A) Solide, liquide, gaz B) Plasma, gaz, solide C) Liquide, gaz, plasma D) Solide, liquide, plasma
A) Gaz B) Liquide C) Solide D) Plasma
A) Plasma B) Gaz C) Liquide D) Solide
A) Plasma B) Liquide C) Gaz D) Solide
A) Liquide B) Gaz C) Solide D) Plasma
A) Énergie et masse B) Vitesse et volume C) Température et pression D) Densité et couleur
A) Sublimation B) Évaporation C) Dépôt D) Condensation
A) Congélation B) Condensation C) Vaporisation D) Fusion
A) Évaporation B) Condensation C) Dépôt D) Sublimation
A) Ferromagnétisme B) Solide cristallin C) Plasma D) Cristal liquide
A) Condensat de Bose-Einstein B) Matière dégénérée de neutrons C) Plasma de quarks et de gluons D) Condensat fermionique
A) Gaz B) Phase C) Liquide D) Solide
A) Deux B) Une C) Quinze D) Dix
A) Solides amorphes B) Cristaux liquides C) Solides cristallins D) Plasma
A) Elle devient amorphe. B) Elle passe d'une structure cubique centrée sur les corps à une structure cubique centrée sur les faces. C) Elle se transforme en liquide. D) Elle conserve une structure cubique centrée sur les corps.
A) Sublimation B) Dépôt C) Fusion D) Congélation
A) Liquide B) Plasma C) Vapeur D) Fluide supercritique
A) Oxygène B) Dioxyde de carbone C) Eau D) Azote
A) Une compression seule. B) Une tension élevée ou des températures extrêmement élevées. C) Une basse température et une basse pression. D) Une diminution de l'énergie cinétique.
A) Fluide supercritique B) Vapeur C) Liquide D) Plasma
A) Le volume devient indéterminé. B) Le volume est généralement plus important. C) Le volume reste inchangé. D) Le volume est généralement moins important.
A) États du plasma B) États cristallins C) Phases de sublimation D) Mésophases
A) Cristal plastique B) Verre orienté C) Plasma de quarks et de gluons D) Verre de spins
A) Antiparallèlement B) De manière aléatoire C) Parallèlement D) Dans une direction fixe
A) Superfluidité de l'hélium-4 B) Condensats fermioniques C) Condensats de Bose-Einstein D) Supraconducteurs, à l'exclusion des champs magnétiques
A) Fer B) Cuivre C) Sodium D) Potassium
A) Plasma de quarks et de gluons B) Cristal plastique C) Verre orienté D) Verre de spins
A) Les atomes s'alignent dans une grille parfaite avec des spins électroniques opposés. B) Il présente des propriétés similaires au plasma quarks-gluons. C) Les atomes présentent une disposition instable, mais maintiennent un schéma général. D) C'est un état de la matière qui se manifeste à la température de Hagedorn.
A) Gluons B) Neutrinos C) Quarks étranges D) Électrons
A) 100–120 °C B) 90–110 °C C) 140–160 °C D) 118–136 °C
A) Elles ne sont pas significativement plus grandes. B) Elles deviennent beaucoup plus petites. C) Leur taille est imprévisible. D) Elles se dilatent rapidement.
A) En tant que fermions indépendants. B) En tant que particules composites qui se comportent comme des bosons. C) En tant que supraconducteurs. D) Avec une conductivité thermique infinie.
A) 24 heures B) 1 heure C) Environ 10 minutes D) Décroissance instantanée
A) Ampoules B) Éléments chauffants C) Appareils d'imagerie par résonance magnétique D) Radiateurs électriques
A) (l) B) (aq) C) (s) D) (g)
A) Étoiles géantes rouges B) Étoiles naines blanches C) Étoiles à neutrons D) Trous noirs
A) Des structures de l'ordre du nanomètre. B) Des couches macroscopiques. C) Des mélanges liquides homogènes. D) Des solides cristallins.
A) En 1995 B) En 1986 C) En 1925 D) En 1911
A) Ils se combinent avec les protons par le biais de la désintégration bêta inverse. B) Ils restent liés aux atomes indéfiniment. C) Ils forment un nouvel élément. D) Ils sont expulsés de l'étoile.
A) État de fusion en chaîne B) Superverre C) Matière photonique D) État de Hall quantique
A) Inconnue pour le moment. B) Identique au plasma d'électrons. C) Bien comprise et documentée. D) Un type de matière ordinaire.
A) Cristal plastique B) Condensat fermionique C) Verre de spins D) Fluide superflu
A) Métaux B) Bosons C) Fermions D) Champs magnétiques
A) Verre B) Cristal plastique C) Métal amorphe D) Cristal
A) Le principe d'exclusion de Pauli B) La loi de la gravitation universelle de Newton C) La loi de Hooke D) Le principe d'Archimède
A) Force électromagnétique B) Force gravitationnelle C) Force forte D) Force faible
A) Condensation fermionique B) Effet Meissner C) État superflu de l'hélium-4 D) Supraconductivité à haute température
A) États classiques B) Mésophases C) États non classiques D) Supraconductivité
A) États de plasma B) États supraconducteurs C) États vitreux D) États ferromagnétiques
A) Ils se transforment en protons. B) Ils restent stables indéfiniment. C) La désintégration inverse prend le dessus sur leur désintégration. D) Ils se désintègrent plus rapidement que d'habitude.
A) (g) B) (s) C) (l) D) (aq)
A) Aucune des réponses ci-dessus B) Magnétite (Fe3O4) C) Fer solide D) Oxyde de nickel(II) (NiO)
A) Matière photonique B) État de l'effet Hall quantique C) État de fusion en chaîne D) Superverre
A) Au-dessus de 273,15 K B) En dessous de 164 K C) En dessous de 2,17 K D) Au-dessus de 30 K
A) Antiferromagnétisme B) Ferromagnétisme C) Ferrimagnétisme D) Liquide de spins quantiques
A) Près du zéro absolu B) À température ambiante C) Point d'ébullition D) Point de fusion
A) Fer solide B) Hélium liquide C) Glace de dioxyde de carbone D) Hydrogène métallique |