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