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dc.contributor.authorSales, Tiago José Bandeira-
dc.date.accessioned2025-09-17T14:22:20Z-
dc.date.available2025-09-17T14:22:20Z-
dc.date.issued2024-02-23-
dc.identifier.citationSALES, Tiago José Bandeira. Processamento e Modelagem Numérica de Dados Magnetométricos do Morro São João – Casimiro de Abreu – RJ. Dissertação (Mestrado em Modelagem e Evolução Geológica) - Instituto de Geociências, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2024.pt_BR
dc.identifier.urihttps://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/23236-
dc.description.abstractO Maciço São João representa um complexo alcalino (Complexo Alcalino São João - SJAC) composto principalmente de variações de sienitos, exibindo tanto modos melanocráticos quanto leucocráticos de exposição. Está localizado no distrito de Barra de São João, no município de Casimiro de Abreu, na porção sudeste do estado do Rio de Janeiro, Brasil. O complexo representa um dos eventos contemporâneos de magmatismo plutônico básico do Cretáceo Superior na placa Sul-Americana. De modo geral, este maciço básico apresenta uma assinatura magnética divergente em comparação com as rochas de parede circundantes menos básicas. Ao obter dados gerais de suscetibilidade magnética para os componentes rochosos da área, é possível inferir várias características das rochas e a delimitação espacial potencial do corpo subsuperficial por meio de modelagem numérica e inversões matemáticas específicas. Este estudo utiliza dados de suscetibilidade magnética obtidos por meio de levantamentos aéreos usando um magnetômetro à base de césio, disponibilizados pelo projeto 1117 da CPRM. Os dados foram processados usando o aplicativo Oasis Montaj Student Version. O trabalho inclui modelagem tridimensional da porção não aflorante do SJAC, mapas de suscetibilidade magnética e modelagem digital de terreno usando diferentes processos de tratamento de dados. Este estudo investiga indiretamente a porção subsuperficial do maciço, concentrando-se no evento de geração de magma, utilizando técnicas de inversão e processamento de dados para analisar a suscetibilidade magnética registrada na região. A interpretação das propriedades magnéticas observadas nas camadas subsuperficiais sedimentares e rochosas visa fornecer informações valiosas sobre a composição, história e processos que moldaram o maciço e a região.A interpretação do modelo e dos processos conduzidos permitiu concluir a existência de uma porção subsuperficial do complexo que não era tradicionalmente observada, com um volume de rocha intrusiva muito maior do que o inicialmente esperado ao analisar a morfologia da porção aflorante. Os resultados indicam uma alta amplitude térmica associada ao eventoque gerou o pacote de rochas, possibilitando a compreensão da maturidade térmica doshidrocarbonetos presentes nas bacias contemporâneas a esta.pt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal Rural do Rio de Janeiropt_BR
dc.subjectMagnetometriapt_BR
dc.subjectprocessamentopt_BR
dc.subjectinversãopt_BR
dc.subjectMorro São Joãopt_BR
dc.subjectCasimiro de Abreupt_BR
dc.subjectrochas alcalinaspt_BR
dc.subjectMagnetometrypt_BR
dc.subjectprocessingpt_BR
dc.subjectinversionpt_BR
dc.subjectalkaline rockspt_BR
dc.titleProcessamento e modelagem numérica de dados magnetométricos do Morro São João – Casimiro de Abreu – RJ.pt_BR
dc.title.alternativeProcessing and numerical modeling of magnetometric data from Morro São João – Casimiro de Abreu - RJ.en
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.description.abstractOtherThe São João Massif represents an alkaline complex (São João Alkaline Complex - SJAC), primarily composed of variations of syenites, exhibiting both melanocratic and leucocratic modes of exposure. It is located in the Barra de São João district, in the municipality of Casimiro de Abreu, in the southeastern portion of the state of Rio de Janeiro, Brazil. The complex represents one of the contemporary events of basic plutonic magmatism during the Upper Cretaceous on the South American plate. Generally, this basic massif shows a divergent magnetic signature compared to the surrounding less basic wall rocks. By obtaining general magnetic susceptibility data for the rock components in the area, it is possible to infer various characteristics of the rocks and the potential spatial delineation of the subsurface body through numerical modeling and specific mathematical inversions. This study uses magnetic susceptibility data obtained through aerial surveys using a cesium-based magnetometer, provided by Project 1117 of CPRM. The data were processed using the Oasis Montaj Student Version application. The work includes three-dimensional modeling of the non-outcropping portion of the SJAC, magnetic susceptibility maps, and digital terrain modeling using different data processing methods. This study indirectly investigates the subsurface portion of the massif, focusing on the magma generation event, using inversion techniques and data processing to analyze the magnetic susceptibility recorded in the region. The interpretation of the magnetic properties observed in the subsurface sedimentary and rocky layers aims to provide valuable information about the composition, history, and processes that shaped the massif and the region. The interpretation of the model and conducted processes led to the conclusion of the existence of a subsurface portion of the complex that was not traditionally observed, with a volume of intrusive rock much larger than initially expected when analyzing the morphology of the outcropping portion. The results indicate a high thermal amplitude associated with the event that generated the rock package, allowing for an understanding of the thermal maturity of hydrocarbons present in contemporary basins to this event.en
dc.contributor.advisor1Martins, Saulo Siqueira-
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0002-8438-7657pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1984828153263680pt_BR
dc.contributor.referee1Martins, Saulo Siqueira-
dc.contributor.referee1IDhttps://orcid.org/0000-0002-8438-7657pt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1984828153263680pt_BR
dc.contributor.referee2Miranda, Alan Wanderley Albuquerque-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/3598656829269121pt_BR
dc.contributor.referee3Martins, Cristiano Mendel-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/8303640454649778pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3680259782866736pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Geociênciaspt_BR
dc.publisher.initialsUFRRJpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Modelagem e Evolução Geológicapt_BR
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