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