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