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