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Mapa de questões · 2º dia
NaturezaBiologiaMédio

Questão 114ENEM 2020 PPLCaderno azul · 2º Dia

Algumas espécies de tubarões, como o tubarão-branco e o tubarão-martelo, são superpredadores da cadeia alimentar subaquática. Seus órgãos dos sentidos são especialmente adaptados para a localização de presas até mesmo a quilômetros de distância. Pesquisadores americanos, trabalhando com tubarões do gênero Squalus, verificaram que a capacidade de detecção e captura de presas por esses indivíduos é diminuída quando eles se encontram expostos a campos magnéticos gerados artificialmente na água.

STONER, A. W.; KAIMMER, S. M. Fisheries Research, n. 92, 2008.

Considerando-se os órgãos dos sentidos típicos desses animais, que tipo de receptor foi afetado no experimento?

Alternativas

Resolução

Ficha da Questão

  • 📚 Matérias Necessárias: Biologia → Fisiologia animal / órgãos dos sentidos (percepção sensorial)
  • ⚡ Nível: Médio — exige reconhecer um receptor sensorial pouco explorado no ensino médio (eletrorreceptor) e associá-lo a um estímulo específico (campo magnético/elétrico), e não apenas decorar os "cinco sentidos" clássicos.
  • 🎯 Tema/Habilidade: Diversidade de receptores sensoriais nos animais — competência de interpretar dados experimentais de uma pesquisa científica e relacioná-los a estruturas biológicas (H em biologia sobre organização dos seres vivos e suas adaptações).
  • 🏆 Gabarito: C — revelado após resolução completa

Passo 1 — Leitura Estratégica do Comando

  • Comando reformulado: "Um campo magnético artificial reduziu a capacidade de tubarões detectarem presas; qual tipo de receptor sensorial foi prejudicado por esse estímulo?"
  • Palavras-chave decisivas: campos magnéticos, detecção e captura de presas, órgãos dos sentidos típicos desses animais
  • Armadilha típica: confundir o estímulo "campo magnético/elétrico" com estímulo mecânico (vibração da água) e marcar mecanorreceptor, ou associar erroneamente a captação de campos a receptores de luz (fotorreceptor), já que a questão fala em "detecção a quilômetros de distância" e o candidato pode pensar em visão.
  • O que a resposta precisa demonstrar: identificar que tubarões possuem um sistema sensorial exclusivo, sensível a estímulos elétricos e magnéticos, distinto da visão, audição, tato, olfato e termorrecepção.

Passo 2 — Mapa de Conceitos Essenciais

  • Receptores sensoriais: estruturas especializadas do sistema nervoso periférico que convertem uma forma de energia do ambiente (luz, som, pressão, calor, substâncias químicas, campos elétricos) em impulso nervoso. Cada tipo de receptor é sintonizado para um estímulo específico.
  • Ampolas de Lorenzini: órgãos eletrorreceptores encontrados na cabeça de tubarões, raias e quimeras (classe Chondrichthyes). São poros preenchidos por gel condutor conectados a canais que terminam em células sensoriais capazes de detectar variações mínimas de campos elétricos e, indiretamente, campos magnéticos gerados na água.
  • Eletrorrecepção: capacidade sensorial de perceber campos elétricos gerados por outros seres vivos (como os potenciais bioelétricos produzidos pela contração muscular e pelos batimentos cardíacos de uma presa) ou por perturbações eletromagnéticas no ambiente. É essa capacidade que permite ao tubarão localizar presas escondidas na areia ou em água turva, mesmo sem usar visão ou olfato.
  • Outros receptores dos tubarões (para contraste): olhos (fotorreceptores) para visão em baixa luminosidade; narinas com quimiorreceptores para olfato extremamente sensível; linha lateral com mecanorreceptores (neuromastos) que percebem vibrações e correntes de água; não há termorreceptores especializados relevantes para a detecção de presas nesse contexto.

Passo 3 — Decodificação do Enunciado

  • Evidência 1: "campos magnéticos gerados artificialmente na água" → indica que o estímulo manipulado no experimento não foi som, luz, substância química ou temperatura, mas um campo eletromagnético/magnético.
  • Evidência 2: "a capacidade de detecção e captura de presas... é diminuída quando expostos" → mostra que o receptor afetado é justamente aquele usado normalmente para localizar presas a partir de sinais elétricos/magnéticos, e que sua função foi interferida (mascarada) pelo campo artificial.
  • Síntese: o experimento interferiu deliberadamente na capacidade dos tubarões de captar sinais elétricos/magnéticos da água, o que só faz sentido se o órgão testado for sensível a esse tipo de energia — ou seja, um eletrorreceptor, representado biologicamente pelas ampolas de Lorenzini.

Passo 4 — Resolução Completa (Passo a Passo)

Subpasso 4.1 — Identificar o tipo de estímulo do experimento

O texto é claro: pesquisadores expuseram tubarões do gênero Squalus a "campos magnéticos gerados artificialmente na água" e observaram queda na capacidade de detectar e capturar presas. O estímulo manipulado, portanto, não é luminoso, sonoro/mecânico, térmico ou químico — é um campo magnético, que está fisicamente associado a campos elétricos (fenômenos eletromagnéticos são interligados pelas leis do eletromagnetismo).

Subpasso 4.2 — Relacionar o estímulo ao órgão sensorial correspondente

Tubarões (e demais elasmobrânquios) são únicos entre os vertebrados por possuírem as ampolas de Lorenzini, órgãos localizados no focinho que funcionam como eletrorreceptores de altíssima sensibilidade. Eles detectam os campos elétricos fracos gerados pela atividade muscular e cardíaca de presas — inclusive presas enterradas na areia ou camufladas — e também são sensíveis a variações no campo magnético terrestre, usado inclusive na orientação/navegação desses animais. Quando o pesquisador insere um campo magnético artificial na água, ele satura ou "embaralha" o sinal captado pelas ampolas de Lorenzini, gerando ruído que impede o tubarão de diferenciar o sinal elétrico real da presa.

Subpasso 4.3 — Verificação

Confrontando com as alternativas: o único receptor cuja função é justamente captar campos elétricos/magnéticos é o eletrorreceptor (alternativa C). Um fotorreceptor responde à luz, um mecanorreceptor a deformações físicas (pressão, som, vibração), um termorreceptor a variações de temperatura e um quimiorreceptor a substâncias químicas dissolvidas — nenhum desses é ativado ou perturbado por um campo magnético. Logo, a resposta converge de forma inequívoca para o eletrorreceptor.

Passo 5 — Análise Crítica de Todas as Alternativas

A) Fotorreceptor.

❌ Incorreta: fotorreceptores captam energia luminosa (fótons) e estão relacionados à visão nos olhos dos tubarões; um campo magnético não é um estímulo luminoso, então não há razão biológica para esse receptor ser afetado pelo experimento.

B) Mecanorreceptor.

❌ Incorreta: mecanorreceptores (como os neuromastos da linha lateral) respondem a deformações mecânicas — vibrações, pressão e correntes de água. O experimento não alterou variáveis mecânicas do meio aquático, apenas o campo magnético, então esse receptor não é o alvo direto da manipulação.

C) Eletrorreceptor.

✅ Correta: as ampolas de Lorenzini são eletrorreceptores especializados em captar campos elétricos (e são sensíveis também a campos magnéticos artificiais) gerados na água. Ao introduzir um campo magnético artificial, os pesquisadores interferiram exatamente na capacidade desse órgão de distinguir o sinal elétrico emitido pela presa, explicando a queda no desempenho de detecção e captura observada no estudo.

D) Termorreceptor.

❌ Incorreta: termorreceptores detectam variações de temperatura. O experimento não envolveu manipulação térmica da água, e tubarões não dependem primariamente de termorrecepção para localizar presas a curta/longa distância da forma descrita no texto.

E) Quimiorreceptor.

❌ Incorreta: quimiorreceptores, presentes principalmente nas narinas dos tubarões, captam moléculas químicas dissolvidas na água (essenciais para o faro apuradíssimo desses animais). Um campo magnético não é uma substância química, portanto não interfere na função desse receptor.

🏆 Gabarito: C — o único receptor capaz de ser diretamente afetado por um campo magnético artificial é o eletrorreceptor, representado nos tubarões pelas ampolas de Lorenzini, responsáveis por detectar sinais elétricos de presas e variações eletromagnéticas do ambiente.

Passo 6 — Conclusão, Generalização e Dica de Prova

  • Reafirmação do gabarito: como o estímulo experimental foi um campo magnético e a função prejudicada foi a detecção/captura de presas, apenas o eletrorreceptor (letra C) é biologicamente coerente com essas duas evidências combinadas.
  • Padrão de cobrança: o ENEM costuma trazer textos de divulgação científica sobre adaptações sensoriais de animais (visão de aves de rapina, olfato de cães, ecolocalização de morcegos, eletrorrecepção de tubarões e ornitorrincos) pedindo que o estudante associe o estímulo físico descrito ao tipo de receptor correspondente — é um clássico de interpretação de texto aplicada à Biologia.
  • Generalização: para qualquer questão desse formato, identifique primeiro qual grandeza física ou química foi manipulada no experimento (luz, som/pressão, temperatura, substância química, campo elétrico/magnético) e depois associe-a ao receptor cuja definição bate exatamente com essa grandeza — a resposta é sempre uma correspondência direta estímulo → receptor.
  • Dica de eliminação rápida: ao ler "campo magnético/elétrico" no enunciado, elimine de imediato fotorreceptor (luz), termorreceptor (calor) e quimiorreceptor (substâncias), pois nenhum dos três lida com fenômenos eletromagnéticos; restam apenas mecanorreceptor e eletrorreceptor, e a escolha entre eles depende de saber que campo magnético não é estímulo mecânico.
  • Conexões: compare com a eletrorrecepção do ornitorrinco (que usa receptores no bico para localizar presas na água turva) e com a linha lateral de peixes ósseos (mecanorreceptores que detectam vibrações), temas que também exploram diversidade de receptores sensoriais em provas de Biologia.

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