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