Questões de Concurso sobre Geoquímica

 
 
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À mesma temperatura e para um mesmo tipo de material, é interessante acompa-nhar os efeitos da variação no estado de tensões sobre os estilos de deformação das amostras, como ilustra a sequência abaixo, na qual se observam, da esquerda para a direita, a) fraturamento longitudinal a p = 0.1 MPa, b) fratura de cisalha-mento simples a p = 3.5 MPa, c) transição rúptil-dúctil a p = 35 MPa, com fraturas conjugadas e d) fluxo dúctil a p = 100MPa.

Imagem associada para resolução da questão

Assinale a alternativa que compreende uma assertiva CORRETA sobre o compor-tamento geológico de materiais rochosos.


A
A ocorrência de fraturas perceptíveis ao exame macroscópico torna imprescin-dível avaliar sua interação, na forma de redes complexamente associadas, com microfraturas inter- e intracristalinas ou inter- e intragranulares, as quais potencializam a ação de outros processos.

B
Comportamentos transicionais rúptil-dúctil e dúctil-rúptil tipificam ambientes crustais em que a tensão principal σ1 tende a se igualar às tensões secundá-rias σ2 = σ3, ou seja, ambientes em que o stress tende a passar de triaxial (σ1 >> σ2 >> σ3) a uniaxial (σ1 ≈ σ2 ≈ σ3).

C
Microfraturas intracristalinas frequentemente se associam para conferir xisto-sidade às rochas, como se verifica, por exemplo, quando a conjugação dos planos de clivagem perfeita de feldspatos confere bandamento a gneisses em diversas escalas.

D
O comportamento rúptil se verifica mais usualmente em rochas de composição heterogênea, pois a interação dos diferentes módulos de deformação que ca-racterizam cada mineral impede a deformação homogênea dos maciços.

Durante os processos de fusão parcial e de cristalização, o zircônio tende a concentrar-se no líquido durante a fusão parcial do manto e na estrutura do zircão durante a cristalização de magmas graníticos, apresentando afinidade geoquímica de elemento incompatível em ambos os casos.


C

Certo


E

Errado

Num projeto de injeção de água doce, em uma formação produtora de petróleo, certo argilo-mineral tem maior potencial de danificar a formação, causando perda mais severa de injetividade. Esse argilo-mineral é a:


A

caulinita.


B

camada mista ilita-esmectita.


C

clorita.


D

camada mista talco-estevensita.


E

vermiculita.

Na microscopia óptica de minerais, a observação de cores de interferência é feita sob

A
nicóis descruzados.

B
nicóis cruzados.

C
luz refletida.

D
luz reflexiva.

Com relação às análises químicas de rochas, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

( ) A fluorescência de raios X permite analisar os elementos maiores e alguns elementos-traço.

( ) A fluorescência de raios X permite analisar os elementos maiores, alguns elementos-traço e todos os elementos terras raras.

( ) A fluorescência de raios X permite analisar isótopos radioativos.

( ) A espectrometria de emissão e absorção induzida por plasma analisa a maioria dos elementos maiores, menores, traço e terras raras.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.


A
F – V – F – V.

B
V – V – V – F.

C
V– F – V – V.

D
F – V – F – F.

E
V – F – F – V.
Em Geologia são empregados dois tipos de microscopia óptica: um para a análise de minerais transparentes e outro para análise de minerais opacos. São eles, respectivamente, de luz

A
transmitida e refletida.

B
transmitida e captada.

C
refletida e recebida.

D
reflexiva e refletida.
São partes de um microscópio óptico:

A
oculares, lente de Bertrand, platina rotativa.

B
analisador, perna, mesa ou platina.

C
revólver, base, amostra.

D
polarizador, oculares, lâmina delgada.

Leia as afirmações a seguir e marque (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS, considerando as características das rochas magmáticas.

( ) Os peridotitos, exemplo de rocha ultramáfica, dominam o manto da Terra e constituem a fonte das rochas basálticas que se formam nas dorsais mesoceânicas.

( ) As rochas félsicas são pobres em ferro e magnésio e ricas em minerais que têm altos teores de sílica como quartzo, feldspato potássico e plagioclásio.

( ) Granodiorito e diorito são exemplos de rochas intermediárias extrusivas, enquanto que dacito e andesito são rochas intrusivas ultramáficas.

( ) Obsidiana é uma rocha plutônica e piroclástica completamente vítrea.

Marque a alternativa que indica a sequência CORRETA.


A
V – F – V – F.

B
V – F – V – V.

C
V – V – V – F.

D
F– V – V – F.

E
V – V – F – F.

Em análises de prospectos exploratórios, o volume de hidrocarbonetos estimado em um reservatório é denominado volume in-place (óleo e/ou gás) e o volume de hidrocarbonetos que possa ser comercialmente recuperado é chamado de “reservas”. As reservas são classificadas, basicamente, por quatro critérios: reservas descobertas, recuperáveis, comerciais e remanescentes, sempre com base no método aplicado para seu desenvolvimento. As reservas podem ser calculadas, resumidamente, pela seguinte equação:


A

reservas = área do selo x espessura líquida (net) do reservatório x porosidade do reservatório x saturação de hidrocarbonetos x fator de recuperação / fator de volume de formação.


B

reservas = área da trapa x espessura total (gross) do reservatório x porosidade do reservatório x saturação de hidrocarbonetos x fator de recuperação / fator de volume de formação.


C

reservas = área da trapa x espessura líquida (net) do reservatório x permeabilidade reservatório x saturação de hidrocarbonetos x fator de recuperação / fator de volume de formação.


D

reservas = volume da trapa x espessura líquida (net) do reservatório x permeabilidade do Reservatório x saturação de hidrocarbonetos x fator de recuperação / fator de volume de formação.


E

reservas = área da trapa x espessura líquida (net) do reservatório x porosidade do reservatório x saturação de hidrocarbonetos x fator de recuperação / fator de volume de formação.

A microscopia de polarização explora as propriedades da luz polarizada para identificar e caracterizar um material quanto à sua

A
química e física.

B
susceptibilidade e densidade.

C
estrutura e ligação molecular.

D
estrutura e propriedade.

A respeito das rochas metamórficas granoblásticas, leia as afirmativas a seguir e marque (V) para as VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.

( ) Cornubianito, quartzito, mármore, greenstone, anfibolito e granulito são exemplos de rochas granoblásticas não foliadas.

( ) Todas as rochas granoblásticas são definidas por sua composição mineral, em vez de sua textura, porque são de aparência maciça.

( ) O cornubianito é uma rocha metamórfica granoblástica de contato de elevada temperatura, com tamanho de grão uniforme, que sofreu pouca ou nenhuma deformação.

( ) Os granulitos resultam de metamorfismo de alto grau e apesentam textura granoblástica. Estas rochas são formadas pelo metamorfismo de folhelhos, arenitos impuros e muitos tipos de rochas ígneas.

Marque a alternativa que indica a sequência CORRETA.


A
V – F – V – V.

B
F – V – V – V.

C
V – V – F – F.

D
F – F – V – V.

E
V – F – V – F.

A migração de hidrocarbonetos ocorre ao longo de caminhos discretos que são determinados pelas redes de poros, a interação dessas redes entre as formações geológicas, e a variação estratigráfica dentro da bacia. Internamente a uma camada carreadora de hidrocarbonetos (carrier bed), ou a uma camada reservatório, a rota da migração é controlada pela configuração estrutural do contato com a rocha selante sobrejacente e a continuidade da rede de permeabilidade da camada carreadora/reservatório e do selo sobreposto.

Com relação ao efeito da geometria da camada carreadora/ reservatório sobre a direção e a magnitude da permeabilidade que controlam o fluxo interno de hidrocarbonetos, é correto afirmar que:


A

caso a orientação da camada seja paralela à direção do fluxo, então esse fluxo é controlado dominantemente pelas unidades menos permeáveis.


B

caso a orientação da camada seja perpendicular à direção do fluxo, então esse fluxo é controlado dominantemente pelas unidades mais permeáveis.


C

caso a orientação da camada seja aleatória em relação à direção do fluxo, então esse fluxo é controlado dominantemente pelas unidades menos permeáveis.


D

caso a orientação da camada seja aleatória em relação à direção do fluxo, então esse fluxo é controlado dominantemente pelas unidades mais permeáveis.


E

caso a orientação da camada seja perpendicular à direção do fluxo, então esse fluxo é controlado dominantemente pelas unidades menos permeáveis.

Observe a figura a seguir:


Imagem associada para resolução da questão

Ela mostra o resultado de uma análise de cromatografia gasosa de uma amostra de:


A

óleo com biodegradação moderada.


B

óleo com biodegradação discreta.


C

óleo condensado.


D

óleo sem biodegradação.


E

óleo com biodegradação alta.

Em interpretação sísmica de amplitudes, uma súbita e forte queda de velocidade, pode causar uma abrupta redução relativa de amplitude que, em alguns casos, é conhecida como bright spot, usado com sucesso como DHI (indicador direto de hidrocarboneto). Todos os itens abaixo geram falsos bright spots, EXCETO:


A

folhelhos superpressurizados.


B

camadas de carvão.


C

topo de diápiros de sal.


D

arenitos superpressurizados.


E

arenitos brandos (soft) saturados com gás.

Sobre as texturas de rochas metamórficas, assinale a alternativa correta.

A
Porfiroblastos são cristais maiores que ocorrem em uma matriz fina de protomilonitos.

B
Porfiroclastos são cristais maiores que ocorrem em xistos e gnaisses.

C
Estrias de atrito são comuns em milonitos.

D
Lineações de eixo de crenulação são comuns em milonitos.

E
A classificação de milonitos é baseada na proporção de matriz e de porfiroclastos.

A região leste de Minas Gerais, onde esta inserido o município de Governador Valadares, possui uma grande variedade de unidade litoestratigráficas. Desta forma, a geoquímica apresenta uma extraordinária capacidade de auxiliar os convencionais estudos petrográficos no reconhecimento dos litotipos com precisão. Particularmente a prospecção geoquímica é uma das principais ferramentas da geologia econômica, com o objetivo de identificação de áreas potenciais para a ocorrência de depósitos minerais.


Considerando os critérios de geoquímica, quais são as principais etapas envolvidas no planejamento da prospecção mineral?


A

Coleta de sedimentos de corrente, análise petrográfica, análises geofísicas e padronização dos procedimentos;


B

Coleta de rochas em afloramentos, coleta de sedimentos nas drenagens, caracterização mineralógica, análises geofísicas e interpretação dos resultados;


C

Definição da área, análises químicas, análises de sedimentos, petrografia e microscopia das frações leves.


D

Seleção das áreas piloto, amostragem, análises químicas, interpretação dos resultados, definição e padronização dos parâmetros prospectivos;


E

Coleta dos sedimentos de corrente e águas superficiais, análises químicas dos elementos maiores e Interpretação dos resultados;

Sob condições de clima tropical, ao se comparar a solubilidade da sílica e da alumina em função do pH, é correto afirmar que


A

somente a alumina é solubilizada.


B

a sílica e a alumina apresentam o mesmo grau de solubilidade.


C

a alumina e a sílica somente são solubilizadas com pH ácido.


D

em pH 10 ou superiores tanto a sílica quanto a alumina são solubilizadas.


E

somente a sílica é solubilizada.

A dureza é uma das mais importantes propriedades para a determinação de diversos minerais. Ela pode apresentar variações ao longo da mesma superfície cristalográfica de um mesmo mineral. Os cristais de cianita possuem dureza igual a 5,0 na direção do comprimento e dureza 7,0 na direção perpendicular ao comprimento, por exemplo. A variação da dureza

A
ocorre ao longo dos planos e das direções cristalográficas e está associada diretamente à quantidade de fraturas existentes na superfície do cristal.

B
ocorre ao longo dos planos cristalográficos em razão do processo de pseudomorfismo gerado na superfície do cristal.

C
ocorre somente em minerais polimórficos, pois as respectivas estruturas são diferentes, gerando, então, os diferentes valores de dureza ao longo da superfície do mineral.

D
é consequência dos diferentes tipos de empacotamentos ou arranjos atômicos existentes ao longo dos diferentes planos ou direções cristalográficas do cristal.

E
ocorre somente em minerais isomórficos, pois as próprias estruturas são iguais e, consequentemente, os respectivos planos cristalográficos apresentarão empacotamentos atômicos iguais, gerando, assim, diferentes valores de dureza ao longo da superfície do mineral.

Em relação ao intemperismo, assinale a opção ERRADA.


A

A desintegração e a decomposição atuam juntas, uma vez que a ruptura física da rocha permite a circulação da água e de agentes químicos. Os organismos vivos concorrem também na desagregação puramente física e na decomposição química das rochas.


B

A porção externa e superficial da crosta terrestre é formada por vários tipos de corpos rochosos que constituem o manto rochoso.


C

A desintegração (intemperismo químico) é a ruptura das rochas inicialmente em fendas, progredindo para partículas de tamanhos menores, sem, no entanto, haver mudança na sua composição.


D

O intemperismo é o conjunto de processos físicos e químicos que modificam as rochas quando expostas ao tempo.

As combinações de formas geométricas mais comuns para o sistema isométrico são as seguintes:

A
cubo, romboedro e trapezoedro.

B
cubo, octaedro e dodecaedro.

C
cubo, escalenoedro e romboedro.

D
dodecaedro, romboedro e trapezoedro.

E
octaedro, escalenoedro e romboedro.
   
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