
- •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.
54. Индукционный каротаж (ик), каротаж магнитной восприимчивости (кмв), диэлектрический каротаж (дк).
ИК основан на рег-ции кажущейся УЭП (gamma к).
Генераторная катушка (ГК) возбуждает в г.п. переменное первич. магн. поле H1. H1 инициирует в г.п. вихревые токи i, плотность кот-ых определяется проводимостью среды. Вихрев. токи создают вторичн. магн. поле H2, кот-ое формирует ЭДС на приемной катушке (ПК). Т.о. по величине ЭДС на ПК определяют УЭП. Состав скв. жидкости не влияет рез-ты ИК, т.к. возбужд. вихрев. токов происходит индуктивным путем. Для оптимизации обл. исследования зондов ИК применяют фокусировку (зонды содержат несколько ГК и ПК). Применяют для расчлен. разрезов песч.-глин. г.п, поиска нефти (газа), руд с хорошей УЭП. Недостаток - диапазон измерения до 50 Ом*м.
РИСУНОК 54.1. ИК+КМВ.
КМВ основан на измерении кажущейся магнитн. восприимчивости (kappa к) г.п., в кот-ых содержатся ферромагнетики. Проводится с одно- и двухкатушечными зондами. Однокатушечн. применяются в мостиковых и частотных схемах. Их работа основана на изменении индуктивности соленоидальной катушки под влиянием намагничивания среды зонда. Преимущество двухкатушечного - большая область исследования. Недостатки - повышенная изрезанность кривых КМВ и нелинейность связи выходного сигнала с магнитн. восприимчивостью г.п.
КМВ эффективен при опробовании железн. руд, выделении пластов кварцитов. Преимущества над лаборатор. методами - точность, оперативность, дешевизна.
ДК основан на рег-ции кажущейся относительной диэлектрической проницаемость г.п. (epsilon к). Измеряется разность фаз сигналов и относительная амплитуда вторичн. поля. на приемн. катушках. Epsilon находят по номограммам. Применяют для определения влажности грунтов, характера насыщения пластов, оценки в коллекторах коэф. нефтегазонасыщенности.
55. Геоэлектрохимические методы гис. Каротаж потенциалов самопроизвольной и вызванной поляризации (пс и КарВп), метод электродных потенциалов (мэп).
Основаны на рег-ции полей, обусловленных электрохимич. явлениями и реакциями в г.п.
ПС основан на регистрации в скв. естеств. эл. полей, кот-ые могут иметь диффузионно-адсорбционную (Д-А), фильтрационную (Фл.) и окислительно-восстановительную (О-В) природу.
Д-А потенциалы возникают на контакте растворов различ. минерализации. В осадоч. разрезах Д-А эл. поля наблюдаются против пластов глин (они положит., если минерализация поровой влаги превышает минерализ. скв. жидкости).
Фл. поля наблюдаются, когда имеет место фильтрация из скв. в пласт или наоборот. О-В поля наблюд. когда скв-ой вскрыт электронный проводник (сульфиды, магнетит). Сульфиды электроположит., т.е. при контакте с растворами электролитов они заряжаются положительно, при этом электролит приобретает отриц. заряд и против сульфидов наблюдаются интенсив. отриц. эл. поля.
КарВП основан на способности г.п. и руд поляризовываться в эл. поле. Велика поляризуемость электронных проводников. Т.к. поляризуемость возрастает с ростом дисперсности, метод применяют для выделения в разрезах вкрапленных руд, кот-ые не обладают контрасными физич. сво-вами. Поляризуемость осадоч. г.п. возрастает с увеличен. глинистости.
МЭП основан на рег-ции потенциалов в рудн. интервалах, кот-ые возникают при контакте электронного природного проводника со скв. жидкостью.
deltaU МЭП электронного проводника измеряется относительно раздвоенного электрода сравнения. Электроды - из электроотриц. цинка. В рудных интервалах наблюдаются интенсив. положит. аномалии. МЭП применяют для выделения в разрезах электрон. проводников.
РИСУНОК
55.1. ПС+МЭП
Дисперсность - величина, показывающая какое число частиц можно уложить вплотную в одном метре. Чем меньше размер частиц, тем больше дисперсность.