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