地震勘探原理考试试题(A)及参考答案
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地震勘探原理〔采集部分〕试卷一.名词解释〔30分,每题3分〕1.观测系统:地震勘探中的观测系统是指地震波的激发点与接收点的相互位置关系.2.振动曲线:一个质点在振动过程中的位移随时间变化的曲线称为振动曲线.3.分辨率:两个波可以分辨开的最小距离叫做分辨率.4.折射波:地震波以邻界角入射到介质分界面时,透射角等于90.,透射波沿界面滑行,引起上层介质震动而传到地表,这种波叫做折射波.5.屏蔽:由于剖面中有速度很高的厚层存在,引起不能在地面接收到来自深层的反射波, 这种现象叫做屏蔽效应.〔如果高速层厚度小于地震波波长,那么无屏蔽作用〕.上部界面的反射系数越大,那么接收到的下部界面的能量越小,称屏蔽作用越厉害.6.波阻抗:介质传播地震波的水平.波阻抗等于波速与介质密度的乘积〔Z=Vp〕 o7.频谱:一个复杂的振动信号,可以看成由许多简谐分量叠加而成,那许多简谐分量及其各自的振幅、频率和初相,就叫做复杂振动的频谱.8.尼奎斯特频率:是指采样率不会出现假频的最高频率,它等于采样频率的一半,也称为折叠频率.大于尼奎斯特频率的频率也以较低频的假频出现.9.视速度:沿检波器排列所见的波列上被记录的速度.时距曲线斜率的倒数.10.反射系数:反射波的振幅与入射波的振幅之比,叫反射界面的反射系数..填空题〔20分,每空1分〕1、请用中文写出以下英文缩写术语的意思:3c3D三分量三维;AVCB幅随偏移距的变化.2.振动在介质中—传播—就形成波.地震波是一种弹性一波.3.地震波传播到地面时通过检波器—等机械振动信号—转变为—电信号.4.二维观测系统确定后,改变炮点间隔,会使覆盖次数发生变化.5.沿排列的CM电距为12_道距.6.通常,宽方位角观测系统的定义是:当横、纵比大于05时,为宽方位角观测系统.7.线束状三维勘探中,子区是指两条相邻的震源线和两条相邻的接收线所确定的区域.8.三维地震勘探工中沿构造走向布置的测线称为联络测线,垂直于构造走向的测线称为 . 土测线-.9.反射系数的大小取决于界面上下地层的波阻抗差异的大小.10地震勘探的分辨率一般可分为水平〔横向〕分辨率和垂直〔纵向〕分辨率.11在行业标准中规定,覆盖次数渐减带一般要求大于偏移孔径和最大炮检距的1/5〔或20%〕三 .计算题〔10分〕1.计算下列图中反射界面的反射系数.p 1=2.5g/cm3v1=3000m/s3p 2=3g/cmv2=5000m/sR二( p 2V2- p i V i)/( p 2V2+ p 1V1)=(5000*3-3000*2.5)/(5000*3+3000*2.5)=0.332.双井组合激发时,如单井药量为8kg,要使组合爆炸得到良好的效果,两口井的距离应不低于多少米D=3d3=3*81/3=6m四.问做题(40分)1.形成地震反射波必要条件是什么各层介质之间有波阻抗的差异.2.什么是组合检波,它在地震勘探中的主要作用是什么答:将多个检波器串联或并联在一起接收地震波,称为组合检波.组合检波在地震勘探中的主要作用是:利用干扰波与有效波的传播方向不同和统计效应来压制干扰波的一种有效方法.检波器组合可以压制与有效波方向上有差异的干扰波,首先检波器组合可以使信号增强,但有效波增强幅度大,干扰波相对得到压制.其次,检波器组合可以使通放带变窄,那么相应压制带就变宽了,所以说可以压制方向存在差异的干扰波.3.低速带对地震波有哪些影响?低速带的存在对地震波能量有强烈的吸收作用和产生散射及噪音,并使反射波旅行时显着增大.低速带厚度、速度都会沿测线方向改变,导致反射波时距曲线形状畸变,使地下构造形态受到歪曲.低速带底部有明显的速度突变,使地震射线剧烈弯曲.4.什么叫地震勘探的垂直分辨率如何提升地震勘探的垂直分辨率垂直分辨率指用地震记录沿垂直方向能够分辨的最薄地层的厚度.提升地震勘探的垂直分辨率主要方法:选择适宜激发和接收条件,设计适宜的观测系统提升地震波主频和频带宽度;在资料处理中采用反褶积等方法,压缩地震子波延续时间. 采用横波勘探也可以提升垂向分辨率.地震勘探原理〔采集局部〕试卷二一.名词解释〔30分,每题3分〕1.波前:地震波从爆炸点开始向地下均匀介质中各方向传播时,在某一时刻把空间中把所有刚刚开始振动的点连成曲面,那么该曲面称为该时刻的波前.2.主频:频谱曲线极大值所对应的频率,也就是一般说的地震脉冲的主频率.3.临界角:使折射线正好沿两介质的接触面传播时的入射角.4.横向分辨率:为沿水平方向能分辨的最小地质体的宽度.5.惠更斯原理:介质中波所传到的各点,都可以看成新的波源.6.绕射波:地震波在传播过程中,如遇到一些岩性的突变点,这些突变点就会成为新震源,再次发出球面波,想四周传播,这就叫绕射波.7.屡次覆盖:对被追踪的界面进行屡次观测.8.取样〔采样〕定理:频带有限函数可以用对它等间隔取样的一组离散值近似表示,取样数对最高频率每周期不能少于2个.9.费马原理:波在各种介质中传播遵循时间最短原理.10.S波:在传播过程中质点振动方向与传播方向垂直的波;二 .填空题〔20分,每空1分〕1.请用中文写出以下英文缩写术语的意思:AVA振幅随采集平面的方位角的变化;CM明反射面元〔共中央点〕.2.几何地震学的观点认为:地震波是沿最短时间路径在介质中传播,传播过程中将遵循费马原理.3.线束状三维观测时,总覆盖次数等于纵线方向覆盖次数乘以横线方向覆盖次数,最低不少于最正确品质二维覆盖次数的2/3.4.列举出地震记录中常出现的五种干扰波环境噪声、面波、声波、折射波、侧面波等.5.三维勘探设计中,可获得反射资料的三个区带为覆盖次数渐减带、偏移升径区带和可用解释资料区带.6.在勘探目标深度确定和装备允许的前提下,最大炮检距〔XmaX主要由速度分析精度需求和动校拉伸要求确定.7、根据炮点和接收点的相对位置,地震测线分为非纵测线和纵测线两类.8、一个谐振动是由振幅、频率和初相位三个量确定的,改变其中的任一量,振动波形都会发生变化..三 .计算题〔10分〕1.二维地震采集,双边放炮,接收道为N=4801,覆盖次数n=80^,无障碍情况下,炮点间隔是多少道D=NS/2n=480*2/〔2*80〕=32.某反射界面,上覆地层波速为3000m/s.下伏地层波速为6000m/s,求此界面的临界角.sin 9 =v/v 2=3000/6000=0.59 =300四.问做题〔40分〕1.浅层的反射波时距曲线和深层的反射波时距曲线弯曲程度有差异,为什么反射界面埋藏越深,那么视速度越大,即时距曲线越平缓.2.激发介质性质对激发效果有什么影响?在低速疏松岩石中激发时,能量被大量吸收,产生的振动频率低、能量弱;在坚硬岩石中激发所得到的振动频率偏高;应选用可塑性岩层,在胶泥、泥岩中激发得到的振动频率比较适中.3.组合对随机干扰的压制效果如何检波器组合可以压制随机干扰,提升信噪比.当组内各检波器之间的距离大于该地区随机干扰的相关半径时,用好检波器组合后,其信噪比增大而倍.4.什么地质条件下容易产生地震绕射波,用什么方法可以消除它答地震波在传播的过程中,如果遇到一些地层岩性的突变点〔如短程的断棱,地层尖灭点,不整合面的突起点等〕,这些突变点会变成新的震源,再次发出球面波,向四周传播,这种波称为绕射波. 通过偏移叠加处理,可以有效地收敛绕射波.地震勘探原理〔采集局部〕试卷三二 .名词解释〔30分,每题3分〕1.直达波:从震源直接沿测线传播的波,没有遇到分界面.2.时距曲线:波从震源出发,传播到测线上各观测点的传播时间t同观测点相对于激发点的距离x之间的关系.3.反射定律:入射波与反射波分居法线两侧,反射角等于入射角,条件为:上下界面波阻抗存在差异,入射波与反射波类型相同.4.虚反射:地震波从爆炸点向上传播,然后又在风化层底面或地面向下反射的能量.5.均方根速度:把层状介质反射波时距曲线近似地当作均匀介质的双曲线型时距曲线求出的速度.也就是把各层的速度值的平方按时间加权平均,再取平方根.6.广角反射:入射角接近或大于临界角的反射.在接近于临界角时,反射系数可以具有较大的数值.7,非纵排列:反射法的一种布置方法,炮点与检波线不在一条线上,离开排列有较大距离.也叫非纵排列.8.倍频程:频率之比为2 〔或1/2〕的两频率之间的间隔.9.低速带:在地表附近一定深度范围内,地震波传播速度比下面的地层地震波速低得多, 这个深度范围的地层叫低速带.也称风化带或风化层.10.波剖面:描述质点位移与空间关系的图形叫波剖面.在地震勘探中,通常把沿着测线画出的波形曲线叫做波剖面.三 .填空题〔20分,每空1分〕1.请用中文写出以下英文缩写术语的意思:NMOE常时差校正/动校正;CR叫反射点2.在没有环境噪音的情况下,地震记录上首先接收到的是直达波和浅层折射波.3.而元细分观测系统要求保证震源线和检波器线间距不是道距的整数倍.4.面元细分在满足地质解释上的优点缩小面元尺寸提升分辨率S匝大面元尺寸提升资料信噪比.5.可控震源激发的频宽是可以限制的,而井炮那么不然6.当接收道数、单位面积的炮点密度一定的情况下,面元尺寸大小决定着覆盖次数和信噪也S低.17.检波器线性组合的方向特性①=0.7 〔或1/21/2〕时,那么y的这个变trr-化范围就是通放带.右图是4个检波器线性组合时的方向特性曲线.8.转换波的速度小于纵波速度.9.纵波激发时,反射波中,不产生S反射.10.地震波从爆炸点向上传播,然后又在风化层底面或地面向下反射的能量称为虚反比11.信噪比大于1的频带宽度称为优势频带.12.采用可控震源激发时,扫描频带宽度要适合地层反射的响应,扫描方式、出力、扫描长度、震动台次要有利于改善子波和提升信噪比.四 .计算题〔10分〕1.某高陡构造区主要勘探目的层共3层,从浅至深深度分别为1000m 2000m 3000m速度分别为2800m/s、4000m/s、5000m/s,地层最大倾角都为450,在不考虑考第一菲涅尔带半径和入射角情况下,其偏移孔径为多少M=Ztan9 =3000*tan45°=3000m2.假设地层速度V=3000m/s,倾角=30°,对于f=60Hz的地震波,道距A x取多大才不会产生空间假频?Ax=V/〔2fsin 9 尸3000/〔2*60*sin30 0〕=3000/〔2*60*0.5〕=50m五.问做题〔40分〕1.从反射和折射波形成的机制分析,折射波形成的条件是什么1〕当波从介质1传到介质2,两种介质的阻抗不同时,在分界面上会产生透射和反射,且满足斯奈尔定律.2〕当V2> V1时,透射角大于入射角.当入射角到达临界角8C,时透射角到达90度,这时波沿界面滑行,称滑行波.3〕滑行波是以下层的介质速度V2专播.4〕由于两种介质是密接的,为了满足边界条件,滑行波的传播引起了上层介质的扰动,在第一种介质中要激发出新的波动,即地震折射波.2.试述纵波与横波的传播特点.纵波:质点的振动方向与波的传播方向一致,传播速度最快.横波:质点的振动方向跟波的传播方向垂直,速度比纵波慢.3.干扰波与有效波的主要区别.1〕传播的方向可能不同.2〕频谱可能不同.3〕动校正后的剩余时差可能有差异.4〕出现的规律可能有差异.4.检波器组合对地震波频率有何影响检波器组合是为了利用地震波在传播方向上的差异来压制干扰波,突出有效波.组合相当于一个低通滤波器,组合后信号的频谱与组合前单个检波器的信号频谱有差异,即组合前后的波形发生了畸变.虽然组合本身具有一定的频率选择作用,但我们不是利用这种频率选择作用进行频率滤波.。
地震勘探原理 练习题一一、名词解释(1)波阻抗 (2)地震界面 (3)速度界面 (4)地震子波(5)振动图 (6)波剖面 (7)视速度 (8)正常时差(9)倾角时差 (10)地震排列 (11)动校正 (12)均方根速度(13)调谐振幅 (14)调谐厚度 (15)地震组合法 (16)水平多次叠加法二、说明下列公式的物理意义 1.)cos 1(2)(θλθ+=i K 2.1111----+-=n n n n n n n n n V V V V R ρρρρ 3.21,1,02112===⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=n n n r r A A n4.)(0kz wt i z e e A --=αϕ5.e V V V cos sin *==ε6.V h t 20=7.ψϕαsin sin cos = 8.2022V t x t =∆ 9.20222t V x t NMO +=10.20220)sin (111αββαβ=⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-z tg x 11.())(111022202t V sh t V ch z x ββββ=⎥⎦⎤⎢⎣⎡--+ 12.t f n t f n V x f n V x f n T t ∆∆=∆∆=⎪⎭⎫ ⎝⎛∆Φππππsin sin /sin /sin ** 三、证明题1.试证明介质的品质因数Q 与介质的吸收系数α成反比关系。
2.试证明地层厚度等于4λ时,调谐振幅达最大值。
3.试证明均匀介质中反射波时距曲线转换到p -τ域内则变成椭圆形状。
4.试证明倾斜地层时共中心点时距曲线按共反射点时距曲线作正常时差校正时有剩余时差。
四、推导公式1.水平层状介质中以均方根速度表示的时距曲线方程。
2.推导单一倾斜界面时反射波时距曲线方程及倾角时差。
3.推导VSP 法中向上一次反射波垂直时距曲线方程。
4.推导VSP 法中向下一次反射波垂直时距曲线方程。
5.推导倾斜地层时折射波相遇时距曲线方程。
《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。
地震勘探原理(采集部分)试卷一一.名词解释(30分,每题3分)1.观测系统:地震勘探中的观测系统是指地震波的激发点与接收点的相互位置关系。
2.振动曲线:一个质点在振动过程中的位移随时间变化的曲线称为振动曲线。
3.分辨率:两个波可以分辨开的最小距离叫做分辨率。
4.折射波:地震波以邻界角入射到介质分界面时,透射角等于90°,透射波沿界面滑行,引起上层介质震动而传到地表,这种波叫做折射波。
5.屏蔽:由于剖面中有速度很高的厚层存在,引起不能在地面接收到来自深层的反射波,这种现象叫做屏蔽效应。
(如果高速层厚度小于地震波波长,则无屏蔽作用)。
上部界面的反射系数越大,则接收到的下部界面的能量越小,称屏蔽作用越厉害。
6.波阻抗:介质传播地震波的能力。
波阻抗等于波速与介质密度的乘积(Z=Vρ)。
7.频谱:一个复杂的振动信号,可以看成由许多简谐分量叠加而成,那许多简谐分量及其各自的振幅、频率和初相,就叫做复杂振动的频谱。
8.尼奎斯特频率:是指采样率不会出现假频的最高频率,它等于采样频率的一半,也称为折叠频率。
大于尼奎斯特频率的频率也以较低频的假频出现。
9.视速度:沿检波器排列所见的波列上被记录的速度。
时距曲线斜率的倒数。
10.反射系数:反射波的振幅与入射波的振幅之比,叫反射界面的反射系数。
二.填空题(20分,每空1分)1、请用中文写出以下英文缩写术语的意思:3C3D三分量三维;AVO振幅随偏移距的变化。
2.振动在介质中___传播____就形成波.地震波是一种___弹性_____波。
3.地震波传播到地面时通过____检波器__将___机械振动信号___转变为___电信号。
4.二维观测系统确定后,改变炮点间隔,会使覆盖次数发生变化。
5.沿排列的CMP点距为1/2道距。
6.通常,宽方位角观测系统的定义是:当横、纵比大于0.5时,为宽方位角观测系统。
7.线束状三维勘探中,子区是指两条相邻的震源线和两条相邻的接收线所确定的区域。
地震勘探测试题及答案解析一、单选题1. 地震勘探中,用于记录地震波的仪器是:A. 地震仪B. 地震计C. 地震检波器D. 地震检波器阵列答案:C2. 地震波在不同介质中传播速度的变化,主要取决于:A. 岩石的密度B. 岩石的孔隙度C. 岩石的弹性模量D. 岩石的渗透性答案:C3. 地震勘探中,反射波的到达时间与下列哪项无关?A. 地层的倾角B. 地层的厚度C. 地震波的传播速度D. 地震仪的灵敏度答案:D二、多选题1. 地震勘探中,常用的震源有:A. 爆炸震源B. 振动震源C. 电磁震源D. 声波震源答案:A B2. 地震勘探数据采集过程中,以下哪些因素会影响地震波的传播?A. 地层的厚度B. 地层的倾角C. 地层的岩性D. 地震仪的摆放位置答案:A B C三、判断题1. 地震勘探中,震源和检波器之间的距离越大,地震波的反射时间越长。
答案:错误2. 地震波的频率越高,其穿透能力越强。
答案:错误3. 地震勘探中,地震波的振幅与地层的厚度成正比。
答案:错误四、简答题1. 简述地震勘探的基本原理。
答案:地震勘探的基本原理是通过人工激发地震波,使其在地下介质中传播,当地震波遇到不同介质的界面时会产生反射或折射,通过地面的检波器接收这些反射或折射波,然后对这些波的传播时间和振幅等信息进行分析,从而推断地下结构和岩性。
2. 地震勘探中,为什么需要进行多次覆盖?答案:地震勘探中进行多次覆盖是为了提高数据的质量和精度,通过不同角度和不同位置的多次覆盖,可以减少噪声的干扰,提高反射波的识别率,同时也可以增加数据的冗余度,有助于提高地震资料的可靠性。
五、计算题1. 如果地震波在地层中的传播速度为2000米/秒,反射波的到达时间为0.5秒,求地层的厚度。
答案:地层的厚度 = 传播速度× 到达时间 / 2 = 2000米/秒× 0.5秒 / 2 = 500米六、分析题1. 分析地震勘探中,地震波的振幅、频率和波速对勘探效果的影响。
地震考试试题附【答案】一、单项选择题(每题2分,共20分)1.地震波分为体波和面波,其中体波包括纵波和横波。
纵波的传播速度比横波快,那么纵波和横波在地震发生时的到达顺序是()。
A.纵波先到达,横波后到达B.横波先到达,纵波后到达C.纵波和横波同时到达D.无法确定答案:A解析:纵波(P波)的传播速度比横波(S波)快,因此在地震发生时,纵波会先到达观测点,随后横波到达。
2.地震震级是衡量地震释放能量大小的指标,通常用里氏震级来表示。
里氏震级每增加1级,地震释放的能量大约增加()倍。
A.10B.30C.100D.1000答案:C解析:里氏震级每增加1级,地震释放的能量大约增加31.6倍,接近100倍。
3.地震的破坏力与震级、震源深度、震中距等因素有关。
在其他条件相同的情况下,震源深度越浅,地震造成的破坏力()。
A.越大B.越小C.不变D.无法确定答案:A解析:震源深度越浅,地震波在地表的振幅越大,因此造成的破坏力也越大。
4.地震发生时,人们应该采取正确的避震措施。
以下哪种避震措施是不正确的()。
A.躲在坚固的桌子下面B.远离玻璃窗和外墙C.乘坐电梯快速下楼D.迅速离开建筑物答案:C解析:地震发生时,乘坐电梯下楼是不安全的,因为电梯可能会因为地震而停止工作,导致被困。
5.地震预警系统可以在地震发生后,利用地震波传播的时间差,向远离震中的地区提前发出预警。
以下哪个国家是全球地震预警系统的先行者()。
A.日本B.美国C.中国D.印度答案:A解析:日本是全球地震预警系统的先行者,拥有较为成熟的地震预警技术。
6.地震的震中是指地震发生时震源在地表的垂直投影点。
震中距是指震中到观测点的距离。
以下哪个因素与震中距无关()。
A.地震震级B.地震烈度C.地震波的传播速度D.地震的破坏力答案:A解析:地震震级是衡量地震释放能量大小的指标,与震中距无关。
7.地震烈度是指地震在一定地点产生的震动强度,通常用罗马数字表示。
地震烈度与以下哪个因素无关()。
工程地震勘探考题及部分参考答案工程地震勘探考题一:绪论1.深部地震勘探与浅层地震勘探的区别(可出于名词解释或简答题)。
2.地震波类型(简答题)。
3.折射波法、反射波法、透射波法、面波法优缺点?前提条件?解决哪些地质问题?(简答题)。
二、第一章地震波的理论基础①名词解释:形变(弹性或塑性)、应力、应变、五大弹性参数任选其一考定义或者表示的意义。
②选择题:1)可以根据五大弹性参数任意一个的定义来做一个选择。
2)问“按波的传播特点进行分类,目前工程地震勘探中测点岩土动力学参数的基本方法是哪一种?”做一题选择题,可以可以柔和波的类型分类在里面。
③简答题:1)应力与应变的关系。
2)为什么液体不传播横波?三、第二章地震波的传播①名词解释:振动带、波前面(波尾面)、波射线、延续度、视波数、广角反射、滑行波、地震波的极化、地震波的干涉、地震波的绕射、地震波的散射、地震波的吸收②选择题:1)根据看图判断哪个图的地震波的传播方式是正确的?(运用费马原理)。
2)视速度与真速度的正确关系?3)根据画图看出哪个是振动图、波动图?看图说明视周期、视振幅、视波长等等!4)决定地震勘探的分辨能力的是哪一类地震波?(A、地震子波B、投射波C、横波D、纵波)5)寻找断层的标志波是什么?是绕射波(出题方式可以同上)③简答题:1)惠更斯的物理意义。
2)简述一下地震波沿法线入射时反射和投射特征(也可以当入射角不等于零时的情况在出一题)。
3)什么是频谱分析?4)地震波的绕射是利用什么原理?(惠更斯原理)5)地震子波的两大基本属性是什么?6)地震波的衰减跟那些因素有关?7)请用介质的吸收系数的角度,来阐述浅层与深层地震勘探的区别。
四、第三章工程地震勘探的地震基础1)地震波速影响因素有哪些?(视情况而定可以出成选择题或简答题)2)简述岩土的吸收特性(可见于简答题)。
3)速度界面与地质界面的关系。
(简答题)4)地表低速层的五大特征。
(简答题)5)横波速度与含水率一定有关系吗?(选择题)(考察液体无剪切应变,第四系地层的横波速度与含水率无关一知识点)(A.一定有关系B、可能有C、一定没关系D、不一定最准确的答案是D,但答B 给一半的分,其他的没分)五、第四章折射波法*名词解释:偏移距、排列长度、道间距、互换点、观测系统、1)折射波的时距曲线的类型是什么?(选择题和填空题皆可)答案是直线。
地震勘探试题及答案一、单选题(每题2分,共20分)1. 地震勘探中,用于记录地震波的仪器是:A. 地震仪B. 地震计C. 地震检波器D. 地震传感器答案:C2. 地震波在不同介质中传播速度的变化,通常用来:A. 确定地下结构B. 确定地震震源C. 确定地震强度D. 确定地震深度答案:A3. 地震勘探中,反射波法主要用于:A. 确定地层界面B. 确定地震震源C. 确定地震强度D. 确定地震深度答案:A4. 地震勘探中,下列哪项不是地震波的类型?A. 纵波B. 横波C. 面波D. 声波答案:D5. 地震勘探中,地震波在地下介质中的传播速度与下列哪项因素无关?A. 介质的密度B. 介质的弹性模量C. 介质的温度D. 地震波的频率答案:D二、多选题(每题3分,共15分)1. 地震勘探中,下列哪些因素会影响地震波的传播速度?A. 地层的厚度B. 地层的密度C. 地层的孔隙度D. 地层的渗透性答案:B, C2. 地震勘探中,下列哪些设备用于地震波的激发?A. 炸药B. 气枪C. 重锤D. 声波发射器答案:A, B, C3. 地震勘探中,下列哪些方法用于地震数据的处理?A. 反演B. 滤波C. 叠加D. 去噪答案:B, C, D三、判断题(每题2分,共10分)1. 地震勘探中,地震波的频率越高,其穿透能力越强。
()答案:×2. 地震勘探中,地震波的振幅与反射界面的倾斜角度无关。
()答案:×3. 地震勘探中,地震波的传播速度在不同介质中是恒定的。
()答案:×4. 地震勘探中,地震波的反射系数可以用来判断地层的岩性。
()答案:√5. 地震勘探中,地震波的传播速度与介质的密度成正比。
()答案:×四、简答题(每题5分,共20分)1. 简述地震勘探中反射波法的基本原理。
答案:反射波法的基本原理是利用地震波在不同介质界面上发生反射的特性,通过分析反射波的传播时间、振幅和频率等参数,来推断地下地层的结构和性质。
地球物理勘探试题及答案第一部分:选择题1. 地球物理勘探是指利用各种地球物理方法对地下地质信息进行研究和探测的技术手段。
其目的是什么?a) 探测地下资源b) 研究地球构造和动力学c) 预测地震活动d) 应用于环境工程答案:a) 探测地下资源2. 地球物理勘探中最常用的方法是什么?a) 地震勘探b) 电磁勘探c) 重力勘探d) 磁力勘探答案:a) 地震勘探3. 地震勘探利用地震波在地下的传播特性来研究地质结构。
以下哪种地震波在固体物质中无法传播?a) P波b) S波c) 表面波d) 纵波答案:d) 纵波4. 电磁勘探是利用电磁场的相互作用来探测地下地质信息的方法。
以下哪个选项不是电磁勘探常用的方法?a) 电阻率法b) 磁化率法c) 电感耦合法d) 磁力法答案:d) 磁力法第二部分:填空题1. 重力勘探是通过测定地球重力场的变化来研究地下的 _______ 分布。
答案:密度2. 地球物理勘探方法中, _______ 法常用于勘探石油和天然气等可燃性地下资源。
答案:震电联合3. 地球物理勘探中的多种方法可以相互配合,形成 _______ 信息,提高勘探效果。
答案:综合第三部分:简答题1. 请简要介绍地球物理勘探中的地震勘探方法及其原理。
答案:地震勘探是通过在地表或井孔中人工产生地震波并记录地震波在地下的传播情况来研究地下地质结构的方法。
地震波在地下传播过程中会发生折射、反射和散射等现象,通过分析记录到的地震数据,可以推断地下岩层的性质和分布。
地震勘探可分为地震震源法和地震波记录法两种主要方法。
2. 请简要介绍电磁勘探中的电阻率法及其应用。
答案:电阻率法是利用地下岩石和地层的电阻率差异来研究地下地质结构的方法。
通过在地下埋设电极,施加电流并测量电场分布,可以推断地下岩层的导电性质。
电阻率法广泛应用于矿产资源、环境工程和地下水等领域的勘探和研究。
第四部分:论述题请简要论述地球物理勘探在勘探和开发地下资源中的重要性。
地震勘探原理考试试题(A)及参考答案
一 解释下列名词
1 地震干扰波
在地震勘探中模糊干扰反射波的其他波, 分为无规则干扰波(随机噪声﹑地面微震等)和规则干扰波(面波﹑声波﹑浅层折射波﹑侧面波﹑多次波等)
2 DMO 校正
又称倾角时差校正,由于在反射界面倾斜的情况系,激发点两侧对称的位置上接受到的同一反射界面的时间不一样,存在倾角时差。
对其进行校正称为DMO 校正。
3 RVSP 叠加
逆垂直地震叠加剖面(Reverse vertieal seismi profile),由于常规的VSP 必须在并中不同深度进行记录,放置检波器和防水电缆等既费时又昂贵,给实用化带来很多困难。
RVSP 把震源放在井下,通过设置地面检波器并改善藕合条件,降低噪声,只要有适当井下震源,就可以取得足够分辨率记录资料。
4 地震横波
地震波中振动方向与传播方向垂直的波。
二 填空
1.地震勘探工作主要分为__地震资料采集__,__ 地震资料处理 __和_地震资料解释三大部分工作。
2.振动在介质中_____传播____就形成波. 地震波是一种__弹性__波.
3.地震波传播到地面时通过___检波器____将_______机械振动信号_____转变为_____电信号______.
4.炮点和接收点之间的_____相互位置______关系,被称为_______观测系统_____
5.三维地震勘探工中沿构造走向布置的测线称为_____联络测线____测线垂直于构造走向的测线称为_____主测线_____.
6. 垂直入射地震反射系数公式为____1
1221122V V V V R ρρρρ+−=_________ . 7. 反射系数的大小取决于___弹性分界面上下__地层的____波阻抗差____的大小.
8. 一般进行时深转换采用的速度为____平均速度_________.研究地层物性参数变化需采用______层_______速度.
9. 用于计算动校正量的速度称为_____ 叠加____速度,它经过倾角校正后即得到___均方根速度____.
10.几何地震学的观点认为:地震波是沿_____几何_______路径在介质中传播,传播过程中将遵循_____最小_______时间原理.
三 判断题(对的写上yes ,错误的写上no 每小题 1 分,共 10 分)
1. 野外地震放炮记录,一般都是共中心点记录.( No )
2 对共反射点道集记录,把每一道反射波的传播时间减去它的正常时差就叫做静校正.( no )
3. 地震波沿测线传播的速度,称为视速度.( yes )
4. 波的到达时间和观测点距离的关系曲线,叫做时距曲线.( yes )
5. 直达波的时距曲线为对称于时间轴的双曲线.( no )
6. 地面接收点首先接收到反射波然后是直达波.( No )
7. 当地下存在着两个或两个以上的良好反射界面时,会产生一些来往于各界面之间的反射波,这种波称为多次波.( yes )
8. 地层的密度与速度的乘积为地层的反射系数.( no )
9. 有波阻抗就会产生反射波.( no )
10. 对比地震时间剖面的三个标志是反射波的振幅,波形、相位.( yes )
四 选择题目
1. 野外一点激发地震波,多道同时接收地震波,得到的是( C )记录
A:共中心点. B:共反射点. C:共炮点.
2. 把地震记录道按反射点进行组合,就可得到( C )道集记录.
A:共中心点. B:共炮点. C:共反射点.
3. 共反射点道集记录中,把每一道反射波的传播时间减去它的正常时差这就叫做.( A )
A:动校正. B:静校正. C:相位校正.
4. 所谓多次复盖,就是对地下每一个共反射点都要进行( C )观测.
A:一次. B:四次. C:多次.
5. 地震纵波的传播方向与质点的振动方向( B ).
A:垂直. B:相同 C:相反.
6. 波在介质中传播时,如果在某一时刻把空间中所有刚刚开始振动
的点连成曲面,这个曲面就称为该时刻.( C )
A:基准面. B:反射面. C:波前面. D:波尾面.
7. 地震勘探中,迭加速度( A )均方根速度.
A:大于或等于. B:小于. C:等于.
8. 迭加速度转化为均方根速必须进行( C ).
A:动校正. B:静校正. C:倾角校正.
9. 由炮点传播到地面再到界面再到检波点这样的波称为( C ).
A:绕射波. B:层间多次波. C:虚反射波.
10. 根据反射波和干扰波频率上的差别采用( C )滤波的方法,压制干扰波.突出反射波.
A:褶积. B:二维. C:频率.
五 计算题
1. 已知在某一海域进行地震勘探的仪器道数M=240, 道间距△X=25m,炮点移动距离d=50m,采用单边放炮的施工方式,求:覆盖次数n=? 每放一炮,炮点向前移动的道数:
x d Δ
n
S M x d 2•=Δ 式中M=240, △X=25m,d=50m,s=1.
所以求的n=60.
2 计算R3界面以上的平均速度Vm和均方根速度Vr
地面
H1=100m V1=3000m/s
R1
H2=200m V2=5000m/s
R2
H3=300m V3=6000m/s
R 因为
∑∑===n i i n i i i R t V t V 112/ ∑∑===n i i i n i i m V h h V 11/
其中:i
i i V H t =带入上述数据得: =4864.84m/s =5013.5m/s
m V R V
六、问答题
1、 相对于陆上地震勘探而言,海洋石油地震勘探有何特点?
答:
(1) 施工特点:由于没有障碍物,海洋地震勘探可以连续施工和侧线均匀覆盖,
比陆上有更高的效率和低廉的成本。
(2) 技术特点:①导航定位技术,海洋地震船上拥有先进的雷达和导航系统。
②震源,海洋地震勘探采用非炸药震源,包括空气枪震源﹑套筒
爆炸器震源和蒸汽枪等。
③检波器,海洋地震勘探检波器以电缆形式封装,里面检波器采
用压电传感器来检测地震波。
2、 如何得到一张地震水平叠加时间剖面?地震水平叠加剖面有何特点?如何提高
地震水平叠加剖面的质量?
答:将不同接收点接收到的来自地下同一个反射点的不同激发的信号,经过动校正后叠加起来即可得到水平地震叠加剖面.其主要特点有:
(1)在测线上同一点,根据钻井资料得到的地质剖面上的地层分界面,与时间剖面上的反射波同相轴在数量上、出现位置上,常常不是一一对应的。
(2)时间剖面的纵坐标是双程旅行时t。
(3)反射波振幅、同相轴及波形本身包含了地下地层的构造和岩性信息,如振幅的强弱与地层结构、介质参数密切相关。
(4)地震剖面上的反射波是由多个地层分界面上振幅有大有小、极性有正有负、到达时间有先有后的反射子波叠加、复合的结果。
而复合子波的形成取决于地下地层结构的稳定性,如薄层厚度、岩性、砂泥岩比等。
(5)水平叠加剖面上常出现各种特殊波,如绕射波、断面波、回转波、侧面波等,这些波的同相轴形态并不表示真实的地质形态。
采用高精度静校正和动校正,叠后或叠前偏移处理可以提高水平叠加剖面质量.
3 什么叫地震勘探的垂直分辨率?如何提高地震勘探的垂直分辨率?
答:垂直分辨率指用地震记录沿垂直方向能够分辨的最薄地层的厚度。
提高地震勘探的垂直分辨率主要方法:选择合适激发和接收条件,设计合适的观测系统,提高地震波主频和频带宽度;在资料处理中采用反褶积等方法,压缩地震子波延续时间。
采用横波勘探也可以提高垂向分辨率。
七下图是一张野外的共炮点的地震记录,请你指出其野外施工方式?指出地震记录上不同类型地震波的具体部位,并说明其特点?
答:中点放炮,两边接收。
直达波:时距曲线为一过原点直线。
反射波:时距曲线为双曲线。
折射波:时距曲线为直线,与反射波时距曲线相切。
八下图a是原始的水平叠加时间剖面,图b是对图a经过某种处理后的地震剖面,
请问图a有何特点,图b是经过什么处理后得到的地震剖面?简要说明理由?
A 图是回转波,在图中的表现为两个地震道呈“蝴蝶状”
B 图是经过对水平叠加剖面做偏移归位后的地震剖面
回转波时凹界面上的反射波,是在凹界面上形成的,形成条件是圆曲率半径小于深度,如图所示
通过偏移归位,回转波可以归位恢复到凹界面真正形态。
九 下图是一张地震水平叠加时间剖面,请确定图中断层的可能位置。
结合该图说明在地震剖面上识别断层的主要识别标志?
答:(1)反射波同相轴错断
(2)反射波同相轴数目突然增减或消失,波组间隔突然变化(3)反射波同相轴形状突变,反射零乱或出现空白带
(4)反射波同相轴发生分叉,合并,扭曲,强相位转换
(5)异常波的出现(绕射波,断面波)。