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