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