Questões de Concurso Público Petrobras 2010 para Geofísico Júnior - Física
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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 – 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 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?
Sabendo-se que a transformada de Fourier da função definida por a transformada de Fourier da função mostrada na figura acima é
A figura acima ilustra duas anomalias magnéticas associadas a corpos em subsuperfície. Analisando-se a figura, conclui-se que
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
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
A figura acima representa linhas de força de um campo elétrico uniforme perpendicular à área A1, porém oblíquo segundo um ângulo θ com o vetor unitário n normal à área A2. Qual o valor do fluxo elétrico através dessa superfície A2?
Um condutor percorrido por uma corrente elétrica de intensidade i é colocado em uma região de campo como o indicado na figura acima. O condutor fica sujeito à ação de uma força magnética que tenderá a
, onde R3(x) é o resto na forma de Lagrange. Sendo assim, a integral pode ser aproximada por
Para a geometria de aquisição, mostrada acima, são dados 80 tiros com espaçamento entre tiros de 10 m. Sabendo-se que a rolagem é feita para a direita, a multiplicidade de cobertura (full-fold coverage) desta geometria é
O Método de Nettleton pode ser aplicado para estimar a densidade das rochas subjacentes sem a necessidade de amostragem física do material ou utilização de dados de geofísica de poço. A partir da análise da figura acima, conclui-se que a melhor estimativa de densidade, em Mgm-3 , é de