Biophysique > Web Companion > Les méthodes d'analyse par spectroscopie optique

QCM


Bienvenue dans l'espace interactif de votre manuel.

Les QCM. Rappelez-vous que chaque QCM est directement lié au cours de votre manuel : il vous est donc conseillé d'en effectuer une lecture attentive avant de vous lancer dans ce test !

Pour chaque question, cochez, parmi les items proposés, celui ou ceux qui vous semblent corrects (lorsque le contenu de l’item ne s’affiche pas, reportez-vous au QCM correspondant dans votre ouvrage). Attention, parfois plusieurs propositions sont exactes, et il n'y a qu'une seule combinaison juste : pour être considérée comme bonne, votre réponse doit donc regrouper toutes les propositions exactes, et uniquement celles-ci.

Une fois que vous aurez terminé cette série de QCM, cliquez sur le bouton "Valider" en bas de page. Une note vous sera attribuée, selon le barème suivant : réponse correcte = 1 point ; réponse incorrecte = – 1 point ; pas de réponse = 0 point. Vous pourrez alors, au choix, soit tenter d'améliorer votre score, soit accéder directement aux solutions.

Si vous décidez de retenter votre chance, le questionnaire s’affichera à nouveau, avec vos réponses d’origine. En regard de chaque QCM, un bouton « Tester » vous permettra de savoir si vous avez bien répondu ou non à la question : si votre réponse est juste, elle s’affichera sur fond vert ; si elle est fausse, elle s’affichera sur fond rouge, et vous aurez la possibilité de la modifier. Répétez l’opération sur l’ensemble des questions pour lesquelles vous n’êtes pas sûr de vous, et validez à nouveau la totalité du questionnaire : votre nouvelle note s’affiche.

Les QROC. Rédigez votre réponse sur une feuille de papier, et comparez-la avec la solution proposée par les auteurs.

Bon entraînement et bonne chance !
1
Une molécule non linéaire de N atomes possède :
  • A
    3N vibrations ;
  • B
    3N–3 vibrations ;
  • C
    3N–5 vibrations ;
  • D
    3N–6 vibrations ;
  • E
    3N–2 vibrations.
Le mot de l'auteur :
Comme indiqué au paragraphe 18.5b (page 699), une molécule non linéaire de N atomes possède 3N–6 vibrations ; ainsi, 3 pour l’eau (voir figure 18.23).
 
2
Une fréquence amide I à 1654 cm–1 est significative d’une structure secondaire en :
  • A
    feuillet ;
  • B
    hélice ;
  • C
    coudes ;
  • D
    désordre ;
  • E
    random coil.
Le mot de l'auteur :
Le mode amide I est l’un des plus intenses en spectroscopie Raman, en relation avec la structure secondaire des protéines et dû à la vibration C=O. Comme l’indique la figure 18.25 de la page 702, le nombre d’onde de 1654 cm–1 correspond plutôt à une hélice ; mais elle peut également correspondre à une structure désordonnée.
 
3
Une fréquence amide I à 1630 cm–1 est significative d’une structure secondaire en :
  • A
    feuillet ;
  • B
    hélice ;
  • C
    coudes ;
  • D
    désordre ;
  • E
    random coil.
Le mot de l'auteur :
La fréquence correspondant à 1630 cm–1 est incluse dans les bandes d’absorption dus aux feuillets (parallèles pour des nombres plus élevés, ou antiparallèles au-dessous) (page 702).
 
4
Une onde polarisée p est :
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
5
À 45° d’incidence, la profondeur de pénétration de l’onde évanescente ATR est plus faible avec un cristal d’indice :
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
6
L’intensité d’un mode infrarouge est proportionnel :
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
7
Les élongations des groupes —CH2 des chaînes saturées sont situées :
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
8
La bande la plus intense des protéines est :
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
9
La bande la plus sensible à la structure secondaire des protéines est :
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
10
Quelles sont les caractéristiques de la diffusion Raman Stokes ?
  • A
    Son intensité est supérieure à celle de la diffusion Raman anti-Stokes.
  • B
    L’énergie diffusée est supérieure à l’énergie excitatrice.
  • C
    La longueur d’onde diffusée est supérieure à la longueur d’onde excitatrice.
  • D
    La longueur d’onde diffusée est égale à la longueur d’onde excitatrice.
  • E
    Son intensité est égale à celle de la diffusion Rayleigh.
 
11
Quelles sont les règles de sélection pour qu’une vibration soit active en spectroscopie Raman ?
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
12
Quelles informations apporte la spectroscopie Raman pour l’étude du repliement des protéines ?
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
13
Quelles informations apporte l’étude des résidus dans les protéines par spectroscopie Raman ?
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
14
Quelles informations apporte l’étude des phospholipides par spectroscopie Raman ?
  • A
    La spectroscopie Raman est sensible à l’organisation des chaînes lipidiques.
  • B
    La spectroscopie Raman permet la mise en évidence de la transition de phase dans les lipides.
  • C
    La spectroscopie Raman est moins sensible que la spectroscopie infrarouge à l’isomérie des doubles liaisons C=C.
  • D
    La spectroscopie Raman est sensible à la nature du lipide.
  • E
    La spectroscopie Raman est sensible à la désaturation des chaînes carbonées.
 
15
Quelles informations apporte l’étude de l’ADN par spectroscopie
Raman?
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
16
Quels sont les intérêts et les limites de la spectroscopie SERS ?
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
17
Quels sont les intérêts et les limites de la spectroscopie Raman de (pré)résonance (RRS)?
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 
http://salomonkalou.com/