A) Déversements d'hydrocarbures B) Pollution plastique C) Absorption du dioxyde de carbone D) Pêche excessive
A) Monoxyde de carbone B) Le méthane C) Ozone D) Dioxyde de soufre
A) Dioxyde de soufre B) Chlorofluorocarbones (CFC) C) Plomb D) Peroxyde d'hydrogène
A) Surpêche B) Excès de nutriments provoquant la prolifération d'algues et l'appauvrissement en oxygène des masses d'eau C) Troubles civils dans les régions côtières D) Changement climatique
A) Exposition excessive au soleil B) En raison d'éruptions volcaniques C) Lorsque le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote réagissent avec la vapeur d'eau dans l'atmosphère D) Par la pollution sonore industrielle
A) En réduisant la formation d'ozone B) En formant du smog et des pluies acides C) En prévenant l'effet de serre D) En favorisant la vie marine
A) Ils renforcent les relations prédateur-proie B) Ils améliorent le cycle des nutriments C) Ils favorisent la croissance des plantes D) Ils interfèrent avec les systèmes hormonaux des organismes
A) Production de gaz à effet de serre B) Filtres naturels pour les polluants et séquestration du carbone C) Accélération de l'érosion des sols D) Diminution de la biodiversité
A) Zinc B) Aluminium C) Cuivre D) Plomb
A) Source. B) Récepteur. C) Support/Vecteur. D) Puits (de pollution).
A) Méthodes de spectrométrie de masse B) Méthodes électrochimiques C) Méthodes gravimétriques D) Méthodes titrimétriques
A) John M. Hayes B) Susan Solomon C) Mario Molina D) Ellen Swallow Richards
A) De l'oxygène dissous. B) Du phosphore à son état naturel. C) De l'huile moteur. D) Du dioxyde de carbone absorbé par les plantes.
A) Méthodes gravimétriques B) Spectrophotométrie d'absorption atomique (SAA) C) Spectrométrie de masse en tandem (SM/SM) D) Spectrométrie d'émission atomique par plasma à induction (ICP-AES)
A) Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC/SM) B) Spectrométrie de masse par plasma à induction (ICP-MS) C) Spectrophotométrie d'absorption atomique (AAS) D) Émission atomique par plasma à induction (ICP-AES)
A) Sherry Roland B) Ralph Keeling C) Charles David Keeling D) John Tyndall
A) Mario Molina B) Charles David Keeling C) Ralph Keeling D) Paul Crutzen
A) Spectroscopie sans chromatographie. B) Analyse en laboratoire par chromatographie. C) Synthèse chimique. D) Inspection visuelle simple.
A) Spectrométrie à haute résolution et précision de masse (HR/AM) B) Méthodes gravimétriques C) Spectrophotométrie d'absorption atomique (SAA) D) Émission atomique par plasma à couplage inductif (ICP-AES)
A) Paul Crutzen B) John Tyndall C) Clair Patterson D) Ralph Keeling
A) Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC/SM) B) Compteur à scintillation C) Réaction en chaîne par polymérase (PCR) D) Spectrométrie d'ions induits par plasma (ICP-MS)
A) Clair Patterson B) Paul Crutzen C) Sherry Roland D) Mario Molina
A) Spectrophotométrie d'absorption atomique (SAA) B) Compteur à scintillation C) Chromatographie en phase liquide (CPL) D) Chromatographie en phase gazeuse (CPG)
A) Chromatographie en phase gazeuse (CPG) B) Compteurs de particules C) Spectrophotométrie d'absorption atomique (SAA) D) Chromatographie en phase liquide (CPL)
A) Pour étudier avec précision l'impact humain sur l'environnement. B) Pour éliminer tous les produits chimiques naturels. C) Pour ignorer les concentrations naturelles des produits chimiques. D) Pour se concentrer uniquement sur les produits chimiques synthétiques. |