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136 baralhos- Bandeiras do MundoAprenda a reconhecer bandeiras de todo o mundo
- Capitais do mundoCidades capitais ao redor do mundo
- Idade MédiaUma época de castelos, pedra fria e algumas epidemias realmente injustas.
- Conhecimentos GeraisEm vários tópicos, incluindo história, ciência, geografia, cultura e mais
- CãesReconheça as raças. Aprenda sobre os comportamentos, a anatomia e as origens do melhor amigo do homem.
- Star WarsPara uma galáxia muito, muito distante você vai. Seu conhecimento de Star Wars, à prova será posto.
- Estrutura Eletrônica e Propriedades Periódicas (Química)Cartões de revisão sobre a estrutura eletrônica dos átomos e tendências periódicas: energia eletromagnética (comprimento de onda, frequência, velocidade da luz, radiação de corpo negro, quantização, fótons, efeito fotoelétrico, espectros de linhas, fórmula de Rydberg e dualidade onda-partícula); o modelo de Bohr do hidrogênio (estados estacionários, energias orbitais quantizadas, estados fundamental e excitados, raio de Bohr e ionização); o desenvolvimento da teoria quântica (comprimento de onda de de Broglie, princípio da incerteza de Heisenberg, funções de onda e orbitais atômicos, os quatro números quânticos, princípio de exclusão de Pauli e formas dos orbitais); configurações eletrônicas (princípio de Aufbau, regra de Hund, ordem de preenchimento de subníveis, elétrons de valência e de caroço, notação de gás nobre, configurações de íons e blocos da tabela periódica); e variações periódicas (raios atômicos e iônicos, carga nuclear efetiva, energia de ionização, afinidade eletrônica e caráter metálico).
- AvesReconheça aves e responda a perguntas de cultura geral sobre elas
- Nutrição Animal e o Sistema DigestivoCartões de revisão sobre nutrição e digestão animal: categorias alimentares (herbívoros, carnívoros, onívoros); tipos de sistemas digestivos (cavidade gastrovascular, canal alimentar, monogástrico, aviário, ruminante e pseudoruminante); os órgãos digestivos dos vertebrados desde a cavidade oral até o ânus e os órgãos anexos (fígado, pâncreas, vesícula biliar); nutrientes essenciais, vitaminas e minerais com suas funções e doenças de deficiência; ATP e produção de energia; os quatro processos digestivos (ingestão, digestão, absorção, eliminação) com a digestão de carboidratos, proteínas e lipídios; e a regulação neural e hormonal da digestão.
- Ecologia de populações e comunidadesCartões de revisão sobre ecologia de populações e comunidades: demografia populacional (tamanho, densidade, padrões de dispersão, amostragem por quadrantes e captura-recaptura, tabelas de vida e curvas de sobrevivência do tipo I, II e III); histórias de vida e seleção natural (orçamentos energéticos, fecundidade, semelparidade versus iteroparidade e o custo da reprodução); limites ambientais ao crescimento (curvas em J exponenciais, taxa de aumento per capita, capacidade de carga e crescimento logístico); dinâmica populacional (regulação dependente e independente da densidade e seleção K versus seleção r); crescimento da população humana e estrutura etária; ecologia de comunidades (predação e o ciclo lince-lebre, defesas e mimetismo, exclusão competitiva, simbiose, espécies fundadoras e chave, espécies invasoras e sucessão); e biologia comportamental (comportamento inato versus aprendido, cinese e taxia, padrões de ação fixa, migração, forrageamento, comunicação, sistemas de acasalamento e seleção sexual, condicionamento, e seleção de parentesco e altruísmo).
- Solo e nutrição das plantasCartões de revisão sobre o solo e a nutrição das plantas: os elementos essenciais, os nove macronutrientes e os micronutrientes, os seus papéis e sintomas de deficiência, e a hidroponia; a composição, o tamanho das partículas e os fatores de formação do solo, o húmus e os horizontes do perfil do solo; e as adaptações nutricionais, incluindo a fixação biológica de nitrogênio, os rizóbios e os nódulos, as micorrizas, as epífitas, as plantas parasitas e saprófitas, e as plantas insetívoras.
- A evolução e a origem das espéciesCartões de revisão sobre evolução e especiação: compreendendo a evolução (seleção natural e suas três condições, descendência com modificação, Darwin e Wallace, os tentilhões de Galápagos e o estudo dos Grant, fontes de variação genética, adaptação, evolução divergente versus convergente); as evidências da evolução (registro fóssil, estruturas homólogas, análogas e vestigiais, embriologia, biogeografia e Pangeia, evidências moleculares e genéticas, duplicação de genes); equívocos comuns (teoria na ciência, evolução atuando em populações, origem da vida, direcionamento a objetivos, resistência a antibióticos); a formação de novas espécies (o conceito biológico de espécie, especiação, isolamento reprodutivo, especiação alopátrica versus simpátrica, dispersão e vicariância, radiação adaptativa, auto e alopoliploidia, barreiras pré-zigóticas e pós-zigóticas); e taxas de reconexão e especiação (zonas híbridas, reforço, fusão e estabilidade, aptidão híbrida, gradualismo versus equilíbrio pontuado).
- AnimaisO reino animal, incluindo mamíferos, aves, répteis, vida marinha e fatos sobre a vida selvagem
- QuadrinhosRevistas em quadrinhos, romances gráficos, super-heróis, manga e criadores de quadrinhos
- História geralHistória mundial, incluindo civilizações antigas, guerras, figuras históricas e eventos importantes
- Metais de transição e química de coordenação (Química)Cartões de revisão sobre os metais de transição e a química de coordenação: as propriedades dos metais de transição e dos metais de transição internos (lantanídeos e actinídeos), as suas configurações eletrónicas, estados de oxidação e tendências periódicas; a ocorrência, extração e refinação dos metais de transição (ustulação, fundição, alto-forno, siderurgia, extração do cobre e hidrometalurgia da prata); a preparação e a química dos haletos, óxidos, hidróxidos e carbonatos dos metais de transição; os compostos e complexos de coordenação (ligandos, denticidade, quelatos, número e geometria de coordenação, nomenclatura e os muitos tipos de isomeria); os papéis biológicos e industriais dos compostos de coordenação (hemoglobina, clorofila, cisplatina, EDTA e catálise); e a teoria do campo cristalino, incluindo o desdobramento das orbitais d nas geometrias octaédrica, tetraédrica e quadrangular plana, os complexos de spin alto e spin baixo, a série espectroquímica e a origem da cor e do magnetismo nos compostos de coordenação.
- Metais representativos, metaloides e não metais (Química)Cartões de revisão sobre a química descritiva dos elementos representativos: a periodicidade e o comportamento periódico dos metais representativos (alcalinos, alcalino-terrosos, grupo 12 e os metais dos grupos 13 a 15, além do efeito do par inerte e dos alótropos); a ocorrência e a preparação dos metais representativos (eletrólise nas células de Downs e de Hall-Heroult e redução química como o processo Pidgeon); a estrutura e as propriedades dos seis metaloides (boro, silício, germânio, arsênio, antimônio e telúrio) e dos seus óxidos, haletos e silicatos; a estrutura e as propriedades dos não metais (alótropos do carbono, alótropos do fósforo e do enxofre e tendências periódicas); o hidrogênio e os seus compostos (isótopos, preparação, amônia e processo Haber, os haletos de hidrogênio); os carbonatos e os hidrogenocarbonatos; e a ocorrência, a preparação e as propriedades do nitrogênio, do fósforo, do oxigênio (incluindo ozônio, óxidos, peróxidos, superóxidos e hidróxidos), do enxofre, dos halogênios e dos gases nobres.
- Ciências GeraisCiência e natureza, incluindo biologia, química, física e o mundo natural
- ComputadoresCiência da computação, programação, hardware, software e tecnologia
- Ligações Químicas e Geometria Molecular (Química)Cartões de revisão sobre ligações químicas e forma molecular: ligação iónica (iões, catiões e aniões, ligações iónicas e propriedades dos sólidos iónicos, regras de formação de catiões e aniões, e arranjo reticular); ligação covalente (pares de eletrões partilhados, comprimento da ligação, propriedades dos compostos covalentes, ligações covalentes puras versus polares, e eletronegatividade e as suas tendências periódicas); símbolos e estruturas de Lewis (pares isolados e ligantes, regra do octeto e suas exceções, ligações simples, duplas e triplas, e radicais livres, moléculas deficientes em eletrões e hipervalentes); cargas formais e ressonância (fórmula da carga formal, seleção de estrutura, e formas e híbridos de ressonância); forças das ligações iónicas e covalentes (energia de ligação, ordem de ligação, entalpia de reação a partir das energias de ligação, energia reticular, e ciclo de Born-Haber); e estrutura molecular e polaridade (teoria TRPEV, as cinco geometrias de pares de eletrões e os seus ângulos de ligação, efeitos dos pares isolados, momentos dipolares de ligação, e polaridade molecular).
- VertebradosCartões de revisão sobre os vertebrados e os seus parentes cordados: as cinco características dos cordados e os invertebrados anfioxos e tunicados; os peixes-bruxa e lampreias sem mandíbula e os peixes cartilaginosos e ósseos com mandíbula; os anfíbios com a sua pele húmida e metamorfose; os répteis amniotas, desde o ovo amniótico e as fenestras temporais até aos crocodilianos, tuataras, escamados e tartarugas; as aves endotérmicas com as suas penas, músculos de voo e pulmões com sacos aéreos; os mamíferos com pelos, glândulas mamárias e o ouvido médio de três ossos em monotrématos, marsupiais e eutérios; e a evolução dos primatas através dos macacos, grandes símios e a linhagem dos hominíneos até ao Homo sapiens.
- Soluções e coloides (Química)Cartões de revisão sobre soluções e coloides: o processo de dissolução (soluto e solvente, a espontaneidade e entropia da formação de soluções, soluções ideais, as três atrações intermoleculares envolvidas e a dissolução endotérmica versus exotérmica); eletrólitos (fortes, fracos e não eletrólitos, dissociação, atração íon-dipolo e compostos covalentes que se ionizam ao reagir com a água); solubilidade (soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas, a lei de Henry para gases, miscibilidade e a dependência da solubilidade com a temperatura); propriedades coligativas (fração molar e molalidade, a lei de Raoult, a diminuição da pressão de vapor, a elevação do ponto de ebulição e a depressão do ponto de congelamento com suas constantes, a osmose e a pressão osmótica, e o fator de van't Hoff); e coloides (a fase dispersa e o meio de dispersão, o efeito Tyndall, sóis, aerossóis, emulsões, géis e espumas, agentes emulsificantes, sabões e detergentes, partículas coloidais carregadas, o precipitador de Cottrell e géis).
- LivrosLiteratura, autores famosos, romances e obras clássicas
- Química orgânica (Química)Cartões de revisão sobre a química orgânica: os hidrocarbonetos (alcanos, alcenos, alcinos e compostos aromáticos), as suas ligações, a sua hibridação, as suas reações (substituição e adição), a sua isomeria (constitucional e geométrica) e a nomenclatura IUPAC; os grupos funcionais com oxigénio, incluindo os álcoois e os éteres; os compostos carbonílicos aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres, com os seus grupos funcionais, a sua nomenclatura, as suas relações de oxidação e redução e exemplos do quotidiano; e as aminas e amidas nitrogenadas, incluindo a amidação, as ligações peptídicas, as proteínas, as enzimas e as poliamidas como o Kevlar.
- Líquidos e sólidos (Química)Cartões de revisão sobre as fases condensadas da matéria: forças intermoleculares (a distinção das forças intramoleculares, forças de van der Waals, forças de dispersão/London e polarizabilidade, atrações dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio); as propriedades dos líquidos (viscosidade, coesão e adesão, tensão superficial e capilaridade); transições de fase (vaporização e condensação, pressão de vapor, ponto de ebulição, a equação de Clausius-Clapeyron, fusão e congelamento, sublimação e deposição, e as entalpias associadas); diagramas de fase (seus eixos e regiões, as curvas sólido-líquido, líquido-gás e sólido-gás, o ponto triplo e o ponto crítico); o estado sólido (sólidos cristalinos versus amorfos e os quatro tipos de sólidos cristalinos: iônico, metálico, rede covalente e molecular, além de defeitos cristalinos e dopagem); e estruturas reticulares (a célula unitária, estruturas cúbica simples, cúbica de corpo centrado e cúbica de faces centradas com seus números de coordenação e eficiências de empacotamento, empacotamento compacto, buracos tetraédricos e octaédricos, a estrutura do cloreto de sódio e difração de raios X com a lei de Bragg).
- Física de partículas e cosmologia (Física)Cartões de revisão sobre física de partículas e cosmologia. As quatro forças fundamentais, os seus alcances e intensidades relativas. Férmions e bósons; os seis quarks e as suas cargas fracionárias; hádrons, mésons e bárions; os seis léptons; os portadores de força (fóton, glúons, bósons W e Z, gráviton) e o bóson de Higgs; antipartículas e aniquilação. Leis de conservação: número bariônico, os três números leptônicos, a estranheza e as oscilações de neutrinos. Quarks: spin, carga de cor, confinamento, glúons e as evidências do espalhamento inelástico profundo. Aceleradores de partículas (Van de Graaff, acelerador linear, cíclotron, síncrotron, feixes em colisão, o LHC) e detectores. O modelo padrão: teoria eletrofraca, eletrodinâmica quântica, cromodinâmica quântica, diagramas de Feynman, partículas virtuais e teorias da grande unificação. Cosmologia: lei de Hubble, a constante de Hubble, o Big Bang como espaço em expansão, desvio para o vermelho cosmológico, a idade do universo, as épocas do universo primordial, a nucleossíntese primordial, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, e a energia escura e a matéria escura.
- Elementos químicosAprenda a tabela periódica - associe os símbolos aos nomes dos elementos
- InvertebradosCartões de revisão sobre os principais filos de invertebrados: as esponjas sem tecidos (Porifera) com seu espongocele, coanócitos e espículas; os cnidários diploblásticos com seus cnidócitos, formas de pólipo e medusa, e recifes de coral; os platelmintos lofotrocozoários, rotíferos e nemertinos; os moluscos e os anelídeos segmentados; os nematoides e tardígrados ecdisozoários que sofrem muda; os artrópodes com seu exoesqueleto, tagmas e subfilos desde os quelicerados até os insetos; e os deuterostômios invertebrados, os equinodermos com seu sistema vascular aquífero e os cordados invertebrados.
- Forma e fisiologia das plantasCartões de revisão sobre a forma e fisiologia das plantas: os sistemas de órgãos de brotos e raízes; os tecidos meristemáticos e permanentes e os sistemas de tecidos dérmicos, vasculares e fundamentais; a anatomia e modificações do caule, o crescimento primário e secundário, a madeira e a casca; a estrutura e zonas da raiz, a endoderme e a estria de Caspary, e as modificações da raiz; a anatomia da folha, a venação, a filotaxia e as adaptações; o potencial hídrico, a transpiração e a teoria da coesão-tensão, e a translocação do floema pelo modelo de fluxo de pressão; e os sistemas sensoriais das plantas, desde o fitocromo e fotoperiodismo até os hormônios e defesas vegetais.
- Átomos, moléculas e íons (Química)Cartões de revisão sobre átomos, moléculas e íons: ideias iniciais da teoria atômica (postulados de Dalton; leis de conservação da matéria, proporções definidas e proporções múltiplas); a evolução da teoria atômica (raios catódicos de Thomson e o elétron; experimento da gota de óleo de Millikan; modelo do pudim de passas; experimento da folha de ouro de Rutherford e o núcleo; o próton, nêutron e isótopos); estrutura e simbolismo atômico (a unidade de massa atômica; número atômico, número de massa e contagem de nêutrons; notação de isótopos; íons, cátions e ânions; massa atômica média); fórmulas químicas (fórmulas moleculares, empíricas e estruturais; modelos moleculares); a tabela periódica (a lei periódica; períodos e grupos; metais, ametais e metaloides; as famílias de elementos); compostos moleculares e iônicos (ligações iônicas e covalentes; cargas iônicas; íons monoatômicos e poliatômicos); e nomenclatura química (nomenclatura de compostos iônicos e o sistema de Stock, compostos moleculares binários e ácidos).
- Eletroquímica (Química)Cartões de revisão sobre eletroquímica: uma revisão da química redox (os números de oxidação e suas regras, os oxidantes e redutores, e o método das semirreações para equilibrar equações redox); as células galvânicas (semicélulas, ânodo e cátodo, pontes salinas, eletrodos ativos e inertes, e a notação de célula); os potenciais de eletrodo e de célula (o volt, o potencial padrão de célula, o eletrodo padrão de hidrogênio, os potenciais padrão de redução tabelados, e a previsão da espontaneidade); as relações entre potencial, energia livre e equilíbrio (delta-G = -nFE, a constante de Faraday, a relação entre E-grau-célula e K, e a equação de Nernst); as baterias e as células a combustível (células primárias e secundárias, as baterias seca, alcalina, NiCd, de íon de lítio e de chumbo-ácido, e a célula a combustível de hidrogênio); a corrosão (a eletroquímica da ferrugem e os métodos de proteção como a galvanização, a passivação e os ânodos de sacrifício); e a eletrólise (células eletrolíticas, sobrepotencial, os processos de Downs e cloro-álcali, e a estequiometria que relaciona a carga à quantidade de substância produzida).
- Química nuclear (Química)Cartões de revisão sobre química nuclear: a estrutura e a estabilidade do núcleo (nucleões, número atómico e número de massa, isótopos, a força forte, defeito de massa e energia de ligação, a banda de estabilidade e os números mágicos); a escrita e o acerto de equações nucleares com partículas alfa, beta, positrões e gama; o decaimento radioativo (emissão alfa, beta, gama, emissão de positrões e captura eletrónica, meia-vida, cinética de primeira ordem e datação radiométrica); a transmutação e a energia nuclear (aceleradores de partículas, elementos transurânicos, fissão, reações em cadeia, conceção de reatores e fusão); os usos dos radioisótopos (traçadores médicos, terapia e detetores de fumo); e os efeitos biológicos da radiação (radiação ionizante e não ionizante, poder de penetração e blindagem, as unidades becquerel, curie, gray, rad, sievert e rem, eficácia biológica relativa, radão, limites de dose e detetores).
- O Corpo Animal: Forma e Função BásicasCartões de revisão sobre a forma e função animal: simetria corporal e termos direcionais; as restrições físicas de tamanho e forma (arrasto, gravidade, exoesqueletos, endoesqueletos, difusão e a relação superfície-volume); bioenergética animal (armazenamento de energia, taxa metabólica, endotérmicos e ectotérmicos, torpor); planos anatômicos e cavidades corporais; os quatro tecidos primários (epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso); e homeostase (pontos de ajuste, feedback negativo e positivo, aclimatação e termorregulação).
- Terra, Lua e céu (Astronomia)Cartões de revisão sobre como os movimentos da Terra definem o céu e as nossas medidas do tempo. A esfera celeste: círculos máximos, meridianos, longitude e latitude, o equador e os polos celestes, a declinação e a ascensão reta, e o pêndulo de Foucault. As estações: a inclinação axial de 23,5 graus da Terra, os solstícios e equinócios, e os trópicos e círculos polares. A medição do tempo: os dias siderais em comparação com os solares, o tempo solar aparente e médio, os fusos horários padrão, o horário de verão e a linha internacional de data. O calendário: o ano trópico e o mês sinódico, as reformas juliana e gregoriana, e as regras dos anos bissextos. Fases e movimentos da Lua: os meses sideral e sinódico, os horários de nascer e pôr de cada fase, e a rotação síncrona. As marés oceânicas: a força de maré, as duas saliências, as marés vivas e mortas, e o atrito das marés. Por fim, os eclipses do Sol e da Lua: a umbra e a penumbra, os eclipses anulares e totais, e por que não ocorrem todos os meses.
- Teorias avançadas da ligação covalente (Química)Cartões de revisão sobre a teoria avançada da ligação covalente: teoria da ligação de valência (a sobreposição de orbitais atômicos semipreenchidos, a sobreposição de orbitais e a força da ligação, a energia de formação da ligação e a distância da ligação, e as ligações sigma e pi em ligações simples, duplas e triplas); orbitais atômicos híbridos (a hibridização e sua relação com a geometria de pares de elétrons TRPEV, e os conjuntos híbridos sp, sp2, sp3, sp3d e sp3d2 com suas geometrias e ângulos de ligação); ligações múltiplas (a descrição sigma-mais-pi de ligações duplas e triplas no eteno e acetileno, a rotação restrita em torno de ligações duplas e a deslocalização no benzeno); e a teoria dos orbitais moleculares (orbitais moleculares ligantes e antiligantes a partir da combinação linear de orbitais atômicos, diagramas de orbitais moleculares, ordem de ligação, paramagnetismo e diamagnetismo, o paramagnetismo do oxigênio e a mistura s-p em moléculas diatômicas do segundo período).
- Cinética (Química)Cartões de revisão sobre cinética química: taxas de reação (taxas média, instantânea e inicial, a convenção de sinais, taxas a partir da tangente a uma curva de concentração versus tempo, e relações estequiométricas de taxa); os fatores que afetam as taxas (natureza química, estado físico e área de superfície, temperatura, concentração e catalisadores); leis de velocidade (a constante de velocidade, ordem de reação, o método das taxas iniciais e as unidades de k); leis de velocidade integradas (as equações de primeira, segunda e ordem zero, seus gráficos lineares e suas meias-vidas); teoria das colisões (energia de ativação, o complexo ativado e a equação de Arrhenius com sua forma linear e gráfico); mecanismos de reação (reações elementares, intermediários, molecularidade e a etapa determinante da taxa); e catálise (vias de menor energia de ativação, catalisadores homogêneos versus heterogêneos, e enzimas).
- Reprodução e desenvolvimento animalCartões de revisão sobre como os animais se reproduzem e se desenvolvem: modos assexuados (fissão, brotamento, fragmentação e partenogênese) versus reprodução sexuada, hermafroditismo e os sistemas genéticos, cromossômicos e ambientais de determinação do sexo; estratégias de fertilização (desova externa versus fertilização interna, e oviparidade, ovoviviparidade e viviparidade); anatomia reprodutiva humana e gametogênese (órgãos masculinos e femininos, sêmen e glândulas acessórias, e espermatogênese e oogênese por meiose); controle hormonal da reprodução (eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, testosterona, estradiol e progesterona, ciclos ovariano e menstrual, e menopausa); gravidez e parto humanos (implantação e beta-hCG, placenta, os três trimestres, trabalho de parto e lactação, contracepção, infertilidade e reprodução assistida); desenvolvimento embrionário inicial (fertilização e bloqueios à polispermia, clivagem, blástula e blastocisto, e gastrulação nos três folhetos embrionários); e organogênese e formação do corpo dos vertebrados (tubo neural, somitos, notocorda, eixos corporais e assimetria esquerda-direita).
- O sistema imunológicoCartões de revisão sobre como os animais se defendem contra patógenos: a resposta imune inata (barreiras físicas e químicas, PAMPs e receptores de reconhecimento de padrões, incluindo receptores do tipo Toll, fagócitos como macrófagos e neutrófilos, citocinas, interferons e inflamação, células assassinas naturais e reconhecimento de MHC I, e a cascata do complemento); a resposta imune adaptativa (imunidade mediada por células versus imunidade humoral, células apresentadoras de antígenos e processamento de MHC, células T auxiliares e citotóxicas, receptores de células T, células B e seleção clonal, tolerância imunológica, memória imunológica e vacinação, imunidade da mucosa e os órgãos linfáticos); anticorpos (sua estrutura de quatro cadeias e recombinação genética, as cinco classes de imunoglobulinas, neutralização, opsonização e fixação do complemento, afinidade e avidez, reatividade cruzada e radioimunoensaio); e distúrbios da imunidade (imunodeficiência, hipersensibilidade imediata e tardia e alergia, autoimunidade e estratégias de evasão de patógenos).
- O sistema nervosoCartões de revisão sobre o sistema nervoso animal: estrutura do neurônio (soma, dendritos, axônio, sinapse) e os tipos de neurônios; células gliais (astrócitos, micróglia, oligodendrócitos, células de Schwann e outras); como os neurônios se comunicam através do potencial de repouso da membrana, do potencial de ação e das sinapses químicas e elétricas; integração e plasticidade sináptica (somação, LTP, LTD); o sistema nervoso central (meninges, líquido cefalorraquidiano, o córtex e seus lobos, estruturas subcorticais, o tronco cerebral e a medula espinal); o sistema nervoso periférico (divisões autônomas simpática e parassimpática e a divisão sensorial-somática); e distúrbios do sistema nervoso (Alzheimer, Parkinson, autismo, TDAH, esquizofrenia, depressão, epilepsia e AVC).
- VírusCartões de revisão sobre vírus: sua evolução, morfologia e classificação (como os vírus foram descobertos, seus tamanhos e imagens, hipóteses para suas origens, estrutura do vírion e tipos de capsídeo, fixação e receptores, genomas de DNA versus RNA e os grupos de classificação de Baltimore); infecções virais e hospedeiros (o ciclo de replicação, ciclos lítico e lisogênico de bacteriófagos, replicação de vírus animais e retrovírus, latência, liberação viral, infecções agudas, crônicas e assintomáticas, vírus de plantas e sua transmissão, e vírus oncogênicos); prevenção e tratamento (vacinas, medicamentos antivirais, terapia para o HIV, e vírus e fagos usados na medicina); e outras entidades acelulares (príons e viroides).
- Mitologia gregaDeuses, heróis, monstros e lendas da Grécia antiga
- Regulação osmótica e excreçãoCartões de revisão sobre como os animais equilibram água e sais e eliminam resíduos nitrogenados: osmorregulação e equilíbrio osmótico (osmose, eletrólitos e não eletrólitos, tonicidade, as formas como a concentração é medida e as estratégias estenoalinas versus eurialinas em peixes, osmoconformadores e tubarões); os rins e órgãos osmorreguladores (anatomia macroscópica do rim, o néfron e seu suprimento sanguíneo, e as três etapas da formação da urina, incluindo o sistema de contracorrente da alça de Henle e o complexo justaglomerular); sistemas de excreção de invertebrados (vacúolos contráteis, células-flama, nefrídios e túbulos de Malpighi); resíduos nitrogenados (animais amoniotélicos, ureotélicos e uricotélicos, o ciclo da ureia, e o ácido úrico, a gota e as pedras nos rins); e o controle hormonal da osmorregulação (o sistema renina-angiotensina-aldosterona, a aldosterona, o hormônio antidiurético e o peptídeo natriurético atrial).
- Equilíbrios ácido-base (Química)Cartões de revisão sobre os equilíbrios ácido-base em solução aquosa: o modelo de Brønsted-Lowry (dadores e aceitadores de protões, pares ácido-base conjugados, espécies anfóteras e a autoionização da água com a sua constante do produto iónico Kw); as escalas de pH e pOH (as suas definições, a relação a 25 C pH + pOH = 14 e os intervalos ácido, neutro e básico); as forças relativas de ácidos e bases (fortes ou fracos, Ka e Kb, percentagem de ionização, a relação Ka x Kb = Kw para um par conjugado, o efeito de nivelamento e as tendências ligadas à estrutura molecular em hidrácidos e oxiácidos); a hidrólise de sais e a acidez dos iões metálicos hidratados; os ácidos polipróticos e as suas constantes de ionização sucessivas; as soluções tampão (composição, ação, capacidade e a equação de Henderson-Hasselbalch); e as titulações ácido-base (curvas de titulação, pontos de equivalência e pontos finais, e escolha do indicador).
- Radiação e espectros (Astronomia)Cartões de revisão sobre a luz e como ela revela a natureza da matéria em todo o universo. O comportamento da luz: a teoria eletromagnética de Maxwell, o comprimento de onda e a frequência, a velocidade da luz, o fóton e a dualidade onda-partícula, e a lei do inverso do quadrado para o brilho. O espectro eletromagnético: raios gama, raios X, ultravioleta, visível, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio, além da lei de Wien e da lei de Stefan-Boltzmann para a radiação de corpo negro. A espectroscopia: o prisma de Newton, a dispersão, os espectros contínuo, de absorção e de emissão, as linhas de Fraunhofer e a identificação de elementos por Kirchhoff. A estrutura do átomo: elétrons, prótons e nêutrons, o núcleo, os isótopos, o modelo de Bohr e a constante de Planck. A formação das linhas espectrais: estados fundamental e excitados, excitação e emissão, as séries de Lyman, Balmer e Paschen do hidrogênio, a ionização e a recombinação. Por fim, o efeito Doppler: desvio para o azul e para o vermelho, velocidade radial e a fórmula de Doppler.
- O sistema circulatórioCartões de revisão sobre o sistema circulatório animal: uma visão geral da circulação (por que o fluxo de massa substitui a difusão à medida que o tamanho do corpo aumenta, sistemas abertos versus fechados e a evolução de corações de duas, três e quatro câmaras em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos); os componentes do sangue (plasma, glóbulos vermelhos e hemoglobina, pigmentos respiratórios alternativos, glóbulos brancos, plaquetas e coagulação, proteínas séricas e os grupos sanguíneos ABO e Rh); o coração e os vasos sanguíneos dos mamíferos (as câmaras, válvulas, camadas da parede e suprimento coronário, o ciclo cardíaco e seu sistema de condução do nó sinoatrial às fibras de Purkinje, e a estrutura de artérias, capilares e veias); e a regulação do fluxo sanguíneo e da pressão arterial (pressão sistólica e diastólica, velocidade do fluxo e troca capilar, esfíncteres pré-capilares, o sistema linfático e o débito cardíaco).
- Gases (Química)Cartões de revisão sobre o comportamento dos gases: a pressão dos gases (sua definição como força por área, sua origem nas colisões moleculares, o pascal, a atmosfera, o torr, o mm Hg, o bar e o psi e suas conversões, barômetros e manômetros, e a pressão hidrostática); as leis simples dos gases (leis de Amontons/Gay-Lussac, Charles, Boyle e Avogadro com suas equações) e a lei dos gases ideais PV = nRT com a constante dos gases, temperatura e pressão padrão, o volume molar padrão, a lei combinada dos gases e o zero absoluto; a estequiometria dos gases (densidade dos gases e massa molar a partir da lei dos gases ideais, a lei dos volumes de combinação, a lei das pressões parciais de Dalton, a fração molar e a coleta de um gás sobre a água); efusão e difusão (caminho livre médio, lei de Graham e enriquecimento de urânio); a teoria cinético-molecular (seus postulados, energia cinética molecular, velocidade quadrática média e a distribuição de Maxwell-Boltzmann); e o comportamento dos gases não ideais (desvios em alta pressão e baixa temperatura, o fator de compressibilidade e a equação de van der Waals).
- Ondas (Física)Cartões de revisão sobre ondas progressivas e ondas estacionárias. Ondas mecânicas em um meio em contraste com ondas eletromagnéticas e ondas de matéria. Amplitude, comprimento de onda, período e frequência, e as relações de velocidade da onda v = lambda/T = lambda*f. Ondas transversais em contraste com ondas longitudinais (de compressão). A matemática das ondas: a função de onda sinusoidal y = A sin(kx - omega t + phi), o número de onda k = 2 pi/lambda, a frequência angular omega = 2 pi/T, a fase e a constante de fase, a velocidade e a aceleração transversais de um elemento do meio, e a equação de onda linear. Velocidade de uma onda numa corda esticada v = sqrt(F_T/mu) e a forma geral de elasticidade sobre inércia. Energia e potência de uma onda: P = (1/2) mu A^2 omega^2 v, a dependência do quadrado da amplitude e do quadrado da frequência, a intensidade I = P/A e a lei do inverso do quadrado para uma fonte pontual. Interferência e superposição: interferência construtiva e destrutiva e a amplitude resultante 2A cos(phi/2). Ondas estacionárias e ressonância: nós e ventres, a função da onda estacionária y = 2A sin(kx) cos(omega t), os comprimentos de onda permitidos lambda_n = 2L/n e as frequências de ressonância f_n = n f_1 numa corda fixa em ambas as extremidades, harmônicos, sobretons, modos normais e ressonância.
- Gravitação (Física)Cartões de revisão sobre a gravidade newtoniana e as suas consequências. A lei da gravitação universal de Newton fornece uma força atrativa inversamente proporcional ao quadrado F = G m1 m2 / r^2 ao longo da reta que une duas massas, com a constante universal G medida pela primeira vez por Cavendish; os corpos com simetria esférica atuam como se toda a sua massa estivesse concentrada no centro, e as forças resultantes somam-se por sobreposição. Gravitação perto da superfície terrestre: g = GM/r^2, peso W = mg, a queda de todas as massas com o mesmo ritmo e as pequenas correções devidas à altitude, à rotação da Terra e à sua protuberância equatorial. Energia potencial gravitacional U = -GMm/r (nula no infinito), conservação da energia mecânica total, velocidade de escape sqrt(2GM/R) e ligação gravitacional. Órbitas de satélites: velocidade e período orbitais circulares, energia orbital E = -GMm/2r, órbitas geoestacionárias e imponderabilidade em queda livre. As três leis de Kepler do movimento planetário (elipses, áreas iguais e a relação entre período e semieixo maior) e o seu fundamento no momento angular e na força inversamente proporcional ao quadrado. Forças de maré, marés vivas e mortas, rotação síncrona e o aquecimento de Io. Por fim, a teoria da gravidade de Einstein: o princípio de equivalência, a curvatura do espaço-tempo, o raio de Schwarzschild e os buracos negros, as lentes gravitacionais e a dilatação do tempo.
- Som (Física)Cartões de revisão sobre o som como uma perturbação longitudinal da matéria que se propaga para fora através de um meio. Compressões e rarefações, as variações sinusoidais de pressão e deslocamento e a sua diferença de fase de um quarto de ciclo, e a relação da velocidade da onda v = omega/k = lambda*f. A velocidade do som: cerca de 331 m/s no ar seco a 0 C, 343 m/s a 20 C, a sua dependência da temperatura absoluta v = 331*sqrt(T/273 K), e as formas v = sqrt(Y/rho) numa barra sólida e v = sqrt(gamma R T/M) num gás ideal. A intensidade sonora I = P/A, a queda com o inverso do quadrado, a relação de amplitude de pressão, o limiar de audição 10^-12 W/m^2, e a escala de decibéis beta = 10 log10(I/I0). Ondas sonoras estacionárias e modos normais: nós e ventres, tubos abertos em ambas as extremidades (todos os harmônicos, lambda_1 = 2L) contra fechados em uma extremidade (apenas os harmônicos ímpares, lambda_1 = 4L), fundamentais, sobretons e harmônicos. Fontes de som musical e timbre, a correção de extremidade, os batimentos e a frequência de batimento |f1 - f2|, o efeito Doppler para fonte em movimento e observador em movimento, e as ondas de choque, o número de Mach, o estrondo sônico, e o semiângulo do cone de choque sin(theta) = 1/M.
- Física Nuclear (Física)Cartões de revisão sobre física nuclear. Propriedades dos núcleos: prótons, nêutrons, núcleons, número atômico e número de massa, isótopos, a unidade de massa atômica, o raio e a densidade nucleares, e a força nuclear forte. Energia de ligação nuclear, o defeito de massa, a energia de ligação por núcleon e a estabilidade do ferro-56. Decaimento radioativo, a lei de decaimento e a constante de decaimento, a meia-vida, a atividade, o becquerel e o curie, e a datação por carbono-14. Decaimento alfa, beta e gama, com suas mudanças em Z e A e seu poder de penetração. Fissão nuclear, reações em cadeia, massa crítica e o modelo da gota líquida. Fusão nuclear, a cadeia próton-próton no Sol e a reação deutério-trítio. Aplicações médicas e efeitos biológicos: tecnécio-99m, a imagem por PET, o gray, o rad, a eficácia biológica relativa e o sievert.
- O Sistema EndócrinoCartões de revisão sobre o sistema endócrino animal: hormônios como sinais químicos e suas três classes químicas (esteroides derivados de lipídios, hormônios derivados de aminoácidos e hormônios peptídicos) com sua solubilidade, transporte e meias-vidas; como os hormônios funcionam (regulação positiva e negativa de receptores, receptores intracelulares versus de superfície celular, e a cascata de primeiro e segundo mensageiro da proteína G, adenilil ciclase, AMPc e proteína quinase com amplificação); regulação dos processos corporais (ADH e aquaporinas, aldosterona e o sistema renina-angiotensina, o eixo reprodutivo, insulina e glucagon e diabetes, os hormônios tireoidianos e a regulação do cálcio, hormônio do crescimento e as respostas ao estresse de curto e longo prazo); os estímulos humorais, hormonais e neurais e o feedback negativo que controlam a liberação de hormônios; e as glândulas endócrinas (hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoide, adrenal, pâncreas, pineal) além de órgãos endócrinos secundários.
- Mecânica dos fluidos (Física)Cartões de revisão sobre a mecânica dos fluidos em repouso e em movimento. A massa específica rho = m/V, a densidade relativa e os estados da matéria. A pressão p = F/A como grandeza escalar que atua igualmente em todas as direções e aumenta com a profundidade segundo p = p0 + rho g h. A medição da pressão: pressão manométrica e pressão absoluta, o pascal e outras unidades, o barômetro e o manômetro. O princípio de Pascal e como os sistemas hidráulicos multiplicam a força sem criar trabalho adicional. O princípio de Arquimedes e o empuxo: o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, e a flutuação, o afundamento e o peso aparente decorrem da densidade. A dinâmica dos fluidos: a vazão, a equação da continuidade, o escoamento laminar e o turbulento, e os fluidos ideais. A equação de Bernoulli como conservação da energia ao longo de uma linha de corrente, o princípio de Bernoulli que relaciona velocidade e pressão, e o arraste. Por fim, a viscosidade, o número de Reynolds, a lei de Poiseuille e a sua forte dependência do raio do tubo, e o início da turbulência.
- Óptica Geométrica e Formação de Imagens (Física)Cartões de revisão sobre óptica geométrica e formação de imagens. Espelhos planos: imagens virtuais do mesmo tamanho, direitas, situadas tão atrás do espelho quanto o objeto está na frente, e a distinção entre imagem real e imagem virtual. Espelhos esféricos: geometria côncava e convexa, centro de curvatura, vértice, eixo óptico, ponto focal, f = R/2, a equação do espelho 1/d_o + 1/d_i = 1/f, ampliação m = -d_i/d_o, e convenções de sinais. Imagens formadas por refração: profundidade aparente h_i = (n2/n1) h_o e a equação para uma única superfície esférica. Lentes finas: comportamento convergente e divergente, a equação das lentes finas, a equação do fabricante de lentes, traçado de raios, e tipos de imagens. O olho: córnea e cristalino, acomodação, ponto próximo e ponto remoto, potência óptica em dioptrias, e correção da miopia e da hipermetropia. A câmera, a lupa simples e a ampliação angular, e microscópios e telescópios compostos.
- Órbitas e gravidade (Astronomia)Cartões de revisão sobre como os movimentos dos planetas foram medidos e finalmente explicados. Os 20 anos de observações de Tycho Brahe e as três leis do movimento planetário de Kepler: órbitas elípticas, focos e excentricidade, a lei das áreas iguais e P ao quadrado = a ao cubo. A síntese de Newton: suas três leis do movimento, a quantidade de movimento, a massa, a velocidade, a aceleração, a densidade e o momento angular. A lei da gravitação universal, a força do inverso do quadrado, a constante gravitacional e a forma, com a massa, da terceira lei de Kepler formulada por Newton. As órbitas no sistema solar: periélio e afélio, os oito planetas, o cinturão de asteroides e os cometas. Satélites e naves espaciais: velocidades circular e de escape, decaimento orbital e assistências gravitacionais (Voyager 2). Por fim, a gravidade com muitos corpos: as perturbações e a previsão e a descoberta de Netuno que confirmou as leis de Newton.
- Temperatura e calor (Física)Cartões de revisão sobre temperatura, calor e transferência de calor. A temperatura como aquilo que um termômetro mede e como medida da energia cinética de translação média, o equilíbrio térmico e a lei zero da termodinâmica. As escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, os seus pontos fixos, as fórmulas de conversão e o zero absoluto (0 K = -273.15 C). A dilatação térmica: linear (delta L = alpha L delta T), superficial (delta A = 2 alpha A delta T) e volumétrica (delta V = beta V delta T com beta = 3 alpha), a tensão térmica e o máximo de densidade da água perto de 4 C. O calor, a caloria e o equivalente mecânico do calor (1 kcal = 4186 J), o calor específico e Q = mc delta T, e a calorimetria (Q_cold + Q_hot = 0). As mudanças de fase: fusão, vaporização e sublimação, a dependência da pressão dos pontos de fusão e ebulição, os calores latentes de fusão e vaporização (água 334 kJ/kg e 2256 kJ/kg), os diagramas de fase, o ponto triplo e o ponto crítico. Os três mecanismos de transferência de calor: a condução (P = kA(T_h - T_c)/d e o fator R), a convecção (forçada e natural) e a radiação através da lei de Stefan-Boltzmann P = sigma A e T^4.
- Procariontes: Bactérias e ArqueasCartões de revisão sobre procariontes: sua diversidade (procariontes como as primeiras células da Terra, tapetes microbianos e estromatólitos, a oxigenação da atmosfera, extremófilos, cultivo e biofilmes); a estrutura de bactérias e arqueas (formas celulares, paredes e membranas, o nucleoide e plasmídeos, reprodução e transferência de genes, e as diferenças moleculares entre os dois domínios); o metabolismo procariótico (macronutrientes, categorias nutricionais e os ciclos do nitrogênio e do carbono); e doenças bacterianas em humanos (epidemias e pandemias, peste, febre tifoide, doença de Lyme, doenças de origem alimentar, biofilmes e resistência a antibióticos).
- Plantas sem sementesCartões de revisão sobre plantas sem sementes: a origem das plantas terrestres dentro dos Archaeplastida e as quatro adaptações à terra (alternância de gerações, meristemas apicais, cutícula cerosa e lignina); alternância de gerações, esporângios, homosporia e heterosporia, esporopolenina, gametângios e tecido vascular; as algas verdes (clorófitas e carófitas) como precursoras das plantas terrestres; as briófitas (hepáticas, antóceros e musgos) com seus gametófitos dominantes e espermatozoides flagelados; e as plantas vasculares sem sementes (licófitas e monilófitas: psilotáceas, cavalinhas e samambaias) com seus esporófitos dominantes, xilema e floema, esporófilos e estróbilos, frondes e soros, e seus usos ecológicos e humanos.
- Unidades e medida (Física)Cartões de revisão sobre unidades e medição: o alcance e a escala da física (a física como ciência, as ordens de grandeza, os modelos, as teorias e as leis, e as escalas de comprimento, massa e tempo do universo); as unidades e os padrões (as grandezas físicas, as grandezas de base em comparação com as derivadas, as sete grandezas e unidades de base do SI, as definições modernas do segundo e do metro, e os prefixos métricos); a conversão de unidades por meio de fatores de conversão; a análise dimensional (os símbolos das dimensões de base L, M, T, I, theta, N e J, as grandezas adimensionais, a coerência dimensional e os argumentos transcendentes); as estimativas e os cálculos de Fermi; os algarismos significativos (a exatidão em comparação com a precisão, a incerteza em comparação com a discrepância, a incerteza percentual, a contagem de algarismos significativos, e as regras para as operações aritméticas e os números exatos); e a estratégia de três etapas para resolver problemas de física.
- Estequiometria das reações químicas (Química)Cartões de revisão sobre a estequiometria das reações químicas: escrita e balanceamento de equações químicas (reagentes, produtos, coeficientes, subscritos, conservação da matéria, símbolos de estado e equações moleculares, iônicas completas e iônicas líquidas); classificação das reações químicas (precipitação e regras de solubilidade, ácidos e bases de Arrhenius, fortes versus fracos, e neutralização, oxirredução, números de oxidação, agentes oxidantes e redutores, combustão e deslocamento simples); estequiometria das reações (razão molar e cálculos massa-massa); rendimentos das reações (reagentes limitantes e em excesso, e rendimento teórico, real e percentual); e análise química quantitativa (titulação, análise gravimétrica e análise por combustão).
- A teoria cinética dos gases (Física)Cartões de revisão sobre a teoria cinética dos gases. A lei dos gases ideais na forma molecular (pV = N k_B T) e molar (pV = nRT), a constante de Boltzmann, o número de Avogadro, a constante universal dos gases R = N_A k_B, os moles e a massa molar, e as leis empíricas de Boyle, Charles e Amontons. As condições normais de temperatura e pressão, o volume molar de 22,4 L e a equação de van der Waals para os gases reais. O modelo molecular: as hipóteses da teoria cinética, a pressão devida às colisões com as paredes (pV = (1/3) N m (v^2)avg), a energia cinética de translação média K_avg = (3/2) k_B T, a velocidade quadrática média v_rms = sqrt(3 k_B T / m) = sqrt(3 R T / M), a energia interna de um gás monoatômico (3/2) nRT, a lei das pressões parciais de Dalton, e o livre caminho médio e o tempo livre médio. A capacidade térmica e a equipartição: C_V a volume constante, os graus de liberdade, o teorema da equipartição, C_V = (d/2) R para gases monoatômicos (3/2 R), diatômicos (5/2 R) e poliatômicos (3R), a lei de Dulong-Petit para os sólidos (3R), e os graus de liberdade ativados pela temperatura. A distribuição de velocidades moleculares de Maxwell-Boltzmann, as velocidades mais provável, média e quadrática média e a sua ordem (v_p < v_avg < v_rms), e como a distribuição se desloca com a temperatura e a massa molecular.
- Ecologia e a BiosferaCartões de revisão sobre ecologia e a biosfera: o escopo da ecologia e seus quatro níveis de organização (organismo, população, comunidade e ecossistema), interações entre espécies e mutualismo; biogeografia, espécies endêmicas versus generalistas, e os fatores abióticos (luz, temperatura, água, nutrientes inorgânicos, oxigênio, vento e fogo) que moldam onde os organismos vivem, incluindo a circulação de lagos, ressurgência, migração, torpor e produtividade primária líquida; os biomas terrestres (floresta tropical úmida, savana, deserto subtropical, chaparral, pastagem temperada, floresta temperada, floresta boreal e tundra ártica) com seu clima, vegetação e solos; os biomas aquáticos (zonas oceânicas, recifes de coral e branqueamento, estuários, lagos e lagoas, rios e riachos, e áreas úmidas); e clima versus tempo meteorológico, o registro de testemunhos de gelo, ciclos de Milankovitch, o efeito estufa e os gases de efeito estufa, o aumento do dióxido de carbono atmosférico, o feedback do metano e dos clatratos, a perda de geleiras e gelo, o aumento do nível do mar e as mudanças fenológicas.
- O sistema musculoesqueléticoCartões de revisão sobre o sistema musculoesquelético animal: os três designs esqueléticos (esqueleto hidrostático, exoesqueleto, endoesqueleto) e o esqueleto humano axial e apendicular de 206 ossos (crânio, coluna vertebral, caixa torácica, cinturas e membros); o osso como tecido (formas ósseas, osso compacto e esponjoso, ósteons, os quatro tipos de células ósseas, ossificação, crescimento, remodelação e reparação de fraturas); a classificação estrutural e funcional das articulações (fibrosas, cartilaginosas e os seis tipos de articulações sinoviais) e os movimentos corporais que permitem; e a contração muscular (os três tipos de tecido muscular, a estrutura do sarcômero e dos miofilamentos, o modelo de filamentos deslizantes, o ciclo de pontes cruzadas e ATP, o acoplamento excitação-contração na junção neuromuscular, e como a tensão muscular e a força muscular total são definidas).
- Plantas com sementesCartões de revisão sobre plantas com sementes: as vantagens evolutivas do pólen e das sementes, a redução do gametófito e a cronologia fóssil das progimnospermas até o domínio das gimnospermas e o surgimento das angiospermas; as gimnospermas (coníferas, cicadáceas, ginkgo e gnetófitas) com suas sementes nuas, cones, madeira de traqueídes e polinização pelo vento e insetos; as angiospermas (estrutura da flor, o carpelo e o estame, dupla fecundação e endosperma, fruto e a divisão entre angiospermas basais, monocotiledôneas e eudicotiledôneas); e os papéis das plantas com sementes como alimento, fibra, combustível e remédio, sua coevolução com polinizadores e herbívoros, e seu papel na estabilização dos ecossistemas.
- Biotecnologia e GenómicaCartões de revisão sobre biotecnologia e genómica: as técnicas básicas (isolamento de ácidos nucleicos, eletroforese em gel, PCR e RT-PCR, Southern e Northern blotting, sondas); clonagem molecular (vetores plasmídicos, endonucleases de restrição e extremidades coesivas, DNA ligase, DNA recombinante e quimérico, o local de clonagem múltipla); aplicações (insulina e hormona de crescimento recombinantes, clonagem reprodutiva e terapêutica, transferência nuclear de células somáticas e Dolly, engenharia genética, OGM e organismos transgénicos, terapia génica, Agrobacterium e o plasmídeo Ti, culturas Bt, o tomate Flavr Savr, genética reversa e direcionamento genético); mapeamento de genomas (mapas genéticos versus físicos, análise de ligação, marcadores RFLP, SNP e VNTR, mapeamento citogenético, de híbridos de radiação e de sequências, STSs e ESTs); sequenciação do genoma completo (terminação de cadeia de Sanger e ddNTPs, sequenciação shotgun e de extremidades emparelhadas, sequenciação de próxima geração, anotação e microarrays); e genómica e proteómica aplicadas (farmacogenómica, metagenómica, DNA mitocondrial, o proteoma versus o genoma, biomarcadores e assinaturas proteicas, metabolómica e biologia de sistemas).
- EcossistemasCartões de revisão sobre ecossistemas: a ecologia dos ecossistemas (categorias de água doce, marinhas e terrestres; equilíbrio, resistência e resiliência; cadeias alimentares, níveis tróficos e teias alimentares; teias alimentares de pastoreio e detríticas; e modelos conceituais, analíticos e de simulação); o fluxo de energia através dos ecossistemas (fotoautotróficos e quimioautotróficos; produtividade primária bruta e líquida; eficiência de transferência de nível trófico e eficiência de produção líquida; pirâmides ecológicas de números, biomassa e energia; e biomagnificação de DDT, PCBs e metais pesados); e os ciclos biogeoquímicos (os ciclos da água, carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre, incluindo fixação de nitrogênio, amonificação, nitrificação e desnitrificação, eutrofização e zonas mortas, e chuva ácida).
- ProtistasCartões de revisão sobre protistas: origens eucarióticas (o núcleo definidor, o único ancestral eucariótico, a teoria endossimbiótica e as origens bacterianas de mitocôndrias e plastídios por endossimbiose primária e secundária); as características gerais dos protistas (habitats, nutrição, motilidade, envoltórios celulares e reprodução); os principais grupos dos seis supergrupos eucarióticos (Excavata, Chromalveolata, Archaeplastida, Rhizaria, Amoebozoa e Opisthokonta, com seus representantes diplomonados, parabasálios, euglenozoários, dinoflagelados, apicomplexos, ciliados, diatomáceas, algas, foraminíferos, radiolários, amebas, fungos mucilaginosos e coanoflagelados); e a ecologia dos protistas (produção primária, simbioses com corais e doenças humanas como malária, doença do sono, doença de Chagas e requeima da batata).
- Reprodução das PlantasCartões de revisão sobre a reprodução de plantas (angiospermas): alternância de gerações e anatomia da flor (os quatro verticilos, completa vs incompleta, monoica vs dioica); desenvolvimento dos gametófitos masculinos e femininos; polinização (autopolinização vs cruzada, autoincompatibilidade e polinizadores animais, vento e água); dupla fecundação, estrutura do embrião e da semente, germinação, tipos de frutos e dispersão de sementes; e reprodução assexuada, propagação vegetativa e tempo de vida das plantas.
- Termoquímica (Química)Cartões de revisão sobre termoquímica: conceitos básicos de energia (energia, trabalho, energia cinética e potencial, conservação de energia, energia térmica, temperatura, calor, processos exotérmicos e endotérmicos, a caloria e o joule, capacidade térmica, capacidade térmica específica e molar, e q = m c deltaT); calorimetria (calorímetros, sistema e vizinhança, calorímetros de copo de café e bombas calorimétricas, aquecedores de mãos e compressas frias, e energia dos alimentos); e entalpia (energia interna, primeira lei da termodinâmica, trabalho de pressão-volume, funções de estado, entalpia e variação de entalpia, equações termoquímicas, estados padrão, entalpias padrão de combustão e formação, e lei de Hess).
- Vetores (Física)Cartões de revisão sobre vetores: escalares e vetores (módulo e direção, notação, deslocamento, vetores iguais, paralelos, antiparalelos, ortogonais e opostos, multiplicação por um escalar, resultantes, as leis comutativa, associativa e distributiva, as regras do paralelogramo e ponta a ponta, vetores unitários e subtração de vetores); sistemas de coordenadas e componentes (componentes vetoriais e escalares, os vetores unitários i, j e k, a forma em componentes, o módulo e o ângulo de direção a partir das componentes, as regras dos quadrantes, as coordenadas polares e os eixos pela regra da mão direita); a álgebra dos vetores (o método analítico por componentes, a adição, a subtração e a multiplicação por um escalar componente a componente, a igualdade, o vetor nulo e os vetores unitários a partir do módulo); e os produtos de vetores (o produto escalar e o produto vetorial, suas propriedades, as identidades dos vetores unitários, as formas em componentes e as aplicações ao trabalho e ao torque).
- Mitologia EgípciaDescubra os deuses, os faraós e os mistérios do antigo Egito
- Biologia da conservação e biodiversidadeCartões de revisão sobre biologia da conservação e biodiversidade: a crise da biodiversidade (diversidade genética, de espécies e de ecossistemas; quantas espécies existem e quantas são nomeadas; o gradiente equatorial, o endemismo e os pontos quentes de biodiversidade; as cinco extinções em massa e a atual sexta; as taxas de extinção de fundo versus as atuais; e a relação espécie-área); a importância da biodiversidade para a vida humana (medicamentos de origem vegetal e animal; parentes silvestres de culturas e bancos de sementes; organismos do solo, polinizadores e colapso de colônias, controle natural de pragas e pesqueiros); as ameaças à biodiversidade (perda de habitat, superexploração, espécies invasoras e mudanças climáticas); e a preservação da biodiversidade (código de barras de DNA; CITES, a Lei de Espécies Ameaçadas e a Lei do Tratado de Aves Migratórias; o design de reservas naturais e a biogeografia de ilhas; as espécies-chave; e a reprodução em cativeiro).
- Corrente e resistência (Física)Cartões de revisão sobre corrente elétrica, resistência e supercondutores. Corrente elétrica: a corrente como taxa de fluxo de carga, I = dQ/dt, o ampere e a origem do seu nome, a necessidade de um circuito completo, a corrente convencional, os portadores eletrônicos nos metais, os portadores em soluções iônicas, e a velocidade de deriva. Modelo da condução em metais: o mar de elétrons livres, o trajeto em ziguezague da deriva, a velocidade do sinal em comparação com a velocidade de deriva, I = nqAv_d, a corrente como grandeza escalar, a densidade de corrente J como vetor, J = nqv_d, E = rho J, e por que bons condutores elétricos também conduzem bem o calor. Resistividade e resistência: a resistividade rho, o seu inverso a condutividade, o ohm-metro, a distinção entre condutor, isolante e semicondutor, R = V/I, R = rho L/A, o ohm, a dependência da temperatura rho = rho_0[1 + alpha(T - T_0)], e o coeficiente de temperatura alpha. Lei de Ohm: V = IR, a experiência de Ohm, o seu caráter empírico, os dispositivos ôhmicos e não ôhmicos, e o díodo. Energia e potência elétrica: P = IV, P = I^2 R, P = V^2/R, o watt, o aquecimento resistivo, E = Pt, e o quilowatt-hora. Supercondutores: resistência nula abaixo de uma temperatura crítica, a descoberta de Onnes, o mercúrio, o efeito Meissner, os Tipos I e II, o YBCO, a teoria BCS e os pares de Cooper, as correntes persistentes, os ímãs de ressonância magnética, os SQUIDs, e o efeito Josephson.
- Física da matéria condensada (Física)Cartões de revisão sobre física da matéria condensada. Ligação molecular por forças iônicas, covalentes e de van der Waals, a energética da formação de NaCl e H2, e os espectros moleculares de rotação e vibração. Ligação em sólidos cristalinos, a constante de Madelung e a energia de dissociação. O modelo de elétrons livres dos metais, a energia de Fermi, o fator de Fermi e a densidade de estados. A teoria de bandas, as bandas de valência e de condução, e as lacunas de energia que distinguem condutores, isolantes e semicondutores. Dopagem, material do tipo n e do tipo p, lacunas, a junção p-n, diodos e transistores. Supercondutividade, o efeito Meissner, campos críticos, pares de Cooper e a teoria BCS, e supercondutores de alta temperatura.
- FungosCartões de revisão sobre fungos: suas características (paredes celulares de quitina, membranas de ergosterol, hifas, septos, micélio, digestão externa heterotrófica e reprodução assexuada e sexuada através de plasmogamia, cariogamia e meiose); os cinco filos (Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota e Glomeromycota) mais os antigos fungos imperfeitos; a ecologia dos fungos (decomposição, micorrizas, líquenes, endófitos e simbioses com formigas); parasitas e patógenos fúngicos (esporão, micoses, dermatófitos e doenças de humanos, morcegos e sapos); e a importância dos fungos na vida humana (alimentos, fermentação, antibióticos, imunossupressores, organismos modelo e suporte micorrízico da vida vegetal).
- Forças e Campos Magnéticos (Física)Cartões de revisão sobre forças e campos magnéticos. Ímãs e o campo terrestre: os dois polos, atração e repulsão, a ausência de monopolos magnéticos, a Terra como um ímã de barra, o comportamento da bússola, as inversões de campo, e as descobertas históricas de Oersted, Ampere, Arago e Faraday. O campo magnético: sua definição através da força sobre uma carga em movimento, F = qv x B, F = qvB sin(theta), o tesla e o gauss, a regra da mão direita, e as linhas de campo. Movimento de uma partícula carregada: trajetórias circulares e helicoidais, por que a força magnética não realiza trabalho, r = mv/(qB), o período T = 2 pi m/(qB), o passo, as garrafas magnéticas, e os cinturões de Van Allen. Força sobre um condutor percorrido por corrente: RHR-2, F = IL x B, F = BIL sin(theta), e a força líquida nula sobre uma espira fechada. Força e torque sobre uma espira de corrente: o momento de dipolo magnético mu = NIA, tau = mu x B, tau = IAB sin(theta), a energia potencial U = -mu . B, os motores elétricos, e o comutador. O efeito Hall: o experimento de Hall, a tensão Hall, o equilíbrio de forças, a velocidade de deriva, os seletores de velocidade, e a identificação dos portadores de carga. Aplicações: o espectrômetro de massa e o ciclotron.
- A natureza da luz (Física)Cartões de revisão sobre a natureza da luz. A propagação da luz: a velocidade da luz no vácuo, a sua invariância para todos os observadores, o índice de refração n = c/v e o modelo de raios. A lei da reflexão: o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, a reflexão especular em comparação com a difusa, os refletores de canto e os retrorrefletores. A refração e a lei de Snell: o desvio em direção à normal ou afastando-se dela, e os índices representativos do ar, da água e do diamante. A reflexão interna total: o ângulo crítico theta_c = arcsin(n2/n1) e as fibras óticas. A dispersão: a decomposição da luz branca em um espectro, o índice dependente do comprimento de onda, os prismas e os arco-íris. O princípio de Huygens: as ondículas, as frentes de onda, a refração e a difração. A polarização: a lei de Malus, os filtros polarizadores, o ângulo de Brewster, a birrefringência, a atividade ótica e os visores de cristal líquido.
- A primeira lei da termodinâmica (Física)Cartões de revisão sobre a primeira lei da termodinâmica. Sistemas termodinâmicos: sistema, fronteira e vizinhança; sistemas abertos, fechados e isolados; equilíbrio térmico e a lei zero; equações de estado f(p, V, T) = 0 e pV - nRT = 0; variáveis extensivas e intensivas; e diagramas pV. Trabalho, calor e energia interna: dW = p dV, W como o integral de p dV e a área sob uma curva pV, o sinal do trabalho na expansão e na compressão, a dependência do trabalho em relação ao caminho, e o trabalho nos processos isotérmico (nRT ln(V2/V1)), isobárico (p(V2 - V1)) e isocórico (nulo); a energia interna como energia molecular total, E_int = (3/2) nRT para um gás ideal monoatômico, e o processo quase estático. A primeira lei em si: Delta E_int = Q - W, as convenções de sinal para Q e W, a forma diferencial dE_int = dQ - dW, a energia interna como função de estado independente do caminho, e os casos isotérmico, cíclico e de sistema isolado. Processos termodinâmicos: isotérmico, adiabático, isobárico, isocórico, cíclico e não quase estático, com Q = W para um ciclo. Capacidades térmicas de um gás ideal: C_V e C_p, Q = n C_V Delta T e Q = n C_p Delta T, dE_int = n C_V dT, a relação de Mayer C_p = C_V + R, os valores monoatômico, diatômico e poliatômico, e C_V = (d/2) R. Processos adiabáticos: Q = 0, Delta E_int = -W, pV^gamma = constante, TV^(gamma-1) = constante, o índice adiabático gamma = C_p/C_V > 1, a inclinação adiabática mais acentuada, a expansão livre a temperatura constante, e a batida de pino do motor.
- Instrumentos astronômicos (Astronomia)Cartões de revisão sobre os telescópios e detectores que os astrônomos usam para estudar o universo. Telescópios: suas funções de captação e focalização da luz, a abertura e a área coletora, refratores frente a refletores, a aberração cromática, o foco newtoniano e o Cassegrain, e a história desde Lippershey e Galileu até o primeiro refletor de Newton e os grandes refratores. Os telescópios de hoje: os gigantes de 8 a 10 metros (Keck, Gran Telescopio Canarias, VLT, Subaru, Gemini, Hale), os espelhos segmentados, os sítios altos e escuros, e a óptica ativa e adaptativa. Detectores: placas fotográficas, CCD, imagem frente a espectroscopia, redes de difração e detectores de infravermelho resfriados. Radiotelescópios: Jansky e Reber, antenas e receptores, Green Bank, Arecibo e FAST, e a interferometria do VLA e ALMA até o VLBA. Observatórios espaciais: Hubble, IRAS, Spitzer, JWST, SOFIA, Chandra e Fermi. E os futuros gigantes: o ELT, o TMT, o GMT, o Observatório Vera Rubin e o Cherenkov Telescope Array.
- O potencial elétrico (Física)Cartões de revisão sobre a energia potencial elétrica, o potencial elétrico e as suas aplicações. Energia potencial elétrica: o facto de a força de Coulomb ser conservativa e independente do caminho, o símbolo U e a sua unidade o joule, W = -delta U, a referência nula no infinito, o resultado de duas cargas U = k*q*Q/r, a constante de Coulomb e o integral de linha nulo num percurso fechado. Potencial elétrico e diferença de potencial: V = U/q, o símbolo V, a independência da carga de prova, o volt como J/C, delta V = delta U/q, V_B - V_A, a tensão, delta U = q*delta V, E = -delta V/delta s num campo uniforme, 1 N/C = 1 V/m, e o eletrão-volt. Cálculos do potencial: V = k*q/r para uma carga pontual, o decaimento em 1/r face a 1/r^2, a natureza escalar e a superposição algébrica do potencial, o dipolo elétrico e o seu momento p = q*d, a forma integral para uma distribuição contínua, e o potencial dipolar no campo distante. Campo a partir do potencial: E = -dV/ds, a direção de maior declive, E = -grad V, as componentes em derivadas parciais, e o método escalar primeiro. Superfícies equipotenciais e condutores: a definição e as linhas, a perpendicularidade às linhas de campo, o trabalho nulo ao longo de uma superfície, um condutor como equipotencial, a ligação à terra, e a concentração de carga em raios de curvatura pequenos. Aplicações: o gerador de Van de Graaff, a xerografia e o fotocondutor, as impressoras laser e de jato de tinta, e o precipitador eletrostático.
- Introdução à diversidade animalCartões de revisão que apresentam o reino animal: as características partilhadas dos animais (heterotrofia, tecidos, ausência de paredes celulares, o ciclo de vida diplonte e os cinco clados desde Parazoa até Bilateria); a reprodução sexuada, assexuada e partenogenética; o desenvolvimento embrionário desde a clivagem até à gastrulação, os folhetos embrionários, a metamorfose e os genes Hox que modelam o plano corporal; as características usadas para classificar os animais (simetria, folhetos embrionários, o celoma e o desenvolvimento protostómio versus deuterostómio); a filogenia animal (Eumetazoa, Radiata e Bilateria, Ecdysozoa e Lophotrochozoa, e a ascendência dos coanoflagelados); e a história evolutiva dos animais através do Ediacariano, da explosão câmbrica e das extinções em massa posteriores.
- Mitologia nórdicaExplore o mundo dos Vikings, dos deuses nórdicos e dos Nove Reinos
- Ondas eletromagnéticas (Física)Cartões de revisão sobre ondas eletromagnéticas. Equações de Maxwell: a corrente de deslocamento que completa a lei de Ampere, as quatro leis (Gauss, Gauss para o magnetismo, Faraday, Ampere-Maxwell), como campos variáveis geram uns aos outros, a previsão de ondas à velocidade da luz e a confirmação de Hertz. Ondas planas: campos transversais perpendiculares entre si e à propagação, E/B = c, a equação de onda, c = 1/sqrt(epsilon0 mu0) e a direção de E cross B. Energia: densidade de energia, o vetor de Poynting, a intensidade e a relação de amplitude de campo E0 = c B0. Momento e pressão de radiação: p = U/c, a pressão em um absorvedor versus um refletor, caudas de cometas e velas solares. O espectro eletromagnético: c = f lambda, e as bandas de rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raios X e raios gama.
- Oscilações (Física)Cartões de revisão sobre o movimento oscilatório. O movimento periódico, o período e a frequência, e a amplitude. O movimento harmônico simples (MHS) como o movimento produzido por uma força restauradora que obedece à lei de Hooke: a posição x(t) = A cos(omega t + phi), sua velocidade e aceleração, a frequência angular omega = sqrt(k/m) e o período T = 2 pi sqrt(m/k), que depende apenas da massa e da constante elástica. A energia no MHS: a energia potencial elástica e a energia cinética, a energia total conservada E = (1/2) k A^2 proporcional ao quadrado da amplitude, e a velocidade em qualquer posição. O MHS como a projeção de um movimento circular uniforme. Os pêndulos: o pêndulo simples com T = 2 pi sqrt(L/g), o pêndulo físico e o pêndulo de torção. As oscilações amortecidas: a força de amortecimento proporcional à velocidade, o decaimento exponencial da amplitude, e os regimes subamortecido, com amortecimento crítico e superamortecido. As oscilações forçadas: a frequência natural, a amplitude em regime estacionário, e a ressonância quando a frequência de excitação coincide com a frequência natural.
- Sistemas sensoriaisCartões de revisão sobre os sistemas sensoriais dos animais: como funcionam a receção, transdução e perceção sensorial, os tipos de recetores e campos recetivos, os potenciais de recetor, o princípio da linha marcada e a lei de Weber; a somatossensação (as camadas da pele e as quatro classes de recetores somatossensoriais, os mecanorrecetores táteis, os propriocetores, os barorrecetores, a termorreceção, a nociceção e a discriminação de dois pontos); o paladar e o olfato (os cinco sabores, as papilas e os botões gustativos, a transdução do salgado e do ácido em contraste com o doce, o amargo e o umami, o epitélio e o bulbo olfativo, a codificação combinatória de odores e as feromonas); a audição e a sensação vestibular (o som como ondas de pressão, o ouvido externo, médio e interno, a cóclea e a membrana basilar, a teoria do lugar, e o utrículo, o sáculo e os canais semicirculares); e a visão (a luz e o olho, os erros de refração, os bastonetes e os cones, a fototransdução da rodopsina, os cones tricromáticos, os circuitos retinianos e a inibição lateral, e a via para o córtex visual).
- Aplicações das leis de Newton (Física)Cartões de revisão sobre a aplicação das leis de Newton: a estratégia sistemática de resolução de problemas que consiste em esquematizar a situação, desenhar um diagrama de corpo livre das forças externas, aplicar a segunda lei de Newton em cada eixo de coordenadas e verificar o resultado; o equilíbrio estático e dinâmico, a tensão em uma corda sem massa sobre uma polia sem atrito, o peso aparente e os problemas de elevador, e os objetos conectados. O atrito como força de contato que se opõe ao movimento relativo, o atrito estático versus o cinético, as leis f_s <= mu_s N e f_k = mu_k N, os coeficientes de atrito adimensionais, a independência da área de contato e as origens microscópicas do atrito. A aceleração e a força centrípetas no movimento circular uniforme, F_c = m v^2/r = m r omega^2, as curvas inclinadas ideais com theta = arctan(v^2/rg), os referenciais inerciais e não inerciais, e as forças fictícias centrífuga e de Coriolis. E a força de arrasto em um fluido, F_D = (1/2) C rho A v^2, o coeficiente de arrasto, a velocidade terminal v_T = sqrt(2mg/(rho C A)) e a lei de Stokes para objetos pequenos e lentos.
- Circuitos de Corrente Contínua (Física)Cartões de revisão sobre circuitos de corrente contínua. Força eletromotriz: emf como trabalho por unidade de carga, o símbolo epsilon, o volt, a conversão de energia, a tensão nos terminais, a resistência interna r, V_terminal = emf - I r, I = emf/(R + r), e as baterias ideais em comparação com as reais. Resistores em série e em paralelo: a mesma corrente em série, R_S como uma soma, a tensão da fonte como soma das quedas de tensão, a mesma tensão em paralelo, 1/R_P como soma dos recíprocos, as correntes de ramo cuja soma resulta na corrente total, e os circuitos combinados. As leis de Kirchhoff: os nós, a lei dos nós a partir da conservação da carga, a lei das malhas a partir da conservação da energia, e as convenções de sinais para resistores e fontes de fem. Instrumentos de medição elétrica: o amperímetro em série, o voltímetro em paralelo, o galvanômetro, sua conversão em amperímetro ou voltímetro, e os projetos analógico, digital e de ohmímetro. Circuitos RC: a carga e a descarga de um capacitor, a constante de tempo tau = RC, as marcas de 63,2% e 36,8%, e um capacitor totalmente carregado como circuito aberto. Fiação residencial e segurança: os riscos térmicos e de choque, os curtos-circuitos, P = I^2 R_w, fusíveis e disjuntores, os fios fase, neutro e terra, o aterramento, e o disjuntor diferencial residual (GFCI).
- Ideias essenciais (Química)Cartões de revisão sobre as ideias essenciais da química: a química no contexto (a ciência central; hipótese, lei e teoria; os domínios macroscópico, microscópico e simbólico); fases e classificação da matéria (os estados da matéria e o plasma; massa versus peso; conservação da matéria; substâncias puras, elementos, compostos e misturas; átomos e moléculas); propriedades e mudanças físicas e químicas (propriedades extensivas versus intensivas; o diamante de perigo da NFPA); medições (unidades básicas do SI e prefixos métricos; volume e densidade); incerteza de medição (algarismos significativos, arredondamento, exatidão versus precisão); e o tratamento matemático das medições (análise dimensional, fatores de conversão e escalas de temperatura).
- Conceitos Fundamentais de Equilíbrio (Química)Cartões de revisão sobre os fundamentos do equilíbrio químico: reações reversíveis e equilíbrio dinâmico (velocidades diretas e inversas iguais, concentrações constantes, a seta dupla); o quociente de reação Q e a constante de equilíbrio K (a forma de concentração Qc e a forma de pressão Qp, a lei de ação das massas, o que significam valores grandes e pequenos de K, o uso de Q versus K para prever a direção da reação, a relação Kp = Kc(RT)^delta-n, e equilíbrios homogêneos versus heterogêneos com sólidos e líquidos puros omitidos); a manipulação de constantes de equilíbrio para reações invertidas, multiplicadas e combinadas; o princípio de Le Chatelier (como as mudanças de concentração, pressão-volume e temperatura deslocam um equilíbrio, por que um catalisador não o faz, e os exemplos do processo de Haber e das bebidas gaseificadas); e cálculos de equilíbrio com tabelas ICE, a fórmula quadrática e a aproximação de K pequeno.
- Leis do movimento de Newton (Física)Cartões de revisão sobre as leis do movimento de Newton: a força como um empurrão ou puxão vetorial medido em newtons, as forças externas, de contato e de campo, as quatro forças fundamentais e a força resultante como soma vetorial; a primeira lei de Newton, a inércia e a sua medida pela massa, os referenciais inerciais e o equilíbrio sob força resultante nula; a segunda lei de Newton na forma escalar e vetorial, F_net = m a e a sua forma em quantidade de movimento F_net = dp/dt, com as proporcionalidades entre força, massa e aceleração; a massa em comparação com o peso, w = m g, e como o peso varia com a gravidade local enquanto a massa não; a terceira lei de Newton e os pares de ação-reação que atuam sobre corpos diferentes, incluindo o empuxo; forças comuns como a força normal, a tração, o atrito, a força restauradora de uma mola (lei de Hooke) e a distinção entre forças reais e fictícias; e como desenhar e usar diagramas de corpo livre para aplicar a segunda lei de Newton.
- O sistema respiratórioCartões de revisão sobre o sistema respiratório animal: sistemas de troca gasosa (por que a difusão isolada falha à medida que o tamanho do corpo aumenta, e a diversidade de superfícies respiratórias, desde a pele e as brânquias até as traqueias dos insetos e as vias aéreas dos mamíferos, da cavidade nasal aos alvéolos); a troca gasosa através das superfícies respiratórias (a pressão parcial, a composição do ar e os gradientes de pressão parcial de oxigênio e dióxido de carbono que impulsionam a difusão nos pulmões e tecidos); a respiração (a lei de Boyle e a mecânica da inalação e exalação, as pleuras, o surfactante, a complacência e a resistência pulmonar, as doenças restritivas e obstrutivas, o espaço morto e a troca gasosa em anfíbios e aves); e o transporte de gases nos fluidos corporais (a hemoglobina e a ligação cooperativa do oxigênio, a curva de dissociação oxigênio-hemoglobina e o que a desloca, o sistema tampão bicarbonato e o desvio de cloreto que transportam o dióxido de carbono, e o envenenamento por monóxido de carbono).
- A segunda lei da termodinâmica (Física)Cartões de revisão sobre a segunda lei da termodinâmica. Processos reversíveis e irreversíveis: a definição de cada um, por que quase todos os processos reais são irreversíveis, os requisitos quase estático e sem dissipação para a reversibilidade, a expansão livre e o fluxo espontâneo de calor como processos irreversíveis, e a origem microscópica da irreversibilidade. Máquinas térmicas: a substância de trabalho, as fontes quente e fria, a variação nula de energia interna ao longo de um ciclo, o trabalho líquido W = Q_h - Q_c, e o rendimento térmico e = W/Q_h = 1 - Q_c/Q_h. Refrigeradores e bombas de calor como máquinas térmicas invertidas: Q_h = Q_c + W, os coeficientes de desempenho K_R e K_P, e por que um coeficiente de desempenho pode exceder 1. Enunciados da segunda lei: os enunciados de Kelvin e de Clausius, a impossibilidade de uma máquina térmica perfeita ou de um refrigerador perfeito, e a equivalência dos dois enunciados. O ciclo de Carnot: suas quatro etapas reversíveis (duas isotérmicas, duas adiabáticas), a máquina de Carnot, Q_c/Q_h = T_c/T_h, o rendimento e = 1 - T_c/T_h, o princípio de Carnot, a igualdade de rendimento de todas as máquinas reversíveis, e os coeficientes de desempenho de Carnot. Entropia: delta-S = Q/T para uma etapa isotérmica reversível, a forma integral, a entropia como função de estado, a variação líquida nula de entropia em um ciclo reversível, a unidade joule por kelvin, a entropia de mudança de fase, e o enunciado entrópico segundo o qual a entropia total nunca diminui. A entropia em escala microscópica: a entropia como desordem, a segunda lei estatística, delta-S = nR ln(V2/V1) para uma expansão isotérmica, a terceira lei, e a aproximação da ordem perfeita no zero absoluto.
- Cargas e campos elétricos (Física)Cartões de revisão sobre a carga elétrica e o campo elétrico. A carga elétrica: os seus dois tipos, cargas de mesmo sinal repelem-se e de sinais opostos atraem-se, a unidade coulomb, a carga elementar e = 1,602 x 10^-19 C, a quantização, a conservação, e os constituintes carregados do átomo, além do que torna um íon positivo ou negativo. Condutores e isolantes: os elétrons de condução e o livre fluxo de carga, por que a carga em excesso se distribui num condutor, por que a carga permanece fixa num isolante, a polarização, por que um objeto carregado atrai um neutro, a carga por indução, e o aterramento. A lei de Coulomb: F = k q1 q2 / r^2, as suas proporcionalidades, a permissividade do vácuo epsilon_0 = 8,85 x 10^-12, a constante de Coulomb k = 8,99 x 10^9, a linha de ação, a terceira lei de Newton, e a superposição. O campo elétrico: E como força por unidade de carga positiva com F = QE, a unidade newton por coulomb, o campo de uma carga pontual, a sua direção, a sua independência da carga de prova, e a superposição. As distribuições contínuas de carga: as densidades de carga linear, superficial e volumétrica, o campo por integração, e o campo uniforme sigma / (2 epsilon_0) de um plano carregado infinito. As linhas de campo elétrico: a tangência, onde começam e terminam, a densidade e o número de linhas, por que nunca se cruzam, e que são apenas uma visualização. Os dipolos elétricos: a definição, o momento de dipolo p = q d, a unidade coulomb-metro, a força resultante nula e o torque tau = p x E num campo uniforme, a tendência ao alinhamento, e os dipolos permanentes face aos induzidos.
- Genes e ProteínasCartões de revisão sobre como os genes são expressos como proteínas: o código genético (o dogma central, os códons em tripleto, a degeneração, os códons de início e parada, as janelas de leitura e as mudanças de fase de leitura, o experimento de Crick-Brenner, o código quase universal); a transcrição procariótica (uma única RNA polimerase, o fator sigma e a holoenzima, a fita molde versus a fita codificante, as sequências consenso do promotor -10 e -35, a terminação dependente de rho e intrínseca, o mRNA policistrônico); a transcrição eucariótica (três RNA polimerases, a caixa TATA e os fatores de transcrição, os nucleossomos e o complexo FACT); o processamento do RNA (éxons e íntrons, o cap 5', a cauda poli-A, o splicing por spliceossomos, as UTRs, os anticódons do tRNA); e a tradução (subunidades ribossômicas, o carregamento do tRNA pelas aminoacil-tRNA sintetases, os sítios A, P e E, a iniciação procariótica e eucariótica, a sequência de Shine-Dalgarno e as regras de Kozak, a peptidil transferase, a terminação por fatores de liberação, as sequências sinal e as chaperonas).
- Harry PotterEntre no mundo bruxo - feitiços, personagens e magia
- Circuitos de corrente alternada (Física)Cartões de revisão sobre circuitos de corrente alternada. Fontes de CA: corrente contínua versus corrente alternada, as formas v = V0 sin(omega t) e i = I0 sin(omega t), a notação de valor de pico versus valor instantâneo, e os valores da rede elétrica nos EUA e na Europa. Circuitos CA simples: o resistor em fase, a corrente adiantada do capacitor e a corrente atrasada em pi/2 do indutor, a reatância capacitiva XC = 1/(omega C), a reatância indutiva XL = omega L, sua dependência da frequência, e os fasores. Circuitos RLC em série: a impedância Z = sqrt(R^2 + (XL - XC)^2), a lei de Ohm em CA I0 = V0/Z, o ângulo de fase, e as tensões nos elementos. Potência: corrente e tensão eficazes (rms), as fórmulas de potência média, o fator de potência cos(phi), e por que somente os resistores dissipam potência. Ressonância: XL = XC, omega0 = 1/sqrt(LC), impedância mínima, corrente e potência máximas, e o fator de qualidade. Transformadores: as relações de espiras de tensão e corrente, elevadores e abaixadores, a conservação de potência, e a transmissão em alta tensão.
- MatemáticaÁlgebra, geometria, cálculo e teoria dos números
- Termodinâmica (Química)Cartões de revisão sobre termodinâmica química: a espontaneidade (processos espontâneos e não espontâneos, a independência da espontaneidade em relação à velocidade da reação e a dispersão da matéria e da energia); a entropia (a função de estado S, delta-S = q_rev/T, a relação de Boltzmann S = k ln W e os microestados, e como a entropia varia conforme o estado da matéria, a mudança de fase, a temperatura e a dissolução); a segunda e a terceira leis (a entropia do universo, as regras de sinal de delta-S_univ para a espontaneidade e o equilíbrio, a variação de entropia da vizinhança e a entropia nula de um cristal perfeito a 0 K); e a energia livre de Gibbs (G = H - TS, delta-G = delta-H - T delta-S, o critério de sinal de delta-G, as energias livres padrão de reação e de formação, delta-G = delta-G degree + RT ln Q, delta-G degree = -RT ln K, e a dependência da espontaneidade em relação à temperatura).
- Indução Eletromagnética (Física)Cartões de revisão sobre indução eletromagnética. Lei de Faraday: fluxo magnético e o weber, a fem induzida como a taxa negativa de variação do fluxo, e a forma para uma bobina de N espiras. Lei de Lenz: a corrente induzida se opõe à variação do fluxo, o sinal negativo, a repulsão de polos iguais de um ímã que se aproxima, e o fundamento baseado na conservação de energia. Fem de movimento: epsilon = Blv, a corrente induzida e a força retardadora sobre uma haste em movimento, e o equilíbrio entre potência mecânica e elétrica. Campos elétricos induzidos: a forma de integral de linha da lei de Faraday, o caráter não conservativo sem potencial associado, e o campo em torno de um percurso circular. Correntes parasitas (correntes de Foucault): amortecimento magnético, placas ranhuradas, detectores de metais, frenagem por correntes parasitas, e cooktops de indução. Geradores elétricos e força contraeletromotriz: a fem de uma bobina rotativa, a fem de pico, a conversão de energia motor versus gerador, e como a força contraeletromotriz determina a corrente de um motor. Aplicações: cabeças de leitura de discos rígidos, magnetorresistência gigante, tarjas magnéticas, mesas digitalizadoras, frenagem regenerativa, e estimulação magnética transcraniana.
- Equilíbrios de outras classes de reações (Química)Cartões de revisão sobre a solubilidade e outros equilíbrios além dos simples sistemas ácido-base: precipitação e dissolução (a constante do produto de solubilidade Ksp, a solubilidade molar, as soluções saturadas, não saturadas e supersaturadas, o produto iônico Qsp e a sua comparação com Ksp para prever a precipitação, o efeito do íon comum, a precipitação seletiva e a solubilidade controlada pelo pH); ácidos e bases de Lewis (doadores e aceitadores de pares de elétrons, ligações covalentes coordenadas, aductos ácido-base, íons complexos e os seus ligantes, e a constante de formação Kf); e equilíbrios acoplados (espécies compartilhadas que ligam dois equilíbrios, a regra do produto dos K, a solubilidade aumentada por ácidos dos sais de ânion básico e a dissolução impulsionada pela formação de íons complexos), com aplicações como a acidificação dos oceanos sobre o carbonato de cálcio e a fluoretação do esmalte dentário.
- Fótons e Ondas de Matéria (Física)Cartões de revisão sobre o nascimento da física quântica. A radiação de corpo negro, a lei de Stefan-Boltzmann P = sigma*A*T^4, a lei do deslocamento de Wien, a catástrofe do ultravioleta e a quantização de Planck E_n = n*h*f. O efeito fotoelétrico e a explicação fotônica de Einstein, a equação fotoelétrica K_max = h*f - phi, a função trabalho e a frequência de corte. O efeito Compton e o momento do fóton p = h/lambda. O modelo de Bohr do átomo de hidrogênio, a fórmula de Rydberg, o momento angular quantizado, o raio de Bohr e os níveis de energia E_n = -13.6 eV/n^2. As ondas de matéria de De Broglie lambda = h/p e o experimento de Davisson-Germer. A dualidade onda-partícula e o princípio da incerteza de Heisenberg Delta x * Delta p >= h-bar/2.
- Fontes de campos magnéticos (Física)Cartões de revisão sobre as fontes dos campos magnéticos. A lei de Biot-Savart: o campo de um elemento de corrente, a permeabilidade do espaço livre, a regra da mão direita para a direção, e o campo de um arco circular e de uma espira completa. O campo magnético de um fio retilíneo fino: B = mu_0 I/(2 pi R), linhas de campo circulares concêntricas, e a regra da mão direita. A força entre duas correntes paralelas: atração e repulsão, a definição histórica do ampere, e o efeito pinch. O campo magnético de uma espira de corrente: o momento de dipolo magnético, o campo sobre o eixo, e a queda do dipolo com o cubo inverso da distância. A lei de Ampère: a integral de linha de B, a corrente envolvida, a espira amperiana, quando usá-la em vez da lei de Biot-Savart, e o campo dentro e fora de um fio espesso. Solenoides e toroides: o campo interior uniforme de um solenoide, o campo exterior nulo, e o campo do toroide. Magnetismo na matéria: momentos de dipolo atômicos, paramagnetismo, diamagnetismo, ferromagnetismo, domínios magnéticos, histerese, suscetibilidade e permeabilidade.
- Movimento em linha reta (Física)Cartões de revisão sobre cinemática unidimensional: a posição e o referencial; o deslocamento como a variação da posição (valor final menos inicial), um vetor medido em metros, e a sua distinção da distância percorrida; a velocidade média como o deslocamento dividido pelo tempo decorrido; a velocidade instantânea como a derivada temporal da posição e a inclinação do gráfico posição-tempo; a rapidez como grandeza escalar e a rapidez instantânea como o módulo da velocidade; a aceleração média e instantânea como a taxa de variação da velocidade e a inclinação do gráfico velocidade-tempo, com as convenções de sinal que relacionam a direção da aceleração e da velocidade com acelerar ou travar; as equações cinemáticas de aceleração constante e a notação associada; a queda livre sob a ação exclusiva da gravidade, com uma aceleração g dirigida para baixo; e a determinação da velocidade e do deslocamento integrando a aceleração e a velocidade ao longo do tempo.
- Equilíbrio estático e elasticidade (Física)Cartões de revisão sobre o equilíbrio estático de corpos rígidos e sobre tensão, deformação e elasticidade. O equilíbrio estático exige aceleração linear e aceleração angular nulas: a primeira condição anula a soma vetorial das forças externas (equilíbrio de translação), e a segunda anula a soma dos torques em relação a qualquer eixo (equilíbrio de rotação), ambas ao mesmo tempo. Para a rotação em torno de um eixo z fixo, as seis equações escalares reduzem-se a três, o módulo do torque é r F sin(theta), o pivô pode ser escolhido livremente e o peso atua no centro de gravidade. Resolução de problemas de equilíbrio: diagramas de corpo livre com as forças nos seus pontos de aplicação reais, escolha do pivô para cancelar uma incógnita, casos estaticamente indeterminados, e as forças normal, de atrito, de tração e de articulação envolvidas. A tensão é a força por unidade de área e a deformação é a deformação fracionária adimensional; dentro do limite linear, tensão = módulo elástico vezes deformação, medida em pascals. Tensões e deformações de tração, compressão, volumétrica (bulk) e de cisalhamento definem o módulo de Young, o módulo de compressibilidade e o módulo de cisalhamento. A elasticidade, os limites de proporcionalidade e elástico, a lei de Hooke, a região plástica, a deformação permanente e a tensão de ruptura (fratura).
- Estrutura e Função do DNACartões de revisão sobre a estrutura e função do DNA: os experimentos históricos que identificaram o DNA como material genético (Miescher, Griffith, Avery-MacLeod-McCarty, Hershey-Chase, Chargaff), a estrutura da dupla hélice (nucleotídeos, purinas e pirimidinas, pareamento de bases, fitas antiparalelas, ligações fosfodiéster, dimensões da hélice), o empacotamento do DNA (superenrolamento, nucleossomos, heterocromatina e eucromatina), sequenciamento e eletroforese em gel, o modelo semiconservativo e o experimento de Meselson-Stahl, a replicação do DNA em procariotos e eucariotos (origens, forquilhas, helicase, primase, polimerases, fitas líder e atrasada, fragmentos de Okazaki, telômeros e telomerase), e o reparo do DNA e tipos de mutação.
- Introdução (Astronomia)Cartões de revisão que introduzem a astronomia. O que a astronomia estuda e onde os elementos da vida foram formados. A natureza da ciência: hipóteses, ciência observacional versus ciência histórica, e revisão por pares. A universalidade das leis físicas. Os números na astronomia: notação científica, a velocidade da luz e o ano-luz. O tempo de viagem da luz e olhar para o passado. Um passeio pelo sistema solar: planetas, estrelas, a unidade astronômica, e os tamanhos e distâncias da Terra, da Lua e do Sol. A Via Láctea e o universo em grande escala: galáxias, constelações, o Grupo Local, Andrômeda, supercúmulos e quasares. O universo do muito pequeno: átomos, moléculas, elementos e a densidade da matéria no ar, no espaço interestelar e no espaço intergaláctico. O calendário cósmico de Carl Sagan.
- Difração (Física)Cartões de revisão sobre a difração da luz. Difração de fenda única: o máximo central brilhante e os máximos secundários mais fracos, a condição de franja escura a sin(theta) = m*lambda, e por que uma fenda mais estreita alarga o padrão. Intensidade na difração de fenda única: a derivação por fasores, I = I0 (sin(beta)/beta)^2 com beta = (pi a sin(theta))/lambda, e os fracos máximos secundários de 0.045 e 0.016. Difração de fenda dupla como um padrão de interferência sob um envelope de difração de fenda única, e ordens ausentes. Redes de difração: d sin(theta) = m*lambda, máximos principais nítidos, e espectroscopia. Aberturas circulares e resolução: o critério de Rayleigh theta = 1.22 lambda/D, a resolução do microscópio x = 0.61 lambda/NA, e o limite de difração. Difração de raios X e a lei de Bragg m*lambda = 2d sin(theta). Holografia: registro de amplitude e fase pela interferência da luz laser.
- Estrutura Atômica (Física)Cartões de revisão sobre a estrutura quântica dos átomos. O átomo de hidrogênio e seus três números quânticos n, l, and m, a energia quantizada E_n = -13.6 eV/n^2, o momento angular orbital L = sqrt(l(l+1)) h-bar, a quantização espacial e a notação espectroscópica s, p, d, f. O momento de dipolo magnético orbital, o magnéton de Bohr e o efeito Zeeman. O spin do elétron com s = 1/2, o experimento de Stern-Gerlach, o princípio de exclusão de Pauli e a construção da tabela periódica. Espectros atômicos e regras de seleção, raios X característicos e a lei de Moseley, radiação de frenamento (bremsstrahlung), e a física dos lasers, incluindo emissão estimulada, inversão de população e meios de ganho.
- Expressão GênicaCartões de revisão sobre como as células regulam a expressão gênica: os níveis de regulação (por que as células regulam, controle procariótico versus eucariótico, os cinco estágios eucarióticos); operons procarióticos (os operons trp e lac, repressores, ativadores e indutores, correpressores, AMPc e a proteína ativadora de catabólitos, controle indutível versus reprimível); regulação epigenética eucariótica (nucleossomos, remodelação da cromatina, modificação de histonas, metilação do DNA e ilhas CpG, imprinting); controle transcricional eucariótico (fatores de transcrição gerais e específicos, as caixas TATA, CAAT e GC, enhancers e dobramento do DNA); controle pós-transcricional (splicing alternativo, estabilidade do mRNA e UTRs, microRNAs, Dicer e RISC); controle traducional e pós-traducional (a chave eIF-2, looping cap-poli-A, modificação de proteínas, ubiquitina e o proteassoma); e o câncer como uma doença de expressão gênica alterada (genes supressores de tumor, p53, proto-oncogenes e oncogenes, epigenética do câncer e terapias direcionadas à expressão gênica).
- Mecânica Quântica (Física)Cartões de revisão sobre mecânica quântica não relativística. A função de onda e a interpretação de Born |Psi|^2 como densidade de probabilidade, a normalização, os valores esperados, e os operadores de posição e momento. O princípio da incerteza de Heisenberg em suas formas posição-momento e energia-tempo. As equações de Schrödinger dependente e independente do tempo, os estados estacionários e a separação de variáveis. A partícula quântica em uma caixa com energias quantizadas E_n = n^2 pi^2 h-bar^2/(2mL^2) e a energia de ponto zero. O oscilador harmônico quântico com níveis igualmente espaçados E_n = (n + 1/2) h-bar omega. O efeito túnel quântico através de barreiras de potencial, a probabilidade de transmissão, e aplicações que vão do decaimento alfa ao microscópio de tunelamento por varredura.
- Mesmo anoO que mais aconteceu naquele ano?
- Observar o céu: o nascimento da astronomia (Astronomia)Cartas de revisão sobre como os seres humanos aprenderam a ler e a compreender o céu. A esfera celeste e os seus pontos de referência: o zénite, o horizonte, os polos celestes e o equador celeste, e como a altura do polo revela a sua latitude. A eclíptica, as 88 constelações, os asterismos e o zodíaco. A astronomia antiga: Eratóstenes medindo a Terra, Hiparco e o seu catálogo de estrelas, as magnitudes e a precessão, o modelo geocêntrico de Ptolomeu e o Almagesto, Stonehenge e os maias. A astrologia contra a astronomia: os horóscopos, os doze signos e por que a astrologia não tem fundamento científico. O nascimento da astronomia moderna: Copérnico e o modelo heliocêntrico, e as descobertas telescópicas de Galileu sobre as fases de Vénus, as luas de Júpiter, as estrelas da Via Láctea e as montanhas da Lua.
- Rotação em torno de um eixo fixo (Física)Cartões de revisão sobre a rotação de um corpo rígido em torno de um eixo fixo. Variáveis de rotação: a posição angular theta = s/r em radianos, o deslocamento angular, a velocidade angular omega = d theta/dt e a aceleração angular alpha = d omega/dt, com a convenção de sinal positivo no sentido anti-horário e a regra da mão direita para a direção do vetor velocidade angular. Rotação com aceleração angular constante: as quatro equações cinemáticas da rotação como análogas diretas das do movimento linear (theta para x, omega para v, alpha para a). Relação entre grandezas angulares e de translação: a velocidade tangencial v_t = r omega, a aceleração tangencial a_t = r alpha, a aceleração centrípeta a_c = r omega^2 e a aceleração linear total. Momento de inércia e energia cinética de rotação: K = (1/2) I omega^2, I = sum m r^2 como análogo da massa na rotação, e a sua dependência do eixo e da distribuição da massa. Cálculo de momentos de inércia: a integral I = integral r^2 dm, o teorema dos eixos paralelos (Steiner) I = I_cm + m d^2, e os resultados clássicos para uma haste (em relação ao centro e a uma extremidade), um disco e corpos compostos. O torque tau = r x F, o seu módulo r F sin theta, o braço de alavanca, o torque resultante e o seu sinal. A segunda lei de Newton para a rotação, sum tau = I alpha, o análogo de F = ma na rotação. E o trabalho e a potência no movimento de rotação, W = integral tau d theta, o teorema do trabalho e energia, e P = tau omega.
- Energia potencial e conservação da energia (Física)Cartões de revisão sobre a energia potencial e a conservação da energia: a energia potencial como energia armazenada num sistema devido à configuração dos seus objetos em interação, a regra de que a variação da energia potencial é o oposto do trabalho realizado pela força conservativa associada, a constante aditiva arbitrária e a escolha de uma referência zero, a energia potencial gravitacional U = mgy perto da superfície da Terra, e a energia potencial elástica U = (1/2)kx^2 de uma mola. As forças conservativas (trabalho independente do caminho, trabalho nulo num percurso fechado) por oposição às forças dissipativas não conservativas como o atrito e a resistência do ar, a recuperação de uma força conservativa a partir da sua energia potencial por F = -dU/dx ou o gradiente, e o teste do rotacional. A energia mecânica E = K + U, a sua conservação quando apenas forças conservativas realizam trabalho, W_nc = variação de E quando não o fazem, e a lei da conservação da energia. Os diagramas de energia potencial: a linha de energia total, a condição K = E - U >= 0, os pontos de retorno, as regiões permitidas e proibidas, a força como o oposto do declive, os pontos de equilíbrio, os equilíbrios estáveis e instáveis a partir da segunda derivada, a velocidade máxima num mínimo de potencial, e o poço de potencial infinito. E as fontes de energia: a energia térmica, química, radiante e nuclear, as fontes renováveis e não renováveis, as perdas de conversão, a energia hídrica, eólica e solar, e a distribuição mundial de energia em 2010.
- Movimento em duas e três dimensões (Física)Cartões de revisão sobre a cinemática em duas e três dimensões: os vetores posição, deslocamento e velocidade em notação vetorial unitária e as suas formas em componentes; a velocidade instantânea como derivada da posição e sempre tangente à trajetória; o vetor aceleração como primeira derivada da velocidade e segunda derivada da posição; a independência do movimento ao longo de eixos perpendiculares e as equações de aceleração constante aplicadas a cada eixo; o movimento de projéteis com aceleração horizontal nula e gravidade dirigida para baixo, incluindo as componentes do lançamento, o tempo de voo, a altura máxima, o alcance, o máximo a 45 graus, os ângulos de lançamento complementares e a trajetória parabólica; o movimento circular uniforme e não uniforme, a aceleração centrípeta expressa através da rapidez, do período e da frequência angular, e a aceleração tangencial e total; e o movimento relativo, com as regras de adição de posição, velocidade e aceleração entre referenciais e a invariância da aceleração entre referenciais que se movem com velocidade relativa constante.
- Filogenias e a História da VidaCartões de revisão sobre filogenia e a história da vida: a organização da vida na Terra (filogenia e árvores filogenéticas, taxonomia e sistemática, a hierarquia lineana, os três domínios, nomenclatura binomial e as partes de uma árvore, incluindo árvores enraizadas e não enraizadas, nós, táxons basais e irmãos, politomias, e o que o comprimento dos ramos significa e não significa); a determinação das relações evolutivas (estruturas homólogas versus análogas e homoplasias, sistemática molecular, cladística e clados, caracteres ancestrais compartilhados versus derivados compartilhados, e máxima parcimônia); e as perspectivas sobre a árvore filogenética (transferência horizontal de genes e seus mecanismos, agentes de transferência de genes, THG em procariontes e eucariontes, e modelos alternativos de evolução inicial, incluindo os modelos de teia da vida, anel da vida, endossimbionte e fusão de genomas).
- Imperadores romanosOs governantes da Roma antiga
- Indutância (Física)Cartões de revisão sobre indutância. Indutância mútua: o henry, a definição M = N Phi / I, sua simetria e dependência da geometria, e a fem induzida epsilon = -M dI/dt. Autoindutância: Phi = LI, a fem autoinduzida -L dI/dt, sua polaridade segundo a lei de Lenz, o indutor como elemento de circuito, e a fórmula do solenoide. Energia em um campo magnético: U = (1/2) L I^2, a densidade de energia B^2/(2 mu0), e a potência do indutor. Circuitos RL: o crescimento e decaimento assintótico da corrente, a constante de tempo L/R, a regra dos 63%, e as condições inicial e de regime estacionário. Oscilações LC: omega = 1/sqrt(LC), a troca de energia elétrica e magnética, as soluções de carga e corrente e sua defasagem de 90 graus, e a analogia massa-mola. Circuitos RLC série: oscilações amortecidas, a equação diferencial que as governa, e os regimes subamortecido, criticamente amortecido e sobreamortecido.
- Trabalho e energia cinética (Física)Cartões de revisão sobre trabalho e energia cinética: o trabalho como transferência de energia quando uma força atua ao longo de um deslocamento, o trabalho infinitesimal dW = F.dr, o resultado para uma força constante W = Fd cos(theta), a regra da componente paralela, o trabalho como integral de linha ou área sob a curva força-deslocamento, o sinal do trabalho, o joule e o pé-libra, e o trabalho realizado pelo atrito, pela gravidade e por uma mola, incluindo as forças conservativas e dissipativas e o trabalho nulo ao longo de um caminho fechado. A energia cinética K = (1/2)mv^2 como escalar não negativo que depende da velocidade e do referencial, sua unidade o joule, a forma em quantidade de movimento K = p^2/(2m), e a energia cinética de translação frente à de rotação. O teorema trabalho-energia W_net = K_f - K_i deduzido da segunda lei de Newton, seu uso para forças variáveis e trajetórias curvas sem atrito, e as consequências de um trabalho líquido positivo, negativo ou nulo. E a potência como a taxa de realização de trabalho, a potência média W/t, a potência instantânea dW/dt = F.v, o watt e o cavalo-vapor.
- A lei de Gauss (Física)Cartões de revisão sobre o fluxo elétrico e a lei de Gauss. O fluxo elétrico: o que mede, a sua definição como o produto escalar do campo elétrico por um vetor área, o símbolo Phi, a unidade N*m^2/C, a sua natureza escalar, o vetor área de superfícies planas e fechadas, a forma E*A*cos(theta) para um campo uniforme, quando o fluxo é máximo ou nulo, a forma de integral de superfície para um campo não uniforme, a convenção de sinais saindo positivo / entrando negativo, e por que o fluxo líquido através de uma superfície que não encerra carga é nulo. A lei de Gauss: o enunciado de que o fluxo líquido é igual à carga englobada dividida por epsilon_0, a sua forma integral, o significado de q_enc, a superfície gaussiana, que E é o campo total de todas as cargas, por que as cargas exteriores contribuem com fluxo líquido nulo, por que o fluxo é independente da forma da superfície, a equivalência com a lei de Coulomb, o resultado da esfera em torno de uma carga pontual, e o papel da superposição. A aplicação da lei de Gauss: a identificação da simetria, a adaptação da superfície gaussiana a ela, os casos de simetria esférica, cilíndrica e plana, e os resultados do campo para uma esfera por dentro e por fora, uma linha infinita E = lambda/(2*pi*epsilon_0*r), um plano infinito E = sigma/(2*epsilon_0), placas paralelas, e uma casca esférica. Os condutores em equilíbrio eletrostático: a definição, os elétrons de condução, por que o campo interior é nulo, por que o excesso de carga fica na superfície exterior, o campo perpendicular logo do lado de fora E = sigma/epsilon_0, a indução numa cavidade, a concentração de carga nas pontas, e a blindagem eletrostática.
- CelebridadesPessoas famosas, atores, músicos, atletas e ícones da cultura pop
- Composição de Substâncias e Soluções (Química)Cartões de revisão sobre a composição de substâncias e soluções: massa da fórmula e o conceito de mol (massa da fórmula versus massa molecular; o mol e o número de Avogadro; massa molar e conversões massa-mol-entidade); determinação de fórmulas empíricas e moleculares (composição percentual; derivação de uma fórmula empírica a partir das massas dos elementos ou composição percentual; o múltiplo inteiro que liga fórmulas empíricas e moleculares); molaridade (solução, solvente, soluto e solução aquosa; concentração; molaridade e sua unidade; diluição e a equação de diluição); e outras unidades para concentrações de soluções (percentagem em massa, percentagem em volume, percentagem massa-volume, partes por milhão e partes por bilhão).
- Interferência (Física)Cartões de revisão sobre a interferência ondulatória da luz. A experiência da dupla fenda de Young: coerência versus incoerência, interferência construtiva e destrutiva, franjas, e a evidência histórica da natureza ondulatória da luz. A matemática da interferência: diferença de caminho óptico delta-l = d sin(theta), franjas claras em d sin(theta) = m*lambda, franjas escuras em d sin(theta) = (m + 1/2)*lambda, ordem m, e a posição da franja y_m = m*lambda*D/d. Interferência de múltiplas fendas: máximos principais, os N minus 2 máximos secundários, a amplitude do máximo secundário 1/N e a intensidade 1/N^2, e a rede de difração. Interferência em películas finas: a mudança de fase de 180-degree na reflexão num meio de índice mais alto, o comprimento de onda dentro da película lambda_n = lambda/n, e as condições de interferência construtiva e destrutiva na película de sabão. O interferómetro de Michelson: o divisor de feixe, a relação de deslocamento de franjas 2*delta-d = m*lambda_0, a placa compensadora, e o seu uso em medição de precisão.
- Capacitância (Física)Cartões de revisão sobre capacitores e capacitância. Capacitores e capacitância: o que é um capacitor e o que ele armazena, sua construção com dois condutores, a definição C = Q/V, o farad e sua origem, a faixa prática de valores, a dependência da geometria, a razão constante Q/V, o resultado para placas paralelas C = eps0*A/d, a permissividade do vácuo, o campo E = sigma/eps0, e as fórmulas de capacitância esférica, de esfera isolada e cilíndrica. Capacitores em série e em paralelo: a regra da soma dos recíprocos em série, a igualdade de carga em série, o resultado menor que o menor valor, a soma das tensões em série, a regra da soma em paralelo, a igualdade de tensão em paralelo, o resultado maior que o maior valor, a soma das cargas em paralelo, e a redução de redes. Energia armazenada: o armazenamento no campo, as três formas de energia U = 1/2 C V^2, U = Q^2/2C, U = 1/2 Q V, a persistência da energia após a desconexão, a densidade de energia u = 1/2 eps0 E^2, e o desfibrilador. Capacitor com dielétrico: o que é um dielétrico, a constante dielétrica kappa, kappa = 1 no vácuo e kappa > 1 nos demais casos, C = kappa*C_0, as quedas de tensão e energia a carga constante em um capacitor desconectado, a rigidez dielétrica, e o detector de montantes. Modelo molecular de um dielétrico: moléculas polares versus apolares, alinhamento e dipolos induzidos, carga superficial induzida, o campo induzido oposto, E = E_0/kappa, e a ruptura dielétrica.
- Relatividade (Física)Cartões de revisão sobre a relatividade restrita. Os dois postulados de Einstein: as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais, e a luz se propaga com a mesma velocidade c em todos os referenciais inerciais, independentemente do movimento da fonte ou do observador. Relatividade da simultaneidade. Dilatação do tempo Delta t = gamma * Delta tau, tempo próprio, e o fator de Lorentz gamma = 1/sqrt(1 - v^2/c^2). O paradoxo dos gêmeos. Contração do comprimento L = L0*sqrt(1 - v^2/c^2) ao longo da direção do movimento. A transformação de Lorentz, o intervalo espaço-temporal invariante, e os cones de luz. Adição relativística de velocidades. O efeito Doppler relativístico, o desvio para o vermelho e o desvio para o azul. Momento relativístico p = gamma*m*u. Energia relativística E = gamma*m*c^2, energia de repouso E0 = m*c^2, energia cinética K = (gamma - 1)*m*c^2, a relação energia-momento E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2, e a equivalência massa-energia.
- Momento angular (Física)Cartões de revisão sobre o momento angular e o movimento de rolamento. Rolamento sem deslizamento: o ponto de contato está instantaneamente em repouso, v_CM = R omega, a_CM = R alpha e d_CM = R theta; a aceleração ao descer um plano inclinado a_CM = m g sin(theta)/(m + I_CM/r^2), o limite de atrito estático necessário para evitar o deslizamento, e a divisão da energia cinética entre a de translação (1/2) m v_CM^2 e a de rotação (1/2) I_CM omega^2, sem que o atrito realize trabalho. Momento angular de uma partícula: l = r x p, de módulo r p sin(theta), com direção dada pela regra da mão direita, a forma com braço de alavanca l = r_perp m v, e a unidade kg m^2/s. A forma rotacional da segunda lei de Newton, sum tau = dl/dt, e para um sistema sum tau_ext = dL/dt. Momento angular de um corpo rígido, L = I omega, dirigido ao longo do eixo de rotação. Conservação do momento angular quando o torque externo resultante é nulo: I omega = I' omega', o efeito do patinador, e o aumento da energia cinética de rotação K'_rot = K_rot (I/I'). E a precessão de um giroscópio: o torque gravitacional tau = r M g sin(theta) perpendicular a L, a taxa de precessão omega_p = r M g/(I omega), a nutação, e a precessão da Terra ao longo de 26.000 anos.
- Momento linear e colisões (Física)Cartões de revisão sobre o momento linear e as colisões: o momento linear p = mv como um vetor que aponta ao longo da velocidade, medido em kg·m/s, que caracteriza a quantidade de movimento de um objeto e depende linearmente da massa e da velocidade. O impulso J como força vezes tempo, as suas formas infinitesimal e integral, o teorema do impulso J = delta p, a segunda lei de Newton na forma F = dp/dt e a força média numa colisão. A conservação do momento linear para um sistema fechado e por que os pares internos da terceira lei de Newton se cancelam enquanto as forças externas alteram o momento total. Os tipos de colisões: o momento conserva-se sempre, a energia cinética apenas nas colisões elásticas, as colisões inelásticas e perfeitamente inelásticas e as explosões. As colisões em várias dimensões com conservação em cada direção e equações por componentes. O centro de massa como a posição média ponderada da massa, r_CM e as suas formas por componentes e integral, F_ext = M a_CM e a velocidade constante do centro de massa de um sistema com força externa nula. E a propulsão de foguetes como um sistema de massa variável, a velocidade de exaustão, a equação de Tsiolkovsky delta v = u ln(m_0/m) e o efeito da gravidade num lançamento.
- A evolução das populaçõesCartões de revisão sobre genética de populações e evolução adaptativa: evolução das populações (genética de populações, a síntese moderna, microevolução versus macroevolução, as populações evoluem enquanto os indivíduos não, frequências alélicas e genotípicas, o pool gênico, o princípio de Hardy-Weinberg e suas equações e premissas de equilíbrio); forças da genética de populações (variação genética e fenotípica, herdabilidade, deriva genética, os efeitos de gargalo e fundador, fluxo gênico, mutação, acasalamento não aleatório e preferencial, endogamia e depressão endogâmica, clinas e variação geográfica); e evolução adaptativa (aptidão e aptidão relativa, seleção estabilizadora, direcional e diversificadora, seleção dependente da frequência, dimorfismo sexual e seleção sexual, o princípio do handicap e a hipótese dos bons genes, e as restrições que impedem a seleção de produzir um organismo perfeito).
- Os experimentos de Mendel e a hereditariedadeCartões de revisão sobre genética mendeliana: os experimentos com ervilhas de Gregor Mendel, as linhagens puras, as gerações P/F1/F2, os traços dominantes e recessivos, o genótipo e o fenótipo, os alelos e os loci, os homozigotos e os heterozigotos, as proporções 3:1 e 1:2:1, os quadros de Punnett e os cruzamentos-teste, a dominância incompleta, a codominância, os alelos múltiplos, os alelos letais e ligados ao cromossomo X, as leis da dominância, da segregação e da segregação independente, os cruzamentos diíbridos 9:3:3:1, a ligação e a recombinação, e a epistasia.
- Compreensão Moderna da HereditariedadeCartões de revisão sobre a base cromossômica da hereditariedade: a teoria cromossômica da herança (Boveri, Sutton, Carothers, Morgan), ligação gênica, crossing-over e quiasmas, descendência parental versus recombinante, frequência de recombinação, mapas genéticos e centimorgans, cruzamentos de três pontos, cariótipos e cariogramas, não disjunção, aneuploidia (monossomia e trissomia, incluindo a síndrome de Down), variações dos cromossomos sexuais (triplo-X, Klinefelter, Turner) e inativação do cromossomo X, poliploidia e alterações na estrutura cromossômica (duplicações, deleções, inversões, translocações).
- Comunicação celularCartões de revisão sobre como as células se comunicam entre si e respondem: tipos de sinalização química (parácrina, endócrina, autócrina, direta), receptores internos e de superfície celular, transdução de sinal e segundos mensageiros, a resposta celular e a sinalização em organismos unicelulares.
- Reprodução CelularCartões de revisão sobre como as células se reproduzem: genomas e estrutura dos cromossomos, compactação do DNA, o ciclo celular (interfase e mitose), citocinese em animais e plantas, pontos de checagem do ciclo celular e seus reguladores positivos e negativos, câncer e fissão binária procariótica.
- Respiração CelularCartões de revisão sobre como as células extraem energia da glicose: reações redox e transportadores de elétrons, glicólise, ciclo do ácido cítrico, fosforilação oxidativa, fermentação e regulação.
- FotossínteseCartões de revisão sobre como os fotoautotróficos capturam a energia luminosa e produzem açúcares: visão geral e equação química, estrutura da folha e do cloroplasto, reações dependentes da luz (pigmentos, fotossistemas, fotólise da água, quimiosmose) e o ciclo de Calvin.
- MetabolismoCartões de revisão sobre bioenergética, termodinâmica, ATP e enzimas.
- Meiose e reprodução sexualCartões de revisão sobre meiose e reprodução sexual: células haploides e diploides, as duas divisões meióticas (meiose I e II), sinapse, crossing-over e quiasmas, segregação independente, como a meiose difere da mitose, por que a reprodução sexual persiste, e os ciclos de vida com dominância diploide, dominância haploide e alternância de gerações.
- Membranas celulares e transporteCartões de revisão sobre a estrutura e função das membranas plasmáticas e o transporte membranar.