Escreva as equações verbais e simbólicas da fotossíntese e descreva-a como endotérmica.
Explique como intensidade luminosa, concentração de CO2 e temperatura limitam a taxa da fotossíntese, incluindo a interpretação de gráficos de fatores limitantes.
(HT) Use a relação inversa ao quadrado entre intensidade luminosa e distância, e os motivos para a economia de estufas.
Descreva RP6: intensidade luminosa e a taxa da fotossíntese com valisária, seus controles e o cálculo da taxa.
Escreva as equações verbais e simbólicas da fotossíntese e descreva-a como endotérmica.
Explique como intensidade luminosa, concentração de CO2 e temperatura limitam a taxa da fotossíntese, incluindo a interpretação de gráficos de fatores limitantes.
(HT) Use a relação inversa ao quadrado entre intensidade luminosa e distância, e os motivos para a economia de estufas.
Descreva RP6: intensidade luminosa e a taxa da fotossíntese com valisária, seus controles e o cálculo da taxa.
Fonte: Programa Cambridge International
Cada curva sobe e depois se estabiliza quando outro fator limita.
A taxa aumenta com: intensidade luminosa, concentração de CO₂, temperatura (até o ótimo enzimático) e a quantidade de clorofila.
Lendo gráficos de fator único: o topo plano indica que outro fator tornou-se o fator limitante. (HT) Em gráficos de dois ou três fatores, determine qual fator é limitante em cada ponto.
(HT) Lei do inverso do quadrado: dobrar a distância da lâmpada reduz a quatro a intensidade luminosa:
(HT) Economia de estufa: adicionar calor, luz ou CO₂ aumenta a taxa — mas cada um tem custo; o produtor adiciona o fator mais barato que está limitado, até o ponto em que o rendimento extra não compensa.
RP6: elodea na água em diferentes distâncias da lâmpada; contar as bolhas de oxigênio por minuto (ou coletar o gás); controlar temperatura e CO₂ (bicarbonato de sódio); repetir e calcular média; taxa = bolhas ÷ tempo.
Exemplo resolvido. Bolhas: 30 por minuto a 10 cm; a 20 cm a intensidade luminosa é um quarto, então espere cerca de 8 por minuto (se a luz ainda for limitante).
Escreva as equações verbais e simbólicas da fotossíntese e descreva-a como endotérmica.
Explique como intensidade luminosa, concentração de CO2 e temperatura limitam a taxa da fotossíntese, incluindo a interpretação de gráficos de fatores limitantes.
(HT) Use a relação inversa ao quadrado entre intensidade luminosa e distância, e os motivos para a economia de estufas.
Descreva RP6: intensidade luminosa e a taxa da fotossíntese com valisária, seus controles e o cálculo da taxa.
Fonte: Programa Cambridge International
A glicose da fotossíntese é usada para:
respiração celular;
convertida em amido insolúvel para armazenamento;
gordura ou óleo para armazenamento;
celulose para paredes celulares;
ácidos aminados para proteínas — isso também requer íons nitrato do solo.
4.2
Respiração (4.4.2.1)
Programa
Respiração e metabolismo (AQA 8461 enunciados 4.4.1.3, 4.4.2.1-4.4.2.3).
Cite cinco usos da glicose originada na fotossíntese.
Compare respiração aeróbica e anaeróbica em músculos e leveduras, com equações verbais, e a importância econômica da fermentação.
Explique a resposta do corpo ao exercício e (HT) a dívida de oxigênio e o papel do fígado.
Defina metabolismo e liste as reações que inclui.
Fonte: Programa Cambridge International
A respiração é uma reação exotérmica que ocorre continuamente em células vivas, transferindo energia para: construção de moléculas maiores, movimento e manutenção da temperatura corporal.
Aeróbica
Anaeróbica (músculo)
Anaeróbica (planta/levedura)
oxigênio
necessário
não necessário
não necessário
equação
glicose + oxigênio → CO₂ + água
glicose → ácido lático
glicose → etanol + CO₂
energia
muito mais
muito menos
muito menos
A respiração anaeróbica na levedura é fermentação, economicamente importante no pão (CO₂ faz a massa crescer) e em bebidas alcoólicas.
4.2
Resposta ao exercício físico (4.4.2.2)
Programa
Respiração e metabolismo (AQA 8461 enunciados 4.4.1.3, 4.4.2.1-4.4.2.3).
Cite cinco usos da glicose originada na fotossíntese.
Compare respiração aeróbica e anaeróbica em músculos e leveduras, com equações verbais, e a importância econômica da fermentação.
Explique a resposta do corpo ao exercício e (HT) a dívida de oxigênio e o papel do fígado.
Defina metabolismo e liste as reações que inclui.
Fonte: Programa Cambridge International
Durante o exercício, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e o volume pulmonar aumentam para fornecer mais sangue oxigenado aos músculos. Se o suprimento de oxigênio for insuficiente, os músculos alternam para respiração anaeróbica: a oxidação incompleta da glicose acumula ácido lático → fadiga; surge uma dívida de oxigênio.
(HT) O sangue transporta o ácido lático para o fígado, que o converte novamente em glicose. A dívida de oxigênio é o oxigênio extra necessário após o exercício para reagir e remover o ácido lático acumulado.
4.2
Metabolismo (4.4.2.3)
Programa
Respiração e metabolismo (AQA 8461 enunciados 4.4.1.3, 4.4.2.1-4.4.2.3).
Cite cinco usos da glicose originada na fotossíntese.
Compare respiração aeróbica e anaeróbica em músculos e leveduras, com equações verbais, e a importância econômica da fermentação.
Explique a resposta do corpo ao exercício e (HT) a dívida de oxigênio e o papel do fígado.
Defina metabolismo e liste as reações que inclui.
Fonte: Programa Cambridge International
Metabolismo é a soma de todas as reações em uma célula ou corpo; a respiração as alimenta. Inclui:
glicose → amido, glicogênio, celulose;
glicerol + 3 ácidos graxos → lipídios;
glicose + íons nitrato → aminoácidos → proteínas;
respiração celular;
decomposição de proteínas em excesso → uréia para excreção.