
- •1. Объекты ггк при государственной геологической съемке. Особенности методики ггк в складчатых и платформенных областях.
- •Особенности ггк в складчатых областях
- •Особенности ггк в платформенных областях при поисках нефти и газа.
- •2. Стадии преобразования ров (рассеянные органические вещества) в рув. Условия генерации ув на стадиях диагенеза, мезокатагенеза и апокатагенеза.
- •Вертикальная зональность генерации ув.
- •3. Основные стадии процесса нефтегазообразования и нефтегазонакопления.
- •4. Понятие о нефтегазоносных объектах (ловушки, залежи, месторождения, зоны нефтегазонакопления, нефтегазоносные бассейны и провинции).
- •5. Понятие о категориях запасов и ресурсов ув и твердых полезных ископаемых
- •6. Природные энергетические характеристики залежей ув
- •7. Стадийность грр на твердые пи, НиГ, задачи и методы изучения на каждом этапе и стадии.
- •Региональный этап.
- •Поисково-оценочный этап
- •Стадия подготовки
- •Поиски и оценка
- •Разведочный этап.
- •8. Методы подсчета геологических запасов ув. Подсчет запасов нефти
- •Подсчет запасов растворенного в нефти газа
- •Подсчет запасов газового конденсата
- •9. Обязательный комплекс геолого-геофизических исследований при бурении скважин на НиГ.
- •Типовой комплекс пги
- •1. Электрические виды каротажа
- •10. Основные типы ловушек нефти и газа, их характерные особенности
- •11. Применение гравиразведки при поисках месторождений ув и рудных месторождений
- •12. Методы оценки ресурсов ув
- •13. Годографы прямой, отраженной и преломленных волн.
- •Соотношение годографов волн различных типов
- •14. Методы пги: стандартный электрокаротаж, кавернометрия, радиоактивных каротаж (пс, кс, гк, нгк), их возможности и решаемые задачи.
- •Типовой комплекс пги
- •1. Электрические виды каротажа
- •15. Природа геомагнетизма и магнитные вариации
- •16. Постоянная и переменная составляющие магнитного поля. Применение магниторазведки при решении поисковых задач.
- •17. Классификация методов электроразведки. Вертикальное электрическое зондирование и электрическое профилирование
- •Электроразведка постоянным током.
- •Электроразведка переменным искусственным током
- •18. Продольные сейсмические волны. Годографы прямой, отраженной и преломленных волн
- •Соотношение годографов волн различных типов
- •19. Применение сейсморазведки при решении структурных задач, поисках и разведке рудных, нефтяных и газовых месторождений
- •20. Применение корреляционного анализа при решении геологических задач.
- •21. Методы выделения и возможности использования локальных аномалий магнитного, гравитационного и электрических полей.
- •22. Методы определения относительного и абсолютного возраста пород
- •Относительный возраст и методы его определения
- •Абсолютный возраст и методы его определения
- •23. Геологические карты, их типы и масштабы. Разрезы и литолого-стратиграфические колонки.
- •Условные знаки геологических карт
- •Геологический разрез и литолого-стратиграфическая колонка
- •24. Пликативные и дизъюнктивные дислокации. Методы их изучения
- •Элементы складок
- •Классификации складок в зависимости от их формы:
- •1. В зависимости от положения осевой плоскости.
- •2. В зависимости от формы замка
- •25. Условия образования слоистых толщ. Закон Головкинского.
- •26. Перерывы и несогласия. Олистолиты и олистостромы.
- •27. Глубинные разломы и кольцевые структуры. Гранитогнейсовые купола. Астроблемы
- •29. Объекты прогнозирования, поисков и разведка мпи, их моделирование.
- •30. Геологические предпосылки и поисковые признаки пи, виды, прогнозные запасы и перспективные ресурсы.
- •31. Методы прогнозной оценки территорий на различные виды мин сырья. Комплексирование методов поисков мпи.
- •32. Геологическое строение и полезные ископаемые Русской платформы
- •Полезные ископаемые
- •33. Методы математического моделирования.
- •34. Геологическое строение и полезные ископаемые Сибирской платформы
- •Полезные ископаемые
- •35. Линейные и нелинейные регрессии и их применение в геологии.
- •37. Методы комплексного парагенетического анализа минералов горных пород и их ассоциаций для прогнозной оценки территории.
- •38. Класс оксидов и гидроксидов
- •39. Принципы классификации магматических пород
- •40. Типы метаморфизма. Химический и минеральный состав горных пород.
- •Типы метаморфизма
- •Стадии и фации метаморфизма
- •Метаморфические горные породы
- •41. Основные подразделения международных геохронологической и стратиграфической шкал.
- •42. Минеральный состав изверженных горных пород
- •43. Кристаллохимическая классификация силикатов
- •44. Состояние минерально-сырьевой базы России и перспективы ее развития
- •45. Методы геолого-экономической оценки месторождений полезных ископаемых
- •48. Континентальный и океанический рифтогенез: тектоническая характеристика, примеры, механизм формирования, магматизм.
- •Континентальный рифтогенез
- •Океанический рифтогенез (спрединг)
- •49. Предпосылки и положения тектоники плит: строение тектоносферы Земли, спрединг и субдукция, роль конвекции и других сил в движении плит
- •50. Внутриплитные дислокации океанов (перечислить). Трансформные разломы, абиссальные равнины, возвышенности и хребты. «Горячие точки» и их роль во внутриплитной тектонике.
- •51. Континентальные платформы – древние и молодые. Строение фундамента древних платформ, структурные элементы поверхности фундамента и осадочного чехла, стадии развития, магматизм.
- •Внутреннее строение фундамента древних платформ.
- •Структурные элементы поверхности фундамента и осадочного чехла платформ.
- •Стадии развития платформ
- •Магматизм
- •52. Себестоимость и стоимость геолого-разведочных работ, их сущность
- •53. Методы управления геологическими предприятиями, оценки его экономической эффективности
10. Основные типы ловушек нефти и газа, их характерные особенности
11. Применение гравиразведки при поисках месторождений ув и рудных месторождений
Гравиметрические съемки решают разнообразные задачи геологического картирования:
1. тектоническое районирование
2. определение рельефа кристаллического фундамента
3. определение внутреннего строения т.е состава пород слагающих фундамент. На локальной стадии исследований с помощью гравиразведки:
1. картируются локальные поднятия в осадочном чехле с которыми могут быть связаны залежи нефти и газа.
2. картируются крупные тектонические нарушения которые часто контролируют зоны НГнакопления
3. по данным гравиразведки отчетливо картируются контуры интрузивных массивов, с которыми могут быть связаны месторождения Fe, Ni, Cu.
При поисках УВ гравиразведка чаще всего применяется для выявления структур с которыми могут быть связана скопления нефти и газа, к таким структурам относят: соляные купола, антиклинальные складки, рифовые массивы.
Соляные купола представляют собой штоки каменной соли, которая в результате тектонического движения была выжита вверх и частично прервала или приподняла вмещающие породы. Нефть может располагаться в бортовой части купола или над его сводами. Соль является хорошей региональной покрышкой что позволяет в подсолевых отложениях сохранять крупные и средние залежи НГ. Соляные купола имеют значительные размеры, площадью до нескольких сотен км2 и мощности до 5-7 км. Т.к. плотность соли (2,1-2,2 г/см3) всегда меньше плотности вмещающих пород, то соляные купола легко определяются по интенсивным отрицательным аномалиям силы тяжести от нескольких единиц до нескольких десятков мГалл.
Антиклинальные складки. В геосинклинальных областях и краевых прогибах, где встречаются крупные антиклинальные структуры, имеются благоприятные условия для их обнаружения с помощью аномалий силы тяжести. В этих условиях плотность пород возрастает с глубиной, поэтому над антиклинальными складками наблюдаются положительные аномалии силы тяжести. В платформенных условиях куполовидные малоамплитудные поднятия проявляются в поле силы тяжести в менее выраженной форме. Локальные поднятия с амплитудами до 50 м создают гравитационные эффекты от 0,2 до 1 мГалл.
Поиски рифов – при поисках рифов гравиразведка находит широкое применение, хотя рифовые массивы не создают однозначных гравитационных эффектов. В большинстве случаев рифам отвечают локальные аномалии интенсивностью до 1 мГл обоих знаков, которые тяготеют к протяженным зонам гравитационных ступеней. Знак аномалии зависит от соотношения плотности рифов и вмещающих пород. Если раздувы мощности рифов компенсируются по периферии соленосными или глинистыми толщами то рифовым массивам отвечает локальный максимум ∆g. Если в зоне рифового массива происходит сокращение мощности ангидритов и доломитов, то рифу отвечает минимум ∆g.
Прямые поиски залежей Н и Г. Гравиразведка в комплексе с другими геофизическими и геохимическими методами может применяться для прямых поисков Н и Г. Физической основой для этого является наличие разности между плотностью НиГ насыщенных коллекторов и плотностью коллекторов насыщенных водой. Расчеты показывают, что над залежами УВ можно ожидать локальные отрицательные аномалии порядка нескольких десятков мГл.
Рудные месторождения. Наиболее широко и эффективно гравиразведка применяется при поисках и разведке железных руд, хромитов, медно-колчеданных и полиметаллических руд. Постановка гравиразведочных работ в рудных р-нах имеет ряд трудностей, т.к. ГП слагающие рудные р-ны сильно дислоцированы и метаморфизованы, разбиты многочисленными разрывными нарушениями, прорваны интрузиями разного состава и др. Эти факторы создают высокий уровень помех. В тоже время большинство рудных пород обладают большими избыточными плотностями. Например: магнетит имеет избыточную ρ до 1 г/см3; хромиты 1-1,5 г/см3, сульфидные руды до 2 г/см3. Чтобы выделить аномалии рудных тел применяют высокоточные гравиметры и вариометры. Кроме того, используют комплексирование гравиразведки с магниторазведкой, электоразведкой и т.д.
Гравиразведка может быть использована и при поисках алмазов, которые связаны с кимберлитовыми трубками. Над кимберлитовыми трубками отмечаются «-» аномалии ∆g.
Гравиразведка также применяется при поисках углей. Угли по плотности резко отличаются от вмещающих пород, поэтому залежи углей создают отрицательные аномалии силы тяжести. Однако в большинстве случаев поиски месторождений угля затруднены из-за малой мощности пластов и условий залегания. Основной целью гравиметрических работ является определение границ угленосного бассейна. Отдельные угольные пласты фиксируются только в случаях, когда они имеют значительные мощности, десятки и сотни метров.