Questões de Concurso sobre Geofísica

 
 
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Considerando uma camada rochosa qualquer, as ondas S se propagam com velocidade


A

igual às ondas longitudinais


B

maior do que as ondas compressionais


C

maior do que as ondas longitudinais


D

maior do que as ondas P


E

menor do que as ondas P

Imagem associada para resolução da questão

Assinale a alternativa que compreende uma assertiva INCORRETA sobre o método RPS.


A
A forma de propagação do sinal RPS depende das propriedades elétricas dos materiais em exame; a condutividade elétrica controla a atenuação do sinal emitido, enquanto a constante dielétrica controla a velocidade do sinal através dos meios analisados.

B
Apesar de a prospecção através de RPS não alcançar grandes profundidades, sua resolução permite identificar estruturas em subsuperfície cuja espessura varia de alguns centímetros a vários metros, o que torna o método ideal para a localização precisa de elementos pouco profundos.

C
Como todo método fundamentado em emissão e recepção de pulsos eletro-magnéticos, o RPS implica a propagação de ondas através de meios compo-sicionalmente isotrópicos cuja densidade pode aumentar na medida em que a profundidade também aumenta.

D
Os perfis bidimensionais obtidos através de RPS podem ser integrados não apenas entre si e segundo o azimute de cada perfil individual, mas até mesmo a outros métodos de prospecção apoiados em frequências ondulatórias muito mais baixas.
Quando ocorre um terremoto são geradas vibrações sísmicas que se propagam em todas as direções, na forma de ondas. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

A
As ondas P são do tipo longitudinal e propagam-se exclusivamente em meios sólidos.

B
As ondas S são do tipo transversal e propagam-se exclusivamente em meios sólidos.

C
As ondas P são do tipo transversal e propagam-se em meios sólidos e líquidos.

D
As ondas Love e Rayleigh propagam-se no interior e na superfície da crosta terrestre.

E
Zona de sombra são porções do interior da Terra onde não há registro de propagação das ondas S.

Os estudos demonstram que, nos limites das placas tectônicas, se verificam, de maneira mais intensa, as atividades geológicas do planeta e que as placas podem ser divididas em três tipos. O trecho a seguir descreve um desses tipos.

“[Esse tipo de placa ocorre] onde tensões tracionais afastam uma placa da outra, (...) com a intrusão do magma derivado da astenosfera entre elas, que se transforma em nova crosta oceânica ao consolidar-se”.

Fonte: TEIXEIRA, W.; FAIRCHILD, T. R.; TOLEDO, M. C. M.; TAIOLI, F. Decifrando a Terra. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. p. 87.

O fragmento expressa características de uma placa:


A

transformante.


B

convergente.


C

divergente.


D

conservativa.

Na busca por materiais metálicos e condutivos presentes no solo, os detectores de metais e os condutivímetros apresentam respostas diretamente proporcionais à sua proximidade com o material condutivo; entretanto, se a condutividade desse material for muito alta, os sensores eletromagnéticos do equipamento apresentarão resposta negativa devido à alta magnetização do meio, a qual, por sua vez, anulará o campo magnético secundário.


C

Certo


E

Errado

Na perfuração, metodologia mais usada no estudo geológico do subsolo, métodos mais baratos, como a tradagem, a perfuração rotativa manual e a percussiva mecânica, contaminam a amostragem devido à mistura de materiais geológicos de diferentes níveis. Assim, perfurações rotativas mecânicas, realizadas com circulação reversa ou núcleo de diamante, proporcionam amostras fidedignas, em que se identificam texturas, composições, estruturas e mergulhos das rochas.


C

Certo


E

Errado

Em levantamentos geofísicos regionais em uma bacia sedimentar, as presenças de uma intrusão de rocha básica e de um domo salino serão registradas, respectivamente, como anomalias


A

gravimétrica positiva e magnetométrica negativa


B

gravimétrica positiva e magnetométrica positiva


C

gravimétrica negativa e magnetométrica negativa


D

magnetométrica positiva e gravimétrica positiva


E

magnetométrica negativa e gravimétrica negativa

Imagem associada para resolução da questão

DAVIS, G.H.; REYNOLDS, S.J. Structural Geology of Rocks and Regions (second edition).

New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 1996. p.316.

No mapa estrutural acima, onde estão representadas falhas normais (eventualmente com seus ângulos de mergulho indicados), identifica(m)-se


A

uma família de direção E-W, com mergulho para S


B

duas famílias de direção E-W e N-S, com mergulhos para S e para W, respectivamente


C

duas famílias de direção NE-SW e NW-SE, com mergulhos para N e para E, respectivamente


D

quatro famílias, duas de direção NE-SW e duas de direção NW-SE, com mergulhos para NW e SE e para NE e SW, respectivamente


E

quatro famílias, duas de direção NE-SW e duas de direção NW-SE, com mergulhos para NW e para SW, respectivamente

Nos levantamentos gravimétricos, a correção de Eötvös é aplicada para corrigir


A

o efeito produzido pelo próprio gravímetro ao longo do tempo.


B

os efeitos periódicos do sol e da lua.


C

os efeitos da variação da velocidade angular sobre a superfície terrestre.


D

a medida tomada a uma determinada altitude h, reduzindo-a ao datum.


E

as medidas feitas a partir de veículos em movimento.

A inclinação do campo magnético terrestre é


A

alta no equador e baixa nos polos


B

maior no hemisfério setentrional


C

maior com o aumento da latitude


D

menor com o aumento da latitude


E

menor no hemisfério setentrional

Assinale a alternativa que contém uma assertiva INCORRETA sobre o método sísmico.

A
A caracterização das relações espaciais existentes entre litologias e estruturas através do método sísmico é feita a partir da determinação dos diferentes mo-mentos de detecção de ondas refratadas ou refletidas pelas descontinuidades existentes entre as formações rochosas.

B
No método sísmico, as ondas produzidas pela detonação de cargas explosivas e detectadas pelos receptores cobrem todo o espectro sísmico, envolvendo ondas compressivas, cisalhantes e de superfície em padrão idêntico ao de um sismo natural.

C
Numa seção sísmica, as características estruturais predominantes no perfil po-dem, usualmente, ser identificadas de maneira direta; entretanto, sua correta interpretação exige sempre a incorporação desses resultados àqueles obtidos através de mapeamento e de outros métodos geofísicos.

D
O método sísmico se fundamenta no princípio de que a velocidade de propa-gação de ondas em pacotes de rocha varia em função de propriedades mecâ-nicas como coesão, densidade e módulo de elasticidade, e aspectos geológi-cos, como profundidade de ocorrência e classificação da rocha.

Na incidência normal de uma onda compressional de cima para baixo, em uma interface plana, entre duas camadas homogêneas, isotrópicas, elásticas e com diferentes valores de impedâncias acústicas, parte da energia é refletida, e parte é transmitida.

Se o valor da impedância acústica da camada superior é 4 x 106 kg/m2s, e o da camada inferior é 6 x 106 kg/m2s, quais são, respectivamente, os valores dos coeficientes de reflexão e de transmissão?


A

1,0 e 0,4


B

0,6 e 0,8


C

0,6 e 0,4


D

0,2 e 1,2


E

0,2 e 0,8

Além de ocorrerem naturalmente, os sismos são, por vezes, causados pelas atividades humanas. Há casos bem documentados de eventos associados, por exemplo, à injeção de fluidos em poços profundos, à elevação do nível em grandes reservatórios e à detonação de cargas nucleares subterrâneas. Em todos esses casos, o mecanismo de indução seria identificado com o alívio de strain regional mediante a instalação de pequenas variações no campo de strain local, as quais levariam ao desenvolvimento de fraturas ou à ativação de falhas. Os sismos induzidos de maior magnitude não são apenas associados a grandes reservatórios, mas, em diversos aspectos, implicam os problemas teóricos e práti-cos mais relevantes. O efeito indutivo é, naturalmente, mais marcado em grandes reservatórios, definidos por profundidades maiores do que 100 m e volumes mai-ores do que 1 km3.

Fazem-se, sobre o tema exposto, as seguintes afirmativas:

I. Os sismos induzidos são, necessariamente, de pequena profundidade, haja vista o restrito alcance da interferência humana no subsolo; além disso, têm magnitude muito reduzida, o que limita sua detecção a estações sismográficas locais de grande sensibilidade.

II. O stress devido à carga da água nos reservatórios é muito pequeno para fraturar rochas competentes; portanto, a cessão é explicada pela preexistência de strain local devido a forças tectônicas que já acumulam, na vizinhança de um reservatório, stress próximo do ponto de ruptura.

Está CORRETO o que se afirma em:


A
Ambas assertivas são falsas.

B
Ambas assertivas são verdadeiras.

C
Apenas a assertiva I é verdadeira.

D
Apenas a assertiva II é verdadeira.

Em levantamento sísmico, os dados foram registrados numa taxa de amostragem de 0,004.

Sendo assim, qual é, em Hz, a frequência de Nyquist?


A

62,5


B

125


C

250


D

500


E

750

Em levantamentos sísmicos de reflexão 2D, a largura da primeira zona de Fresnel


A

aumenta com a profundidade do refletor.


B

aumenta com a profundidade do refletor, apenas em rochas maciças.


C

diminui com a profundidade do refletor.


D

diminui com a profundidade do refletor, apenas em rochas porosas.


E

permanece constante, independente da profundidade do refletor.

Dentre os métodos de perfilagem geofísica abaixo relacionados, aquele que se baseia na medição da radioatividade natural da formação e permite avaliar a sua argilosidade é o método da(o)


A

densidade


B

indução elétrica


C

nêutron


D

potencial espontâneo


E

raio gama

Análise de fácies sísmicas também pode se correlacionar à descrição e interpretação geológica (ambiente, litofácies, etc.) dos parâmetros de reflexão sísmica, principalmente seus arranjos 3D e terminações 2D. Quanto às terminações observadas nas amplitudes, uma das ferramentas mais úteis na sismoestratigrafia é o Método ABC, que mapeia e traduz as terminações de amplitudes de cada unidade de fácies sísmica que represente uma sequência sismoestratigráfica.


O método se expressa na forma (A-B)/C, em que A é o padrão de terminação das reflexões no limite da sequência superior, B é o padrão de terminação das reflexões no limite da sequência inferior e C é o padrão sísmico interno da sequência analisada. Com relação a esse método ABC, todas as afirmações a seguir são corretas, EXCETO:


A

pode ser um truncamento, um toplap ou uma terminação concordante.


B

pode ser um onlap, um downlap ou uma terminação concordante.


C

pode ser uma progradação obliqua, uma sigmoide progradação ou um padrão divergente.


D

pode ser um truncamento, um onlap ou uma terminação concordante.


E

pode ser um padrão de eventos paralelos sem reflexão (reflection free) ou feições progradantes em geometria oblíqua (shingled).

O imageamento sísmico no domínio do tempo é um processo computacional robusto e eficiente, rotineiramente aplicado a dados sísmicos. A migração em tempo é considerada adequada para imageamento sísmico em áreas com pequenas variações laterais de velocidade, o que não impossibilita o processo de migração em tempo não ser eficaz, mesmo para tais pequenas variações, quando desejamos interpretar com maior acurácia estruturas geológicas mais sutis. Para remover erros estruturais inerentes à migração em tempo, é necessário converter imagens migradas no tempo para o domínio de profundidade, seja migrando os dados originais com um algoritmo de migração de profundidade pré-empilhamento, ou migrando em profundidade dados pós-empilhamento, após a demigração em tempo. Cada opção requer a conversão da velocidade de migração em tempo para um modelo de velocidade em profundidade. Todos os painéis abaixo se referem diretamente a métodos de análise de velocidades sísmicas, EXCETO:


A

painéis de semelhança (semblance panels).


B

painéis de empilhamento por ângulos (angle stack).


C

painéis de empilhamento com funções velocidade (velocity function stack).


D

painéis de empilhamento com velocidades constantes (constant velocity stack).


E

painéis de empilhamento dinâmico (dynamic stack).

Inversão de dados geofísicos é um importante processo aplicado, por exemplo, para transformar dados de reflexão sísmica em descrições quantitativas de propriedades de rochas reservatório. A inversão sísmica pode ser realizada na fase pré ou pós-empilhamento e ser determinística, estocástica ou geoestatística. Normalmente, ela inclui outras medidas de reservatório, como registros de poços e medidas em amostras de testemunhos. Todos os métodos modernos de inversão sísmica requerem dados sísmicos e uma wavelet que pode ser estimada a partir dos dados. Com relação aos parâmetros e processos de inversão sísmica, todas as afirmativas abaixo são corretas, EXCETO:


A

tipicamente, uma série de coeficientes de reflexão de perfis de um poço, nos limites da resolução sísmica, é usada para estimar a fase e a freqüência da onda. Uma estimativa precisa da onda é fundamental para o sucesso de qualquer inversão sísmica.


B

dados sísmicos são banda-limitada e isso reduz a sua capacidade de resolução e sua qualidade. Para estender a banda de freqüência disponível, os dados de baixa freqüência podem ser obtidos de dados de perfis de poços, das velocidades de migração pré-empilhamento (tempo ou profundidade) ou velocidades migradas no tempo e / ou um gradiente regional.


C

a inversão pré-empilhamento é freqüentemente usada quando a inversão pós-empilhamento não é suficiente para diferenciar características geológicas que tenham assinaturas de impedância P semelhantes entre si.


D

um exemplo de uma técnica de inversão de resolução sísmica pós-empilhamento é a Inversão Sparse-Spike com restrição (CSSI). Tal inversão assume um número limitado de coeficientes de reflexão com maiores magnitudes. Essa inversão resulta em uma aproximação da impedância elástica (IE).


E

soluções de inversão simultânea resolvem para impedância S, densidade e impedância P.

Atributos sísmicos descrevem características dos dados sísmicos e buscam quantificá-las para diversas finalidades geológicas. Taner e Sheriff (1979) apresentaram cinco atributos usando a matemática de definição do traço sísmico complexo. Seus significados geológicos tiveram que ser inferidos empiricamente. a seguinte sequência aponta os 5 atributos primitivos do traço complexo propostos por tais autores:


A

amplitude do envelope, fase instantânea, frequência instantânea, frequência média ponderada e polaridade aparente.


B

amplitude de envelope, fase instantânea, frequência instantânea, velocidade instantânea, polaridade instantânea.


C

amplitude do envelope, fase instantânea, frequência instantânea, amplitude da reflexão, intensidade da reflexão (reflection strenght).


D

amplitude do envelope, fase instantânea, frequência instantânea, intensidade da reflexão e frequência média.


E

amplitude do envelope, fase instantânea, frequência instantânea, amplitude de reflexão e intensidade da reflexão.

   
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