A) Cristalografía B) Geofísica C) Mineralogía D) Física mineral
A) Densidad B) Dureza C) Escote D) Lustre
A) Fractura B) Tenacidad C) Dureza D) Escote
A) Solución sólida B) Alteración superficial C) Pseudomorfismo D) Transición de fase
A) Fibroso B) Suave C) Granular D) Conchoidal
A) Polimorfismo B) Orientación preferida C) Fotosensibilidad D) Efervescencia
A) Dureza B) Tenacidad C) Densidad D) Escote
A) Tenacidad B) Fragilidad C) Lustre D) Estructura cristalina
A) La ciencia de los materiales que componen el interior de los planetas, particularmente la Tierra. B) El análisis de los fenómenos atmosféricos en la Tierra. C) La exploración de minerales extraterrestres. D) El estudio de las formaciones rocosas superficiales y sus propiedades.
A) Geofísica B) Petrofísica C) Geoquímica D) Sismología
A) Mediciones a alta presión B) Mediciones de campos electromagnéticos C) Mediciones a baja temperatura D) Mediciones de tensión superficial
A) Sistema de compresión por onda de choque B) Celda de compresión de diamante C) Prensa de múltiples matrices D) Prensa hidráulica
A) Requiere muestras de gran tamaño. B) No se puede utilizar con muestras sólidas. C) No permite alcanzar presiones elevadas. D) La presión no es uniforme ni adiabática, lo que provoca el calentamiento de la muestra.
A) Interpretar las condiciones del experimento en términos de relaciones presión-densidad. B) Calcular la velocidad del sonido en el material. C) Medir los cambios de temperatura durante el experimento. D) Determinar la composición química de la muestra.
A) Curie y Pierre en Francia B) Einstein y Bohr en Alemania C) Marshall y Smith en Estados Unidos D) Kawai y Endo en Japón
A) Son menos voluminosas y más fáciles de manipular. B) Pueden alcanzar presiones más altas que las celdas de matriz de diamante. C) La presión ejercida es constante, lo que permite un calentamiento controlado. D) No requieren un horno.
A) 50 GPa y temperaturas alrededor de 1500 °C. B) 10 GPa y temperaturas inferiores a 1000 °C. C) 3.000.000 de atmósferas y temperaturas de hasta 5000 °C. D) Aproximadamente 28 GPa (a una profundidad de 840 km) y temperaturas superiores a 2300 °C.
A) Utilización de prensas hidráulicas de mayor tamaño. B) Incorporación de técnicas de compresión por impacto. C) Matrices de diamante sinterizado que alcanzan hasta 90 GPa. D) Uso de matrices de carburo de tungsteno con un diseño mejorado.
A) Supera los 3.000.000 de atmósferas (300 gigapascales). B) Hasta 28 gigapascales. C) Menos de 100 gigapascales. D) Alrededor de 10.000 atmósferas.
A) Porque pueden alcanzar presiones superiores a 300 gigapascales, lo cual es mayor que la presión del núcleo terrestre. B) Se utilizan para estudiar fenómenos que ocurren a bajas presiones. C) Reproducen las presiones atmosféricas de la superficie. D) Simulan condiciones que se encuentran en el espacio exterior.
A) Láseres de diodo B) Láseres HeNe C) Láseres Nd:YAG o láseres de CO2 D) Láseres de fibra
A) Volumen del material. B) Cambio de presión con la temperatura. C) Capacidad calorífica a volumen constante. D) El coeficiente de Debye, un parámetro de Grünheisen.
A) Leason Adams B) Francis Birch C) Erskine Williamson D) Percy Bridgman |