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Deltas formam um ambiente deposicional extremamente importante para sistemas petrolíferos. Eles variam em sua geomorfologia, sedimentologia e estratigrafia devido a muitas variáveis. Sua forma geométrica e sua arquitetura resultam do equilíbrio relativo dos processos fluviais de deposição e os efeitos modificadores da configuração da bacia deposicional e seus processos físicos, principalmente ondas, correntes e marés. As interações dinâmicas dos processos fluviais e marinhos nas fozes dos rios são os principais determinantes para a geomorfologia do delta e para o estilo deposicional. São fatores que influenciam a geomorfologia e sedimentação de deltas, EXCETO:
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Construir um modelo petrofísico realista demanda que os métodos de extrapolação aplicados sejam controlados por um quadro geológico cronoestratigráfico e pelo conhecimento de processos geológicos que controlaram as propriedades petrofísicas modeladas. Muitas das fases de construção de modelos petrofisicos se utilizam de interpretações sísmicas para extrapolar dados observados nos poços. Os seguintes itens fazem parte das etapas naturais de construção de um modelo petrofísico, EXCETO:
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Sistemas deposicionais variam de acordo com os tipos de sedimentos disponíveis para deposição, com os processos deposicionais e com os ambientes nos quais os sedimentos são depositados. O sistema marinho é o mais importante para as acumulações do pré-sal brasileiro. As principais fábricas de carbonatos se localizam no seguinte sistema deposicional marinho:
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Dos tipos de plataformas continentais a seguir, assinale aquele em que registram-se mundialmente os mais extensos depósitos carbonáticos, podendo atingir milhares de km de largura da plataforma:
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A diagênese de carbonatos envolve, dominantemente, minerais como aragonita, calcita e dolomita, mas também outros minerais como quartzo, feldspato, argilas, fosfatos, óxidos de ferro, e até evaporitos. Os processos de diagênese a seguir são característicos para carbonatos, EXCETO:
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O regime tectônico dominante nas bacias com acumulações de hidrocarbonetos em sedimentos das bacias do pré-sal brasileiro, naquelas já prospectadas na margem leste-sudeste, é o extensional. Com relação às fraturas extensionais e seus preenchimentos com minerais, as afirmativas abaixo são corretas, EXCETO:
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Zona de charneira (hinge) de uma dobra é uma região onde o mergulho da superfície dobrada varia acentuadamente numa pequena distância. Essa região é também denominada de fechamento (closure) da dobra. Por outro lado, o mergulho da dobra é bastante constante ao longo de seus flancos (limb). Como exemplo, uma anticlinal simples possui uma charneira e dois flancos. Com relação às descrições de dobras, as afirmativas a seguir são corretas, EXCETO:
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Em geologia estrutural, deformação e distorção (strain) sofridas pelas rochas não são sinônimos. Enquanto a análise de deformações foca na caracterização da translação, rotação, mudança de volume e mudança de forma dos corpos geológicos, a distorção nesses corpos foca apenas na:
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Geologia estrutural e mapas tectônicos estão no núcleo da exploração de hidrocarbonetos, uma vez que estruturas geológicas e elementos de sistemas petrolíferos, como a migração e o trapeamento de fluidos são fundamentais para essa exploração. A definição que melhor estabelece a finalidade de um mapa tectônico é:
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Quando se avalia a magnitude de esforços tectônicos (estresses) relativos, ainda é muito aplicável a classificação de E.M.Anderson (1905), que descreve seus comportamentos quando da geração de falhas, em relação às orientações SV, SHmax e Shmin da maneira originalmente proposta, considerando a deformação da rocha como isotrópica e coaxial (o eixo dos esforços não sofre rotação). Com isso, é possível caracterizar falhas normais, strike/dip-slips e reversas. Cada regime de esforços pode ser simplificado em três componentes ortogonais principais:
S1 - um esforço compressivo máximo,
S3 - um esforço compressivo mínimo e
S2 – um esforço compressivo intermediário
Todos os tipos de falhas (regimes) descritos a seguir estão corretamente especificados, de acordo com as considerações de seus 3 componentes principais do esforço relativo de Anderson, EXCETO:
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