
- •1. Краткая характеристика геофизических методов исследований
- •2. Аномалии силы тяжести
- •3. Редукции силы тяжести
- •4. Магнитные свойства горных пород
- •5. Метод отраженных волн (мов)
- •6. Метод преломленных волн (мпв)
- •7. Поправки вводимые в результате сейсморазведочных работ
- •8. Нормальное значение силы тяжести Земли
- •9. Термические свойства горных пород
- •10. Сила тяжести и ее потенциал
- •11. Сейсмические волны
- •12. Магнитные свойства горных пород
- •13. Структура магнитного поля на поверхности Земли
- •14. Элементы магнитного поля Земли.
- •15. Электромагнитные свойства горных пород и руд.
- •16. Сейсмические волны
- •17. Способы создания постоянных искусственных электрических полей в земле.
- •18. Методы радиоактивного каротажа
- •19. Метод постоянного естественного поля
- •20. Задачи решаемые сейсморазведкой
- •21. Магнитотеллурическое зондирование (мтз)
- •22. Метод магнитотеллурического профилирования.
- •23. Источники сейсмических колебаний
- •24. Упругие деформации и напряжения, связь между ними.
- •25. Законы геометрической сейсмики
- •26. Физические основы магнитотеллурических методов
- •27. Природа магнетизма. Магнитное поле Земли.
- •28. Радиоактивность, виды радиоактивного распада
- •29. Основной закон радиоактивного распада
- •30. Единицы измерения радиоактивности
- •31. Комплексное применение методов гис
- •32. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом
- •33. Интерпретация гравитационных аномалий
- •34. Метод электорпрофилирования
- •35. Скважинная сейсморазведка
- •36. Определение сейсмических скоростей
- •38. Понятие о геоэлектрическом разрезе.
- •39. Структура магнитного поля на поверхности Земли
- •40. Метод вертикального электрического зондирования (вэз)
- •41. Принципы регистрации сейсмических колебаний.
- •42. Радиометрические методы разведки
- •43. Обработка и интерпретация данных магнитных съемок
- •44. Ядерно-физические методы
- •45. Акустические методы исследования скважин
- •46. Интерференционные методы сейсморазведки
- •47. Годографы прямой, отраженной и преломленной волн
- •48. Методы изучения технического состояния скважин
- •49. Задачи решаемые магниторазведкой
- •50. Распространение колебаний в упругой среде
- •51. Скорости изучаемые в сейсморазведке
- •52. Метод общей глубинной точки.
- •54. Задачи решаемые методами гис
- •55. Электрические и электромагнитные методы исследования скважин
- •56. Качественная и количественная интерпретация кривых вэз.
- •57. Методы измерения элементов земного магнетизма
- •58. Методика геотермических съемок
- •59. Метод вызванной поляризации
- •60. Магнитные и термические методы исследования скважин
- •61. Построение отражающих и преломляющих границ по годографам
- •62. Качественная и количественная интерпретация магнитных аномалий.
- •63. Методы измерения силы тяжести
- •64. Обработка и интерпретация гравиметрических наблюдений
11. Сейсмические волны
Сейсмические волны, колебания, распространяющиеся в Земле от очагов землетрясений, взрывов и других источников. Вблизи очагов сильных землетрясений Сейсмические волны обладают разрушительной силой при доминирующем периоде в десятые доли сек. На значительных расстояниях от эпицентров Сейсмические волны являются упругими волнами. Различают две группы сейсмических волн – объемные и поверхностные. Внутри объема горных пород распространяются объемные волны. Они делятся на два типа: продольные и поперечные. Продольные связаны с деформациями объема и формы, а поперечные только с деформациями формы. Причем через жидкий, расплавленный материал ядра проходят только волны, называемые продольными, они вызывают сжатие и растяжение среды, через которую проходят, как и привычные нам звуковые волны в воздухе. Поперечные не проходят, потому что жидкости и газы не обладают деформациями формы. Они затухают на границе ядра. В этих волнах происходит колебание частиц горных пород перпендикулярно направлениям распространения волн. Поверхностные волны распространяются медленнее объемных и, следовательно, приходят в пункты наблюдения позднее. Продольные волны сходны со звуковыми. При определенной частоте колебаний (в диапазоне слышимых волн, то есть более 15 герц) они при выходе на поверхность и становятся звуковыми волнами.
12. Магнитные свойства горных пород
Общая намагниченность J, магнитная восприимчивость, магнитная проницаемость M и естественная остаточная намагниченность Jост.
Магнитная восприимчивость – способность горных пород намагничиваться под действием магнитного поля. По магнитной восприимчивости все вещества делятся диа-, пара- и ферромагнетики. Диамагнетики имеют отрицательную магнитную восприичивость, у пара- чуть больше 0, а у ферро- много больше 0.
Магнитная проницаемость — физическая величина, характеризующая связь между магнитной индукцией B и напряжённостью магнитного поля H в веществе.
Намагниченность бывает естественной, наведенной и остаточной. Естественная – намагниченность, обусловленная действием магнитного поля Земли. Остаточная – намагниченность, которая возникает в горных породах от действия внешнего магнитного поля и остается после прекращения действия внешнего магнитного поля.
Намагниченность горных пород зависит от содержания в них ферромагнитных минералов, таких как магнетит, титаномагнетит, пирротин, гетит и т.п. Наибольшей намагниченностью среди основных генетических типов горных пород считаются магматические горные породы. Самой низкой намагниченностью обладают осадочные горные породы, так как в них содержится незначительное количество ферромагнитных минералов. Среди осадочных пород повышенной намагниченностью обладают терригенные породы, особенно если они контактируют с гранитными массивами.
13. Структура магнитного поля на поверхности Земли
Многочисленными измерениями установлено, что магнитное поле Земли имеет очень сложный характер и представляет собой сумму магнитных полей различного происхождения. За счет того, что в Земле существует собственное магнитное поле, которое связано с электрическими токами в ядре Земли, это поле называют полем диполя. Но на Земле существуют материки, сложенные из различных горных пород. Эти материки создают дополнительное магнитное поле, которое называют материковым полем Tm. Сумма полей T0 + Tm называют нормальным магнитным полем Tн. Но на каждом материке существуют различные геологические структуры, которые также создают магнитные поля, которые называются региональными Tp. Существуют также локальные поля Tл.
Аномальное
магнитное поле
Получается,
что
;