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