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