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