- •1. Вопрос.
- •2.Вопрос.
- •3.Вопрос.
- •4.Вопрос.
- •5.Вопрос.
- •6.Вопрос.
- •7.Вопрос.
- •8.Вопрос.
- •9.Вопрос.
- •10.Вопрос.
- •11.Вопрос.
- •12.Вопрос.
- •13.Вопрос.
- •14.Вопрос.
- •15.Вопрос.
- •16.Вопрос.
- •17.Вопрос.
- •18.Вопрос.
- •19.Вопрос.
- •20.Вопрос.
- •21.Вопрос.
- •22.Вопрос.
- •23.Вопрос.
- •24.Вопрос.
- •25.Вопрос.
- •26.Вопрос.
- •27.Вопрос.
- •28.Вопрос.
- •29.Вопрос.
- •30.Вопрос.
- •31.Вопрос.
- •32.Вопрос.
- •33.Вопрос.
- •34.Вопрос.
3.Вопрос.
10.2.2. Поглощение упругих волн в горных породах.
Кроме скоростей распространения упругих волн, которыми определяется кинематика волн, важным сейсмическим свойством горных пород является степень поглощения ими сейсмической энергии, что определяет динамические характеристики волн, и прежде всего их интенсивность и дальность распространения. Поглощение вызывается потерями упругой энергии за счет необратимых процессов в среде вследствие ее неидеальной упругости. По этой причине амплитуда, например, плоской гармонической волны экспоненциально убывает с расстоянием х, т.е. , где - амплитудный параметр; - коэффициент поглощения.
Коэффициент поглощения, разный для разных пород, возрастает с ростом пористости, трещиноватости пород, с уменьшением глубины их залегания и водонасыщенности. В среднем у изверженных, метаморфических и сцементированных осадочных пород = 10-5 - 10-3 (1/м), у рыхлых осадочных = 10-3 - 0,5 (1/м).
10.2.3. Типы скоростей в слоистых средах.
В связи с разным строением слоистых сейсмических сред и границ в сейсморазведке используются следующие скорости (или типы скоростей) распространения упругих волн ( и ).
Истинная скорость - это скорость волны в малом объеме породы. Она определяется путем ультразвуковых измерений на образцах.
Пластовая скорость - это средняя скорость распространения упругих волн в каждом пласте изучаемого геологического разреза.
Интервальная скорость является частным случаем средней скорости для заданного интервала глубин.
4.Вопрос.
5.Вопрос.
Миграционная (межслоевая) поляризация
Миграционная поляризация является дополнительным механизмом поляризации, проявляющимся в твердых телах неоднородной структуры при макроскопических неоднородностях и наличии примесей.
Эта поляризация отключается при наиболее низких частотах и связана со значительным рассеянием электрической энергии. Причинами возникновения такой поляризации являются проводящие и полупроводящие включения в технических диэлектриках, наличие слоев с различной проводимостью.
Физической основой миграционной поляризации является перемещение слабосвязанных ионов в объеме диэлектрика на значительное расстояние, соизмеримое с толщиной всего диэлектрика. Эти перемещения приводят к образованию пространственных зарядов на границах раздела диэлектрика, поэтому эта поляризация называется межслоевой. Время на такие перемещения велико, поэтому идет запаздывание (релаксация). И так же, как и ионно-релаксационная, дипольно-релаксационная поляризация происходит с выделением тепла.
В общем виде процесс миграционной поляризации аналогичен ионно-релаксационной поляризации, с тем отличием, что перемещение зарядов происходит на значительно большие расстояния.
Поляризация ядерного смещения
Данный вид поляризации наблюдается в диэлектриках, молекулы которых состоят из нескольких атомов. Под действием электрического поля ядра смещаются на некоторое расстояние от своего первоначального положения, что вызывает асимметрию в распределении электрических зарядов и, соответственно, поляризацию, которая называется поляризацией ядерного смещения.
Остаточная (электретная) поляризация
У многих диэлектриков поляризованное состояние, созданное каким-либо способом, можно зафиксировать так, что оно сохраняется после выключения внешнего поля без всяких посторонних воздействий в течение длительного времени. Такие диэлектрики получили название электретов. Электронное состояние может быть создано различными методами. В соответствии с этим электреты делятся на термо-, фото-, электро-, магнито-, трибо-, механо- и радиоэлектреты.
Термоэлектреты получают следующим образом. При повышенной температуре диэлектрик поляризуется в сильном внешнем поле, а затем в этом же поле охлаждается. В результате такой обработки поляризованное состояние оказывается «замороженным», поскольку время релаксации медленных тепловых механизмов при уменьшении снижается в тысячи и миллионы раз:
Релаксационные виды поляризаций
Замедленные или релаксационные виды поляризаций проявляются в газах, жидкостях и твёрдых диэлектриках, если они состоят из полярных молекул, диполей или молекул, имеющих отдельные радикалы или части (сегменты), обладающие собственными электрическими моментами (дипольная, дипольно-релаксационной, дипольно-радикальная поляризации). В твердых телах возможны также разновидности релаксационных поляризаций, связанные, главным образом, с химическим составом, структурой и типом дефектов (электронно-релаксационная, ионно-релаксационная, миграционная, спонтанная поляризации).
Дипольно-релаксационная поляризация часто называется ориентационной, так как она проявляется в появлении некоторой упорядоченности в расположении полярных молекул, совершающих хаотические тепловые движения под действием электрического поля. При дипольно-радикальной или дипольно-сегментальной поляризации в некоторых полярных полимерах под действием поля происходит определенное упорядочение полярных радикалов или более крупных частей макромолекул-сегментов.
