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SOMOS ICFES 1. Las aves son animales que se caracterizan por tener un aparato respiratorio más eficiente que en los mamíferos. Este aparato está formado por dos pulmones, tráquea, laringe superior, laringe inferior o siringe, bronquios. Además tiene nueve sacos aéreos que se prolongan hacia adelante y hacia atrás ramificándose en el interior de los huecos de los huesos. En el caso en el que un gavilán por atrapar a un pequeño roedor se partiera una de sus alas y además al tragarse a este pequeño animal su tráquea quedará completamente obstruida lo más probable que sucedería minutos después de estos dos accidentes sería que el ave: a. Muriese por asfixia b. Volara nuevamente pero con dificultad c. Por su ala rota no pudiera atrapar otra presa d. Pudiera respirar a través del húmero roto que atravesó la piel 2. Un biólogo hizo un estudio de un organismo unicelular para calcular cuál es su resistencia a la sequía. Tomó un número determinado de estos organismos para el experimento. Los resultados los plasmó en la siguiente gráfica: El límite de tiempo máximo que aguantan los individuos en condiciones de sequía antes de empezar a fallecer es de: a. 2 minutos b. 10 minutos c. 18 minutos d. 20 minutos 3. Entre sus múltiples trabajos Mendel pudo determinar que un carácter como por ejemplo la altura de un par de plantas estaba determinada por un par de genes. Si al carácter alto lo representamos con H y al carácter enano lo representamos con h , en la siguiente gráfica de un cruce los genotipos posibles de los padres P1 y de los hijos de la f1 son respectivamente: a. HH x hh y Hh; Hh; Hh; Hh b. HH x HH y HH; HH; HH; HH c. Hh x Hh y HH; Hh; Hh; hh d. hh x hh y hh; hh; hh; hh; 4. En la siguiente gráfica encontramos un cuadro sinóptico de nuestro sistema nervioso. Las partes que faltan en dicho cuadro son: a. A = Cerebro; B = Médula Oblongada; C = Bulbo raquídeo; D = Simpático; E= Parasimpático b. A = Encéfalo; B = Médula; C = Bulbo raquídeo; D = Simpático; E= Parasimpático c. A = Encéfalo; B = Médula; C = médula espinal; D = Simpático; E= Parasimpático d. A = Cerebelo; B = Bulbo raquídeo; C = Médula; D = Parasimpático; E= Simpático 5. Si se observa cuidadosamente la siguiente figura, la afirmación más correcta que puedo señalar es que: a. En humanos hay circulación arterial y venosa, y los vegetales también tienen circulación de savia. b. Tanto animales como vegetales tienen circulación. c. En la circulación humana se separan 2 tipos diferentes de sangre y en la circulación vegetal se separan 2 tipos diferentes de savia. d. Los humanos y los vegetales tienen una “bomba” para la circulación. RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 Y 7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN El principio de exclusión competitiva fue formulado en 1934 por el microbiólogo ruso, G.F. Gause, al estudiar el comportamiento de dos especies de protistas, el Paramecium Aurelia y el Paramecium caudatum. Colocando organismos de ambas especies en matraces separados y organismos de ambas especies en el mismo matraz. Los datos obtenidos por Gause se observan los siguientes gráficos: 6. De acuerdo con lo observado por Gause se puede concluir acerca del principio de exclusión competitiva que: a. Si dos especies con los mismos nichos se colocan juntas se ven obligadas a competir por recursos limitados.

Preguntas de Biología - Icfes

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SOMOS ICFES

1. Las aves son animales que se caracterizan por tener un aparato respiratorio más eficiente que en los mamíferos. Este aparato está formado por dos pulmones, tráquea, laringe superior, laringe inferior o siringe, bronquios. Además tiene nueve sacos aéreos que se prolongan hacia adelante y hacia atrás ramificándose en el interior de los huecos de los huesos.

En el caso en el que un gavilán por atrapar a un pequeño roedor se partiera una de sus alas y además al tragarse a este pequeño animal su tráquea quedará completamente obstruida lo más probable que sucedería minutos después de estos dos accidentes sería que el ave:

a. Muriese por asfixia b. Volara nuevamente pero con dificultadc. Por su ala rota no pudiera atrapar otra presad. Pudiera respirar a través del húmero roto que atravesó la piel

2. Un biólogo hizo un estudio de un organismo unicelular para calcular cuál es su resistencia a la sequía. Tomó un número determinado de estos organismos para el experimento. Los resultados los plasmó en la siguiente gráfica:

El límite de tiempo máximo que aguantan los individuos en condiciones de sequía antes de empezar a fallecer es de:

a. 2 minutos b. 10 minutosc. 18 minutos d. 20 minutos

3. Entre sus múltiples trabajos Mendel pudo determinar que un carácter como por ejemplo la altura de un par de plantas estaba determinada por un par de genes. Si al carácter alto lo representamos con H y al carácter enano lo representamos con h , en la siguiente gráfica de un cruce los genotipos posibles de los padres P1 y de los hijos de la f1 son respectivamente:

a.HH x hh y Hh; Hh; Hh; Hhb.HH x HH y HH; HH; HH; HHc.Hh x Hh y HH; Hh; Hh; hhd.hh x hh y hh; hh; hh; hh;

4. En la siguiente gráfica encontramos un cuadro sinóptico de nuestro sistema nervioso. Las partes que faltan en dicho cuadro son:

a. A = Cerebro; B = Médula Oblongada; C = Bulbo raquídeo; D = Simpático; E= Parasimpáticob. A = Encéfalo; B = Médula; C = Bulbo raquídeo; D = Simpático; E= Parasimpáticoc. A = Encéfalo; B = Médula; C = médula espinal; D = Simpático; E= Parasimpáticod. A = Cerebelo; B = Bulbo raquídeo; C = Médula; D = Parasimpático; E= Simpático

5. Si se observa cuidadosamente la siguiente figura, la afirmación más correcta que puedo señalar es que:

a. En humanos hay circulación arterial y venosa, y los vegetales también tienen circulación de savia.b. Tanto animales como vegetales tienen circulación.c. En la circulación humana se separan 2 tipos diferentes de sangre y en la circulación vegetal se separan 2 tipos diferentes de savia.d. Los humanos y los vegetales tienen una “bomba” para la circulación.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 Y 7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

El principio de exclusión competitiva fue formulado en 1934 por el microbiólogo ruso, G.F. Gause, al estudiar el comportamiento de dos especies de protistas, el Paramecium Aurelia y el Paramecium caudatum. Colocando organismos de ambas especies en matraces separados y organismos de ambas especies en el mismo matraz. Los datos obtenidos por Gause se observan los siguientes gráficos:

6. De acuerdo con lo observado por Gause se puede concluir acerca del principio de exclusión competitiva que:

a. Si dos especies con los mismos nichos se colocan juntas se ven obligadas a competir por recursos limitados.b. Dos especies pueden ocupar el mismo nicho ecológico sin ser necesaria la competencia entre ambas especies.c. Dos especies no pueden ocupar el mismo hábitat ya que una de las especies eliminará a la otra especie.d. Si dos especies tienen los mismos nichos pero no el mismo hábitat se ven obligadas a competir entre ellas.

7. Del comportamiento de las dos especies de paramecium criados en el mismo cultivo es posible deducir que:

a. El matraz estaba contaminado por alguna especie de penicilinum.b. El Paramecium Aurelia es el menos adaptado para la competencia.c. El Paramecium Caudatum es el más adaptado para la competencia.d. Una de ellas superará a la otra y la menos adaptada morirá.

RESPONDE LAS PREGUNTAS 8 A 12 DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTE INFORMACIÓN

Para estudiar los efectos de algunas sustancias comunes sobre el promedio de latidos del corazón de las Dafnias (un organismo acuático pequeño) algunos estudiantes colocaron a las Dafnias en unas gotas de agua en un recipiente de vidrio. Los estudiantes adicionaron luego de una o más gotas en el agua del frasco y esperaron por 10 segundos. Ellos contaron los latidos del corazón por 10 segundos. Los estudiantes usaron un frasco limpio y una nueva Dafnia cada vez. La siguiente tabla de datos muestra los resultados del experimento.

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8. Del experimento se puede concluir que las variables dependiente e independiente en el experimento fueron respectivamente

9. Cuáles fueron los grupos experimentales en este experimento

a. El numero de dafniasb. Las dafnias en cada sustancia c. El numero de dafnias y el volumen de la sustanciad. Las dafnias y los latidos por minuto.

10. A este experimento le hizo falta un grupo control. ¿Que liquido puede usarse como grupo control? a. Agua de charco.b. Aceite de oliva.c. Agua destilada.d. Agua salada.

11. Del experimento anterior, ¿Qué paso debe revisarse para minimizar el error experimental?

a. El número de Dafnias en cada frascob. El número de gotas de cada sustanciac. El volumen de agua en cada frascod. El promedio de latidos por minuto

12. ¿Cuál debe ser el mejor diseño experimental para verificar la predicción de que el café puede incrementar el promedio de latidos del corazón de las Dafnias?

a. Colocar en 5 vasos de agua y, en 4 de ellos, agregar 3, 6, 9, y 12 gotas de café y poner 2 Dafnias en cada uno de ellos y contar los latidos del corazón de Dafnia.b. Colocar en 2 vasos de agua y adicionar en uno de ellos café. Poner 2 dafnias en cada uno de ellos y contrastar el número de latidos de las dafnias en cada recipiente.c. Colocar una Dafnia en n vaso de café y ver cuántos latidos tiene por minuto.d. Colocar en 2 vasos de agua y adicionar a uno de ellos café. Poner una Dafnia en cada uno de ellos y contrastar el número de latidos de las dafnias de cada recipiente.

CONTESTA LAS PREGUNTAS 13 Y 14 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

13. Del árbol filogenético se puede concluir que

a. Las aves y los reptiles tienen un antecesor más cercano que las aves y los mamíferos.b. Los organismos del reino protista son un grupo muy emparentado.c. Los organismos del reino de los hongos son descendientes directos de las algas.d. Los musgos son especies más recientes que los licopodios.

14. Observa la base del árbol filogenético

La forma indefinida de la base representa:

a. Una incertidumbre sobre la evolución de los seres vivos.b. Una falta de evidencia sobre los primeros organismos del planeta.c. La teoría monofilética de la evolución.d. La ausencia de microorganismos antes de la aparición de las bacterias.