Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия Шпоры_Рябухин.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
458.24 Кб
Скачать
  1. История становления сейсморазведки, современное состояние.

Сейсморазведка – геофизический метод, появившийся еще в 19 в., и начавший играть большую роль в изучении глубоких недр Земли. Милл создал теорию сейсмоприемников. Вихерт разработал теорию прохождения сейсмических волн в реальных средах. Голицын изобрел сейсмограф оригинальной конструкции.

В 1-ой четверти 20 в. начали развиваться сейсмические методы разведки. В 1915 г. американец Митроп запатентовал метод первых вступлений и провел успешные исследования соляных куполов и нефтяных месторождений Калифорнии, В 1922 г. русский геофизик Воюцкий показал, что для разведочных целей можно использовать отраженные волны (метод отраженных волн). Для регионального изучения строения земной коры в начале 50-х гг. на базе корреляционного метода преломленных волн (КМПВ) Гамбурцев разработал метод глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ). Позже методами сейсморазведки было установлено наличие астеносферы.

С началом применения мощных компьютеров (конец 20-21 вв.) появилась возможность резкого ускорения получения геофизической информации, ее регистрации, обработки и интерпретации с применением цифрового кодирования. Созданная сеть сейсмических станций позволила выявить характер глобального распределения эпицентров землетрясений, наметить границы литосферных плит, установить кинематические характеристики подвижек земной коры и литосферы, провести сейсмотектоническое районирование и выявить принципиальные различия сейсмологических процессов для разных типов границ литосферных плит, с одной стороны, и внутриплитных областей - с другой. Сейсмическими методами отраженных волн было изучено строение земной коры в пределах покровноскладчатых сооружений и платформ, а методом преломленных волн были выявлены границы раздела внутри коры.

Развитие глубинной сейсмики позволило установить расслоенность земной коры и литосферы, выявить различные геологические свойства глубинных участков земной коры континентов, определить аномальные мощности литосферы. Под осевыми зонами срединно-океанических хребтов литосфера ограничивается лишь верхней частью коры (3-5 км), под щитами древних платформ толщина литосферы достигает 200-400 км.

Новые перспективы познания глубинной структуры 3емли открылись с применением сейсмической томографии, данные которой позволили представить геодинамические процессы, проходящие в различных оболочках Земли до ядра включительно. Данные сейсмотомографии подтвердили идею о конвективных процессах в мантии, показали ее анизотропию не только по вертикали, но и по латерали. Оказалось, что тектонические события, определяющие лик Земли, представляют собой процессы самоорганизации вещества, энергетический компонент которых находится на разных глубинах, достигающих границы ядро-мантия, ранговый анализ иерархически соподчиненных геосфер позволил выявить их влияние на формирование различного класса тектонических структур во t и пространстве. Эти данные существенно расширили наши представления о тектоносфере и дали возможность предложить новую глубинную модель Земли.