A) Cristal·lografia B) Mineralogia C) Geofísica D) Física mineral
A) Duresa B) Clivatge C) Brillantor D) Densitat
A) Duresa B) Tenacitat C) Clivatge D) Fractura
A) Pseudomorfisme B) Solució sòlida C) Transició de fase D) Alteració superficial
A) Orientació preferencial B) Fotosensibilitat C) Polimorfisme D) Efervescència
A) Granular B) Concoidal C) Fibrosa D) Llisa
A) Densitat B) Tenacitat C) Duresa D) Clivatge
A) Brillantor B) Resistència C) Fragilitat D) Estructura cristal·lina
A) L'estudi de les formacions rocoses superficials i les seves propietats. B) La ciència dels materials que componen l'interior dels planetes, especialment la Terra. C) L'anàlisi dels fenòmens atmosfèrics a la Terra. D) L'exploració de minerals extraterrestres.
A) Geofísica B) Sismologia C) Geoquímica D) Petrofísica
A) Mesures de camp electromagnètic B) Mesures de baixa temperatura C) Mesures d'alta pressió D) Mesures de tensió superficial
A) Cèl·lula de martell de diamant B) Prensa hidràulica C) Sistema de compressió per xoc D) Prensa de múltiples martells
A) No es pot utilitzar amb mostres sòlides. B) No permet assolir altes pressions. C) Requereix mostres de grans dimensions. D) La pressió no és uniforme ni adiabàtica, cosa que provoca l'escalfament de la mostra.
A) Mesurar els canvis de temperatura durant l'experiment. B) Interpretar les condicions de l'experiment en termes de relacions pressió-densitat. C) Calcular la velocitat del so en el material. D) Determinar la composició química de la mostra.
A) Marshall i Smith als Estats Units B) Kawai i Endo al Japó C) Einstein i Bohr a Alemanya D) Curie i Pierre a França
A) No requereixen un forn. B) Són menys voluminoses i més fàcils de manipular. C) La pressió exercida és constant, cosa que permet un escalfament controlat. D) Poden assolir pressions més elevades que les cel·les de martell de diamant.
A) 10 GPa i temperatures inferiors a 1000 °C. B) 3.000.000 d'atmosferes i temperatures de fins a 5000 °C. C) Aproximadament 28 GPa (una profunditat de 840 km) i temperatures superiors a 2300 °C. D) 50 GPa i temperatures al voltant de 1500 °C.
A) Ús de presses hidràuliques de major mida. B) Ús de martells de carbur de tungstè amb un disseny millorat. C) Martells de diamant sinteritzat que arriben fins a 90 GPa. D) Incorporació de tècniques de compressió per xoc.
A) Supera els 3.000.000 d'atmosferes (300 gigapascals). B) Menys de 100 gigapascals. C) Al voltant de 10.000 atmosferes. D) Fins a 28 GPa.
A) Simulen condicions que es troben a l'espai exterior. B) Perquè poden superar els 300 gigapascals, una pressió superior a la del nucli terrestre. C) Recreen les pressions atmosfèriques de la superfície. D) S'utilitzen per estudiar fenòmens que ocorren a baixa pressió.
A) Làsers Nd:YAG o de CO2 B) Làsers HeNe C) Làsers de fibra D) Làsers de díode
A) El gamma de Debye, un paràmetre de Grünheisen. B) Variació de la pressió amb la temperatura. C) Volum del material. D) Capacitat calorífica a volum constant.
A) Francis Birch B) Percy Bridgman C) Erskine Williamson D) Leason Adams |