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