
- •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.
38. Профильные системы наблюдений в методах отраженных и преломленных волн.
Система наблюдений (СН) - взаимное расположение ПВ (пункта возбуждения) и ПП (пункта приема) колебаний. Образуется при перемещении базы наблюд. (состоит из сейсм. расстановки и сейсм. источников). Сейсм. расстановка - совокупность всех ПП (в них записывают колебания от источника).
Размерность СН определяется пространством размещений ПВ и ПП:
2D - ПП и ПВ расположены вдоль профиля. Наблюдения м.б. дискретны и непрерывны.
3D - ПП и ПВ расположены на дневн. поверх. так чтобы наблюдалось объемное волновое поле в горизонт. сечении.
Профильная СН бывает:
1) продольной - ПВ и ПП находится на одной линии
2) непродольной - ПВ перпендикулярно линии ПП.
СН бывают:
1) однонаправленные - сейсм. расстановка расположена по одну сторону от источников.
2) встречные системы наблюдений - по обе стороны.
Типы профильных СН (2D):
1) Фланговая - ПВ расположен по одну сторону относительно базы приема.
а) С выносом - ПВ отнесен на некот-ое расстояние.
б) Без выноса. Влияние помех больше, чем с выносом.
На этой СН основан МОВ и его разновидность - МОГТ (ПВа и ППа равноудалены от ОСТ).
Применяют при морских исследованиях, в полях. Встречная фланговая СН - обеспечивает доп. контроль статистич. поправок.
2) Центральная - ПВ находится в центре базы приема. Самая экономичная среди встречных СН. Требует применение станций с большой канальностью.
3) Комбинированные. Применяют при одновременном изучении горизонтов залегающих на разных глубинах.
РИСУНОК 38.1. ТИПЫ+ОГТ. (НЕОБЯЗАТЕЛЕН).
39. Скорости распространения сейсмических волн и виды скоростных характеристик.
Типы скоростей распространения упругих волн (Vp и Vs):
1) Истинная скорость Vист - определяется ультразвуковыми измерениями в лабораториях на образцах.
2) Пластовая скорость Vпл - средняя скорость в каждом пласте изучаемого разреза.
3) Vср - средняя скорость в пачке пластов.
4) Эффективная скорость Vэф - средняя скорость, определяемая в рез-те обработки данных МОВ
5) Граничная скорость Vг - скорость распространения скользящей преломленной волны вдоль преломляющей границы.
6) Кажущаяся скорость Vк - скорость распространения фронта любой волны. Vк=delta х/delta t, где x - расстояние.
Малые скорости (Vp) у рыхлых сухих песков (0.8-1.5 км/с), нефти (1-1.5 км/с), воды (1,2 км/с), глины (1,3 - 3 км/с), угля (1,8 - 3,5 км/с).
Средние скорости (3 - 6 км/с) у скальных осадочных г.п. (известняки, доломит, соль).
Большие (4 - 7 км/с) у кристаллич. г.п. (гранит, диорит).
Осадочные г.п.: терригенные (1-3 км/с), карбонатные (3,8-6,5 км/с), органогенные (3,5-5 км/с).
Кристаллические г.п.: граниты (5-6,2 км/с), диориты (5,8-6,5 км/с), габброиды (6-7,2 км/с).
Увеличение пористости уменьшает скорость. Поперечные волны Vs не распространяются во флюиде. Скорость в газонасыщеных породах <, чем в г.п., насыщенных жидкостью.
С увеличеним глубины увелич. давление, плотность, уменш. пористость и УВЕЛЧ. скорость волн. Изменение давления на 25 МПа (h=1 км) изменяет скорость на 1-3%.
С увеличением температуры скорость уменьшается. Повышение t на 80-100 градус. уменьшает скорость на 1-2%.
У более древних г.п. более высокая скорость из-за процессов метаморфизма и диагенеза (г.п. становятся более жесткими).