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I – as ondas são caracterizadas pela amplitude, frequência, pelo comprimento de onda e pela velocidade de propagação, sendo que entre essas grandezas, as que dependem exclusivamente da fonte emissora são amplitude e frequência;
II – a frequência e a amplitude das ondas variam quando há mudança de meio;
III – uma onda cisalhante, ao passar de um meio de maior velocidade para um de menor velocidade, seus raios refratados se aproximam da normal a interface desses meios;
IV – na passagem de uma onda cisalhante por uma mudança de meio, são geradas duas ondas refletidas e duas refratadas;
V – quando o raio de uma onda compressional, de incidência normal, penetra em um meio de maior velocidade relativa ao seu meio de origem gera dois raios refratados, um de onda compressional e outro de onda cisalhante, ambos normais à superfície.
São verdadeiras as sentenças
Analisando-se a figura acima, que representa a resposta dos perfis SP-Potencial Espontâneo (à esquerda) e Resistividade (à direita) para três tipos de camadas de rochas (X, Y, Z) situadas entre dois folhelhos impermeáveis, conclui-se que a camada
A figura acima ilustra duas anomalias magnéticas associadas a corpos em subsuperfície. Analisando-se a figura, conclui-se que
Sabendo-se que a transformada de Fourier da função definida por
a transformada de Fourier da função mostrada na figura acima é
Na figura, tem-se uma fonte de ondas harmônicas representada por asterisco, e um receptor representado por um ponto. Considerando-se a amplitude da fonte igual a uma unidade e a velocidade de propagação do meio 1 igual a 2500 m/s, qual a atenuação provocada pela divergência esférica e qual o tempo, em segundos, de propagação da onda refletida na interface e registrada no receptor, respectivamente?
é igual a
pode-se afirmar que são soluções da mesma as funções:I – u = f(xVt)
II – u = e(x–Vt)
III – u = e(xt)
IV – u = f(x+Vt) + f(x–Vt)
V – u = f(t+Vx) + f(t–Vx)
Obs: a função f e suas derivadas primeira e segunda são contínuas.
É(São) verdadeira(s) APENAS a(s) sentença(s)
Na superfície do terreno são instalados vários sensores G à direita da fonte S. Cada sensor tem afastamento x da fonte, conforme figura acima. As duas primeiras camadas são homogêneas, planas e paralelas, com velocidade de propagação V1 e V2, respectivamente. Considerando-se que a onda refratada é registrada ao longo da distância x na superfície, pode-se afirmar que
I - o ângulo crítico para o qual a onda refratada retorna à superfície é θc = arcsen V2 / V1;
II - o gráfico do registro da onda refratada (afastamento versus tempo de chegada de cada raio) é uma reta com coeficiente angular 1 / V2;
III - o sensor mais próximo da fonte que registra a onda refratada tem afastamento x = 2h · tgθc.
É correto o que se afirma em
I - Armadilhas estruturais são associadas a elementos tectônicos (dobras e/ou falhas) já existentes anteriormente à deposição do pacote sedimentar envolvido com a acumulação de petróleo ou gás.
II - A movimentação ascendente de sal produz diversos tipos de armadilhas (denominadas de armadilhas diapíricas), podendo apresentar aspectos comuns a armadilhas estruturais e estratigráficas.
III - Armadilhas estratigráficas são produzidas por processos deposicionais ou pós-deposicionais, não envolvendo mudanças litológicas.
IV - Armadilhas estruturais do tipo anticlinal são de fácil reconhecimento e com elevado potencial para acumulação de hidrocarbonetos.
São corretas APENAS as afirmativas

As estruturas tectônicas (números de 1 a 7) nas figuras acima correspondem a
Considerando-se um grau geotérmico médio, qual é a combinação que corresponde às profundidades aproximadas de soterramento em que a migração primária alcança o máximo em três distintos modos?
Modo de migração primária
, então seus autovetores são
Em uma experiência de fenda simples representada na figura acima, a distância entre o anteparo e a fenda é de 80 cm e o tamanho da fenda é de a = 2,4 μm. Sabendo-se que uma luz monocromática de comprimento de onda λ = 480 nm atinge essa fenda, qual o valor que melhor aproxima a diferença de fase no ponto P do anteparo, produzida pelas ondas secundárias de Huygens, provenientes do topo e da base da fenda e que chegam no ponto P?
Dado: θ = 30°