A) Geofizyka B) Mineralogia C) Krystalografia D) Fizyka minerałów
A) Rozszczepienie B) Twardość C) Gęstość D) Połysk
A) Rozszczepienie B) Wytrwałość C) Złamanie D) Twardość
A) Kruchość B) Połysk C) Wytrwałość D) Struktura krystaliczna
A) Musowanie B) Polimorfizm C) Preferowana orientacja D) Światłoczułość
A) Rozwiązanie stałe B) Pseudomorfizm C) Przejście fazowe D) Zmiany powierzchniowe
A) Rozszczepienie B) Twardość C) Wytrwałość D) Gęstość
A) Ziarnisty B) Gładki C) Konchoidalny D) Włóknisty
A) Analiza zjawisk atmosferycznych występujących na Ziemi. B) Nauka zajmująca się materiałami, z których zbudowana jest wnętrzna struktura planet, w szczególności Ziemi. C) Badanie minerałów pochodzących spoza Ziemi. D) Badanie formacji skalnych występujących na powierzchni oraz ich właściwości.
A) Petrofizyka B) Geochemia C) Geofizyka D) Seismologia
A) Pomiary przy niskiej temperaturze B) Pomiary pola elektromagnetycznego C) Pomiary napięcia powierzchniowego D) Pomiary przy wysokim ciśnieniu
A) Komora z diamentowymi praskami B) Praska wielościanowa C) Urządzenie do kompresji udarowej D) Prasa hydrauliczna
A) Wymaga stosowania dużych próbek. B) Metoda ta nie pozwala na osiągnięcie bardzo wysokich ciśnień. C) Ciśnienie jest nierównomierne i nie jest procesem adiabatycznym, co powoduje nagrzewanie się próbki. D) Nie może być stosowana do próbek w postaci stałej.
A) Interpretacja warunków eksperymentu w oparciu o zależności ciśnienia od gęstości. B) Określanie składu chemicznego próbki. C) Pomiar zmian temperatury podczas eksperymentu. D) Obliczanie prędkości dźwięku w materiale.
A) Marshall i Smith w Stanach Zjednoczonych B) Einstein i Bohr w Niemczech C) Kawai i Endo w Japonii D) Curie i Pierre we Francji
A) Nie wymagają pieca. B) Mogą osiągać wyższe ciśnienia niż komórki z diamentowymi praskami. C) Wywierana siła jest stała, co umożliwia kontrolowane nagrzewanie. D) Są mniej gabarytowe i łatwiejsze w obsłudze.
A) 10 GPa i temperatury poniżej 1000 °C. B) 50 GPa i temperatury w okolicach 1500 °C. C) Około 28 GPa (głębokość 840 km) i temperatury powyżej 2300 °C. D) 3 000 000 atmosfer i temperatury do 5000 °C.
A) Wykorzystanie większych pras hydraulicznych. B) Stosowanie klinów z węglika wolframu o ulepszonej konstrukcji. C) Wykorzystanie klinów diamentowych spieczonych, które mogą osiągać ciśnienie do 90 GPa. D) Wprowadzenie technik kompresji udarowej.
A) Do 28 gigapascali. B) Powyżej 3 000 000 atmosfer (300 gigapascali). C) Około 10 000 atmosfer. D) Mniej niż 100 gigapascali.
A) Symulują warunki występujące w przestrzeni kosmicznej. B) Są wykorzystywane do badania zjawisk zachodzących przy niskich ciśnieniach. C) Ponieważ mogą generować ciśnienia przekraczające 300 gigapascali, co jest wyższe niż ciśnienie panujące w jądrze Ziemi. D) Odtwarzają ciśnienie atmosferyczne występujące na powierzchni.
A) Lasery HeNe B) Lasery Nd:YAG lub CO2 C) Lasery światłowodowe D) Diody laserowe
A) Pojemność cieplna przy stałej objętości B) Zmiana ciśnienia w zależności od temperatury C) Debye gamma, parametr Grünheisena D) Objętość materiału
A) Francis Birch B) Leason Adams C) Percy Bridgman D) Erskine Williamson |