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