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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
A corvina é um peixe carnívoro que se alimenta de crustáceos, moluscos e pequenos peixes que vivem no fundo
do mar. É bastante utilizada na alimentação humana, sendo encontrada em toda a costa brasileira, embora seja
mais abundante no sul do País. A concentração média anual de mercúrio no tecido muscular de corvinas
capturadas em quatro áreas, bem como as características destas áreas estão descritas adiante:
Baía de Guanabara (RJ) - 193,6
Área de intensa atividade portuária, que recebe esgotos domésticos não tratados e rejeitos industriais de cerca
de 6.000 fontes.
Baía de Ilha Grande (RJ) - 153,8
Recebe rejeitos de parque industrial ainda em fase de crescimento e é uma das principais fontes de pescado do
estado.
Baía de Sepetiba (RJ) - 124,0
Área sujeita a eficientes efeitos de maré e com baixa atividade pesqueira, sem fontes industriais de contaminação
por mercúrio.
Lagoa da Conceição (SC) - 90,6*
Importante fonte de pescado no litoral catarinense, na qual praticamente inexiste contaminação industrial por
mercúrio.
*Concentração natural de mercúrio, característica de local não contaminado. (KEHRIG. H. A. & MALM, O.
Mercúrio: uma avaliação na costa brasileira. Ciência Hoje, outubro, 1997.)
3. (Enem 2002) Segundo a legislação brasileira, o limite máximo permitido para as concentrações de
mercúrio total é de 500 nanogramas por grama de peso úmido. Ainda levando em conta os dados fornecidos e
o tipo de circulação do mercúrio ao longo da cadeia alimentar, pode-se considerar que a ingestão, pelo ser
humano, de corvinas capturadas nessas regiões,
a) não compromete a sua saúde, uma vez que a concentração de mercúrio é sempre menor que o limite
máximo permitido pela legislação brasileira.
b) não compromete a sua saúde, uma vez que a concentração de poluentes diminui a cada novo consumidor
que se acrescenta à cadeia alimentar.
c) não compromete a sua saúde, pois a concentração de poluentes aumenta a cada novo consumidor que se
acrescentar à cadeia alimentar.
d) deve ser evitada, apenas quando entre as corvinas e eles se interponham outros consumidores, como, por
exemplo, peixes de maior porte.
e) deve ser evitada sempre, pois a concentração de mercúrio das corvinas ingeridas se soma à já armazenada
no organismo humano.
Resposta : [E]
O mercúrio é um metal líquido à temperatura ambiente, não biodegradável e que se acumula ao longo das
cadeias e teias alimentares. O homem pode sofrer sérios prejuízos a sua saúde ao ingerir corvinas
contaminadas pelo mercúrio, porque não possui mecanismos fisiológicos para excretá-lo.
1. (Enem 2ª aplicação 2010) A figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o
sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos.
Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de
mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer um derramamento desse metal?
a) As aves, pois são os predadores do topo dessa cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos.
b) Os caramujos, pois se alimentam das raízes das plantas, que acumulam maior quantidade de metal.
c) Os grandes peixes, pois acumulam o mercúrio presente nas plantas e nos peixes pequenos.
d) Os pequenos peixes, pois acumulam maior quantidade de mercúrio, já que se alimentam das plantas contaminadas.
e) As plantas aquáticas, pois absorvem grande quantidade de mercúrio da água através de suas raízes e folhas.
Resposta da questão 1:
[A]
O mercúrio é um poluente não biodegradável e de difícil eliminação pelos organismos vivos. Esse metal
pesado acumula-se ao longo das cadeias alimentares, ficando mais concentrado nos níveis mais distantes dos
produtores, isto é, acumulado nos tecidos dos consumidores que se alimentam de organismos contaminados.
(Enem 2001) Uma região industrial lança ao ar gases como o dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, causadores
da chuva ácida. A figura mostra a dispersão desses gases poluentes.
Considerando o ciclo da água e a dispersão dos gases, analise as seguintes possibilidades:
I. As águas de escoamento superficial e de precipitação que atingem o manancial poderiam causar aumento de acidez da água
do manancial e provocar a morte de peixes.
II. A precipitação na região rural poderia causar aumento de acidez do solo e exigir procedimentos corretivos, como a calagem.
III. A precipitação na região rural, embora ácida, não afetaria o ecossistema, pois a transpiração dos vegetais neutralizaria o
excesso de ácido.
Dessas possibilidades,
a) pode ocorrer apenas a I.
b) pode ocorrer apenas a II.
c) podem ocorrer tanto a I quanto a II.
d) podem ocorrer tanto a I quanto a III.
e) podem ocorrer tanto a II quanto a III.
Resposta:
[C]
Os gases liberados pelas chaminés das indústrias causam o fenômeno conhecido como
acidificação das chuvas. A precipitação da chuva ácida pode matar peixes, porque reduz o
pH da água onde vivem esses animais. A calagem, isto é, o acréscimo de calcário ao solo,
é um procedimento para diminuir a acidez dos solos onde precipitam chuvas acidificadas
por poluentes atmosféricos.
(Enem 1998) Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, pode-se afirmar que:
I. as chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um lago, o que acarretaria a morte de
algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar.
II. as chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, o que prejudicaria o crescimento de certos
vegetais.
III. as chuvas ácidas causam danos se apresentarem valor de pH maior que o da água destilada.
Dessas afirmativas está(ão) correta(s):
a) I, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I e III, apenas.
Resposta da questão 6:
[C]
As chuvas ácidas apresentam pH menor do que o pH da água destilada (7,0).
EUTROFIZAÇÃO
Fatores de influência
• Aumento de carga de nutrientes nas águas por meio da
alteração nos mananciais (remoção de florestas,
desenvolvimento agrícola e industrial, além da
urbanização)
• Fatores que modulam os impactos gerados pelo
aumento da carga de nutrientes:
• estrutura da rede alimentar
• trocas entre os sedimentos e a água
• forma e profundidade da bacia
• movimentos da água dos reservatórios
• condições climáticas e hidrológicas
Fonte: UNEP - IETC, 2001
EUTROFIZAÇÃO
Conseqüências
• Uma das conseqüências do processo de eutrofização é a
floração de algas tóxicas (cianobactérias), prejudicando
a qualidade das águas, geração de energia e atividades
de lazer.
• As toxinas presentes na água são provenientes das
células das cianobactérias após sua decomposição. Em
alguns casos, essas toxinas podem estar presentes na
água após os tratamentos de água bruta, o que pode
agravar seus efeitos crônicos.
FLORAÇÃO DE ALGAS
Caso Caruaru
• Em fevereiro de 1996, houve crise de hepatite aguda
em um centro de hemodiálise em Caruaru, no Brasil
• 86% dos pacientes sofreram perturbações visuais e
outros sintomas
• muitos apresentaram falhas no funcionamento do
fígado
• 50 pacientes morreram.
FLORAÇÃO DE ALGAS
Caso Caruaru
• A evidência biológica e química suporta a hipótese inicial
de morte por efeitos da toxina microcistina na água da
diálise (Tundisi, 2003).
• Esta ocorrência se deve ao tratamento insuficiente:
• No manancial
• Na água na clínica de diálise.
Também conhecida pela sigla DBO, a Demanda Bioquímica de Oxigênio corresponde à quantidade de
oxigênio necessária para ocorrer a oxidação da matéria orgânica biodegradável sob condições
aeróbicas. Essa unidade de medida avalia a quantidade de oxigênio dissolvido (OD) em miligramas
(mg), equivalente à quantidade que será consumida pelos organismos aeróbicos ao degradarem a
matéria orgânica.
Entende-se por biodegradável a matéria que pode ser consumida como alimento, ela vai alimentar e ser
fonte de energia aos microorganismos que existem na água. Sendo assim, a DBO pode ser considerada
como um parâmetro para avaliar a qualidade da água, onde a poluição orgânica é quantificada.
O processo ocorre da seguinte forma: inicialmente os microorganismos utilizam o oxigênio dissolvido
(OD) para transformar o carbono em CO2 e depois para transformar os compostos nitrogenados em
nitratos (NO3-) e nitritos (NO2-). Essas transformações são essenciais na determinação da DBO, que se
divide em demanda carbonácea (presença de CO2) e demanda nitrogenada (nitratos e nitritos).
O valor da Demanda Bioquímica de Oxigênio é usado para estimar a carga orgânica dos efluentes e dos
recursos hídricos, e com esses valores é possível calcular qual a necessidade de aeração (oxigenação)
para degradar essa matéria orgânica nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s).
DBO ou Demanda Bioquímica de Oxigênio
Sua alta concentração pode ocasionar em problemas ambientais graves. Como o DBO corresponde
a alta quantidade de matéria orgânica no meio, para sua total decomposição há o uso do oxigênio
dissolvido na água, caso a matéria orgânica seja muito abundante, a decomposição pode ser
anaeróbia, tendo como resultados substâncias que podem degradar a qualidade da água. Os
produtos mais comuns envolvidos na degradação anaeróbia são gás carbônico, metano, amônia,
ácidos graxos, mercaptanas, fenóis e aminoácidos. A total depleção do oxigênio dissolvido ocasiona
na morte da biota aquática dependente do oxigênio e eutrofização do corpo d'água.
Consequências da Ambientais
1. (Enem 2010) O despejo de dejetos de esgotos domésticos e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses
poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização de ecossistemas, que é um enriquecimento da água por nutrientes,
o que provoca um grande crescimento bacteriano e, por fim, pode promover escassez de oxigênio.
Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é:
a) Aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade de decomposiçao dos dejetos.
b) Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos rios.
c) Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem o oxigênio.
d) Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes.
e) Aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias.
Resposta:
[B]
Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é tratar o esgoto antes de lançá-lo no ambiente.
Dessa forma, diminui-se a concentração de materiais ricos em nutrientes, evitando sua eutrofização.
2. (Enem 2004) Um rio que é localmente degradado por dejetos orgânicos nele lançados pode passar por um processo de autodepuração.
No entanto, a recuperação depende, entre outros fatores, da carga de dejetos recebida, da extensão e do volume do rio. Nesse processo,
a distribuição das populações de organismos consumidores e decompositores varia, conforme mostra o esquema:
Com base nas informações fornecidas pelo esquema, são feitas as seguintes considerações sobre o processo de depuração do rio:
I. a vida aquática superior pode voltar a existir a partir de uma certa distância do ponto de lançamento dos dejetos;
II. os organismos decompositores são os que sobrevivem onde a oferta de oxigênio é baixa ou inexistente e a matéria orgânica é abundante;
III. as comunidades biológicas, apesar da poluição, não se alteram ao longo do processo de recuperação.
Está correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I, II e III.
Resposta [D]
A poluição aquática altera drasticamente as comunidades biológicas, porque
provoca a morte dos organismos que necessitam de oxigênio para viver e se
reproduzir.
4. (Enem 2000) Os esgotos domésticos constituem grande ameaça aos ecossistemas de lagos ou represas, pois deles
decorrem graves desequilíbrios ambientais. Considere o gráfico abaixo, no qual no intervalo de tempo entre t1 e t3, observou-se
a estabilidade em ecossistema de lago, modificado a partir de t3 pelo maior despejo de esgoto.
Assinale a interpretação que está de acordo com o gráfico.
a) Entre t3 e t6, a competição pelo oxigênio leva à multiplicação de peixes, bactérias e outros produtores.
b) A partir de t3, a decomposição do esgoto é impossibilitada pela diminuição do oxigênio disponível.
c) A partir de t6, a mortandade de peixes decorre da diminuição da população de produtores.
d) A mortandade de peixes, a partir de t6, é devida à insuficiência de oxigênio na água.
e) A partir de t3, a produção primária aumenta devido à diminuição dos consumidores.
Resposta [D]
O enriquecimento da água com nutrientes orgânicos estimula a proliferação de microrganismos decompositores
aeróbicos que consomem o oxigênio disponível e, consequentemente, os peixes e outros organismos aeróbicos
morrem.
5. (Enem 2000) A energia térmica liberada em processos de fissão nuclear pode ser utilizada na geração de vapor para produzir energia
mecânica que, por sua vez, será convertida em energia elétrica. Abaixo está representado um esquema básico de uma usina de energia
nuclear.
Com relação ao impacto ambiental causado pela poluição térmica no processo de refrigeração da usina nuclear são feitas as
seguintes afirmações:
I. o aumento na temperatura reduz, na água do rio, a quantidade de oxigênio nela dissolvido, que é essencial para a vida
aquática e para a decomposição da matéria orgânica.
II. o aumento da temperatura da água modifica o metabolismo dos peixes.
III. o aumento na temperatura da água diminui o crescimento de bactérias e de algas, favorecendo o desenvolvimento da
vegetação.
Das afirmativas acima, somente está(ão) correta(s):
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.
Resposta [D]
O aumento na temperatura da água aumenta a população de bactérias decompositoras que podem diminuir
gradualmente a quantidade de oxigênio na água e, consequentemente, comprometer o desenvolvimento da
vegetação local.

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  • 11. TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: A corvina é um peixe carnívoro que se alimenta de crustáceos, moluscos e pequenos peixes que vivem no fundo do mar. É bastante utilizada na alimentação humana, sendo encontrada em toda a costa brasileira, embora seja mais abundante no sul do País. A concentração média anual de mercúrio no tecido muscular de corvinas capturadas em quatro áreas, bem como as características destas áreas estão descritas adiante: Baía de Guanabara (RJ) - 193,6 Área de intensa atividade portuária, que recebe esgotos domésticos não tratados e rejeitos industriais de cerca de 6.000 fontes. Baía de Ilha Grande (RJ) - 153,8 Recebe rejeitos de parque industrial ainda em fase de crescimento e é uma das principais fontes de pescado do estado. Baía de Sepetiba (RJ) - 124,0 Área sujeita a eficientes efeitos de maré e com baixa atividade pesqueira, sem fontes industriais de contaminação por mercúrio. Lagoa da Conceição (SC) - 90,6* Importante fonte de pescado no litoral catarinense, na qual praticamente inexiste contaminação industrial por mercúrio. *Concentração natural de mercúrio, característica de local não contaminado. (KEHRIG. H. A. & MALM, O. Mercúrio: uma avaliação na costa brasileira. Ciência Hoje, outubro, 1997.)
  • 12. 3. (Enem 2002) Segundo a legislação brasileira, o limite máximo permitido para as concentrações de mercúrio total é de 500 nanogramas por grama de peso úmido. Ainda levando em conta os dados fornecidos e o tipo de circulação do mercúrio ao longo da cadeia alimentar, pode-se considerar que a ingestão, pelo ser humano, de corvinas capturadas nessas regiões, a) não compromete a sua saúde, uma vez que a concentração de mercúrio é sempre menor que o limite máximo permitido pela legislação brasileira. b) não compromete a sua saúde, uma vez que a concentração de poluentes diminui a cada novo consumidor que se acrescenta à cadeia alimentar. c) não compromete a sua saúde, pois a concentração de poluentes aumenta a cada novo consumidor que se acrescentar à cadeia alimentar. d) deve ser evitada, apenas quando entre as corvinas e eles se interponham outros consumidores, como, por exemplo, peixes de maior porte. e) deve ser evitada sempre, pois a concentração de mercúrio das corvinas ingeridas se soma à já armazenada no organismo humano. Resposta : [E] O mercúrio é um metal líquido à temperatura ambiente, não biodegradável e que se acumula ao longo das cadeias e teias alimentares. O homem pode sofrer sérios prejuízos a sua saúde ao ingerir corvinas contaminadas pelo mercúrio, porque não possui mecanismos fisiológicos para excretá-lo.
  • 13. 1. (Enem 2ª aplicação 2010) A figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer um derramamento desse metal? a) As aves, pois são os predadores do topo dessa cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. b) Os caramujos, pois se alimentam das raízes das plantas, que acumulam maior quantidade de metal. c) Os grandes peixes, pois acumulam o mercúrio presente nas plantas e nos peixes pequenos. d) Os pequenos peixes, pois acumulam maior quantidade de mercúrio, já que se alimentam das plantas contaminadas. e) As plantas aquáticas, pois absorvem grande quantidade de mercúrio da água através de suas raízes e folhas. Resposta da questão 1: [A] O mercúrio é um poluente não biodegradável e de difícil eliminação pelos organismos vivos. Esse metal pesado acumula-se ao longo das cadeias alimentares, ficando mais concentrado nos níveis mais distantes dos produtores, isto é, acumulado nos tecidos dos consumidores que se alimentam de organismos contaminados.
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  • 30. (Enem 2001) Uma região industrial lança ao ar gases como o dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, causadores da chuva ácida. A figura mostra a dispersão desses gases poluentes. Considerando o ciclo da água e a dispersão dos gases, analise as seguintes possibilidades: I. As águas de escoamento superficial e de precipitação que atingem o manancial poderiam causar aumento de acidez da água do manancial e provocar a morte de peixes. II. A precipitação na região rural poderia causar aumento de acidez do solo e exigir procedimentos corretivos, como a calagem. III. A precipitação na região rural, embora ácida, não afetaria o ecossistema, pois a transpiração dos vegetais neutralizaria o excesso de ácido. Dessas possibilidades, a) pode ocorrer apenas a I. b) pode ocorrer apenas a II. c) podem ocorrer tanto a I quanto a II. d) podem ocorrer tanto a I quanto a III. e) podem ocorrer tanto a II quanto a III. Resposta: [C] Os gases liberados pelas chaminés das indústrias causam o fenômeno conhecido como acidificação das chuvas. A precipitação da chuva ácida pode matar peixes, porque reduz o pH da água onde vivem esses animais. A calagem, isto é, o acréscimo de calcário ao solo, é um procedimento para diminuir a acidez dos solos onde precipitam chuvas acidificadas por poluentes atmosféricos.
  • 31. (Enem 1998) Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, pode-se afirmar que: I. as chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um lago, o que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar. II. as chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, o que prejudicaria o crescimento de certos vegetais. III. as chuvas ácidas causam danos se apresentarem valor de pH maior que o da água destilada. Dessas afirmativas está(ão) correta(s): a) I, apenas. b) III, apenas. c) I e II, apenas. d) II e III, apenas. e) I e III, apenas. Resposta da questão 6: [C] As chuvas ácidas apresentam pH menor do que o pH da água destilada (7,0).
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  • 40. EUTROFIZAÇÃO Fatores de influência • Aumento de carga de nutrientes nas águas por meio da alteração nos mananciais (remoção de florestas, desenvolvimento agrícola e industrial, além da urbanização) • Fatores que modulam os impactos gerados pelo aumento da carga de nutrientes: • estrutura da rede alimentar • trocas entre os sedimentos e a água • forma e profundidade da bacia • movimentos da água dos reservatórios • condições climáticas e hidrológicas Fonte: UNEP - IETC, 2001
  • 41. EUTROFIZAÇÃO Conseqüências • Uma das conseqüências do processo de eutrofização é a floração de algas tóxicas (cianobactérias), prejudicando a qualidade das águas, geração de energia e atividades de lazer. • As toxinas presentes na água são provenientes das células das cianobactérias após sua decomposição. Em alguns casos, essas toxinas podem estar presentes na água após os tratamentos de água bruta, o que pode agravar seus efeitos crônicos.
  • 42. FLORAÇÃO DE ALGAS Caso Caruaru • Em fevereiro de 1996, houve crise de hepatite aguda em um centro de hemodiálise em Caruaru, no Brasil • 86% dos pacientes sofreram perturbações visuais e outros sintomas • muitos apresentaram falhas no funcionamento do fígado • 50 pacientes morreram.
  • 43. FLORAÇÃO DE ALGAS Caso Caruaru • A evidência biológica e química suporta a hipótese inicial de morte por efeitos da toxina microcistina na água da diálise (Tundisi, 2003). • Esta ocorrência se deve ao tratamento insuficiente: • No manancial • Na água na clínica de diálise.
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  • 49. Também conhecida pela sigla DBO, a Demanda Bioquímica de Oxigênio corresponde à quantidade de oxigênio necessária para ocorrer a oxidação da matéria orgânica biodegradável sob condições aeróbicas. Essa unidade de medida avalia a quantidade de oxigênio dissolvido (OD) em miligramas (mg), equivalente à quantidade que será consumida pelos organismos aeróbicos ao degradarem a matéria orgânica. Entende-se por biodegradável a matéria que pode ser consumida como alimento, ela vai alimentar e ser fonte de energia aos microorganismos que existem na água. Sendo assim, a DBO pode ser considerada como um parâmetro para avaliar a qualidade da água, onde a poluição orgânica é quantificada. O processo ocorre da seguinte forma: inicialmente os microorganismos utilizam o oxigênio dissolvido (OD) para transformar o carbono em CO2 e depois para transformar os compostos nitrogenados em nitratos (NO3-) e nitritos (NO2-). Essas transformações são essenciais na determinação da DBO, que se divide em demanda carbonácea (presença de CO2) e demanda nitrogenada (nitratos e nitritos). O valor da Demanda Bioquímica de Oxigênio é usado para estimar a carga orgânica dos efluentes e dos recursos hídricos, e com esses valores é possível calcular qual a necessidade de aeração (oxigenação) para degradar essa matéria orgânica nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s). DBO ou Demanda Bioquímica de Oxigênio
  • 50. Sua alta concentração pode ocasionar em problemas ambientais graves. Como o DBO corresponde a alta quantidade de matéria orgânica no meio, para sua total decomposição há o uso do oxigênio dissolvido na água, caso a matéria orgânica seja muito abundante, a decomposição pode ser anaeróbia, tendo como resultados substâncias que podem degradar a qualidade da água. Os produtos mais comuns envolvidos na degradação anaeróbia são gás carbônico, metano, amônia, ácidos graxos, mercaptanas, fenóis e aminoácidos. A total depleção do oxigênio dissolvido ocasiona na morte da biota aquática dependente do oxigênio e eutrofização do corpo d'água. Consequências da Ambientais
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  • 53. 1. (Enem 2010) O despejo de dejetos de esgotos domésticos e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização de ecossistemas, que é um enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca um grande crescimento bacteriano e, por fim, pode promover escassez de oxigênio. Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é: a) Aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade de decomposiçao dos dejetos. b) Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos rios. c) Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem o oxigênio. d) Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. e) Aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. Resposta: [B] Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é tratar o esgoto antes de lançá-lo no ambiente. Dessa forma, diminui-se a concentração de materiais ricos em nutrientes, evitando sua eutrofização.
  • 54. 2. (Enem 2004) Um rio que é localmente degradado por dejetos orgânicos nele lançados pode passar por um processo de autodepuração. No entanto, a recuperação depende, entre outros fatores, da carga de dejetos recebida, da extensão e do volume do rio. Nesse processo, a distribuição das populações de organismos consumidores e decompositores varia, conforme mostra o esquema: Com base nas informações fornecidas pelo esquema, são feitas as seguintes considerações sobre o processo de depuração do rio: I. a vida aquática superior pode voltar a existir a partir de uma certa distância do ponto de lançamento dos dejetos; II. os organismos decompositores são os que sobrevivem onde a oferta de oxigênio é baixa ou inexistente e a matéria orgânica é abundante; III. as comunidades biológicas, apesar da poluição, não se alteram ao longo do processo de recuperação. Está correto o que se afirma em a) I, apenas. b) II, apenas. c) III, apenas. d) I e II, apenas. e) I, II e III. Resposta [D] A poluição aquática altera drasticamente as comunidades biológicas, porque provoca a morte dos organismos que necessitam de oxigênio para viver e se reproduzir.
  • 55. 4. (Enem 2000) Os esgotos domésticos constituem grande ameaça aos ecossistemas de lagos ou represas, pois deles decorrem graves desequilíbrios ambientais. Considere o gráfico abaixo, no qual no intervalo de tempo entre t1 e t3, observou-se a estabilidade em ecossistema de lago, modificado a partir de t3 pelo maior despejo de esgoto. Assinale a interpretação que está de acordo com o gráfico. a) Entre t3 e t6, a competição pelo oxigênio leva à multiplicação de peixes, bactérias e outros produtores. b) A partir de t3, a decomposição do esgoto é impossibilitada pela diminuição do oxigênio disponível. c) A partir de t6, a mortandade de peixes decorre da diminuição da população de produtores. d) A mortandade de peixes, a partir de t6, é devida à insuficiência de oxigênio na água. e) A partir de t3, a produção primária aumenta devido à diminuição dos consumidores. Resposta [D] O enriquecimento da água com nutrientes orgânicos estimula a proliferação de microrganismos decompositores aeróbicos que consomem o oxigênio disponível e, consequentemente, os peixes e outros organismos aeróbicos morrem.
  • 56. 5. (Enem 2000) A energia térmica liberada em processos de fissão nuclear pode ser utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica que, por sua vez, será convertida em energia elétrica. Abaixo está representado um esquema básico de uma usina de energia nuclear. Com relação ao impacto ambiental causado pela poluição térmica no processo de refrigeração da usina nuclear são feitas as seguintes afirmações: I. o aumento na temperatura reduz, na água do rio, a quantidade de oxigênio nela dissolvido, que é essencial para a vida aquática e para a decomposição da matéria orgânica. II. o aumento da temperatura da água modifica o metabolismo dos peixes. III. o aumento na temperatura da água diminui o crescimento de bactérias e de algas, favorecendo o desenvolvimento da vegetação. Das afirmativas acima, somente está(ão) correta(s): a) I. b) II. c) III. d) I e II. e) II e III. Resposta [D] O aumento na temperatura da água aumenta a população de bactérias decompositoras que podem diminuir gradualmente a quantidade de oxigênio na água e, consequentemente, comprometer o desenvolvimento da vegetação local.