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