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