cuestionario de astrogeologia

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cuestionario de astrogeologia
CUESTIONES GENERALES SOBRE ASTROGEOLOGÍA
1.
La mayor parte del helio (He) actual del universo
a) Procede de la desintegración de elementos más pesados
b) Es como consecuencia de la fusión de cuatro núcleos de H en el interior de estrellas
muy masivas
c) Se formó durante los cuatro primeros minutos seguidos al “Big Bang”
d) Se originó en las estrellas de primera generación
e) Procede de la nucleosíntesis durante las explosiones de supernovas
2.
La mayor parte de la masa de la nebulosa solar corresponde a materia que:
a) No se condensó para formar partículas sólidas
b) Se condensó en forma de hielos
c) Se condensó en forma de silicatos
d) Se condensó en forma de metales
e) Tiene número atómico superior a 26
3.
Los materiales altamente refractarios son:
Argon (Ar), amoniaco (NH3), metano (CH4)
Hierro (Fe), oxigeno (O), Carbono (C) y azufre (S)
Óxido de aluminio (Al2O3), tungsteno (W), osmio (Os) y zirconio (Zr)
Todos aquellos que funden por encima de 500ºK
Compuestos orgánicos en general
a)
b)
c)
d)
e)
4.
5.
La densidad descomprimida:
a) Da buena idea de los constituyentes internos de los planetas
b) No es tan buena para estimar la composición interna de los planetas como su actual
densidad media
c) Es mayor en Mercurio que en la Tierra
d) Opciones a y c
e) Apenas tiene relación con la composición planetaria
La historia tectónica de un planeta está condicionada por su:
Actividad volcánica
Propiedades superficiales
Circulación hidrosférica
Historia térmica
Distancia al Sol
a)
b)
c)
d)
e)
6.
Actualmente, el cuerpo planetario volcánicamente más activo del Sistema Solar es:
La Tierra
Io
Júpiter
Europa
Encelado
a)
b)
c)
d)
e)
7. Cuál es el planeta con el mayor campo magnético del Sistema Solar
a) Mercurio
b) La Tierra
c) Marte
d) Saturno
e) Júpiter
8. De las siguientes opciones, cuál es la menos importante para la formación de cráteres de
impacto en las superficies planetarias
a) El tamaño del planeta
b) El tamaño del impactor
c) Las propiedades de la superficie planetaria
d) La intensidad del campo magnético del planeta
e) La densidad de la atmósfera del planeta
9. Cuál es el satélite con la mayor presión atmosférica superficial observada
a) Tritón (Neptuno)
b) Ganímedes (Júpiter)
c) Titán (Saturno)
d) Io (Júpiter)
e) Caronte (Plutón)
10. A igual velocidad del viento, dónde es más efectiva la erosión eólica
a) En la Tierra
b) En Titán
c) En Marte
d) En Venus
e) En Tritón
11. El límite de Roche
a) Existe por la interacción mareal entre dos cuerpos planetarios
b) Cambia con la distancia entre dos cuerpos planetarios
c) Controla el espacio dentro del cual la materia orbitando en torno a un planeta no se
acumula por acreción para dar cuerpos mayores
d) Está relacionado con la velocidad de rotación de un planeta
e) Define el radio máximo que puede tener un sistema de anillos planetarios
12. Si un satélite orbita demasiado cerca de un planeta puede:
a) Ser catapultado fuera de la órbita por las fuerzas de marea
b) Incrementar su temperatura interna hasta el punto de fusión de todos o parte de los
materiales que lo componen
c) Reducir su período de revolución en torno al planeta
d) Iniciar una órbita en espiral descendente
13. Sabemos que casi todas las lunas de los planetas exteriores tienen una relación “período
de rotación/período de revolución orbital” igual a 1. Qué significa esto? Existe algún
ejemplo similar en el Sistema Solar Interior?
14. La densidad descomprimida de los planetas interiores en gr/cm3 es: Mercurio (5.4);
Venus (4.2); La Tierra (4.2); La Luna (3.35); Marte (3.3). La densidad media de los
mismos cuerpos planetarios es: Mercurio (5.4); Venus (5.1); La Tierra (5.5); La Luna
(3.3); Marte (3.9). ¿Qué significan las diferencias estimadas entre las densidades
descomprimidas y las densidades medias?.
15. ¿A qué se debe la densa atmósfera de Titán, cuando en otro cuerpo planetario de
mayores dimensiones como es el caso de Marte y en consecuencia con una gravedad
superficial cuatro veces mayor, apenas se pudo retener una atmósfera apreciable, con
una presión atmosférica superficial del orden de 250 veces menor que la de Titán?.
16. La capa rígida exterior de un planeta no diferenciable químicamente de otras capas se
denomina ………………
17. Mercurio presenta fallas inversas por contracción global durante su enfriamiento,
mientras que como consecuencia del mismo proceso, Titania, una pequeña luna de
Urano, presenta fosas tectónicas limitadas por fallas normales. ¿Por qué podría existir
esta diferencia?.
18. ¿Cuáles son las evidencias que nos indican que existió un gradiente de temperatura en
la nebulosa solar durante la condensación de las partículas que finalmente formaron los
planetas?.
19. Cuáles son los procesos geológicos comunes en la Tierra y que no son significativos en
el resto de cuerpos planetarios del Sistema Solar?.
20. ¿Cuáles son los mecanismos de evolución de las superficies planetarias más
significativos en los planetas terrestres?.
21. El mineral más importante en el manto superior de la Luna es:
a) Hierro
b) Magnesio
c) Olivino
d) Anortosita
e) Peridotita
22. La textura de grano grueso de algunos basaltos con alto contenido en titanio indica:
a) Enfriamiento rápido como consecuencia de la exposición al espacio
b) Ligero transporte y consecuente redondeamiento de los granos constituyentes
c) Enfriamiento lento
d) Es consecuencia de múltiples impactos
e) El efecto del Sol en su fase T-Tauri
23. Las tierras altas lunares o “terrenos” se caracterizan por:
a) Elevada densidad superficial de cráteres
b) Flujos basálticos
c) Grandes cantidades de lavas anortosíticas
d) Ausencia casi total de cráteres
e) Intensos campos magnéticos y gravitatorios producidos por los mascons
24. Las rocas más viejas de la Luna son:
a) Alrededor de 3800 millones de años
b) Más antiguas que cualquier otra encontrada en la Tierra
c) Lavas basálticas
d) Magnéticas
e) Ricas en hidróxidos de hierro
25. Los suelos anaranjados encontrados por astronautas del Apollo 17
a) Se identificaron como un tipo especial de brecha
b) Se han interpretado como formadas por pequeñas esférulas de vidrio rico en titanio
procedentes de erupciones de tipo estromboliano
c) Son de composición basáltica
d) Son depósitos de partículas de vidrio originas por impacto
e) Los análisis han demostrado que proceden de partículas liberadas por las toberas de
las primeras sondas lunares
26. Se ha detectado un incremento en la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en
la Luna entre 60 a 100 km de profundidad. El significado de este incremento se debe:
a) Al comienzo de la litosfera
b) Al comienzo de la Astenosfera
c) Al comienzo del manto lunar
d) A una transición de rocas ricas en olivino, piroxeno, hierro y magnesio a
anortositas.
e) A la existencia de mascons
27. Las formas topográficas originadas por el volcanismo lunar incluyen.
a) Flujos de lava y pequeños volcanes en escudo
b) Flujos de lava y estratovolcanes como los terrestres Fuji o Teide
c) Conos de cínder con fuertes pendientes
d) Horsts
e) Grabens
28. Las capas de ejecta de los cráteres lunares se interpretan como
a) El reflejo de la composición de la superficie lunar
b) Restos de meteoroides
c) Secuencias estratigráficas lunares invertidas exponiendo en superficie los materiales
de estratos más profundos
d) Cubiertas por flujos de lava basáltica
e) Respuestas a y c
29. Los cráteres lunares
a) Tienen todos pico central y estructuras en anillo
b) Todos tienen forma de cuenco
c) Se deben principalmente a actividad volcánica
d) Varían aparentemente en función de su tamaño
e) El fondo de los mismos están generalmente elevados con respecto al terreno
circundante
30. Los rilles sinuosos de la Luna se formaron como resultado de
a) La erosión debida a corrientes de agua durante la etapa húmeda de la Luna
b) El impacto producido por pruebas en la Luna
c) La erupción de flujos de lava
d) Fallas en la litosfera lunar
e) Fusión del permafrost lunar
31. Los basaltos de los Maria lunares son típicamente
a) Ricos en compuestos volátiles como el agua
b) Más gruesos que la litosfera lunar
c) Más antiguos que las tierras altas lunares
d) Están asociados a focos eruptivos
e) Más claros que otras rocas
32. Describir brevemente los tres estadios fundamentales de la evolución del sistema
Tierra-Luna hasta el momento actual
33. La corteza anortosítica de la Luna es
a) Rica en olivino (>60%)
b) Más gruesa en la cara oculta
c) Más fina en la cara oculta
d) Inexistente bajo los Maria
e) Ninguna de las anteriores porque la corteza lunar no es anortosítica
34. Probablemente en el pasado la Luna
a) Orbitaba más cerca de la Tierra
b) Fue un satélite de Marte
c) Desarrolló un sistema hidrológico completo
d) Poseyó una gruesa atmósfera rica en oxígeno
e) Fue un planetoide en órbita heliocéntrica
35. Los cráteres más viejos de la Luna se formaron
a) Hace más de 5000 millones de años
b) En el mismo período que el cráter Copérnico
c) Durante el período de emisión de la mayor parte de flujos basálticos (Imbrium)
d) Durante el período de intenso bombardeo previo al período Nectariano
e) Al mismo tiempo que los cráteres más viejos encontrados en la Tierra
36. Los tipos litológicos más abundantes de las rocas lunares incluyen
a) Anortositas
b) Basaltos
c) Brechas
d) Vidrio
e) Todos los anteriores
37. Los cráteres con pico central generalmente
a) Son los más pequeños de entre todos los tipos de cráteres
b) Presentan aterrazamientos en los bordes
c) No existen en la Luna
d) Son el resultado de la actividad volcánica
e) Presentan signos de formaciones de hielo en los bordes
38. Cuál de los siguientes puntos tiene menos importancia en el control de la morfología de
los cráteres de impacto
a) La composición del meteoroide
b) El tamaño del meteoroide
c) La edad del meteoroide
d) La naturaleza de la superficie impactada
e) La velocidad del meteoroide
39. Los datos isotópicos de las rocas lunares indican que las tierras craterizadas se formaron
hace 4000 millones de años y los Maria basálticos hace algo más de 3500 millones de
años. ¿Cómo es que actualmente se conservan visibles dichas estructuras?
40. Por qué las tierras altas lunares (highlands) aparecen más intensamente craterizadas que
los Maria?.
41. A qué se debe que la mayoría de los cráteres lunares se hayan originado en las etapas
iniciales de la historia lunar y tan solo unos pocos se hayan originado a lo largo de los
últimos 3000 millones de años?.
42. Cómo se puede saber que la corteza lunar no ha sido deformada por esfuerzos
compresivos similares a los que han originado los cinturones orogénicos en la Tierra?.
43. Se asume que la Luna actualmente incrementa su distancia a la Tierra en 3 cm/año
como consecuencia de la fricción mareal. Si en algún momento del pasado hubiera
estado orbitando a una distancia de unos 26000 km de la superficie terrestre (unos
10000 km por debajo de la órbita geoestacionaria), cómo habría variado el régimen de
alejamiento hasta el momento actual?. Qué efectos se habrían producido en la Luna si
esta hubiera estado orbitando a una distancia de 6000 km sobre la superficie terrestre?.
44. Los tipos de terreno más antiguos en las superficies de la Luna y Mercurio son
a) Las planicies de lava
b) Terrenos intensamente craterizados
c) Cinturones montañosos plegados
d) Los que presentan como rasgo común canales lineales sinuosos
e) Los de superficies más brillantes
45. Cuál de los siguientes accidentes morfológicos no existe ni en La Luna ni en Mercurio
a)
b)
c)
d)
e)
Grandes extensiones planas de lava
Formaciones de dunas
Cuencas de impacto complejas
“Grabens” o fosas tectónicas
Sistemas de cráteres secundarios
46. A pesar de que Mercurio y Marte tienen gravedades superficiales parecidas, en Marte
existe una atmósfera mientras que Mercurio no porque
a) Marte es más rico en volátiles
b) Los gases de Mercurio están congelados en sus polos en forma de casquetes de hielo
c) Mercurio no presenta actividad volcánica
d) Mercurio presenta un campo magnético mucho más intenso
e) La rotación de Marte es mucho más rápida
47. Qué estructuras indican que en Mercurio existió contracción planetaria
a) La presencia de “rilles” sinuosos
b) La existencia de valles de rift y grabens
c) La presencia de escarpes
d) Domos deformados por acortamiento
e) Terrenos exóticos
48. Las extensas planicies de Mercurio
a) Probablemente tienen orígenes similares a los maria lunares
b) Son las antípodas de grandes estructuras de impacto
c) Están cortadas por extensos valles de rift
d) Son más antiguas que la cuenca Caloris
e) Probablemente se corresponden con potentes depósitos de polvo
49. El campo magnético de Mercurio indica
a) Que su magnetosfera contiene gran cantidad de radiación
b) Que su núcleo rota más deprisa que su superficie
c) Que posee un núcleo metálico muy voluminoso
d) Nada en relación con su estructura interna
e) Mercurio no presenta un campo magnético detectable
50. Cuáles de los siguientes procesos tectónicos no han tenido lugar en Mercurio
a) Fallas inversas
b) Subducción de litosfera
c) Reajustes isostáticos
d) Formación de fosas tectónicas
e) Las respuestas b y c
51. El radio de los depósitos de “ejecta” alrededor de los cráteres lunares es generalmente
de 2 a 2.5 veces el radio del mismo cráter, mientras que en Mercurio el radio de los
ejecta es del orden de 1.5 veces el del radio del cráter. Esto es debido a
a) Atracción de los ejecta por el campo magnético de Mercurio
b) La influencia de las mareas terrestres en los ejecta lunares
c) La mayor velocidad en la rotación de la Luna
d) La mayor temperatura de Mercurio
e) La mayor gravedad de Mercurio
52. Mercurio es el planeta interior con la mayor excentricidad orbital de entre todos los
interiores, presentando una resonancia “rotación:órbita” de 3:2. En qué manera puede
afectar esto a las temperaturas diarias del planeta?
53. En qué se diferencias las extensiones de flujos basálticos de Mercurio con respecto a los
de los maria lunares.
54. Cuál es el origen de la topografía “agusanada” de Mercurio?
55. Qué tipo de esfuerzos (verticales, compresión horizontal, tensión horizontal) producen
los escarpes de falla en la superficie de Mercurio?
56. Una de las grandes diferencias entre los hemisferios norte y sur marciano se basa en
a) Sus respectivas edades
b) El número de volcanes recientes
c) Sus respectivas elevaciones con respecto al nivel topográfico medio de referencia
d) Todos los anteriores
e) Respuestas a y b
57. Se ha podido sospechar la existencia de permafrost en Marte
a) Por la existencia de depósitos de ejecta con morfologías turbidíticas
b) Por la existencia de planicies fracturadas
c) A partir de la observación de los terrenos caóticos
d) Todas las anteriores evidencias
e) Solo la a y la c
58. Actualmente no existe agua líquida sobre la superficie marciana debido a
a) Que está contenida en la red cristalina de minerales hidratados o se ha perdido al
espacio
b) Que la temperatura nunca supera el punto de congelación del agua
c) Que la presión atmosférica no supera en ninguna parte los 6 mb
d) Que los vientos superficiales son de tal intensidad que provocan la rápida
evaporación de agua líquida presente
e) Ninguna de las anteriores ya que la sonda Viking II detectó agua líquida en
pequeñas cuencas cerca del polo Sur durante la época estival
59. El domo de Tharsis es
a) Una parte importante de la topografía de Mercurio
b) La consecuencia del desarrollo de un extenso sistema de fracturas
c) El resultado de rebote expansivo del terreno como consecuencia de la formación de
una cuenca de impacto
d) Más reciente de 110 millones de años
e) La consecuencia de la expansión del suelo por la congelación del agua subterránea
contenida en el mismo (permafrost)
60. Los campos de dunas más extensos de Marte se encuentran
a) En la regiones polares
b) En los grandes cañones ecuatoriales
c) En la base del monte Olympus
d) En la cuenca Hellas
e) En las tierras altas del hemisferio sur
61. Qué clase de estructuras marcianas denotan actividad tectónica inexistente en Mercurio
o la Luna
a) “Rilles” lineales
b) Actividad volcánica
c) Formación de cinturones orogénicos
d) Domos de elevación litosférica y sistemas de fracturas asociadas
e) Flujos lávicos
62. Los “Loess” son
a) Extensos depósitos cubriendo extensiones del terreno
b) Depósitos eólicos
c) Depósitos de polvo
d) Depósitos de fondo oceánico
e) Las respuestas a, b y c
63. El aspecto más espectacular de la actividad volcánica en Marte, con respecto a la Tierra,
La Luna y Mercurio es
a) Las grandes dimensiones de algunos de sus volcanes
b) El volumen de lavas emitido
c) La baja viscosidad de sus lavas
d) La morfología en escudo de sus volcanes
e) La extrema violencia de sus erupciones
64. Las redes fluviales dendríticas marcianas
a) Están relacionadas con el desarrollo de centros estructuras volcánicas en las tierra
altas
b) Aparecen únicamente en los terrenos más antiguos de Marte
c) Están relacionadas con la liberación masiva de grandes flujos catastróficos
d) Han sido originadas por erosión eólica
e) Están claramente relacionadas con escorrentías causadas por precipitación
65. En qué se diferencian Marte y Mercurio
a) En la composición de sus atmósferas
b) En su densidad
c) En el tamaño de sus núcleos
d) En sus velocidades angulares de rotación
e) En el número de sus lunas
f) En todas las anteriores
66. Que clase de esfuerzos produjeron las fallas de Marte: Tensión horizontal, Esfuerzos
verticales o Compresión horizontal?.
67. Que tipo de esfuerzos tectónicos podrían haber originado “Valles Marineris”.
68. Por qué son los volcanes marcianos (en particular los del domo de Tharsis) mucho
mayores que los de la Tierra, cuando la Tierra en con mucho, volcánicamente más
activa?.
69. Las dorsales oceánicas terrestres:
a) Son zonas de terremotos de foco profundo
b) Se conocen como zonas de subducción
c) Son zonas de creación de corteza oceánica
d) Contienen rocas tanto más antiguas cuanto más cerca están del eje de las dorsales
e) Las respuestas c y d
70. En términos planetarios, el hielo glacial en la Tierra podría ser considerado como:
a) Regolito
b) Rocas ígnea
c) Rocas metamórfica
d) Rocas sedimentaria
e) Respuestas a y b
71. El componente mayoritario de la atmósfera terrestre proviene de:
a) Aporte gradual de volátiles procedentes del espacio atrapados por el campo
gravitatorio
b) La primitiva nebulosa solar
c) Gases liberados por la actividad metabólica de la flora y la fauna terrestres
d) Los volcanes
e) La condensación de elementos refractarios
72. El principal componente del campo magnético terrestre procede de:
a) La litosfera
b) La Astenosfera
c) Mesosfera
d) Núcleo externo
e) Corteza
73. La teoría más popular para explicar la extinción de los dinosaurios se basa en:
a) Un exceso de vida marina hizo descender el contenido de dióxido de carbono en la
atmósfera hasta provocar un período glacial
b) Los dinosaurios no pudieron adaptarse a una climatología más fría como
consecuencia de la deriva de los continentes hacia latitudes más frías
c) No pudieron competir con grandes especies de mamíferos que los reemplazaron en
la cabeza de la cadena alimenticia
d) Como consecuencia del impacto de un gran cometa, se produjeron grandes
incendios globales a los que siguió un enfriamiento global como consecuencia del
polvo y hollín producido
e) Fuerzas mareales acercaron la Luna lo suficiente como para provocar flujos masivos
en las áreas tropicales que ellos habitaban
74. Tras el inicio de las reacciones termonucleares del Sol y pasada su fase T-Tauri, cuáles
fueron los dos componentes mayoritarios de la atmósfera de la Tierra a lo largo de los
primeros mil millones de años. En cuánto se estima que fueron las presiones iniciales de
cada uno de ellos
75. Por qué se supone que los cráteres de impacto más pequeños de Venus ( > 1 km) serían
mayores que los más pequeños en la Tierra, y en ninguno de los dos planetas existirían
cráteres tan pequeños como los vistos en Mercurio o La Luna
76. Los cráteres de impacto meteorítico producen las formas de relieve más abundantes en
la superficie lunar mientras que son muy raras en la Tierra. Por qué estos dos cuerpos
son tan radicalmente diferentes?
CUESTIONES RELACIONADAS CON ASTROBIOLOGÍA
1. Verdadero o falso?.
nuclear).
a) Verdadero
b) Falso
Todas las bacterias son procariotas (carecen de membrana
2. Las bacterias presentan gran variedad morfológica. Las bacterias en forma de curva
espiral se denominan.
a) Cocos
b) Espirilos
c) Bacilos
3. Verdadero o falso?. Las bacterias son aglomeraciones desorganizadas de proteínas,
ADNs, ARNs que se mueven de forma aleatoria en la célula.
a) Verdadero
b) Falso
4. Las bacterias se reproducen asexualmente mediante
a) Fisión binaria
b) Conjugación
c) Transformación
d) Transducción
5. Las bacterias que se reproducen sexualmente lo hacen mediante
a) Tubo de conjugación
b) Pilus sexual
c) Flagelos
d) cromosomas
6. Durante la reproducción sexual, cuál de los siguientes procesos tiene lugar
a) Transferencia de ADN a través de la membrana bacteriana
b) Transferencia de genes mediante el concurso de virus
c) Transferencia de ADN a través de pilus tubuliforme de una bacteria a la otra
d) División bacteriana por fisión binaria
7. Transducción es un proceso mediante el cual
a) El ADN se transfiere a través de la membrana bacteriana
b) Los virus transfieren genes de una bacteria a la otra
c) El ADN de una bacteria es transferido a otra mediante un pilus sexual
d) La bacteria se divide por fisión
8. Transformación es el proceso mediante el cual
a) El ADN se transfiere a través de la membrana bacteriana
b) Los virus transfieren genes de una bacteria a la otra
c) El ADN de una bacteria es transferido a otra mediante un fino tubo (pilus)
d) La bacteria se divide por fisión
9. Las bacterias son capaces de vivir en una gran variedad de ambientes. El género
Rhizobia vive en las raíces de ciertas plantas donde realizan
a) La fotosíntesis
b) Fijan el nitrógeno en forma asimilable por las plantas
c) Matan la planta
d) Proporcionan oxígeno a la planta
10. La bacteria Helicobacter pylori sobrevive en el ambiente extremadamente ácido del
estómago, donde
a) Ayuda a digerir el alimento
b) No hace nada, simplemente es su entorno habitual
c) Proporciona vitaminas
d) Acaba produciendo una úlcera
11. Las bacterias saprófagas
a) Obtienen su alimento de la materia orgánica en descomposición
b) Favorecen la fotosíntesis
c) Son organismos simbióticos
12. Los Moneras pueden subdividirse en dos grupos evolutivamente diferenciables que son:
a) Arqueas y eucariotas
b) Arqueas y bacterias
c) Bacterias fotosintéticas y no fotosintéticas
d) Bacterias Gram. positivas y Gram. negativas
13. En función del registro fósil, las bacterias parecen haber existido en la Tierra desde
hace
a) 3500 millones de años
b) 5 millones de años
c) 1000 millones de años
d) 1 millón de años
14. Arqueas y bacterias se diferencian en varios detalles. Cuáles de las siguientes
características son comunes a ambos grupos
a) ARN polimerasa
b) Ribosomas
c) Existencia de intrones en los genes
d) Morfología celular
15. Dos grupos de bacterias pueden producir la fotosíntesis. Éstas son
a) Cianobacterias y bacterias púrpuras azufradas
b) Cianobacterias y bacterias Gram positivas
c) Cianobacterias y helicobacter
16. Todas las cianobacterias tienen
a) Clorofila A
b) Clorofila B
c) Clorofila C
d) Clorofila A y B
17. Los arqueas son
a) Organismos que viven en ambientes extremos
b) Solo viven en los intestinos de los animales donde producen metano
c) Viven en todos los medios
18. Indicar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Algunas arqueobacterias pueden
vivir en medios con altas concentraciones salinas.
a) Verdadero
b) Falso
19. Las bacterias son utilizadas para eliminar sustancias tóxicas vertidas por el hombre al
medio ambiente
a) Verdadero
b) Falso
20. Los virus consisten en
a) Una cadena de ácido nucleico cubierta por una envoltura proteínica
b) Un ácido nucleico envolviendo un núcleo central de proteína
c) Partículas de infección proteínica
d) ADN sin cubierta proteínica
21. El genoma vírico puede ser
a) ADN
b) ARN
c) Los virus pueden ser de ADN y ARN
22. Algunos virus pueden integrarse dentro de un genoma huésped. ¿Pueden permanecer
indefinidamente en ese estado?
a) No, pues bajo condiciones estresantes, los virus pueden abandonar la secuencia
huésped y buscar otras células
b) Si, pueden permanecer así de manera indefinida

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