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A camada de sal acima dos reservatórios do pré-sal nas bacias de Santos e Campos é composta por uma variedade de minerais evaporíticos, que desempenham um papel crucial na vedação dos reservatórios e na propagação das ondas sísmicas. Dentre estes, podemos destacar a Halita (NaCl), a Anidrita (CaSO4), a Carnalita (KMgCl3.6(H2O)) e a Silvita (KCl). De forma a corretamente interpretar a estratificação presente em algumas seções sísmicas de regiões desta camada de sal, é importante conhecer os contrastes de impedância acústica dentre esses sais. Supondo camadas planas, paralelas e homogêneas destes, qual par produziria o maior contrate de impedância sísmica (em módulo), sendo mais destacado em uma seção?
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Os depósitos siliciclásticos em ambientes marinhos profundos são formados por processos sedimentares específicos que influenciam sua composição e arquitetura. Qual dos mecanismos a seguir melhor descreve a formação desses depósitos?
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No processamento sísmico 4D, a etapa de warping é utilizada para alinhar eventos sísmicos entre dados adquiridos em diferentes campanhas, permitindo uma comparação precisa. Após a aplicação do warping em um campo com reservatórios complexos, foi observado um desalinhamento estrutural nas amplitudes dos refletores. Qual dos fatores abaixo é o mais provável de causar esse comportamento?
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No processamento de dados sísmicos marítimos utilizando sensores de fundo, tipicamente temos dois tipos dados migrados: aquele proveniente do campo ascendente (upgoing) e o descendente (downgoing). Sobre as características destes dois dados, podemos afirmar que:
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A imagem ilustra um gather sintético pós migração representando o comportamento da reflexão sísmica em uma interface, localizada em um TWT de 3200 ms, para diferentes ângulos de incidência. Nesta representação, amplitudes para a direita são consideradas positivas. Sobre o comportamento da amplitude observada nesta posição e diferentes empilhamentos para gerar stacks parciais do dado migrado, podemos afirmar corretamente que:


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Numa aquisição sísmica temos duas fontes (F) e dois receptores (R). Na posição 1 encontra-se um instrumento de cada tipo (F1 e R1). O mesmo ocorre na posição 2, com F2 e R2. O sinal de cada uma das fontes é registrado por cada um dos receptores, gerando quatro traços sísmicos. Supondo que o único evento registrado em cada um desses traços sísmicos corresponda à reflexão primária da onda compressional (P) na interface inclinada entre os dois meios acústicos, homogêneos e isotrópicos A e B conforme ilustrado, e sabendo que 0º< β < 45º, avalie as afirmações abaixo sobre o ponto de reflexão de cada um dos sinais registrados. Adote Pij como a posição do ponto de reflexão do pulso que parte da fonte i, sendo registrado pelo receptor j.
Das três afirmações a seguir, quais estão corretas?
I. P12 = P21.
II. A distância entre P 11 e P 22 medida ao longo da interface que separa os dois meios é de D.cos(β).
III. A distância, ao longo da interface que separa os dois meios, entre P 11 e P 12 é menor que a distância entre P21 e P22.
É correto o que se afirma em:
Das três afirmações a seguir, quais estão corretas?
I. P12 = P21.
II. A distância entre P 11 e P 22 medida ao longo da interface que separa os dois meios é de D.cos(β).
III. A distância, ao longo da interface que separa os dois meios, entre P 11 e P 12 é menor que a distância entre P21 e P22.
É correto o que se afirma em:
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Em um estudo de viabilidade para uma aquisição 4D, ensaios de laboratório em plugs representativos do reservatório estudado resultaram no diagrama ilustrado. Nele, vemos a característica geral obtida para a variação das propriedades elásticas, como a velocidade sísmica, em função da variação da pressão efetiva, modificada em laboratório ao se ajustar a pressão confinante e a dos fluidos nos poros. Com base neste comportamento ilustrado no gráfico, é esperado que, ao analisar unicamente mudanças de pressão de poros, e não de saturação:


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No trabalho de interpretação sísmica, uma importante ferramenta é a utilização de atributos sísmicos. Dentre estes, o atributo do envelope, também conhecido como amplitude instantânea, é um dos comumente utilizados. Considere um traço sísmico S1(t), expresso em tempo. Podemos manipulá-lo matematicamente, invertendo completamente sua polaridade (multiplicando-o por "-1"), gerando um novo traço, denominado S2(t). Alternativamente, podemos aplicar ao traço S1(t) uma rotação de fase de 90º, o que tipicamente alterna as posições dos picos e dos zero-crossings, gerando o traço S3(t). Por fim, podemos aplicar um fator de escala ao traço S1(t), multiplicando-o por 10, gerando o traço S4(t). Ao construirmos os envelopes destes dados, isto é, calcular o atributo da fase instantânea para cada um destes quatro traços sísmicos, obtemos respectivamente os novos traços E1(t), E2(t), E3(t) e E4(t). Sobre estes quatro envelopes, podemos afirmar que quantos deles serão matematicamente idênticos?
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No contexto da interpretação sísmica, softwares de interpretação oferecem ferramentas avançadas para o mapeamento automático de horizontes. Essas ferramentas utilizam algoritmos baseados em rastreamento de amplitude e análises de continuidade para acelerar o processo de delimitação de superfícies sísmicas. Qual das alternativas abaixo melhor descreve o funcionamento e as boas práticas relacionadas ao mapeamento automático de horizontes?
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Uma etapa importante do processo de interpretação sísmica é a amarração de poços. Sobre este processo, podemos afirmar corretamente que:
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