A) teoría hidráulica B) Teoría hidrostática C) teoría de presión D) teoría de arquímides E) principio de Pascal
A) teoría cinética B) teoría hidrostática C) principio de Pascal D) teoría de Newton E) teoría de arquímides
A) temperatura B) superficie C) estado físico D) densidad E) masa
A) presión en líquidos B) tensión superficial C) principio de Pascal D) fuerza de cohesión E) fuerza tangencial
A) tanques de lastre B) volumen de aire en estructura C) altura de proa D) potentes motores E) equilibrio estructural
A) tanques de lastre B) espacio de aire C) tanques de oxígeno D) principio de Pascal E) forma estructural
A) masa gaseosa formada de hidrógeno y helio B) masa gaseosa de nitrógeno y oxígeno C) gases que están por fuera de la exósfera D) Conjunto de estratos de contenido gaseoso que rodea el planeta E) masa de oxígeno que rodea al planeta
A) anticiclones B) mapas meteorólógicos C) zonas de alta presión D) borrasca E) zonas de baja presión
A) La densidad, gravedad y altura del mercurio pemitió que descienda 240 mm , pues la presión atmosférica en el recipiente impidió que descendiera más. B) El aire dentro del tubo impidió que descienda más mercurio. C) La presión atmosférica absorbió parte del mercurio hacia la cubeta D) La tensión superficial impididió que descienda más mercurio. E) El aire que ingresa al tubo de cristal empujó 240 mm de mercurio hacia abajo
A) A medida que descendemos la presión atmosférica disminuye B) A mayor altura aumenta el oxígeno por eso también aumenta la presión atmosférica C) Por cada 200 m que ascendemos disminuye 40 mm de mercurio. D) A menor altura disminuye la presión atmosférica, de 720 a 770 mm de mercurio E) A mayor altura disminuye la presión atmosférica, de 720 a 770 mm de mercurio
A) Inestabilidad climática, presión desciende aire cálido asciende, con depresiones con presión reducida aire se acerca al centro de manera antihoraria. B) Presión atmosférica aumenta aire caliente desciende, con borrascas de donde el aire se aleja en sentido de agujas del reloj (hem. Norte) ; tiempo estable C) Presión atmosférica aumenta aire frio asciende, con anticiclones de donde el aire se aleja en sentido contrario de agujas del reloj (hem. Norte) ; tiempo estable D) Presión atmosférica aumenta aire frio desciende, con anticiclones de donde el aire se aleja en sentido de agujas del reloj (hem. Norte) ; tiempo estable E) Presión atmosférica disminuye aire frio desciende, con anticiclones de donde el aire se aleja en sentido de agujas del reloj (hem. Sur)
A) variación de presión B) mapas meteorológicos C) anticiclón D) tiempo meteorológico E) Experimento de Torricelli
A) espiral B) perpendicular C) isóbara D) sinclinal E) tangencial
A) tiempo meteorológico B) presión atmosférica C) zonas de alta presión D) mapas meteorológicas E) zonas de baja presión
A) viento B) nubosidad C) temperatura D) condensación E) humedad
A) descenso de aire - ascenso de aire B) altas presión - baja presión C) depresión - anticiclón D) anticiclón - borrasca E) dirección del aire antihoraria - dirección del aire horaria
A) formación de frentes B) efecto fohn C) gota fría D) precipitaciones E) inversión térmica
A) zona depresiva B) inversión térmica C) formación de frentes D) zonas de baja presión E) gota fria
A) inversión térmica B) efecto fohn C) formación de frentes D) precipitaciones E) gota fria
A) efecto fohn B) inversión térmica C) inversión térmica D) precipitación E) gota fría
A) 350,75 N B) 250,6 N C) 750,6 N D) 835,5 N E) 100,56 N
A) 8 Atmósferas B) 7, 256 Atmósferas C) 147000 Kpa D) 1470 KPa E) 14700 Pa
A) 7.489 At B) 3.889 At C) 4.789 At D) 1.000 At E) 6.489 At
A) 810 milímetros de mercurio B) 0,75 At C) 740 milímetros de mercurio D) 710 milímetros de mercurio E) 0,99 At
A) 110163 Pa B) 100250 Pa C) 3721 Pa D) 110.163 KPa E) 37.321 Kpa
A) 840 mmHg B) 65.5 mm Hg C) 350 mm Hg D) 135 mm Hg E) 826.5 mm Hg
A) fósforo B) nitrógeno C) carbono D) azufre E) hidrógeno
A) saturados B) estado fundamental C) alcanos D) estado trigonal E) estado tetragonal
A) CnH2n-2 B) CnN2n C) C2nH2n D) CnH2n+2 E) CnH2n
A) 1S2 2S2 2px 2py B) 1S2 2S1 2px 2py C) 1S2 2S2 2px 2pz D) 1S2 2S2 1px 1py E) 1S2 2S2 2px 1py
A) C7H16 B) C7H16 C) C7H15 D) 1S2 2S2 1px 1py E) C7H17
A) 99.90 uma B) 93.090 uma C) 89.00 uma D) 100.090 uma E) 90.090 uma
A) C5H14 B) C5H13 C) C5H11 D) C5H10 E) C5H12
A) 70.000 uma B) 71.396 uma C) 72.396 uma D) 70.380 uma E) 69.380 uma
A) C20H41 B) C19H41 C) C20H42 D) C20H42 E) C20H32
A) 182.456 B) 292.456 C) 242.120 D) 282.456 E) 280.456
A) Son termolábiles B) reaccionan químicamente de manera lenta C) resisten altas temperaturas antes de modificar su estructura molecular D) Disueltos únicamente en compuestos orgánicos E) se hallan en toda materia proveniente de organismos
A) Los radicales alquil deberán ser nombredos en orden alfabético B) Los radicales alquil, sustituyentes tendrán el valor más bajo C) La moderrna nomenclatura permite nombrar a un hidrocarburo de cualquier manera D) La molécula principal será contada desde el extremo donde los radicales tengan el valor más bajo E) Al nombrar un hidrocarburo la molécula principal o base será la de mayor átomos de carbono
A) Moléculas orgánicas deshidrogenadas derivadas de de hidrocarburos B) moléculas orgánicas cíclicas C) moléculas que cumplen la condición CnH2n-2 D) moléculas que cumplen la condición CnH2n E) moléculas que cumplen la condición CnH2n+2
A) C2H2 B) C2H5 C) C2H3 D) C2H6 E) C2H4 |