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