
- •1. Классификация методов геофизики.
- •34. Общая характеристика сейсмической аппаратуры.
- •2. Сила тяжести, единицы измерения.
- •3. Нормальное значение, редукции и аномалии силы тяжести.
- •4. Методика гравиметрической съемки.
- •40. Глубинная геофизика (основы физики Земли).
- •5. Прямые и обратные задачи гравиразведки, основные типы гравитационных аномалий.
- •6. Качественная и количественная интерпретация в гравиразведке.
- •28. Физические основы сейсморазведки. Основы геометрической сейсмики.
- •7. Условия и области применения гравиразведки.
- •8. Элементы земного магнетизма и их распределение на земной поверхности, единицы измерения.
- •33. Интерпретация данных мпв и области его применения.
- •9. Нормальные и аномальные поля и вариации в магниторазведке.
- •10. Методика наземной и воздушной магнитных съемок.
- •11. Принцип решения прямых и обратных задач магниторазведки, типы магнитных аномалий.
- •12. Качественная и количественная интерпретация данных магниторазведки.
- •14. Классификация методов электроразведки.
- •13. Условия и области применения магниторазведки.
- •24. Общие сведения о естественной радиоактивности. Причины возникновения гамма-аномалий.
- •15. Общие сведения об изучаемых в электроразведке полях.
- •16. Электромагнитные свойства горных пород и полезных ископаемых.
- •23. Методы и области применения терморазведки.
- •17. Электроразведка естественными постоянными электрическими полями (еп).
- •18. Электроразведка естественными переменными электромагнитными полями.
- •19. Сущность электромагнитных зондирований, профилирований и просвечиваний.
- •43. Инженерная геофизика.
- •20. Электромагнитные зондирования (вэз, дэз, вэз-вп, мтз, чз, зс).
- •39. Принципы комплексирования геофизических методов.
- •21. Электромагнитные методы профилирования (еп, эп, вп, нчм, мпп).
- •22. Физико-геологические основы терморазведки.
- •25. Естественная радиоактивность горных пород и руд. Радиоактивность минералов.
- •29. Типы сейсмических волн. Типы скоростей сейсмических волн.
- •26. Радиометрия (гамма и эманационная съемки).
- •27. Ядерно-физические методы (гамма-гамма и нейтронные).
- •32. Общая характеристика метода преломленных волн(образование головной волны на границе двух сред, принципы вывода уравнений годографа головной волны, особенности методики мпв).
- •35. Сущность и назначение геофизических исследований скважин (гис).
- •37. Электрические, ядерные, сейсмоакустические исследования в скважинах.
- •42. Рудная, нерудная и угольная геофизика.
- •44. Нефтегазовая геофизика.
- •45. Экологическая геофизика.
14. Классификация методов электроразведки.
Электромагнитная
разведка объединяет физические методы
исследования геосфер Земли, поисков и
разведки полезных ископаемых, основанные
на изучении электрических и электромагнитных
полей, существующих в Земле либо в силу
естественных космических, атмосферных,
физико-химических процессов, либо
созданных искусственно. Используемые
поля могут быть: установившимися, т.е.
существующими свыше секунды (постоянными
и переменными, гармоническими или
квазигармоническими с частотой от
миллигерц (1 мГц = 10-3
Гц) до петагерц (1 ПГц = 1015
Гц)) и неустановившимися, импульсными
с длительностью импульсов от микросекунд
до секунд. С помощью разнообразной
аппаратуры измеряют амплитудные и
фазовые составляющие напряженности
электрических (Е) и магнитных (H)
полей. Если напряженность и структура
естественных полей определяется их
природой, интенсивностью, а также
электромагнитными свойствами горных
пород, то для искусственных полей она
зависит и от мощности источника, частоты
или длительности, а также способов
возбуждения поля. Основными электромагнитными
свойствами горных пород являются
удельное электрическое сопротивление
(УЭС, или
),
электрохимическая активность (
),
поляризуемость (
),
диэлектрическая (
)
и магнитная (
)
проницаемости. Электромагнитные свойства
геологических сред, вмещающей среды,
пластов, объектов, а также геометрические
параметры последних служат основой для
построения геоэлектрических разрезов.
Геоэлектрический разрез над однородным
по тому или иному электромагнитному
свойству полупространством принято
называть нормальным, а над неоднородным
- аномальным. По физической природе их
можно сгруппировать в методы естественного
переменного электромагнитного поля,
поляризационные (геоэлектрохимические),
сопротивлений, индукционные низкочастотные,
высокочастотные, сверхвысокочастотные,
биогеофизические. По геометрии и строению
изучаемых геологических разрезов методы
электроразведки условно делятся на: 1)
зондирования, которые служат для
расчленения горизонтально (или полого)
слоистых разрезов в вертикальном
направлении; 2) профилирования,
предназначенные для изучения крутослоистых
разрезов или выявления объектов в
горизонтальном направлении; 3)
подземно-скважинные (объемные),
объединяющие методы выявления
неоднородностей между скважинами,
горными выработками и земной поверхностью.
Электроразведка с той или иной
эффективностью применяется для решения
практически всех задач, при которых
используются геофизические методы.
13. Условия и области применения магниторазведки.
Благоприятными условиями для применения магниторазведки являются следующие.
1) Наличие горизонтальных магнитных неоднородностей, т.е. изменение намагниченности горных пород в горизонтальном направлении, происходящее на вертикальных или субвертикальных боковых границах геологических структур.
2) Достаточная теоретическая и экспериментальная обоснованность возможности решения поставленных геологических задач имеющейся аппаратурой и рациональной системой наблюдения.
3) Превышение в 3 - 5 раз амплитуды аномалий уровня аппаратурнометодических погрешностей.
4) Наличие дополнительной геолого-геофизической и петрофизической (магнитной) информации о структурах для проведения более однозначной интерпретации
1. Общие магнитные съемки Земли, как и палеомагнитные исследования, имеют важное значение и в магнитометрии для решения глобальных проблем магнетизма Земли и истории его изменения, и в магниторазведке, давая дополнительную информацию для исторической геологии, геотектоники и других дисциплин, например, археологии. Поверхность суши и океанов покрывается общими, как правило, аэромагнитными и гидромагнитными съемками разных масштабов. По данным этих съемок строятся карты нормального и аномального магнитных полей крупных регионов и всей Земли.Для выделения магнитных аномалий, связанных с неоднородностью строения кристаллической оболочки Земли, из измеренных значений аномалий Т вычитается нормальное геомагнитное поле, которое представляет собой сумму поля однородного намагниченного шара и поля континентальных аномалий. Основное назначение общих магнитных съемок - проведение тектонического районирования, позволяющее определить контуры крупных структурных элементов земной коры: платформ, геосинклинальных областей, отдельных блоков, глубинных разломов, тектонически активных областей. Решение перечисленных задач проводится в комплексе с гравиразведкой и уточняется сейсморазведкой. Общие магнитные съемки позволяют решать задачи, связанные со строением земной коры, а также служат для решения таких общетеоретических задач, как происхождение и развитие Земли и ее структурных элементов, изучение характера магнитного поля на поверхности и ряда других задач.
2. Палеомагнитные исследования.
3. Применение магниторазведки для картирования, поисков и разведки полезных ископаемых, изучения геологической ср.
4. Решение задач региональной геологии. В комплексе с другими геофизическими методами магниторазведку применяют для решения задач региональной геологии и структурно-тектонического районирования, т.е. выделения таких региональных структур, как краевые межгорные прогибы, антиклинории и синклинории, зоны разломов, контактов пород разного состава, своды и впадины кристаллического фундамента.
5. Применение магниторазведки при геологическом картировании разных масштабов.
6. Применение магниторазведки для поисков полезных ископаемых. Поиски и разведка железорудных месторождений - задача, лучше всего решаемая магниторазведкой. Исследования начинаются с проведения аэромагнитных съемок масштаба 1 : 100 000. Железорудные месторождения выделяются очень интенсивными (сотни и тысячи гамм) аномалиями Z(T). Детализация аномалий проводится наземной съемкой. При этом ведется не только качественная, но и количественная интерпретация, т.е. оценивается глубина залегания магнитных масс, простирания, падения, размеры железосодержащих пластов, а иногда по интенсивности намагничения даже качество руды. Наиболее благоприятны для разведки магнетитовые руды, менее интенсивными аномалиями выделяются гематитовые месторождения.
7. Поиски месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых. Магниторазведка применяется при поисках таких полезных ископаемых, как полиметаллические, сульфидные, медно-никелевые, марганцевые руды, бокситы, россыпные месторождения золота, платины, вольфрама, молибдена и др.