A) Геофізика B) Мінералогія C) Фізика мінералів D) Кристалографія
A) Розщеплення B) Блиск C) Твердість D) Щільність
A) Перелом B) Завзятість C) Твердість D) Розщеплення
A) Завзятість B) Блиск C) Крихкість D) Кристалічна структура
A) Поліморфізм B) Шипучість C) Орієнтація, якій надається перевага D) Світлочутливість
A) Поверхневі зміни B) Фазовий перехід C) Псевдоморфізм D) Твердий розчин
A) Розщеплення B) Завзятість C) Твердість D) Щільність
A) Конхоїдальний B) Волокнистий C) Гладкий D) Гранульований
A) Дослідження мінералів, що знаходяться за межами Землі. B) Аналіз атмосферних явищ на Землі. C) Вивчення поверхневих гірських утворень та їхніх властивостей. D) Наука про матеріали, з яких складається внутрішня структура планет, особливо Землі.
A) Геохімія B) Геофізика C) Сейсмологія D) Петрофізика
A) Вимірювання електромагнітного поля B) Вимірювання при низькій температурі C) Вимірювання поверхневого натягу D) Вимірювання при високому тиску
A) Установка для ударної компресії B) Гідравлічний прес C) Алмазна камера високого тиску D) Пресс з багатогранною матрицею
A) Його не можна використовувати з твердими зразками. B) Він потребує великих зразків. C) Він не дозволяє досягти високих тисків. D) Тиск є нерівномірним і неадіабатичним, що призводить до нагрівання зразка.
A) Обчислення швидкості звуку в матеріалі. B) Вимірювання змін температури під час експерименту. C) Визначення хімічного складу зразка. D) Інтерпретація умов експерименту з точки зору взаємозв'язків між тиском і щільністю.
A) Кавай та Ендо в Японії B) Кюрі та П'єр у Франції C) Ейнштейн та Бор у Німеччині D) Маршалл та Сміт у США
A) Вони менш громіздкі та простіші у використанні. B) Вони не потребують печі. C) Створюваний тиск є стабільним, що дозволяє здійснювати контрольований нагрів. D) Вони можуть досягати вищих тисків, ніж клітини з алмазними матрицями.
A) Приблизно 28 ГПа (глибина 840 км) і температури вище 2300 °C. B) 50 ГПа і температури близько 1500 °C. C) 10 ГПа і температури нижче 1000 °C. D) 3 000 000 атмосфер і температури до 5000 °C.
A) Використання алмазних матриць, що дозволяє досягти тиску до 90 ГПа. B) Використання більших гідравлічних пресів. C) Використання матриць з карбіду вольфраму з покращеною конструкцією. D) Застосування методів ударної компресії.
A) Більше 3 000 000 атмосфер (300 гігапаскалів). B) До 28 ГПа. C) Менше 100 гігапаскалів. D) Приблизно 10 000 атмосфер.
A) Вони використовуються для вивчення явищ, що відбуваються при низькому тиску. B) Вони відтворюють атмосферний тиск на поверхні. C) Вони моделюють умови, що існують у відкритому космосі. D) Тому що вони можуть створювати тиск, що перевищує 300 гігапаскалів, що є вищим за тиск у земному ядрі.
A) Nd:YAG або CO2 лазери B) Волоконні лазери C) HeNe лазери D) Діодні лазери
A) Об'єм матеріалу B) Дебай-гамма, параметр Ґрюнгайзена C) Зміна тиску в залежності від температури D) Теплоємність при постійному об'ємі
A) Лісон Адамс B) Френсіс Бірч C) Персі Бріджмен D) Ерскін Вільямсон |