
- •14. Плотность горных пород, как фактор, определяющий аномалии силы тяжести.
- •21. 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. Распределение плотности тока с глубиной. Идея вэз.
- •6. Вертикальное и дипольное эл-е зондирования.
- •7. Геоэлектрический разрез, эквивалентность кривых вэз.
- •11.Электрическое профилирование.
- •13. Продольная проводимость и поперечное сопротивление слоистого разреза.
- •14. Задачи, решаемые электроразведкой постоянным током.
- •15. Классификация эл-магнитных методов электроразведки.
- •17. Магнитотеллурические методы ( мтз и мтп).
- •18. Интерпретация данных мтз, мтп, тт.
- •19. Метод теллурических токов (мтт).
- •20. Идея частотного зондирования и решаемые им задачи.
- •22. Задачи, решаемые электроразведкой переменными эл-магнитными полями.
- •24. 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. Отражение и прохождение сейсмических волн, монотипные и обменные волны.
- •9. Частотный диапазон сейсмических волн. Классификация методов по частотному диапазону.
- •11. Принцип устройства сейсм-й аппаратуры, сейсм-й канал, частотный и динамический диапазоны.
- •12. Отраженная волна от плоской наклонной границы на сейсмограмме опв.
- •13. Отраженная волна на сейсмограмме ост.
- •14. Понятие о многократных сейсмических волнах. Кратная волна на сейсмограммах ост и опв.
- •15. Понятие о дифрагированных волнах. Дифрагированная волна на сейсмограммах ост и опв.
- •16. Скорость ост, статические и кинематические поправки в трассы сейсмограмм ост. Временные сейсмические разрезы.
- •19. Для чего нужна сейсмическая миграция. Понятие о миграции Кирхгофа.
- •20. 3Д сейсморазведка, чем она лучше 2д?
- •22. Представление и кинематической
- •23. Представление и динамической
- •7.Уравнение годографа преломленной (головной) волны от наклонной границы, покрытой однородной средой.
- •21. Метод всп и решаемые им задачи.
- •24. Геологические задачи и области применения сейсморазведки.
20. Идея частотного зондирования и решаемые им задачи.
Электроразведка с искусственным возбуждением переменного эл-магнитного поля включает 2 основных метода: метод частотного зондирования и метод зондирований становлением поля. МЧЗ: в Земле возбуждают гармоническое во времени эл-магнитное поле и изучают зависимость эл-й и магнитной его компонент от частоты. Изменяя частоту тока в питающем диполе АВ или петле, можно управлять глубиной изучения разреза: с уменьшением частоты питающего тока возбуждаемая гармоническая эл-магнитная волна проникает все глубже в Землю, позволяя тем самым получать информацию об изменении параметров геоэл-го разреза в вертикальном направлении.
21. Зондирование становлением электромагнитного поля (ЗС). В зондированиях становлением поля изучают процесс становления электрической в приемной линии или магнитной в незаземленной горизонтальной петле составляющих. Используют те же установки, что и в методе ЧЗ. Глубину проникновения электромагнитной волны в землю определяет время становления поля, прошедшее с момента включения (или выключения) тока в питающей цепи. В зависимости от отношения расстояния между центрами питающего АВ и измерительного MN диполей к параметру становления поля различают модификации ЗС в дальней (ЗСДЗ) и ближней (ЗСБЗ) зонах.
Точки зондирования располагают на профилях, проложенных вкрест предполагаемого простирания изучаемых структур, расстоняния между точками ЗС при этом примерно равны глубине исследования. Обработка записей ЗС состоит в измерении амплитуд сигналов после включения (или выключения) тока в питающей цепи на временах, возрастающих в геометрической прогрессии. ЗС применяют для изучения регионального геол-го строения районов, перспективных в отношении нефтегазоносности.
22. Задачи, решаемые электроразведкой переменными эл-магнитными полями.
По характеру зависимости электромагнитных полей от времени выделяются две большие группы методов: методы постоянного поля (тока) и методы переменного электро-магнитного поля. Электроразведка с искусственным возбуждением переменного эл-магнитного поля включает 2 основных метода: метод частотного зондирования и метод зондирований становлением поля. МЧЗ: информацию об изменении параметров геоэл-го разреза в вертикальном направлении. ЗС: изучение регионального строения, детальные структурно-поисковые работы. Магнитотеллурические методы: МТЗ (получение сведений о геоэл=х слоях, залегающих на различной глубине), МТП и МТТ(изменение св-в геоэл-го разреза по профилю и площади)
24. Геологические задачи, решаемые электроразведкой.
Электрическая разведка включает значительно большее разнообразие методов, чем любая другая полевая геофизическая разведка. Большую роль электроразведка играет не только при поисках и разведке нефтяных и газовых месторождений, но и при поисках и разведке рудных месторождений. Большое значение электроразведка имеет также при инженерно-геологических и гидрогеологических исследованиях. При поисках и разведке Н и Г эл-разведку используют с целью изучения структурных условий залегания интересующих горизонтов осадочных пород, с которыми связаны залежи нефти и газа. В комплексе с другими полевыми геофизическими разведками электроразведка находит применение и как прямой геофизический метод выявления в разрезе нефтегазовых залежей.
1.Связь
между упругими напряжениями и деформациями.
Абсолютно
упругим телом называется такое, которое
после прекращения действия приложенных
к нему сил восстанавливает свою
первоначальную форму и объем. Напряжения
(силы, действующие на единицу площади),
как и деформации, могут быть растягивающими
или стягивающими, сдвиговыми или
всесторонне сжимающими. Коэффициенты
связи между напряжениями и деформациями
среды называются модулями упругости.
По закону Гука деформация растяжения
(сжатия) в идеально упругих средах прямо
пропорциональна напряжению. Уравнения
связи
Коэф-фициенты
пропорциональности λ и µ, называются
упругими константами среды. Их можно
выразить через модуль Юнга Е и коэф-т
Пуассона v:
Модулем
Юнга наз-ся коэф-т, который характеризует
сопротивление ГП расширению или сжатию.
Коэф-т Пуас-на равен отношению отн-ного
поперечного сужения (расширения) к
относительному продольному удлинению
(сжатию) грани. Коэф-т µ, наз-ый модулем
сдвига, харак-т сопротивление ГП изменению
формы. Упругие модули связаны м/у собой
Существует еще один модуль упругости - модуль всестороннего сжатия К=Е/3(1-2v).