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