- •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.
16. Магнитотеллурические методы ( мтз и мтп).
При МТЗ (маг-теллур-е зондирование) производят попарную синхронную регистрацию горизонтальных составляющих теллурического и магнитного полей Ех и Ну, Еу и Нх в диапазоне периодов от нескольких секунд до нескольких сотен секунд и вычисляют входной импеданс среды. Поскольку период вариаций опр-т глубину проникновения маг-нитотеллурического поля в Землю, то величину входного импеданса в МТЗ используют для получения сведений о геоэл-х слоях, залегающих на различной глубине.
МТП(маг-теллур-е профилирование)можно рассматривать как упрощенный вариант МТЗ, в котором изуч-ся вариации магнитотеллурического поля в узком диапазоне периодов. Следовательно, в МТП глубина изучения разреза сохраняется примерно постоянной. МТП позволяет установить, как изменяются св-ва геоэл-го разреза по профилю или площади.
17. Интерпретация данных мтз, мтп, тт.
При
интерпретации данных эл-магнитных
зондирований считают, что наблюдения
были выполнены на поверхности среды,
мало отличающейся от горизонтально-слоитсой.
В общем случае кажущееся сопротивление
явл-ся комплексной величиной, т.е. можно
рассматривать его амплитуду
и
фазу
.
Соответствующие кривые эл-магнитных
зондирований наз-ся амплитудными и
фазовыми. Они несут примерно одинаковую
инф-ю о геоэл-м разрезе, поэтому часто
ограничиваются интерпретацией только
амплитудных кривых. Теоретические
кривые МТЗ
изображают на бланках в двойном
логарифмическом масштабе: по оси ординат
откладывают величину
,
по оси абцисс
,
где λ1 – длина волны в первом слое, равная
Все рассчитанные кривые МТЗ сгруппированы
в палетки. МТП: основным параметром
геоэл-го разреза, определяемым по данным
МТП, явл-ся суммарная продольная
проводимость надопорной толщи.
.
В результате обработки данных МТП
вычисляют значения входного импеданса
и значения продольной проводимости
.По
значениям
строят графики и карты, которые качественно
отражают глубину залегнаия опорного
эл-го горизонта. ТТ:по измеренным
амплитудам синхронных импульсов,
зарегистрированных на 2-х взаимно
перпендикулярных установках х и у, можно
построить вектор напряженности поля
ТТ. Такие построения выполняют для
импульсов, выделяемых через опр-й
интервал времени. Определяют среднюю
отн-ную напряженность поля ТТ
(теллуропараметр). Результата
электроразведки методом ТТ представляют
в виде графиков и карт теллуропараматра,
которые отражают изменение глубины
залегания высокоомного опорного эл-го
горизонта.
18. Метод теллурических токов (мтт).
По характеру зависимости электромагнитных полей от времени выделяются две большие группы методов: методы пост поля (тока) и методы переменного поля. К последней группе относятся магнито-теллурические, частотные методы и метод становления поля. По способу возбуждения поля МТТ отн-ся в отдельную группу с естественным возбуждением поля. МТТ основан на изучении только эл=х компонент маг-теллурического поля. Наблюдения выполняют синхронно в 2-х точках: базисной и полевой; отношение напряженностей поля теллур-х токов в полевой и базисных т=ках не зависит от времени, а опр-ся только геоэл-ми св-вами разреза. МТТ позволяет изучать изменение св-в геоэл-го разреза по профилю или площади.
