- •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.
22. Решение прямой и обратной задачи маг-ки для вертикально намагниченной сферы.
Прямая:
Графики Z и H для верт-но намагниченной сферы.
Поле
вертикально намагниченной сферы можно
вычислить как сумму полей отриц-го
полюса, расположенного вблизи центра
в верхней половине сферы, и положительного
полюса в нижней ее половине. Пусть центр
сферы расположен на глубине ζ. Начало
координат поместим в проекцию центра
сферы на ось х. найдем значения элементов
маг поля в произвольной точке Р на оси
х. по ф-лепуассона
Из
ур-ния для гравитационного притяжения
однородным шаром получаем
Выполнив дифференцирование:
Максимальное значение Z в х=0:
.Вертикальная
составляющая равна 0 в т-х, абциссы
которых определены ур-нием
откуда
Для
графика гориз-й составляющей Н
справ=во
откуда
Экстремальные значения Н:
Обратная:
Задача
не имеет однозначного решения. По графику
Z
глубину залегания центра сферы найдем
по абциссам точек х0, где Z
равна 0. Получаем
.
Определяем магнитн момент сферы:
глубина
залегания центра сферы:
магнитмомент:
для
вычисления радиуса сферы необходимо
полное значение вертикальной составляющей
Z’геомагнитного
поля и магнитную восприимчивость сферы.
23. Магнитные свойства ГП, как фактор, определяющий магнитные аномалии. Магнитные свойства ГП определяются прежде всего содержанием в них ферромагнитных минералов – магнетита, гематита, а также неметаллических ферромагнетиков – титаномагнетита, титаногематита. Поскольку осадочные породы слабомагнитны, магнитные аномалии несут информацию главным образом о рельефе и петрографическом составе пород кристаллического фундамента. Магнитная восприимчивость метамор-фических и осадочных ГП на несколько порядков меньше магнитной восприимчивости изверженных пород, в связи с чем они создают сравнительно слабые магнитные аномалии. Так же слабые аномалии создают нефтегазовые залежи. Сл-но, чем выше магнитная восприимчивость, тем сильнее магнитные аномалии. И чем ниже магн воспр – тем слабее аномалии.
24. Геологические факторы, определяющие магнитные аномалии. К ним относятся 1. магнитная восприимчивость: чем выше магнитная восприимчивость, тем сильнее магнитные аномалии. И чем ниже магн воспр – тем слабее аномалии. Магнитная восприимчивость метамор-фических и осадочных ГП на несколько порядков меньше магнитной восприимчивости изверженных пород, в связи с чем они создают сравнительно слабые магнитные аномалии. 2. остаточная намагниченность – остаточная намагниченность, которой обладает ГП в своем естественном залегании. Гп преобретают ее под действием магнитного поля Земли во время остывания расплавов 3.палеомагнетизм - свойство ГП намагничиваться в период своего формирования и сохранять приобретенную намагниченность в последующие геологические эпохи.
25. Геологические задачи, решаемые гравии- и магниторазведкой. Гравиразведка применяется для решения широкого круга задач,связанных с исследованием глубинного строения Земли, по крайней мере, верхней мантии и земной коры, с региональным тектоническим районированием суши и океанов, поисково-разведочными работами на многие полезные ископаемые, изучением геологической среды. Основным измеряемым параметром в гравиразведке является ускорение силы тяжести g, которое определяется либо абсолютно, либо относительно. При абсолютных измерениях получают полное (наблюденное) значение ускорения gн, при относительных - его приращение относительно некоторой исходной точки ∆gн.. Главное, что дает гравиразведка, - это выявление тектонических нарушений, расчленение рыхлых и скальных пород, определение зон трещиноватости и закарстованности, нахождение погребенных объектов и т.п. Магниторазведка является наиболее эффективным методом поисков и разведки железорудных месторождений. Она широко применяется и при геологическом картировании, структурных исследованиях, поисках полезных ископаемых, изучении геологической среды. Магнитные методы применяются не только для разведки, но и для глобальных исследований геомагнетизма и палеомагнетизма. Глубинность магниторазведки не превышает 50 км.
1. Классификация методов электроразведки. По характеру зависимости электромагнитных полей от времени выделяются две большие группы методов: методы пост поля (тока) и методы переменного поля. Электроразведка постоянным током представлена методом сопротивлений, кот-й имеет следующие модификации: ВЭЗ, ДЭЗ, ЭП. По способу возбуждения поля в отдельную группу с естественным возбуждением выделены магнитотеллурические методы, в остальных (ЧЗ и ЗС) используются искусственные поля.
