Foram encontradas 70 questões.
Sobre a técnica de perfuração direcional de poços de petróleo, analise as afirmativas a seguir.
I. Essa técnica tem proporcionado um aumento significativo na produtividade dos poços de petróleo em comparação com as técnicas tradicionais de perfuração vertical.
II. Com o uso da perfuração direcional, é possível criar poços horizontais, multilaterais e com trajetórias complexas a grandes distâncias em águas profundas.
III. Há um ganho de eficiência do processo de descoberta e o de exploração de poços com a perfuração direcional, sem a necessidade de maior investimento e utilização de equipamentos semelhantes aos utilizados na perfuração vertical.
Está correto o que se afirma em
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Observe o gráfico a seguir.

Considerando que a força varia com a posição, F = F(x) na mesma direção do movimento, analise as afirmativas a seguir.
I. Se a força varia com a posição F = F(x), o trabalho realizado em um deslocamento de xi para xf é a integral entre xi e xf da função F(x).
II. Para o gráfico apresentado, o trabalho realizado é igual a área sob a curva entre xi e xf.
III. O trabalho realizado por uma força é um escalar. Somente a componente da força na direção do deslocamento realiza trabalho.
Está correto o que se afirma em
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A figura a seguir mostra como o ângulo de incidência \( θ \)1 e as velocidades do primeiro meio v1 e do segundo meio v2 afetam o ângulo de saída \( θ \)2.

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.
I. A Lei de Snell, dada pela equação sin(\( θ \)1). sin(\( θ \)2) = v1. v2, permite calcular a mudança de direção de uma onda após cruzar uma interface que separa dois meios com velocidades de propagação diferentes.
II. Quando uma onda plana incide em uma interface com um ângulo diferente de zero, uma parte da frente de onda muda de meio antes do restante dela.
III. No caso de incidência normal, não há mudança de direção, porque todas as partículas da frente de onda mudarão de meio e, portanto, de velocidade, simultaneamente.
Está correto o que se afirma em
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A Geologia Estrutural estuda as deformações da crosta terrestre, porção envoltória do manto, acima da Descontinuidade de Mohorovicic - MOHO. Ocupa-se com as estruturas e a morfologia de sua formação. São também objetos de seus estudos os mecanismos, os processos de deformação e os produtos gerados.
Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.
I. A cinemática estuda os movimentos que geram as diversas estruturas rochosas. A análise cinemática, que não requer tratamento matemático, descreve qualitativamente o “caminho” que as rochas percorrem durante sua deformação.
II. Juntas são estruturas planares geradas por abertura, sem cisalhamento, nas quais a deformação atua no sentido de afastamento das paredes.
III. Falhas são estruturas planares em que se pode observar movimento relativo entre os blocos, paralelo ao plano da estrutura.
Está correto o que se afirma em
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A Sedimentologia é um importante ramo da Geologia Física que visa identificar a origem e os processos responsáveis pela formação do sedimento e da rocha sedimentar.
Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.
I. O sedimento é um conjunto de partículas inconsolidadas, de natureza e constituição química/mineralógica diversificada, formado por agentes morfogenéticos atuantes na superfície terrestre e que sofreu ação de mecanismos de erosão, transporte e deposição.
II. O sedimento é o material residual ou o manto de alteração das rochas in situ, derivado exclusivamente do intemperismo, ou seja, o sedimento é o resultado de um processo que se inicia com o intemperismo, que fragmenta a rocha sã e produz as partículas que se acumulam formando capas ou mantos de alteração.
III. A formação de sedimentos na superfície terrestre é resultante de uma série de processos que integram o ciclo petrogenético ou ciclo das rochas.
Está correto o que se afirma em
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A Lei nº 14.300/2022 institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída e dá outras providências. Ela estabelece que
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O mercado procura por empresas sustentáveis, que demonstram preocupação com o uso sustentável de energia.
Dentro desse contexto, edificações podem atestar sua eficiência energético por meio da obtenção do selo Procel.
Nesse contexto, assinale a opção que indica um parâmetro a ser atendido por uma edificação para obter o Selo A Procel.
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O engenheiro responsável por uma usina termelétrica analisa a programação diária de operação eletroenergética para estabelecer a produção de sua usina.
De acordo com a organização institucional do setor elétrico, assinale a instituição do setor elétrico responsável pela elaboração da programação diária.
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Read Text I and answer the eight questions that follow it:
Text I
Shock of the old: Believe it or not, battery-powered vehicles
have been around since Victorian times.
The history of the electric car is surprisingly enraging. If you imagine early electric vehicles at all (full disclosure: I didn’t until recently), it will probably be as the quixotic and possibly dangerous dream of a few eccentrics, maybe in the 1920s or 1930s, when domestic electrification became widespread. It’s easy to imagine some stiff-collared proto-Musk getting bored of hunting and affairs, eyeing his newly installed electric lights speculatively, then wreaking untold havoc and mass electrocutions. The reality is entirely different.
By 1900, a third of all cars on the road in the US were electric; we’re looking at the history of a cruelly missed opportunity, and it started astonishingly early. The Scottish engineer Robert Anderson had a go at an electric car of sorts way back in the 1830s, though his invention was somewhat stymied by the fact rechargeable batteries were not invented until 1859, making his crude carriage something of a one-trick pony (and far less useful than an actual pony).
It’s debatable whether or not Scotland was ready for this brave new world anyway: in 1842, Robert Davidson (another Scot, who had, a few years earlier, also tried his hand at an electric vehicle) saw his electric locomotive Galvani “broken by some malicious hands almost beyond repair” in Perth. The contemporary consensus was that it was attacked by railway workers fearful for their jobs.
Despite this unpromising start, electric vehicles had entered widespread commercial circulation by the start of the 20th century, particularly in the US. Electric cabs crisscrossed Manhattan, 1897’s bestselling US car was electric and, when he was shot in 1901, President McKinley was taken to hospital in an electric ambulance. London had Walter Bersey’s electric taxis, and Berlin’s fire engines went electric in 1908; the future looked bright, clean and silent.
By the 1930s, however, the tide had definitively turned against electric, cursed by range limitations and impractical charging times while petrol gained the upper hand thanks partly – and ironically – to the electric starter motor. The Horseless Age magazine, which vehemently backed the petrol non-horse, would have been delighted. There was a brief resurgence of interest in the late 1960s, when the US Congress passed a bill promoting electrical vehicle development, but nothing much actually happened until the Nissan Leaf sparked interest in 2009. Electric still isn’t quite there yet, battling infrastructure and battery problems that might have been familiar to Anderson and friends.
Adapted from The Guardian, Tuesday 24 October 2023, p. 6 https://www.theguardian.com/lifeandstyle/series/shock-of-the-old/2023/oct/24/all
Based on the text, mark the statements below as TRUE (T) or FALSE (F).
( ) The history of electric cars has been fraught with flawed assumptions.
( ) Robert Anderson’s invention in the 1830s was triggered off by the launching of rechargeable batteries.
( ) The 19th century Scottish locomotive engineer is said to have quashed social resistance.
The statements are, respectively,
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A diminuição das amplitudes das ondas sísmicas é o resultado da perda de energia com a distância transitada. A perda ocorre de três maneiras diferentes: divergência esférica, atenuação intrínseca e espalhamento.
A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.
I. A divergência esférica é a diminuição da amplitude do sinal relacionada à expansão da frente de uma onda sísmica. A perda por divergência esférica depende do inverso do raio ao quadrado, da distância percorrida pela frente de onda.
II. A correção da divergência esférica é feita de modo a compensar a diminuição das amplitudes sísmicas à medida que a frente de onda se propaga afastando-se da fonte. Considerando a propagação das ondas sísmicas num meio homogêneo, para haver conservação da energia, a densidade de energia vai decair proporcionalmente a 1/r, sendo r a distância à fonte.
III. Na prática, a velocidade aumenta com a profundidade, fazendo com que a divergência da frente de onda aumente ainda mais. Assim, os refletores mais profundos vão ser menos visíveis pois terão amplitudes menores do que os refletores mais superficiais. Um efeito indesejado na correção da divergência esférica é o fato de aumentar o ruído e os múltiplos.
Está correto o que se afirma em
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