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2.000 nm
2.200 nm
2.500 nm
2.700 nm
3.000 nm
Uma corda, com densidade linear de 10 g/m e comprimento 1 m, possui uma de suas extremidades presa em um ponto fixo e a outra amarrada a um oscilador que oscila com uma frequência constante de 100 Hz. A amplitude do movimento no oscilador é pequena o suficiente para que esse ponto possa ser considerado um nó. A tensão, em newtons, para permitir ao oscilador gerar o quarto harmônico na corda é
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são registradas cinco ondas, sendo que todas elas são atenuadas pela divergência esférica.
são registradas duas ondas, sendo que a primeira tem magnitude máxima de 2/1.000 unidades, e a segunda tem 1/1.400 unidades.
a forma das ondas registradas, que são provenientes das fontes S3, S4 e S5, não são semelhantes à da Figura (2) devido à superposição das frequências mais baixas.
a segunda onda é registrada com tempo de 0,675 segundos.
são registradas quatro ondas, sendo que as provenientes das fontes mais distantes têm magnitude menor que as demais.
Parte do sucesso do método de reflexão sísmica deve- -se ao fato de que os dados brutos são processados de modo a produzir uma seção sísmica que é uma imagem da estrutura geológica. Sobre algumas etapas desse processamento, considere as afirmativas abaixo.
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
I e III, apenas.
I e IV, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III, apenas.
I, II, III e IV.
Sobre método potencial gravitacional, analise as proposições a seguir.
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 e III, apenas.
I e IV, apenas.
II e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
III.
IV.
I e III.
II e IV.
II, III e IV.
A figura ao lado apresenta a geometria definida para o plano de voo de um levantamento aeromagnético. Essa geometria é indicada para
medir o gradiente vertical do campo magnético.
definir a topografia do solo.
a correção geomagnética.
a correção da variação diurna.
eliminar o uso do GPS para a determinação das posições geográficas correspondentes às medidas de campo magnético.
A transmissão de calor, num corpo metálico, se faz de molécula para molécula, através de um movimento vibratório que comunica umas com as outras. Assim, uma barra de ferro cuja extremidade esteja exposta a fogo, aquece-se inteiramente, podendo levar a temperatura de sua superfície ao ponto de ignição do combustível disponível no ambiente, gerando fogo, ou princípio de incêndio. Nesse caso, a forma de transmissão de calor que provoca essa ignição é denominada
convecção.
distribuição.
condução.
vibração.
radiação.
A distância focal da elipse de equação 3x2 + 4y2 = 36 é
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Sabendo-se que um fluido de peso específico γ kgf/m3 percorre L metros de duto em T segundos, e que a aceleração da gravidade no local vale g m/s2, conclui-se que a pressão dinâmica P é
P = y.L2/(2.g.T2)
P = y.L/(2.g.T)
P = y.L2/(g.T2)
P = y.L/(g.T)
P = y.L2/(g.T)
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