A) Cristallografia B) Fisica dei minerali C) Geofisica D) Mineralogia
A) Durezza B) Scollatura C) Lustro D) Densità
A) Tenacia B) Frattura C) Scollatura D) Durezza
A) Effervescenza B) Polimorfismo C) Fotosensibilità D) Orientamento preferito
A) Granulare B) Liscio C) Concoidale D) Fibroso
A) Soluzione solida B) Transizione di fase C) Alterazione superficiale D) Pseudomorfismo
A) Lustro B) Fragilità C) Struttura cristallina D) Tenacia
A) Scollatura B) Densità C) Tenacia D) Durezza
A) La scienza dei materiali che compongono l'interno dei pianeti, in particolare della Terra. B) L'analisi dei fenomeni atmosferici sulla Terra. C) L'esplorazione dei minerali extraterrestri. D) Lo studio delle formazioni rocciose superficiali e delle loro proprietà.
A) Petrofisica B) Geofisica C) Geochimica D) Sismologia
A) Misurazioni del campo elettromagnetico B) Misurazioni della tensione superficiale C) Misurazioni effettuate a bassa temperatura D) Misurazioni effettuate a pressione elevata
A) Pressa a martelli multipli B) Cella a martello di diamante C) Pressa idraulica D) Sistema di compressione d'urto
A) La pressione non è uniforme e non è adiabatica, causando il riscaldamento del campione. B) Non permette di raggiungere pressioni elevate. 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) Curie e Pierre in Francia D) Marshall e Smith negli Stati Uniti
A) Possono raggiungere pressioni più elevate rispetto alle celle a martello di diamante. B) Sono meno ingombranti e più facili da maneggiare. C) La pressione esercitata è costante, il che permette un riscaldamento controllato. D) Non richiedono un forno.
A) 3.000.000 di atmosfere e temperature fino a 5000 °C. B) Circa 28 GPa (a una profondità di 840 km) e temperature superiori a 2300 °C. C) 50 GPa e temperature intorno ai 1500 °C. D) 10 GPa e temperature inferiori a 1000 °C.
A) Utilizzo di presse idrauliche di dimensioni maggiori. B) Matrici in diamante sinterizzato in grado di raggiungere fino a 90 GPa. C) Utilizzo di matrici in carburo di tungsteno con un design migliorato. D) Integrazione di tecniche di compressione d'onda.
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) 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.
A) Laser a fibra B) Laser HeNe C) Laser a diodo D) Laser Nd:YAG o laser CO2
A) Capacità termica a volume costante. B) Volume del materiale. C) La costante di Debye (gamma), un parametro di Grünheisen. D) Variazione della pressione in funzione della temperatura.
A) Percy Bridgman B) Erskine Williamson C) Francis Birch D) Leason Adams |