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