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