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