应用地球物理导论读书报告剖析 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/7/4 0:48:25星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

应用地球物理导论读书报告

班级 : 地质工程1104 学号 : 0103110136 姓名 : 魏世豪

摘 要:本文先介绍了地球物理学,它包含了重力学、地磁学、地电学、地热学、

地重学以及岩石物理学,其中地球物理勘探是它应用非常广泛的一个分支。本文着重介绍了地球物理勘探的几种方法和使用范围,最后讲述了地球物理对社会的作用。

关键词:地球物理学,地球物理勘探,电法勘探法,探地雷达法,地震波勘探,弹性波测试,

层像分析,水声勘探,综合测井,放射性测量,应用

前言

地球物理学是通过定量的物理方法研究地球的学科,特别是通过地震弹性波反射,折射、重力、地磁、电、电磁、地热和放射能等方法。地球是这门科学的研究对象,物理学是研究这门学科的理论基础.利用物理学的电学、磁学、热学、运动学和动力学等方面的原理和方法,研究地球各部分的物理条件、物理性质、物理状态,从空间和时间两个方面找出以上各方面的发展和联系,寻求其变化规律,就构成了地球物理学的内容。地球物理学的主体是固体地球物理学,这门学科自20世纪初就已经自成体系。到了20世纪60年代以后,发展极为迅速。

地球物理学,从广义上理解,除了固体部分还应包括研究地面形状的大地测量学,研究海洋运动规律的海洋物理学,以及研究高空和星际空间的空间物理学。不过,一般谈地球物理学是指固体地球物理部分,故称固体地球物理学。固体地球物理学包含许多分支学科,涉及海、陆、空三域,是天文、物理、力学、数学、计算数学、化学和地质学之间的一门边缘科学。固体地球物理学可分为两个大的方面:研究大尺度和一般原理的,叫普通地球物理学;勘察是有、金属、非金属矿、或其它地质体的,叫勘探地球物理学,又称物理探矿学。它在地球科学领域里占有极为重要的地位。将地球作为一个天体来研究,这边确定了固体地球物理学和天体地球物理学直接的关系;在研究地球本身的结构和发展时,固体地球物理学又和地质学及地球化学有着很密切的联系。

普通地球物理学又包括 重力学 地磁学 地电学 地热学 地重学以及岩石物理学。球物理 学形成了独立的分支学科:地震学、重力学、地电学、地磁学,还有正在发展可能形成地热学。研究地球和大气圈之磁性的科学,主要研究有磁性的现象、来源、磁场等方面。 地震学

(Seismology): 研究地震、地震波及其在地球的内部传播等与地震有关的科学。地震学是用来研究地球内部结构的一门重要科学。

重力学(Gravity): 研究关于地球重力的科学,研究范围包括地球上的重力现象、重力分布、重力场及其他相关性质的研究。

地磁学(Geomagnetism): 研究地球和大气圈之磁性的科学,主要研究有磁性的现象、来源、磁场等方面。

地电学(Geoelectricity): 研究地球电场的科学,藉以推导地球内部介质的物性、组成和分布状态。

地热学(Geothermometry): 研究地球热的科学,包括地球的温度、内部的热流、地表温度分布的现象及地球热能的来源等。

地球物理探勘学(GeophysicalProspecting): 此为地球物理技术的运用,包括地震、地电、重力和地热等方面,可利用在石油、金属与非金属矿床、地下水资源及工程基址等的探勘及探测上。

经过前一段时间地学习,我对应用地球物理勘探的技术和应用有了一些了解,下面简略地介绍一下我对应用地球物理勘探的认识。

正文

地球物理探测属于应用地球物理的一个分支,相对资源勘探,研究对象主要针对地球浅表介质,利用的是物理场近场,研究介质也更加复杂。方法手段主要包括地震或声波勘探、电(磁)法勘探及电磁波勘探。从观测方法看,又分为地面(包括水上)与地下方法,如间、井间,硐、硐间的探测就属于地下方法。目前工程地球物理探测广泛使用的主要为以下技术方法

●电法勘探研究地层电学性质及电场、电磁场变化规律,根据研究对象 的电性差异,经仪器测量电场分布,进而研究电场的分布规律,以了解地下深处地质体的状况,从而达到勘探结果。 电法勘探的方法 电法勘探分为传导类电法和感应类电磁法,主要有:电测深法、K剖面法、电剖面法、高密度电法、激发极化法、自然电场法、充电法、可控源音频大地电磁测深法、瞬变电磁法。 a、电测深法 在同一测点上逐次扩大电极距使探测深度逐渐加深,观测测点处在垂直方向由浅到深的电阻率变化,并依据目的体与周边介质电阻率的差异,探测地下介质分布特征的一种电法勘探方法。 b、K剖面法 反射系数K剖面法是以电磁场和波动场为理论基础的一种电法勘探方法,它从现场数据采集到解释方法理论上突破了常规的视电阻率量板法的思路,建立了一整套的数值解释处理方法。早期的K剖面解释中只应用了一次微分K、二次微分K等几个基本的参数,且大部分只能进行单支曲线的求解。经过多年来的完善,当前应用的K剖面法已发展成利用曲线的一次微分K、二次微分K及相关参数推导出直接与岩体的孔隙率相关的广义充填系数vK,以及与软弱界面相关的广义界面系数vJ。利用这些参数更能较