地球物理勘查阶段性作业3
- 格式:doc
- 大小:76.00 KB
- 文档页数:7
视窗第三阶段在线作业单选题 (共20道题)收起1.(2.5分)三维地震勘探是指∙A、激发点和接收点不在同一个铅垂面内∙B、激发点和接收点在同一条水平的直线上∙C、激发点和接收点在同一个铅垂面内∙D、激发点和接收点在同一条铅直的直线上我的答案:A 此题得分:2.5分2.(2.5分)二维水平叠加剖面上绕射波同相轴通常表现为∙A、一个点∙B、双曲线∙C、向斜形状∙D、直线我的答案:B 此题得分:2.5分3.(2.5分)以下哪个地震软件是国产软件∙A、Omega∙B、ProMAX∙C、GeoEast∙D、Focus我的答案:C 此题得分:2.5分4.(2.5分)利用均方根速度计算层速度的公式为∙A、Dix公式∙B、Gardner公式∙C、Wyllie方程∙D、Gassmann方程我的答案:A 此题得分:2.5分5.(2.5分)利用测井资料对地面地震资料进行层位标定的原理为∙A、利用声波测井曲线与地面地震记录进行对比∙B、利用密度测井曲线与地面地震记录进行对比∙C、利用电阻率测井曲线与地面地震记录进行对比∙D、利用声波测井和密度测井及地震子波,采用褶积模型合成地震记录,与地面地震记录进行对比我的答案:D 此题得分:2.5分6.(2.5分)在叠加速度谱解释中,如下哪项描述不正确∙A、尽量拾取速度分析测量因子值最大的地方∙B、拾取的速度能够使CMP道集上反射波同相轴拉平程度最高∙C、解释得到的叠加速度一般随深度增大而增大∙D、叠加速度谱解释精度对后面计算层速度精度影响较小我的答案:D 此题得分:2.5分7.(2.5分)在页岩气开发中,目前采用哪项技术进行压裂监测∙A、地面多分量地震勘探技术∙B、VSP多分量地震勘探技术∙C、时间推移地震技术∙D、微地震监测技术我的答案:D 此题得分:2.5分8.(2.5分)地震测井主要用来测量∙A、平均速度∙B、均方根速度∙C、等效速度∙D、叠加速度我的答案:A 此题得分:2.5分9.(2.5分)均方根速度()平均速度∙A、大于∙B、大于等于∙C、小于∙D、小于等于我的答案:B 此题得分:2.5分10.(2.5分)如下哪个地质体不会产生绕射波∙A、断层的断棱∙B、地层尖灭点∙C、不整合面突起点∙D、水平界面我的答案:D 此题得分:2.5分11.(2.5分)如下四个参数中,哪个参数能够最好地表征岩性∙A、纵波速度∙B、横波速度∙C、纵、横波速度比值或者泊松比∙D、密度我的答案:C 此题得分:2.5分12.(2.5分)如下四种计算速度的方法中,哪种方法能够得到地下三维速度信息∙A、实验室测量速度∙B、地震测井计算速速∙C、声波测井计算速度∙D、利用地面地震资料计算速度我的答案:D 此题得分:2.5分13.(2.5分)对于水平层状介质,叠加速度(动校正速度)等于∙A、平均速度∙B、均方根速度∙C、层速度∙D、视速度我的答案:B 此题得分:2.5分14.(2.5分)对于相同曲率凸界面,界面越深,叠加剖面上反射波同相轴范围∙A、不变∙B、越宽∙C、越窄∙D、先变窄后变宽我的答案:C 此题得分:2.5分15.(2.5分)岩层中的地震波速度受如下哪个因素影响较小∙A、岩性∙B、温度∙C、饱和度∙D、频率我的答案:D 此题得分:2.5分16.(2.5分)时深转换时采用哪个速度∙A、平均速度∙B、均方根速度∙C、等效速度∙D、动校正速度我的答案:A 此题得分:2.5分17.(2.5分)根据瑞雷准则,地震勘探纵向分辨力的极限是∙A、一个波长∙B、二分之一波长∙C、三分之一波长∙D、四分之一波长我的答案:D 此题得分:2.5分18.(2.5分)菲涅尔带大小用来描述∙A、垂向分辨力∙B、横向分辨力∙C、道间距∙D、偏移距我的答案:B 此题得分:2.5分19.(2.5分)设凹界面曲率半径为R、界面深度为H,则产生回转波的条件是∙A、R<h< li="">∙B、R=H∙C、R>H∙D、R>=H我的答案:A 此题得分:2.5分20.(2.5分)通常,利用地震速度很难预测哪个参数∙A、电阻率∙B、密度∙C、压力∙D、温度我的答案:A 此题得分:2.5分判断题 (共20道题)收起21.(2.5分)倾斜界面越深、角度越大、炮检距越大,则共中心点道集反射点分散越严重∙正确∙错误我的答案:错误此题得分:2.5分22.(2.5分)在三维地震资料解释中,通常会采用水平切片解释技术∙正确∙错误我的答案:正确此题得分:2.5分23.(2.5分)在地震勘探中,油气识别比构造勘探难度要大∙正确∙错误我的答案:正确此题得分:2.5分24.(2.5分)在相同频带宽度下,零相位子波的旁瓣比最小相位的小,因而分辨率低∙正确∙错误我的答案:错误此题得分:2.5分25.(2.5分)在进行地震资料层位解释前,需要进行层位标定∙正确∙错误我的答案:正确此题得分:2.5分26.(2.5分)地震勘探的核心问题之一是速度问题∙正确∙错误我的答案:正确此题得分:2.5分27.(2.5分)地震勘探需要利用观测地震资料获得地下介质物性参数,因此它是一个正问题∙正确∙错误我的答案:错误此题得分:2.5分28.(2.5分)地震测井测量层速度精度比声波测井测量层速度精度高∙正确∙错误我的答案:错误此题得分:2.5分29.(2.5分)地震测井测量平均速度精度比声波测井测量平均速度精度高∙正确∙错误我的答案:正确此题得分:2.5分30.(2.5分)地震资料存在垂直分辨率问题的原因是地震子波存在一定延续时间∙正确∙错误我的答案:正确此题得分:2.5分31.(2.5分)基准面静校正假设地震反射波在低速带中垂直传播∙正确∙错误我的答案:正确此题得分:2.5分32.(2.5分)当速度横向变化较小、观测面水平、炮检距较小时,共中心道集一次反射波和多次反射波的时距曲线可近似表示为双曲线形式∙正确∙错误我的答案:正确此题得分:2.5分33.(2.5分)最小相位子波反射时间在子波起跳处,而零相位子波在峰值(或谷值)处,零相位子波更利于解释∙正确∙错误我的答案:正确此题得分:2.5分34.(2.5分)气枪阵列是陆上勘探常用的一种震源组合方式∙正确∙错误我的答案:错误此题得分:2.5分35.(2.5分)波阻抗等于速度与密度的乘积∙正确∙错误我的答案:正确此题得分:2.5分36.(2.5分)褶积模型描述的是地震记录等于子波与反射系数的褶积∙正确∙错误我的答案:正确此题得分:2.5分37.(2.5分)视倾角大于真倾角∙正确∙错误我的答案:错误此题得分:2.5分38.(2.5分)通常在陆上近地表低速带、海水层中不会产生比较强的多次反射波∙正确∙错误我的答案:错误此题得分:2.5分39.(2.5分)陆上地震勘探常用震源为炸药震源和可控震源∙正确∙错误我的答案:正确此题得分:2.5分40.(2.5分)零相位子波是物理可实现的∙正确∙错误我的答案:错误此题得分:2.5分。
地球物理勘查(专升本)阶段性作业1总分:100分得分:0分一、单选题1. 假设地下存在两种岩层,上部岩层的密度为ρ1,波在其中传播的速度为V1;下部岩层的密度为ρ2,波在其中传播的速度为V2。
(5分)(A) 折射波(B) 反射波(C) 滑行波参考答案:B2. 入射波P1达到界面Q时,一部分能量透过界面,在下层介质中传播,形成透射波叫_____(5分)(A) 折射波(B) 反射波(C) 滑行波参考答案:A3. 透射波在下层介质中沿界面滑行,称为_____(5分)(A) 折射波(B) 反射波(C) 滑行波参考答案:C4. 由于地形起伏,地下介质不均匀,地表低速带以下炮点深度影响,使反射波时距曲线产生畸变,消除由于上述原因造成的反射时差△t,这种校正叫_____(5分)(A) 动校正(B) 静校正参考答案:B5. 地下岩石介质受正应力作用后膨胀或压缩而产生的疏密波叫_____(5分)(A) 纵波(B) 横波参考答案:A6. 地下岩石介质受切应力作用所产生的切变波叫_____(5分)(A) 纵波(B) 横波参考答案:B二、填空题1. 地震纵波的传播方向与振动方向___(1)___ 。
地震横波传播时,其质点振动方向___(2)___ 于传播方向,可以分解为两个分量: 质点在水平面内振动且沿水平X轴方向传播的横波叫___(3)___ ;质点在入射面内振动且沿水平X 轴方向传播的横波叫___(4)___ 。
(5分)(1). 参考答案: 一致(2). 参考答案: 垂直(3). 参考答案: SH波(4). 参考答案: SV波2. ___(5)___ 是通过观测和研究人工地震(炸药爆炸或锤击激发)产生的地震波在地下的传播规律来解决地质问题的一种地球物理方法。
人工震动引起震源附近岩石内的质点发生振动。
这种振动以震源为中心,由近及远(地)向四周传播,形成地震波。
当遇到地下性质不同的岩层界面时,地震波将被反射或折射,从而改变前进方向并折回地面,引起地面的振动,用检波器接受反射和(或)折射信号,并通过电缆将它们送入地震仪中记录下来,就可以推断地下岩层分界面的埋深和产状。
《地球物理勘探》期末试卷参考答案及评分标准(A卷)一、名词解释(共18分,每题3分)1. 费马原理:在几何地震学中,用波射线和波前来表示时间场,地震波射线垂直于一系列波前,费马原理就是地震波沿射线的旅行时与沿其它任何路径的旅行时相比最小,亦是波旅行时最小的传播路径。
它从射线角度描述波传播的特点。
2. 地电断面:根据地下地质体电阻率差异(1分)而划分界线或界面的地下断面称为地电断面。
(2分)3. 波阻抗:地震波在介质中传播时,介质密度ρ与波速V的乘积称为波阻抗(2分),即Z = ρ·V。
(1分)4. 偏移距:是指激发点到最近的检波器组中心的距离(1分),常常分解为两个分量:垂直偏移距,即以直角到排列线的距离;(1分)纵偏移距,从激发点在排列线的投影到第一个检波器组中心的距离(1分)。
5. 激发极化现象:在地下岩石、矿石中供稳压直流电△U1,通过测电量电极M、N可观测到其间的电位差△U1(t) 随时间增加而增大,在几秒钟至几分钟后,△U1(t) 逐渐趋于稳定△U(t) 的饱和值△U。
(1分)当供电线路断开后,发现M、N间电极间的电位差△U(t) 并未马上消失,而是在断电后最初一瞬间快速衰减到某一数值△U2(t),然后随时间的延续,△U(t) 缓慢衰减,经过几秒甚至几分钟后衰减为零。
(1分)显然,△U(t) 的变化与电容器充放电过程具有相似的特性,岩石、矿石的这一特性称为激发极化现象。
(1分)6. 动校正:叠加前将全部CDP集合的记录变换成零偏移距的记录(2分),这种处理叫做动校正,或叫做正常时差校正(NMO)。
(1分)二、选择题(共10分,每题2分)三、判断题(共10分,每题1分)四、作图与读图题(共22分)1、根据右图所给的地电模型绘出选用对称四级装置时的电剖面曲线(电流线)。
并绘出相应的装置形式。
(5′)2、温纳微分装置形式:温纳三极(W-A)装置形式:2、绘出四层介质QH型电测深曲线。
地球物理勘探试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 地球物理勘探中,以下哪种方法主要用于探测地下的磁性物质?A. 重力勘探B. 磁法勘探C. 地震勘探D. 电法勘探2. 地球物理勘探中,地震波的传播速度通常与地下的哪种物理属性相关?A. 密度B. 磁化率C. 电阻率D. 弹性模量3. 在电法勘探中,电阻率是地下岩石的哪种物理量?A. 力学性质B. 热学性质C. 电学性质D. 光学性质4. 以下哪种地球物理勘探方法不依赖于地下岩石的电导率?A. 电磁法勘探B. 电阻率法勘探C. 地震勘探D. 重力勘探5. 重力勘探的原理是什么?A. 利用地下岩石的磁化率差异B. 利用地下岩石的密度差异C. 利用地下岩石的电阻率差异D. 利用地下岩石的弹性模量差异二、填空题(每空1分,共10分)6. 地球物理勘探中,________是指地下岩石对地震波传播速度的影响。
7. 磁法勘探中,________是指地下岩石的磁性特征。
8. 电法勘探中,________是指地下岩石的电导率。
9. 重力勘探中,________是指地下岩石的密度。
10. 地震勘探中,________是指地震波在地下的反射和折射。
三、简答题(每题10分,共20分)11. 简述磁法勘探的基本原理。
12. 描述地震勘探中地震波的类型及其在勘探中的应用。
四、计算题(每题15分,共30分)13. 已知某地区重力异常值为-20mGal,试计算该地区地下岩石的密度异常。
14. 假设在电法勘探中,某点的电阻率测量值为100Ω·m,试计算该点的电导率。
答案一、选择题1. B2. D3. C4. C5. B二、填空题6. 地震波速度7. 磁化率8. 电导率9. 密度10. 反射波和折射波三、简答题11. 磁法勘探的基本原理是利用地下岩石的磁性特征对磁场的影响,通过测量地表磁场的变化来推断地下岩石的磁性特征和分布。
在磁法勘探中,地下岩石的磁化率差异会导致地表磁场的局部变化,这些变化可以被磁力计测量并用于解释地下岩石的磁性结构。
地球物理勘查施工方案一、引言地球物理勘查是矿产资源勘查的重要手段之一,通过对地球内部物理性质的探测,为矿产资源的发现和勘查提供了重要数据支撑。
本文将介绍地球物理勘查的施工方案,包括前期准备、勘查方法、数据处理与分析等内容。
希望通过本文能够让读者对地球物理勘查有更深入的了解。
二、前期准备1. 施工区域选择在进行地球物理勘查前,首先需要选择合适的施工区域。
施工区域的选择应考虑地质背景、地貌特征、矿产资源分布情况等因素,以提高勘查效果。
### 2. 装备准备在地球物理勘查中,常用的装备包括重力仪、磁力仪、电磁仪等。
在施工前需要对装备进行检查和维护,确保其正常运行。
### 3. 施工人员培训地球物理勘查需要专业的施工人员进行操作,施工人员需要通过培训来掌握操作技能和安全常识。
三、勘查方法1. 重力勘查重力勘查是一种利用地球引力场来探测地下密度变化的方法。
通过在不同位置测量地球重力加速度的变化,可以推断出地下岩层的密度分布情况。
### 2. 磁力勘查磁力勘查是一种利用地球磁场来探测地下磁性体的方法。
通过在不同位置测量地磁场的变化,可以推断出地下磁性体的位置和性质。
### 3. 电磁勘查电磁勘查是一种利用地下电磁性质来探测地下信息的方法。
通过在地表上施加电磁场并测量地下电磁响应,可以得到地下岩层、矿体等信息。
四、数据处理与分析勘查完成后,需要对采集到的数据进行处理和分析,以获得准确的地质信息。
### 1. 数据处理对勘查数据进行预处理,包括数据校正、滤波处理等,以提高数据质量。
### 2. 数据解释利用地球物理方法对数据进行解释和分析,得出地下岩层、构造、矿体等信息,为后续勘查工作提供参考。
五、总结地球物理勘查是一项重要的矿产资源勘查方法,通过本文的介绍,读者对地球物理勘查的施工方案有了更深入的了解。
希望本文能对从事地球物理勘查工作的人员提供帮助,促进勘查工作的开展和矿产资源的发现。
习题全集第一章习题(重力)1.绘出下图中各点的引力、离心力和重力的方向。
2. 假定地球是一个密度均匀的正球体,位于球心处单位质点所受的引力应是多大?有人说,按牛顿万有引力定律,该处的引力应为无穷大(因为2lim r GM r ),对不对?为什么?3.“引起重力变化的因素就是引起重力异常变化的因素.”这种说法对吗?为什么?4.将地球近似看成半径为6370km 的均匀球体,若极地处重力值为9.82/m s ,试估取地球的总质且J 为多少吨?5.重力等位面上重力值是否处处相等7为什么?如果处处相等,等位面的形状如何?如果重力有变化,等位面的形状又有何变化?6.从我国最南边的南沙群岛(约北纬5o )到最北边的黑龙江省漠河(北纬约54o ),正常重力值变化有多大(用赫尔默特公式计算)?7.请用赫尔默特公式计算:1)两极与赤道间的重力差是多大?2)若不考虑地球的自转,仅是由于地球形状引起的极地与赤道间重力差为多少?8.假定沿某一剖面上各点的正常重力值其大小和方向皆相同,试示意绘出当地下存在有剩余密度小于零的球形地质体时,沿剖面各点的重力分布图。
9.请考虑如图2所示的两种剖面情况,能否在地面上观测出有相对变化的重力异常来?这对重力勘探的应用条件提供了什么启示?10.请给出图3中各剖而内研究对象(划斜线的部分)的剩余密度值。
11.“同一质量的地质体在各处产生的重力异常胶应该都一样。
”你能指出这一说法的正误吗?12.若有一剩余质量为50万吨的球形矿体(可当作点质量看),当其中心埋深为100 m 时,请计算:1)在地面产生的异常极大值是多少?2)异常值为极大值的1/3的点距极大值距离为多少米?3)若该矿体与岩围密度分别为3.03/g cm 和2.53/g cm ,该矿体的实际质量是多少吨?13.解释下列名词:地磁要紊、国际地磁参考场、地磁图、IGRF .14.试述地磁场随空间、时间变化的基本特征?15.磁偏角在全球有几处为不定值?为什么?16.绘图表示一个通过重心绕水平轴自由转动的磁针其水平轴分别平行于磁子午面、垂直于磁子午面由地磁南极向北极移动时,磁针的静止状态。
地球物理勘探安全生产操作规程地球物理勘探是指利用地球物理方法进行资源勘探和工程调查的一种方法。
随着勘探技术的发展和应用范围的扩大,地球物理勘探已经成为石油、煤炭、矿产等领域不可或缺的重要手段。
然而,在地球物理勘探过程中,由于勘探方法的特殊性和风险的存在,必须严格按照安全操作规程进行操作,以保证勘探过程的安全和顺利进行。
一、勘探前准备1. 制定详细的勘探计划:包括勘探目标、勘探范围、勘探方法等,确保勘探工作的有序进行。
2. 完善安全保障措施:制定安全规范和应急预案,提前购置必要的防护设备和救援工具,进行充分的安全培训,确保勘探人员具备应对突发情况的能力。
二、勘探设备和材料的安全操作1. 勘探设备、工具和材料必须经过严格的检测和验收,确保其安全可靠。
2. 对设备的操作人员进行专业培训,熟悉设备的使用方法和注意事项。
3. 设备在使用前和使用过程中,要进行必要的维修和保养,确保其正常运行和安全使用。
三、勘探现场的安全措施1. 勘探现场应设置明确的警示标志和隔离区域,以提醒人员注意安全。
2. 对地质条件进行综合评估,确保勘探过程中不存在明显的地质灾害隐患。
3. 对勘探现场进行必要的环境检测,确保勘探过程中环境安全。
四、勘探人员的安全保障1. 勘探人员必须经过专业培训,熟悉勘探工作的技术要求和安全规范。
2. 勘探人员必须具备相关的证书和资质,确保其具备从事相应工作的能力。
3. 勘探人员在勘探过程中必须严格按照操作规程进行操作,不得擅自改变勘探方法和操作流程。
五、应急预案和事故处理1. 制定详细的应急预案,明确各类事故的预防和应对措施,及时报告和处理事故。
2. 配备必要的急救设备和急救药品,培训勘探人员进行常见事故的急救处理。
六、勘探结果的处理和报告1. 对勘探结果进行科学分析和评价,确保勘探结果的准确性和可靠性。
2. 按照相关规定对勘探结果进行报告和备案。
3. 对勘探过程中发现的问题和隐患进行记录和整改,确保勘探过程的不断改进和提高。
勘察地球物理习题答案勘察地球物理习题答案地球物理学是研究地球内部结构、地球物理场与地球物理过程的学科。
在地球物理学的学习过程中,习题练习是非常重要的一环。
通过解答习题,可以加深对地球物理学知识的理解,提高问题解决能力。
下面,我们将探讨一些常见的地球物理习题,并给出相应的答案。
一、地球内部结构1. 地球内部的分层结构是怎样的?每个层次的特点是什么?地球内部分为地壳、地幔和地核三个层次。
地壳是地球最外层的固体壳层,厚度约为5-70公里,特点是密度较小、较薄、较冷。
地幔是地壳与地核之间的部分,厚度约为2900公里,特点是密度较大、较厚、较热。
地核是地球的中心部分,分为外核和内核,厚度约为3500公里,特点是密度最大、温度最高。
2. 地球内部的分层结构是如何被发现的?地球内部的分层结构主要通过地震波的传播特性被发现。
当地震发生时,地震波会从震源处向四周传播,经过地球内部的不同层次时会发生折射、反射和衍射等现象,根据地震波的传播速度和路径可以推断出地球内部的结构。
二、地球物理场1. 地球的重力场是如何形成的?地球的重力场是由地球的质量引力形成的。
地球质量的分布不均匀,地球的质量中心与地球的形心不重合,导致地球表面上的物体受到不同方向的引力作用,形成了地球的重力场。
2. 地球的磁场是如何形成的?地球的磁场是由地球内部的液态外核产生的地球自转所引起的地球自转产生的科里奥利力作用于外核中的液态铁镍合金导致液态金属产生环流,进而生成地球的磁场。
三、地球物理过程1. 地球的热力学循环是怎样的?地球的热力学循环是指地球内部的热量传递过程。
地球内部的热量主要来自地球的形成和放射性元素的衰变,通过地幔对流和地壳板块运动等方式传递到地球表面。
地球表面的热量则通过大气循环、水循环等方式散发到大气层和海洋中,形成全球的气候和环境。
2. 地球的板块运动是如何发生的?地球的板块运动是地壳板块在地幔上运动的结果。
地壳板块由地球表面的地壳和上部的部分地幔组成,它们以板块边界为界,通过构造运动相对移动。
中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院地球物理勘查课程综合测试3学习层次:专升本时间:90分钟一、填空题1.(1)正常重力值不是客观存在的,它是人们根据需要而提出来的;它只与(2)纬度有关,在赤道处(3)最小,两极处(4)50000 g.u.,相差约(5)纬度为45°处;它随纬度变化的变化率,在(6)赤道和两极处最大,而在(7)增加而减小为零;它随高度(8)-3.086 g.u /m,其变化率为(9)。
2.S波可以分解为两个分量:质点在水平面内振动且沿水平X轴方向传播的横波叫(10)SH 波;质点在(11) 入射面内振动且沿水平X轴方向传播的横波叫(12) SV波。
3.自然条件下,无需向地下供电,通过一定的装置形式,地面两点间通常也能观测到一定大小的电位差,这表明地下存在“天然电流场”——简称(13)“自然电场”,自然电场法装备特点:不需要(14)电源和(15)供电电极,测量电极不用(16)铜棒,而是(17)“不极化电极”。
避免电极的极化作用以及两电极间自身产生的电位差。
工作方法有(18)“电位观测法”和(19)“电位梯度观测法”。
二、定性分析题定性画出下面No.1、No.2、No.3三个测深点处的电测深曲线,并注明曲线类类型。
答:D型Q KQ三、问答题1.求取正常重力场的假设有哪些。
答:1)地球是一个旋转椭球体(又称为参考椭球体)、表面光滑;(2) 内部密度是均匀的,或者是呈同心层状分布,每层的密度是均匀的,并且椭球面的形状与大地水准面的偏差最小。
2.视电阻率定义是什么,影响视电阻率的因素有哪些。
答:视电阻率——在电场有效作用范围内各种地质体电阻率的综合影响值。
影响视电阻率的因素电极装置—供电电极(A、B)及测量电极(M、N)的排列形式和移动方式①电极装置类型及电极距的大小②测点相对于地质体的位置;③电场有效作用范围内各种地质体的真电阻率;④各地质体的分布状态(即形状、大小、埋深及相对位置)。
中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院
地球物理勘查课程作业3(共 3 次作业)
学习层次:专科涉及章节:第4章——第5 章
1、什么是电测深法,以及它有什么特点,应用条件以及主要使用目的
2、定性画出以下三个测深点的电测深曲线
重
3、什么是充电法以及充电法的应用条件和应用目的。
4、什么是自然电场法,装备特点和工作方法是什么,以及应用。
5、什么是激发极化法?分类,与其他电法相比,优缺点在哪里。
6、什么是地震勘查,
7、简述体变模量K、切变模量μ、杨氏模量E三个的意义。
8、简述地震纵波和地震横波概念以及各自特点。
9、用图简述反射波,折射波,滑行波和首波。
10、简述直达波,反射波,折射波,水平多层介质的折射波的时距方程和时距曲线特点。
11、简述叠加处理的基本原理和目的
12、请简述地震相反射的内部反射结构有哪些,以及各自特点。
参考答案
1、简称电测深,又名电阻率垂向测深。
是利用岩矿石的导电性差异为基础,分析电性不同的岩层沿垂向分布情况的一种电阻率方法。
特点:采用在同一测点上逐次扩大供电极距,使探测深度逐渐加大,从而得到观测点处视电阻率ρs沿垂直方向上的变化情况
应用条件:
◆地层应基本水平(地层倾角小于20°);
◆各层间有较明显的电阻率差异;
◆地形起伏不大。
电测深法主要用于探测水平(或倾角不超过20°)产状的不同电性层的分布(如断裂带、含水破碎带等)
2、
D型Q KQ
3、充电法是对地面上、坑道内或者钻孔中已经揭露的良导体直接充电,以解决某些地质问题的一种电法勘探方法。
应用的条件
◆探测对象应为良导体
◆探测对象至少有一点出露。
◆探测对象不能埋藏太深,且有一定的规模。
应用
◆探圈定矿体的范围及倾向;
◆解决相邻两露头的矿体在深部是否相连的问题;
◆在已知矿体附近找盲矿体;
◆在追踪地下金属管线;
4、自然条件下,无需向地下供电,通过一定的装置形式,地面两点间通常也能观测到一定大小的电位差,这表明地下存在“天然电流场”——简称“自然电场”。
自然电场法——通过研究自然电场在地面的分布规律来解决地质问题的一种电法勘探方法。
装备特点:
①不需要电源和供电电极
②测量电极不用铜棒,而是“不极化电极” 。
避免电极的极化作用以及两电极间自身产生的电位差
工作方法:
与充电法相同,“电位观测法”和“电位梯度观测法”。
应用:
(1)寻找金属硫化物矿床(铜矿)、石墨和无烟煤;
(2)在水文地质和工程地质方面的应用
①确定地下水与河水间的补给关系;
②确定地下水的流向(过滤电场的方向与地下水流向有关);
③确定水库、堤坝的漏水点(位置);
④寻找含水破碎带或确定断层位置。
5、激发极化法,简称激电法,是以地下岩、矿石在人工电场作用下发生的物理和电化学效应(激发极化效应)差异为基础的一种电法勘探方法。
激发极化分类:
(1)直流电——直流(时间域)激发极化法
(2)低频交流电——交流(频率域)激发极化法
激发极化法(IP)的优点:
①能寻找浸染状矿体。
②能区分电子导体和离子导体产生的异常。
③地形起伏不会产生假异常。
激发极化法(IP)的缺点:
①矿化(黄铁矿化、石墨化的岩层)岩层产生强激电异常
②电磁藕合干扰给交流激电法资料的解释带来困难。
6、地震勘查是通过观测和研究人工地震(炸药爆炸或锤击激发)产生的地震波在地下的传播规律来解决地质问题的一种地球物理方法。
人工震动引起震源附近岩石内的质点发生振动。
这种振动以震源为中心,由近及远(地)向四周传播,形成地震波。
当遇到地下弹性性质不同的岩层界面时,地震波将被反射或折射,从而改变前进方向并折回地面,引起地面的振动,用检波器接受反射和(或)折射信号,并通过电缆将它们送入地震仪中记录下来,就可以推断地下岩层分界面的埋深和产状。
7、杨氏模量E表示弹性材料抵抗拉伸(或压缩)的能力。
E越大,说明弹性体越难变形。
容积模量或体变模量K反映的是三维空间的体积变化,
而E反映的是一维空间的长度变化。
K与E是通过γ建立联系的。
从上式可知,当γ=l/3时,K=E;
γ<l/3时,K<E;
γ>1/3时,K>E。
当然,这是在各向同性、均匀、完全弹性的情况下才有的
切变模量μ或叫做刚性系数,它表示弹性体抵抗体积变形的能力。
8、地震纵波(Longitudinal or P Waves)
是地下岩石介质受正应力作用后膨胀或压缩而产生的疏密波,用符号P表示,意为“压缩”(push) 或“初至”(primary),一般称之为P波。
P波的传播方向与振动方向一致。
(2) 地震横波(Shear or S Waves)
是地下岩石介质受切应力作用所产生的切变波,用符号S表示,意为“剪切” (shear)或“续至”(secondary),一般称之为S波。
S波传播时,其质点振动方向垂直于传播方向。
S波可以分解为两个分量: 质点在水平面内振动且沿水平X轴方向传播的横波叫SH 波;质点在入射面内振动且沿水平X轴方向传播的横波叫SV波。
9、
反射波:入射波P1传播到两种岩层的界面上,其中一部分能量返回原来的介质,形成反射波P11。
折射波:入射波P1达到界面Q时,一部分能量透过界面,在下层介质中传播,形成透射波P12。
滑行波: 透射波在下层介质中沿界面滑行,称为滑行波。
折射波:由于滑行波经过所引起的界面以下质点的振动,必然会引起上各质点的振动,于是在上层介质中就会形成一种新波,称折射波或首波。
10、直达波旅行时为
直达波时距曲线是通过原点的对称直线。
反射波时距曲线:
(1) 水平界面的反射波时距曲线方程
反射波的时距曲线是双曲线,以纵轴为对称。
(2) 倾斜平界面上,反射波时距方程
时距曲线特点:双曲线,极小点不在震源上方。
折射波的时距曲线
(1)水平界面的折射波时距方程:
时距曲线特点:以M,M'为始点,以纵轴为对称的两条直线段S1,S2,其中OM,OM'为盲区。
(2)倾斜平界面的折射波时距曲线方程:
时距曲线特点:不对称的两条直线段,沿界面上倾方向较缓,盲区范围较小。
水平多层介质的折射波
水平多层介质的折射波时距曲线的特点:深部折射层的盲区及时距曲线的截距比浅部的大,又由于层速度逐层增加,而每层时距曲线的斜率又与层速度成反比,导致深层界面曲线斜率小,因而势必引起各界面的折射波时距曲线相交,并且每一个折射面的折射波,只要各层的厚度足够大,都会有它的初至波和续至波。
同时,也可看出,界面埋深愈深,反映该界面的时距曲线愈平缓。
11、将多次覆盖观测系统获得的来自同一反射点的地震记录道抽出,就绘成一时距曲线,这种曲线称为共反射点时距曲线。
对这种双曲线形的时距曲线进行动校正,静校正,属于同一反射法的反射波振动相位完全相同,将它们叠加(称为水平叠加)以后,反射信号幅度大大增强,而其它干扰波,如多次波、随机干扰等,仍有剩余时差。
由于它们的相位不相同,故叠加后干扰信号的幅度必然削弱。
可见水平叠加是突出有效波、压制干扰波的有效手段。
12、反射结构是指地震剖面上层序内反射同相轴本身的延伸情况及同相轴之间的关系,它揭示了总体地震模式或沉积体系最可靠的地震相参数。
内部反射结构可分为:
平行与亚平行结构--反映均匀沉降的陆棚、滨浅海或盆地中的均速沉积作用。
发散结构--反映了由于沉积速度变化造成的不均衡沉积或沉积界面逐渐倾斜,分布在盆地边缘。
前积结构--代表三角洲沉积,又分为S型前积、S型一斜交复合前积、斜交型前积、迭瓦状前积等等。
乱岗状结构--单表分散性弱水流沉积,冲积扇积扇三角洲沉积中也会出现这种反射结构。
杂乱状结构--反映滑塌、浊流、泥石流、河道及峡谷冲填、大断裂及褶皱。
此外,火成岩体、盐丘、泥丘、礁等也可以由于内部成层性差或不均质性造成杂乱反射。
空白或无反射结构--快速堆积的厚层砂泥岩、厚层碳酸盐岩、盐丘、泥丘、礁、火成岩体均可造成无反射,这些岩层或岩体的顶底界常有强反射。