
- •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.
12. Учет влияния рельефа на измерения силы тяжести.
Понижение (повышение) рельефа ведет к уменьшению наблюден. значений силы тяжести. Поправка за влияние рельефа всегда положительна. Для вычисления поправки делят местность системой концентрических окружностей с центром в точке наблюдения и радиальными прямыми на ряд кольцевых секторов. Действие каждого рельефа в пределах каждого сектора заменяется действием прямолинейной призмы с основанием, равным кольцевому сектору и высотой, равной средней высоте местности в пределах сектора. Просуммировав влияние всех секторов, получают поправку за рельеф.
deltag рельеф = (2*пи*k*sigma/n) * (n m+1 - r m + корень из (h^2+ r m ^2) - корень из (h^2+ r m-1 ^2)).
Влияние рельефа можно учитывать в радиусе 30 км, а по номограммам Лукавченко до 400 км.
Номограмма Л. - это вертикальные линии с 2 шкалами. На левой шкале - высота, на правой - поправки. Каждая линия соответствует одной зоне под номограммами. Указываются внешние и внутренние радиусы зон, номера зон и число секторов в зонах.
13. Характеристика, природа и параметры геомагнитного поля.
М/поле связано с движущимися эл. зарядами или эл. током. Его можно рассматривать как поле шара, намагниченного по оси, расположенного под углом 11,5 градусов. Оно характер-ся полным вектором напряженности Т.
СТРУКТУРА М/ПОЛЯ ЗЕМЛИ T. T=T0+Tм + Tа + Tвар.
T0 - поле диполя (располож. в центре намагнич. шара, эл.токи возникают за счет его вращения). Tм - поле материковых аномалий (возник. за счет процессов на границе внешнего и внутрен. ядра), Т0+Тм - нормальное поле (отвечает однородн. геол. среде). Tа - аномальное поле (разница м/у наблюденным и нормальным). Tвар. - поле вариации.
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ.
РИСУНОК 13.1.
Х - проекция вектора Т на ось х - север географический, на ось у - восток географический, на ось z - вертикальная составляющая.
Проекция вектора Т на горизонтальную плоскость XOY - горизонтальная составляющая Н (вектор Н= Х+У). Вертикальная плоскость, в которой лежат векторы Н и Т - плоскость магнитного меридиана.
Угол D - угол между плоскостями магнитного и географического меридианов - магнитное склонение.
Угол I - между Т и Н - магнитное наклонение.
Взаимосвязь полученных элементов м/поля выражают след. формулами:
X = H*cos(D); Y = H*sin(D); Z=H*tg(I); T = H*sec(I)- корень из (H^2+Z^2)
deltaT = T-T0 - разность мужду реально существующим значением поля Т и его значением Т0 в данной точке.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕОМАГ. ПОЛЯ.
1) Вариации - изменения геомагнитного поля во времени (их измеряют на опорных пунктах). Источник - действие солнечного ветра на ионосферу.
Виды вариаций:
а) Периодические (вековые, 12 летние, годовые, средне-месячные, лунные, суточные, часовые и короткопериодные (КПК)) - регулярно повторяющиеся изменения поля.
б) Непериодические - м.б. различной длительности во времени.
2)Вековой ход - осредненная величина изменения параметра за один год.
Строятся карты изопор (карты изолиний равного векового хода). Вековой ход не остается величиной постоянной.
3) Магнитные бури - магнитные возмущения, охватывающие всю Землю одновременно. Источник - вспышки солнца.