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