A) Zanieczyszczenie plastikiem B) Wycieki ropy naftowej C) Absorpcja dwutlenku węgla D) Nadmierne połowy
A) Metan B) Tlenek węgla C) Dwutlenek siarki D) Ozon
A) Chlorofluorowęglowodory (CFC) B) Dwutlenek siarki C) Nadtlenek wodoru D) Ołów
A) Naturalne filtry zanieczyszczeń i sekwestracja dwutlenku węgla B) Zmniejszająca się bioróżnorodność C) Wytwarzanie gazów cieplarnianych D) Przyspieszenie erozji gleby
A) Niepokoje społeczne w regionach przybrzeżnych B) Zmiana klimatu C) Nadmiar składników odżywczych powodujący zakwity glonów i niedobór tlenu w zbiornikach wodnych D) Przełowienie
A) Ograniczając tworzenie się ozonu B) Zapobiegając efektowi cieplarnianemu C) Tworząc smog i kwaśne deszcze D) Promując życie morskie
A) Od nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne B) Z powodu erupcji wulkanicznych C) Zanieczyszczenie hałasem przemysłowym D) Gdy dwutlenek siarki i tlenki azotu reagują z parą wodną w atmosferze
A) Wzmacniają relacje drapieżnik-ofiara B) Ingerują w układy hormonalne organizmów C) Zwiększają wzrost roślin D) Poprawiają obieg składników odżywczych
A) Aluminium B) Cynk C) Ołów D) Miedź
A) Źródło. B) Receptor. C) Nośnik. D) Miejsce pochłaniania (zbiornik).
A) Fosfor występujący w stanie naturalnym. B) Dwutlenek węgla pochłaniany przez rośliny. C) Olej silnikowy. D) Rozpuszczony w wodzie tlen.
A) Aby ignorować naturalne stężenia substancji chemicznych. B) Aby dokładnie badać wpływ człowieka na środowisko. C) Aby wyeliminować wszystkie związki chemiczne pochodzenia naturalnego. D) Aby skupiać się wyłącznie na związkach chemicznych syntetycznych.
A) Spektroskopia bez zastosowania chromatografii. B) Prosta kontrola wzrokowa. C) Badania laboratoryjne z wykorzystaniem chromatografii. D) Synteza chemiczna.
A) Paul Crutzen B) Clair Patterson C) John Tyndall D) Ralph Keeling
A) Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (GC/MS) B) Reakcja polimerazy łańcuchowej (PCR) C) Licznik scyntylacyjny D) Spektrometria mas z indukowaną plazmą (ICP-MS)
A) Metody gravymetryczne (określania masy). B) Metody titrimetryczne (wtworzenia). C) Metody spektrometrii mas. D) Metody elektrochemiczne.
A) Spektrofotometria absorpcyjna atomowa (AAS) B) Spektrometria wysokiej rozdzielczości/dokładnej masy (HR/AM) C) Metody gravymetryczne D) Spektrometria emisyjna z indukowaną plazmą (ICP-AES)
A) Susan Solomon B) Ellen Swallow Richards C) John M. Hayes D) Mario Molina
A) Spektrofotometria absorpcyjna atomowa (AAS) B) Licznik Gaigera-Müllera C) Chromatografia gazowa (GC) D) Chromatografia cieczowa (LC)
A) Chromatografia gazowa sprzężona z spektrometrią mas (GC/MS) B) Emisja atomowa plazmy indukowanej (ICP-AES) C) Spektrometria mas plazmy indukowanej (ICP-MS) D) Spektrofotometria absorpcyjna atomowa (AAS)
A) Charles David Keeling B) John Tyndall C) Ralph Keeling D) Sherry Roland
A) Paul Crutzen B) Mario Molina C) Charles David Keeling D) Ralph Keeling
A) Chromatografia cieczowa (LC) B) Liczniki cząstek C) Chromatografia gazowa (GC) D) Spektrofotometria absorpcyjna atomowa (AAS)
A) Metody gravymetryczne B) Spektrometria mas z podwójną dyspersją (MS/MS) C) Atomowo-emisyjna spektrometria plazmy indukowanej (ICP-AES) D) Spektrofotometria absorpcyjna atomowa (AAS)
A) Paul Crutzen B) Clair Patterson C) Sherry Roland D) Mario Molina |