A) Absorción de dióxido de carbono B) Vertidos de petróleo C) Pesca excesiva D) Contaminación por plásticos
A) Ozono B) Dióxido de azufre C) Metano D) Monóxido de carbono
A) Clorofluorocarburos (CFC) B) Peróxido de hidrógeno C) Plomo D) Dióxido de azufre
A) Cambio climático B) Sobrepesca C) El exceso de nutrientes provoca la proliferación de algas y el agotamiento del oxígeno en las masas de agua D) Disturbios civiles en las regiones costeras
A) Filtros naturales de contaminantes y captura de carbono B) Disminución de la biodiversidad C) Aceleración de la erosión del suelo D) Producción de gases de efecto invernadero
A) Al reducir la formación de ozono B) Formando smog y lluvia ácida C) Evitando el efecto invernadero D) Fomentando la vida marina
A) Debido a erupciones volcánicas B) Por contaminación acústica industrial C) Por exposición excesiva a la luz solar D) Cuando el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno reaccionan con el vapor de agua en la atmósfera
A) Interfieren en los sistemas hormonales de los organismos B) Mejoran el ciclo de nutrientes C) Favorecen el crecimiento de las plantas D) Refuerzan las relaciones entre depredadores y presas
A) Aluminio B) Zinc C) Cobre D) Plomo
A) Receptor. B) Vehículo. C) Fuente. D) Sumidero.
A) Oxígeno disuelto. B) Dióxido de carbono absorbido por las plantas. C) Aceite de motor. D) Fósforo en su estado natural.
A) Eliminar todos los productos químicos naturales. B) Centrarse únicamente en los productos químicos sintéticos. C) Ignorar las concentraciones naturales de sustancias químicas. D) Para estudiar con precisión el impacto humano en el medio ambiente.
A) Espectroscopia sin cromatografía. B) Análisis de laboratorio mediante cromatografía. C) Síntesis química. D) Inspección visual simple.
A) Paul Crutzen B) Ralph Keeling C) John Tyndall D) Clair Patterson
A) Cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC/MS) B) Contador de centelleo C) Espectrometría de masas con plasma de inducción (ICP-MS) D) Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
A) Métodos gravimétricos. B) Métodos electroquímicos. C) Métodos espectrométricos de masas. D) Métodos volumétricos (o titulométricos).
A) Métodos gravimétricos B) Espectrofotometría de absorción atómica (AAS) C) Espectrometría de alta resolución y masa precisa (HR/AM) D) Espectrometría de emisión atómica por plasma de radiofrecuencia con matriz inductiva (ICP-AES)
A) Susan Solomon B) John M. Hayes C) Mario Molina D) Ellen Swallow Richards
A) Espectrofotometría de absorción atómica (EAA) B) Cromatografía líquida (CL) C) Contador proporcional D) Cromatografía de gases (CG)
A) Cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC/MS) B) Espectrofotometría de absorción atómica (AAS) C) Espectrometría de emisión atómica con plasma de argón inductivo (ICP-AES) D) Espectrometría de masas con plasma de argón inductivo (ICP-MS)
A) Sherry Roland B) Ralph Keeling C) John Tyndall D) Charles David Keeling
A) Charles David Keeling B) Mario Molina C) Paul Crutzen D) Ralph Keeling
A) Contadores de partículas B) Espectrofotometría de absorción atómica (EAA) C) Cromatografía de gases (CG) D) Cromatografía líquida (CL)
A) Espectrofotometría de absorción atómica (AAS) B) Espectroscopía de emisión atómica por plasma de radiofrecuencia con acoplamiento inductivo (ICP-AES) C) Métodos gravimétricos D) Espectrometría de masas en tándem (MS/MS)
A) Mario Molina B) Sherry Roland C) Paul Crutzen D) Clair Patterson |