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