A) Plasma, gaz, solide B) Solide, liquide, gaz C) Liquide, gaz, plasma D) Solide, liquide, plasma
A) Plasma B) Liquide C) Gaz D) Solide
A) Liquide B) Solide C) Gaz D) Plasma
A) Liquide B) Plasma C) Solide D) Gaz
A) Solide B) Liquide C) Gaz D) Plasma
A) Température et pression B) Densité et couleur C) Énergie et masse D) Vitesse et volume
A) Dépôt B) Sublimation C) Évaporation D) Condensation
A) Vaporisation B) Condensation C) Congélation D) Fusion
A) Dépôt B) Sublimation C) Évaporation D) Condensation
A) Cristal liquide B) Plasma C) Ferromagnétisme D) Solide cristallin
A) Matière dégénérée de neutrons B) Condensat de Bose-Einstein C) Condensat fermionique D) Plasma de quarks et de gluons
A) Solide B) Gaz C) Liquide D) Phase
A) Une B) Deux C) Quinze D) Dix
A) Cristaux liquides B) Solides cristallins C) Plasma D) Solides amorphes
A) Elle devient amorphe. B) Elle conserve une structure cubique centrée sur les corps. C) Elle passe d'une structure cubique centrée sur les corps à une structure cubique centrée sur les faces. D) Elle se transforme en liquide.
A) Dépôt B) Fusion C) Sublimation D) Congélation
A) Plasma B) Vapeur C) Liquide D) Fluide supercritique
A) Eau B) Oxygène C) Azote D) Dioxyde de carbone
A) Une tension élevée ou des températures extrêmement élevées. B) Une diminution de l'énergie cinétique. C) Une compression seule. D) Une basse température et une basse pression.
A) Vapeur B) Fluide supercritique C) Plasma D) Liquide
A) Le volume est généralement plus important. B) Le volume est généralement moins important. C) Le volume devient indéterminé. D) Le volume reste inchangé.
A) Mésophases B) États cristallins C) États du plasma D) Phases de sublimation
A) Verre de spins B) Cristal plastique C) Verre orienté D) Plasma de quarks et de gluons
A) De manière aléatoire B) Parallèlement C) Dans une direction fixe D) Antiparallèlement
A) Superfluidité de l'hélium-4 B) Condensats fermioniques C) Supraconducteurs, à l'exclusion des champs magnétiques D) Condensats de Bose-Einstein
A) Sodium B) Potassium C) Cuivre D) Fer
A) Verre de spins B) Plasma de quarks et de gluons C) Cristal plastique D) Verre orienté
A) Les atomes présentent une disposition instable, mais maintiennent un schéma général. B) Les atomes s'alignent dans une grille parfaite avec des spins électroniques opposés. C) C'est un état de la matière qui se manifeste à la température de Hagedorn. D) Il présente des propriétés similaires au plasma quarks-gluons.
A) Quarks étranges B) Gluons C) Neutrinos D) Électrons
A) 140–160 °C B) 90–110 °C C) 100–120 °C D) 118–136 °C
A) Elles se dilatent rapidement. B) Elles ne sont pas significativement plus grandes. C) Leur taille est imprévisible. D) Elles deviennent beaucoup plus petites.
A) En tant que particules composites qui se comportent comme des bosons. B) En tant que fermions indépendants. C) En tant que supraconducteurs. D) Avec une conductivité thermique infinie.
A) 1 heure B) Décroissance instantanée C) 24 heures D) Environ 10 minutes
A) Éléments chauffants B) Ampoules C) Radiateurs électriques D) Appareils d'imagerie par résonance magnétique
A) (aq) B) (s) C) (g) D) (l)
A) Étoiles naines blanches B) Étoiles à neutrons C) Trous noirs D) Étoiles géantes rouges
A) Des structures de l'ordre du nanomètre. B) Des solides cristallins. C) Des mélanges liquides homogènes. D) Des couches macroscopiques.
A) En 1995 B) En 1911 C) En 1925 D) En 1986
A) Ils se combinent avec les protons par le biais de la désintégration bêta inverse. B) Ils sont expulsés de l'étoile. C) Ils restent liés aux atomes indéfiniment. D) Ils forment un nouvel élément.
A) Superverre B) État de fusion en chaîne C) État de Hall quantique D) Matière photonique
A) Bien comprise et documentée. B) Inconnue pour le moment. C) Un type de matière ordinaire. D) Identique au plasma d'électrons.
A) Verre de spins B) Cristal plastique C) Fluide superflu D) Condensat fermionique
A) Fermions B) Bosons C) Métaux D) Champs magnétiques
A) Métal amorphe B) Verre C) Cristal plastique D) Cristal
A) La loi de Hooke B) Le principe d'exclusion de Pauli C) La loi de la gravitation universelle de Newton D) Le principe d'Archimède
A) Force électromagnétique B) Force faible C) Force forte D) Force gravitationnelle
A) Condensation fermionique B) Supraconductivité à haute température C) Effet Meissner D) État superflu de l'hélium-4
A) Supraconductivité B) États non classiques C) Mésophases D) États classiques
A) États ferromagnétiques B) États de plasma C) États vitreux D) États supraconducteurs
A) Ils restent stables indéfiniment. B) Ils se transforment en protons. C) La désintégration inverse prend le dessus sur leur désintégration. D) Ils se désintègrent plus rapidement que d'habitude.
A) (aq) B) (s) C) (l) D) (g)
A) Fer solide B) Magnétite (Fe3O4) C) Aucune des réponses ci-dessus D) Oxyde de nickel(II) (NiO)
A) Superverre B) État de fusion en chaîne C) Matière photonique D) État de l'effet Hall quantique
A) Au-dessus de 273,15 K B) Au-dessus de 30 K C) En dessous de 2,17 K D) En dessous de 164 K
A) Ferromagnétisme B) Liquide de spins quantiques C) Ferrimagnétisme D) Antiferromagnétisme
A) Près du zéro absolu B) Point d'ébullition C) À température ambiante D) Point de fusion
A) Glace de dioxyde de carbone B) Hélium liquide C) Fer solide D) Hydrogène métallique |