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