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