A) Cristalografia B) Geofísica C) Física mineral D) Mineralogia
A) Dureza B) Densidade C) Brilho D) Clivagem
A) Dureza B) Fratura C) Clivagem D) Tenacidade
A) Orientação preferida B) Efervescência C) Polimorfismo D) Fotossensibilidade
A) Tenacidade B) Densidade C) Dureza D) Clivagem
A) Estrutura cristalina B) Tenacidade C) Fragilidade D) Brilho
A) Fibroso B) Suave C) Granulado D) Conchoidal
A) Transição de fase B) Pseudomorfismo C) Alteração superficial D) Solução sólida
A) O estudo das formações rochosas da superfície e de suas propriedades. B) A análise dos fenômenos atmosféricos na Terra. C) A ciência dos materiais que compõem o interior dos planetas, particularmente da Terra. D) A exploração de minerais extraterrestres.
A) Geoquímica B) Petrofísica C) Geofísica D) Sismologia
A) Medições de campos eletromagnéticos B) Medições de alta pressão C) Medições de baixa temperatura D) Medições de tensão superficial
A) Sistema de compressão por choque B) Prensa hidráulica C) Prensa multi-martelo D) Célula de pressão com diamante (ou prensa de diamante)
A) Requer amostras de grande tamanho. B) Não é possível atingir pressões muito elevadas. C) Não pode ser utilizada com amostras sólidas. D) A pressão não é uniforme e não é adiabática, o que causa aquecimento na amostra.
A) Determinar a composição química da amostra. B) Calcular a velocidade do som no material. C) Interpretar as condições do experimento em termos de relações de pressão-densidade. D) Medir as variações de temperatura durante o experimento.
A) Einstein e Bohr, na Alemanha B) Kawai e Endo, no Japão C) Marshall e Smith, nos EUA D) Curie e Pierre, na França
A) São menos volumosas e mais fáceis de manusear. B) Não requerem um forno. C) A pressão exercida é constante, permitindo um aquecimento controlado. D) Elas podem atingir pressões mais elevadas do que as células de diamante.
A) 50 GPa e temperaturas em torno de 1500 °C. B) 10 GPa e temperaturas abaixo de 1000 °C. C) 3.000.000 de atmosferas e temperaturas de até 5000 °C. D) Aproximadamente 28 GPa (profundidade de 840 km) e temperaturas acima de 2300 °C.
A) Utilização de martelos de carboneto de tungstênio com design aprimorado. B) Martelos de diamante sinterizados que atingem até 90 GPa. C) Utilização de prensas hidráulicas maiores. D) Incorporação de técnicas de compressão por impacto.
A) Superior a 3.000.000 de atmosferas (300 gigapascais). B) Inferior a 100 gigapascais. C) Até 28 gigapascais (GPa). D) Aproximadamente 10.000 atmosferas.
A) Elas são usadas para estudar fenômenos que ocorrem sob baixa pressão. B) Porque elas podem ultrapassar 300 gigapascais, o que é maior do que a pressão do núcleo da Terra. C) Elas replicam as pressões atmosféricas da superfície. D) Elas simulam condições encontradas no espaço sideral.
A) Lasers Nd:YAG ou lasers de CO2 B) Lasers HeNe C) Lasers de fibra D) Lasers de diodo
A) Capacidade térmica a volume constante. B) Volume do material. C) O coeficiente de Debye, um parâmetro de Grünheisen. D) Variação da pressão com a temperatura.
A) Francis Birch B) Percy Bridgman C) Leason Adams D) Erskine Williamson |