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