Orquídea & o Beija Flor

quinta-feira, 19 de maio de 2011

A Orquídea & O Beija-Flor


de Ana Benasulin, Bárbara Vilar, Paula Pinto, Sandra Gabriel, Sandra Gil, Susana Lameiras, Yasmina Gonçalves
Edição/reimpressão: 2006
Páginas: 144
Editor: Areal Editores
Idioma: Português
 
Sinopse:
As muitas questões que compõem este livro traduzem as dúvidas e as preocupações dos jovens portugueses ao nível da sexualidade. O crescimento fisiológico, os primeiros amores, as primeiras relações sexuais e o que por inerência lhe está ligado: a contraceção, a gravidez, as infeções sexualmente transmissíveis, bem como um sem número de quês e porquês.
As respostas pretendem ser claras e diretas, dirigidas aos jovens mas também aos educadores, pais e professores interessados em aprofundar os seus conhecimentos na área da sexualidade e que se confrontam ou poderão vir a confrontar com questões para as quais, muitas vezes, faltam palavras na hora da resposta.

Informação Exame Nacional Física e Quimica A

quinta-feira, 28 de abril de 2011

As informações referentes ao Exame Nacional do final do ano da disciplina de Fisíca e Quimica A podem ser encontradas no seguinte link do servidor do Gabinete de Avaliação Nacional - INFORMAÇÕES

Informação Exame Nacional Biologia e Geologia

As informações referentes ao Exame Nacional do final do ano da disciplina de Biologia e Geologia podem ser encontradas no seguinte link do servidor do Gabinete de Avaliação Nacional - INFORMAÇÕES

Ácidos nucleicos

quarta-feira, 27 de abril de 2011

- DNA ou ADN – ácido desoxirribonucleico
- RNA ou ARN – ácido ribonucleico


Natureza química dos ácidos nucleicos
Grupo fosfato
Pentoses (desoxirribose e ribose)
Bases azotadas
    DNA: Adenina, timina, guanina, citosina
    RNA: Adenina, uracilo, guanina, citosina

Os ácidos nucleicos são polímeros de nucleótidos.

Importância biológica dos ácidos nucleicos

O DNA é o suporte universal da informação hereditária (genética), controlando a actividade celular.
O DNA e o RNA intervêm na síntese de proteínas.

Prótidos

São compostos quaternários de carbono, oxigénio, hidrogénio e azoto, podendo conter outros elementos. As moléculas unitárias dos prótidos são os aminoácidos. Estes podem ligar-se por reacções de condensação dando origem a péptidos e proteínas. Os aminoácidos possuem um grupo amina (NH2) e um grupo carboxilo (COOH) e hidrogénio ligados ao mesmo carbono.

Péptidos – as moléculas de aminoácidos podem reagir entre si, estabelecendo-se ligações peptídicas. Na formação de um péptido estabelecem-se ligações entre o grupo carboxilo de um aminoácido e o grupo amina do outro

Proteínas – são macromoléculas de elevada massa molecular, constituídas por uma ou mais cadeias polipeptídicas. Estão envolvidas em todos os aspectos da vida.

    oEstrutura primária: há uma sequência linear de aminoácidos unidos por ligações peptídicas.
    o Estrutura secundária: uma cadeia polipetídica pode enrolar-se em hélice devido à interacção entre diversas zonas da molécula.
    o Estrutura terciária: a cadeia em hélice pode enrolar-se e dobrar-se sobre si mesma, tornando-se globular.
    o Estrutura quaternária: várias cadeias polipeptídicas globulares organizam-se, estabelecendo interligações entre elas.

Importância biológica das proteínas
- Função estrutural (fazem parte da estrutura de todos os constituintes celulares)
- Função enzimática (actuam como biocatalisadores de quase todas as reacções químicas que ocorrem nos seres vivos)
- Função de transporte
- Função hormonal (muitas hormonas têm constituição proteica)
- Função imunológica
- Função motora (são os componentes maioritários dos músculos)
- Função de reserva alimentar

Lípidos

Os lípidos são dificilmente solúveis na água e solúveis em solventes orgânicos como o éter, o clorofórmio e o benzeno.

Gorduras – um dos principais grupos de lípidos com funções de reserva (triglicerídeos); são constituídas por três ácidos gordos e um glicerol.

Fosfolípidos – têm função estrutural, principalmente ao nível das membranas. São constituídos por carbono, oxigénio, hidrogénio, fósforo e azoto. São moléculas polares. A parte hidrofílica é solúvel na água e constitui a zona carregada electricamente. A outra zona é hidrofóbica, ou seja, insolúvel na água. Assim, a molécula é anfipática.


Importância biológica dos lípidos
- Reserva energética
- Função estrutural (constituintes das membranas celulares)
- Função protectora (Ex: ceras que tornam superfícies impermeáveis)
- Função vitamínica e hormonal (há lípidos que entram na constituição de vitaminas e fazem parte das hormonas sexuais)

Hidratos de carbono ou glícidos

Os glícidos são compostos ternários de carbono, oxigénio e hidrogénio. (COH) Existem três grupos de glícidos:

Monossacarídeos – são as unidades estruturais dos glícidos e classificam-se segundo o número de átomos de carbono que possuem (3C - trioses; 4C - tetroses; 5C - pentoses; 6C - hexoses). Os de maior importância são as pentoses e as hexoses. Ex: hexose – glicose; pentoses – desoxirribose, ribose.

Oligossacarídeos (ligação de 2 a 10 monossacarídeos) – as moléculas de monossacarídeos podem estabelecer ligações com outros tipos de moléculas. Se dois monossacarídeos reagem entre si, dão origem a um dissacarídeo; se três monossacarídeos reagem entre si formam um trissacarídeo e assim sucessivamente.

Polissacarídeos – são polímeros de monossacarídeos. Ex: celulose, amido e
glicogénio.

Importância biológica dos glícidos
- Função estrutural
- Função energética (utilizados directamente em transferências energéticas)
- A celulose é um componente estrutural das paredes esqueléticas das células. Cerca de 50% do carbono das plantas faz parte da celulose.
- O amido constitui um importante material de reserva nas plantas. É formado por dois polímeros de glicose.
- O glicogénio é uma forma de reserva nos animais. Nos vertebrados acumula-se no fígado e nos músculos.

Água

Intervém nas reacções químicas, sendo um metabolito essencial.

Actua como meio de difusão de muitas substâncias.

Regulador de temperatura.

Intervém em reacções de hidrólise.

Excelente solvente (“solvente universal”)- principal função.

Biomoléculas – as moléculas da vida

Funções dos nutrientes:

   - fornecer energia
   - renovar células
   - repor substâncias
   - regulação
   - multiplicação celular

Compostos inorgânicos – água e sais minerais.

Compostos orgânicos – glícidos, lípidos, prótidos e ácidos nucleicos.

Os compostos orgânicos são macromoléculas (moléculas grandes e complexas).
São frequentemente polímeros, ou seja, são cadeias de unidades básicas (monómeros).

Síntese e hidrólise de polímeros
Através de reacções de condensação, os monómeros podem unir-se e formar cadeias cada vez maiores, originando polímeros. Por cada ligação de dois monómeros que se estabelece é removida uma molécula de água.
Através de reacções de hidrólise, os monómeros podem separar-se uns dos outros.

Formulário

Comprimento de um arco de circunferência
Αr

Α - amplitude, em radianos, do ângulo ao centro.
r - raio

Áreas de figuras planas

Losango: (Diagonal maior x Diagonal menor)/2

Trapézio: (Base maior + Base menor)/2 x Altura

Polígono regular: Semiperímetro x Apótema

Sector circular: (Αr^2)/2

Α - amplitude, em radianos, do ângulo ao centro.
r - raio

Áreas de superfícies

Área lateral de um cone: Π.r.g
(r - raio da base; g - geratriz)

Área de uma superfície esférica: 4Πr^2
r - raio

Volumes

Pirâmide: (1/3) x Área da base x Altura

Cone: (1/3) x Área da base x Altura

Esfera: (4/3)Πr^3
r - raio

Trigonometria

sen (a + b) = sena.cosb + senb.cosa

cos (a + b) = cosa.cosb - sena.senb

tg (a + b) = (tga+tgb)/(1-tga.tgb)

Progressões

Soma dos 8 primeiros termos de uma
Prog. Aritmética:

(u1 + un)/2 x n

Prog. Geométrica: u1 x (1-r^n)/(1-r)

Resumo: Realidade e Verdade

terça-feira, 26 de abril de 2011

Ser é tudo o que possui realidade.

Realidade em si mesma: realidade antes de ser conhecida pelo sujeito.
Realidade conhecida: realidade antes de ser conhecida pelo sujeito. ´

A realidade é um conceito plurívoco. Há tantas realidades quantas as maneiras de os seres humanos a percepcionarem.

Verdade: Quando as afirmações que fazemos estão de acordo com a realidade.
Certeza: É o estado de espírito vivido pelas pessoas quando estão convictas de que algo é real.

Verdade e Certeza: podem nem sequer coincidir numa pessoa podendo nós termos certezas, que não correspondem à realidade.

Concepções de verdade (tripla origem)

Verdade como Aletheia:
Refere-se ao que sabemos ao certo das coisas. Aplica-se ao que as coisas manifestam às nossas capacidades sensoriais e intelectuais.
Refere-se ao ser das coisas, ao que está presente.

Verdade como veritas:
Tem a ver com os enunciados linguísticos.
É a capacidade de exprimir com rigor factos e acontecimentos passados.
Os enunciados não se podem contradizer.

Verdade como Emunah:
Tem a ver com o carácter das pessoas.
Significa a confiança que se pode depositar nas pessoas.
É no tempo futuro que se pode verificar a fidelidade das pessoas aos compromissos.
Verdadeira é a pessoa que age de acordo com o que diz, é fiel aos compromissos assumidos.

Verdade no sentido de Aletheia:

    Verdade como Adequação:
    Quando o que dizemos se coaduna com a realidade.

    Verdade como evidência:
    Quando pela intuição sensível ou racional conhecemos as coisas de forma rápida e imediata.

Verdade no sentido de veritas:

    Verdade como coerência:
    Validade lógica ou formal; Acordo do pensamento consigo próprio; Consistência dos discurso.

Verdade no sentido de Emunah:

    Verdade como valor:
    Critério de verdade – integridade e sinceridade do sujeito que é incapaz de faltar àquilo que prometeu.

    Verdade como consenso:
    É o acordo a que vários interlocutores interessados na resolução de um problema de natureza ético ou sócio político depois de discutidas as várias opiniões.

    Verdade como eficácia:
    É a interpretação pragmática da verdade a qual é medida pelos resultados decorrentes.


Existem múltiplas verdades:

    Verdade ontológica: uma correspondência entre o enunciador e o facto.
    Verdade lógica: uma verdade de coerência, que foge ao contrariar o aparente para assumir o facto.
    Verdade útil: produz um acontecimento desejável, e orientado para fins.
    Verdade consentida: usa a argumentação e juízos de indivíduos até atingir um acordo sobre a veracidade de um fenómeno.
    Verdade perspectivista: admite múltiplas verdades, subjectivas e individuais.

Verdade como perspectiva:
(José Ortega y Gasset)
  Aquilo que consideramos verdade não é mais que uma visão particular sobre o universo, a coexistir ao lado de outras visões ou perspectivas, nunca pode ser vista com uma verdade total e definitiva;
  Cada sujeito, cada grupo, cada comunidade cultural apresentam um ponto de vista próprio de encarar as coisas que pode ser tão correcto como o ponto de vista dos outros;
  A divergência exigência entre vários pontos de vista não significa que uns sejam mais ou menos reais do que os outros.

Comparatives

Addinf -er
All words with one syllable(smal, cheap, old, fast)
All words with two syllables ending in -y; -e; -er; -le; -ow
(pretty, severe, clever, simple, narrow)

Adding more than

All words with more than one syllable(except the ones above)

Irregular

good - better
bad - worse
far - further/farther
much - more
many - more
little - less

Prepositional Verbs

Ex:

Agree with/on
belong to
care about/for
come from
deal with
decide on
depend on
die from
dream of/about
fight against/for
insist on
invest in
listen to
loof for/at
prevent from
protect against
refer on
rely on
search for
specialise in
suffer from
think about of
wait for
warn about
worry about
talk about/of

Past Tenses

Past Simple:

use: past completed actions from a definite time in the past. (last year, in 1974, on Monday, this weekend, etc)

form: - ed, irregular verbs list, auxiliary did or didn´t
eg: Yesterday, I separeted two bags full of garbage but I didn´t recycle everything.

Present Perfect:

use: action from an indefenite time in the past, still happening in the present or related to the present( never, ever, yet, just, already, recently, always, till, now, since, etc...)

form: Have/has(auxiliary) + Past Participle of the verbs
eg: The gradual destruction of the planet has begun.

Present Perfect Continuous

use: long action that has finished a little time ago or will continue into the present.

form: Has been/Have been (auxiliary) + Present participle of the verbs (-ing form)
eg: Poaching on deforestation have been causing biodiversity loss.

Past perfect

use: action that happened before another action in the past. (after/before)

form: had(auxiliary) + Past Participle of the verbs
eg: The environmentalist arrived after the loggers had cut the trees.

Past perfect continuous

use: long action that happened before another action in the past.

form: had been(auxiliary) + Present participle of the verbs ( - ing form)
eg: I noticed the tiger had been struggling in the trap for a long time.

Past Continuous

use: longer action that happens simuktaneously with ( or interrupted by ) another action in the past.

form: was/were(auxiliary) + present participle of the verb ( -ing form)
eg: When I saw him, he was dumping, glass into the glass container.

Connectors/Linking Words

Connectors or linking words link sentences which are related to each other

Conjunctions and Conjuncts

  Addition:
    and;futhermore; moreover; not only... but also;

  Cause:
    because; since; as; therefore;

  Consequence, Result:
    so; consequently;so... that; with the result that;

  Time:
    when;while ; as soon as; whenever; until; then; at that time;

  Condition:
    if; whether; as long as; unless; provided(that); supposing (that)

  Purpose:
     to; in order to; so as to; in order that; so that;

  Contrast/Concession:
     although, however, but, nevertheless

Relative Pronouns and Adverbs:
   who; whom; which; that; whose; where;

Formulário 2

segunda-feira, 25 de abril de 2011

Variação da Energia Mecânica (J)

ΔEm = ΔEc + ΔEp

ΔEc - Variação de Energia Cinética (J)
ΔEp - Variação de Energia Potencial (J)

Energia Cinética (J)

ΔEc = Ecf - Eci

ΔEc = (1/2).m.v(^2)

m – massa (kg)
v – velocidade do corpo (m/s)

Energia Potencial (J)

ΔEp = Epf - Epi

ΔEp = m.g.h

m – massa (kg)
g – Aceleração gravítica (N/kg)
h – Altura do Corpo (m)

Lei do Trabalho-Energia

ΔEc = Wfr

ΔEc - Variação da Energia Cinética (J)
Wfr - Trabalho da Força Resultante (J)

Calcular Deslocamento (m)

Δx = xf - xi

xf - posição final do corpo (m)
xi - posição inicial do corpo (m)

Rapidez Média (m/s)

rm = (d/ΔT)

d – distância (m)
ΔT - intervalo de tempo (s)

Velocidade Instantânea (m/s)

V = lim (ΔT -> 0) (Δr/Δt)

Δr - deslocamento (m)
ΔT - intervalo de tempo (s)

Força Gravítica (N)

Fgrav. = G.(m1.m2/d(^2))

G – constante de gravitação universal (N.m2.kg-2)
m – massa (kg)
d – distância que separa os C.M. (m)

Segunda Lei de Newton ou Lei Fundamental da Dinâmica (N)

Fr = m.Acm

m – massa (kg)
Acm - Aceleração do C.M. (m/s2)

Terceira Lei de Newton ou Lei da Acção Reacção

Fa,b = -Fb,a

Fa,b - Força exercida por A em B
Fb,a - Força exercida por B em A

Aceleração Média (m/s2)

am = (ΔV/ΔT)
ΔV - Variação da Velocidade (m/s)
ΔT - Intervalo de tempo (s)

Aceleração Instantânea (m/s2)

a = lim (ΔT -> 0) (ΔV/ΔT)

ΔV - Variação da Velocidade (m/s)
ΔT - Intervalo de tempo (s)

Equação das Velocidades (m/s)

V = Vo + aT

Vo - Velocidade Inicial (m/s)
a – aceleração (m/s2)
t – tempo (s)

Equação das Posições (m)

X = Xo + Vo.t + 1/2a.t(^2)

Xo - Posição Inicial (m)
Vo - Velocidade Inicial (m/s)
t – tempo (s)
a – aceleração (m/s2)

Equações que derivam das Eq. Posições e Eq. Velocidades

V(^2) = Vo(^2) + 2a(x-xo)

x = xo + (1/2)(v+vo)t

a – Aceleração (m/s2)
Xo - Posição Inicial (m)
Vo - Velocidade Inicial (m/s)
t – tempo (s)
X – Posição final (m)
V – Velocidade final (m/s)

Aceleração Centrípta (m/s2)

ac = v(^2)/r

V – Velocidade (m/s)
r – Raio da trajectória (m)

Frequência (s-1 ou Hz)

f = 1/T

T - Período (s)

Velocidade Angular (rad/s)

ω = Δa/ΔT

Δa - Ângulo ao centro (rad)
ΔT - Intervalo de Tempo (s)

Velocidade Linear (m/s)

V = ΔS/ΔT

ΔS - Espaço Percorrido (m)
ΔT - Intervalo de Tempo (s)

Relação entre Velocidade Angular e Linear

V = ω x r

r – Raio da Trajectória (m)

Formulário 1

Rendimento Energético (%)

n= (Eu/Ef) x 100

Eu – Energia Útil (J)
Ef – Energia Fornecida

Lei Da Conservação da Energia (J/W)

Ef = Eu + Ed

Eu – Energia Útil (J)
Ed – Energia Dissipada (J)

Pf = Pu + Pd

Pu –Potência Útil(W)
Pd – Potência Dissipada (W)

Potência (W)

P = E/ΔT

E – Energia (J)
ΔT - Intervalo de Tempo (s)

P = U x I

I – Intensidade (A)
U – Diferença de Potencial (V)

P = R x I(^2)

I – Intensidade (A)
R – Resistência (Ω)

Energia Eléctrica Transformada em Calor (J)

E = R x I(^2) x ΔT

R – Resistência (Ω)
I – Intensidade (A)
ΔT - Intervalo de Tempo (s)

Resistência (Ω)

R = U/I

I – Intensidade (A)
U – Diferença de Potencial (V)

Lei de Wien

λ = B/T

λ - Comprimento de Onda (m)
T – temperatura (K)
B – Constante de Wien (m K)

Energia necessário para aumentar a temperatura (J)

Q = m x c x ΔT

m – massa (kg)
ΔT - Intervalo de Temperatura (ºC ou K)
c – Capacidade Térmica Mássica (J kg-1 ºC-1)

Potência Irradiada pela Superfície de um Corpo (W)

P=e.A.σ.T(^4)

e – Factor de emissividade
A – área (m2)
T – Temperatura absoluta do Corpo (K)
σ - Constante de Stefan-Boltzman

1ª Lei da Termodinâmica (J)

ΔEi = W + Q + R
´
W – Trabalho (J)
Q – Calor (J)
R – Radiação (J)

Lei de Fourier

(Q/ΔT) = Kt.(A/l).Δθ

Q - Energia transferida (J)
ΔT - -Intervalo tempo (s)
A - Área de Superfície (m^2)
l - espessura (m)
Δθ - Variação de temperatura ( k ou ºC)
Kt - Condutividade Térmica ( Wm-1K-1)

Trabalho de uma Força (J)

Wf = F.cosΑ.d

F-intensidade da força (N)
Α - ângulo (Força ^ Deslocamento)
d - distância percorrida pelo corpo (m)

Constantes

Constante de Avogadro 6,02x1023mol-1
Volume Molar (PTN) 22,4 mol dm-3
Gases Ideais 0,082 atm dm3 mol-1 K-1
Plank 6,63x10-24 J/s
Produto iónico da Água 1,00x10-14
Velocidade da Luz Vazio (c) 3,00x108 m/s
1kW h 3,60x106J
Stefan-Boltzman 5,67x10-8W m-2 K-4 Wien 2,898x10-3 mK
1 cal 4,18J
Gravitação Universal 6,67x10-11Nm2kg-2
Aceleração Gravítica 9,8Nkg-1
Distância Média Terra – Sol 1,495x1011m
Distância Média Terra - Lua 3,844x108m
Massa da Terra 5,976x1024kg
Raio da Terra 6,38x106m
Velocidade da Luz Vazio (c) 3,00x108m/s
Velocidade do Som Ar (PTN) 3,314x102m/s

Constituintes celulares

domingo, 24 de abril de 2011

Membrana celular (membrana plasmática) – constituinte celular que regular as trocas entre o meio intracelular e o meio extracelular.

Citoplasma – constituinte celular onde se encontram vários organelos responsáveis por diversas actividades celulares. O citoplasma apresenta uma massa semifluida, aparentemente homogénea, onde se podem observar diversas estruturas, o hialoplasma.

Mitocôndrias – organelo celular onde ocorrem importantes fenómenos de respiração aeróbia, constituindo locais de intensa produção de ATP (energia).

Complexo de Golgi – conjunto de sáculos achatados associado a vesículas esféricas. Armazena substâncias de secreção.

Lisossomas – pequenas vesículas esféricas que se destacam do complexo de Golgi e onde se acumulam enzimas digestivas.

Retículo endoplasmático – é uma via de comunicação das células. É constituído por uma extensa rede de sáculos achatados e de vesículas, distribuídos no hialoplasma. São os “canais de circulação” das células
     Retículo endoplasmático rugoso: tem ribossomas - síntese proteica.
     Retículo endoplasmático liso: não tem ribossomas.

Vacúolos – são cavidades delimitadas por uma membrana e que contêm geralmente água com substâncias dissolvidas, absorvidas pela célula ou elaboradas por ela. Locais onde ocorre digestão intracelular.

Inclusões
    Inclusões lipídicas: formadas por gotículas líquidas ou partículas sólidas.
    Grãos de secreção: substâncias segregadas por células glandulares e que acabam por abandonar a célula.

Cílios e flagelos – são organelos locomotores. Quando são finos e numerosos têm o nome de cílios, quando são longos e em pequeno número denominam-se por flagelos.

Plastos – grupo de organelos dinâmicos, que só se encontram nas células das algas e das plantas, onde ocorrem diversos tipos de metabolismo.
    Cloroplastos: são organelos geralmente ovóides, que contêm pigmentos fotossintéticos, nomeadamente clorofilas, daí a sua cor verde. Aparentemente os cloroplastos, quando observados ao microscópio, deslocam-se. Na verdade é o hialoplasma que, animado de movimentos de ciclose, arrasta passivamente os cloroplastos.

Núcleo – organelo celular que contém a informação que regula as actividades celulares. Está delimitado por um invólucro ou membrana nuclear.

Parede celular - constituinte presente em algumas células, colocado exteriormente à membrana celular. É de natureza celulósica, podendo ser posteriormente alterada a sua composição.

Organização celular

Células procarióticas: não apresentam um núcleo individualizado e perfeitamente organizado.

Células eucarióticas: núcleo organizado, individualizado e delimitado pela membrana nuclear.

Células eucarióticas animais vs vegetais: enquanto que as células vegetais possuem parede celular, plastos (cloroplastos, entre outros) e vacúolos que vão aumentando com a idade, as células animais não têm plastos nem parede celular e os seus vacúolos (quando existentes) são
pouco desenvolvidos.


Célula eucariótica animal:

Célula eucariótica vegetal: