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WorksheetsExamen general UNAM 2
Total questions: 120
Worksheet time: 1hrs 24mins
Cuando se condiciona al interlocutor, buscando convencerlo, la función de la lengua es
A) Metalingüística.
B) Referencial.
C) Apelativa.
D) Emotiva.
¿Cuál de los siguientes conjuntos está compuesto solo por adjetivos?
A) Filial, tutelar, potable, cálido
B) Difícil, momia, vieja, natural
C) Reprobado, aromático, cansado, sol
D) Sopa, pesado, folleto, comprado
El enunciado con predicado subrayado es
A) Vivíamos hace algunos años en la colonia Roma.
B) En 1965, se transmitió teatro clásico por televisión.
C) Las costumbres sociales han cambiado notablemente.
D) Nuestro idioma debe ser estudiado con gran seriedad.
En el siguiente enunciado Como reza el dicho alemán: “una buena conciencia es la mejor almohada”. Se utilizan las comillas porque
A) Se indica un sentido irónico.
B) Indica una frase popular.
C) Indica un pensamiento.
D) Se citan palabras de otra persona.
A partir de lo que se implica o se afirma en el texto siguiente, contesta las preguntas
Existen dos maneras para conseguir un hueso. Una es profanar las tumbas y cargar un costal de esqueletos; la otra, extraer un mineral llamado hidroxiapatita y sacarle un polvo blanco. El esmalte de los dientes contiene más del 99% de hidroxiapatita en forma densa, y casi el 65% de los huesos está compuesto de una versión más porosa de este mineral. El resto del hueso es fibra de colágena, una proteína que lo hace flexible, además de algunas células vivas. Si el mineral se puede conseguir, ¿por qué los doctores y los dentistas no lo utilizan para fabricar huesos y dientes nuevos?
Por supuesto que lo han intentado, pero su tecnología para fabricarlos los ha defraudado. Se necesitan temperaturas de 800 a 900°C para cocer el polvo y endurecerlo. La parte de hidrógeno y de oxígeno del mineral se evapora mucho antes de alcanzar esta temperatura. La cocción resultante es demasiado suave por lo que es necesario agregar materiales tales como el silicio para endurecerlo. Es entonces cuando se pierde la mayoría de las ventajas de utilizar el hueso natural. El injerto no se suelda al hueso natural, aunque es mejor no traerlo.
Quizás el polvo blanco no es el material adecuado. Después de todo, el cuerpo no produce su hidroxiapatita a partir de polvo. Aunque se desconoce cómo lo hace, la estructura del material es tan simple que es relativamente fácil sintetizarlo en el laboratorio. En 1987, el doctor Richard Lagow de la Universidad de Texas, en Austin, anunció que podía fabricar dientes y huesos naturales.
Aproximadamente, 200 compañías interesadas lo acosaron, pero tenía mucho más que aprender antes de estar listo para instalar una fábrica de huesos. En la actualidad, los puede hacer prácticamente de cualquier tamaño, forma o densidad; ha experimentado con conejos, cerdos, perros y monos; ahora, algunos tejanos ya portan dientes postizos, que no lo son del todo.
Algunos de los conejos que recibieron injertos siguen viviendo tres años después de la implantación (se les quitó una rebanada de hueso de una pata y se les reemplazó por una de hidroxiapatita sintetizada, sostenida con un vástago de acero). El doctor Lagow se sorprendió al descubrir que los injertos artificiales gradualmente se convierten en hueso natural. Algunos ya han sido reemplazados en un 85%. Esto sucede en la misma forma en que el hueso crece naturalmente; en cualquier momento se regenera el 5% de los huesos de una persona. Primero unas células llamadas osteoclastos, que se producen en la médula ósea, disuelven el hueso con ácidos, y dejan pequeños cráteres. Luego, otras células, denominadas osteoblastos, rellenan los cráteres al sintetizar el hueso nuevo. Los capilares entran al hueso para llevar sangre y vida. Estas reacciones químicas sólo pueden suceder si los poros en la materia hidroxiapatita son del tamaño correcto. La ingeniería química del doctor Lagow rinde frutos. Los injertos óseos con silicio y otras sustancias, y los huesos de cadáveres no logran esto, por lo que nunca se vuelven tan fuertes como el hueso natural.
El uso de los huesos de cadáveres acarrea otros problemas también, primero porque están muertos; segundo, porque son de otro individuo. Aunque han sido irradiados con rayos X, para destruir todo el material genético, el sistema inmunológico del receptor algunas veces los rechaza. Además, cuando se injertan estos huesos en niños a quienes se han quitado huesos cancerosos, la cirugía tendrá que repetirse cuando el chico crezca, para injertarle huesos más grandes.
El uso del mineral del doctor Lagow para fundas y coronas dentales es muy práctico, porque éstas no necesitan crecer o soldarse al hueso natural. Se siente como un diente natural, porque lo es; se expande y contrae al variar la temperatura en el mismo grado que los otros dientes en la boca del paciente. Además, la porcelana utilizada normalmente para la corona es más dura que los dientes naturales, lo que puede desgastarlos. El cambio de las raíces dentales en el que una espiga de metal penetra en la quijada para sostener a una corona de porcelana, también se puede mejorar, ya que sólo dura entre cinco y diez años. Incluso, la versión más porosa del mineral puede aprovecharse para hacer una raíz que crezca dentro de la quijada.
La versión dental dura puede usarse para cambiar los vástagos y las articulaciones de metal en las caderas artificiales y otros injertos actuales. Mientras que en muchos laboratorios de Texas se intercambian y arreglan huesos en animales como piezas de juego en construcción, el doctor Lagow trata de encontrar formas para hacer dientes y huesos a temperaturas más bajas y con equipo más maniobrable. Esto permitiría que los cirujanos hicieran las formas que quisieran en la sala de operaciones y que los dentistas utilizaran el material para incrustaciones.
El hueso artificial consta de hidroxiapatita y
A) Fibra colágena.
B) Oxígeno.
C) Silicio.
D) Células vivas.
A partir de lo que se implica o se afirma en el texto siguiente, contesta las preguntas
Existen dos maneras para conseguir un hueso. Una es profanar las tumbas y cargar un costal de esqueletos; la otra, extraer un mineral llamado hidroxiapatita y sacarle un polvo blanco. El esmalte de los dientes contiene más del 99% de hidroxiapatita en forma densa, y casi el 65% de los huesos está compuesto de una versión más porosa de este mineral. El resto del hueso es fibra de colágena, una proteína que lo hace flexible, además de algunas células vivas. Si el mineral se puede conseguir, ¿por qué los doctores y los dentistas no lo utilizan para fabricar huesos y dientes nuevos?
Por supuesto que lo han intentado, pero su tecnología para fabricarlos los ha defraudado. Se necesitan temperaturas de 800 a 900°C para cocer el polvo y endurecerlo. La parte de hidrógeno y de oxígeno del mineral se evapora mucho antes de alcanzar esta temperatura. La cocción resultante es demasiado suave por lo que es necesario agregar materiales tales como el silicio para endurecerlo. Es entonces cuando se pierde la mayoría de las ventajas de utilizar el hueso natural. El injerto no se suelda al hueso natural, aunque es mejor no traerlo.
Quizás el polvo blanco no es el material adecuado. Después de todo, el cuerpo no produce su hidroxiapatita a partir de polvo. Aunque se desconoce cómo lo hace, la estructura del material es tan simple que es relativamente fácil sintetizarlo en el laboratorio. En 1987, el doctor Richard Lagow de la Universidad de Texas, en Austin, anunció que podía fabricar dientes y huesos naturales.
Aproximadamente, 200 compañías interesadas lo acosaron, pero tenía mucho más que aprender antes de estar listo para instalar una fábrica de huesos. En la actualidad, los puede hacer prácticamente de cualquier tamaño, forma o densidad; ha experimentado con conejos, cerdos, perros y monos; ahora, algunos tejanos ya portan dientes postizos, que no lo son del todo.
Algunos de los conejos que recibieron injertos siguen viviendo tres años después de la implantación (se les quitó una rebanada de hueso de una pata y se les reemplazó por una de hidroxiapatita sintetizada, sostenida con un vástago de acero). El doctor Lagow se sorprendió al descubrir que los injertos artificiales gradualmente se convierten en hueso natural. Algunos ya han sido reemplazados en un 85%. Esto sucede en la misma forma en que el hueso crece naturalmente; en cualquier momento se regenera el 5% de los huesos de una persona. Primero unas células llamadas osteoclastos, que se producen en la médula ósea, disuelven el hueso con ácidos, y dejan pequeños cráteres. Luego, otras células, denominadas osteoblastos, rellenan los cráteres al sintetizar el hueso nuevo. Los capilares entran al hueso para llevar sangre y vida. Estas reacciones químicas sólo pueden suceder si los poros en la materia hidroxiapatita son del tamaño correcto. La ingeniería química del doctor Lagow rinde frutos. Los injertos óseos con silicio y otras sustancias, y los huesos de cadáveres no logran esto, por lo que nunca se vuelven tan fuertes como el hueso natural.
El uso de los huesos de cadáveres acarrea otros problemas también, primero porque están muertos; segundo, porque son de otro individuo. Aunque han sido irradiados con rayos X, para destruir todo el material genético, el sistema inmunológico del receptor algunas veces los rechaza. Además, cuando se injertan estos huesos en niños a quienes se han quitado huesos cancerosos, la cirugía tendrá que repetirse cuando el chico crezca, para injertarle huesos más grandes.
El uso del mineral del doctor Lagow para fundas y coronas dentales es muy práctico, porque éstas no necesitan crecer o soldarse al hueso natural. Se siente como un diente natural, porque lo es; se expande y contrae al variar la temperatura en el mismo grado que los otros dientes en la boca del paciente. Además, la porcelana utilizada normalmente para la corona es más dura que los dientes naturales, lo que puede desgastarlos. El cambio de las raíces dentales en el que una espiga de metal penetra en la quijada para sostener a una corona de porcelana, también se puede mejorar, ya que sólo dura entre cinco y diez años. Incluso, la versión más porosa del mineral puede aprovecharse para hacer una raíz que crezca dentro de la quijada.
La versión dental dura puede usarse para cambiar los vástagos y las articulaciones de metal en las caderas artificiales y otros injertos actuales. Mientras que en muchos laboratorios de Texas se intercambian y arreglan huesos en animales como piezas de juego en construcción, el doctor Lagow trata de encontrar formas para hacer dientes y huesos a temperaturas más bajas y con equipo más maniobrable. Esto permitiría que los cirujanos hicieran las formas que quisieran en la sala de operaciones y que los dentistas utilizaran el material para incrustaciones.
Un injerto artificial elaborado por Lagow consta de
A) Hidroxiapatita sintética y un vástago de acero.
B) Hidroxiapatita, células vivas y silicio.
C) Hidroxiapatita sintética, fibra colágena y polvo blanco.
D) Hidroxiapatita, silicio y polvo blanco
A partir de lo que se implica o se afirma en el texto siguiente, contesta las preguntas
Existen dos maneras para conseguir un hueso. Una es profanar las tumbas y cargar un costal de esqueletos; la otra, extraer un mineral llamado hidroxiapatita y sacarle un polvo blanco. El esmalte de los dientes contiene más del 99% de hidroxiapatita en forma densa, y casi el 65% de los huesos está compuesto de una versión más porosa de este mineral. El resto del hueso es fibra de colágena, una proteína que lo hace flexible, además de algunas células vivas. Si el mineral se puede conseguir, ¿por qué los doctores y los dentistas no lo utilizan para fabricar huesos y dientes nuevos?
Por supuesto que lo han intentado, pero su tecnología para fabricarlos los ha defraudado. Se necesitan temperaturas de 800 a 900°C para cocer el polvo y endurecerlo. La parte de hidrógeno y de oxígeno del mineral se evapora mucho antes de alcanzar esta temperatura. La cocción resultante es demasiado suave por lo que es necesario agregar materiales tales como el silicio para endurecerlo. Es entonces cuando se pierde la mayoría de las ventajas de utilizar el hueso natural. El injerto no se suelda al hueso natural, aunque es mejor no traerlo.
Quizás el polvo blanco no es el material adecuado. Después de todo, el cuerpo no produce su hidroxiapatita a partir de polvo. Aunque se desconoce cómo lo hace, la estructura del material es tan simple que es relativamente fácil sintetizarlo en el laboratorio. En 1987, el doctor Richard Lagow de la Universidad de Texas, en Austin, anunció que podía fabricar dientes y huesos naturales.
Aproximadamente, 200 compañías interesadas lo acosaron, pero tenía mucho más que aprender antes de estar listo para instalar una fábrica de huesos. En la actualidad, los puede hacer prácticamente de cualquier tamaño, forma o densidad; ha experimentado con conejos, cerdos, perros y monos; ahora, algunos tejanos ya portan dientes postizos, que no lo son del todo.
Algunos de los conejos que recibieron injertos siguen viviendo tres años después de la implantación (se les quitó una rebanada de hueso de una pata y se les reemplazó por una de hidroxiapatita sintetizada, sostenida con un vástago de acero). El doctor Lagow se sorprendió al descubrir que los injertos artificiales gradualmente se convierten en hueso natural. Algunos ya han sido reemplazados en un 85%. Esto sucede en la misma forma en que el hueso crece naturalmente; en cualquier momento se regenera el 5% de los huesos de una persona. Primero unas células llamadas osteoclastos, que se producen en la médula ósea, disuelven el hueso con ácidos, y dejan pequeños cráteres. Luego, otras células, denominadas osteoblastos, rellenan los cráteres al sintetizar el hueso nuevo. Los capilares entran al hueso para llevar sangre y vida. Estas reacciones químicas sólo pueden suceder si los poros en la materia hidroxiapatita son del tamaño correcto. La ingeniería química del doctor Lagow rinde frutos. Los injertos óseos con silicio y otras sustancias, y los huesos de cadáveres no logran esto, por lo que nunca se vuelven tan fuertes como el hueso natural.
El uso de los huesos de cadáveres acarrea otros problemas también, primero porque están muertos; segundo, porque son de otro individuo. Aunque han sido irradiados con rayos X, para destruir todo el material genético, el sistema inmunológico del receptor algunas veces los rechaza. Además, cuando se injertan estos huesos en niños a quienes se han quitado huesos cancerosos, la cirugía tendrá que repetirse cuando el chico crezca, para injertarle huesos más grandes.
El uso del mineral del doctor Lagow para fundas y coronas dentales es muy práctico, porque éstas no necesitan crecer o soldarse al hueso natural. Se siente como un diente natural, porque lo es; se expande y contrae al variar la temperatura en el mismo grado que los otros dientes en la boca del paciente. Además, la porcelana utilizada normalmente para la corona es más dura que los dientes naturales, lo que puede desgastarlos. El cambio de las raíces dentales en el que una espiga de metal penetra en la quijada para sostener a una corona de porcelana, también se puede mejorar, ya que sólo dura entre cinco y diez años. Incluso, la versión más porosa del mineral puede aprovecharse para hacer una raíz que crezca dentro de la quijada.
La versión dental dura puede usarse para cambiar los vástagos y las articulaciones de metal en las caderas artificiales y otros injertos actuales. Mientras que en muchos laboratorios de Texas se intercambian y arreglan huesos en animales como piezas de juego en construcción, el doctor Lagow trata de encontrar formas para hacer dientes y huesos a temperaturas más bajas y con equipo más maniobrable. Esto permitiría que los cirujanos hicieran las formas que quisieran en la sala de operaciones y que los dentistas utilizaran el material para incrustaciones.
¿Qué problemas presenta el uso de huesos de cadáveres como prótesis?
A) Requieren de una renovación constante y se rompe con facilidad.
B) No crecen dentro del organismo y por lo común son rechazados.
C) Se disuelve lentamente en el cuerpo humano y lo daña.
D) Se endurece en el organismo y se contraen rápidamente.
A partir de lo que se implica o se afirma en el texto siguiente, contesta las preguntas
Existen dos maneras para conseguir un hueso. Una es profanar las tumbas y cargar un costal de esqueletos; la otra, extraer un mineral llamado hidroxiapatita y sacarle un polvo blanco. El esmalte de los dientes contiene más del 99% de hidroxiapatita en forma densa, y casi el 65% de los huesos está compuesto de una versión más porosa de este mineral. El resto del hueso es fibra de colágena, una proteína que lo hace flexible, además de algunas células vivas. Si el mineral se puede conseguir, ¿por qué los doctores y los dentistas no lo utilizan para fabricar huesos y dientes nuevos?
Por supuesto que lo han intentado, pero su tecnología para fabricarlos los ha defraudado. Se necesitan temperaturas de 800 a 900°C para cocer el polvo y endurecerlo. La parte de hidrógeno y de oxígeno del mineral se evapora mucho antes de alcanzar esta temperatura. La cocción resultante es demasiado suave por lo que es necesario agregar materiales tales como el silicio para endurecerlo. Es entonces cuando se pierde la mayoría de las ventajas de utilizar el hueso natural. El injerto no se suelda al hueso natural, aunque es mejor no traerlo.
Quizás el polvo blanco no es el material adecuado. Después de todo, el cuerpo no produce su hidroxiapatita a partir de polvo. Aunque se desconoce cómo lo hace, la estructura del material es tan simple que es relativamente fácil sintetizarlo en el laboratorio. En 1987, el doctor Richard Lagow de la Universidad de Texas, en Austin, anunció que podía fabricar dientes y huesos naturales.
Aproximadamente, 200 compañías interesadas lo acosaron, pero tenía mucho más que aprender antes de estar listo para instalar una fábrica de huesos. En la actualidad, los puede hacer prácticamente de cualquier tamaño, forma o densidad; ha experimentado con conejos, cerdos, perros y monos; ahora, algunos tejanos ya portan dientes postizos, que no lo son del todo.
Algunos de los conejos que recibieron injertos siguen viviendo tres años después de la implantación (se les quitó una rebanada de hueso de una pata y se les reemplazó por una de hidroxiapatita sintetizada, sostenida con un vástago de acero). El doctor Lagow se sorprendió al descubrir que los injertos artificiales gradualmente se convierten en hueso natural. Algunos ya han sido reemplazados en un 85%. Esto sucede en la misma forma en que el hueso crece naturalmente; en cualquier momento se regenera el 5% de los huesos de una persona. Primero unas células llamadas osteoclastos, que se producen en la médula ósea, disuelven el hueso con ácidos, y dejan pequeños cráteres. Luego, otras células, denominadas osteoblastos, rellenan los cráteres al sintetizar el hueso nuevo. Los capilares entran al hueso para llevar sangre y vida. Estas reacciones químicas sólo pueden suceder si los poros en la materia hidroxiapatita son del tamaño correcto. La ingeniería química del doctor Lagow rinde frutos. Los injertos óseos con silicio y otras sustancias, y los huesos de cadáveres no logran esto, por lo que nunca se vuelven tan fuertes como el hueso natural.
El uso de los huesos de cadáveres acarrea otros problemas también, primero porque están muertos; segundo, porque son de otro individuo. Aunque han sido irradiados con rayos X, para destruir todo el material genético, el sistema inmunológico del receptor algunas veces los rechaza. Además, cuando se injertan estos huesos en niños a quienes se han quitado huesos cancerosos, la cirugía tendrá que repetirse cuando el chico crezca, para injertarle huesos más grandes.
El uso del mineral del doctor Lagow para fundas y coronas dentales es muy práctico, porque éstas no necesitan crecer o soldarse al hueso natural. Se siente como un diente natural, porque lo es; se expande y contrae al variar la temperatura en el mismo grado que los otros dientes en la boca del paciente. Además, la porcelana utilizada normalmente para la corona es más dura que los dientes naturales, lo que puede desgastarlos. El cambio de las raíces dentales en el que una espiga de metal penetra en la quijada para sostener a una corona de porcelana, también se puede mejorar, ya que sólo dura entre cinco y diez años. Incluso, la versión más porosa del mineral puede aprovecharse para hacer una raíz que crezca dentro de la quijada.
La versión dental dura puede usarse para cambiar los vástagos y las articulaciones de metal en las caderas artificiales y otros injertos actuales. Mientras que en muchos laboratorios de Texas se intercambian y arreglan huesos en animales como piezas de juego en construcción, el doctor Lagow trata de encontrar formas para hacer dientes y huesos a temperaturas más bajas y con equipo más maniobrable. Esto permitiría que los cirujanos hicieran las formas que quisieran en la sala de operaciones y que los dentistas utilizaran el material para incrustaciones.
Desventajas de la porcelana en los dientes.
A) Es sumamente dura y desgasta los dientes.
B) Rompe y cambia el color de los dientes.
C) Modifica le temperatura de los dientes y se caen.
D) Se rompe la raíz y se contrae el diente natural.
A partir de lo que se implica o se afirma en el texto siguiente, contesta las preguntas
Existen dos maneras para conseguir un hueso. Una es profanar las tumbas y cargar un costal de esqueletos; la otra, extraer un mineral llamado hidroxiapatita y sacarle un polvo blanco. El esmalte de los dientes contiene más del 99% de hidroxiapatita en forma densa, y casi el 65% de los huesos está compuesto de una versión más porosa de este mineral. El resto del hueso es fibra de colágena, una proteína que lo hace flexible, además de algunas células vivas. Si el mineral se puede conseguir, ¿por qué los doctores y los dentistas no lo utilizan para fabricar huesos y dientes nuevos?
Por supuesto que lo han intentado, pero su tecnología para fabricarlos los ha defraudado. Se necesitan temperaturas de 800 a 900°C para cocer el polvo y endurecerlo. La parte de hidrógeno y de oxígeno del mineral se evapora mucho antes de alcanzar esta temperatura. La cocción resultante es demasiado suave por lo que es necesario agregar materiales tales como el silicio para endurecerlo. Es entonces cuando se pierde la mayoría de las ventajas de utilizar el hueso natural. El injerto no se suelda al hueso natural, aunque es mejor no traerlo.
Quizás el polvo blanco no es el material adecuado. Después de todo, el cuerpo no produce su hidroxiapatita a partir de polvo. Aunque se desconoce cómo lo hace, la estructura del material es tan simple que es relativamente fácil sintetizarlo en el laboratorio. En 1987, el doctor Richard Lagow de la Universidad de Texas, en Austin, anunció que podía fabricar dientes y huesos naturales.
Aproximadamente, 200 compañías interesadas lo acosaron, pero tenía mucho más que aprender antes de estar listo para instalar una fábrica de huesos. En la actualidad, los puede hacer prácticamente de cualquier tamaño, forma o densidad; ha experimentado con conejos, cerdos, perros y monos; ahora, algunos tejanos ya portan dientes postizos, que no lo son del todo.
Algunos de los conejos que recibieron injertos siguen viviendo tres años después de la implantación (se les quitó una rebanada de hueso de una pata y se les reemplazó por una de hidroxiapatita sintetizada, sostenida con un vástago de acero). El doctor Lagow se sorprendió al descubrir que los injertos artificiales gradualmente se convierten en hueso natural. Algunos ya han sido reemplazados en un 85%. Esto sucede en la misma forma en que el hueso crece naturalmente; en cualquier momento se regenera el 5% de los huesos de una persona. Primero unas células llamadas osteoclastos, que se producen en la médula ósea, disuelven el hueso con ácidos, y dejan pequeños cráteres. Luego, otras células, denominadas osteoblastos, rellenan los cráteres al sintetizar el hueso nuevo. Los capilares entran al hueso para llevar sangre y vida. Estas reacciones químicas sólo pueden suceder si los poros en la materia hidroxiapatita son del tamaño correcto. La ingeniería química del doctor Lagow rinde frutos. Los injertos óseos con silicio y otras sustancias, y los huesos de cadáveres no logran esto, por lo que nunca se vuelven tan fuertes como el hueso natural.
El uso de los huesos de cadáveres acarrea otros problemas también, primero porque están muertos; segundo, porque son de otro individuo. Aunque han sido irradiados con rayos X, para destruir todo el material genético, el sistema inmunológico del receptor algunas veces los rechaza. Además, cuando se injertan estos huesos en niños a quienes se han quitado huesos cancerosos, la cirugía tendrá que repetirse cuando el chico crezca, para injertarle huesos más grandes.
El uso del mineral del doctor Lagow para fundas y coronas dentales es muy práctico, porque éstas no necesitan crecer o soldarse al hueso natural. Se siente como un diente natural, porque lo es; se expande y contrae al variar la temperatura en el mismo grado que los otros dientes en la boca del paciente. Además, la porcelana utilizada normalmente para la corona es más dura que los dientes naturales, lo que puede desgastarlos. El cambio de las raíces dentales en el que una espiga de metal penetra en la quijada para sostener a una corona de porcelana, también se puede mejorar, ya que sólo dura entre cinco y diez años. Incluso, la versión más porosa del mineral puede aprovecharse para hacer una raíz que crezca dentro de la quijada.
La versión dental dura puede usarse para cambiar los vástagos y las articulaciones de metal en las caderas artificiales y otros injertos actuales. Mientras que en muchos laboratorios de Texas se intercambian y arreglan huesos en animales como piezas de juego en construcción, el doctor Lagow trata de encontrar formas para hacer dientes y huesos a temperaturas más bajas y con equipo más maniobrable. Esto permitiría que los cirujanos hicieran las formas que quisieran en la sala de operaciones y que los dentistas utilizaran el material para incrustaciones.
¿Por qué el doctor Lagow trata de hacer dientes y huesos con temperaturas bajas?
A) Para solidificar la hidroxiapatita.
B) Para crear un material maleable.
C) Para evitar la evaporación rápida.
D) Para crear un material compacto.
Elige la función de la lengua que predomina en el siguiente enunciado
“hombre-cohete y también golondrinas araña en vela que hila con luna su tela”
A) Apelativa.
B) Poética.
C) Reflexiva.
D) Referencial.
En el siguiente enunciado, determina la función de la palabra en mayúsculas. Considera el concepto.
El pobre VAGABUNDO recorre el mundo sin destino.
A) Sujeto.
B) Modificador.
C) Núcleo del sujeto.
D) Complemento adnominal.
Escoge la opción que complemente adecuadamente la siguiente regla ortográfica.
No lleva tilde o ACENTO ortográfico una palabra que sea _______ y termina en ______.
A) Grave – consonante.
B) Esdrújula – cualquier letra.
C) Grave – n, s, a, e, i, o, u
D) Aguda – a, e, i, o, u
Es la ciencia que estudia la lengua en todas sus manifestaciones.
A) Lingüística.
B) Metalingüística.
C) Sintaxis.
D) Morfología
Encontrar el sujeto en la siguiente oración.
LAS PLANTAS FERMENTADAS SON COMIDAS POR LOS HONGOS.
A) Las plantas.
B) Plantas.
C) Las plantas fermentadas.
D) Los hongos
Función de la lengua que se dirige al oyente y pretende causar una reacción en éste.
A) Metalingüística.
B) Referencial.
C) Apelativa.
D) Tácita
En la expresión: “buenas tardes, vengo a su casa a ofrecer estos bellos cuchillos” buenas tardes cumple la función
A) Fática.
B) Emotiva.
C) Poética.
D) Referencial.
En un modificador directo del N.S. que antecede al sustantivo en género y número.
A) Artículo.
B) Adnominal.
C) adjetivo.
D) Sustantivo.
Palabras que se acentúan en la última sílaba cuando terminan en n, s o vocal.
A) Graves.
B) Agudas.
C) Esdrújulas.
D) Sobresdrújulas.
FÍSICA
Un buzo está sumergido en el mar a 20m de profundidad, su presión absoluta es equivalente a
A) 1 Atm.
B) 2 Atm.
C) 3 Atm.
D) 4 Atm.
Al efecto sonoro que utilizan los murciélagos para poderse orientar se le llama
A) Movimiento.
B) Sonido.
C) Ondas.
D) Eco sonoro.
Un vocho y un camión chocan de frente, y después del choque se quedan en la misma posición donde sucedió el accidente, ¿Qué afirmación es correcta?
A) El vocho ejerce mayor fuerza que el camión.
B) El camión ejerce mayor fuerza que el vocho.
C) Depende del tamaño del camión.
D) Ambos ejercen la misma fuerza.
Un buzo se encuentra a una profundidad h, si se sumerge al doble de la profundidad ¿A cuánto aumenta la presión hidrostática sobre él?
A) ρgh
B) 1/2ρgh
C) 2ρgh
D) 3ρgh
Un individuo sube por las escaleras una caja de 5kg hasta el tercer piso de un edificio a 15m de altura, inmediatamente baja la caja por las escaleras y lo coloca en el mismo lugar de donde la tomó. ¿Cuál es el valor de la energía potencial de la caja?
A) 0J
B) 10J
C) 100J
D) 9.81J
Si tienes una sustancia A a 20°C y una sustancia B a 40°C, al meterlas en agua a 30°C, el equilibrio térmico se da
A) Entre los 0° y 100°C
B) Entre los 20° y los 40°C
C) Entre los 20° y los 30°C
D) Entre los 30 y los 40°C
Desde lo alto de una torre de 6.05m se deja caer un objeto, ¿Cuál es la velocidad con la que llega al suelo?
(considera g = 10m/s2 )
A) 121 m/s
B) 60.5 m/s
C) 11 m/s
D) 6.05 m/s
El enunciado:
La fuerza de atracción de dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, corresponde a
A) La ley de la inercia.
B) Ley de la masa inercial.
C) Ley de la acción y la reacción.
D) Ley de la gravitación universal.
Un kleenex absorbe el agua debido a
A) La tensión superficial.
B) La capilaridad.
C) La gravedad inversa.
D) La presión hidrostática.
Maxwell predijo que, si en el espacio vacío se produce un campo magnético, este inducirá
A) Otro campo magnético.
B) Un campo eléctrico.
C) Una carga eléctrica.
D) Un polo magnético.
¿Qué porcentaje de un iceberg de 920 kg/m3 de densidad se encuentra sumergido en agua cuya densidad es de 1 030 kg/m3?
A) 11%
B) 41%
C) 70%
D) 89%
Dos cargas eléctricas (q1 y q2) se atraen entre sí con una fuerza “F”. Si se duplica la carga de cada una y se separan al doble de la distancia que tienen. ¿Cuál es la fuerza resultante?
A) 12F
B) 4F
C) 2F
D) F
¿Cuál es la unidad en el sistema internacional (SI) de la presión?
A) N
B) J
C) Pa
D) W
Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa cambie su estado, lo anterior pertenece a
A) 1ª ley de New ton.
B) 2ª ley de New ton.
C) 3ª ley de New ton.
D) Ley de la gravitación universal.
¿Cuándo se da el equilibrio térmico?
A) Cuando no hay intercambio de energía entre los cuerpos y sus temperaturas son iguales.
B) Cuando un cuerpo pierde calor y el otro gana calor.
C) Cuando el frio deja de fluir entre los cuerpos y sus temperaturas son iguales.
D) Solamente cuando se juntan dos cuerpos de la misma temperatura.
Determina la aceleración de un cuerpo de 980N al cual se le imprime una fuerza de 200N. (considera g=9.8 m/s2 )
A) 1 m/s2
B) 2 m/s2
C) 3 m/s2
D) 4 m/s2
MATEMÁTICAS
Rogelio recibe un salario semanal de $800 más el 5% de comisiones sobre sus ventas, en una semana en la cual sus ventas ascendieron a $10,000, ¿Cuánto recibirá Rogelio en total esa semana?
A) $1,100
B) $1,200
C) $1,300
D) $1,400
A)
B)
C)
D)
Juan tiene el doble de la edad de María. La suma de las edades de Juan y María es de 108 años. La ecuación que representa algebraicamente lo anterior es
A) 2x + x = 108
B) x + x = 108
C) 2x – x = 108
D) 2x + y = 108
A) X=72/3 y=85/11
B) X=72/3 y=85/33
C) x=4 y=5
D) x=1 y=1
¿Cuál es la distancia entre los puntos A (-3, 5) y B (-2, -1)?
A) √15
B) √17
C) √35
D) √37
Una onza equivale a 28.34 g. Se tienen 5 bolsas de 1.5 onza cada una para repartir entre 15 personas. ¿Cuántos gramos le corresponde a cada persona?
A) 28.34g
B) 14.17g
C) 56.68g
D) 42.51g
un granjero tiene gallos y cabras, si la suma de sus cabezas es de 25 y el número de patas es 90, ¿Qué expresión representa el problema?
A) { x + y = 90
4x + 2y = 25
B) { x + y = 25
4x + 2y = 90
C) { x = 25 + y
4x + 2y = 90
D) { x + y = 25
8(x + y) = 90
La suma de un número con el doble de su consecutivo es 272.
¿Cuál es el número?
A) 88
B) 90
C) 92
D) 94
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
Al resolver la ecuación 5(4x - 1) – 2(5x - 5) = 20(x + 1) se obtiene
A) x = 5/2
B) x = -3/2
C) x = -2
D) x = -1
¿Cuál es el valor de la incógnita en la ecuación
-5(x – 1) = -3(x + 3)?
A) -2
B) -7
C) 3
D) 7
¿Cuál de las siguientes afirmaciones cumple que |a| < b?
A) –b < a < b
B) –b < a o a > b
C) a < -b o a < b
D) a < b
Para cambiar un foco fundido ubicado en la parte superior de un poste, se coloca una escalera formando un triángulo rectángulo, la longitud de la escalera es de 10m y se ubica a una distancia de 4m de la base del poste. ¿Cuál es la altura del poste?
A) √6
B) √14
C) 2√21
D) 2√6
Si el punto medio de un segmento de recta es (-1,6) y uno de sus extremos es A = (3,5). ¿Cuál es el otro extremo del segmento?
A) (-5, -7)
B) (5, -7)
C) (-5, 7)
D) (7, -5)
Uno de los ángulos de un triángulo mide 20°, la diferencial del doble del segundo ángulo menos el tercer ángulo es igual a 50°, ¿Cuál es el valor de los otros ángulos?
A) 55° y 35°
B) 90° y 70°
C) 120° y 10°
D) 40° y 50°
Razón entre cateto opuesto y cateto adyacente al ánulo 𝜶 es
A) Csc α
B) Cos α
C) Sec α
D) Tan α
¿Cuál es la distancia entre los puntos A (10, 2) y B (-5, 2) en el plano cartesiano?
A) 3
B) 9
C) 15
D) 29
El dominio (D) y rango (R) de la función f(x) = 2x es
A) D: (0, ∞); R: (-∞, ∞)
B) D: (0, ∞); R: (0, ∞)
C) D: (-∞, ∞); R: (0, ∞)
D) D: (0, ∞); R: (-∞, 0)
La función f(x) = log (x – 1), su asíntota vertical es
A) y = 0
B) x = 1
C) x = -1
D) x = 0
¿Cuál es la distancia entre los puntos (2a +1, b) y (a + 1, b)?
A) b
B) a
C) √𝑎 + 𝑏
D) 3a + 2
La característica común que comparten todas las rectas de la forma y = -2x + b, donde b es un número real cualquiera es que son
A) Horizontales.
B) Verticales.
C) Paralelas.
D) Perpendiculares.
A)
B)
C)
D)
A) 1/45
B) -4
C) -22/3
D)-8
A)
B)
C)
D)
¿Qué cónica representa la ecuación 4x2 + 9y2 + 3x – 2y + 21 = 0?
A) Elipse.
B) Parábola.
C) Circunferencia.
D) Hipérbola.
LITERATURA
Elige la opción que incluya el uso de una METÁFORA.
A) Me fue fácil confundirme entre ellos y pasar desapercibido.
B) Su color, su poca barba y sus gruesos cabellos muestran proporción.
C) Por la mañana sus cabellos de seda negra, al atardecer, de nieve.
D) Los negros ojuelos de la Nena brillaban de alegría y felicidad.
¿Cuál de las siguientes características fue propia de realismo?
A) Idealiza los hechos que constantemente protagoniza el hombre.
B) El escritor pone freno a la fantasía y a la imaginación para ser un fiel testigo de la vida cotidiana.
C) Exalta el “yo” del poeta que expresa sus sentimientos o sus ideas, con gran fuerza.
D) Destaca la influencia italiana en la poesía, sobre todo de Dante Alighieri y de Francisco Petrarca.
Movimiento armónico que se encuentra en un poema.
A) Ritmo.
B) Rima.
C) Aliteración.
D) Verso.
El movimiento literario latinoamericano que enarbola la bandera de libertad hacia la belleza es el
A) Romanticismo.
B) Modernismo.
C) Dadaísmo.
D) Clasicismo.
¿De cuántas sílabas se compone la métrica del verso “Yo tuve un hermano”?
A) Seis.
B) Siete.
C) Cinco.
D) Cuatro.
. Movimiento literario al cual pertenece Azul y Prosas profanas.
A) Realismo.
B) Naturalismo.
C) Modernismo.
D) Romanticismo.
Género antiguo que narra hazañas de hombres y héroes.
A) Epopeya.
B) Cuento.
C) Comedia.
D) Didáctico
Corriente artística del siglo XIX que describe la vida del hombre de forma fiel y objetiva.
A) Naturalismo.
B) Costumbrismo.
C) Realismo.
D) Romanticismo.
Corriente literaria surgida en Latinoamérica a fines del siglo XIX, repudia la crudeza del naturalismo y parte de lo estético, bello y musical.
A) Realismo.
B) Naturalismo.
C) Barroco.
D) Modernismo.
¿Qué figura retórica predomina en la siguiente expresión? Floralba, a las piedras les das alma.
A) Epopeya.
B) Metáfora.
C) Hipérbole.
D) Paradoja.
GEOGRAFÍA
En Banda Aceh, Indonesia (huso horario 90° E) el 26 de diciembre de 2004 a las 7:58 de la mañana ocurrió un terremoto que generó un tsunami. ¿Qué hora y fecha tenía la ciudad de México cuando ocurrió este hecho?
A) 26 de diciembre 7:58 de la noche.
B) 24 de diciembre 7:58 de la mañana.
C) 25 de diciembre 7:58 de la noche.
D) 24 de diciembre 6:58 de la noche.
¿Cuáles fueron los países que se independizaron en el siglo XX, en África?
A) Egipto y Sudán.
B) Sudán y Argelia.
C) Egipto y Congo.
D) Congo y Argelia.
La mayor cantidad de agua potable para consumo humano proviene de
A) Aguas continentales.
B) Aguas subterráneas.
C) Aguas residuales.
D) Aguas marítimas.
La pesca del atún en México se localiza frente a la costa de
A) Campeche.
B) Baja California.
C) Quintana Roo.
D) Chiapas.
El tipo de industria que se ubica en la zona fronteriza del norte de México es la
A) Metalúrgica.
B) Maquiladora.
C) Petroquímica.
D) Metalmecánica.
El país que proyecta para el año 2050 tener la mayor población absoluta es
A) India.
B) Japón.
C) China.
D) E.U.A.
. El cultivo de clima monzónico más importante en el continente asiático es
A) El Café.
B) El Arroz.
C) La Caña de azúcar.
D) El Tabaco.
¿Qué consecuencias económicas genera la globalización?
A) Apoyo financiero a países en desarrollo.
B) Financiamiento a obras públicas.
C) Aumento de ganancias a empresas transnacionales.
D) Pago de la deuda externa de países pobres.
Tipo de clima donde se establece más la población.
A) Tropical.
B) Áridos.
C) Frío.
D) Templado.
Lugar donde se registran abundantes lluvias
A) Bosque mixto.
B) Bosque de coníferas.
C) Selva y bosque tropical.
D) Bosque de matorral.
BIOLOGÍA
¿Qué distingue estructuralmente al DNA del RNA?
A) Los enlaces fosfodiéster.
B) El tipo de azúcar.
C) La orientación de la hélice.
D) El grupo amino.
La reproducción sexual de los organismos pluricelulares se caracteriza por
A) Dar origen a individuos genéticamente idénticos.
B) La producción de grandes cantidades de esporas.
C) Suceder siempre dentro del cuerpo de los progenitores.
D) La fusión de células haploides especializadas.
Se ocupa del ordenamiento de los organismos en grupos de especies semejantes.
A) Ecología.
B) Fisiología.
C) Genética.
D) Taxonomía.D) Taxonomía.
Son componentes abióticos del ecosistema.
A) Heterótrofos, autótrofos, y desintegradores.
B) Suelo, nutrientes y autótrofos.
C) Especie, población y comunidad.
D) Energía, nutrientes y temperatura.
En la fotosíntesis se rompe una molécula de H2O para producir inicialmente
A) Glucosa.
B) Monóxido de carbono.
C) Oxígeno.
D) Dióxido de carbono.
Proceso resultante del ciclo celular.
A) Replicación del ARN.
B) Proliferación celular.
C) Duplicación de enzimas y plásmidos.
D) Formación de pared celular.
¿Qué proceso se lleva a cabo en la fase G1 de la interfase?
A) Supresión de ADN dañado.
B) Formación de replicones.
C) Diferenciación de replicones.
D) Crecimiento celular.
Una consecuencia de la meiosis es la
A) Especiación biológica.
B) Selección natural.
C) Adaptación funcional.
D) Variación genética.
Reino de la naturaleza formado por células procariontas.
A) Monera.
B) Fungi.
C) Plantae.
D) Animalia.
En una cadena trófica ocurre
A) Transformación de energía.
B) Creación de nueva energía.
C) Destrucción de energía.
D) Almacenamiento de energía.
QUÍMICA
¿Cuál de las siguientes sustancias es un compuesto?
A) O3
B) Cl2
C) CO
D) Br2
¿Cuántos protones, electrones y neutrones tiene el átomo del elemento cuyo número atómico es 25 y su masa es 55?
A) 25p, 25e y 30n
B) 25p, 25e y 55n
C) 25p, 30e y 25n
D) 30p, 25e y 25n
El aire es un ejemplo de
A) Mezcla homogénea.
B) Compuesto.
C) Mezcla heterogénea.
D) Elemento.
La solubilidad de una cantidad dada de un soluto en un disolvente aumenta
A) Al aumentar la temperatura.
B) Al aumentar la cantidad de soluto.
C) Al disminuir la cantidad de disolvente.
D) Si permanece la temperatura constante.
Partícula subatómica con carga eléctrica negativa.
A) Electrón.
B) Protón.
C) Neutrón.
D) Núcleo.
Es la suma de protones y neutrones del núcleo de un átomo.
A) Isótopo.
B) Número atómico.
C) Número de valencia.
D) Número de masa.
Dos electrones se encuentran girando en un mismo orbital, esto se debe a que
A) Tienen la misma carga.
B) Tienen espines diferentes.
C) Tienen cargas opuestas.
D) Tienen espines iguales.
¿Cuál elemento tiene la mayor energía de ionización?
A) Astato.
B) Flúor.
C) bromo.
D) Iodo.
Indica qué tipo de compuesto corresponde AgNO3
A) Oxisal.
B) Oxiácido.
C) Sal neutra.
D) Óxido básico.
¿Qué resulta de la combinación entre un halógeno e hidrógeno?
A) Hidrato.
B) Hidrácido.
C) Hidruro.
D) Hidróxido.
HISTORIA DE MÉXICO
Primera forma de gobierno que se estableció en el México independiente.
A) Dictadura.
B) República federal.
C) Monarquía.
D) Imperio.
Plan de gobierno que se estableció durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho.
A) Política de unidad nacional.
B) Régimen nacional democrático.
C) Economía de estado protector.
D) Política de corte neoliberal.
Filosofía política que sustentó al gobierno de Porfirio Díaz.
A) Positivismo.
B) Socialismo.
C) Anarquismo.
D) Regalismo.
Puntos del plan de San Luis.
A) Sufragio efectivo no reelección, desconocer la reelección de Porfirio Díaz y convocar al pueblo mexicano a la rebelión armada para el 20 de noviembre de 1910.
B) Sufragio efectivo si reelección, desconocer la reelección de Porfirio Díaz y convocar al pueblo mexicano a la rebelión armada para el 20 de noviembre de 1910.
C) Sufragio efectivo no reelección, reconocer la reelección de Porfirio Díaz y convocar al pueblo a apoyar las elecciones de Díaz.
D) Apoyar a la reelección de Díaz, inversión extranjera, apoyar al pueblo y a los liberales.
¿Con qué plan, el general Porfirio Díaz desconoce la reelección de Lerdo de Tejada?
A) La noria.
B) Ayala.
C) Tuxtepec.
D) Agua prieta.
¿Qué sector apoyó al gobierno de Álvaro Obregón?
A) La confederación regional obrera mexicana.
B) El consejo regional obrero mexicano.
C) La comisión regional obrero mexicano.
D) La coordinación restringida del obrero mexicano.
¿Cuáles fueron los sucesos de la decena trágica?
A) Presidencia de Madero, levantamiento de Villa y constitución de 1917.
B) Golpe de estado o cuartelazo promovido por Victoriano Huerta contra Francisco I. Madero.
C) Plan de San Luis, levantamiento de los hermanos flores Magón y aparecen movimientos obreros.
D) Muerte de Carranza, levantamiento del ejército de división del norte y constitución de 1917.
¿A qué siglas cambian el PNR, en la época de Cárdenas?
A) PRI.
B) PAN.
C) PRM.
D) PT.
Nombre del segundo emperador de México.
A) Agustín de Iturbide.
B) Vicente Guerrero.
C) Antonio López de Santa Anna.
D) Maximiliano de Habsburgo.
¿Con qué plan se desconoce al imperio de Iturbide en 1823?
A) De la acordada.
B) Jalapa.
C) Casa Mata.
D) De Zavaleta.
HISTORIA UNIVERSAL
Proceso histórico que marca el inicio de la Edad Contemporánea.
A) La revolución francesa.
B) La caída del Imperio Romano de Oriente.
C) La guerra de cien años.
D) La reforma.
En el ámbito político, la ilustración influyó en el establecimiento de un sistema denominado
A) Monarquía absoluta.
B) Filosofía ilustrada.
C) Sistema feudal.
D) Despotismo ilustrado.
Tendencia mundial a consolidar una red planetaria de intercambios sin fronteras.
A) Liberalismo.
B) Comunismo.
C) Globalización.
D) Mercantilismo.
La construcción del conocimiento sobre el pasado es un proceso que implica la selección, análisis e interpretación de
A) Ideas políticas económicas y sociales.
B) Fuentes escritas, gráficas y materiales.
C) Métodos heurísticos, hermenéuticos y positivistas.
D) Problemas dialecticos, empíricos y materialistas.
Algunas causas internas y externas de la independencia de las trece colonias fueron
A) Parlamento corto, parlamento largo y parlamento moderado.
B) Estados generales, asamblea nacional y asamblea constituyente.
C) Impuestos excesivos, la ilustración y el apoyo de Francia.
C) Impuestos excesivos, la ilustración y el apoyo de Francia. D) Ludismo, Cartismo y socialismo.
Características comunes a los regímenes totalitarios de Italia, Alemania y Japón.
A) Régimen de partido único y militarista, sentimiento nacionalista y política expansionista.
B) Ideología socialista, supresión de las garantías individuales, simpatía con obreros y campesinos.
C) Supremacía de la raza aria. Lucha contra el imperialismo estadounidense y búsqueda por conquistar el mundo.
D) Política basada en la propaganda, su gobierno tiene base teológica y economía basada en monopolios.
¿Quién gobernó Rusia tras la abdicación del último zar, Nicolás II?
A) El Parlamento.
B) Su hermano.
C) León Trotsky.
D) Alejandro Kerensky.
El nacionalismo exacerbado, el imperialismo, el armamentismo y las alianzas con fines militares fueron causas de la
A) Guerra fría.
B) Segunda Guerra Mundial.
C) Guerra de los seis días.
D) Crisis de los misiles.
Las guerras napoleónicas, el pensamiento ilustrado y las reformas borbónicas, ¿Qué provocaron?
A) La independencia de las trece colonias inglesas de norte América.
B) La independencia de Hispanoamérica.
C) La independencia de Francia.
D) La independencia de Indochina.
Organismo plurinacional, militar, económico y político que apoyaba la democracia.
A) Plan Marshall.
B) COMECON.
C) ONU.
D) OTAN.
