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