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