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