- •Вопрос 3.
- •Вопрос 4.
- •Вопрос 2. Строение и основные структурные элементы древних и молодых платформ(на примере Сибирской платформы и Западно-Сибирской плиты)
- •Структурные элементы поверхности фундамента и осадочного чехла платформ:
- •Вопрос 3.Пористость, проницаемость и фазовая проницаемость коллекторов.Нефть,газ и вода в поровом пространстве коллектора.
- •Вопрос 4.Геологические задачи разведочной геофизики и роль разных методов в их решении.
- •1.Минералогия магматических и метасоматических пород. Магматическая кристаллизация
- •Контактово-метасоматические процессы
- •Фенитизация
- •2.Первичные формы залегания осадочных горных пород и морфологические типы слоистости.
- •4.Магнитные и электрические свойства горных пород: определяющие факторы и закономерности.
- •Плотность горных пород
- •Плотность химических элементов и минералов
- •Плотность магматических пород
- •Плотность метаморфических пород
- •Зависимость плотности пород от р-т-условий; плотностные модели коры и мантии Земли
- •Упругие своиства горных пород
- •Упругие свойства простых веществ и минералов
- •Скорости в магматических и метаморфических породах
- •Зависимость скоростей сейсмических волн в интрузивных породах от давления
- •Вопрос 1. Интрузивные горные породы нормального ряда.
- •Вопрос 2. Учение о геосинклиналях и тектоника литосферных плит: сущность, обоснование, сравнение основных положений.
- •Основные положения тектоники литосферных плит
- •Вопрос 3. Геотектоническое, структурное, стратиграфическое распределение месторождений нефти и газа.
- •Вопрос 4. Корреляция между плотностью и скоростями сейсмических волн. Объясните природу общей закономерности и отклонений от нее.
- •1. Петрохимические серии магматических пород (толеитовая, щелочно-оливин-базальтовая, щелочная и известково-щелочная-андезитовая).
- •2. Строение складчато-покровных областей. Основные структурные элементы (на примере складчатых поясов обрамления Сибирской платформы).
- •3. Океанографический профиль: геоморфологические элементы, биономические зоны.
- •4. Нормальное гравитационное поле Земли, его изменение с широтой и высотой вблизи земной поверхности.
- •Вопрос 1. Фации метаморфизма. Основные принципы их выделения
- •Вопрос 2. Первичные формы залегания магматических горных пород, геологические методы диагностики морфологии и взаимоотношений эффузивных и интрузивных тел.
- •Вопрос 3. Важнейшие группы ископаемых животных и растений, их значение для стратиграфии и палеогеографических реконструкций.
- •Вопрос 3. Аномалии силы тяжести, их виды, корреляция их значений с рельефом.
- •Вопрос 2.
- •Вопрос 3.
- •Вопрос 4.
- •2. Особенности строения, магматизма и метаморфизма раннедокембрийских щитов древних платформ (на примере Алданского и Анабарского щитов).
- •1) Алданский щит
- •2) Анабарский щит
- •3) Стратиграфический кодекс: содержание, структура, назначение
- •Методы количественной интерпретации гравитационных аномалий
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2.
- •Вопрос 3. (На счёт этого вопроса очень сильно сомневаюсь! Не понятно что нужно!!!)
- •Вопрос 4.
- •Базальты
- •Методы определения абсолютных движений плит
- •Вопрос №4. Методы сопротивлений; общие принципы, измерительные установки, различие методов вэз и эп.
- •Методы палеогеографических исследований.
- •2) Механизмы складкообразования и геологические обстановки формирования складок и складчатых областей.
- •Динамические условия образования складок
- •Геологические условия образования складок
- •Складки волочения
- •3) Условия формирования россыпных месторождений. Главные промышленно-важные минералы россыпей.
- •4) Физические основы сейсморазведки: типы волн, отражение и преломление, вид годографов.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2.
- •Вопрос 3.
- •Вопрос 4.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 3.
- •Вопрос 4.
- •Вопрос 2.
- •Образование сбросов.
- •Взбросы.
- •Происхождение взбросов.
- •Происхождение грабенов и горстов.
- •Происхождение сдвигов.
- •Раздвиги
- •Надвиги
- •Тектонические трещины
- •Вопрос 1. Главные петрохимические типы метаморфических пород.
- •Вопрос 2. Пассивные окраины континентов:строение и состав осадочных формаций.
- •Вопрос 3. Геологические условия образования грейзеновых и скарновых месторождений вольфрама, главные рудные минералы.
- •Вопрос 4. Абиотические факторы.Большая тройка абиотических факторов на суше и в море.Классификация организмов по их отношению к абиотическим факторам.
- •Солнечное излучение
- •Палеомагнитные исследования и их значение для тектоники
- •Технологические свойства и марки углей. Основные факторы катагенеза углей и нефтей
- •Гсз: основы методики, задачи и основные результаты
- •Морфологические типы кристаллов и их информативное значение
- •Активные окраины континентов: типы, cтроение, зональность вулканизма
- •Торф и сапропель. Паралическое и лимническое торфонакопление
- •Ядерная геофизика: физические понятия и основные факты
- •Ядерно-геофизические методы при поиске и разведке месторождений нефти и газа
- •Вопрос 1
- •2. Зарождение на поверхности жидкости.
- •3. Зарождение на готовых зародышах.
- •4. Зарождение на кристаллах ранней генерации.
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3 Конструкция стратиграфической схемы. Номеклатура и иерархия страт подразделений, категории подразделений
- •Основные типы геотермобарометров
- •1.Геотермометры, основанные на обменных реакциях - термометры, основанные на распределении между фазами Mg и Fe при опред. P и t.
- •2. Геотермометры, основанные на реакции с ростом расходования фаз. (net-transfer)
- •3. Сольвусная геотермометрия.
- •Амфиболовый геобарометр
- •Амфиболовый геобарометр
- •Влияние минерального состава породы на соотношение AlVi/ AlIv в амфиболе с изменением p.
- •Классификация залежей по значениям рабочих дебитов
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Первичный расплав из лерцолитов при высоком содержании воды,
- •3. Дифференциация высокоглинозёмистой базальтовой магмы
- •4. Взаимодействие (смешение) базальтов и кислых расплавов, за счет плавления корового материала;
- •Методы ядерной геофизики (из инета):
Первичный расплав из лерцолитов при высоком содержании воды,
При давлении в 20 кбар и в отсутствие воды лерцолит начинает плавиться при 1640 °С с образованием жидкости, которая в случае обособления будет кристаллизоваться в виде смеси субкальциевого авгита и оливина. Однако при давлении воды порядка 7 кбар тот же перидотит начинает плавиться при 1220 °С, и за счет возникающей при этом жидкой фракции будут кристаллизоваться два пироксена (ромбический и моноклинный) совместно с кварцем. аиболее интересный вывод из экспериментов Йодера состоит в том, что из мантийного перидотита одного и того же состава в зависимости от присутствия или отсутствия воды могут выплавляться как базальтовые (с нормативным оливином), так и андезитовые (с нормативным кварцем) магмы.
Эксперименты различного рода показали, что в системах с участием анортитового компонента (соответствующего плагиоклазу) и диопсидового пироксена увеличение давления воды вызывает смещение состава из точки наиболее низкотемпературного ликвидуса в направлении к An. Это говорит о вероятной связи с высокими давлениями паров воды повышенного содержания (50% и более) 'плагиоклаза в типичных андезитах.
плавление кварцевых эклогитов и амфиболитов,
На глубинах 60—90 км в соответствии с концепцией тектоники плит присутствуют породы первично базальтового состава, превращенные в зависимости от глубины погружения в амфиболиты или эклогиты. Если базальтовые породы океанического дна действительно погружаются совместно с океанической плитой, поддвигаемой под край континента до уровней, на которых возможно выплавление андезитовой магмы, то механизм раздвигания морского дна представляет собой непрерывно действующий источник потенциальной андезитовой магмы.
Грин и Рингвуд экспериментально изучили плавление ряда базальтовых составов, кристаллизовавшихся при различных высоких давлениях. При давлении более 20 кбар в отсутствие воды в равновесии с расплавом были установлены минералы, характерные для кварцевых эклогитов, а именно субкремнеземистый моноклинный пироксен (омфацит) и гранат, обогащенный пироповой молекулой. Эти опыты показали, что за счет эклогитов, претерпевших частичное плавление при таких высоких давлениях, возникают жидкие фракции андезитового состава, обогащенные кремнеземом и щелочами по сравнению с исходным субстратом.
3. Дифференциация высокоглинозёмистой базальтовой магмы
Процессом дифференциации можно объяснить возникновение базальтов, андезитов, дацитов и риолитов в таких количественных, пространственных и временных соотношениях, которые обнаруживаются в крупных андезитовых вулканических провинциях. В результате дифференциации можно ожидать извержения из магматической камеры вначале значительного количества основных пород, а затем в общем с последовательным уменьшением количества — более кислых поздних фракций. Практически, однако, подобные соотношения обычно оказывается трудно установить.
4. Взаимодействие (смешение) базальтов и кислых расплавов, за счет плавления корового материала;
Средние плутонические породы; 53<SiO2<64; петрохимический ряд нормальный 3<(Nа2О+К2О)<7,5 |
|||
Семейство горных пород |
Диориты |
||
Виды горных пород |
Внимание, его нет!!! Габбродиорит |
Диорит |
Кварцевый диорит |
Модальный минеральный состав, об. % |
Pl (Аn40-60) 50-60 Нbl 0—20 Срх 20—30 Оl 0—10 |
Pl (Аn25-60) 60—80 Hbl 0—40 Bt 0—30 Срх редко до 5-20 Q редко до 5 |
Pl (Аn25-45) 50—70 Bt 0—30 Hbl 0—30 Q 5—15 Орх, Срх редки |
Некоторые разновидности по составу цветных компонентов |
Рогово-обманковый |
Двупироксеновый, биотит-гиперстеновый, роговообманковый, биотит-ро-говообманковый |
Биотитовый, авгит-биотитовый, биотит-роговообманковый |
Характерные особенности семейства и видов |
Отсутствие Fsp, зональность Pl, уралитизация Срx (Aug, Di) |
||
Сопоставление базальтов и андезитов
Порода |
вкрапленники |
ОМ |
Структура породы |
|
Состав |
структура |
|||
Базальт |
Cpx (Aug и/или Pig), Pl относи-тельно мелкие основные слабо зональные, ±Ol, редко гиперстен, еще реже базальтическая Hbl, редко Bt |
Pl:Cpx=1:1, Cpx (Aug и/или Pig), стекло если присутствует, то в подчиненном количестве |
Без стекла: Микроофитовая, микропойкилоофитовая, микродолеритовая. Со стеклом: Интерсертальная, Толейитовая, Гиалопилитовая, пилотакиситовая (Pl крупнее чем в андезитах), гиалиновая (тахилит) |
Афонитовые, афировые чаще чем пор-фировые, се-риальнопорфировые (нес-колко гене-раций вкрап-ленников) |
андезит |
Pl резко зональ-ный, Cpx – Aug, Pig, Opx – гиперстен, базальтическая Hbl и Bt чаще чем в базальтах, гиперстен имеет укороченный габитус, Aug – вытянутый, Ol не характерен |
|
Гиалопилитовая (андезитовая), пилотакситовая, гиалиновая. |
Чаще порфировые чем афировые |
В
связи с имеющимися расхождениями в
употреблении этого термина необходимо
иметь в виду, что в данной классификации
как и в международной номенклатуре,
монцонит — это промежуточная между
сиенитом и габбродиоритом порода
содержащая примерно равное количество
плагиоклаза и калиевого полевого шпата
с подчиненными количествами амфибола
и (или) пироксена. Термин «монцодиорит»
предлагается употреблять вместо термина
«сиенодиорит» для плутонической породы,
промежуточной между сиенитом и диоритом.
В других названиях плутонических пород
приставка монцо- означает повышенную
щелочность за счет наличия калиевого
полевого шпата.Тонкозернистые
разновидности сиенитов и монцонитов
(микросиениты, микромонцониты) в
зарубежной литературе обозначаются
термином «акерит» (akerite).
чем подчеркивается их структурное
сходство (обилие прямоугольных лейст
олагоклаза- окаймленных щелочным полевым
шпатом) с акеритами района грабена Осло,
откуда происходит этот термин.
2. Цели геологического картирования и задачи основных этапов геолого-съемочных работ среднего и крупного масштаба.
Цели геологического картирования и задачи основных этапов геолого-съемочных работ среднего и крупного масштаба.
Ответ по лекциям В.В.Благовидова.
Геологическое картирование – методическая дисциплина, рассматривающая комплекс геологических задач и организационных мероприятий по составлению геологической карты.
Цель – получение всесторонней информации о геологическом строении и перспективах региона на полезные ископаемые.
Задачи геологической съёмки разных масштабов
Оптимальный комплекс исследований
Спец. исследования
Детальность
Унифицированность методов и форм представления результатов
Повышение качества и эффективности геолого-съёмочных и поисковых работ
Последовательность геолого-съёмочных работ
Предварительный
Полевой этап (геолого-съёмочный)
Заключительный (камеральный)
Подготовка к изданию карты
Задачи:
Подготовительный этап
Дешифрирование с целью получения данных о геологических и геоморфологических характеристиках района предстоящих работ.
Составление предварительных схем и карт.
Разработка планов рациональной организации полевых работ.
Полевой этап
Оценка обнаженности местности и выбор наиболее полноценной схемы маршрутов.
Определение параметров геологических объектов в камеральных условиях.
Исследование взаимоотношений нескольких объектов.
Выявление и прослеживание распространения отдельных горных пород, горизонтов, толщ или свит.
Точное расположение точек наблюдения и их надёжная привязка.
Проведение геологический наблюдений не только по линиям маршрутов, но и на площадях между ними.
Систематические полевые исследования:
Геолого-съёмочные и поисковые маршрутные исследования.
Наземные площадные и профильные геофизические исследования.
Площадные геохимические поиски по вторичным ореолам рассеивания.
Типовые задачи
Геологические (выделение и изучение геологических тел – обособление и детализация; прослеживание геологических тел и их границ, различия в зависимости от обнажённости и деформируемости)
Поисковые (выявление признаков полезных ископаемых и оконтуривание участков их распространения; обнаружение, оконтуривание и изучение потенциально продуктивных геологических тел или стуктур)
Камеральный этап
Анализ материалов маршрутных групп и оформление рабочей картыю
Обобщаются данные по составу и строению литостратиграфических подразделений, интрузий и рудопроявлений, структур района.
Вычерчивание лито- и стратиграфических колонок, схем интрузий, коллекция образцов и т.д.
Заключительные редакционно-увязочные работы.
Текущий отчет.
Новые геологические факты.
Что не удалось решить.
3. Задачи стратиграфии и принципы, обосновывающие решение этих задач биостратиграфическими методами. Преимущества и недостатки биостратиграфии в решении стратиграфических задач.
По лекциям Шурыгина Б.Н.
Стратиграфия – геологическая дисциплина, кторая изучает пространственно-временные взаимоотношения осадочных оболочек Земли.
3 основные функции стратиграфии:
1. язык геологической картографии
2. геохронологическая метрика исторической геологии
3. календарь геологических событий в истории Земли
Задачи – расчленение и корреляция. (установка одновозрастных слоёв для поиска ПИ)
Расчленение – разбиение на систему соподчинённых толщ.
Ведущий метод – биостратиграфический.
1. Принцип Стено (ниже древнее, выше моложе)
2. Принцип Дарвина – эволюция необратима, поступательна и дивергентна.
Необратима – изменяется и среда и генофонд. Среда повторилась, а негофонд уже другой. Т.к.необратима – комплекс организмов не повторяется. Можно расчленить толщу на стратоны (литология м.б. одна) по набору ископаемых.
3. Принцип Смита – слои, содержащие одинаковые ископаемые, одновозрастные
4. Принцип актуализма.
5. Принцип гомотаксиса – одинаковые последовательности однотипных слоёв вне зависимости от мощности по распространению видов не обязательно одновозрастные.
6. Принцип передачи корреляционной функции через промежуточное звено (или принцип трансмиссии)
7. Принцип объективной реальности.
Недостатки – в Q-период (всего 1,8 млн лет), относительный возраст
Достоинства – определение относительного возраста, возможность корреляции и расчленения, т.е. выполнения задач стратиграфии.
4. Спектральные методы ядерной геофизики: принципы, задачи.
Типы распадов:
Родитель Z |
N |
A |
Дочерний Z - 2 |
N-2 |
A-4 |
Родитель Z |
N |
A |
Дочерний Z +1 |
N-1 |
A |
Родитель Z |
N |
A |
Дочерний Z -1 |
N+1 |
A |
- Гамма (γ) излучение представляют собой поток электромагнитного излучения очень высокой частоты (>1018 Гц). Хотя они также рассеиваются и поглощаются окружающей средой, но благодаря своей электрической нейтральности отличаются высокой проникающей способностью (сотни метров в воздухе и до метра в горных породах).
Закон радиоактивного распада: каждое радиоактивное ядро распадается не зависимо от других ядер. Среднее число распадов ∆N за малый промежуток времени ∆t будет пропорционально числу имеющихся не распавшихся атомов N и интервалу времени ∆t :
∆N = - λ N ∆t,
где λ – постоянная распада, т.е. вероятность распада за ед.времени.. Знак минус, т.к. со временем число ядер уменьшается. Переходя к дифференциальному виду и интегрируя по t от 0 до t и по N от No (число радиоактивных атомов при t=0) до N получим:
N = No e- λt => T1/2 = ln 2/ λ.
******это не ответ, а для сведения, кто не помнит******
