- •Оглавление
- •1. Абиотические факторы. Классификация организмов по их отношению к абиотическим факторам.
- •2. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Трофическая пирамида.
- •3. Активные окраины континентов: типы, cтроение, зональность вулканизма.
- •4. Андезиты и геодинамические условия их проявления.
- •5. Аномалии силы тяжести Фая и Буге, причины различия корреляции их значений с рельефом.
- •1. Для приведения измеренного значения gн к уровню океана вводят поправку за высоту без учёта масс рельефа. Δg1. Эту поправку называют поправкой Фая.
- •2. Аномалии Буге вычисляются следующим образом:
- •6. Бониниты и геодинамические условия их проявления.
- •7. Важнейшие группы ископаемых животных и растений, их значение для стратиграфии и палеогеографических реконструкций.
- •8. Влияние климатических изменений в океанах и на континентах (примеры).
- •9. Гамма-гамма методы: ядерной геофизики: принципы, задачи.
- •10. Геодинамические условия проявления ультраосновных пород.
- •11. Геодинамические условия формирования диоритов.
- •12. Геологические задачи электроразведки, измерительные схемы.
- •13. Геологические задачи электроразведки, измерительные схемы.
- •14. Геологические условия образования грейзеновых и скарновых месторождений вольфрама, главные рудные минералы.
- •15. Геосферы Земли: принципы выделения, состав, мощности и взаимодействие.
- •16. Геотектонические и фациально-палеогеографические обстановки формирования нефтепроизводящих свит.
- •17. Гидротермальное минералообразование.
- •18. Главные петрохимические типы метаморфических пород.
- •19. Главные породообразующие минералы магматических горных пород.
- •20. Главные различия континентальных и морских обстановок осадконакопления и фаций (примеры).
- •21. Главные сульфидные минералы и их диагностика.
- •22. Главные типы гранитоидов и геодинамические условия их проявления.
- •23. Главные эпохи складчатости, с чем связаны. Формирование и типы орогенных поясов.
- •24. Горячие точки, плюмы и связанный с ними магматизм.
- •25. Гсз: задачи, основы методики, принципы дискретной корреляции волн.
- •26. Иерархия таксономических подразделений. Бинарная номенклатура.
- •27. Интерпретация кривых вэз: качественная интерпретация, модели среды. Проблема некорректности обратной задачи вэз и способ ее преодоления.
- •28. Интрузивные горные породы нормального ряда.
- •29. Источники излучений и детекторы в ядерной геофизике, схемы измерений.
- •30. Как влияют характеристики кристаллической структуры на физические свойства горных пород.
- •31. Какое значение имеет атомная структура элементов для физических свойств минералов и горных пород.
- •32. Классификация методов электроразведки по типам полей и моделям среды.
- •33. Климатическая зональность и климатические изменения. Отличия органического мира холодных и теплых стран.
- •34. Коллекторы, флюидоупоры, ловушки. Типы пор и коллекторов.
- •35. Континетальный и океанский рифтогенез: особенности строения и магматизма.
- •1.Осевая зона, большей частью представленная рифтовой долиной (грабеном)
- •2.Гребневая зона, по обе стороны рифтовой долины (осевого горста)
- •3.Зона флангов или склонов хребта, постепенно понижающаяся в направлении
- •4.Абиссальные равнины
- •36. Корреляция между плотностью и скоростями сейсмических волн. Объясните природу общей закономерности и отклонений от нее.
- •37. Кристаллизационно-гравитационная дифференциация. Расслоенные плутоны габброидов.
- •38. Критерии различия магматических пород разных фаций глубинности.
- •39. Литосфера и астеносфера. Явление изостазии.
- •40. Магматические месторождения и связанные с ними полезные ископаемые.
- •41. Магматические сульфидные медно-никелевые месторождения. Примеры на территории России.
- •42. Магнитное поле Земли: структура на поверхности, вариации.
- •43. Магнитные свойства горных пород: определяющие факторы и закономерности.
- •48. Методы интерпретации магнитных аномалий.
- •49. Методы разведочной геофизики и определяющие свойства горных пород.
- •50. Методы решения задач стратиграфии. Основные биологические и небиологические методы.
- •51. Методы сопротивлений; принципы, измерительные установки, различие методов вэз и эп.
- •52. Механизмы складкообразования и геологические обстановки формирования складок и складчатых систем.
- •53. Минералогия метапелитовых метаморфических пород.
- •54. Минералогия скарнов.
- •55. Мов: геологические задачи, основы методики, построение и геологическая интерпретация временных разрезов.
- •56. Мпв: геологические задачи, основы методики, определение скоростей и построение границ.
- •57. Нейтронные методы ядерной геофизики: принципы, задачи.
- •58. Некорректность обратных задач гравиразведки и магниторазведки и пути ее преодоления.
- •59. Нормальное гравитационное поле Земли, его изменение с широтой и высотой вблизи земной поверхности.
- •60. Обстановки формирования сдвиговых зон и мегапарагенезы структурных форм.
- •61. Общие черты гравиразведки и магниторазведки.
- •62. Океанографический профиль: геоморфологические элементы, биономические зоны.
- •63. Осадочно-миграционная теория происхождения нефти и газа и формирования их залежей.
- •64. Основные вулканические породы нормального ряда и геодинамические условия их проявления.
- •65. Основные геологические задачи разведочной геофизики и роль разных методов в их решении.
- •66. Основные структурные элементы Сибирской платформы и Западно-Сибирской плиты.
- •67. Основные типы углеводородных соединений в нефтях и природных газах.
- •68. Особенности состава главных породообразующих минералов магматических пород.
- •69. Палеогеографическая карта и ее особенности. Методические основы палеогеографических реконструкций. Ареал, космополиты, эндемики.
- •70. Палеомагнитные исследования и их значение для тектоники.
- •71. Палинология и микропалеонтология: объекты изучения, значение в стратиграфии и палеогеографии.
- •72. Пассивные окраины континентов: строение и состав осадочных формаций.
- •73. Первичные формы залегания магматических горных пород. Геологические методы диагностики морфологии и взаимоотношений тел.
- •74. Петрогенетические механизмы, приводящие к разнообразию состава магматических пород.
- •75. Петрохимические серии вулканических пород.
- •76. Плотность горных пород: определяющие факторы и закономерности.
- •77. Положения тектоники литосферных плит и их фактическая основа.
- •78. Понятия о залежах и месторождениях нефти и газа. Взаимоотношения нефти, газа и воды в залежах. Классификация залежей.
- •79. Пористость, проницаемость и фазовая проницаемость коллекторов. Нефть, газ и вода в коллекторах.
- •80. Породы и минералы верхней мантии.
- •81. Пояса метаморфических пород высоких давлений и их происхождение.
- •82. Преимущества и недостатки биостратиграфии в решении стратиграфических задач.
- •83. Признаки возрастных взаимоотношений минеральных ассоциаций.
- •2. Зарождение на поверхности жидкости.
- •3. Зарождение на готовых зародышах.
- •4. Зарождение на кристаллах ранней генерации.
- •84. Принципы и методы изотопной геохронологии.
- •85. Принципы систематики минералов.
- •86. Разрезы океанической коры и слагающие ее горные породы.
- •87. Расплавные и флюидные включения в минералах и их значение.
- •88. Региональные стратиграфичесике схемы и их соотношение с международной стратиграфической шкалой.
- •89. Систематика магматических горных пород.
- •90. Систематика разломов, механизмы образования разломов и трещин различных типов.
- •91. Складчатые структурные формы: параметры, морфологические и генетические типы.
- •92. Слой, морфологические типы слоистости. Первичные формы залегания осадочных горных пород.
- •93. Современные движения литосферных плит и методы их изучения.
- •94. Спектральные методы ядерной геофизики: принципы, задачи.
- •95. Сравнение основных положений учения о геосинклиналях и тектоники литосферных плит.
- •96. Стратиграфический кодекс: назначение, содержание, структура.
- •97. Строение океанической и континентальной коры.
- •98. Строение основных типов островных дуг. Зональность островодужного вулканизма.
- •99. Строение складчато-покровных областей.
- •100. Строение, магматизм и метаморфизм Алданского, Анабарского и Балтийского щитов.
- •1) Алданский щит
- •2) Анабарский щит
- •101. Структурное и стратиграфическое распределение месторождений нефти и газа.
- •102. Структуры и текстуры кристаллических пород как источник генетической информации.
- •103. Тектонические и геодинамические карты: принципы составления и легенды.
- •104. Технологические свойства и марки углей. Основные факторы катагенеза углей и нефтей.
- •105. Типы взаимоотношений стратифицированных образований и природа согласных и несогласных границ.
- •106. Типы границ литосферных плит.
- •107. Типы деформации. Особенности упругой и пластической деформации горных пород.
- •108. Торф и сапропель. Паралическое и лимническое торфонакопление.
- •109. Три категории стратиграфических подразделений (общие, региональные, местные), их номенклатура, иерархия, назначение.
- •2. Региональные
- •3. Местные (литостратиграфические)
- •4. Специальные стратиграфические подразделения
- •110. Упругие свойства горных пород: определяющие факторы и закономерности.
- •111. Условия формирования россыпных месторождений. Главные промышленно-важные минералы россыпей.
- •112. Фации метаморфизма. Принципы их выделения.
- •113. Физико-химические условия гидротермального рудообразования.
- •114. Цели геологического картирования и задачи основных этапов геолого-съемочных.
- •115. Электрические свойства горных пород: определяющие факторы и закономерности.
- •116. Ядерная геофизика: физические понятия и основные факты.
49. Методы разведочной геофизики и определяющие свойства горных пород.
Важнейшей задачей разведочной геофизики являются поиски и разведка полезных ископаемых, а также выявление особенностей геологического строения залежи (месторождения) полезных ископаемых, взаимоотношения с вмещающими толщами. Подразделяется на нефтегазовую, рудную, нерудную, угольную.
Для поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений применяют: сейсморазведку МОВ (выявление структурно-литологических ловушек, их местоположение), сейсмопрофилирование методом общей глубинной точки (МОГТ) (для выявления малоамплитудных, комбинированных и неантиклинальных ловушек), геофизические исследования в скважинах (ГИС) (характеристика продуктивных пластов), электрические и электромагнитные зондирования (выделение коллекторов по повышенным удельным сопротивлениям), грави- и магниторазведку. Площадная, трехмерная (3-D) и объемная сейсморазведка МОВ обладает наибольшей разрешающей способностью, электрические и электромагнитные зондирования применяют лишь при разведке крупных структур. С помощью высокоточной гравиметрической съемки в случае унаследованных по всем структурным этажам структур положительными аномалиями могут выделяться антиклинали, но при сложном региональном фоне, результаты гравиразведки оказываются недостаточно определенными. Магниторазведка имеет вспомогательное значение.
Для разведки угольных месторождений применяют методы электромагнитного зондирования, сейсморазведку МОВ, гравиразведку. С их помощью решают следующие задачи: уточняют границы месторождения; картируют выходы пластов угля; определяют мощность надугольных, угленосных отложений; прослеживают обводненные, трещиноватые и закарстованные породы; трассируют малоамплитудные нарушения в угленосной толще; изучают горно-геологические условия эксплуатации месторождений; оценивают физико-механические и прочностные свойства пород в целях прогнозирования устойчивости горных выработок; определяют литологический состав вмещающих пород, марку (зольность) углей, мощность угольных пластов, ведут подсчет запасов; выявляют зоны выгорания угольных пластов.
1. Сейсморазведка – метод изучения геологических объектов с помощью упругих колебаний – сейсмических волн. Основан на том, что скорость распространения и другие характеристики сейсмических волн зависят от свойств пород (состав, пористость, трещиноватость, флюидонасыщенность, напряженного состояния и температурных условий залегания). Задачи – изучение отраженных, преломленных, рефрагированных и других типов волн в целью выявления пространственного распределения и количественной оценки упругих и других свойств геологической среды. Различают два основных метода: метод отраженных волн (МОВ) и метод преломленных волн (МПВ).
2. Гравиразведка – базируется на изучении гравитационного поля Земли, основной измеряемый параметр – ускорение свободного падения. Поля: нормальное (обусловлено планетарными особенностями Земли – скорость вращения, масса, форма поверхности, внутреннее строение), аномальное (вызвано плотностными неоднородности среды). Задачи – измерения параметров поля силы тяжести, выделение аномальных составляющих гравитационного поля и их геологическая интерпретация.
3.
Магниторазведка
– геофизический метод решения
геологических задач, основанный на
изучении магнитного поля Земли. Основные
параметры геомагнитного поля – вектор
напряженности и его составляющие по
осям координат. Значения параметров
магнитного поля Земли зависят, с одной
стороны, от намагниченности всей Земли
как космического тела (нормальное поле),
а с другой стороны, разной интенсивности
намагничения геологических формаций,
обусловленной различием магнитных
свойств пород и напряженности магнитного
поля Земли как в настоящее время, так и
в прошедшие геологические эпохи
(аномальное поле). Задачи – поиски и
разведка железорудных месторождений,
также применяется при геологическом
картировании, структурных исследованиях,
поисках полезных ископаемых, изучении
геологической среды. Измеряемый параметр
магнитного поля - магнитная индукция
(или плотность магнитного потока)
,
где
-
магнитная проницаемость среды. Единицей
магнитной индукции в системе Си является
тесла (Тл).
4. Электроразведка – объединяет физические методы исследования геосфер Земли, поисков и разведки пи, основанные на изучении электромагнитных полей, существующих в Земле в силу естественных космических, атмосферных или физико-химических процессов или созданных искусственно. Поля: установившиеся (существующие более 1 с, постоянные и переменные частотой от миллигерц до петагерц (10^15)), неустановившиеся (импульсные с длительностью импульсов от микросекунд до секунд, поля можно разделить на инфразвуковые, звуковые, радиоволновые, микрорадиоволновые (терморазведка)). Измеряемые параметры поля: амплитуды и фазы электрических E и магнитных H полей, при терморазведке – температуры T. Электромагнитные свойства г.п. – удельное электрическое сопротивление ρ, удельная электропроводность γ=1/ρ, электрохимическая активность α ,поляризуемость η, диэлектрическая ε и магнитная µ проницаемости, а также пьезоэлектрические модули d. Задачи – расчленение полого слоистых разрезов (зондирование), изучение крутослоистых разрезов или выявления локальных объектов (профилирование), выявление неоднородностей между горными выработками и земной поверхностью (подземные).
5. Ядерная геофизика – объединяет физические методы поисков и разведки радиоактивных руд по их естественной радиоактивности (естественное поле) (радиометрия) и поэлементного анализа горных пород путем изучения вызванной радиоактивности (наведенное поле) (ядерно-физические методы). Задачи гамма-съемки – поиски и разведка радиоактивных руд, а также, пи, парагенетически связанных с ними. В комплексе с другими методами – поиски твердых пи, нефти и газа, задачи геологического картирования, расчленение по литологии, степени разрушенности, заглинизированности, выявление тектонических нарушений. Задачи эманационной съемки – разведка радиоактивных руд и ореолов рассеяния радиоактивных элементов. С помощью ядерно-физических методов определяют абсолютный возраст пород.
6. Терморазведка – объединяет физические методы исследования естественного теплового поля Земли с целью изучения строения земной коры и верхней мантии, выявления геотермических ресурсов, решения поисково-разведочных и инженерно-гидрогеологических задач. При терморазведке регистрируют радиотепловое и инфракрасное излучение земной поверхности, измеряют температуру, ее вертикальный градиент или тепловой поток. Параметры гп: λT - коэффициент теплопроводности, σ - плотность, c - теплоемкость, температуропроводность a= λT/cσ, тепловая инерция Q=(λTcσ)1/2.
7. Геофизические исследования скважин (ГИС) – применяют для решения геологических (литологическое расчленение разрезов, их корреляция, выявление полезных ископаемых и определение параметров, необходимых для подсчета запасов) и технических задач (изучение инженерно-геологических и гидрогеологических особенностей разрезов, изучение инженерно-геологических и гидрогеологических особенностей разрезов, изучение технического состояния скважин, контроль разработки месторождений нейти, газа и угля, проведение прострелочно-взрывных работ. Методы, используемые в ГИС:
1. Методы потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС) – основаны на изучении естественных электрических полей в скважинах.
2. Методы кажущегося сопротивления (КС) – основано на изучении удельного электрического сопротивления горных пород.
3. Электромагнитные методы – основаны на применении электромагнитного поля, индуцирующего вторичное электромагнитное поле в гп.
4. Ядерно-физические методы – основаны на изучении естественных и искусственных полей радиоактивных излучений в скважине.
5. Акустические методы исследования скважин – основаны на измерении параметров упругого волнового поля в скважинах в звуковом и ультразвуковом диапазонах.
6. Магнитные и термические методы исследования скважин – основан на измерении магнитных свойств горных пород (магнитной проницаемости µ и магнитной восприимчивости χ). Существуют скважинные методы естественного магнитного поля (основан на изучении магнитного поля Земли), магнитной восприимчивости и ядерно-магнитный метод (основан на изучении искусственного электромагнитного поля, образующегося в результате взаимодействия импульсного магнитного поля с ядрами химических элементов)
8. Методы изучения технического состояния скважин. Необходимы для контроля выполнения технического проекта на проходку скважины, принятия решения о необходимости ее ремонта, а также для интерпретации результатов ГИС. Проводят инклинометрию (определение угла наклона ствола по отношению к горизонтальной плоскости и магнитного азимута искривления), кавернометрию (определение фактического диаметра необсаженной скважины) и профилеметрию (изучение формы сечения ствола скважины), контроль качества цементирования и некоторые другие исследования.
