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