A) Déversements d'hydrocarbures B) Pollution plastique C) Absorption du dioxyde de carbone D) Pêche excessive
A) Le méthane B) Monoxyde de carbone C) Dioxyde de soufre D) Ozone
A) Peroxyde d'hydrogène B) Chlorofluorocarbones (CFC) C) Plomb D) Dioxyde de soufre
A) Excès de nutriments provoquant la prolifération d'algues et l'appauvrissement en oxygène des masses d'eau B) Changement climatique C) Surpêche D) Troubles civils dans les régions côtières
A) Lorsque le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote réagissent avec la vapeur d'eau dans l'atmosphère B) Par la pollution sonore industrielle C) En raison d'éruptions volcaniques D) Exposition excessive au soleil
A) En formant du smog et des pluies acides B) En prévenant l'effet de serre C) En réduisant la formation d'ozone D) En favorisant la vie marine
A) Ils améliorent le cycle des nutriments B) Ils favorisent la croissance des plantes C) Ils interfèrent avec les systèmes hormonaux des organismes D) Ils renforcent les relations prédateur-proie
A) Accélération de l'érosion des sols B) Diminution de la biodiversité C) Production de gaz à effet de serre D) Filtres naturels pour les polluants et séquestration du carbone
A) Aluminium B) Cuivre C) Plomb D) Zinc
A) Puits (de pollution). B) Récepteur. C) Source. D) Support/Vecteur.
A) Méthodes titrimétriques B) Méthodes gravimétriques C) Méthodes de spectrométrie de masse D) Méthodes électrochimiques
A) Mario Molina B) Susan Solomon C) John M. Hayes D) Ellen Swallow Richards
A) Du dioxyde de carbone absorbé par les plantes. B) De l'huile moteur. C) De l'oxygène dissous. D) Du phosphore à son état naturel.
A) Spectrométrie de masse en tandem (SM/SM) B) Méthodes gravimétriques C) Spectrométrie d'émission atomique par plasma à induction (ICP-AES) D) Spectrophotométrie d'absorption atomique (SAA)
A) Spectrophotométrie d'absorption atomique (AAS) B) Spectrométrie de masse par plasma à induction (ICP-MS) C) Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC/SM) D) Émission atomique par plasma à induction (ICP-AES)
A) Ralph Keeling B) Charles David Keeling C) John Tyndall D) Sherry Roland
A) Mario Molina B) Charles David Keeling C) Paul Crutzen D) Ralph Keeling
A) Analyse en laboratoire par chromatographie. B) Spectroscopie sans chromatographie. C) Synthèse chimique. D) Inspection visuelle simple.
A) Méthodes gravimétriques B) Émission atomique par plasma à couplage inductif (ICP-AES) C) Spectrométrie à haute résolution et précision de masse (HR/AM) D) Spectrophotométrie d'absorption atomique (SAA)
A) Clair Patterson B) Ralph Keeling C) John Tyndall D) Paul Crutzen
A) Compteur à scintillation B) Spectrométrie d'ions induits par plasma (ICP-MS) C) Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC/SM) D) Réaction en chaîne par polymérase (PCR)
A) Paul Crutzen B) Clair Patterson C) Sherry Roland D) Mario Molina
A) Chromatographie en phase gazeuse (CPG) B) Chromatographie en phase liquide (CPL) C) Compteur à scintillation D) Spectrophotométrie d'absorption atomique (SAA)
A) Chromatographie en phase liquide (CPL) B) Chromatographie en phase gazeuse (CPG) C) Compteurs de particules D) Spectrophotométrie d'absorption atomique (SAA)
A) Pour éliminer tous les produits chimiques naturels. B) Pour étudier avec précision l'impact humain sur l'environnement. C) Pour se concentrer uniquement sur les produits chimiques synthétiques. D) Pour ignorer les concentrations naturelles des produits chimiques. |