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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
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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
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Sendo !$ x(t)=\delta(t)+2 \delta (t-1) !$ e !$ y(t)= \begin{cases}t+1, & 1 \le t \le 1 \\ 0, & c.c. \end{cases} !$, valor no ponto z(1) da convolução z(t) = x(t)*y(t) é
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A curva definida por !$ y={\large{3 \over 8}}x^2 !$ é tangenciada no ponto de abscissa 1 por uma reta, cuja distância até o centro da circunferência de equação !$ (x-1/2)^2 + (y - 5)^2 = 1 !$ é igual a
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Dada a transformação linear !$ \begin{matrix}T:R^2 \rightarrow R \\ \qquad(x,y)\mapsto x+2y \end{matrix} !$, então ker T é dado por
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O polinômio de Taylor de grau 3 para !$ e^x !$, quando !$ x \le 0 !$, é dado por !$ e^x=1+x+{\large{x^2 \over 2}}+{\large{x^3 \over 6}}+R_2(x) !$, onde !$ R_3(x) !$ é o resto na forma de Lagrange. Sendo assim, a integral !$ \int\limits_{0}^{a}e^{-t^2}dt !$ pode ser aproximada por
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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
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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?
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Sobre a propagação das ondas em meios elásticos, pode-se afirmar que
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
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Duas partículas de massas e velocidades escalares iguais, seguindo em trajetórias retilíneas e perpendiculares em um plano horizontal, chocam-se, permanecendo juntas. Nestas condições, considerando-se esse sistema perfeitamente isolado, a razão entre a energia cinética inicial e a final deste sistema é igual a
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