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WorksheetsPreguntas de Geografía sobre el Universo
Total questions: 161
Worksheet time: 1hrs 21mins
¿Cuál es la teoría que explica mejor el origen y la dinámica del universo?
Universo oscilante
Universo Cíclico
Universo Estacionario
Gran Explosión
Régimen pulsante
Teoría que sostiene que el universo es ilimitado en el tiempo y en el espacio, no tiene principio ni fin:
Universo estable
Caos de la materia
Universo oscilante
Eterno retorno
Gran estallido
La teoría de la Gran Explosión fue sistematizado por:
A. Einstein
T. Gold
F. Hoyle
G. Lamaitre
G. Gamow
Teoría sobre el origen del universo que fue sistematizada por George Gamow:
El universo estable
El gran Estallido
El Universo Pulsante
El Universo Estacionario
El Universo Cíclico
La Teoría de la gran explosión o caos de la materia, fue expuesta por:
Edwin Huble
George Gamow
Thomas Gold
Alexandre Friedman
Herman Bondi
El universo se formó a partir de un punto infinitesimal llamado:
Parsec
Ylem
Big Bang
Nebulosa
Pulsar
La teoría que explica que el universo se formó a partir de una pequeña y densa masa llamada YLEM, se denomina:
Universo estacionario
Universo constante
Caos de la materia
Acreción
Nebulosa en rotación
Es una de las pruebas que refuerza la teoría el Big Bang:
El alejamiento entre las galaxias.
La creación contínua de materia.
El proceso denominado Big Crunch.
La predominancia de helio en las estrellas.
La muerte de una estrella gigante.
Sistematizó la teoría del Bing Bang o de la Gran Explosión:
Fred Hoyle
Edwin Hubble
George Gamow
Sthepen Hawking
Albert Einstein
La Teoría del Universo Cíclico fue sustentada por:
George Gamow
Alexandra Friedman
Herman Bondi
Thomas Gold
George Lamaitre
Es el autor de la Teoría de Universo Oscilante o Cíclico.
Friedman
Einstein
Gamow
Lemaître
Hoyle
La teoría del universo cíclico fue propuesta por el astrónomo:
George Lemaitre
Hernán Bondy
Alexander Friedman
Thomas Cold
George Gamow
El autor de la teoría del Universo Estacionario es:
Alexander Friedman
George Lamaitre
Albert Einstein
Alan Guth
Fred Hoyle
Sobre la teoría del origen del universo, los físicos han logrado reconstruir esta cronología de los hechos del Big Bang. La materia lanzada en todas las direcciones por la explosión primordial está constituida exclusivamente por más de 89 partículas conocidas hasta hoy en día. Cuál no es una de ellas:
Electrones
Positrones
Lesosones
Mesones
Bariones
Existen varias teorías que tratan de explicar el origen del universo, sin embargo, actualmente la más aceptada es la Gran Explosión o Big Bang. ¿Quiénes son los estudiosos que de alguna manera colaboraron en su fundamentación?
Hernán Bondi – Thomás Gold – Fredy Hoyle
Alan Guth – Robert Cadwell – Andrei Linde
Albert Einstein – Abate Lamaitre – George Gamow
Alber Friedman – Paul Stein Mardt – Richard Tolmah
Charles Darwin – Hayashi – Hawking
Sistemas más grandes del universo, constituidos por millones de estrellas, polvo cósmico y gas: (CEPREVI 2005 - B)
Universo Oscilante – Friedman
Asteroides
Constelaciones
Galaxia
Nebulosas
Son los grandes sistemas del universo conformados por millones de estrellas: (CEPREVI 2013 - A)
Cúmulos
Nebulosas
Auroras
Galaxias
Constelaciones
Considerados como los macrosistemas dentro del universo: (CEPREVI 2013 - B)
Estrellas
Quásares
Púlsares
Galaxias
Cúmulos
Las galaxias más jóvenes son denominadas: (CEPREVI 2017 - A)
Elípticas
Espirales
Globulares
Irregulares
Asimétricas
¿Cuál es la forma de las galaxias viejas y frías? (CEPREVI 2006 - A)
Espiral en barra
Irregular
Elíptica
Espiral normal
Amorfa
Las galaxias que se caracterizan por ser densas y oscuras son llamadas: (CEPREVI 2017 - B)
Espiral barrada
Elípticas
Espiral normal
Irregulares
Cúmulo local
La forma de la Galaxia Vía Láctea es: (CEPREVI 2005 - A)
Globular
Irregular
Asimétrica
Espiral
Elíptica
La Galaxia Vía Láctea tiene la forma: (CEPREVI 2009 - B)
Elíptica
Globular
Espiral
Asimétrica
Irregular
La Vía Láctea es una galaxia de tipo: (CEPREVI 2011 - A)
Espiral Barrada
Irregular
Espiral normal
Elíptica
Circular
La forma de la Galaxia Vía Láctea es: (CEPREVI 2012 - B)
Espiral Barrada
Elíptica
Irregular
Globular
Espiral normal
Son los astros más grandes del universo: (CEPREVI 2006 - A)
Galaxias
Nebulosas
Estrellas
Planetas
Satélites
Son los astros de mayores dimensiones en el universo: (CEPREVI 2010 - B)
Galaxias
Nebulosas
Estrellas
Júpiter
Saturno
Son los astros más grandes del universo: (CEPREVI 2012 - C)
Galaxias
Constelaciones
Estrellas
Quásares
Púlsares
Los astros más grandes del universo son: (CEPREVI 2014 - A)
Los cometas
Las estrellas
Los meteoritos
Los satélites
Las galaxias
Los astros más grandes del universo y los únicos con luz propia: (CEPREVI 2017 - A)
Cúmulo estelar
Quásar
Nebulosas
Cúmulo galáctico
Estrellas
Región del universo donde nacen las estrellas: (CEPREVI 2005 - A)
Cúmulos
Nebulosas
Galaxias
Cometas
Pulsares
Las estrellas se originan en: (CEPREVI 2009 - A)
Las galaxias
Los hoyos negros
Los pulsares
Las nebulosas
Las constelaciones
Las estrellas se forman en las: (CEPREVI 2012 - B)
Galaxias
Constelaciones
Regiones planetarias
Regiones de polvo
Nebulosas
Es la agrupación de material pulverizado y gases incandescentes que dan origen a las estrellas. (CEPREVI 2017 - A)
Galaxias
Nebulosas
Supernovas
Púlsares
Quásares
Son astros que emiten luz y energía propia: (CEPREVI 2007 - A)
Planetas
Ylem
Conste
Son astros que emiten luz y energía propia: (CEPREVI 2007 - A)
Planetas
Ylem
Constelaciones
Estrellas
Asteroides
Astros que brillan con luz propia: (CEPREVI 2007 - A)
Asteroides
Estrellas
Satélites
Cometas
Planetas
En el universo los astros mayores y con luz propia son: (CEPREVI 2012 - B)
Púlsares
Satélites
Cometas
Estrellas
Galaxias
Los astros que tienen luz propia son: (CEPREVI 2018 - A)
Los meteoritos
Los planetas
Los cometas
Las estrellas
Los satélites
Astros mayores que emiten luz propia son: (CEPREVI 2008 - A)
Los planetoides
Los asteroides
Los satélites
Las estrellas
Los meteoritos
Son los únicos astros que brillan con luz propia: (CEPREVI 2010 - A)
Satélites
Planetas
Cometas
Estrellas
Asteroides
Fueron los primeros astros en formarse: (CEPREVI 2009 - A)
Galaxias
Nebulosas
Estrellas
Planetas
Meteoritos
Son los astros más grandes del universo: (CEPREVI 2009 - B)
Galaxias
Estrellas
Pulsares
Constelaciones
Quásares
Es la estrella más cercana a la tierra: (CEPREVI 2009- B)
Antares
Betelgeuse
Sirio
La Luna
El Sol
Considerada la estrella más brillante en el espacio: (CEPREVI 2017 - B)
Betelgeuse
Antares
Andrómeda
Sirio
Centauri
La estrella más brillante del universo es (UNFV 2016) 1 UNIVERSO
Kulper
Antares
Sirio
Betelgeuse
Próxima Centauri
Los elementos predominantes en la composición de las estrellas como el Sol, son: (CEPREVI 2014 - B)
Helio - oxígeno
Hidrógeno - helio
Hidrógeno - oxígeno
Hidrógeno – nitrógeno
Nitrógeno – oxígeno
Las estrellas se clasifican según su: (CEPREVI 2012 - A)
Forma
Tamaño
Temperatura
Brillo
Densidad
Las estrellas que se caracterizan por ser muy livianas son denominadas: (CEPREVI 2015 - B)
Enanas
Medianas
Gigantes
Súper Gigantes
Enanas negras
Estrellas medianas y muy brillantes: (CEPREVI 2012 - A)
Taulis
Arturo
Palomar
Sirio
Wolf
Las constelaciones del Dragón y la Osa Mayor corresponden a las: (CEPREVI 2009 - B)
Boreales
Meridionales
Tropicales
Zodiacales
Australes
Son estrellas de neutrones con acelerada rotación, emiten pulsaciones de onda de radio: (CEPREVI 2017 - A)
Supernovas
Agujeros negros
Quásares
Púlsares
Gigantes rojas
Poderosas fuentes de atracción gravitacional de las cuales no escapa ni la luz: (CEPREVI 2010 - A)
Planetas
Agujeros negros
Estrellas
Constelaciones
Satélites
Reciben el nombre de supermasivos. Son poderosas fuentes de atracción gravitacional: (CEPREVI 2016 - A)
Nebulosas
Agujeros negros
Satélites
Cuásares
Constelaciones
Son poderosas fuentes de atracción gravitacional de las cuales no escapa ni la luz: (CEPREVI 2017 - C)
Los púlsares
Los quásares
Los agujeros negros
Las nebulosas
Las constelaciones
De acuerdo con la teoría del astrónomo británico Fred Hoyle, las estrellas nacen y mueren, pero el universo. (CEPREVI 2019-B)
se formó a partir del Ylem.
se infla y desinfla en períodos finitos.
es ilimitado y eterno.
estuvo concentrado en un “h
El sistema planetario solar se ubica en la galaxia: (CEPREVI 2007 - A)
Púlsar
Magallanes
Vía Láctea
Fomax
Andrómeda
La teoría de la nube de polvo, sostiene que los planetas y satélites se formaron debido a: (CEPREVI 2008 - A)
Una gran explosión
Fuertes turbulencias
Una colisión
Remolinos por acreción
Condensación rápida de materia
Es el más rápido en su movimiento de traslación: (CEPREVI 2016 - A)
Mercurio
Venus
Marte
Júpiter
Saturno
Planeta que presenta mayor amplitud térmica: (CEPREVI 2010 - B)
Marte
Júpiter
Mercurio
Neptuno
Venus
Planeta que tiene mayor amplitud térmica debido a que no tiene atmósfera: (CEPREVI 2017 - B)
Mercurio
Venus
Tierra
Marte
Júpiter
Planeta con menor periodo de rotación: (CEPREVI 2005 - B)
Mercurio
Tierra
Saturno
Venus
Júpiter
Planeta más cálido, más brillante y carece de satélite: (CEPREVI 2006 - B)
Saturno
Júpiter
Urano
Venus
Mercurio
Planeta más cálido (482° C) debido a su efecto invernadero: (CEPREVI 2008 - A)
Mercurio
Marte
Saturno
Venus
Tierra
Planeta con mayor temperatura: (CEPREVI 2015 - A)
Júpiter
Venus
Mercurio
Tierra
Neptuno
Planeta más cálido del sistema planetario solar es: (CEPREVI 2016 - A)
Venus
Marte
Júpiter
Tierra
Mercurio
Planeta más cercano a la Tierra: (CEPREVI 2009 - A)
Marte
Júpiter
Urano
Mercurio
Venus
Planeta más cálido y brillante del Sistema Planetario Solar: (CEPREVI 2012 - B)
Tierra
Venus
Marte
Júpiter
Saturno
Planeta que se llama “Lucero del Alba: o “Estrella Vespertina”: (CEPREVI 2012 - C)
Mercurio
Venus
Tierra
Marte
Júpiter
El planeta que presente el día más largo en todo el Sistema Solar es: (CEPREVI 2013 - B)
Júpiter
Mercurio
Venus
Marte
Neptuno
Planeta que tiene rotación retrógrada, y es el más cálido del sistema planetario solar: (CEPREVI 2013 - A)
Tierra
Venus
Júpiter
Marte
Saturno
Los planetas de mayor temperatura promedio y de menor periodo orbital, respectivamente son: (CEPREVI 2017 - A)
Venus y Mercurio
Marte y Saturno
Mercurio y Neptuno
Venus y Neptuno
Mercurio y Júpiter
Son considerados retrógrados, los planetas del sistema solar: (CEPREVI 2017 - B)
Marte y Júpiter
Venus y Urano
Tierra y Marte
Venus y Tierra
Saturno y Neptuno
¿Qué planetas del sistema solar son considerados retrógrados?
Marte y Júpiter
Venus y Urano
Tierra y Marte
Venus y Tierra
Saturno y Neptuno
Planeta interior de mayor volumen:
Júpiter
Tierra
Marte
Venus
Saturno
Entre todos los planetas, la Tierra se caracteriza por tener:
Menos amplitud térmica
Menor proximidad solar
Menor densidad interna
Mayor volumen planetario
Mayor diámetro planetario
Es el quinto planeta más grande del Sistema Solar:
Júpiter
Saturno
Neptuno
Tierra
Urano
¿Qué afirmación no corresponde al planeta Tierra?
Gira entre Venus y Marte
Es 50 veces más grande que la Luna
Es el planeta menos deforme
Es un planeta interior
En nuestro sistema planetario es el tercero en tamaño
Es considerado el planeta más denso del Sistema Solar:
Venus
Tierra
Mercurio
Júpiter
Saturno
Es un satélite del planeta Marte:
Luna
Ganínides
Deimos
Tritón
Titán
Los asteroides se encuentran mayormente entre las órbitas:
Tierra – Venus
Neptuno – Plutón
Marte - Júpiter
Urano - Saturno
Mercurio – Venus
Los planetas interiores están separados de los planetas exteriores por una faja de:
Asteroides
cometas
meteoritos
estrellas
planetas enanos
Planeta más grande del Sistema Solar (1300 veces más que la Tierra):
Saturno
Venus
Júpiter
Plutón
Mercurio
El satélite artificial Ganímedes gira alrededor de:
Mercurio
Urano
Neptuno
Saturno
Júpiter
Planeta con mayor gravedad y presenta el día más corto:
Marte
Neptuno
Urano
Saturno
Júpiter
Planeta que tiene anillos de rotación que no son visibles desde la tierra:
Mercurio
Saturno
Júpiter
Urano
Plutón
Satélite que pertenece a Saturno:
Ganímedes
Titania
Tritón
Titán
Caronte
¿Cuál es el planeta con mayor deformidad y menor densidad?
Tierra
Júpiter
Saturno
Mercurio
Venus
Es el planeta más deforme y el menos denso del sistema solar:
Urano
Júpiter
Venus
Saturno
Neptuno
El planeta con órbita y año más largo es:
Marte
Júpiter
Neptuno
Saturno
Urano
Es el planeta con órbita y año más largo:
Mercurio
Marte
Neptuno
Urano
Venus
Planeta más cálido y frío respectivamente:
Venus - Neptuno
Venus - Mercurio
Mercurio - Urano
Venus - Plutón
Mercurio - Saturno
Astros que presentan órbitas excéntricas:
Planetas
Satélites
Asteroides
Cometas
Planetoides
Son enormes bolas de gases congelados, poseen poco material sólido, describen órbitas excéntricas:
Púlsares
Quásares
Constelaciones
Cometas
Cúmulos
Son astros con órbita excéntrica:
Quásares
Asteroides
Púlsares
Satélites
Cometas
Elementos que predominan en la composición del Sol:
Hidrógeno y Helio
Oxíg
Elementos que predominan en la composición del Sol:
Hidrógeno y Helio
Oxígeno y Nitrógeno
Hidrógeno y Nitrógeno
Helio y Hierro
Hierro y oxígeno
Los elementos más abundantes en la composición del Sol son:
Oxígeno - Hierro
Carbono Nitrógeno
Magnesio - Cloro
Neón – Argón
Hidrógeno - Helio
El movimiento de traslación que realiza el Sol, alrededor de la Vía Láctea en un periodo de 225 millones de años es denominado:
Año solar
Año lunar
Año cósmico
Año bisiesto
Año sideral
Es la estructura solar que presenta mayor temperatura:
Corona
Fotósfera
Núcleo
Fóculos
Cromósfera
Las protuberancias y granulaciones se observan en la del sol:
Corona
Aureola
Atmósfera
Cromósfera
Fotósfera
Parte de la estructura solar, donde se manifiestan las manchas solares:
Núcleo
Fotósfera
Cromósfera
Corona
Exósfera
Parte visible del sol donde se produce la mayor parte de fenómenos solares:
Núcleo
Corona solar
Fotósfera
Cromósfera solar
Atmósfera
Parte visible del sol a simple vista desde la tierra:
Aureola
Corona
Núcleo
Cromósfera
Fotósfera
Parte del Sol más visible:
Cromósfera
Corona
Núcleo
Fotósfera
Protuberancias
Estructura solar donde se aprecia las manchas solares y fáculas se denomina:
Cromósfera
Corona
Núcleo
Manto
Fotósfera
Son partes frías y negras con intensos campos magnéticos, ubicadas en la fotósfera solar:
Espículas
Fáculas
Manchas solares
Fulguraciones
Protuberancias
Es la capa solar de donde proviene La luz que llega a la Tierra:
Núcleo
Cromósfera
Tropósfera
Termósfera
Fotósfera
Es la parte del Sol donde se presenta manchas solares y granulaciones:
Núcleo
Exósfera
Cromósfera
Corona
Fotósfera
Es la parte de mayor visibilidad del Sol:
Fotósfera
Núcleo
Cromósfera
Corona
Aureola
Parte del Sol, visible únicamente durante los eclipses:
Núcleo
Fotósfera
Tropósfera
Cromósfera
Corona
A la menor distancia entre la Tierra y el Sol se denomina
cenit.
solsticio.
perigalaxia.
perihelio.
equinoccio.
Identifique el planeta donde se ubica el volcán más grande del sistema solar:
Mercurio
Marte
Tierra
Neptuno
Urano
La Tierra se caracteriza por ser el planeta menos
pequeño.
frío.
deforme.
denso.
grande.
El planeta de mayor tamaño en el sistema planetario solar es
Júpiter.
Saturno.
Urano.
Tierra.
Marte.
Una idea equivocada sobre el Sol de nuestro sistema planetario solar es que
tiene cerca de 5 mil millones de años de existencia.
contiene hierro.
está compuesto mayormente de hidrógeno.
es una estrella de clase gigante.
tiene forma esférica.
Es una característica del planeta tierra:
Mayor amplitud térmica
Quinto planeta más grande del sistema planetario solar
Sexto más grande
No posee satélites
Es el más deforme
La unidad astronómica es equivalente a:
150 millones de km
152 millones de km
225 millones de km
148 millones de km
930 millones de km
La principal consecuencia del movimiento de rotación es:
La orientación
La sucesión de días y noches
El movimiento aparente del sol
La forma terrestre
La desviación de cuerpos hacia el este
¿En cuál de las siguientes ciudades, amanece más temprano?
Talara
Lima
Huancayo
Iquitos
Moquegua
El achatamiento polar y ensanchamiento ecuatorial del planeta tierra, se debe a:
La gravedad
Su longitud
Movimiento de traslación
La fuerza centrípeta
El movimiento de rotación
Es la consecuencia más importante del movimiento de rotación terrestre:
Cambio aparente del tamaño solar
Sucesión de días y noches
Los puntos cardinales
Las estaciones
El día artificial
Es consecuencia de la rotación terrestre:
Cambio aparente del tamaño del sol
Existencia de las zonas térmicas
Desviación de los vientos y las corrientes marinas
La formación del día artificial
Las estaciones
La forma de la tierra es consecuencia principal:
De la inclinación del eje
Del movimiento de traslación
De los solsticios
Del movimiento de rotación
De las estaciones
Consecuencia más importante del movimiento de rotación:
Cambio aparente del tamaño del sol
Desviación de las corrientes marinas
Sucesión de días y noches
Zonas térmicas
Día artificial
La principal causa que determina el ensanchamiento ecuatorial y achatamiento polar de la tierra es:
La gravedad uniforme
El magnetismo circunpolar
La plasticidad del núcleo
El movimiento de rotación
La forma de su órbita
Una consecuencia de la rotación terrestre es:
El día artificial en los polos
Las zonas térmicas y climáticas
El movimiento aparente del sol y las estrellas
El cambio de aspecto de la bóveda celeste
El cambio aparente del tamaño del sol
La sucesión de días y noches es una consecuencia de la:
Traslación
Inclinación del eje
Fuerza de Coriolis
Órbita Elíptica
Rotación
La sucesión de días y noches es una consecuencia de la:
Traslación
Inclinación del eje
Fuerza de Coriolis
Órbita Elíptica
Rotación
El achatamiento polar y el ensanchamiento ecuatorial es consecuencia de la:
Traslación terrestre
Inclinación del eje
Forma de la órbita
Alternancia de las estaciones
Rotación terrestre
La sucesión de días y noches es consecuencia de la:
Traslación terrestre
Inclinación del eje
Forma terrestre
Gravitación lunar
Rotación terrestre
En la rotación terrestre la consecuencia más importante para la vida humana es:
Sucesión de días y noches
Estación de verano
Movimiento aparente del sol
El día artificial
Salida del sol por el oeste
Respecto a la tierra, la desviación de los vientos y corrientes marinas, es un proceso ocasionado por:
Activación del campo magnético
Movimientos de traslación
Los solsticios boreales
Movimientos de rotación
Sol de medianoche
Es una consecuencia del movimiento de rotación:
El día artificial
Las estaciones
Año bisiesto
Puntos cardinales
Zonas térmicas
El giro que realiza la Tierra en torno a su eje imaginario se denomina
Afelio
Movimiento de traslación
Equinoccio
Movimiento de rotación
Perihelio
Cuando la tierra está más próxima al Sol, se denomina:
Afelio
Perihelio
Apogeo
Perigeo
Cenit
En el movimiento de traslación la posición más cercana de la tierra al sol se denomina:
Perihelio
Apogeo
Perigeo
Libración
Afelio
El mayor alejamiento de la tierra respecto al sol se denomina:
Perigaláctico
Equinoccio
Afelio
Perihelio
Solsticio
Los equinoccios señalan el inicio de
la noche en los polos.
el verano y el invierno.
la llegada del día en los polos.
la primavera y el otoño.
la primavera.
Cuando los rayos solares inciden perpendicularmente sobre el Ecuador se produce:
Afelio
Perihelio
Solsticio
Equinoccio
Anteco
Se produce cuando los rayos solares caen perpendicularmente sobre el Ecuador:
Solsticio
Verano Boreal
Invierno
Perigeo
Equinoccio
Se produce cuando los rayos solares caen perpendicularmente sobre el Ecuador:
Solsticio
Verano Boreal
Invierno
Perigeo
Equinoccio
Cuando los rayos solares inciden perpendicularmente sobre el Ecuador terrestre es:
Afelio
Perihelio
Solsticio
Equinoccio
Antípoda
Las estaciones extremas se producen durante el:
Perigeo
Solsticio
Equinoccio
Periodo rotacional
Cenit solar
Durante la producción del solsticio boreal, los rayos solares inciden perpendicularmente sobre:
El Trópico de Capricornio
El paralelo base
El meridiano de Greenwich
El Trópico de Cáncer
El círculo polar ártico
Cuando los rayos solares inciden directo sobre los trópicos se produce:
El equinoccio
El solsticio
El magnetismo
El achatamiento
El sol de medianoche
Cuando los rayos solares inciden directo sobre los trópicos se produce: (CEPREVI 2013 - C)
El equinoccio
El solsticio
El magnetismo
El achatamiento
El sol de medianoche
En qué fecha se produce el solsticio de verano en el hemisferio septentrional: (CEPREVI 2013 - C)
23 de setiembre
21 de junio
21 de marzo
22 de diciembre
20 de julio
Cuando los rayos solares inciden verticalmente sobre los trópicos se producen los: (CEPREVI 2010 – A)
Solsticios
Equinoccios
Meridianos
Perigeos
Afelios
EL 21 de junio se inicia el solsticio de verano en el hemisferio y es invierno en . (CEPREVI 2015 - C)
Sur – Francia
Oeste – China
Norte – Bolivia
Oriente – Japón
Boreal – España
La formación del año bisiesto es consecuencia del movimiento de: (CEPREVI 2010 - C)
Rotación
Traslación
Precesión
Nutación
Seseo
Cuando los rayos solares inciden verticalmente sobre el Trópico de Capricornio, en el hemisferio septentrional, es: (CEPREVI 2013 - A)
Solsticio
Verano
Invierno
Otoño
Primavera
¿En qué fecha se inicia el verano en Canadá? (CEPREVI 2013 - C)
21 de marzo
22 de diciembre
23 septiembre
31 de octubre
21 junio
¿Cómo se conoce a la diferencia que existe en la duración de luz en un lugar determinado? (CEPREVI 2006 - A)
Día civil
Día sideral
Día natural
Día solar
Día Artificial
La producción del día artificial es consecuencia del movimiento de: (CEPREVI 2007 - C)
Rotación
Traslación
Seseo
Revolución
Precesión
La formación del día artificial es consecuencia del: (CEPREVI 2008 - A)
Movimiento de traslación terrestre
Movimiento de rotación terrestre
Tamaño de la tierra
Cambio aparente del tamaño solar
Día civil y los puntos cardinales
Es consecuencia del movimiento de traslación terrestre: (CEPREVI 2008 - C)
Mayor gravedad
Movimiento aparente del sol
Tamaño terrestre
Magnetismo terrestre
Formación del día artificial
Es consecuencia del movimiento de traslación terrestre: (CEPREVI 2011 - C)
Magnetismo terrestre
Efecto Coriolis
Diferencia horaria
Día artificial
Desviación de los vientos
Es consecuencia del movimiento de traslación: (CEPREVI 2013 - B)
Determinación de puntos cardinales
Desviación de corrientes marinas y vientos
Formación del día artificial
Sucesión de días y noches
Movimiento aparente del sol
Es consecuencia del movimiento de traslación: (CEPREVI 2013 - C)
Determinación de puntos cardinales
Desviación de corrientes marinas y vientos
Formación del día artificial
Sucesión de días y noches
Movimiento aparente del Sol
Defina cuál de las alternativas no se corresponde con una causa de las estaciones en nuestro planeta. (CEPREVI 2019 - B)
El movimiento de rotación.
La forma del planeta Tierra.
La inclinación del eje terrestre.
El paralelismo de los rayos solares.
el ángulo de incidencia de los rayos solares.
