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