A) Fizyka minerałów B) Mineralogia C) Geofizyka D) Krystalografia
A) Twardość B) Gęstość C) Rozszczepienie D) Połysk
A) Rozszczepienie B) Złamanie C) Twardość D) Wytrwałość
A) Struktura krystaliczna B) Połysk C) Kruchość D) Wytrwałość
A) Światłoczułość B) Polimorfizm C) Musowanie D) Preferowana orientacja
A) Pseudomorfizm B) Przejście fazowe C) Zmiany powierzchniowe D) Rozwiązanie stałe
A) Twardość B) Wytrwałość C) Gęstość D) Rozszczepienie
A) Gładki B) Ziarnisty C) Konchoidalny D) Włóknisty
A) Badanie formacji skalnych występujących na powierzchni oraz ich właściwości. B) Nauka zajmująca się materiałami, z których zbudowana jest wnętrzna struktura planet, w szczególności Ziemi. C) Analiza zjawisk atmosferycznych występujących na Ziemi. D) Badanie minerałów pochodzących spoza Ziemi.
A) Seismologia B) Geofizyka C) Geochemia D) Petrofizyka
A) Pomiary przy niskiej temperaturze B) Pomiary przy wysokim ciśnieniu C) Pomiary napięcia powierzchniowego D) Pomiary pola elektromagnetycznego
A) Urządzenie do kompresji udarowej B) Prasa hydrauliczna C) Praska wielościanowa D) Komora z diamentowymi praskami
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) Określanie składu chemicznego próbki. B) Pomiar zmian temperatury podczas eksperymentu. C) Interpretacja warunków eksperymentu w oparciu o zależności ciśnienia od gęstości. D) Obliczanie prędkości dźwięku w materiale.
A) Marshall i Smith w Stanach Zjednoczonych B) Kawai i Endo w Japonii C) Curie i Pierre we Francji D) Einstein i Bohr w Niemczech
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) 50 GPa i temperatury w okolicach 1500 °C. B) 3 000 000 atmosfer i temperatury do 5000 °C. C) Około 28 GPa (głębokość 840 km) i temperatury powyżej 2300 °C. D) 10 GPa i temperatury poniżej 1000 °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) Powyżej 3 000 000 atmosfer (300 gigapascali). B) Około 10 000 atmosfer. C) Mniej niż 100 gigapascali. D) Do 28 gigapascali.
A) Ponieważ mogą generować ciśnienia przekraczające 300 gigapascali, co jest wyższe niż ciśnienie panujące w jądrze Ziemi. B) Odtwarzają ciśnienie atmosferyczne występujące na powierzchni. C) Są wykorzystywane do badania zjawisk zachodzących przy niskich ciśnieniach. D) Symulują warunki występujące w przestrzeni kosmicznej.
A) Lasery Nd:YAG lub CO2 B) Lasery HeNe 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) Percy Bridgman C) Erskine Williamson D) Leason Adams |