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