A) Geofísica B) Física mineral C) Mineralogía D) Cristalografía
A) Lustre B) Dureza C) Escote D) Densidad
A) Escote B) Fractura C) Dureza D) Tenacidad
A) Alteración superficial B) Transición de fase C) Solución sólida D) Pseudomorfismo
A) Conchoidal B) Suave C) Granular D) Fibroso
A) Fotosensibilidad B) Orientación preferida C) Polimorfismo D) Efervescencia
A) Tenacidad B) Densidad C) Dureza D) Escote
A) Lustre B) Tenacidad C) Estructura cristalina D) Fragilidad
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) Sismología B) Petrofísica C) Geofísica D) Geoquímica
A) Mediciones de campos electromagnéticos B) Mediciones de tensión superficial C) Mediciones a baja temperatura D) Mediciones a alta presión
A) Celda de compresión de diamante B) Prensa de múltiples matrices C) Sistema de compresión por onda de choque D) Prensa hidráulica
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) 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) 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) 10 GPa y temperaturas inferiores a 1000 °C. B) 50 GPa y temperaturas alrededor de 1500 °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) Matrices de diamante sinterizado que alcanzan hasta 90 GPa. C) Uso de matrices de carburo de tungsteno con un diseño mejorado. D) Incorporación de técnicas de compresión por impacto.
A) Hasta 28 gigapascales. B) Alrededor de 10.000 atmósferas. C) Menos de 100 gigapascales. D) Supera los 3.000.000 de atmósferas (300 gigapascales).
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) Reproducen las presiones atmosféricas de la superficie. D) Se utilizan para estudiar fenómenos que ocurren a bajas presiones.
A) Láseres de diodo B) Láseres HeNe C) Láseres Nd:YAG o láseres de CO2 D) Láseres de fibra
A) Cambio de presión con la temperatura. B) El coeficiente de Debye, un parámetro de Grünheisen. C) Capacidad calorífica a volumen constante. D) Volumen del material.
A) Erskine Williamson B) Percy Bridgman C) Francis Birch D) Leason Adams |