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