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