Física mineral - Examen
  • 1. La física de los minerales es una rama de la ciencia que se centra en la comprensión de las propiedades físicas y el comportamiento de los minerales en diversas condiciones. Consiste en estudiar la estructura, composición y dinámica de los minerales para comprender mejor su formación, evolución y papel en la geología de la Tierra. Al investigar fenómenos como las transiciones de fase, la elasticidad y la conductividad de los minerales, los físicos de minerales contribuyen a campos como la geofísica, la ciencia de los materiales y la ciencia medioambiental. Este campo interdisciplinar combina elementos de física, química, geología y ciencia de los materiales para dilucidar las propiedades fundamentales de los minerales y su impacto en el planeta.

    ¿Cómo se denomina el estudio de los minerales en relación con sus propiedades físicas?
A) Cristalografía
B) Geofísica
C) Mineralogía
D) Física mineral
  • 2. ¿Qué propiedad mineral describe la resistencia al rayado?
A) Densidad
B) Dureza
C) Escote
D) Lustre
  • 3. ¿Qué término describe la forma en que los minerales se rompen a lo largo de planos lisos?
A) Fractura
B) Tenacidad
C) Dureza
D) Escote
  • 4. ¿Cómo se denomina la presencia de diferentes fases minerales a distintas profundidades de la Tierra?
A) Solución sólida
B) Alteración superficial
C) Pseudomorfismo
D) Transición de fase
  • 5. ¿Qué tipo de fractura en los minerales se asemeja a la superficie de un vidrio roto?
A) Fibroso
B) Suave
C) Granular
D) Conchoidal
  • 6. ¿Cómo se denomina la alineación de los granos minerales debida a la presión durante la deformación?
A) Polimorfismo
B) Orientación preferida
C) Fotosensibilidad
D) Efervescencia
  • 7. ¿Qué propiedad de los minerales describe la masa por unidad de volumen?
A) Dureza
B) Tenacidad
C) Densidad
D) Escote
  • 8. ¿Qué término se utiliza para describir el patrón de átomos en la red cristalina de un mineral?
A) Tenacidad
B) Fragilidad
C) Lustre
D) Estructura cristalina
  • 9. ¿Cuál es el principal objetivo de la física mineralógica?
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.
  • 10. ¿Qué disciplina se relaciona con la física de minerales al estudiar las propiedades de las rocas en su conjunto?
A) Geofísica
B) Petrofísica
C) Geoquímica
D) Sismología
  • 11. ¿Qué tipos de mediciones son cruciales en el trabajo de laboratorio para la física de minerales?
A) Mediciones a alta presión
B) Mediciones de campos electromagnéticos
C) Mediciones a baja temperatura
D) Mediciones de tensión superficial
  • 12. ¿Qué herramienta se utiliza con mayor frecuencia para aplicar altas presiones en experimentos de física mineral?
A) Sistema de compresión por onda de choque
B) Celda de compresión de diamante
C) Prensa de múltiples matrices
D) Prensa hidráulica
  • 13. ¿Cuáles son las principales desventajas de la compresión por impacto en la física de los minerales?
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.
  • 14. ¿Para qué se utilizan las curvas de Hugoniot en experimentos de compresión por onda de choque?
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.
  • 15. ¿Quién desarrolló la técnica de la prensa de múltiples matrices?
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
  • 16. ¿Cuál es una ventaja significativa de las prensas de múltiples matrices en comparación con la compresión por choque?
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.
  • 17. ¿Qué condiciones de presión y temperatura pueden alcanzar típicamente las prensas de múltiples anillos?
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.
  • 18. ¿Qué avance reciente ha permitido que las prensas de múltiples matrices alcancen presiones más altas?
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.
  • 19. ¿Cuál es la presión máxima que pueden alcanzar las celdas de martillo de diamante?
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.
  • 20. ¿Por qué se consideran que las celdas de martillo de diamante operan a presiones superiores a las que se encuentran en el centro de la Tierra?
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.
  • 21. ¿Qué tipo de láseres se utilizan en el calentamiento por láser dentro de una celda de martillo de diamante para alcanzar temperaturas superiores a 6000 K?
A) Láseres de diodo
B) Láseres HeNe
C) Láseres Nd:YAG o láseres de CO2
D) Láseres de fibra
  • 22. En el EOS de Mie-Grünheisen, ¿qué representa γD?
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.
  • 23. ¿Quién descubrió la relación lineal conocida como la ley de Birch?
A) Leason Adams
B) Francis Birch
C) Erskine Williamson
D) Percy Bridgman
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