- •6. Магнитные аномалии как функции отображения параметров намагниченных источников. Интегральные представления для поверхностных и объемных источников.
- •7. Магнитные аномалии как функции совокупности параметров источников. Дифференциальный подход к решению прямой задачи. Решение прям и обр задачи
- •Соотношения, связывающие составляющие при косом и вертикальном намагничивании. Влияние угла направления вектора j на форму магнитных аномалий.
- •9. Аналитическое выражение поля t. Условия потенциальности функции t. Соотношение между величинами Zа и т в зависимости от простирания тел и широты местности.
- •13. Аэромагнитная съемка в комплексе с другими методами при мелкомасштабном геологическом картировании и тектоническом районировании
- •14. Использование аэромагнитных данных при поисках нефти и газа.
- •15. Магнитор-ка в комплексе с др. Геоф. Методами как метод прямых и косвенных поисков мест-й железных руд, меди, полиметаллов, никеля и др. Полезных ископаемых.
- •Классификация методов ядерной геофизики и решаемые задачи в геологии
- •1) Радиометрические
- •2) Ядерно-геофизические
- •Природные ист-ки радиоак-ти: г.П., вода, атмосфера. Натуральный радиационный фон. Техногенные источники.
- •Методы ядерной геофизики, применяемые для изучения вещ состава г.П.
- •Применение ядерно-геофизических методов в нефтяной геологии.
- •Применение ядерно-геофизических методов при поисках радиоак-х руд.
- •Применение ядерно-геофизических методов для эколог контроля окружающей среды
- •Применение ядерно-геофизических методов при поисках нерадиоактивных п.И.
Природные ист-ки радиоак-ти: г.П., вода, атмосфера. Натуральный радиационный фон. Техногенные источники.
Р\а эл-ты в природе встречаются везде: в г.п, воде, атмосфере, организме чел-ка, растениях и животных. Однако сод-е р/а эл-ов очень мало. Общее кол-во р/а элементов составляет 0.01% от массы всех горных пород. Наиболее распространены 4 р/а изотопа, а именно Rb87(самый р/а изотоп, его среднее сод-е в г.п более 40 г/тонн), Th232, U238, K40 их ср. сод-е в г.п. превышает 2 г/тонн породы, это гораздо больше, чем W, Mo, I, Bi, Au,Ag, Hg . Сод-е р/а эл-ов с глубиной уменьш., т.е. практически все рад. элементы располож. в верхней части, т.е. в ЗК (в гранитном слое), меньше в базальтовом, еще меньше в самой мантии. В ядре крайне мало, либо совсем отс-ет.
Наибольшее сод-е р/а эл-ов отмечается в г.п. Причем их большее кол-во сод-ся в магматич. (95% от массы всей ЗК), это сод-е зависит от времени проявления магм цикла, т.е. наиб молодые разности этих г.п., сод-я кремнекислоты, также может носит регион хар-р. Наиб сод-е в г.. поздних этапов магматич циклов –наиболее молодые разности. Наиб сод-е кремнекислоты –кислые (граниты). С уменьшением SiO2 количество р/а эл-тов уменьшается. Среди осад пород наиболее высокой и постоянной рад-ю обладают глины, их рад-ть соответствует рад-ти основных г.п. и иногда среднего состава. Менее рад-ми явл-ся песчаники (зав от степени загрязненности), ещё менее рад-ми явл. карбонатные, совсем малой рад-ю ~0 обладают чистые хим осадки(гипс, кам.соль, ангидрит). Осадочные породы больше сод-т Th,чем магмат. Метаморфич. г.п. занимают промежуточное значение м/д осадочн. и магматич. Менее рад-ны чем магматич и более,ч ем осадочные. Радиоактивны: гнейсы, глин.сланцы.
В водах сод-е р/а эл-ов обычно гораздо меньше, чем в г.п., но в ряде случаях м. встреч-ся аномальные воды. Особенность: оч широкие пределы изменения, отс-е радиоакт равновесия. U238 может сод-ся до 2 г/тонн. Более р/а – подземн. воды, а среди поверхн. –океанические воды, моря. В речных меньше сод-е, но подвержено очень большим колеб-м. Рад-ть безсточных озёр м.б. повыш-й. Рад-ть подз.вод явл-ся важн. фактором при поисках U-Ra месторожд., а также Rn-Ra вод.
Сод-е р/а эл-ов в атмосфере связано с присутствием р/а газов эманации, в основном, радона и торона, источником кот явл-ся U и Th, содеожащихся в г.п., а также космическое излучение. Более р/а атмосфера явл-ся вблизи пов-ти З. (в связи с близостью г.п.), с высотой р/а убывает, но на высотах 600-800м (где отмечается min) вновь повышается в связи с увел-м космичес составляющей.
Натуральн. радиационный фон связан с радиоэл-ми, окружающими нас в г.п., воде, атмосф., а также с космич излучением. Его величина обычно не превышает 15-20 мкр/ч – это гораздо меньше предельно допустимых облучений человека (предельн. величина- 60 мкр/ч), но в некот высокогорных районах естествен. фон увелич-ся до 30-40 и даже более мкр/ч. Такие естествен. облучения явл-ся безопасными.
Гораздо большую опасность м. представлять искусственные источники техногенного происх-я, либо связанные с различ техногенными авариями, либо с несоблюд-м мер в безоп-ти при работе с р/а препаратами, т.к р/а источники в технике применяются очень широко: медицина, г/ф, металлургия и т.д. Однокр. облучение менее 25р не вызывают в организме ч-ка никаких воздействий, при облучении 25-50р-незначительные измнения в организме, до 100р-признаки луч болезни 1й степени,100-200р-вызывается луч болезнь ср. тяж-ти,250-300р-острая луч болезнь(20%летальный исход),400-500р~50% смертельных случаев, 600р-100% .
