We examine the role of the propagation of atmospheric mid-latitudes wave trains in modulating the Amundsen and Bellingshausen sea-ice area (SIA), Antarctica, on intra-seasonal timescales (20-100 days). Spectral analysis of passive microwave estimates of SIA in the Amundsen and Bellingshausen Seas for 1979-2004 shows significant peaks on intra-seasonal timescales. Previous studies have suggested that variations in SIA are linked to disturbances in atmospheric circulation and sea surface temperature. We show that extreme SIA anomalies on intra-seasonal timescales lag the propagation of subtropical wave trains in the Southern Hemisphere by approximately 10-15 days. The sign of the SIA anomaly depends on the phase of the wave. We present evidence that the number of disturbances that cause extreme anomalies of SIA on intra-seasonal timescales has increased in the last 14 years.
Este trabalho foca na simulação em laboratório dos principais potenciais espontâneos observados em poços de petróleo. O potencial de junção liquida foi simulado utilizando uma caixa preenchida com areia e dividida por uma membrana porosa. De um lado, foi adicionada água salgada (simulando a zona virgem nas rochas reservatório) e do outro, fluido de perfuração (simulando a zona lavada). Na situação 1 (2), as medições foram realizadas sem (com) a adição de água salgada. Na situação 1 (2), foi medido um potencial de 0,40 ± 0,09 mV (-22,65 ± 0,31 mV) e assim, o efeito de potencial de junção liquida foi demonstrado. O potencial de membrana foi simulado utilizando uma segunda caixa preenchida com areia e água salgada na parte inferior (simulação do arenito com água de formação) e argila na parte superior (simulação do folhelho). Na situação 1 (2), os potenciais foram medidos sem (com) a adição do fluido de perfuração sobre a argila. O potencial medido para a situação 1 (2) foi de -1,91 ± 0,10 mV (0,62 ± 0,12 mV). Da comparação entre as medidas das situações 1 e 2, uma diferença de potencial positiva foi observada, ou seja, o potencial de membrana foi simulado.
Foi realizada a inversão tridimensional de dados gravimétricos oriundo de sensoriamento remoto com o objetivo de estimar as geometrias em sub-superfície de dois corpos salinos inseridos na Bacia de Campos. As modelagens dos corpos são baseadas em informações a priori tais como: contrastes de densidade entre corpos e o meio, números de prismas e números de vértices de cada prisma que, superpostos, modelarão a forma dos corpos salinos, profundidades e distâncias radiais mínimas e máximas dos corpos, coordenadas de origem dos prismas (a partir das quais o modelo começará a construir os corpos salinos), entre outros. Todas estas informações a priori provêm de um ensaio sísmico de reflexão realizados na região de estudo. Foram modelados paredões de sal considerando dois casos distintos: uma anomalia residual Bouguer aberta (caso 1) e outra fechada (caso 2). As geometrias dos paredões de sal foram modeladas satisfatoriamente em ambos os casos. Entretanto, o tamanho do paredão no caso 1 teve que ser subestimado para se obter um melhor ajuste entre as isogais observadas e preditas. Conclui-se que o modelo parece mais eficiente em modelar anomalias Bouguer fechadas do que abertas.
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