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