Testez votre compréhension des sujets complexes de chimie générale en répondant à ces 100 complexes QCM de chimie générale.
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A. Le potentiel auquel l'oxydation se produit
B. Le potentiel d'électrode standard
C. Le négatif du potentiel d'électrode standard
D. Le positif du potentiel d'électrode standard
A. Une réaction dans laquelle les électrons sont perdus par un atome et gagnés par un autre
B. Une réaction dans laquelle un atome ou une molécule gagne des électrons d'un autre
C. Une réaction dans laquelle les électrons sont transférés entre les espèces ou dans lesquels les atomes changent le nombre d'oxydation
D. Une réaction qui se produit lorsque deux atomes ou molécules interagissent pour former un nouveau composé
A. 1
B. -1
C. -2
D. 0
A. Une réaction dans laquelle une substance gagne de l'oxygène
B. Une espèce réduite
C. Une espèce qui oxyde une autre espèce
D. Une réaction dans laquelle une substance perd des électrons
A. Oxoacide
B. Acide Arrhenius
C. Acide fort
D. Acide diatomique
A. Une substance dans laquelle les atomes O sont liés à un atome central
B. Une substance dans laquelle les atomes H sont liés à un atome central
A. Pailing Energy
B. Électron
C. Énergie
D. Énergie potentielle
A. Une substance qui n'est pas affectée par un champ magnétique
B. Une substance fortement attirée par un champ magnétique
C. Une substance qui n'est pas attirée par un champ magnétique
D. Une substance faiblement attirée par un champ magnétique
A. La somme de toutes les pressions partielles des gaz dans un mélange
B. La température d'un gaz
C. La pression exercée par un gaz particulier dans un mélange
D. L'énergie cinétique moyenne des particules dans un gaz
A. Un appareil utilisé pour accélérer les électrons, les protons et les particules alpha et autres ions à des vitesses très élevées
B. Un appareil utilisé pour mesurer la vitesse des particules
C. Un appareil utilisé pour diviser les atomes
D. Un appareil utilisé pour créer et contrôler la fusion nucléaire
A. Les électrons doivent avoir des nombres quantiques de rotation différents afin d'occuper la même orbitale
B. Une orbitale ne peut contenir pas plus de deux électrons
C. Les orbitales peuvent contenir un maximum de deux électrons.
D. Il n'y a pas deux électrons dans un atome ne peuvent avoir les mêmes quatre nombres quantiques.
A. Trois
B. Un
C. Quatre
D. Deux
A. C-n Bond
B. Liaison C-O
C. C-n Bond
D. Liaison C-C
A. La formule moléculaire d'un composé
B. La formule empirique d'un composé
C. Les pourcentages de masse de chaque élément dans un composé
D. La masse molaire d'un composé
A. Composition empirique
B. Pourcentage de composition
C. Composition moléculaire
D. Composition molaire
A. Le rendement réel (déterminé expérimentalement) exprimé en pourcentage du rendement théorique (calculé)
B. Le rendement théorique (calculé) exprimé en pourcentage du rendement réel (déterminé expérimentalement)
C. La quantité de réactif qui n'est pas utilisé dans une réaction chimique
D. La quantité d'un produit formé dans une réaction chimique
A. Un ensemble de deux ou plusieurs éléments avec des propriétés chimiques similaires
B. Le premier élément du tableau périodique
C. Les éléments dans une ligne horizontale du tableau périodique
D. Les éléments d'une colonne verticale du tableau périodique
A. Les propriétés physiques et chimiques des éléments varient périodiquement lorsqu'elles sont disposées en poids.
B. Les propriétés physiques et chimiques des éléments varient périodiquement lorsqu'elles sont disposées par nombre atomique.
C. Il n'existe pas de loi périodique.
D. Les propriétés physiques et chimiques des éléments varient périodiquement lorsqu'elles sont disposées par ordre alphabétique.
A. Alphabétiquement
B. Lignes et colonnes
C. Afin d'augmenter le nombre atomique
D. Par ordre de découverte
A. Carte
B. Visuel
C. Liste
D. Tabulaire
A. 0
B. 1
C. 2
D. -1
A. Un composé avec du chlore dans l'état d'oxydation +1
B. Un composé avec de l'azote dans l'état d'oxydation -3
C. Un composé avec de l'oxygène dans l'état d'oxydation -1
D. Un composé avec de l'oxygène dans l'état d'oxydation +1
A. Quand il n'y a pas de changement dans les propriétés de la matière
B. Un matériel homogène présent dans la partie de la matière à l'étude
C. Quand tout l'affaire est dans le même état
D. La première étape d'un processus
A. Hétérogène
B. Première phase
C. Isotrope
D. Homogène
A. Une façon graphique de résumer les conditions dans lesquelles les différentes phases d'une substance sont stables.
B. Un moyen de résumer graphiquement les conditions dans lesquelles une substance change de phase.
C. Une façon graphique de résumer l'équation d'état pour une substance.
D. Une façon graphique de résumer les conditions dans lesquelles les différents états d'une substance sont stables.
A. Les phospholipides sont un type de glucides.
B. Les phospholipides se trouvent uniquement dans les cellules animales.
C. Les phospholipides se trouvent uniquement dans les cellules végétales.
D. Ils ont des extrémités hydrophobes et hydrophiles.
A. Le phospholipide est une protéine tandis que les micelles sont un lipide.
B. Le phospholipide est un glucides tandis que les micelles sont un lipide.
C. Le phospholipide a un groupe de phosphate, contrairement aux micelles.
D. Le phospholipide et les micelles sont la même chose.
A. Un organite trouvé dans les cellules végétales
B. Une partie d'une paroi cellulaire composée de deux couches de molécules de glucides
C. Une partie d'une membrane biologique composée de deux couches de molécules de phospholipides
D. Une molécule composée de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène
A. La génération de photons lorsque la lumière brille sur un métal.
B. La capture d'électrons par un métal ou un autre matériau lorsque la lumière brille dessus.
C. La production de courant électrique lorsque la lumière brille sur un métal.
D. L'éjection des électrons de la surface d'un métal ou d'un autre matériau lorsque la lumière brille dessus.
A. Joules / Second
B. Newtons
C. Coulombes
D. Joule-secondes
A. E
B. C
C. H
D. V
A. Adsorption dans laquelle l'attraction est fournie par de fortes forces intermoléculaires.
B. Adsorption dans laquelle l'attraction est fournie par des forces intermoléculaires faibles.
C. Adsorption dans laquelle l'attraction est fournie par les forces électriques.
D. Adsorption dans laquelle l'attraction est fournie par les forces chimiques.
A. Un changement de forme de matière et dans ses propriétés physiques
B. Un changement dans la forme de matière mais pas dans son identité chimique
C. Un changement de forme de matière et dans sa structure atomique
D. Un changement de forme de matière et de son identité chimique
A. La facilité avec laquelle un matériau peut être déformé sans fracture
B. Une caractéristique qui peut être observée pour un matériau et modifie son identité chimique
C. Une mesure de la rapidité avec laquelle les électrons peuvent circuler à travers un matériau
D. Une caractéristique qui peut être observée pour un matériau sans changer son identité chimique
A. Pi Bond
B. Une liaison covalente
C. Liaison polaire
D. Liaison ionique
A. Une liaison qui a une distribution d'électrons dans un seul plan
B. Une liaison qui a une distribution d'électrons de chaque côté de l'axe de la liaison
C. Une liaison qui a une distribution d'électrons au-dessus et en dessous de l'axe de la liaison
D. Une liaison qui a une distribution d'électrons au-dessus de l'axe de la liaison
A. 5.39 x 10-34 J · S
B. 6,85 x 10-34 J · S
C. 7.22 x 10-34 J · S
D. 6,63 x 10-34 J · S
A. Gas chargés électriquement des ions et des électrons
B. Gaz d'électrons chargé électriquement uniquement
C. Gas électrique électriquement neutre uniquement
D. Gas électriquement neutre des ions et des électrons
A. Une liaison covalente dans laquelle les électrons de liaison sont donnés par un atome et acceptés par l'autre
B. Une liaison covalente dans laquelle les électrons de liaison passent une durée égale près des deux atomes
C. Une liaison covalente dans laquelle les électrons de liaison sont partagés également par les deux atomes
D. Une liaison covalente dans laquelle les électrons de liaison passent plus de temps près d'un atome que près de l'autre
A. Réagissant une substance ne contenant aucun groupe d'amine avec une substance ne contenant pas de groupes d'acide carboxylique
B. Réagissant une substance contenant deux groupes d'amine avec une substance contenant deux groupes d'acide carboxylique
C. Réagissant une substance contenant trois groupes d'amine avec une substance contenant trois groupes d'acide carboxylique
D. Réagissant une substance contenant un groupe amine avec une substance contenant un groupe d'acide carboxylique
A. Un ion composé de deux atomes ou plus ne portant pas de charge électrique nette
B. Un atome qui a une charge électrique nette
C. Un ion qui est un seul atome
D. Un ion composé de deux atomes ou plus liés chimiquement ensemble et portant une charge électrique nette
A. L'étude de la quantité de substances
B. L'étude de la qualité des substances
C. La détermination de l'identité des substances présentes dans un mélange
D. L'étude des propriétés des substances
A. La densité d'un matériau
B. La quantité de substance ou d'espèce présente
C. La nature qualitative d'une substance
D. La quantité de substance
A. L'étude de la composition des matériaux et de leur structure et propriétés
B. L'étude du comportement des matériaux dans diverses conditions
C. L'étude de la façon dont les choses se produisent et de l'utilisation de ces connaissances pour concevoir des moyens de les contrôler
D. La détermination de la quantité de substance ou d'espèce présente dans un matériau
A. Mécanique quantique
B. Mécanique statistique
C. Mécanique quantique (vague)
D. Mécanique classique
A. Un composé pur
B. Un mélange de quantités égales d'isomères optiques
C. Une solution
D. Un mélange de quantités inégales d'isomères optiques
A. Rad la dose de rayonnement qui dépose 1 x 10-2 j d'énergie par kilogramme de tissu
B. Rutherford la dose de rayonnement qui dépose 1 x 10-2 j d'énergie par kilogramme de tissu
C. Curie la dose de rayonnement qui dépose 1 x 10-2 j d'énergie par kilogramme de tissu
D. Gris la dose de rayonnement qui dépose 1 x 10-2 j d'énergie par kilogramme de tissu
A. Fission nucléaire
B. Désintégration radioactive
C. Combustion d'hydrocarbures
D. Réacteurs de fusion
A. La constante de taux pour la désintégration radioactive
B. La quantité de décroissance de la radioactivité au fil du temps
C. Le taux de changement de radioactivité
D. Une mesure de la radioactivité
A. Un noyau radioactif avec une demi-vie
B. Un noyau radioactif avec un nombre de masse
C. Un noyau stable et non radioactif
D. Un noyau radioactif instable
A. Pour faciliter l'étude d'un système chimique, biologique ou physique
B. Pour créer une explosion
C. Pour fournir de l'énergie à un réacteur nucléaire
D. Pour étudier les effets du rayonnement
A. Rayonnement spontané des éléments stables
B. Formation spontanée d'éléments stables
C. Rayonnement spontané des éléments instables
D. Combustion spontanée d'éléments instables
A. P ° axa / 2
B. P ° axa
C. P ° axa / 4
D. 2p ° axa
A. Proportionnalité constante dans la relation entre le taux et les concentrations
B. La concentration d'un réactif
C. La vitesse d'une réaction
D. L'inverse du taux
A. Une équation reliant la vitesse d'une réaction à la quantité de réactif.
B. Une équation reliant la vitesse d'une réaction aux concentrations de réactifs.
C. Une équation reliant la vitesse d'une réaction à la quantité de produit.
D. Une équation reliant la vitesse d'une réaction au temps de réaction.
A. Séquences d'ADN répétitives
B. Rayons radialement déviés
C. Réguler la signalisation du développement
D. Étape de détermination des taux
A. L'étape la plus lente dans un mécanisme de réaction
B. La deuxième étape d'un mécanisme de réaction
C. La première étape d'un mécanisme de réaction
D. L'étape la plus rapide d'un mécanisme de réaction
A. Une substance qui ne change pas lors d'une réaction chimique.
B. Une substance de départ dans une réaction chimique.
C. Un produit dans une réaction chimique.
D. Une substance qui change lors d'une réaction chimique.
A. L'effet global est donné par l'équation chimique nette
B. L'ensemble d'une seule réaction élémentaire
C. C'est l'ensemble de deux ou plusieurs réactions
D. C'est l'ensemble de toutes les réactions élémentaires
A. L'ensemble des réactions élémentaires dont l'effet global est donné par l'équation chimique nette
B. Un appareil utilisé pour mesurer la vitesse de réaction
C. La chaleur générée par une réaction
D. La vitesse d'une réaction à un moment donné
A. L'exposant de la concentration d'une espèce de produit donnée dans la loi sur les taux, tel que déterminé expérimentalement.
B. L'exposant du temps dans la loi sur les taux, tel que déterminé expérimentalement.
C. L'exposant de la concentration d'une espèce réactive donnée dans la loi sur la vitesse, tel que déterminé expérimentalement.
D. L'exposant de la concentration d'une espèce réactive donnée dans la loi sur la vitesse, comme prévu par le modèle cinétique.
A. Commande zéro
B. Deuxième ordre
C. Premier ordre
D. Comme déterminé expérimentalement
A. Qc = [produits] - [réactifs]
B. Qc = [produits] / [réactifs]
C. Qc = [réactifs] / [produits]
D. Qc = [produits] [réactifs]
A. Qc = kp ([produits] / [réactifs])
B. Qc = kc ([réactifs] / [produits])
C. Qc = kc ([produits] / [réactifs])
D. Qc = [produits] / [réactifs]
A. Concentration molaire
B. Moles
C. Masse
D. Énergie cinétique
A. Une espèce qui réduit une autre espèce
B. Une méthode pour réduire une autre espèce
C. Un processus de réduction d'une espèce
D. Une espèce elle-même oxydée
A. Oxydation
B. Réduction
C. Décarburisation
D. Effacement
A. Roentgen
B. Sievert
C. Rem
D. Becquerel
A. REMS = RBE - RADS
B. REMS = RBE / RADS
C. REMS = RADS / RBE
D. REMS = rads x rbe
A. Un produit de la photosynthèse
B. Un produit d'une réaction de neutralisation
C. Un produit de la combustion
D. Un produit d'une réaction redox
A. Il permet le flux d'ions mais empêche le mélange des différentes solutions
B. Il empêche le flux d'ions mais permet le mélange des différentes solutions
C. Il ne permet que le flux d'électrons
D. Il ne permet que le flux de protons
A. Pour éviter le mélange de solutions
B. Pour fournir un lien entre les deux demi-cellules
C. Pour permettre le flux d'ions
D. Pour permettre le flux d'électrons
A. Une molécule d'hydrocarbure qui peut être cyclique ou acyclique
B. Un hydrocarbure qui n'a que des liaisons doubles entre les atomes de carbone
C. Un hydrocarbure qui n'a que des liaisons uniques entre les atomes de carbone
D. Un hydrocarbure qui a au moins une double liaison entre les atomes de carbone
A. Une solution qui contient la quantité maximale d'une substance dissous donnée capable d'être dissoute
B. Une solution qui contient plus que la quantité maximale d'une substance dissous donnée capable d'être dissoute
C. Une solution qui est en équilibre par rapport à une substance dissous donnée
D. Une solution qui contient moins de la quantité maximale d'une substance dissous donnée capable d'être dissoute
A. Tester les hypothèses
B. Faire avancer les connaissances scientifiques
C. Développement de produits
D. Rendre les choses plus efficaces
A. Principe scientifique
B. Hypothèse
C. Méthode scientifique
D. Droit scientifique
A. N
B. A X 10
C. UN
D. A x 10n
A. Un dispositif qui détecte les rayonnements nucléaires des vagues de chaleur
B. Un dispositif qui détecte les rayonnements nucléaires à partir de flashs de lumière générés dans un matériau par le rayonnement
C. Un appareil qui détecte les rayonnements nucléaires à partir d'ondes sonores
D. Un dispositif qui détecte les rayonnements nucléaires à partir de signaux électriques
A. Il détecte les rayonnements nucléaires à partir de flashs de lumière générés dans un matériau par le rayonnement
B. C'est un appareil pour stocker les rayonnements nucléaires
C. Il détecte les rayonnements nucléaires puis la fusion des matériaux
D. Il détecte les rayonnements nucléaires des matières radioactives
A. L'entropie totale d'un système et de son environnement augmente toujours pour un processus spontané.
B. L'entropie totale d'un système et de son environnement diminue toujours pour un processus spontané.
C. Le changement d'entropie du système est toujours égal à la chaleur divisée par la température absolue.
D. L'entropie totale d'un système et de son environnement reste constante dans le temps.
A. Géomorphologie
B. Géométrie moléculaire
C. Cartographie
D. Minéralogie
A. Une réaction dans laquelle une molécule réagit avec un atome pour former un ion
B. Une réaction dans laquelle deux molécules comme les airs réagissent pour donner des ions
C. Une réaction dans laquelle deux molécules de types différents réagissent pour donner des ions
D. Une réaction dans laquelle un atome réagit avec un autre atome pour former un cation et un anion
A. Particules alpha
B. Électrons
C. Photons
D. Protons et neutrons
A. Système interbanque d'unité
B. Système International D'UNÉS
C. Sistema Internacional de Unidades
D. Système International de Mesures
A. Une puissance de 9
B. Une puissance de 3
C. Une puissance de 10
D. Une puissance de 2
A. Un préfixe utilisé dans le système international d'unités pour indiquer une puissance de 100
B. Un préfixe utilisé dans le système métrique pour indiquer une puissance de 10
C. Un préfixe utilisé dans le système international pour indiquer une puissance de 10
D. Un préfixe utilisé dans le système international d'unités pour indiquer une puissance de 10
A. Cylindrique
B. Carré
C. Triangulaire
D. Pentagonal
A. Les chiffres d'un nombre à droite du point décimal
B. Tous les chiffres d'un nombre
C. Ces chiffres dans un nombre mesuré qui incluent tous les chiffres plus un chiffre final ayant une certaine incertitude
D. Les chiffres d'un nombre à gauche du point décimal
A. Chiffres significatifs
B. Incertitude
C. Chiffre final
D. Chiffre
A. CO2
B. Sio2
C. H2O
D. NaCl
A. diamant
B. Sable
C. Silice
D. Verre
A. Un composé d'azote et d'oxygène
B. Un composé de chlore et d'oxygène
C. Un composé de silicium et d'oxygène
D. Un composé de carbone et d'oxygène
A. Azote
B. Carbone
C. Soufre
D. Silicon
A. Une cellule unitaire cube dans laquelle les points de réseau sont situés aux coins et aux faces de la cellule unitaire
B. Une cellule unitaire cube dans laquelle les points de réseau sont situés uniquement sur les faces de la cellule unitaire
C. Une cellule unitaire cube dans laquelle les points de réseau sont situés uniquement sur les bords de la cellule unitaire
D. Une cellule unitaire cube dans laquelle les points de réseau sont situés uniquement aux coins de la cellule unitaire
A. Une liaison covalente dans laquelle une seule paire d'électrons est partagée par deux atomes.
B. Une liaison covalente dans laquelle une seule paire de protons est partagée par deux atomes.
C. Une liaison covalente dans laquelle deux paires d'électrons sont partagées par deux atomes.
D. Une liaison ionique dans laquelle une seule paire d'électrons est partagée par deux atomes.
A. Un colloïde qui se compose de particules solides dispersées dans un liquide.
B. L'unité de base de la longueur.
C. La force que la gravité exerce sur un objet.
D. Une mesure de la quantité de matière dans un objet.
A. La flexibilité
B. Compressibilité
C. Rigidité
D. Liquidité
A. La quantité d'une substance qui ne se dissout pas dans une quantité donnée de solvant.
B. La quantité d'une substance qui se dissout dans une quantité donnée de solvant pour donner une solution saturée.
C. La quantité d'une substance qui se dissout dans une quantité donnée de solvant pour donner une solution insaturée.
D. La quantité d'une substance qui se dissout dans une quantité donnée de solvant pour donner une solution de saturation inconnue.
A. Kp
B. Kf
C. Kw
D. Constante du produit de solubilité (KSP)
A. La concentration du soluté lorsqu'une solution est en équilibre
B. La constante d'équilibre pour l'équilibre de solubilité d'un composé ionique légèrement soluble (ou presque insoluble)
C. La quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température de 1 gramme d'une substance 1 degré Celsius
D. Le rapport de la concentration de produits aux réactifs