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