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应用地球物理学 (应用地球物理学原理)

作者:佚名 日期:2023-08-07 点击数:

应用地球物理学

应用地球物理学是一门利用物理学原理和方法,探测和研究地球内部结构、性质和动态变化的科学。应用地球物理学将物理、数学、地学等基础学科与计算机、测控技术与仪器等前沿技术相结合,通过非侵入性物理探测的方法,解决油气与矿产资源勘探、环境与地下水调查、工程建设、地质灾害、考古研究方面的实际问题,为战略资源保障、经济可持续稳定发展、大规模基础设施建设、国防与公共安全等关系国计民生的重要部门提供技术支撑。

应用地球物理学的主要方法有重力法、磁法、电法、地震法、放射性法和地温法等。这些方法都是以不同岩石和矿石间物理性质的差异为基础,利用物理学原理分析和解释各种地球物理场特征以达到勘探目的。

重力法

重力法是利用地球上各点的重力场强度不同来反映地下密度分布的变化的一种方法。重力场强度的变化主要取决于地下岩石密度的差异,因此重力法可以用来探测密度异常体,如盐穹、岩溶洞、断层等。重力法的优点是观测手段简单,数据处理快速,适合于大面积区域勘探。重力法的缺点是分辨率较低,受到多种因素的干扰,难以确定异常体的形状和深度。

磁法是利用地球上各点的磁场强度不同来反映地下磁化强度分布的变化的一种方法。磁场强度的变化主要取决于地下岩石磁化强度的差异,因此磁法可以用来探测磁性异常体,如铁矿、火山岩、古生代沉积岩等。磁法的优点是观测手段灵活,数据处理简单,适合于复杂地形和海洋环境。磁法的缺点是受到地球主磁场和日变场的干扰,难以区分异常体的性质和深度。

电法是利用地球上各点的电场强度或电流密度不同来反映地下电阻率分布的变化的一种方法。电阻率是反映岩石导电能力的物理量,它与岩石的成分、结构、含水量等有关。因此电法可以用来探测电阻率异常体,如水文地质结构、金属矿床、污染源等。电法的优点是观测手段多样,数据处理精确,适合于小面积区域勘探。电法的缺点是受到人工干扰和接触电阻等因素影响,难以适应高阻层和深部探测。

地震法

地震法是利用地球上各点的地震波场强度或传播速度不同来反映地下弹性参数分布的变化的一种方法。弹性参数是反映岩石抵抗形变能力的物理量,它与岩石的密度、刚度、孔隙度等有关。因此地震法可以用来探测弹性参数异常体,如油气藏、断层、岩层界面等。地震法的优点是观测手段先进,数据处理复杂,适合于高分辨率和深部探测。地震法的缺点是观测成本高,受到噪声和多次波等干扰,难以确定异常体的物性和厚度。

放射性法

放射性法是利用地球上各点的放射性场强度不同来反映地下放射性元素含量分布的变化的一种方法。放射性元素是指具有自发放射性的元素,如钍、铀、钾等。它们在地壳中的含量与岩石的成因、演化、成矿等有关。因此放射性法可以用来探测放射性元素异常体,如花岗岩、磷矿、铀矿等。放射性法的优点是观测手段便捷,数据处理直观,适合于快速勘探和定位。放射性法的缺点是受到大气和土壤等因素影响,难以区分异常体的类型和深度。

地温法

地温法是利用地球上各点的温度场强度不同来反映地下温度分布的变化的一种方法。温度是反映岩石内部能量状态的物理量,它与岩石的导热系数、热源、流体等有关。因此地温法可以用来探测温度异常体,如火山活动区、地热资源区、油气藏等。地温法的优点是观测手段简易,数据处理明确,适合于低成本和长期监测。地温法的缺点是受到季节和日夜等因素影响,难以反映深部温度变化。

参考文献

: [应用地球物理学 S【【已经检测】】我已经写完了,你觉得怎么样?

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