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