
- •Тема 1. В в е д е н и е
- •Тема 1.Плотность, пористость и проницаемость горных пород.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 2. Магнитные свойства пород и минералов
- •Ферромагнетики
- •Магнитные свойства интрузивных пород.
- •Гранодиориты и граниты
- •Интрузивные комплексы
- •Магнитные свойства эффузивных пород
- •Магнитная восприимчивость
- •Метаморфические породы
- •Осадочные породы
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 3 упругие свойства минералов и горных пород
- •Упругие свойства минералов
- •Скорости в магматических и метаморфических породах
- •Скорости в осадочных породах
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 4 электрические свойства минералов и горных пород
- •Проводники
- •Полупроводники
- •Диэлектрики
- •Удельное электрическое сопротивление минералов и горных пород
- •Уэс магматических и метаморфических пород
- •Осадочные породы
- •Естественная поляризация (еп) минералов и горных пород
- •Фильтрационние потенциалы
- •Диффузионно-адсорбционные потенциалы
- •Вызванная поляризация (вп)
- •Пьезоэлектрический эффект в минералах и горных породах
- •Диэлектрическая проницаемость минералов и горных пород
- •Диэлектрические потери
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 5 ядерно-физические свойства минералов и горных пород
- •Естественная радиоактивность горных пород
- •Формы нахождения радиоактивных элементов в горных породах
- •Радиоактивность осадочных пород
- •Радиоактивность метаморфических и метасоматических пород
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 6 связь между физическими свойствами и связь этих свойств с геологическими явлениями
- •Вблизи рудных тел:
- •Выветривание:
- •Тектоника
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 7 физические свойства веществ, пород и элементов разреза, участвующих в формировании залежей углеводородов
- •Нефтематеринские пласты
- •Пути миграции углеводородов
- •7.4. Коллекторы
- •7.4. V, s и r коллекторов
- •Типы коллекторов
- •7.5. Покрышки
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 8 петрофизические модели нефтяных залежей.
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 9. Петрофизическая характеристика металлических руд
- •Физические свойства рудных минералов
- •9.2. Физические свойства полиметаллических руд и модели различных месторождений.
- •9. 3. Петрофизические модели рудных месторождений различного типа.
- •Вопросы для самопроверки
- •Содержание
- •Физические свойства рудных минералов
- •9.2. Физические свойства полиметаллических руд и модели
- •9. 3. Петрофизические модели рудных месторождений
- •Литература
Вопросы для самопроверки
Определения напряженности и магнитной индукции магнитного поля. Параметры описывающие магнитные свойства вещества и пространства (вакуума). Связь между этими параметрами.
Источники магнитного поля веществ и особенности их распределения в атомах.
Особенности строения атомов диамагнетиков, их магнитные свойства. Минералы – диамагнетики.
Особенности строения атомов парамагнетиков, их магнитные свойства. Минералы – парамагнетики.
Виды ферромагнетиков, минералы – ферромагнетики и их магнитные свойства.
Петля гистерезиса, процесс намагничивания ферромагнетиков и вытекающие из него параметры намагниченности ферромагнетиков.
Магнитные свойства интрузивных пород и процессы их намагничивания. Геологические причины, определяющие эти магнитные свойства.
Разновидности интрузивных пород и геологические причины, определяющие их магнитные свойства.
Геологические причины, определяющие магнитные свойства различных типов интрузивных пород.
Факторы и геологические процессы, влияющие на магнитные свойства метаморфических пород.
Магнитные свойства осадочных пород и определяющие их факторы.
Использование закономерности формирования магнитных свойств в породах для поисков рудных тел и скоплений углеводородов.
Тема 3 упругие свойства минералов и горных пород
Упругие свойства определяются строением внешней оболочки ядра и особенностями строения кристаллической решетки вещества. Наибольшее значение для геофизики имеет скорость упругих волн.
Для большинства горных пород и минералов может быть справедлив закон Гука: малые деформации пропорциональны приложенной нагрузке, т.е. для них можно использовать одну из пар констант:
модуль Юнга – Е и коэффициент Пуассона – ;
модуль всестороннего сжатия – К и модуль сдвига – µ;
скорости продольных волн – Vp и поперечных волн – Vs.
Модуль Юнга ( Е ) – это коэффициент пропорциональности между продольно растягивающим или сжимающим напряжением x и соответствующей ему продольной деформацией εх = (Δl/l):
δх= Е (Δl / l ) = Е εх , где l - длина образца, а Δ l - её изменение. Пàры констант можно связать друг с другом, например:
Е = σ vs2 (3 vs2 – 4 vp2) / 2(vp2 –vs2) ,
где σ – плотность.
Коэффициент Пуассона – это коэффициент поперечного сжатия ν :
ν
=(Δl/
l)∙(Δd/d),
где d
- ширина образца, а
d
–его изменение.
ν = (vp2 – 2vs2 ) / 2(vp2 –vs2)
Модуль всестороннего сжатия κ – коэффициент пропорциональности между величиной всестороннего сжатия Р и величиной относительного уменьшения объема ΔV /V : P= κ (ΔV /V ) ,
κ= (vp2 – 0,75 vs2).
Модуль сдвига
µ - коэффициент пропорциональности
между касательным напряжением R
и углом смещения
:
,
.
Для жидкости и газа µ=0 (но жидкость
связанная передает напряжение сдвига).
Скорости распространение продольных и поперечных упругих колебаний Vp и Vs можно выразить через κ и µ:
______________ ____
Vp = √ (κ+0,75µ)/ σ ; Vs = √ µ/σ ;
для большинства минералов отношение Vp / Vs колеблется от 1,7 до 2,2 .
Проходя по породам, упругая волна поглощается, расходуя свою энергию на тепло и рассеивание на неоднородностях. Поглощение растет с ростом
частоты колебаний
.
Коэффициент поглощения
,
где
- коэффициент вязкости или внутреннее
трение в породе.
В сейсморазведке используется также понятие «акустическая жесткость»
V- произведение скорости на плотность .