
- •1. Предмет, задачи и классификация гравиметрических методов поисков и разведки полезных ископаемых, их место среди наук о Земле.
- •2. Гравитационный потенциал.
- •3. Геоид и эллипсоид как поверхности приведения силы тяжести.
- •4. Применение гравиразведки для решения задач геологии.
- •5. Поле силы тяжести (нормальное, региональное, локальное).
- •6. Решение прямой и обратной задачи гравиразведки для тел простой геометрической формы.
- •7. Разделение полей, фильтрации, трансформации и аналитические продолжения гравимагнитных полей.
- •8. Редукции и аномалии силы тяжести.
- •9. Области применения гравиразведки.
- •10. Методика полевых измерений силы тяжести.
- •11. Гравиметры и вариометры (основные типы и принципы измерений).
- •12. Учет влияния рельефа на измерения силы тяжести.
- •13. Характеристика, природа и параметры геомагнитного поля.
- •14. Методы измерения геомагнитного поля и устройство магнитометров разных типов.
- •15. Методика полевых измерений магнитного поля.
- •16. Намагниченность горных пород.
- •17. Магнитное поле физических объектов.
- •18. Расчет магнитного поля (интегральные выражения).
- •19. Связь гравитационного и магнитного потенциала.
- •20. Решение прямой задачи магниторазведки для тел простой формы.
- •21. Решение обратной задачи магниторазведки для тел простой геометрической формы.
- •22. Области применения магниторазведки и решаемые ей задачи.
- •23. Электроразведочные установки в методе сопротивлении.
- •24. Метод вэз и его основные модификации.
- •25. Области применения эмп (эл-магн. Профилир.).
- •26. Природа и общая характеристика электромагнитных полей, используемых в электроразведке.
- •27. Кривые вэз, их свойства и методы анализа.
- •28. Электромагнитные свойства горных пород.
- •29. Электропрофилирование (основные разновидности, характеристика первичных материалов, методы их анализа).
- •30. Метод вызванной поляризации.
- •31. Метод естественного поля.
- •32. Задача Тихонова-Каньяра, общая характеристика магнитотеллурических и магнитовариационных методов.
- •33. Основные приемы решения прямой задачи методов сопротивления в неоднородных средах.
- •34. Принципы интерпретации материалов мтз.
- •35. Электромагнитное профилирование и зондирование по методу переходных процессов.
- •36. Метод незаземленной петли и длинного кабеля.
- •37. Метод зс.
- •38. Профильные системы наблюдений в методах отраженных и преломленных волн.
- •39. Скорости распространения сейсмических волн и виды скоростных характеристик.
- •40. Метод общей глубинной точки (могт).
- •41. Основные законы геометрической сейсмики.
- •42. Годограф отраженных и головных волн. Система годографов.
- •44. Структура сейсмического канала, принципы цифровой многоканальной записи.
- •45. Поле времен в случае вертикальной непрерывно-неоднородной среды и годограф рефрагированной волны.
- •46. Модификации вертикального сейсмического профилирования. Задачи решаемые всп.
- •47. Граф стандартной обработки сейсмических материалов.
- •48. Источники сейсмических колебаний.
- •49. Пространственные системы наблюдений.
- •50. Физические основы и элементы теории электромагнитных методов геофизических исследований в скважинах.
- •51. Основы теории каротажа сопротивления кс.
- •52. Зонды кс и схемы проведения исследований.
- •53. Боковое каротажное зондирование (бкз) - теоретические основы метода, обработка и интерпретация материалов.
- •54. Индукционный каротаж (ик), каротаж магнитной восприимчивости (кмв), диэлектрический каротаж (дк).
- •55. Геоэлектрохимические методы гис. Каротаж потенциалов самопроизвольной и вызванной поляризации (пс и КарВп), метод электродных потенциалов (мэп).
- •56. Акустический каротаж (ак). Теоретические основы метода.
- •57. Модификации ак. Методика исследований, аппаратура и интерпретация материалов ак.
- •58. Ядерно-геофизические методы гис. Физические основы и области применения гамма-каротажа (гк). Спектрометрия ядерных излучений.
- •59. Взаимодействие гамма-квантов с веществом. Физические основы и области применения гамма-гамма каротажа (ггк).
- •60. Взаимодействие нейтронов с веществом. Физические основы и области применения нейтронного каротажа (нк).
- •61. Основные факторы, влияющие на выбор комплекса геофизических исследований в скважинах.
- •62. Гис при решении гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических задач.
- •63. Комплексирование методов гис при поисках и разведке месторождений чёрных и цветных металлов.
- •64. Методы гис при исследованиях на нефтегазовых месторождениях.
- •65. Комплексирование методов гис при поисках и разведке месторождений углей.
- •66. Геофизические методы исследования технического состояния скважин.
- •67. Операции в скважинах.
- •68. Физико-геологическая модель исследований и принципы ее формирования.
- •69. Качественная комплексная интерпретация геофизических данных.
- •70. Рациональный комплекс методов и принципы его формирования.
- •71. Условия эффективного применения геофизических методов.
- •72. Комплексирование геофизических методов при региональных исследованиях.
- •1) Изучение глубинного строения з.К;
- •73. Комплексирование геофизических методов при среднемасштабном геологическом картировании.
- •74. Комплексирование геофизических методов при крупномасштабном геологическом картировании областей развития осадочных и вулканогенных образований.
- •75. Комплексирование геофизических методов при крупномасштабном геологическом картировании областей развития региональнометоморфизованных толщ, интрузивных тел и зон тектонических нарушений.
30. Метод вызванной поляризации.
Основан на изучении вторичных эл. полей. Применяют для поиска вкрапленных руд и для решений гидрогеологических задач. Применяется 4-х электродную установку AMNB. Установки ВП:
1) СГ - AB зафиксированы (экранные эффекты постоянны, поэтому графики < изрезаны), MN перемещаются вдоль профиля параллельно АВ. Длина профиля < 1/3 AB.
2) ВЭЗ-ВП - тот же ВЭЗ только + измерение эта к (вертикальное расчленение разрезов по поляризуемости). Строятся две кривые ро к и эта к.
Через AB пропускают ток. После включения тока поле ВП нарастает, идет процесс насыщения и как только разность потенциалов в приемной линии перестает меняться, ток отключают. Ч/з 1 с после отключения тока измеряют delta U ВП, т.е. измеряется спад напряженности обусловленной разной поляризуемостью г.п. (эта = delta U ВП/ delta U ПРОПУСКАНИЯ * 100%).
Интерпретация: Строят графики ро к и эта к, определяют форму тела, их поляриз. и сопротивл., общее содержание электронопроводящих минералов.
31. Метод естественного поля.
МЕП основан на изучении локальных эл. постоянных полей:
а) Электрохимические обусловлены окислительно-восстановительными (О-В) реакциями, кот-ые протекают на границах проводников электронного (рудные минералы) и ионного (подземные воды). О. реакция - верхняя часть тела заряжается положительный потенциал. В. реакция - нижняя часть тела заряжается отрицательно. Происходит обратный перенос зарядов и возникает эл. ток.
б) Электрокинетические обусловлены диффузионно-адсорбционными (Д-А) и фильтрационными (Фл.) процессами в г.п., насыщенных подземными водами. Из-за подвижности катионов и анионов происходит неравномерное распределение зарядов в подземных водах разной концентрации. Это ведет к созданию диффузионных ЕП.
Применяют неполяризующиеся электроды, заполненные раствором медного купороса. Расстояние м/у профилями 10-100 м и должны быть в несколько раз меньше ожидаемой длины рудных тел. Съемка ЕП выполняется:
1) способом потенциала (U), производятся измерения deltaU между одной неподвижной точкой и всеми пунктами наблюдений;
2) способом градиента (deltaU), измеряется deltaU между двумя электродами, расположенными на постоянном расстоянии друг от друга и перемещаемыми одновременно по профилям.
В результате строятся графики и карты U или deltaU. Метод ЕП применяется для поисков и разведки сульфидных, графитовых и угольных м/р, при литологич. и гидрогеол. картировании. Глубинность не более 500 м.
Интенсивность ЕП. Чем > мощность, тем более выположены аномалии. Чем < УЭС и чем > глубина, тем больше интенсивность и ширина аномалии.
32. Задача Тихонова-Каньяра, общая характеристика магнитотеллурических и магнитовариационных методов.
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВАРИАЦИЙ
Вариации - изменение геомагн. поля во времени. Различают 2 вида: вызванные внутренним источником (вековые) и вызванные внешним источником (периоды от долей секунд до 11 лет).
МОДЕЛЬ Т-К
При исследовании электропроводности Земли можно рассматривать модель, в кот-ой МТ поле создается вертикально падающей плоской э/м волной. Земля хар-ся горизонтально-однородным слоистым разрезом. В связи с этим модель МТ поля, в кот-й вертикально падающая э/м волна возбуждает горизонтально-слоистую землю явл. МОДЕЛЬЮ Т-К. Она одномерная, позволяет получить начальное приближение. Достоинства - простота и возможность описания реальных г/ф процессов.
РИСУНОК 32.1. МОДЕЛЬ Т-К. (НЕОБЯЗАТЕЛЕН).
Основная задача Т-К - измерение импеданса (отношение составляющих эл. и магн. полей): Z = Ex(+0)/Hy(+0) = -Ey(+0)/Hx(+0). Z зависит только от параметров геоэл. разреза: Zyx = (omega*мю0/к1) * R N, где R N - приведенный импеданс слоистого разреза, k1 - волновое число 1-ого слоя, мю0 - магнитная постоянная. Линейность горизонт. изменений поля (т.е. Нх, Ну) является условием практической применимости модели Т- К.
По Z можно определить ро к среды: po1 = 1 /(omega*мю0) * |Z|^2.
Глубина проникновения плоской э/м волны в землю определяется круговой частотой omega = 2*пи/Т.
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ МЕТОДА МТЗ - регистрация на поверхности земли горизонт. компонент МТ поля и вычисление по ним импеданса Т-К. По нему вычисляется ро к как функция частоты omega. График зависимости po к от (корень из Т) - полевая кривая МТЗ.
Основная задача ее интерпретации - восстановление распределения сопротивлений в разрезе по зависимости ро к от omega (или Z от omega).
МТ-МЕТОДЫ
МТП (магнитотеллурическое профилирование) - упрощенная модификация МТЗ.
Установка: измерительные линии M1N1 (длина 200 м) и M2N2 и два датчика магн. поля Нх и Ну. Узкий диапазон измерений 10 - 100 с (В МТЗ 1 с - 10 мин.).
Импеданс определяется суммарной продольной проводимостью S проводящей толщи.
Строится карта распределения суммарной продольной проводимости по площади исследований. Она м.б. перестроена в структурную карту.
МЕТОД ТЕЛЛУРИЧЕСКИХ ТОКОВ (МТТ) - синхронная регистрация горизонт. компонент МТ поля в базисной и полевой точках. Базисная точка остается неподвижной, а полевая перемещается по площади.
Обработка данных МТТ - визуальное выделение вариаций (при ручной обработке), временной спектральный анализ вариаций.
На самом деле в природе никакой волны из ионосферы на земную поверхность не падает, поскольку длина волны в атмосфере в тысячи раз превышает диаметр Земли. Но для изучения поведения МТ поля мы можем моделировать внешнюю часть этого поля плоской волной. Понятия волны применительно к распространению магнитотеллурических вариаций в Земле являются условным.