A) Minéralogie B) Physique minérale C) Géophysique D) Cristallographie
A) Dureté B) Éclat C) Clivage D) Densité
A) Dureté B) Clivage C) Fracture D) Ténacité
A) Structure cristalline B) Éclat C) La fragilité D) Ténacité
A) Polymorphisme B) Photosensibilité C) Effervescence D) Orientation préférée
A) Densité B) Dureté C) Ténacité D) Clivage
A) Transition de phase B) Solution solide C) Pseudomorphisme D) Altération superficielle
A) Lisse B) Fibreux C) Granulaire D) Conchoïdale
A) L'étude des matériaux qui composent l'intérieur des planètes, en particulier la Terre. B) L'étude des formations rocheuses de surface et de leurs propriétés. C) L'exploration des minéraux extraterrestres. D) L'analyse des phénomènes atmosphériques sur Terre.
A) Cette technique ne permet pas d'atteindre des pressions élevées. B) La pression est non uniforme et non adiabatique, ce qui entraîne le chauffage de l'échantillon. C) Elle nécessite des échantillons de grande taille. D) Elle ne peut pas être utilisée avec des échantillons solides.
A) L'intégration de techniques de compression par choc. B) L'utilisation de presses hydrauliques de plus grande taille. C) Des matrices en diamant fritté atteignant jusqu'à 90 GPa. D) L'utilisation de matrices en carbure de tungstène avec une conception améliorée.
A) Lasers à diode B) Lasers HeNe C) Lasers Nd:YAG ou lasers CO2 D) Lasers à fibre
A) Capacité thermique à volume constant. B) Variation de la pression en fonction de la température. C) Le coefficient gamma de Debye, un paramètre de Grünheisen. D) Volume du matériau.
A) Kawai et Endo au Japon B) Marshall et Smith aux États-Unis C) Curie et Pierre en France D) Einstein et Bohr en Allemagne
A) Mesure des variations de température pendant l'expérience. B) Détermination de la composition chimique de l'échantillon. C) Interprétation des conditions de l'expérience en termes de relations pression-densité. D) Calcul de la vitesse du son dans le matériau.
A) Mesures sous haute pression B) Mesures à basse température C) Mesures du champ électromagnétique D) Mesures de la tension superficielle
A) Environ 28 GPa (à une profondeur de 840 km) et des températures supérieures à 2300 °C. B) 50 GPa et des températures d'environ 1500 °C. C) 10 GPa et des températures inférieures à 1000 °C. D) 3 000 000 d'atmosphères et des températures allant jusqu'à 5000 °C.
A) Pétrophysique B) Sismologie C) Géophysique D) Géochimie
A) Erskine Williamson B) Leason Adams C) Percy Bridgman D) Francis Birch
A) Elles simulent les conditions que l'on trouve dans l'espace. B) Parce qu'elles peuvent dépasser 300 gigapascals, ce qui est supérieur à la pression du noyau terrestre. C) Elles sont utilisées pour étudier les phénomènes se produisant à basse pression. D) Elles reproduisent les pressions atmosphériques en surface.
A) Presse hydraulique B) Presse à plusieurs enclumes C) Installation de compression par choc D) Cellule à enclume de diamant
A) Supérieure à 3 000 000 d'atmosphères (300 gigapascals). B) Environ 10 000 atmosphères. C) Jusqu'à 28 GPa. D) Inférieure à 100 gigapascals.
A) La pression exercée est constante, ce qui permet un chauffage contrôlé. B) Elles ne nécessitent pas de four. C) Elles sont moins volumineuses et plus faciles à manipuler. D) Elles peuvent atteindre des pressions plus élevées que les cellules à enclume de diamant. |