Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Мая 2013 в 15:34, контрольная работа
Возникновение и развитие геофизических методов исследований
Систематизация геофизических методов исследований
Основные направления геофизических исследований
Геофизические методы исследований в системе геофизических наук
Предмет, цель и задачи геофизических методов исследований
Физические поля земли и геофизические аномалии
Геофизические методы исследований — это научно-прикладной раздел геофизики, предназначенный для изучения верхних слоев Земли, поисков и разведки полезных ископаемых, инженерно-геологических, гидрогеологических, мерзлотно-гляциологических и других изысканий и основанный на изучении естественных и искусственных полей Земли.
Геофизические методы исследований широко применяют на современном этапе геологических исследований, в обязательном порядке в комплексе с геолого-тектоническими, геохимическими, минералогическими и другими методами , особенно для изучения глубинных частей Земли, вплоть до ее ядра. Объектами геофизических исследований являются:
Возникновение и развитие геофизических наук значительно отставало от возникновения и развития геологических наук, при этом возникновение и развитие геофизических методов исследований естественно отставало еще значительнее. Для развития геофизических методов необходимо было не только сформировать геологию как науку в историческом масштабе времени, но необходимо было развить и формировать практически все направления естественных наук и, прежде всего, математику, физику, химию и т.д. Кроме того, должны были активно развиваться различные отрасли промышленности, экономика и другие сферы деятельности человека, что неизбежно приводило бы к созданию той или иной техники и приборов. По этой причине первые геофизические, если их так можно было назвать, исследования относились к области классической физики и были чисто теоретическими. Так, напомним, некоторые современные ученые-геофизики считают Хосе де Акосту основателем геофизики за исследования в области метеорологии и физики. В его трудах впервые появилась теория о четырёх линиях без магнитного склонения; теоретические соображения об изгибе изотермических линий, о распределении тепла в зависимости от широты, о направлении течений и многих физических явлений, о различии климатов, активности вулканов, землетрясений, типов ветров и причины их возникновений. Надо сказать, что Акоста объяснил природу этих явлений, увязав периодичность и цикличность этих явлений с фазами Луны.
Таким образом, физико-математические основы геофизики были заложены в XVII веке. Заметим, что также давно началось использование физических полей Земли для практических целей. Интересно, что магниторазведка в качестве метода возникла раннее других геофизических методов и это было связано с применением компаса для разведки магнитных руд в Швеции в 1640 г. В 1687 г. Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения и с этого началась развиваться теория гравитационного поля Земли. В 1753 г. М. В. Ломоносов сформулировал идею о связи значений силы тяжести на земной поверхности с внутренним строением Земли и разработал идею газового гравиметра. Его же работы в области сейсмологии, атмосферного электричества можно считать первыми, относящимися к геофизическим исследованиям Земли. Первыми работами по электроразведке являются проведенные в 1830 г. наблюдения Р. Фокса (Англия) за естественной электрической поляризацией сульфидных залежей.
Геофизические методы исследования недр начали активно развиваться только с 20-х гг. XX в., спустя несколько веков после первых работ Хосе де Акосты в теоретической области геофизических наук (области метеорологии и физики).
Зарождение геофизических
Первыми систематическими разведочными работами в России и в мире были съемки Курской магнитной аномалии (КМА), начатые в 1894 г., а также магнитные съемки, проведенные на Урале и в районе Кривого Рога в конце позапрошлого века. В 1919 г. будущим профессором МГУ им. М.В. Ломоносова и основателем кафедры геофизики Геологического факультета МГУ А. И. Заборовским были начаты систематические магнитные съемки на КМА. Именно эти работы можно считать началом развития отечественной разведочной геофизики. Теоретические работы начала прошлого века Э. Вихерта (Германия) и Б. Б. Голицина (Россия) в области сейсмологии имели самое непосредственное отношение к созданию сейсморазведки.
Уже к середине XX века оформились основные прикладные методы геофизики: грави-, магнито-, электро-, сейсмо-, терморазведка, несколько позже ядерная геофизика. При этом, исходя из задач эти методы стали делиться на глубинные, разведочные, инженерные и т.д. На современном этапе это уже достаточно разветвленный и разнообразный комплекс геофизических методов, способных решать множество задач.Особо отметим геофизические исследования скважин с особой и специальной аппаратурой, технологией и обработкой.
Особое место в развитии геофизических
методов, начиная со второй половины
XX века, играют физические, информационные
и другие модели в геофизике, а
также обработка и
Правильная интерпретация
Геофизическая разведка исследования земных недр основывается на ряде физических методов. Геофизическая разведка проводится при поисках нефти и газа, рудных полезных ископаемых и подземных вод. Ее принципиальное отличие, например, от геологической разведки состоит в том, что вся информация о поисковых объектах извлекается в результате интерпретации параметров инструментальных измерений, а не путём непосредственных наблюдений. Геофизические методы основаны на изучении физических полей и физических свойств пород и минералов, их слагающих. Они используются для выявления месторождений полезных ископаемых. Например, магнитные свойства исследуют для поиска железных руд, электрические свойства - при поиске сульфидных руд. Также геофизические методы используются для картографирования и расчленения геологических структур, например, соляных куполов и антиклиналей (где аккумулируется нефть), для картографирования рельефа дна океана различными сигналами (широко используется акустические методы, сейсморазведка), структуры и разрезов океанической и континентальной земной коры (сейсморазведка, гравиразведка), определения мощности рыхлых отложений, коренных пород, толщины ледниковых покровов и плавающих в океанах льдов, при археологических исследованиях и т.п.
Геофизические методы делятся на два системно образующих блока. К первому относятся методы измерения естественных земных физических полей — гравитационного, магнитного и электрического, теплового, ко второму— искусственно создаваемых физических полей. Геофизические методы дают наилучшие результаты, когда физические свойства исследуемых и картографируемых пород существенно отличаются от физических свойств граничащих с ними или вмещающих их пород. Но в настоящее время чувствительность аппаратурного комплекса и методы обработки настолько высоки технологически, что возможно расчленение толщ на тончайшие слои или выделение блоков пород с небольшими отличиями по свойствам. Геофизические методы исследования всех типов включают в себя следующие этапы: сбор первичного материала в полевых условиях, обработку и геологическую интерпретацию полученных данных или сразу же в полевых условиях или (и) в центрах по обработке геофизической информации. На всех этапах применяются современные компьютеры с большим быстродействием, с большой памятью, с большим пакетом разнообразных программ. Широко применяют космические средства передачи информации на большие расстояния.
Поэтому для изучения земной коры
в первую очередь, а тем более
нижележащих геосфер и
Напомним, что геофизика в своем развитии использует данные других наук, в частности физики, математики, астрономии, кристаллографии, геохимии, да и геологии. Геофизические методы основаны на использовании физических характеристик отложений (удельного сопротивления, природной радиоактивности, остаточной намагниченности горных пород и т.д.) при их расчленении на слои и сопоставлении.
Большое влияние во второй половине
XX века и на развитие геофизики оказали
результаты космических исследований
и развитие теории тектоники плит.
Направления геофизических
Сейсмические методы широко используются для изучения внутреннего строения Земли в целом и ее структуры на разных глубинах. Особо следует отметить, что на основе результатов сейсмических исследований установлено, что Земля состоит из ядра, мантии и земной коры. Использование цифровых сейсмографов сыграло огромную роль в изучении земных недр и позволило регистрировать землетрясения. По данным об изменениях скоростей волн была составлена трехмерная схема строения мантии. Морская геофизика проводит исследования в морях и океанах, решая самые разнообразные задачи.
Гравиметрия занимается изучением гравитационного поля Земли. Локальные вариации этого поля, связанные с плотностными неоднородностями в пределах земной коры, используются для определения положения рудных тел. Гравиразведка в этом отношении достаточно эффективный метод.
Геомагнетизм исследует магнитное поле Земли (его источники и изменения на протяжении геологической истории Земли), а также магнитные свойства горных пород. Принято считать, что магнитное поле Земли обусловлено электрическими токами в жидком внешнем ядре, его напряженность изменяется с периодичностью от 100 до 10 000 лет, а полярность подвержена обращениям (инверсиям). Измерения интенсивности и направления намагниченности горных пород позволяют изучать происхождение и изменения во времени геомагнитного поля и служат ключевой информацией для развития теории тектоники плит и дрейфа материков.
Магниторазведка достаточно эффективный метод как расчленения толщ, так и выделения блоков с повышенными значениями магнитных параметров, что может быть связано с теми или иными месторождениями полезных ископаемых таких как, железных и железо-титанистых руд, сульфидных, золотых и т.д. Расчленение пород в буровых скважинах на основании измерений удельного сопротивления горных пород и пористости называется электрокаротаж, на основании измерений их радиоактивности – гамма–каротаж.
Изучение остаточной намагниченности горных пород называют палеомагнитным методом; он основан на том, что магнитные минералы, выпадая в осадок, распластовываются в соответствии с магнитным полем Земли той эпохи которая, как известно, постоянно менялась в течении геологического времени. Эта ориентировка сохраняется постоянно, если порода не подвергается нагреванию выше 580 оС (т.н. точка Кюри) или интенсивной деформации и перекристаллизации. Следовательно, в различных слоях направление магнитного поля будет различным. Палеомагнетизм позволяет т.о. сопоставлять отложения значительно удаленные друг от друга (западное побережье Африки и восточное побережье Латинской Америки).
Геоэлектрика изучает изменяющуюся с глубиной электропроводность Земли путем наблюдений за изменениями магнитного поля. Взаимодействие вариаций магнитного и электрического полей, обусловленных как естественными, так и искусственно индуцированными токами, используется в магнитотеллурическом зондировании при разведке полезных ископаемых и для изучения строения нижней части коры и верхней мантии. Это предопределило бурное развитие электроразведки.
Геотермические исследования основаны на измерении теплового потока и теплопроводности, а также радиоактивности вблизи поверхности, которые затем экстраполируются на глубину. Тепловое излучение Солнца оказывает незначительный эффект на недра Земли. Точно так же энергия, высвобождаемая при землетрясениях и приливном трении, мала по сравнению с геотермальными потерями тепла. Предполагается, что главный источник тепла в Земле обусловлен радиоактивным распадом долгоживущих радионуклидов, а также высвобождением гравитационной энергии и распадом короткоживущих радионуклидов. Современный тепловой поток Земли подвержен большим изменениям. На материках он зависит от радиоактивности коренных пород, причем на долю мантии приходится примерно половина общего теплового потока. В океанах он вдвое больше, чем на материках, и обусловлен, главным образом, конвекцией в мантии. Реология занимается изучением остаточных деформаций и течения вязких и пластичных материалов. Применительно к Земле это обычно означает исследование вязкости внутренних слоев и ее изменений во времени, а также глубинных движений вдоль разломов, перемещений литосферы относительно астеносферы, субдукции литосферных плит, трещинообразования в горных породах, крипа и т.п.
Информация о работе Геофизические методы исследований в системе геофизических наук