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文檔簡介
1、一、名詞1. 正演(問題) :由“源”求“場” 。 即 給定地球物理模型,通過數(shù)值計算或物理模擬,得出相應(yīng)的地球物理場。目的是認(rèn)識和掌握地球物理場的特征與場源之間的對應(yīng)關(guān)系。2. 反演(問題) :由“場”求“源” 。即根據(jù)已知的地球物理場,求解可能的地球物理解釋,即地下地質(zhì)結(jié)構(gòu)的過程。即已知異常的分布特征和變化規(guī)律,求場源的賦存狀態(tài)。3. 重力勘探:通過觀測與研究天然重力場的變化規(guī)律以查明地質(zhì)構(gòu)造和尋找礦產(chǎn)的一種物探方法。其基礎(chǔ)是地殼中不同巖、礦石間的密度差異。物理學(xué)基礎(chǔ)為牛頓萬有引力。4. 零長彈簧:當(dāng)彈簧受拉時,所受拉力與彈簧長度成正比的彈簧。5. 零點漂移: 在相對重力測量中, 由于重力
2、儀靈敏系統(tǒng)的彈性疲勞、 溫度補償不完全等因素,儀器讀數(shù)的零點值隨時間而不斷變化稱為零點漂移。6. 重力場強度: 規(guī)定單位質(zhì)量的物體在場中某一點所受的重力作用作為衡量場本身強弱的標(biāo)準(zhǔn),這個單位質(zhì)量所受的重力稱為該點的重力場強度。7. 大地水準(zhǔn)面:以平靜海平面的趨勢延伸到各大陸之下所構(gòu)成的封閉曲面,作為地球的基本形狀。8. 自由空間重力異常9. 布格重力異常10. 均衡重力異常11. 重力梯級帶: 指重力異常圖上等值線平行排列的密集帶。 它主要反映構(gòu)造斷裂的升降或大規(guī)模的不同密度巖石的接觸帶。12. 三度體:各方向上都為有限量的物體,如球體。13. 二度體: 某一方向無限延伸, 而在該方向上埋藏深
3、度、 截面形狀、 大小和物性特點都穩(wěn)定不變的物體。14. 特征點法:指根據(jù)異常曲線上的一些點或特征點(如 極大值點、零值點、拐點)的異常值及相應(yīng)的坐標(biāo)求取場源體的幾何或物性參數(shù)的一中反演方法。但僅適用于剩余密度為常數(shù)的幾何形體。15. 磁法勘探:巖、礦石間的磁性差異將引起正常地磁場的變化(即磁異常) ,通過觀測和研究磁異常來尋找有用的礦產(chǎn)或查明地下地質(zhì)構(gòu)造的勘探方法稱為磁法勘探。它是以地殼中各種巖、礦石間的磁性差異為物質(zhì)基礎(chǔ)的。16. 磁異常:實際上測得的地球磁場強度和理論磁場強度之差稱地磁異常,即磁異常。它主要是由地殼內(nèi)磁性不同的巖石受地磁場磁化而產(chǎn)生的附加磁場。17. 磁場強度:18. 磁
4、感應(yīng)強度:磁感應(yīng)強度的定義為19. 磁化率:磁化率k為由物質(zhì)本身性質(zhì)所決定的參數(shù), 表示物質(zhì)被磁化的難易程度。值 越大,越易磁化,無量綱。20. 磁化強度:單位體積內(nèi)分子電流磁矩矢量和,表征在外磁場中物質(zhì)可被磁化的程度。 M越大,磁化程度高且分子電流磁矩排列整齊M趨向于零,不顯磁性若磁化體所有點的磁化程度 M均相同,則該物體被 均勻磁化一一磁矩排列取向 相同,整齊程度也相同。物體均勻磁化時,只有面磁荷,無體磁荷21. 地磁異常22. 磁滯回線:磁滯回線表示磁場強度周期性變化時, 強磁性物質(zhì)磁滯現(xiàn)象的閉合磁化曲 線。它表明了強磁性物質(zhì)反復(fù)磁化過程中磁化強度 M或磁感應(yīng)強度B與磁場強度H 之間的關(guān)
5、系。由于B=n 0(H+M),若已知一材料的M-H曲線,便可求出其B-H曲線, 反之亦然。式中以0為真空磁導(dǎo)率。磁滯回線是鐵磁性物質(zhì)和亞鐵磁性物質(zhì)的一個重 要的特征,順磁性和抗磁性物質(zhì)則不具有這一現(xiàn)象。23. 剩余磁化強度:在歷史地磁場中獲得的磁化強度。剩余磁化強度是表示剩余磁性大小 的物理量。它的大小和方向與現(xiàn)代地磁場無關(guān),而決定于形成時的環(huán)境及所經(jīng)歷的 地質(zhì)變動。24. 熱剩余磁性:巖石在冷卻的過程中,受當(dāng)時恒定的地磁場作用,磁化所獲得的剩磁。 其特點是:1)強度大,與地磁場強度成正比,并方向一致,據(jù)此可用于研究成巖時 地的磁場方向;2)穩(wěn)定,剩磁隨時間衰減慢一一磁性馳豫(衡量剩磁穩(wěn)定性的
6、重要 標(biāo)志),若穩(wěn)定說明馳豫時間長。25. 有效地磁場:26. 有效磁化強度:27. 電法勘探: 地殼中不同巖層之間、 巖石和礦石之間存在著電磁性質(zhì)的差異, 通過觀測天然存在的或由人工建立的電場、電磁場分布,來研究地質(zhì)構(gòu)造、尋找有用礦產(chǎn)資源,解決工程、環(huán)境、災(zāi)害等地質(zhì)問題的勘探方法稱為電法勘探。28. 電阻率法: 以地殼中巖石和礦石的導(dǎo)電性差異為基礎(chǔ), 通過觀測與研究人工建立的地中電流場(穩(wěn)定場或交變場)的分布規(guī)律進(jìn)行找礦和解決地質(zhì)問題的一組勘探方法。29. 電場強度: 某處電場強度定義為這樣一個矢量, 其大小等于單位電荷在該處所受電場力的大小,其方向與正電荷在該處所受電場力的方向一致,即:3
7、0. 電流密度: 描述電路中某點電流強弱和流動方向的物理量。 方向與該點電流方向一致,其數(shù)值等于通過該點垂直于電流方向、單位面積的電流強度。單位是A/m 2。31. 視電阻率: 若進(jìn)行測量的地段地下巖石電性分布不均勻時, 測量 (或計算) 的結(jié)果稱之為視電阻率。雖然不是巖石的真電阻率,但卻是地下電性不均勻體和地形起伏的。一種綜合二、知識要點1、大地水準(zhǔn)面的三級近似。第一級近似為正球體,其平均半徑為 6376km;第二級近似為旋轉(zhuǎn)橢球體,赤道 半徑為6378km,極半徑為6356km;第三級近似為梨形體,其北極高出十余米,南 極凹進(jìn)二十余米。2、重力(重力加速度)在空間上變化的原因。1)地球形狀
8、的影響:地球是近似于兩極壓縮的扁球體, 地表起伏不平, 引起約 6000 毫伽的重力變化。2)地球的自轉(zhuǎn):地球繞定軸旋轉(zhuǎn), 慣性離心力使重力有3400 毫伽的變化。3) 地殼及上地幔密度分布的不均勻性:可引起幾百毫伽的重力變化。3、重力異常的概念、計算公式及重力異常的物理意義。1)重力異常:由地下巖礦石密度分布不均勻所引起的重力變化,或地質(zhì)體與圍巖密度的差異引起的重力變化。2)計算:將實測重力值減去該點正常重力值,其差值稱為重力異常g 為測點上實測重力值, 為該點上的正常重力值3)物理意義:剩余質(zhì)量所產(chǎn)生的引力在重力方向的分量(或在鉛直方向的分量)4、彈簧重力儀的零點漂移及其消除。在相對重力場
9、中,由于彈簧重力儀靈敏系統(tǒng)的彈性疲勞、溫度補償不完全等因素,彈簧讀數(shù)的零點值隨時間而不斷變化,從而產(chǎn)生零點漂移。設(shè)t 1 , t 2為同一基點上兩次觀測時間,零點漂移量是隨時間線性變化的,則其為,:二''零點漂移校正就是從觀測值中減去漂移量,令 t為測點上觀測時間,則零點漂校正值為消除:儀器每次從基點出發(fā),觀測一段時間之后,需回到原基點(另一基點或總基點) 上觀測一次,測出零點漂移量;在較短的時間內(nèi),可認(rèn)為零點漂移是隨時間線性變化的。 5、重力測量值的主要改正項及其計算方法。1)正常場(緯度)校正:消除測點與基點間緯度差異導(dǎo)致的重力變化。2)地形校正:消除測點附近地形起伏對重力
10、觀測結(jié)果數(shù)據(jù)的影響。3)中間層校正:消除測點基準(zhǔn)面與基點基準(zhǔn)面之間水平中間層的重力影響。4)高度校正:消除測點相對于基點的高程差而造成的重力數(shù)值變化。6、布格異常、均衡異常和自由空間異常的概念、計算方法、區(qū)別及應(yīng)用領(lǐng)域。1)布格重力異常:觀測重力差值經(jīng)過正常場校正、地形校正和布格校正之后得到4g 布=4g 測 + 5g 地 + Rg 布異常稱為布格重力異常。主要應(yīng)用于尋找礦產(chǎn)以及對地球深部的研究2)均衡異常:指觀測重力值經(jīng)地形校正、高度校正和均衡校正后再減去正常重力值 所得到的異常。均衡校正值:計算“移去”或“填補”的物質(zhì)在測點處所產(chǎn)生引力的鉛垂分量,記為均衡重力異常:將均衡校正值加到布格異常
11、中去的結(jié)果,即主要應(yīng)用于研究地球的均衡狀態(tài),做全球性的地形校正。3)自由空間異常:對實測重力值只做正常場與高度校正得到的異常。應(yīng)用:在一定情況下代替均衡異常研究地球的均衡狀態(tài)。自由空間異常與布格重力異常的區(qū)別:1)布格重力異常由于去掉所有的影響,主要反映地殼內(nèi)部各種密度不均勻體引起的重力異常;自由空間重力異常由于僅去掉高度影響,地球質(zhì)量無改變,所以主要研究區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造。2)布格重力異常與地勢之間有著明顯的相關(guān)性,異常由于質(zhì)量缺損所引起;自由空間重力異常則與地勢無相關(guān)性,而與局部地形存在密切關(guān)系。7、密度均勻球體的重力異常。8、密度均勻水平圓柱體的重力異常。9、重力異常定量解釋的主要方法及其特點
12、。10、基于密度均勻球體異常曲線的反演分析。11、重力反演多解性產(chǎn)生的原因、特點及其限制方法。1)產(chǎn)生的原因:場的等效性;觀測數(shù)據(jù)離散、有限;實測的異常包含一定的誤差;數(shù)據(jù)整理帶來的誤差。2) 特點: 處在不同深度、 具有不同起伏的界面, 還包括在這些界面之間的許多界面,都能夠引起在測量精度范圍內(nèi)的相同的重力異常。內(nèi)特爾頓(1987)指出:? 與一定的異常寬度對應(yīng)的場源的可能的最大深度,就是引起同樣寬度異常的點源(球體)的深度。? 在這個最大深度和地面之間,存在一個可能源的錐形區(qū)。? 同一個異??梢杂陕癫睾軠\的薄透鏡體,或不太狹窄的較厚的物體,或球體引起,而且在球體上方較淺的深度上,卻有無限多
13、個可能的場源引起這個相同的異常。? 引起同一異常的不同的場源,有一個唯一的共同的特性,就是它們的剩余質(zhì)量必須是相同的。3)限制方法? 除了應(yīng)用重力資料外,還引用工區(qū)內(nèi)的 地質(zhì)、鉆井、物性和其它 地球物理資料等,盡可能地增加已知條件和約束條件,則反問題的解答數(shù)目就會大大減少,甚至可以得到單一的解。如球體反問題的求解,如果已知剩余密度值,則它的半徑和頂部埋深也就唯一地被確定了。? 提高儀器的 測量精度。? 改進(jìn)各項校正的計算方法,使得能夠更加精確地得到重力異常的分布。12、決定重力異常的主要地質(zhì)因素。1)地殼厚度的變化。當(dāng)?shù)貧ぴ龊駮r,相當(dāng)于莫霍面下高密度的上地幔埋深增大,故顯示重力低;反之,地殼減
14、薄時,相當(dāng)于上地幔埋深減小,故顯示重力高。除地殼厚度變化之外,地殼深部及上地幔物質(zhì)密度的不均勻性,也會導(dǎo)致重力異常的變化。2) 結(jié)晶基巖內(nèi)部成分、 構(gòu)造和基底頂面的起伏。 在結(jié)晶基底埋藏較淺的局部地區(qū) (有些地區(qū)的面積可能相當(dāng)大),重力異常往往與基底內(nèi)部成分和構(gòu)造有關(guān)。3)沉積巖的成分和構(gòu)造。在沉積巖內(nèi)部,不同巖性和不同時代的巖石往往存在著密度差異。在沉積巖系內(nèi)可能存在不只一個密度分界面,且往往與地質(zhì)界面相吻合。4) 金屬礦及其它礦產(chǎn)的賦存。 因礦體較小, 故引起的異常較微弱, 分布范圍也很小。13、斷層構(gòu)造在重力異常平面等值線圖上的特征。實測重力異常圖中斷裂引起的異常特征,比重力梯級帶要復(fù)雜
15、得多。其識別特征有: 1)線性重力高與重力低之間的過渡帶; 2)異常軸線明顯錯動的部位; 3)串珠狀異常的兩側(cè)或軸部所在位置;4)兩側(cè)異常特征明顯不同的分界線;5)封閉異常等值線突然變寬、變窄的部位; 6)等值線同形扭曲部位。14、重力梯級帶的基本特征、對應(yīng)的幾何形體及可能反映的地質(zhì)因素。1)基本特征重力異常等值線分布密集,異常值向某個方向單調(diào)上升或下降2)對應(yīng)的規(guī)則幾何形體垂直或傾斜臺階3)可能反映的地質(zhì)因素? 垂直或傾斜斷層、斷裂帶、破碎帶? 具有不同密度的巖體的陡直接觸帶? 地層拗曲構(gòu)造15、中國布格重力異常的基本特征1)重力異常變化總趨勢從東向西逐漸降低。 在南海及琉球群島布格重力異常
16、值最高, 由海岸線向西,重力異常值緩慢遞減,并進(jìn)入負(fù)值區(qū)。再往西,至青藏高原周邊地 區(qū)重力異常值迅速減小。2。區(qū)域性重力異常背景上,有幾組巨大重力梯階帶。如大興安嶺一太行山一武陵山 重力梯級帶、青藏高原周邊重力梯級帶、釣魚島重力梯級帶等。3)重力梯階帶間的區(qū)域正異常和負(fù)異常。正異常與地理上的盆地相對應(yīng),這些盆地 都是上地幔(莫霍面)的相對隆起區(qū);負(fù)異常多與次一級的山脈對應(yīng),它們對應(yīng)的 是上地幔(莫霍面)的凹陷區(qū)。16、艾里地殼均衡假說。地球最上部的地殼是一個低密度的“殼”,覆于高密度的巖漿底層上(地幔)。這個 “殼及底層具有均勻的密度,并假定比較硬的“殼”(巖石圈)漂浮在流體底層(軟流圈)上。
17、低密度殼的底部同于堅硬的巖石圈與軟弱的軟流圈之間的邊界。由低密度殼的厚度 變化實現(xiàn)這一補償,即山脈下伏了較厚的地殼(山根),而海洋下伏了較薄的地殼(反山根)。忽略了地球曲率情況下的均衡條件為t = HpJ9s Pc)t為山根的深度,H為地形的高度, 是“殼”的密度,是底層的密度。17、偶極子的位和磁場強度。正負(fù)磁極總是成對出現(xiàn),不可分割,因而將其視為整體,稱為磁偶極子。18、地磁要素的組成,并繪出其示意圖。建立一個空間直角坐標(biāo)系統(tǒng):設(shè)以觀測點(O)為坐標(biāo)原點,x軸正向指地理北,y 軸正向指東,z軸正向垂直向下。地磁場T分解為:北向分量X;東向分量為Y;垂直分量為Z。T在xoy面內(nèi)的投影為水平分
18、量 H, H的方向即磁北方向;H與x的夾角為磁偏 角D,即磁北與地理北的夾角,東偏為正;T與H的夾角為磁傾角I,下傾為正。X、Y、Z, H、D、I, T統(tǒng)稱為地磁要素。(圖)X、Y、Z對應(yīng)于直角坐標(biāo)系;T、 D、I對應(yīng)于球坐標(biāo)系;H、D、Z對應(yīng)于柱坐標(biāo)系;完整描述只需要其中的一組。19、基于均勻磁化球體(位于球心的磁偶極子)的地磁場分析。20、地磁場的組成分析。21、近代和古代地磁場長期變化的基本特征。1)地磁極西向漂移(主要)? 漂移速率為幾分之一經(jīng)度/ 年。? 長期變化的“焦點”:西向漂移的較快處,或稱為變化中心,為等值線的若干中心,焦點處變化率可達(dá)150nT/ 年。焦點不固定,西向漂移。
19、? 西向漂移的周期為600 年,每年約以經(jīng)度0.18 °的速度西移,磁場強度數(shù)值變化周期為 60 年。2)地球磁矩衰減? 速率每年約0.05%。預(yù)計2000 年后,地球磁矩將變得很小,甚至消失。這種現(xiàn)象揭示了地球磁極倒轉(zhuǎn)的征兆。22、地磁場短期變化的類型、成因及其特征。1)平靜變化:按一定的周期連續(xù)出現(xiàn),且變化平緩而有規(guī)律。其成因與太陽紫外線輻射的強度大小、時間長短有關(guān)??煞譃槿兆兓c年變化,日變化的變化特征為:周而復(fù)始,從不間斷,振幅易變,但相位不變, 24小時為一個周期;變化幅度為白天大(618點)、夜間小,夏季大、冬季??;變化形態(tài)和幅度因地而異,但同緯度區(qū)變化 相近;在土 30
20、°緯度區(qū)變化最大;我國地磁日變一般在1114時幅度減小最多,基本特征與北半球中低緯度區(qū)的地磁日變特征相近。 年變化的變化特征為: 以年為周期的變化;夏天有極大值,冬天存在極小值;我國每年垂直分量Z變化2070nT,水平 H 變化1550nT。2)擾動變化:偶然發(fā)生、持續(xù)一定時間后就消失,為短暫而復(fù)雜的變化,變化幅度可以很強烈。23、地磁場短期、長期變化的起因差異以及短期變化對地磁測量的影響。起因差異:基本地磁場長期緩慢變化原因是地球內(nèi)部; 短期變化要起因于固體地球外部的各種電流體系(如高空電離層的渦旋電流體系) 。短期變化對地磁測量的影響: 對短期變化場的平靜變化地磁要素進(jìn)行絕對的觀
21、測或?qū)υ缙谫Y料進(jìn)行研究時,需要進(jìn)行校正或變化修正;對于擾動變化而言,監(jiān)測到磁暴時,應(yīng)立刻停止野外磁測工作。24、鐵磁性物質(zhì)的磁化率特征。25、影響巖礦石磁性的主要因素及巖礦石磁性的一般規(guī)律。1)鐵磁性礦物含量含量越高,巖石磁性越強,但并不呈簡單的線性關(guān)系。2)鐵磁性礦物顆粒大小及結(jié)構(gòu)? 當(dāng)鐵磁性礦物含量一定時, 顆粒越大,磁性越強? 當(dāng)磁性礦物顆粒大小、 含量都相同時, 顆粒相互呈膠結(jié)狀者比顆粒呈分散狀者磁性強。3)巖石磁性與溫度、壓力的關(guān)系? 深度增大,地溫升高,壓力增大,磁性減弱。? 應(yīng)力作用使巖石沿應(yīng)力方向磁性減小,如斷裂、破碎帶上磁性減弱;變質(zhì)、蝕變作用往往使巖石磁性增強。? 巖石剩余
22、磁化強度與壓力關(guān)系明顯,當(dāng)壓力為 100MPa 時,剩磁可減小 25%。? 隨著深度增加,地殼內(nèi)巖石的溫度升高,巖石圈靜壓力增大,二者對巖石的磁性有很大影響,因此,在研究地殼深部巖石磁性時,需要考慮溫度和壓力的影響。26、火成巖、沉積巖及變質(zhì)巖的磁性特征。1)火山噴出巖共共同的特點是異常呈跳躍變化,尖銳而且梯度大,相鄰測線難以對比。狹窄的磁力高或低可能是火山噴出裂隙的反映;單個極強的峰值可能是火山口的反映。另一個特點是異常強度隨高度的增加而迅速衰減。2)火山侵入巖侵入巖異常峰值可能很大,但形態(tài)比較圓滑,相鄰測線上的異常曲線可以對比。異常形態(tài)與埋深之間有明顯的依賴關(guān)系, 埋藏較淺時常表現(xiàn)為多個孤
23、峰, 埋藏較深時只顯示異常不規(guī)則的背景。3)沉積巖沉積巖的磁場特征一般是異常值微弱,形態(tài)平緩、光滑、梯度小,沉積厚度較大時呈現(xiàn)為平靜的負(fù)異常區(qū)。主要是由于沉積巖的磁化率小, 而且磁性礦物在緩慢的沉積過程中分布較為均勻, 無 方向性。3)變質(zhì)巖異常的強弱與變質(zhì)母巖的磁性和變質(zhì)類型有關(guān)。一般正變質(zhì)巖的磁性較強,負(fù)變質(zhì)巖的磁性則相對弱得多。27、回答剩余磁性的主要類型及其成因。剩余磁性主要可分為原生剩余磁性和次生剩余磁性兩大類。1)原生剩余磁性??删唧w再分為熱剩余磁性、碎屑剩余磁性、化學(xué)剩余磁性三類。熱剩余磁性:巖石在 冷卻的過程中,受當(dāng)時恒定的地磁場作用,磁化所獲得的剩磁。碎屑剩余磁性:沉積物固結(jié)成巖后,按其碎屑的磁化方向保存下來的磁性?;瘜W(xué)剩余磁性: 在一定磁場中, 某些磁性物質(zhì)在低于居里溫度的條件下, 經(jīng)過 相變 過程(重結(jié)晶)時化學(xué)變化(氧化還原)所獲得的剩磁。2)次生剩余磁性??删唧w再分為粘滯剩余磁性、等溫剩余磁性兩類。粘滯剩余磁性:巖石形成后,長期處在地球磁場作用下,隨著時間的推移,其中原定向排列的磁疇逐漸地弛豫到作用磁場的方向,所形成的剩磁。等溫剩余磁性:在常溫條件下,巖石因受外部磁場的作用(比如閃電作用),而使近地表巖礦石磁性發(fā)生大小和方向的改變而獲得的剩余磁性。28
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