A principal diferença entre a eletricidade nos tecidos biológicos e a eletricidade nos equipamentos é: A As células usam átomos carregados, ou íons, para o movimento das cargas, os sistemas elétricos e eletrônicos usam elétrons. B As células usam átomos descarregados, ou íons, para o movimento das cargas, os sistemas elétricos e eletrônicos usam elétrons. C As células usam átomos carregados, ou eletróns, para o movimento das cargas, os sistemas elétricos e eletrônicos usam elétrons. D As células usam elétrons carregados, ou íons, para o movimento das cargas, os sistemas elétricos e eletrônicos usam elétrons. E As células usam átomos carregados, ou íons, para o movimento das cargas, os sistemas elétricos e eletrônicos usam íons.
Question
A principal diferença entre a eletricidade nos tecidos biológicos e a eletricidade nos equipamentos é: A As células usam átomos carregados, ou íons, para o movimento das cargas, os sistemas elétricos e eletrônicos usam elétrons. B As células usam átomos descarregados, ou íons, para o movimento das cargas, os sistemas elétricos e eletrônicos usam elétrons. C As células usam átomos carregados, ou eletróns, para o movimento das cargas, os sistemas elétricos e eletrônicos usam elétrons. D As células usam elétrons carregados, ou íons, para o movimento das cargas, os sistemas elétricos e eletrônicos usam elétrons. E As células usam átomos carregados, ou íons, para o movimento das cargas, os sistemas elétricos e eletrônicos usam íons.
Solution
A resposta correta é A. As células usam átomos carregados, ou íons, para o movimento das cargas, enquanto os sistemas elétricos e eletrônicos usam elétrons.
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Em uma atividade na disciplina de Física, foi solicitado aos alunos que listassem cinco equipamentos ou eletrodomésticos presentes em suas residências e que montassem uma tabela com a descrição de cada um, sua potência e a tensão na qual estão ligados. Entre os cinco equipamentos listados, os alunos deveriam calcular qual deles teria a maior resistência elétrica. Um dos alunos elaborou tabela a seguir.Considerando os dados apresentados, qual é o equipamento da tabela que tem maior resistência elétrica?a)Churrasqueira elétricab)Cafeteira elétricac)Panela elétricad)Ferro elétricoe)Chuveiro elétrico
A cadeia transportadora de elétrons é uma das etapas da respiração celular. Ela é composta de uma série de proteínas e moléculas orgânicas que ficam localizadas na membrana interna da mitocôndria. Na cadeia transportadora de elétrons, os elétrons passam de uma molécula para outra e a energia liberada durante esse processo é utilizada na formação de um gradiente eletroquímico.O aceptor final da cadeia transportadora de elétrons que funciona na fosforilação oxidativa aeróbia é:A. oxigênio.B. água.C. NAD+.D. piruvato.E. adenosina difosfato (ADP).
Em relação ao uso terapêutico das correntes elétricas, qual afirmativa está correta? A I – Intensidade: quantidade de carga elétrica circulante – Ampère;R – Resistência: é a dificuldade que os elétrons experimentam para percorrer um condutor. É representada pela letra R e medida em Ohms; B U – Voltagem: termo inexistente para a ciência, mas usado como sinônimo para tensão elétrica, ou tensão de corrente. Medida em watt (W);P – Potência: trabalho elétrico desenvolvido, que é dado em VOLT; C Condutividade: capacidade dos materiais de conduzirem ou transmitirem corrente elétrica. Os materiais podem ser condutores e isolantes. D Nenhuma das respostas está completamente correta.
Qual das alternativas descreve a principal semelhança entre um circuito elétrico e um circuito biológico?AlternativasAmbos são compostos por resistores, capacitores e indutores.Ambos utilizam uma fonte para emitir corrente elétrica.Ambos utilizam códigos binários.Ambos regulam processos por meio da interpretação de informações.Ambos podem formar computadores capazes de processar grandes quantida
. Os níveis de organizaçãoOs seres vivos podem ser definidos em unidades es -truturais caracterizáveis especificamente, cuja organiza-ção, por sua vez, pode ser separada em níveis. Essesníveis seriam, em ordem decrescente de complexidade,assim esquematizados: organismo – sistemas – órgãos– tecidos – células – organoides – biomoléculas.OrganismoTodo ser vivo, cujos componentes funcionam comoum todo constituindo uma unidade vital, forma um orga-nismo. Assim, bactérias, fungos, plantas e animais sãoexemplos de organismos.SistemasTodo organismo, para viver, tem necessidade de rea-lizar uma série de funções que podem ser resumidas emtrês processos fundamentais: reprodução, crescimento emanutenção. Conhecidas como funções vitais, elas sãoexercidas por uma série de estruturas designadas comosistemas ou aparelhos, entre os quais citamos: o diges-tório, o circulatório, o respiratório, o excretor e o reprodutor.ÓrgãosPara executar suas funções, os sistemas são consti-tuídos por estruturas chamadas de órgãos. Para exempli-ficar, citamos o sistema digestório, formado pelos seguin-tes órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago e intestino.TecidosOs órgãos são formados por tecidos, conjuntos decélulas, estruturas microscópicas, adaptadas a uma deter-minada função. Nos animais superiores, encontramosquatro tipos básicos de tecidos: epitelial, conjuntivo,muscular e nervoso.CélulasA célula é a menor unidade capaz de manifestar aspropriedades de um ser vivo; ela é capaz de sintetizarseus componentes, de crescer e de multiplicar-se. O ramoda Biologia que estuda a célula é a citologia, um dostópicos deste livro. Na estrutura celular, identificamosuma série de componentes, as organelas ou organoidescelulares.BiomoléculasEm todos os organoides celulares, existem quatroclas ses de compostos orgânicos fundamentais, en vol -vidos nas suas estruturas ou atividades. Conhecidos comobiomoléculas, são eles: carboidratos, lípides, proteínas eácidos nucleicos. Tais compostos ocorrem ao lado de subs-tâncias inorgânicas, como a água e os sais minerais.11Citologia e GenéticaA ORGANIZAÇÃO ESTRUTURALDOS SERES VIVOSO microscópio usado por Robert Hooke(descobridor da célula).No destaque, o desenho da estrutura da cortiça feito porHooke a partir de suas observações ao microscópio.Universal History Archive / UIG / FotoarenaMartin Shields / Alamy / Fotoarena
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