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