A) Substance qui diminue la vitesse d'une réaction chimique. B) Substance qui empêche une réaction chimique de se produire. C) Une substance qui réagit avec une autre substance pour former un nouveau composé. D) Substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique sans être consommée dans le processus.
A) Une molécule de lipide B) Une protéine structurelle C) Un catalyseur biologique D) Un neurotransmetteur
A) Remplacer le catalyseur dans une réaction B) Améliorer l'activité catalytique d'un catalyseur C) Modifier la nature chimique du catalyseur D) Inhiber l'activité catalytique d'un catalyseur
A) Diminution de l'énergie d'activation et augmentation de la vitesse de réaction B) Augmentation de la production de déchets C) Augmentation du coût de production D) Rendre les réactions plus dangereuses
A) Surface du catalyseur B) Taille de la cuve dans laquelle la réaction a lieu C) Température de l'environnement D) Couleur du catalyseur
A) Nanotubes de carbone B) Enzymes C) Argent D) Oxyde de magnésium
A) Augmenter l'efficacité énergétique du moteur B) Réduire les émissions nocives en les transformant en substances moins nocives C) Pour augmenter la puissance du moteur D) Produire plus de gaz à effet de serre
A) Lorsqu'un catalyseur est désactivé par le mélange réactionnel B) Lorsqu'un produit d'une réaction agit comme catalyseur de cette réaction C) Lorsqu'un réactif d'une réaction accélère la réaction D) Lorsqu'un sous-produit d'une réaction empoisonne le catalyseur
A) Les catalyseurs solides sont toujours moins efficaces que les catalyseurs homogènes B) Les catalyseurs solides ne sont jamais utilisés dans les processus industriels C) Les catalyseurs solides ont une plus grande sélectivité de réaction D) Les catalyseurs solides sont généralement plus faciles à séparer du mélange réactionnel
A) La facilité de recyclage du catalyseur B) Le coût du catalyseur utilisé dans une réaction C) Capacité d'un catalyseur à favoriser une voie de réaction spécifique par rapport à d'autres. D) Vitesse de dégradation d'un catalyseur
A) Français, signifiant « transformer ». B) Grec, signifiant « desserrer » ou « délier ». C) Allemand, signifiant « aider ». D) Latin, signifiant « accélérer ».
A) nombre de cycles (TON) B) katal C) mole par seconde D) unité enzymatique
A) unité enzymatique B) nombre de cycles (TON) C) catal D) fréquence de réaction
A) trioxyde de soufre (SO3) B) dioxyde de soufre (SO2) C) monoxyde d'azote (NO) D) oxygène (O2)
A) Gottlieb Kirchhoff B) Wilhelm Ostwald C) Jöns Jakob Berzelius D) Vladimir Ipatieff
A) Réaction de Sabatier B) Réaction de déplacement eau-gaz C) Synthèse Fischer-Tropsch D) Réaction de reformage à la vapeur
A) Biocatalyse B) Hydrogénation avec un catalyseur à base de nickel C) Réactions de Friedel-Crafts D) Catalyse énantiosélective
A) Eilhard Mitscherlich B) Jöns Jakob Berzelius C) Elizabeth Fulhame D) Gottlieb Kirchhoff
A) Il diminue l'énergie disponible provenant de l'environnement. B) Il augmente la différence d'énergie entre les réactifs de départ et les produits. C) Il stabilise l'état de transition davantage que les réactifs de départ. D) Il modifie la barrière thermodynamique.
A) Éthanol B) Acide acétique C) Benzène D) Sirop de maïs à haute teneur en fructose
A) Ribozymes B) Abzymes C) Enzybiotiques D) Synzymes
A) Méthanol B) Acide téréphtalique C) Acide acrylique D) Ammoniac
A) Hydrogénation asymétrique de Noyori B) Lévofloxacine C) (R)-1,2-Propandiol D) Hydroxyacétone
A) Jöns Jakob Berzelius B) Elizabeth Fulhame C) Vladimir Ipatieff D) Wilhelm Ostwald
A) Wilhelm Ostwald B) Jöns Jakob Berzelius C) Gottlieb Kirchhoff D) Vladimir Ipatieff
A) Eau B) Oxygène C) Dioxyde de carbone D) Hydrogène
A) Peroxyde d'hydrogène B) Gaz chlore C) Oxygène singulet D) Oxyde nitreux
A) Photocatalyseurs B) Catalyseurs organométalliques C) Électrocatalyseurs D) Biocatalyseurs
A) 900 milliards de dollars B) 1 000 milliards de dollars C) 700 milliards de dollars D) 500 milliards de dollars
A) Vladimir Ipatieff B) Johann Wolfgang Döbereiner C) Humphry Davy D) Gottlieb Kirchhoff
A) Réaction de Sabatier B) Procédés de carbonylation C) Synthèse Fischer-Tropsch D) Réaction de déplacement eau-gaz
A) Humphry Davy B) Johann Wolfgang Döbereiner C) Elizabeth Fulhame D) Eilhard Mitscherlich
A) Catalyseurs métalliques B) Biocatalyseurs C) Catalyse acide-base D) Catalyseurs inorganiques
A) 2 SO2 + O2 → 2 SO3 B) 2 NO + O2 → 2 NO2 C) NO + SO3 → NO2 + SO2 D) NO2 + SO2 → NO + SO3
A) Wilhelm Ostwald B) Elizabeth Fulhame C) Johann Wolfgang Döbereiner D) Humphry Davy
A) années 1880 B) 1794 C) 1835 D) 1811 |