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