A) Substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique sans être consommée dans le processus. B) Substance qui empêche une réaction chimique de se produire. C) Substance qui diminue la vitesse d'une réaction chimique. D) Une substance qui réagit avec une autre substance pour former un nouveau composé.
A) Un catalyseur biologique B) Une protéine structurelle C) Une molécule de lipide D) Un neurotransmetteur
A) Inhiber l'activité catalytique d'un catalyseur B) Améliorer l'activité catalytique d'un catalyseur C) Remplacer le catalyseur dans une réaction D) Modifier la nature chimique du catalyseur
A) Rendre les réactions plus dangereuses B) Augmentation de la production de déchets C) Diminution de l'énergie d'activation et augmentation de la vitesse de réaction D) Augmentation du coût de production
A) Taille de la cuve dans laquelle la réaction a lieu B) Température de l'environnement C) Surface du catalyseur D) Couleur du catalyseur
A) Argent B) Nanotubes de carbone C) Oxyde de magnésium D) Enzymes
A) Pour augmenter la puissance du moteur B) Augmenter l'efficacité énergétique du moteur C) Réduire les émissions nocives en les transformant en substances moins nocives D) Produire plus de gaz à effet de serre
A) Lorsqu'un produit d'une réaction agit comme catalyseur de cette réaction B) Lorsqu'un sous-produit d'une réaction empoisonne le catalyseur C) Lorsqu'un catalyseur est désactivé par le mélange réactionnel D) Lorsqu'un réactif d'une réaction accélère la réaction
A) Les catalyseurs solides ne sont jamais utilisés dans les processus industriels B) Les catalyseurs solides sont toujours moins efficaces que les catalyseurs homogènes C) Les catalyseurs solides sont généralement plus faciles à séparer du mélange réactionnel D) Les catalyseurs solides ont une plus grande sélectivité de réaction
A) La facilité de recyclage du catalyseur B) Capacité d'un catalyseur à favoriser une voie de réaction spécifique par rapport à d'autres. C) Vitesse de dégradation d'un catalyseur D) Le coût du catalyseur utilisé dans une réaction
A) Allemand, signifiant « aider ». B) Grec, signifiant « desserrer » ou « délier ». C) Latin, signifiant « accélérer ». D) Français, signifiant « transformer ».
A) nombre de cycles (TON) B) katal C) unité enzymatique D) mole par seconde
A) fréquence de réaction B) unité enzymatique C) nombre de cycles (TON) D) catal
A) oxygène (O2) B) dioxyde de soufre (SO2) C) monoxyde d'azote (NO) D) trioxyde de soufre (SO3)
A) NO + SO3 → NO2 + SO2 B) NO2 + SO2 → NO + SO3 C) 2 NO + O2 → 2 NO2 D) 2 SO2 + O2 → 2 SO3
A) Il stabilise l'état de transition davantage que les réactifs de départ. B) Il diminue l'énergie disponible provenant de l'environnement. C) Il augmente la différence d'énergie entre les réactifs de départ et les produits. D) Il modifie la barrière thermodynamique.
A) Oxygène singulet B) Oxyde nitreux C) Peroxyde d'hydrogène D) Gaz chlore
A) Électrocatalyseurs B) Photocatalyseurs C) Biocatalyseurs D) Catalyseurs organométalliques
A) Oxygène B) Dioxyde de carbone C) Eau D) Hydrogène
A) Acide acétique B) Éthanol C) Benzène D) Sirop de maïs à haute teneur en fructose
A) Ribozymes B) Abzymes C) Synzymes D) Enzybiotiques
A) 500 milliards de dollars B) 900 milliards de dollars C) 700 milliards de dollars D) 1 000 milliards de dollars
A) Synthèse Fischer-Tropsch B) Réaction de reformage à la vapeur C) Réaction de Sabatier D) Réaction de déplacement eau-gaz
A) Procédés de carbonylation B) Réaction de déplacement eau-gaz C) Réaction de Sabatier D) Synthèse Fischer-Tropsch
A) Acide acrylique B) Ammoniac C) Acide téréphtalique D) Méthanol
A) Catalyse acide-base B) Biocatalyseurs C) Catalyseurs inorganiques D) Catalyseurs métalliques
A) années 1880 B) 1835 C) 1794 D) 1811
A) Gottlieb Kirchhoff B) Vladimir Ipatieff C) Wilhelm Ostwald D) Jöns Jakob Berzelius
A) Eilhard Mitscherlich B) Elizabeth Fulhame C) Jöns Jakob Berzelius D) Gottlieb Kirchhoff
A) Humphry Davy B) Elizabeth Fulhame C) Wilhelm Ostwald D) Johann Wolfgang Döbereiner
A) Vladimir Ipatieff B) Gottlieb Kirchhoff C) Johann Wolfgang Döbereiner D) Humphry Davy
A) Elizabeth Fulhame B) Jöns Jakob Berzelius C) Wilhelm Ostwald D) Vladimir Ipatieff
A) Hydroxyacétone B) Hydrogénation asymétrique de Noyori C) (R)-1,2-Propandiol D) Lévofloxacine
A) Johann Wolfgang Döbereiner B) Humphry Davy C) Elizabeth Fulhame D) Eilhard Mitscherlich
A) Jöns Jakob Berzelius B) Gottlieb Kirchhoff C) Wilhelm Ostwald D) Vladimir Ipatieff
A) Hydrogénation avec un catalyseur à base de nickel B) Réactions de Friedel-Crafts C) Biocatalyse D) Catalyse énantiosélective |