️ Seleciona características desejáveis (ex.: tamanho, cor, produtividade). ✔️ Favorece a reprodução dos indivíduos com essas características. 👉 A tela representa os critérios da seleção artificial. | **(V)** ## Footnote **Resolução IEA**
41
# **EVOLUÇÃO: Modelo didatico - V ou F?** os fatores ambientais prejudicam o processo evolutivo das espécies. ## Footnote **17-32-64**
❌ Fatores ambientais não prejudicam o processo evolutivo; ✔️ São essenciais na seleção natural; ✔️ Eles atuam como pressão seletiva, favorecendo indivíduos mais adaptados e impulsionando a evolução; 👉 Podem causar extinção de uns e favorecer a sobrevivência e reprodução de outros. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
42
# **EVOLUÇÃO:Morfologia dos sistemas orgânicos- V ou F?** É provável que o aspecto dos pés de quem anda descalço por toda a vida seja herdado por seus descendentes. ## Footnote 2006
**(F)**
43
# **EVOLUÇÃO:Morfologia dos sistemas orgânicos- V ou F?** Ao caminhar descalço, além dos ossos, também os músculos e tendões dos pés sofrem modificações. ## Footnote 2006
**(V)**
44
# **EVOLUÇÃO:Morfologia dos sistemas orgânicos- V ou F?** Apesar de não ter sido citada no texto, a pele do calcanhar daqueles povos, antes dos calçados, devia ser mais espessa, num fenômeno de queratinização das células epiteliais. ## Footnote 2006
**(V)**
45
# **EVOLUÇÃO:Morfologia dos sistemas orgânicos- V ou F?** Os dedos do pé apresentam três falanges. ## Footnote 2006
**(F)**
46
# **EVOLUÇÃO:Morfologia dos sistemas orgânicos- V ou F?** Em virtude de anos de uso de calçados, se a humanidade os abandonasse não haveria retorno ao modelo de pé descrito no texto acima, pois as alterações sofridas são permanentes. ## Footnote 2006
**(F)**
47
# **EVOLUÇÃO:Familia Taxonômica - V ou F?** A grande extinção do Permiano foi fundamental para a sobrevivência do Homo sapiens na Era Mesozoica. ## Footnote **16-36-01**
❌ O Homo sapiens não existia na Era Mesozoica. ✔️O Homo sapiens surgiu apenas na Era Cenozoica. ✔️ A extinção do Permiano possibilitou o surgimento dos dinossauros na Era Mesozoica. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
48
# **EVOLUÇÃO:Familia Taxonômica - V ou F?** Muitas formas de vida desapareceram nas grandes extinções, porém, em termos geológicos, observam-se, posteriormente, novas formas com aumento da biodiversidade. ## Footnote **16-36-02**
✔️ Grandes extinções eliminam muitas espécies, mas depois surgem novas, aumentando a biodiversidade. | **(V)** ## Footnote **Resolução IEA**
49
# **EVOLUÇÃO:Familia Taxonômica - V ou F?** As primeiras plantas vasculares surgiram na Era Cenozoica, evento primordial para o aumento do número de famílias taxonômicas. ## Footnote **16-36-04**
❌ As primeiras plantas vasculares (pteridófitas) surgiram na Era Paleozoica, não na Cenozoica. ✔️ Esse surgimento foi fundamental para a diversificação e aumento das famílias taxonômicas. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
50
# **EVOLUÇÃO:Familia Taxonômica - V ou F?** As duas grandes extinções em massa, no Permiano e no Cretáceo, correspondem às fronteiras entre as eras geológicas. ## Footnote **16-36-08**
✔️ As extinções do Permiano e do Cretáceo definem mudanças entre eras geológicas. | **(V)** ## Footnote **Resolução IEA**
51
# **EVOLUÇÃO:Familia Taxonômica - V ou F?** De acordo com o gráfico, o número de famílias taxonômicas sempre foi o mesmo em todos os períodos geológicos. ## Footnote **16-36-16**
❌ O número de famílias taxonômicas varia entre os períodos geológicos, não sendo sempre o mesmo. ✔️ O gráfico mostra que, apesar das extinções, o número de famílias taxonômicas aumentou ao longo das eras geológicas. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
52
# **EVOLUÇÃO:Familia Taxonômica - V ou F?** Os registros fósseis revelam os diferentes organismos que dominaram a vida na Terra ao longo dos períodos geológicos. ## Footnote **16-36-32**
✔️ Os registros fósseis mostram os organismos predominantes em cada período geológico. | **(V)** ## Footnote **Resolução IEA**
53
# **EVOLUÇÃO:Familia Taxonômica - V ou F?** Com o surgimento de células eucarióticas com cloroplastos, por um processo denominado endossimbiose, o gás oxigênio foi incorporado na atmosfera terrestre no Ordoviciano, período em que o número de famílias taxonômicas iniciou um crescimento significativo. ## Footnote **16-36-64**
❌ O oxigênio se acumulou na atmosfera antes do Ordoviciano, no Proterozoico, por ação das cianobactérias, não pela endossimbiose. ✔️ A endossimbiose permitiu que células eucarióticas adquirissem cloroplastos, mas a fotossíntese já existia antes. 👉 O crescimento das famílias taxonômicas ocorreu só na Mesozoica, não no Ordoviciano. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
54
# **Evolução: Humana - V ou F?** o gênero Australopithecus constitui um grupo ancestral dos grandes símios (gorilas, gibões e chimpanzés). ## Footnote **17-37-01**
❌ O gênero Australopithecus não é ancestral dos grandes símios. ✔️ Australopithecus é um grupo ancestral dos humanos modernos (Homo sapiens). 👉 Grandes símios e humanos têm um ancestral comum, mas Australopithecus está mais próximo da linhagem humana. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
55
# **Evolução: Humana - V ou F?** Acredita-se que esse gênero era capaz de se locomover de forma ereta ou semiereta, apoiando-se nos membros inferiores. ## Footnote **17-37-02**
✔️Pelo registro fóssil concluiu-se que eles já andavam eretos, se diferenciando dos chimpanzés pelo bipedalismo. | **(V)** ## Footnote **Resolução IEA**
56
# **Evolução: Humana - V ou F?** Segundo estudos recentes, seu habitat eram as florestas tropicais da América do Sul. ## Footnote **17-37-04**
❌O seu hábitat eram as florestas do continente africano. ✔️ Esse gênero viveu em regiões africanas, já que fósseis foram encontrados em lugares como Tanzânia, Quênia, África do Sul, entre outros. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
57
# **Evolução: Humana - V ou F?** Estima-se que os primeiros representantes desse gênero surgiram há aproximadamente vinte mil anos. ## Footnote **17-37-08**
❌O gênero Australopithecus surgiu há cerca de 4,4 a 3,9 milhões de anos, não 20 mil anos. ✔️ Registros fósseis confirmam sua existência nesse período na África. 👉 Há 20 mil anos já existiam espécies do gênero Homo, como o Homo sapiens. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
58
# **Evolução: Humana - V ou F?** É impossível saber a concentração desse elemento na atmosfera de três bilhões de anos atrás, pois somente a partir do século XX se passou a quantificar sua presença na atmosfera. ## Footnote **17-38-01**
❌O elemento do gráfico é o oxigênio atmosférico. ✔️ Cientistas reconstroem as condições do passado por meio de evidências como fósseis, rochas e análises de gelo. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
59
# **Evolução: Humana - V ou F?** O elemento da figura é o gás carbônico, cuja concentração começou a aumentar na atmosfera após a Revolução Industrial. ## Footnote **17-38-02**
❌ O gráfico mostra o oxigênio atmosférico, não o gás carbônico. ✔️A Revolução Industrial (1750) aumentou o CO₂ na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
60
# **Evolução: Humana - V ou F?** O elemento da figura é a água, essencial para as formas de vida que conhecemos, pois em sua presença ocorrem as reações químicas nos seres vivos. ## Footnote **17-38-04**
❌O gráfico mostra o aumento do oxigênio atmosférico, não da água. ✔️ A água é vital para a vida e reações químicas, mas sua quantidade na atmosfera não teve aumento significativo naquela época. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
61
# **Evolução: Humana - V ou F?** O aumento da concentração desse elemento na atmosfera deve ter causado a morte da maioria dos seres vivos na época. ## Footnote **17-38-08**
✔️ O aumento do oxigênio permitiu o surgimento dos organismos aeróbicos. ✔️ Organismos anaeróbicos incapazes de se adaptar a essa mudança foram extintos. | **(V)** ## Footnote **Resolução IEA**
62
# **Evolução: Humana - V ou F?** O aumento desse elemento na atmosfera provocou a oxidação de muitos metais, os quais se depositaram no fundo dos oceanos. ## Footnote **17-38-16**
✔️ A oxidação pode ocorrer pela adição de oxigênio a substâncias. ✔️ Com o aumento do oxigênio na atmosfera antiga, o processo de oxidação também aumentou. | **(V)** ## Footnote **Resolução IEA**
63
# **Evolução: Humana - V ou F?** Atualmente todos os seres vivos, com exceção de algumas bactérias anaeróbicas, possuem mecanismos químicos/fisiológicos eficientes de proteção contra os efeitos desse elemento. ## Footnote **17-38-32**
✔️ Oxigênio é vital, mas sua quebra gera radicais livres (ânions altamente reativos). ✔️Todos os seres vivos aeróbicos, exceto algumas bactérias anaeróbicas, possuem mecanismos de defesa contra os radicais livres gerados pelo oxigênio. ✔️ Mitocôndrias e enzimas (catalase, SOD, glutationa) controlam esses radicais, evitando danos. 👉Excesso de oxigênio → mais radicais livres → risco de estresse oxidativo. | **(V)** ## Footnote **Resolução IEA**
64
# **Evolução: Origem da vida- V ou F?** os organismos unicelulares procariotos se originaram provavelmente antes de 3,5 bilhões de anos. ## Footnote **18.2-37-01**
✔️ Procariotos unicelulares surgiram antes de 3,5 bilhões de anos. 👉 Foram os primeiros seres vivos da Terra. | **(V)** ## Footnote **Resolução IEA**
65
# **Evolução: Origem da vida- V ou F?** as plantas se originaram provavelmente antes de 2,5 bilhões de anos. ## Footnote **18.2-37-02**
❌ As plantas não surgiram antes de 2,5 bilhões de anos. ✔️ A imagem mostra que elas surgiram bem depois, há cerca de 470 milhões de anos. 👉 O oxigênio de 2,5 bilhões de anos veio das cianobactérias, não das plantas. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
66
# **Evolução: Origem da vida- V ou F?** as semelhanças entre procariotos e mitocôndrias /cloroplastos, tanto citológicas quanto genéticas, evidenciam a teoria endossimbiótica. ## Footnote **18.2-37-04**
✔️ Semelhanças entre procariotos, mitocôndrias e cloroplastos confirmam a teoria endossimbiótica. 👉 Esses organelos descendem de procariotos que viveram em simbiose com células maiores. | **(V)** ## Footnote **Resolução IEA**
67
# **Evolução: Origem da vida- V ou F?** o surgimento dos primeiros eucariotos multicelulares está representado na figura de acordo com o registro fóssil. ## Footnote **18.2-37-08**
❌ O surgimento dos primeiros eucariontes multicelulares não está representado de acordo com o registro fóssil; ✔️ Ele está representado com base em análises de DNA; 👉 O surgimento dos primeiros eucariontes multicelulares, segundo DNA, data de 1,5 bilhão de anos, enquanto fósseis indicam 1,2 bilhão de anos. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
68
# **Evolução: Origem da vida- V ou F?** os primeiros invertebrados surgiram no período Cambriano da Era Paleozoica. ## Footnote **18.2-37-16**
❌ Os primeiros invertebrados **não** surgiram no Cambriano da Era Paleozoica; ✔️Os primeiros animais invertebrados, de surgiram na Era Proterozoica(de acordo figura). | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
69
# **Evolução: Origem da vida- V ou F?** a colonização pioneira do ambiente terrestre foi estabelecida pelos répteis na Era Paleozoica. ## Footnote **18.2-37-32**
❌A colonização não foi feita por répteis ; ✔️foi feita por artrópodes no início da Era Paleozoica ; 👉 Os répteis surgiram apenas no final da Era Paleozoica, após a colonização inicial por artrópodes e plantas. | **(F)** ## Footnote **Resolução IEA**
70
# **Evolução: Seleção natural- V ou F?** os dois tipos de junco formam uma espécie separada em dois gêneros. ## Footnote **25-35-01**
Eles compõe apenas um genero *Scleria* , e são de especie distintas . | **(F)** ## Footnote **https://www.youtube.com/watch?v=CDUcIdf19yg&list=PLBeDi4xHURWFPxoTkgP_zGobY1LcGHNVF&index=35**
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# **Evolução: Seleção natural- V ou F?** não haverá alterações nas frequências dos alelos ao longo das gerações, pois a população está em equilíbrio. ## Footnote **25-35-02**
Para confirmar se a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, seriam necessárias informações adicionais, como frequências alélicas e genotípicas, além da ausência de fatores evolutivos (seleção, mutação, migração, deriva genética e cruzamento não aleatório). Apenas o número de pássaros e a espécie não permitem determinar se a população está em equilíbrio genético. **Equilíbrio de Hardy-Weinberg:** * População muito grande (panmítica) * Cruzamento aleatório * Sem mutações * Sem seleção natural * Sem migração | **(F)** ## Footnote **https://www.youtube.com/watch?v=CDUcIdf19yg&list=PLBeDi4xHURWFPxoTkgP_zGobY1LcGHNVF&index=35**
72
# **Evolução: Seleção natural- V ou F?** a população de tentilhões-de-peito-preto está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. ## Footnote **25-35-04**
Para afirmar que uma população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, é necessário que ela atenda a cinco condições básicas: * Ausência de mutações. * Ausência de migração (isolamento reprodutivo). * Ausência de seleção natural (todos têm igual chance de reproduzir). * Ausência de deriva genética (população de tamanho muito grande). * Cruzamentos totalmente aleatórios. Se a questão não forneceu informações suficientes sobre esses critérios, não é possível afirmar que a população está em equilíbrio. | **(F)** ## Footnote **https://www.youtube.com/watch?v=CDUcIdf19yg&list=PLBeDi4xHURWFPxoTkgP_zGobY1LcGHNVF&index=35**
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# **Evolução: Seleção natural- V ou F?** pássaros com bico de tamanho intermediário possuem desvantagens evolutivas, configurando uma seleção estabilizadora. ## Footnote **25-35-08**
✅ Seleção disruptiva (ou diversificadora) é um tipo de seleção natural que favorece os indivíduos com fenótipos extremos e desfavorece os indivíduos com características intermediárias. | **(F)** ## Footnote **https://www.youtube.com/watch?v=CDUcIdf19yg&list=PLBeDi4xHURWFPxoTkgP_zGobY1LcGHNVF&index=35**
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# **Evolução: Seleção natural- V ou F?** caso as sementes duras acabassem, poderia ocorrer uma seleção direcional. ## Footnote **25-35-16**
**Sim e neste caso quem será favorecido são os passaros de bico menor** ✅ Seleção direcional é um tipo de seleção natural que favorece um dos fenótipos extremos, fazendo com que a população mude gradualmente em uma direção específica. | **(V)** ## Footnote **https://www.youtube.com/watch?v=CDUcIdf19yg&list=PLBeDi4xHURWFPxoTkgP_zGobY1LcGHNVF&index=35**
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# **Evolução: Seleção natural- V ou F?** se trata de um exemplo de seleção disruptiva, em que os pássaros com bicos de tamanhos extremos (maiores e menores) têm maior probabilidade de sobrevivência. ## Footnote **25-35-32**
Seleção disruptiva: favorece os indivíduos com características extremas (bicos grandes e pequenos), enquanto os intermediários têm menos chances de sobreviver. | **(V)** ## Footnote **https://www.youtube.com/watch?v=CDUcIdf19yg&list=PLBeDi4xHURWFPxoTkgP_zGobY1LcGHNVF&index=35**