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