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