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