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