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