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