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