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