WorksheetsByG4 SdA1 Recuperación
Total questions: 90
Worksheet time: 45mins
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1.
¿Cuál es el objetivo principal de la astrobiología?
a)
Estudiar la posibilidad de vida fuera de la Tierra.
b)
Investigar la estructura de los agujeros negros.
c)
Analizar la composición química de la Tierra.
d)
Explorar la formación de galaxias.
2.
¿Por qué ha captado Venus recientemente la atención de los científicos?
a)
Se detectó en su atmósfera un gas llamado fosfina que en la Tierra está asociado a ciertos microorganismos.
b)
Se encontraron grandes cantidades de agua líquida en su superficie.
c)
Se descubrieron rastros de vida compleja en sus cráteres.
d)
Se observó actividad volcánica intensa en su superficie
3.
¿Cuál es una de las principales características que hacen de Venus un entorno hostil para la vida?
a)
Su atmósfera de dióxido de carbono y nubes de ácido sulfúrico con temperaturas superiores a 450 °C.
b)
Su falta de atmósfera y bajas temperaturas.
c)
La presencia de anillos de polvo y rocas que bloquean la luz solar.
d)
Su órbita inestable y aleatoria.
4.
¿Qué hallazgo en Marte sugiere la posibilidad de agua líquida en la actualidad?
a)
La detección de sales hidratadas en algunas montañas marcianas.
b)
El descubrimiento de fósiles de organismos acuáticos.
c)
La observación de grandes lagos en su superficie.
d)
La existencia de plantas marcianas resistentes al frío.
5.
¿Qué indicaron los hallazgos del rover Curiosity en 2018?
a)
Se encontraron moléculas orgánicas complejas en rocas de 3.500 millones de años de antigüedad.
b)
Se detectó agua líquida fluyendo en la superficie de Marte.
c)
Se descubrieron microbios vivos en el suelo marciano.
d)
Se encontraron cristales de hielo en el cráter Jezero.
6.
¿Cuál es la misión principal del rover Perseverance en Marte?
a)
Buscar signos de vida microbiana pasada en el cráter Jezero.
b)
Explorar la atmósfera de Marte en busca de oxígeno.
c)
Medir la actividad sísmica en los polos marcianos.
d)
Estudiar el núcleo del planeta para detectar actividad volcánica.
7.
¿Qué hace interesante a Europa, la luna de Júpiter, para la búsqueda de vida?
a)
Posee un océano bajo su capa de hielo, similar a algunos entornos extremos en la Tierra donde existe vida.
b)
Tiene montañas volcánicas activas que podrían sustentar vida.
c)
Su atmósfera es rica en oxígeno, similar a la de la Tierra.
d)
La presencia de grandes desiertos similares a los terrestres.
8.
¿Qué se espera aprender al estudiar Venus y Marte en detalle?
a)
Cómo pueden evolucionar los climas planetarios y qué factores contribuyen a que un planeta sea habitable o no.
b)
La composición mineral de sus superficies para la minería espacial.
c)
La velocidad de sus rotaciones y su impacto en la gravedad.
d)
La probabilidad de colonizar estos planetas en un futuro cercano.
9.
¿Qué telescopios se usan para detectar signos de vida en otros planetas?
a)
Telescopios como el James Webb, que buscan elementos como oxígeno y metano en las atmósferas de exoplanetas.
b)
Telescopios como el Hubble, que estudian las órbitas de los asteroides.
c)
Telescopios como el Galileo, que analizan la superficie de la Luna.
d)
Telescopios como el Fermi, que observan explosiones de rayos gamma.
10.
¿Por qué es relevante estudiar el clima extremo de Venus para la Tierra?
a)
Para entender cómo un planeta similar a la Tierra puede transformarse en un ambiente hostil y aprender sobre el cambio climático.
b)
Para saber si Venus podría convertirse en un refugio alternativo para la humanidad.
c)
Para calcular la densidad exacta de su atmósfera y compararla con la de Marte.
d)
Para investigar la posibilidad de vida inteligente en sus nubes ácidas.
11.
¿Qué ocurrió en el evento conocido como el Big Bang?
a)
Una explosión que dio inicio a la expansión del universo.
b)
La formación del Sistema Solar a partir de una nebulosa.
c)
La creación de la primera estrella en el universo.
d)
La aparición de los primeros seres vivos en la Tierra.
12.
¿Qué se formó primero después de la expansión inicial del Big Bang?
a)
Partículas como protones y electrones.
b)
Los planetas del Sistema Solar.
c)
Las primeras formas de vida en la Tierra.
d)
Los agujeros negros en el centro de las galaxias.
13.
¿Cómo se originó el Sistema Solar según el texto?
a)
A partir de una enorme nube de gas y polvo que colapsó debido a una explosión de supernova.
b)
Debido a una colisión entre dos planetas gigantes.
c)
Por la atracción de varios cometas alrededor del Sol.
d)
A partir de la fusión de dos estrellas cercanas.
14.
¿Qué es la fusión nuclear en el contexto de la formación del Sistema Solar?
a)
Un proceso en el cual átomos de hidrógeno se combinan para formar helio, liberando grandes cantidades de energía.
b)
Un fenómeno que causa la rotación de los planetas alrededor del Sol.
c)
Un tipo de reacción química que forma moléculas de agua en el espacio.
d)
a explosión de una supernova que dispersa polvo y gas en el espacio.
15.
¿Qué son los planetesimales?
a)
Cuerpos pequeños formados por polvo y roca que colisionan y se agrupan para formar protoplanetas.
b)
Planetas gigantes gaseosos que orbitan alrededor del Sol.
c)
Fragmentos de asteroides que forman los anillos de Saturno.
d)
Moléculas orgánicas presentes en los cometas que podrían dar origen a la vida.
16.
¿Qué diferencia a los planetas rocosos de los planetas gaseosos en el Sistema Solar?
a)
Los planetas rocosos se formaron cerca del Sol y tienen superficies sólidas, mientras que los gaseosos, más alejados, son grandes y están compuestos principalmente de gas.
b)
Los planetas rocosos son más grandes y contienen más gases que los planetas gaseosos.
c)
Los planetas rocosos están más lejos del Sol y son más fríos que los gaseosos.
d)
Los planetas rocosos tienen lunas y los gaseosos no.
17.
¿Cómo se formó la Luna?
a)
A partir del material expulsado cuando la Tierra colisionó con un objeto del tamaño de Marte.
b)
Por la acumulación de gases en la atmósfera terrestre.
c)
De una explosión de la corteza terrestre que lanzó roca al espacio.
d)
De la fusión de varios asteroides que orbitaban la Tierra.
18.
¿Qué permite que la Tierra tenga las condiciones ideales para la vida?
a)
La presencia de agua líquida, una atmósfera rica en oxígeno y una distancia adecuada del Sol.
b)
Su proximidad al Sol y la falta de actividad volcánica.
c)
La ausencia de terremotos y su gran tamaño.
d)
La falta de una atmósfera densa y la presencia de muchos cráteres.
19.
¿Qué causa los cambios constantes en la superficie de la Tierra?
a)
El movimiento de las placas tectónicas.
b)
La rotación de la Tierra alrededor del Sol.
c)
La atracción gravitacional de la Luna.
d)
La formación de nuevas estrellas en el Sistema Solar.
20.
¿Cuál es el papel de la gravedad en la formación de los planetas?
a)
Atrae material hacia los protoplanetas, permitiendo que crezcan y se conviertan en planetas completos.
b)
Desvía los cometas fuera del Sistema Solar.
c)
Forma agujeros negros en el centro de las galaxias.
d)
Crea la atmósfera alrededor de los planetas.
21.
Las ondas sísmicas...
a)
Todas atraviesan medio sólido
b)
Las P atraviesan medios líquidos
c)
Las S no atraviesan medios líquidos
d)
Todas son correctas
22.
La deriva continental defiende que
a)
Los continentes no se mueven
b)
Los continentes se mueven sobre el fondo oceánico
c)
Los continentes y el fondo oceánico se mueven sobre el manto
d)
El fondo oceánico se mueve y empuja a los continentes
23.
Si tenemos dos medios diferentes, y por el medio A las ondas S van más rápidas que por el medio B, podemos concluir que:
a)
El medio B es líquido y el A es sólido
b)
El medio B es más rígido que el medio A
c)
El medio A es más rígido que el medio B
d)
El medio A es más fluido que el medio B
24.
el vulcanismo en los puntos calientes se produce por
a)
plumas caliente que ascienden desde la capa D"
b)
plumas caliente que ascienden desde la endosfera
c)
plumas calientes que ascienden desde la mesosfera superior
d)
plumas calientes provenientes de la astenosfera
25.
en los puntos calientes se produce vulcanismo debido a
a)
que los materiales de las plumas calientes ascienden con una temperatura mayor lo que favorece el fundido de la roca
b)
la reducción de la presión al separarse las placas litosféricas
c)
al roce que produce las rocas mientras suben desde las capas interiores
d)
a la mayor humedad que presentan las rocas que ascienden desde la capa D"
26.
todos los volcanes del planeta están producidos por
a)
magma proveniente ver la astenosfera y/o mesosfera
b)
magma proveniente de la capa D"
c)
magma proveniente de la astenosfera
d)
magma proveniente de todas las capas terrestres
27.
si el punto caliente se establece en
a)
la litosfera oceánica forma un volcán oceánico y posteriormente una isla volcánica
b)
la litosfera continental forma un volcán oceánico y posteriormente una isla volcánica
c)
en la litosfera oceánica forma un volcán terrestre
d)
forma una dorsal oceánica que emerge en forma de Isla como Islandia
28.
los puntos calientes se pueden establecer en
a)
la litosfera oceánica y en la Continental
b)
exclusivamente en la litosfera oceánica por ser más delgada
c)
exclusivamente en la litosfera continental
d)
ninguna de las anteriores es correcta
29.
islandia es una dorsal que emerge debido a
a)
el establecimiento de un punto caliente
b)
que la dorsal se abre a mayor velocidad en ese punto
c)
se está produciendo la subducción de una placa y por lo tanto se produce más magma
d)
ninguna es correcta
30.
los puntos calientes son más frecuentes en la litosfera oceánica debido a
a)
que esta es de menor grosor que la Continental y por tanto es más fácil de traspasar por el magma
b)
qué hay más litosfera oceánica y por lo tanto es más probable que aparezca en ella
c)
que los materiales de la litosfera continental impiden establezca plumas calientes
d)
que las dorsales oceánicas dónde se establecen los puntos calientes solo está en la litosfera oceánica
31.
los puntos calientes son más frecuentes en la litosfera oceánica debido a
a)
que esta es de menor grosor que la Continental y por tanto es más fácil de traspasar por el magma
b)
qué hay más litosfera oceánica y por lo tanto es más probable que aparezca en ella
c)
que los materiales de la litosfera continental impiden establezca plumas calientes
d)
que las dorsales oceánicas dónde se establecen los puntos calientes solo está en la litosfera oceánica
32.
los puntos calientes respecto a las placas tectónicas
a)
se pueden considerar que son fijos y las placas es la que se mueve sobre ellos
b)
ambos son fijos
c)
se puede considerar que son móviles al igual que las placas tectónicas
d)
se puede considerar que se mueven en direcciones inversas
33.
los puntos calientes de las Azores y de Afar (Mar Rojo) se caracterizan por
a)
ser el punto de unión de 3 placas tectónicas
b)
ser punto donde las dorsales emergen
c)
ser volcanes de gran actividad
d)
localizarse entre dos placas tectónicas
34.
Un terremoto se produce
a)
Al liberarse la energía que se almacena en las rocas
b)
Siempre que una placa se rompe
c)
Al romperse una roca por acción de la tectónica de placas
d)
Siempre que una placa se choca con otra
35.
Marca aquella que NO sea correcta
a)
En los bordes convergentes continental oceánico el magma viene de la astenosfera
b)
En los bordes divergentes el magma viene de la astenosfera
c)
En los bordes convergentes oceánico oceánico el magma viene de la fusión de la litosfera que subduce
d)
En los puntos calientes el magma viene de la pluma caliente.
36.
La capa intermedia que presenta una capa D" de donde brotan plumas o penachos de materiales calientes que pueden llegar a la superficie se denomina
a)
Endosfera
b)
Litosfera
c)
Astenosfera
d)
Mesosfera
37.
La capa intermedia que presenta zonas con rocas "casi fundidas" y rocas sólidas se denomina
a)
Endosfera
b)
Litosfera
c)
Astenosfera
d)
Mesosfera
38.
La deriva continental defiende que
a)
Los continentes no se mueven
b)
Los continentes se mueven sobre el fondo oceánico
c)
Los continentes y el fondo oceánico se mueven sobre el manto
d)
El fondo oceánico se mueve y empuja a los continentes
39.
Pangea ha sido
a)
El primer supercontinente que tras dividirse en Gondwana y Laurasia dio los actuales continentes
b)
El último supercontinente que tras dividirse en Gondwana y Laurasia dio los actuales continentes
c)
El primer supercontinente, aunque tras él, se han formado otros supercontinentes a lo largo de la historia
d)
El último supercontinente, aunque tras él, se han formado otros supercontinentes a lo largo de la historia.
40.
Las pruebas geográficas muestran
a)
que los perfiles de las costas de los continentes encajan de manera milimétrica
b)
que se han encontrado montañas formadas por las misma rocas y de la misma edad en América del Norte y Asia
c)
Que los perfiles de las costas de los continentes encajan de una manera casi perfecta
d)
que se han encontrado restos de fiordos y glaciares en África y América del Norte
41.
Wegener observó que las cordilleras de América del Sur se alineaban con
a)
África
b)
Europa
c)
América del Norte
d)
India
42.
Una dorsal oceánica es
a)
Un valle puntual que aparece en el fondo oceánico
b)
Un valle alargado que aparece en el fondo oceánico
c)
Una coordillera que aperece en el fondo oceánico
d)
Una montaña puntual que aparece en el fondo oceánico
43.
La dorsal mesoatlántica
a)
atraviesa el océano Atlántico desde el Norte al Sur
b)
atraviesa el océano Atlántico desde el Este al Oeste
c)
separa el Mediterráneo del Atlántico.
d)
separa el océano Antártico del Atlántico
44.
Las rocas del fondo oceánico
a)
Son más antiguas cuando nos acercamos a la dorsal
b)
Son más nuevas cuando nos acercamos a la dorsal
c)
Son más nuevas cuando nos acercamos a la fosa
d)
Son más magnéticas cuando nos acercamos a la dorsal
45.
Una de las pruebas clara de la expansión del fondo oceánico es
a)
Bandas alternas de rocas antiguas y nuevas
b)
Bandas no alternas de rocas antiguas y nuevas
c)
Bandas alternas de rocas con la polaridad cambiada
d)
Bandas no alternas de rocas con la polaridad cambiada
46.
A diferencia de la deriva continental, en la tectónica se mueven
a)
Los continentes
b)
Las placas tectónicas
c)
Las placas continentales
d)
los océanos
47.
La placa de Nazca se encuentra al este de
a)
La placa euroasiática
b)
la placa sudamericana
c)
la placa norteamericana
d)
la placa pacífica
48.
Podemos ver una dorsal emergida fuera del agua en
a)
Islandia
b)
Las islas baleares
c)
Hawai
d)
Canarias
49.
En los bordes divergentes
a)
se crea litosfera oceánica
b)
se destruye litosfera oceánica
c)
subduce la placa oceánica bajo la continental
d)
subduce la placa continental bajo la oceánica
50.
La litosfera continental
a)
no subduce nunca
b)
puede subducir bajo la oceánica
c)
puede subducir bajo la continental si es más densa una que otra
d)
subduce bajo la oceánica si es más densa que esta
51.
Cuando dos continentes se rompen se genera
a)
un borde divergente que da lugar a un mar/océano y una dorsal oceánica
b)
un borde convergente que da lugar a un mar/océano y una fosa oceánica
c)
un borde convergente que da lugar a un mar/océano y una dorsal oceánica
d)
un borde divergente que da lugar a un mar/océano y una fosa oceánica
52.
Los bordes convergentes pueden ser de
a)
tres tipos, oceánico-oceánico, oceánico-continental o continental-continental
b)
dos tipos, oceánico-oceánico o oceánico-continental
c)
dos tipos, oceánico-oceánico o continental-continental
d)
dos tipos, continental-oceánico o continental-continental
53.
En un borde convergente oceánico-continental
a)
siempre subduce la placa oceánica bajo la continental
b)
siempre subduce la placa continental bajo la oceánica
c)
no subduce ningun, y donde chocan se pliegan y se forma una cordillera
d)
subducen ambas y se forma una fosa oceánica
54.
En un borde convergente oceánico-oceánico
a)
la oceánica 1 al subducir bajo la oceánica 2, genera un arco isla en 2 y una fosa en 1
b)
la oceánica 1 al subducir bajo la oceánica 2, genera un arco isla en 1 y una fosa en 2
c)
lla oceánica 1 al subducir bajo la oceánica 2, genera una cordillera en 2 y una fosa en 1
d)
la oceánica 1 al subducir bajo la oceánica 2, genera un arco isla en 2 y una cordillera en 1
55.
Se producen volcanes
a)
cuando subduce la placa oceánica bajo la continental o la oceánica
b)
cuando subduce la continental bajo la oceánica
c)
cuando subduce la oceánica bajo la continental
d)
cuando subduce la oceánica bajo la oceánica
56.
Un ejemplo de falla transformante es
a)
la falla de san Andrés
b)
la fosa de las marianas
c)
los Pirineos
d)
los Andes
57.
La teoría de la deriva continental defiende la aparición de
a)
Un supercontinente llamado Pangea que se fragmentó en los actuales 7 continentes
b)
Que los continentes actuales estaban en posiciones distintas pero no unidos
c)
Un supercontinente llamado Pangea que se fragmentó en Gondwana y Laurasia
d)
Un supercontinente llamado Pangea que se fragmentó en Nuna y Columbia
58.
La teoría de la Deriva Continental fue propuesta por
a)
A. Wegener
b)
M. Hells
c)
C. Darwin
d)
P. Michael
59.
Pangea ha sido
a)
El primer supercontinente que tras dividirse en Gondwana y Laurasia dio los actuales continentes
b)
El último supercontinente que tras dividirse en Gondwana y Laurasia dio los actuales continentes
c)
El primer supercontinente, aunque tras él, se han formado otros supercontinentes a lo largo de la historia
d)
El último supercontinente, aunque tras él, se han formado otros supercontinentes a lo largo de la historia.
60.
Gondwana dio lugar a
a)
América del Norte, América del Sur la Antártida
b)
América del Sur, África, India, Australia y la Antártida
c)
América del Norte, Europa y Asia
d)
Europa y Asia
61.
Laurasia dio lugar a
a)
América del Norte, América del Sur la Antártida
b)
América del Sur, África, India, Australia y la Antártida
c)
América del Norte, Europa y Asia
d)
Europa y Asia
62.
Las pruebas geográficas muestran
a)
que los perfiles de las costas de los continentes encajan de manera milimétrica
b)
que se han encontrado montañas formadas por las misma rocas y de la misma edad en América del Norte y Asia
c)
Que los perfiles de las costas de los continentes encajan de una manera casi perfecta
d)
que se han encontrado restos de fiordos y glaciares en África y América del Norte
63.
Las pruebas paleontológicas muestran
a)
La presencia de fósiles del reptil Cygnonathus en África y América
b)
La presencia de fósiles del helecho Glossoptsris en América, África, India, Australia y la Antártida
c)
La presencia de fósiles del reptil de agua Mesosaurus en África y América
d)
Todas son correctas
64.
Cuáles de las siguientes evidencias, apoyan la deriva continental
a)
Climas diferentes en lugares diferentes
b)
Los mismos fósiles encontrados en sitios diferentes
c)
La presencia de fósiles de helechos tropicales cerca del trópico
d)
Todas son correctas
65.
Wegener observó que las cordilleras de América del Sur se alineaban con
a)
África
b)
Europa
c)
América del Norte
d)
India
66.
Porqué no fue aceptada la teoría de la Deriva Continental
a)
Porque no explicaba la causa del movimiento
b)
Porque las costas de América del Norte y África no encajaban
c)
Porque es absurdo estudiar restos de un glaciar cuando ya se ha derretido
d)
Porque Wegener murió en Groenlandia durante una expedición.
67.
El estudio del fondo oceánico permitió conocer que el mismo
a)
Era totalmente liso
b)
presentaba cadenas montañosas
c)
presentaba valles alargados
d)
presentaba valles y cadenas montoñosas
68.
Una dorsal oceánica es
a)
Un valle puntual que aparece en el fondo oceánico
b)
Un valle alargado que aparece en el fondo oceánico
c)
Una cordillera que aparece en el fondo oceánico
d)
Una montaña puntual que aparece en el fondo oceánico
69.
Una fosa oceánica es
a)
Un valle puntual que aparece en el fondo oceánico
b)
Un valle alargado que aparece en el fondo oceánico
c)
Una cordillera que aparece en el fondo oceánico
d)
Una montaña puntual que aparece en el fondo oceánico
70.
Islandia es
a)
Una parte del continente europeo que se rompió y se separó del mismo.
b)
Un mini continente que viaja a la deriva
c)
parte de la dorsal oceánica que ha emergido a la superficie.
d)
una montaña aislada que ha emergido desde el fondo oceánico.
71.
La dorsal mesoatlántica
a)
atraviesa el océano Atlántico desde el Norte al Sur
b)
atraviesa el océano Atlántico desde el Este al Oeste
c)
separa el Mediterráneo del Atlántico.
d)
separa el océano Antártico del Atlántico
72.
Las dorsales oceánicas son zonas de
a)
creación de litosfera oceánica por magmas que salen desde la endosfera
b)
destrucción de la listosfera oceánica
c)
creación de litofera continental por magmas que salen de la astenosfera
d)
creación de litosfera oceánica por magmas que salen desde la astenosfera
73.
La litosfera oceánica...
a)
Se crea en las dorsales oceánicas y se destruye en las fosas oceánicas
b)
Se destruye en las dorsales oceánicas y se crea en las fosas oceánicas
c)
Ni se crea ni se destruye
d)
Se crea en las fosas oceánicas y se destruye en las fosas continentales
74.
Las rocas del fondo oceánico
a)
Son más antiguas cuando nos acercamos a la dorsal
b)
Son más nuevas cuando nos acercamos a la dorsal
c)
Son más nuevas cuando nos acercamos a la fosa
d)
Son más magnéticas cuando nos acercamos a la dorsal
75.
Las fosas oceánicas son
a)
son volcanes submarinos
b)
cordilleras submarinas
c)
zonas de alta profundidad debido al "hundimiento" de la litosfera
d)
zonas de gran altura debido a la "elevación" de la litosfera
76.
En los periodos de dispersión continental,la biodiversidad
a)
disminuye ya que aumenta la aridez
b)
aumenta ya que se genera mayor diversidad climática
c)
disminuye debido a mayor competencia por los recursos
d)
Aumenta por la separación de los continentes
77.
Una de las pruebas clara de la expansión del fondo oceánico es
a)
Bandas alternas de rocas antiguas y nuevas
b)
Bandas no alternas de rocas antiguas y nuevas
c)
Bandas alternas de rocas con la polaridad cambiada
d)
Bandas no alternas de rocas con la polaridad cambiada
78.
Si por una determinada capa terrestre una onda desaparece podemos concluir que...
a)
No podemos concluir nada porque la onda ha desaparecido.
b)
Que el medio es sólido si ha desaparecido la onda P
c)
Que el medio es líquido si ha desaparecido la onda S
d)
Que el medio es líquido si ha desaparecido la onda P
79.
Si tenemos dos medios diferentes, y por el medio A las ondas S van más rápidas que por el medio B, podemos concluir que:
a)
El medio B es líquido y el A es sólido
b)
El medio B es más rígido que el medio A
c)
El medio A es más rígido que el medio B
d)
El medio A es más fluido que el medio B
80.
El modelo clásico divide la tierra en...
a)
Litosfera, astenosfera, mesosfera y endosfera
b)
Corteza, manto y núcleo
c)
Litosfera, manto y endosfera
d)
Litosfera, astenosfera, manto y núcleo
81.
El modelo dinámico divide la tierra en...
a)
Litosfera, astenosfera, mesosfera y endosfera
b)
Corteza, manto y núcleo
c)
Litosfera, manto y endosfera
d)
Litosfera, astenosfera, manto y núcleo
82.
La discontinuidad de Mohorovicic divide
a)
La litosfera y la astenosfera
b)
La corteza y el núcleo
c)
El manto y el núcleo
d)
La corteza y el manto
83.
La discontinuidad de Gutemberg divide
a)
La litosfera y la astenosfera
b)
La corteza y el núcleo
c)
El manto y el núcleo
d)
La corteza y el manto
84.
La única capa líquida de la tierra es
a)
La astenosfera
b)
La litosfera
c)
La endosfera superior
d)
La endosfera inferior
85.
La capa intermedia que presenta una capa D" de donde brotan plumas o penachos de materiales calientes que pueden llegar a la superficie se denomina
a)
Endosfera
b)
Litosfera
c)
Astenosfera
d)
Mesosfera
86.
La capa superior rígida, que está fragmentada en placas tectónicas en movimiento se denomina
a)
Endosfera
b)
Litosfera
c)
Astenosfera
d)
Mesosfera
87.
La capa más interna, que presenta una parte líquida y otra sólida y permite establecer el campo magnético terrestre se denomina
a)
Endosfera
b)
Litosfera
c)
Astenosfera
d)
Mesosfera
88.
La capa intermedia que presenta zonas con rocas "casi fundidas" y rocas sólidas se denomina
a)
Endosfera
b)
Litosfera
c)
Astenosfera
d)
Mesosfera
89.
Los materiales producidos en la capa D"...
a)
Al ser más caliente y menos denso ascienden, hasta la litosfera
b)
Al ser más caliente y menos denso, descienden hasta la endosfera
c)
Al ser más caliente y más denso, ascienden hasta la litosfera
d)
Al ser más caliente y más densos, descienden hasta la endosfera
90.
Los materiales de la litosfera
a)
Al ser más caliente y menos denso desciende, hasta la mesosfera
b)
Al ser más caliente y menos denso, descienden hasta la endosfera
c)
Al ser más frío y más denso, ascienden hasta la mesosfera
d)
Al ser más frío y más densos, descienden hasta la mesosfera
100 %
