成都理工大学 重磁勘探

合集下载

成都理工大学2017年硕士矿产普查与勘探参考书目

成都理工大学2017年硕士矿产普查与勘探参考书目

成都理工大学2017年硕士矿产普查与勘探参考书目矿产普查与勘探(能源学院)沉积岩石学:《沉积岩石学》,曾允孚等,地质出版社石油与天然气地质学:《石油与天然气地质学》,徐国盛等,地质出版社,2012普通地质学:《普通地质学》,陶晓风、吴德超,科学出版社,2007油层物理学:《油层物理学》,王允诚等,四川省科学出版社,2006测井地质学:《测井地质学》,王贵文等,石油工业出版社,2000地震地层学:《地震地层学》,牟中海等,石油工业出版社,2013地球物理测井:《地球物理测井》,宋延杰,石油工业出版社,2011地球探测与信息技术数字信号处理基础:数字信号处理教程,程佩青,清华大学出版社地球物理学基础:《固体地球物理学基础》傅容衫等编著,中国科学技术大学出版社C语言程序设计:《C语言程序设计》,谭浩强,清华大学出版社勘探地球物理学基础:《勘查技术工程学》李正文、贺振华编,地质出版社,2002普通物理:《普通物理》,程守珠,高等教育出版社导航定位技术:《导航定位基础》,王威,科学出版社,2015数字地球导论:《数字地球导论》,冯学智,都金康,商务印书馆,2004C#语言程序设计:《C#程序设计教程(第2版)》,江红,余青松,清华大学出版社,2014WebGIS技术:《WebGIS原理与实践》,李治洪,高等教育出版社,2011地质工程工程与环境地质学基础:《地质学基础》,宋春青等编著,高等教育出版社,2005《构造地质学》第三版,李忠权,刘顺,地质出版社,2010土力学:《土力学》(第三版),东南大学,浙江大学,湖南大学,苏州科技大学合编,建筑工业出版社工程地质学:《工程地质分析原理》(第三版),张倬元等编,地质出版社,2008《工程地质勘察》,张倬元编,地质出版社,1981《工程岩土学》,孔德坊,地质出版社,1992水文地质学:《水文地质学基础》(第六版),王大纯编,地质出版社,2011岩土钻掘工程学:《岩土钻掘工程学》,鄢泰宁,中国地质大学出版社,2009《岩土钻掘工艺学》,鄢泰宁,中南大学出版社,2014工程岩土学:《工程岩土学》,孔德坊等编,地质出版社,1992地貌及第四纪地质:《第四纪地质学与地貌学》,王运生,成都理工大学自编教材文章来源:文彦考研。

重磁数据处理_模板-2015-5-23

重磁数据处理_模板-2015-5-23

成都理工大学工程技术学院勘查技术与工程专业重磁资料处理报告书班级:学号:姓名:指导老师:适用专业:勘察技术与工程提交时间:年月日目录(请使用更新域)目录(请使用更新域) ................................................................................................................... - 1 - 1 重磁勘探原理简述.. (2)1.1重力勘探原理简述(标题使用黑体三号) (2)1.2 磁法勘探原理简述 (2)2 空间域常规重磁资料处理方法 (3)2.1 原始模型部分 (3)2.2 重磁异常的导数换算 (3)2.2.1 重力一阶导数 (3)2.2.2 重力垂向二阶导数 (3)2.2.3 磁法一阶导数 (3)2.2.4 磁法二阶导数 (3)2.3 重磁异常的空间换算 (4)2.3.1 向上延拓 (4)2.3.2 向下延拓 (4)2.4磁异常分量及不同磁化方向二度磁异常之间的换算 (4)2.5 综合应用 (4)3 频率域中重磁异常的换算 (5)3.1 (5)3.2 (5)3.3 (5)4 Za空间等值线图及分析 (6)4.1 Za空间等值线图 (6)4.2 利用不同高度Za特征值判断磁异常体形体特征 (6)4.3 (6)5 (7)结论与建议 (8)1重磁勘探原理简述(使用图书馆、网络等手段查阅查找资料,完成本章内容)(本章内容简述为主,不要过多)1.1重力勘探原理简述(标题使用黑体三号)正文格式要求:正文使用宋体小四,首行缩进2字符,段前段后0.5字符。

行间距固定值22磅简单用文字叙述一下,如果觉得很有必要,也可以列出公式(下同) 1.2 磁法勘探原理简述2空间域常规重磁资料处理方法2.1原始模型部分(参考各自模型完成本章,附上模型说明,结果图)2.2 重磁异常的导数换算2.2.1 重力一阶导数(1)水平一阶(2)垂向一阶2.2.2 重力垂向二阶导数2.2.3 磁法一阶导数(1)水平一阶(2)垂向一阶2.2.4 磁法二阶导数(1)混合阶(2)垂向二阶不同R计算g zz以确定矿体边界(P188)2.3 重磁异常的空间换算2.3.1 向上延拓2.3.2 向下延拓2.4磁异常分量及不同磁化方向二度磁异常之间的换算要有:Za斜磁化化垂直磁化2.5 综合应用自选方法,完成组合模型(水平组合模型、垂向组合模型),异常分离分析3频率域中重磁异常的换算(选做)3.1P2043.23.34Za空间等值线图及分析酌情增减章节,如有需要,自行编排此章内容4.1 Za空间等值线图二度体重磁异常平面分布特征P2194.2 利用不同高度Za特征值判断磁异常体形体特征P2224.3 判断磁性体倾向P220,P2255如有需要,可自行补充章节.结论与建议对本次课程总结.总要求:1.本文档用A4纸打印,为求统一,不要变动封面要素的位置;2.后面的内容根据要求和提纲编写,打印前删掉本文档中带颜色文字,打印后靠左装订;3.不少于10页,原则上不超过20页;4.目录自动生成;5.附图请编排图号和图名(图正下方,5号黑体,居中);图片编号规则:a)X.Y规则;b)X指图片位于第几章,如第二章,则写为:2.Y;c)Y指本章第几张图片,如第二章第三张图片,则写为:图2.3;d)X.Y之后记得写出图件的名称。

成都理工大学地球物理反演实验报告

成都理工大学地球物理反演实验报告

成都理工大学地球物理反演实验报告实验目的:
本次实验旨在通过地球物理反演方法,对成都理工大学附近地下构造进行探测和研究,以了解该地区的地质特征和地下资源分布。

实验原理:
地球物理反演是一种通过测量地球物理场参数,如重力场、磁场、电磁场等,来推断地下介质的物理性质和构造的方法。

本次实验主要采用地震勘探方法进行地球物理反演。

实验步骤:
1.我们选择了合适的地震源点和接收器点,布置在成都理工大学附近的不同位置。

2.我们使用地震仪器记录地震波在地下传播的情况。

地震波在地下传播时,会受到地下介质的物理性质和构造的影响,从而产生不同的振幅和到达时间。

3.我们对地震数据进行处理和分析。

通过测量地震波的到达时间和振幅等信息,可以推断出地下介质的速度、密度等物理性质。

4.我们利用计算机模拟和数值算法,进行地球物理反演。

通过对地下介质进行模拟和比对实测数据,可以反演出地下构造的分布情况。

实验结果:
根据地球物理反演的结果,我们得到了成都理工大学附近地下构造的大致分布情况。

通过分析地下介质的速度和密度等信息,可以推断出该地区存在一定的地质构造特征,并可能存在一些地下资源,如水源、矿产等。

实验结论:
通过地球物理反演实验,我们对成都理工大学附近地下构造有了初步的了解。

这对于该地区的地质研究和资源开发具有重要意义。

本次实验也展示了地球物理反演方法在地质勘探中的应用价值,为未来的地质工作提供了参考和借鉴。

成都理工大学 地球物理学院 地震系列生产实习报告

成都理工大学 地球物理学院 地震系列生产实习报告

成都理工大学地球物理学院地震系列生产实习报告目录前言 (3)第一部分、成都地震基准台实习报告 (3)一、实习目的 (3)二、实习单位概述 (3)三、实习进度安排 (4)四、生产实习内容 (5)4.1、地磁观测 (5)4.1.1、地磁观测概述 (5)4.1.2、点击埋设 (5)4.1.3、磁传感器安装 (5)4.2、地震观测 (6)4.2.1、地震观测概述 (6)4.2.2、地震观测的作用 (6)4.2.3、台址选择 (6)4.2.4、地震仪工作原理 (6)4.3、重力观测 (7)4.3.1、重力观测概述 (7)4.3.2、重力观测原理 (8)4.3.3、重力工作流程图 (8)4.4、地电观测 (9)4.4.1、地电观测概述 (9)4.4.2、地电观测原理 (10)4.4.3、地电工作流程 (10)4.4.4、地电阻率观测台站选建原则 (10)4.4.5、具体技术要求 (10)4.4.6、外线路的维护与保养 (11)4.4.7、室内线路检查 (11)第二部分、地震预报及防震救灾 (12)一、地震预报 (12)1.1、地震预报 (12)1.2、地震预警 (13)二、防震救灾 (14)2.1、震害防御 (14)2.2、地震灾害应对 (14)第三部分、汶川地震遗址认识 (15)一、地震发生原因 (15)二、地震所带来的灾害 (16)第四部分、实习总结 (18)前言大学专业课程学习已接近尾声,专业课学习中我们先后学习了地球物理学中的四种基本方法:重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震勘探。

通过对成都地震基准台、地震预报及防震救灾讲座、参观北川地震遗址的实习认识,让我们将理论知识联系到实际的生产当中,了解地球物理学方法在地震观测、预报中的实际应用,使我们有一次全面的感性认识,从而加深我们对所学课程的理解。

第一部分成都地震基准台实习报告一、实习目的此次生产实习就是通过实习对地震台站地震观测(测震、电磁、形变、流体)各种方法原理、工作方法及相关仪器有初步了解。

磁法实习报告

磁法实习报告

本科生实习报告实习类型生产实习题目磁法勘探实习报告学院名称地球物理学院专业名称勘查技术与工程(石油物探)学生姓名学生学号指导教师李军实习地点成都理工大学实习成绩2015年9月14日-2015年9月20日目录第1章前言 (1)1.1实习时间、地点、要求、目的介绍 (1)1.2影响磁测工作的因素 (2)1.3实习工作量及完成情况 (2)第2章磁法勘探野外施工技术设计 (4)2.1实习的地质任务及要求 (4)2.2磁测工作技术设计 (4)2.2.1测区、比例尺选择要求及测网设计原则 (4)2.2.2 基点选址 (4)2.2.3 专门剖面与专项工作的设计 (5)2.2.4 磁参数测定工作 (5)2.2.5 生产技术试验工作 (6)2.2.6 物性测试方法 (6)2.3磁测工作质量保障措施 (10)2.3.1 仪器介绍 (10)2.3.2磁测精度设计 (13)2.3.3干扰措施排除方法 (14)第三章磁法勘探数据采集及质量评价 (14)3.1仪器性能标定 (14)3.1.1仪器一致性检查 (14)3.1.2水平噪声检查 (15)3.2野外数据采集及系统质量检查 (16)3.2.1野外数据采集 (16)3.2.2系统质量检查 (19)第四章磁测资料处理 (27)4.1磁测资料处理方法相关原理 (27)4.1.1 日变改正 (27)4.1.2 正常梯度改正与高度改正 (28)4.1.3 延拓 (29)4.1.4 导数 (30)4.2磁测原始数据处理结果数据及图件、异常分类分区及统计 (31)4.2.1磁异常图件的绘制 (31)4.2.2.对测区数据求导数(用SURFER软件处理) (31)4.2.3进行滤波处理(用SURFER处理) (33)第五章磁测资料解释 (36)5.1磁测资料解释方法介绍 (36)5.1.1 特征点法 (36)5.1.2 经验切线法 (36)5.2典型剖面经验切线深度解释 (36)第六章实习认识与学习体会 (39)参考文献 (40)第1章前言磁法勘探是通过观测和分析由岩石、矿石或其他探测对象磁性差异所引起的磁异常,进而研究地质构造和矿产资源或其他探测对象分布规律的一种地球物理勘探方法。

西藏罗布莎铬铁矿区重磁勘探应用效果

西藏罗布莎铬铁矿区重磁勘探应用效果

西藏罗布莎铬铁矿区重磁勘探应用效果陈琳荣;张皓;武斌;曹蜀湘;张淳【摘要】Chromite ore in China is resource in short supply. Combined with experiences of previous gravity and magnetic survey, this paper applies high-precision instruments and data processing method to inference of structural framework and distribution of ore-bearing rockbodies and to delineation of fracture structures and ore-bearing geological bodies in the Luobusha area.%中国铬矿资源比较贫乏,按可满足需求的程度看,属短缺资源。

铬铁矿是国家经济建设所需要的重要战略矿产资源。

我国探明的资源储量非常有限,不能满足经济建设的需要。

西藏铬铁矿高精度重磁勘探结合了以往重磁勘探的经验,运用新的高精度重磁勘探仪器与数据处理方法,推断了研究区内构造格架及岩体分布情况,划出了区内断裂构造并圈出了目标地质体。

【期刊名称】《四川地质学报》【年(卷),期】2014(000)004【总页数】5页(P603-606,631)【关键词】铬铁矿;重磁勘探;应用;罗布莎【作者】陈琳荣;张皓;武斌;曹蜀湘;张淳【作者单位】吉林省地震局震灾预防中心,长春 130022;四川省地质勘查勘查开发局物探队,成都 610072;四川省地质勘查勘查开发局物探队,成都 610072; 成都理工大学地球物理学院,成都 610059;四川省地质勘查勘查开发局物探队,成都 610072;四川省地质勘查勘查开发局物探队,成都 610072【正文语种】中文【中图分类】P631.1;P618.311.1 物性特征根据以往相邻矿区测定结果,超基性岩与围岩、铬铁矿与围岩间存在一定的密度和磁性差异,这与本次工作中岩(矿)石标本物性测量的成果是一致的,为重磁方法找矿提供了地球物理前提。

四川省提名2019年国家科学技术奖励项目

四川省提名2019年国家科学技术奖励项目

四川省提名2019年国家科学技术奖励项目科技进步奖序号:20项目名称:深地探测中的地球电磁与重磁协同多维探测技术及应用提名意见我单位认真审阅了该项目的提名材料,确认全部真实有效,相关内容符合国家科学技术进步奖提名要求。

项目创造性地提出了深部壳幔结构大地电磁与重磁协同解释模式、深层油气和地热勘探重磁电三维面元观测与联合解释技术、中浅层针对目标提的高精度精细探测的四维时移重力和时移电磁勘探方法,开发了重磁电联合反演方法与系统软件;在青藏高原东缘深部结构与大陆动力学、塔里木等深层油气勘探和西藏地热,以及川滇构造带矿产勘查等方面勘探实践,在三维重磁电观测与联合解释和四维时移重磁电勘探方法领域实现了理论创新和技术突破,起到引领和开拓作用,产生了较大的经济效益和突出的社会效益。

专家鉴定认为,项目开发的基于柱坐标和球坐标的二三维大地电磁正反演、三维大地电磁面元观测与正反演、三维重磁复式采集与物性反演、四维重力电法时移协同油气监测等核心技术具有国际领先或国际先进水平。

项目提出的创新理论和方法在大庆、辽河、塔里木、青海、四川等知名油田,以及在川滇成矿带、青藏高原东缘深部结构等热点地区使用,取得了显著的勘探效果和基础研究突破。

开发的实用化重磁电联合反演解释软件和大地电磁解释工作站,国内外用户已突破300余家。

项目获授权国家发明专利19项,德国实用新型专利1项,软件著作权22项,发表SCI检索论文50余篇。

提名该项目为国家科技进步奖二等奖。

项目情况介绍在国家“深地探测计划”重大发展战略中,成都理工大学、中石油东方地球物理公司和中国石油大学(华东)组成联合研发团队,在十一五和十二五国家863计划项目和国家石油重大专项以及国家自然科学基金的资助下,完成了“深地探测中的地球电磁与重磁协同多维探测技术及应用”研究成果,创造性地开发了三维大地电磁面元观测与正反演、三维重磁复式采集与物性反演、四维重力电法时移协同油气监测等新技术,在青藏高原大陆动力学研究、塔里木盆地深层油气勘探、西藏地热勘探和固体矿产勘查等方面实现了理论创新和技术突破。

成都理工大学沉积地质研究院2016年硕士研究生拟录取名单_成都理工大学考研

成都理工大学沉积地质研究院2016年硕士研究生拟录取名单_成都理工大学考研

378 89.52 81.17
研究院
古地理学) 型 上线
沉积地质
沉积学(含: 学术 一志愿
0919
106166070900357 罗宏谓
392 85.27 81.15
研究院
古地理学) 型 上线
沉积地质
沉积学(含: 学术 一志愿
0920
106166070900381 李富祥
372 88.87 80.19
型 上线
文章来源:文彦考研
古地理学) 型 上线
沉积地质
沉积学(含: 学术 一志愿
0948
106166070900346 唐雨萌
334 83.33 73.41
研究院
古地理学) 型 上线
沉积地质
沉积学(含: 学术 一志愿
0949
106166070900380 袁玥
356 74.39 72.48
研究院
古地理学) 型 上线
沉积地质
沉积学(含: 学术 一志愿
0950
106166070900394 杨培星
316 81.15 70.38
研究院
古地理学) 型 上线
沉积地质
沉积学(含: 学术 一志愿
0951
106166070900371 徐晨
322 74.90 68.60
研究院
古地理学) 型 上线
沉积地质
沉积学(含: 学术 一志愿
0952
106166070900351 张昊
372 85.98 79.03
研究院
古地理学) 型 上线
沉积地质
沉积学(含: 学术 一志愿
0926
106166070900379 王锦西
364 86.08 78.11
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

10、三大岩类的密度及磁性特征有哪些?研究他们有何 13、重磁场怎样随纬度变化而变化? 实际意义? 等Z线、等H线(和等I线)都大致平行于地理纬线;在赤道 附近(磁赤道上),垂直分量Z和磁倾角I为零,水平分量H 火成岩:密度由矿物成分及含量多少来决定;磁性变化 大、磁性强、铁磁性、Q值大 最大。随着纬度的增大,Z和H的绝对值也增大,而H逐 渐减小。在北半球T向下,I为正;在南半球T向上,I为负。 沉积岩:密度由孔隙度决定;磁性变化稳定、磁性弱、 顺磁性、Q值小 在两极附近某处,I达到90,H为零,Z的绝对值最大。总 变质岩:密度与矿物成分、含量和孔隙度均有密切关系; 场强度等值线:特征等值线与纬度线近乎平行,其值在 磁性由母岩成分决定,有铁磁—顺磁和铁磁两类 磁赤道约30000-40000nT,向两极增大,在两极约为6000070000nT。 总倾线特征:与纬度大致平行,零倾线在地 意义:可以掌握岩矿石受磁化的原理、正确确定重力及 此法能够解决的地质问题,对重磁异常做出正确解释 理赤道附近,称为磁赤道,它不是一条直线,磁赤道向 11、简述磁异常反演产生多解性的原因 北倾角为正,向南为负。总偏线特征:从一点出发汇聚 于另一点的曲线簇,明显地汇聚于南北两磁极区,两条零偏 决定磁异常特征的两个主要因素不仅与此话长的大小、 线将全球分为正负两个部分。 方向有关,还与场源的形态有关,当这些因素不同组合 时可以获得类同的磁异常分布特征 14、磁法勘探野外测定要确定哪些内容? (1)数据采集;(2)基点网的建立;(3)检查仪器设 实际的重磁异常都有一定的观测误差和整理计算误差, 备的性能;(4)质量检查。 误差也会造成反演结果的多解。有的反演方法,如最优 15、已知球体磁异常的波谱为 ,则其化极过后所得的谱; 化选择法,采用的计算方法不同反演结果也不同,对同 将此球体搬运到(x,y)处后所得Za的谱,将 向下延拓 后 一计算方法,选取的模型不同、参量个数不同和参量的 初始值不同,反演结果也不同 所得的谱;以及换算为磁异常的水平分量Hax后的波谱分 12、磁异常资料地质解释的一般步骤如何? 别是什么? 答:一般地说磁异常资料地质解释的步骤可概括为: a、 资料的预分析和预处理; u 2 v2 b、 定性解释:定性解释包括两个主要内容,一是初步 Za T i (l u m v ) n u 2 v 2 i (lu mv ) n u 2 v 2 判断引起异常的地质原因,二是大致判断地质体的形状、 0 0 0 产状和范围; c、 定量解释:定量解释通常在定性解释的基础上进行,Za ( x , y ) T e i ( ux vy ) 定量解释结果又往往可以补充初步定性解释的结果; hr , h H h , h 0时下延 d、 地质结论和图示:地质结论是异常解释的成果,也 T下延 T e 是重磁工作的最终成果。地质图示是重、磁工作成果的 iu Hax T 集中表现和形象描述。 i ( l0 u m 0 v ) n0 u 2 v 2
17、重磁异常反演:根据已知的磁场分布确定磁性体的 磁场参量和几何参量,称反演 18、居里面:铁磁性物质的磁化率陡然降低由铁磁性变 为顺磁性的温度叫居里温度,而地面向下温度不断增高, 当温度达到一定程度所有铁磁性物质都变为顺磁性的界 面称为居里面 19、居里点:材料可以在铁磁体和顺磁体之间改变的温 度 20、斜磁化:地质体总磁化强度矢量方向呈一定倾角, 而且其倾角不为90° 选择题 1、正常磁场的垂直分量Z在地表的变化分量是(A) A、由赤道向两极逐渐增大 B、由赤道向两极绝对值逐渐 增大 C、由南到北逐渐增大 2、顺层次化无限延伸二度薄板状磁体的垂直异常Z的剖 面特征与(B) A、顺轴磁化的向下无限延伸细柱的异常相似 B、球体东 西剖面的异常相似 C、水平圈柱体东西剖面异常相似 3、在地磁两极点附近(C) A、地磁场水平分量最大,垂直分量为零 B、地磁场垂直 分量最大,水平分量为零 C、地磁场垂直分量的绝对值 最大,水平分量为零 4、岩石的剩余磁化强度包括(C) A、热剩磁、等温剩磁、原生剩磁、次生剩磁等 B、热剩 磁、粘滞剩磁、碎屑剩磁、沉积剩磁等 C、热剩磁、化 学剩磁、沉积剩磁、粘滞剩磁等 5、在研究地球的重磁场时我们建立的坐标系是(B) A、X轴指向地磁北,Y轴指向地磁东,Z轴指向下 B、X轴 指向地理北,Y轴指向地理东,Z轴指向下 C、X轴垂直于 Y轴,Y轴平行于地体走向,Z轴指向下
8、几种规则形状密度体重力异常剖面及平面特征怎样? 它们的磁异常Za的剖面、平面、断面特征又怎样? 球体:重力异常剖面特征:(1)在 处,异常取得极大 值△gmax=GM/D2;(2)异常是相对于原点对称分布,当 x±∞时,△g0(3)当异常为极大值的1/n时,对应 的该点横坐标以x1/n表示,则x1/n=±D(n2/3-1)1/2。(4)随 着D的增大,异常迅速衰减,曲线明显变缓。平面特征: 等值线为以球心在地面的投影点为圆心的许多不等间距 的同心圆;磁场平面特征: 等值线呈等轴状,负异常包 围着正异常;极大值和极小值的连线(即异常的极轴) 对应磁化强度矢量M 在平面上的投影方向;极小值位于 正异常的北侧,极大值位于坐标原点之南侧;( 的等值 线总体形态与 相似,只是其负值较大) ; 磁场剖面特征:若球体被斜磁化时, 为两边有负值的非 对称曲线, 水平圆柱体:重力异常剖面特征:(1)当x=0时, 有极 大值,△gmax=2Gλ/D(2)当x±∞时,△g0(3)令 半极大值点横坐标为x1/2,则x1/2=±D,它说明半极大值 点的坐标恰好为柱体的中心埋深;(4)与球体异常相比, 它随D的加大衰减要慢些;平面特征:等值线为一簇平行 不等间距的直线,并以柱体中轴线在地面的投影线为对 称轴对称分布; 磁场剖面特征:两边有负值的曲线; 磁场平面特征:长带状(或长椭圆状)异常; 板状体 磁场△Z剖面异常:对称且无负异常; 9、重磁勘探有哪些用途? (1)地质填图;(2)资源勘探;(3)工程勘探;(4) 军事;(5)考古;(6)古地磁学,(7)环境监测
6、重力异常与磁异常单位换算中存在如(A)所示关系 A、1nT=1γ 1mGal=10gu B、1nT=10γ 1mGal=1gu 6nT 1Gal=109mGal C、1T=10 7、磁异常△T一般指Ta在(B)方向的分量 A、地磁场总强度T B、正常地磁场T0 C、地磁场垂直分 量Z 8、重力异常的地形改正值(A) A、恒为正 B、在谷底为证 C、在山顶为正 9、地球重磁场总强度的绝对值在地表的变化规律是(C) A、由北向南逐渐增大 B、由南向北逐渐增大 C、由赤道 向两极逐渐增大 10、同一质量的地质体在地球表面上各处受到地球的引 力满足(B) A、在南半球为正,北半球为负 B、在极点地区最大 C、在赤道地区较大
9、重力仪按是否测定地球重力场的绝对大小可分为绝对 测量仪器与相对测量仪器(√) 10、磁力仪按测定地球磁场分量的大小可分为绝对测量 和相对测量(√) 11、高精度磁测要求均方差小于5nT(√)
ห้องสมุดไป่ตู้
问答题 1、重磁场随空间的变化特征是怎样的?重磁法勘探中如 何利用和消除他们的影响? 重力:地球不是一个正球体,而是一个近似于两极压缩 的扁球体,并且地表有事起伏不平的,这将引起约6万 g.u.的变化;地球绕一定的轴旋转,使重力有3.4万g.u.的 变化,地下无知密度分布不均匀能达几千g.u.的重力变化。 通过(1)地形校正,(2)中间层,(3)高度,(4) 正常场; 判断题 1、位于地理北极附近的地磁极称“北磁极”,具有“N” 磁场:高度升高1Km时,Z,H值分别减小21.8nT,13.9nT; 由赤道向两极移动时,Z的绝对值增加9.2nT,H值减小 极性(×) 2、重磁法勘探与重磁场具备什么样的特征关系不大(×) 3.6nT。 3、进行东西向短剖面磁测求磁异常时,必须做正常水平 变题:重力在时间上的变化主要表现为:太阳,月亮等 天体引力引起的重力的变化,由于地球围绕太阳运动, 梯度改正(×) 4、地球的重磁场均具有日变,不过他们之间的变化幅度 月亮围绕地球运动,因而重力变化有一定的周期性,也 称潮汐变化,其大小可达3g.u.;地球形状的变化和地下 不同(√) 5、重磁场球谐分析的目的是求得地球重磁场的表达式, 物质的运移等引起的重力变化为非周期性的,也称为非 国际地磁参考场就是依据地磁场球谐分析结果得到的(√) 潮汐变化,其大小一般不超过1g.u.。 磁场随时间的变化:1.长期变化;2.短期变化:(1)平 6、重磁磁异常的测量可分为绝对测量和相对测量(√) 7、截面形状为对称图形的磁性体,其东西向主剖面上测 静变化;(2)扰动变化,磁暴,地磁脉动。(1)日变 (2)地形 磁异常曲线一般为轴对称曲线(×) 8、重磁勘探测线一般按任意方向布置(×)
2、重磁异常的处理与换算有哪些?各有什么用途? 处理:磁异常的平滑(消除干扰、分离叠加异常,突出 异常体);磁异常的插值(补缺、数据网格化、分离叠 加异常);磁异常的数据网格化(将不规则测网上测得 的磁异常化为规则测网磁异常) 换算:磁异常的空间换算(削弱局部干扰异常,反映深 部异常;处理旁侧叠加异常);磁异常的导数换算(压 制区域性深部地质因素应影响,划分不同深度和大小异 常源产生的叠加异常);磁异常分量及不同磁化方向二 度磁异常之间的换算(判断磁性体形态、增加解释信 息);同源体重磁异常之间的转换(确定重磁异常的同 源性);三度异常化为二度异常(简化解释复杂程度) 3、如何根据磁异常Za的特征确定磁性体的形状? (1)Za为轴对称,球体或直立体或水平二度体;(2) 对板状体,Za极大值往哪边偏,则矿体向反方向倾斜; (3)对水平薄板,拐点为边界。 4、重磁异常正演时做了那几个假设? 剩余质体、磁性体为简单规则形体;剩余质体的密度均 匀、磁性体被均匀磁化;只研究单个剩余质体或者磁性 体;观测面水平;磁性体的剩余磁化强度为零 5、确定重磁异常体埋深的方法 1/2或1/4极值法、经验切线法、特征点法、磁异常梯度 的积分法、分解图形法、△T异常切线法 6、总强度磁异常△T的物理意义 指总磁场相对变化值,是实测场和正常场的差值 7、说明向下延拓的作用 实测场向磁源方向延拓,突出叠加在区域背景上的局部 异常,使之减少受区域场的影响;另一方面可以“放大” 某些在低缓异常中不够明显的异常特征,有利于进一步 解释推断。
相关文档
最新文档