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