
- •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
22. Метод магнитотеллурического профилирования.
Магнито-теллурическое профилирование. В этом методе изучают вариации электрических и магнитных составляющих магнито-теллурического поля на одном каком-либо периоде. Полевые работы выполняют с помощью тех же установок, что и при МТЗ с той разницей, что длительность регистрации при МТП значительно меньше (до минуты).
Обработка заключается в вычислении импеданса и определении по нему суммарной продольной проводимости надопорной толщи. Последнюю вычисляют по формуле
По
значениям суммарной продольной
проводимости строят графики и карты,
которые на качественном уровне отражают
глубину залегания опорного геоэлектрического
горизонта. В случае, если нам известно
продольное сопротивление надопорной
толщи, то мы можем определить глубину
залегания высокоомного опорного
горизонта по формуле Гумеля.
23. Источники сейсмических колебаний
К таким источникам можно отнести: источники колебаний взрывного типа, ударного, вибрационного, магнитострикционного и др. Каждый из названных источников имеет свои недостатки и преимущества. Взрывной тип – прост, легко изменяется мощность и формируется заданный фронт волны, но дорогой, требует строжайшей техники безопасности, нарушает природную среду, параметры колебаний не могут быть точно повторены, создает большой спектр колебаний. Ударный и вибрационный типы источника не нарушают природных условий, легко повторяются создаваемые колебания, но обладают слабой мощностью и не могут применяться для исследования больших глубин, требуют сложной социальной аппаратуры, для морских исследований применяются магнитострикционные и другие источники, позволяющие не нарушать природную среду. Возбуждение тех или иных волн зависит от типа сейсмического источника. Например, взрыв в скважине, удар падающего груза на землю будут генерировать преимущественно продольные волны, а удар в вертикальную стенку шурфа генерировать поперечные волны.
24. Упругие деформации и напряжения, связь между ними.
Горную породу как физическое тело можно рассмотреть в виде непрерывной совокупности отдельных частичек. В этом случае все процессы, протекающие в горной породе, можно описывать законами классической механики.
В спокойном состоянии частички горной породы удерживаются силами внутреннего взаимодействия и находятся на расстоянии друг от друга, которое соответствует минимальным значениям и их потенциальной энергии.
Если в среде действуют некоторые силы называемые напряжением, то происходит смещение частиц. Любые смещения частиц, которые вызывают изменение объема и формы среды называют деформациями. Различают упругие и неупругие деформации. Неупругими называют деформации, если в результате ее произошли необратимые изменения в первоначальной структуре среды. Упругие – это деформации после действия которых среда восстанавливает свою структуру. Различают продольную и поперечную. Продольная – это когда смещение частиц происходит в направлении действия нагрузки. Поперечная - это когда смещение частиц происходит перпендикулярно смещению нагрузки. Поперечные деформации существуют только в твердых телах. Поперечная называется деформацией сдвига. Продольная возникает под действием поперечной нагрузки и называется еще деформацией растяжения. При такой деформации происходит удлинение либо укорочение тела вдоль оси, совпадающей с направлением действия нагрузки. Связь между ними выражается линейным законом Гука. Он гласит, что деформация прямо пропорциональна напряжению. Породы характеризуются упругие свойства к которым относится модуль Юнга, коэффициент Пуассона. Модуль Юнга – это так называемый коэффициент пропорциональности на единицу площади и возникающей деформации. Модуль Юнга характеризует сопротивление горной породы растяжению или сжатию. Коэффициент Пуассона показывает, как происходит продольная и поперечная деформация горной породы. Модуль сдвига характеризует сопротивление горной породы изменению формы при деформации. К упругим свойствам горных пород относится скорость распространения упругих волн.