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