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