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