A) Fisica dei minerali B) Cristallografia C) Mineralogia D) Geofisica
A) Lustro B) Scollatura C) Densità D) Durezza
A) Tenacia B) Durezza C) Frattura D) Scollatura
A) Orientamento preferito B) Effervescenza C) Fotosensibilità D) Polimorfismo
A) Granulare B) Fibroso C) Concoidale D) Liscio
A) Alterazione superficiale B) Soluzione solida C) Transizione di fase D) Pseudomorfismo
A) Fragilità B) Lustro C) Tenacia D) Struttura cristallina
A) Durezza B) Scollatura C) Tenacia D) Densità
A) Lo studio delle formazioni rocciose superficiali e delle loro proprietà. B) L'analisi dei fenomeni atmosferici sulla Terra. C) L'esplorazione dei minerali extraterrestri. D) La scienza dei materiali che compongono l'interno dei pianeti, in particolare della Terra.
A) Superiore a 3.000.000 di atmosfere (300 gigapascal). B) Circa 10.000 atmosfere. C) Fino a 28 gigapascal. D) Inferiore a 100 gigapascal.
A) Non richiedono un forno. B) Sono meno ingombranti e più facili da maneggiare. C) La pressione esercitata è costante, il che permette un riscaldamento controllato. D) Possono raggiungere pressioni più elevate rispetto alle celle a martello di diamante.
A) Misurazioni effettuate a pressione elevata B) Misurazioni del campo elettromagnetico C) Misurazioni effettuate a bassa temperatura D) Misurazioni della tensione superficiale
A) 3.000.000 di atmosfere e temperature fino a 5000 °C. B) 50 GPa e temperature intorno ai 1500 °C. C) 10 GPa e temperature inferiori a 1000 °C. D) Circa 28 GPa (a una profondità di 840 km) e temperature superiori a 2300 °C.
A) Petrofisica B) Sismologia C) Geochimica D) Geofisica
A) Matrici in diamante sinterizzato in grado di raggiungere fino a 90 GPa. B) Utilizzo di presse idrauliche di dimensioni maggiori. C) Utilizzo di matrici in carburo di tungsteno con un design migliorato. D) Integrazione di tecniche di compressione d'onda.
A) Erskine Williamson B) Percy Bridgman C) Leason Adams D) Francis Birch
A) Richiede campioni di grandi dimensioni. B) Non può essere utilizzata con campioni solidi. C) Non permette di raggiungere pressioni elevate. D) La pressione non è uniforme e non è adiabatica, causando il riscaldamento del campione.
A) Determinare la composizione chimica del campione. B) Calcolare la velocità del suono nel materiale. C) Interpretare le condizioni dell'esperimento in termini di relazioni tra pressione e densità. D) Misurare le variazioni di temperatura durante l'esperimento.
A) Volume del materiale. B) Capacità termica a volume costante. C) La costante di Debye (gamma), un parametro di Grünheisen. D) Variazione della pressione in funzione della temperatura.
A) Curie e Pierre in Francia B) Einstein e Bohr in Germania C) Marshall e Smith negli Stati Uniti D) Kawai ed Endo in Giappone
A) Laser a diodo B) Laser a fibra C) Laser HeNe D) Laser Nd:YAG o laser CO2
A) Pressa idraulica B) Sistema di compressione d'urto C) Pressa a martelli multipli D) Cella a martello di diamante
A) Riproducono le pressioni atmosferiche presenti in superficie. B) Vengono utilizzate per studiare fenomeni che si verificano a bassa pressione. C) Perché possono raggiungere valori superiori a 300 gigapascal, che è più alto della pressione del nucleo terrestre. D) Simulano le condizioni presenti nello spazio esterno. |