
- •15. Плотность горных пород, как фактор, определяющий аномалии силы тяжести.
- •22. Решение прямой и обратной задачи маг-ки для вертикально намагниченной сферы.
- •2. Поле 2-х разнополярных источников постоянного тока.
- •3. Измерение уд эл сопротивления 4-х электродной установкой.
- •4. Понятие о кажущемся сопротивлении для неоднородной среды.
- •5. Удельное и кажущееся эл-е сопротивления.
- •6. Распределение плотности тока с глубиной. Идея вэз.
- •7. Вертикальное и дипольное эл-е зондирования.
- •8. Геоэлектрический разрез, эквивалентность кривых вэз.
- •10.Электрическое профилирование.
- •12. Продольная проводимость и поперечное сопротивление слоистого разреза.
- •13. Задачи, решаемые электроразведкой постоянным током.
- •15. Классификация эл-магнитных методов электроразведки.
- •16. Магнитотеллурические методы ( мтз и мтп).
- •17. Интерпретация данных мтз, мтп, тт.
- •18. Метод теллурических токов (мтт).
- •19. Идея частотного зондирования и решаемые им задачи.
- •21. Задачи, решаемые электроразведкой переменными эл-магнитными полями.
- •22. Геологические задачи, решаемые электроразведкой.
- •2. Волновое уравнение, продольные, поперечные волны, скорости их распространения.
- •3. Поле времен сейсмической волны, изохронны, лучи. Основное уравнение поля времен (ур-е Эйконала)
- •4. Принципы Гюйгенса-Френеля и Ферма.
- •5. Истинная и кажущая скорости распространения сейсм-х волн, связь м/у ними.
- •6. Отражение и прохождение сейсмических волн, монотипные и обменные волны.
- •9. Частотный диапазон сейсмических волн. Классификация методов по частотному диапазону.
- •10. Принцип устройства сейсм-й аппаратуры, сейсм-й канал, частотный и динамический диапазоны.
- •11. Отраженная волна от плоской наклонной границы на сейсмограмме опв.
- •12. Отраженная волна на сейсмограмме ост.
- •13. Понятие о многократных сейсмических волнах. Кратная волна на сейсмограммах ост и опв.
- •14. Понятие о дифрагированных волнах. Дифрагированная волна на сейсмограммах ост и опв.
- •15. Скорость ост, статические и кинематические поправки в трассы сейсмограмм ост. Временные сейсмические разрезы.
- •18. Для чего нужна сейсмическая миграция. Понятие о миграции Кирхгофа.
- •19. 3Д сейсморазведка, чем она лучше 2д?
- •20. Яркие пятна, как качественный способ сейсмической инверсии.
- •21. Пак, как способ ограниченной по частотному диапазону инверсии.
- •22. Понятие об упругой инверсии, avo анализ.
- •23. Уравнение годографа преломленной (головной) волны от наклонной границы, покрытой однородной средой.
- •24. Метод всп и решаемые им задачи.
- •25. Геологические задачи и области применения сейсморазведки.
21. Пак, как способ ограниченной по частотному диапазону инверсии.
Псевдоакустическим каротажем наз-ся преобразование полевых сейсм-х записей отраженных волн в кривые, подобные кривым акустического каротажа глубоких скважин. Преобразование сейс-х записей в кривые ПАК включает выполнение нескольких операций:преобразование исходных записей в импульсную сейсмограмму, преобразование импульсной сейсмограммы в последовательность коэф-в отражения, переход от послед-ти коэф-тов отражения к распределению акустической жесткости или скорости в среде.Фактически, псевдоакустическим каротажем называют получение по импульсной сейсмограмме значений акустической жесткости как функции времени пробега волн или глубины залегания слоев.ПАК явл-ся эффективным средством детального изучения геоло-х разрезов, позволяет обнаруживать литоло-гические изменения пород разреза, получать данные о величине коэффициентов порис-тости, обнаруживать скопления УВ и др.
22. Понятие об упругой инверсии, avo анализ.
Под упругой инверсией понимают нахождение по распределению амплитуд на сейсмограммах упругих параметров среды vp, vs и ρ или связанных с ними иных параметров. Упр инверсия может осуществляться 2 способами: 1. Прямыми способами инверсии, основанными на операторе, используя который параметры слоев послед-но перевычисляются от слоя к слою. Пример: ПАК. 2.способами, основанными на модели. Они заключ-ся в том, что, располагая современными вычислительными средствами, можно синтезировать большое кол-во сейсм-х моделей для различных комбинаций упругих параметров и выбрать из моделей ту, которая наилучшим образом совпадает с реальными данными. Упругие параметры, заложенные в эту модель и будут результатом инверсии. Цель упругой инверсии – получить адекватную реальную модель среды при минимуме итераций.
AVO анализ предназначается для определения амплитудных аномалий, связанных с газовыми залежами в терригенных разрезах. Газовые пески характеризуются широким спектром зависимостей амплитуд от удалений, AVO характеристиками. Согласно им, пески могут быть разделены на 4 класса:1 высокоимпендансные пески, 2-пески с импендансами близкими к глинистым сланцам,3-низкоимпендансные пески. 4 - газовые пески (случай, когда пористые песок перекрывается высокоскоростной толщей, представленной глинистыми сланцами, плотными песчаниками или карбонатами). Наиболее легко анализу поддаются пески 3 класса. Пески классов 1 и 2 выделить труднее.
23. Уравнение годографа преломленной (головной) волны от наклонной границы, покрытой однородной средой.
Ур-ние
годографа головной волны в общ виде:
.
Продольный годограф головной волны
представлен 2-мя прямолинейными ветвями,
кот-е разделены «мертвой зоной»-зона,
где головная волна не регистрируется.
Наклоны ветвей различны и зависят от
знака угла φ границы, ветвь по падению
границы имеет больший наклон, чем по
восстанию. Если преломляющая граница
залегает гориз-но, то урние годографа
головной волны принимает вид:
.