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