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