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