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é
, que aproxima a função f(x) = sen(x) é
tal que T(1, 0) = (–1, 1) e T(0, 1) = (3, 2). Sendo
os auto- valores de T,
e reais e
, tem-se que
cujos módulos são, respectivamente, 3 e 1 e que formam entre si um ângulo θ tal que cos θ = -2⁄3 . O módulo do vetor 2u – 3v é
A figura acima apresenta a geometria definida para o plano de voo de um levantamento aeromagnético. Essa geometria é indicada para

Sobre os sismogramas mostrados nas figuras, analise as afirmativas.
I - Ambos os sismogramas são de levantamentos marinhos multicanal, sendo que o sismograma A é de lanço lateral, e o sismograma B é de lanço simétrico.
II - No sismograma B, os eventos de chegadas tardias, altas amplitudes e baixas frequências, definidos na zona triangular central, representam as ondas que reverberam entre as camadas que são conhecidas como múltiplas.
III - No sismograma A, existe uma mudança abrupta de inclinação dos eventos na posição indicada pela seta, possivelmente causada pela existência de uma falha geológica.
IV - Os traços sísmicos das figuras estão ordenados pela distância entre a fonte sísmica e os sensores.
É(São) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s)
I - A densidade de domos salinos é normalmente menor que a densidade das rochas por eles penetradas, tendo como consequência uma redução local de gravidade, havendo, portanto, o desenvolvimento de uma anomalia caracterizada por um mínimo gravimétrico.
II - Os dados gravimétricos são inversamente proporcionais ao cubo da distância entre o ponto de observação e a fonte geológica.
III - Ao efetuar um levantamento gravimétrico em uma região, não existe solução única para a distribuição de densidade que gera a gravidade observada.
IV - O potencial gravitacional obedece à equação de Laplace nos pontos do espaço onde a densidade for menor que 2 g/cm3 .
É(São) correta(s) a(s) proposição(ções)
I - A migração sísmica em tempo desloca eventos inclinados para as suas possíveis posições corretas, além de colapsar as difrações.
II - A migração sísmica em tempo pode ser feita somente depois do empilhamento das famílias de ponto médio comum (CMP - Commom Mid-Point).
III - A família de ponto médio comum (CMP) está no núcleo do processamento sísmico, pois as equações são simples e supõem camadas horizontais e uniformes funcionando muito bem para camadas sedimentares deformadas, além de aumentar a relação sinal-ruído ao se efetuar correção e empilhamento dos traços dessa família.
IV - A correção estática de elevação corrige o erro provocado por elevações da superfície nas posições do tiro e dos geofones. Já a correção estática de intemperismo corrige os efeitos causados pela camada superficial.
São corretas as afirmativas

Em um determinado meio
, elástico, não dispersivo, não dissipativo, tridimensional e com fronteiras não reflexivas, são colocadas cinco fontes compressionais,
, e um receptor R, como mostrado na Figura (1).
estão a uma distância de 1.000 metros do receptor,
estão a 1.350 m do receptor e
está a 1.400 metros do receptor. A fonte é formada pelo conjunto de frequências que vão de 10 Hz a 70 Hz e magnitude máxima de 1 unidade, como mostrado na Figura (2). A velocidade de propagação nesse meio é de 2.000 m/s. Todas as fontes são disparadas simultaneamente e a fonte
tem magnitude oposta das demais. No receptor R
Numa experiência de fenda simples, uma luz, composta de duas componentes monocromáticas de comprimento de onda
= 500 nm e
= 750 nm, atinge a fenda que possui a largura L. A distância entre o anteparo e a fenda é de 1 m, conforme figura acima. Os primeiros mínimos de cada uma das componentes de onda
ocorrem, respectivamente, para os ângulos
. Sendo
= 15/250, o valor L da abertura da fenda é
e
. Usando o princípio de superposição, a equação da onda resultante é

A decomposição de uma onda compressional com energia de 1 unidade incide em uma superfície plana com uma inclinação ? da normal. Essa superfície separa duas camadas com velocidades e densidades distintas, como mostrado na Figura (1). Na Figura (2), verifica-se o espalhamento da energia de acordo com o ângulo de incidência ?.
Com respeito a essa distribuição de energia, analise as proposições abaixo.
I - A onda compressional de incidência normal não gera onda cisalhante.
II - A partir do ângulo ? = a, indicado na figura, de aproximadamente 38º, não há mais transmissão de energia de onda compressional para a segunda camada.
III - O ângulo crítico para a onda cisalhante refratada não é atingido entre os ângulos de 20o e 80o , pois sua energia não é zerada nesse intervalo.
É correto o que se apresenta em


Considere a lei de Ampère-Maxwell na sua forma usual,
onde
é a corrente de deslocamento e i é a corrente elétrica. As duas correntes estão representadas no capacitor, em regime de carregamento, da figura acima. A corrente
é igual a
Duas regiões de um anel, de raio R e centro O, são carregadas de formas distintas e uniformes com cargas
. A região carregada com a carga
corresponde a 3/4 deste anel, e a região restante é carregada com a carga
. Sabendo-se que
a diferença de potencial entre os pontos O e P, em unidades do S.I., conforme indicados na figura acima, é de intensidade igual aI - Materiais diamagnéticos imersos em campos magnéticos externos desenvolvem dipolo magnético alinhado em sentido a este campo e tendem a migrar de regiões de campo magnético mais intenso para regiões de campo magnético menos intenso.
II - Materiais ferromagnéticos imersos em campos magnéticos externos desenvolvem dipolo magnético alinhado em sentido a este campo e tendem a migrar de regiões de campo magnético menos intenso para regiões de campo magnético mais intenso.
III - Materiais paramagnéticos imersos em campos magnéticos externos desenvolvem dipolo magnético alinhado em sentido contrário a este campo e tendem a migrar de regiões de campo magnético mais intenso para regiões de campo magnético menos intenso.
IV - Materiais paramagnéticos imersos em campos magnéticos externos desenvolvem dipolo magnético alinhado em sentido contrário a este campo e tendem a migrar de regiões de campo magnético menos intenso para regiões de campo magnético mais intenso.
São corretas APENAS as afirmativas

Um raio de luz parte do ponto A, no meio
, e atravessa a interface entre os meios até chegar ao ponto B, no meio
. Considere que a razão entre as velocidades nos meios
; que a distância do ponto A até a normal N é de x = 4 m e que a distância da normal N até o ponto B é de y = 10 m, como mostrado na figura. Considere, também, que a distância h, entre o ponto A e a interface é igual à distância entre o ponto B e a interface. O valor da distância h, em metros, é