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