A) Cristallographie B) Minéralogie C) Géophysique D) Physique minérale
A) Clivage B) Dureté C) Éclat D) Densité
A) Dureté B) Fracture C) Ténacité D) Clivage
A) Structure cristalline B) Ténacité C) La fragilité D) Éclat
A) Effervescence B) Photosensibilité C) Polymorphisme D) Orientation préférée
A) Ténacité B) Dureté C) Densité D) Clivage
A) Transition de phase B) Altération superficielle C) Pseudomorphisme D) Solution solide
A) Fibreux B) Conchoïdale C) Lisse D) Granulaire
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) La pression est non uniforme et non adiabatique, ce qui entraîne le chauffage de l'échantillon. B) Elle ne peut pas être utilisée avec des échantillons solides. C) Elle nécessite des échantillons de grande taille. D) Cette technique ne permet pas d'atteindre des pressions élevées.
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) Lasers à fibre B) Lasers à diode C) Lasers Nd:YAG ou lasers CO2 D) Lasers HeNe
A) Variation de la pression en fonction de la température. B) Capacité thermique à volume constant. C) Le coefficient gamma de Debye, un paramètre de Grünheisen. D) Volume du matériau.
A) Kawai et Endo au Japon B) Einstein et Bohr en Allemagne C) Marshall et Smith aux États-Unis D) Curie et Pierre en France
A) Détermination de la composition chimique de l'échantillon. B) Calcul de la vitesse du son dans le matériau. C) Mesure des variations de température pendant l'expérience. D) Interprétation des conditions de l'expérience en termes de relations pression-densité.
A) Mesures sous haute pression B) Mesures du champ électromagnétique C) Mesures de la tension superficielle D) Mesures à basse température
A) 50 GPa et des températures d'environ 1500 °C. B) 10 GPa et des températures inférieures à 1000 °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) Géophysique B) Sismologie C) Géochimie D) Pétrophysique
A) Francis Birch B) Percy Bridgman C) Erskine Williamson D) Leason Adams
A) Parce qu'elles peuvent dépasser 300 gigapascals, ce qui est supérieur à la pression du noyau terrestre. B) Elles reproduisent les pressions atmosphériques en surface. C) Elles sont utilisées pour étudier les phénomènes se produisant à basse pression. D) Elles simulent les conditions que l'on trouve dans l'espace.
A) Presse hydraulique B) Presse à plusieurs enclumes C) Cellule à enclume de diamant D) Installation de compression par choc
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 sont moins volumineuses et plus faciles à manipuler. C) Elles peuvent atteindre des pressions plus élevées que les cellules à enclume de diamant. D) Elles ne nécessitent pas de four. |