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