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