地球物理勘探概论-普通物探方法
地球物理勘探方法
地球物理勘探方法地球物理勘探方法是一种通过测量、分析和解释地球物理场的方法,用于探测和研究地下结构和地下资源。
它在石油、矿产、水资源等领域具有广泛的应用。
地球物理勘探方法主要包括地震勘探、重力勘探、磁力勘探和电磁勘探等。
地震勘探是一种利用地震波在地下传播的特性来研究地球内部结构和地下资源的方法。
通过在地表或井孔中布设地震仪器,记录地震波的传播速度、振幅和方向等信息,可以推断地下构造的分布和性质。
地震勘探被广泛应用于石油勘探中,可以帮助确定油气藏的位置、形态和大小。
重力勘探是一种利用地球重力场的变化来研究地下结构和地下资源的方法。
通过测量地球重力场的微小变化,可以推断地下岩石密度的变化,从而研究地下构造的分布和性质。
重力勘探在矿产勘探中有广泛的应用,可以帮助确定矿床的位置、规模和品位。
磁力勘探是一种利用地球磁场的变化来研究地下结构和地下资源的方法。
地球磁场的强度和方向的变化与地下岩石的磁性有关,通过测量地球磁场的变化,可以推断地下岩石的磁性特征,从而研究地下构造的分布和性质。
磁力勘探在矿产勘探和地下水资源勘探中具有重要的应用价值。
电磁勘探是一种利用地球电磁场的变化来研究地下结构和地下资源的方法。
地球电磁场的强度和频率的变化与地下岩石的电性特征有关,通过测量地球电磁场的变化,可以推断地下岩石的电性特征,从而研究地下构造的分布和性质。
电磁勘探在矿产勘探和地下水资源勘探中被广泛应用。
除了以上几种常见的地球物理勘探方法,还有一些其他的方法,如地电勘探、测井等。
地电勘探是一种利用地下电阻率的变化来研究地下结构和地下资源的方法。
通过测量地下电阻率的变化,可以推断地下岩石的含水性和岩性,从而研究地下构造的分布和性质。
测井是一种利用井下仪器测量地下岩石物性参数的方法,可以帮助确定油气藏的性质和储量。
地球物理勘探方法是一种通过测量、分析和解释地球物理场的方法,用于探测和研究地下结构和地下资源。
地震勘探、重力勘探、磁力勘探、电磁勘探、地电勘探和测井等方法在不同领域具有广泛的应用,为资源勘探和环境研究提供了重要的技术手段。
地球物理勘探技术
地球物理勘探技术地球物理勘探技术是一种通过对地球内部物质进行探测和分析的方法。
它广泛应用于石油、矿产资源勘探以及地震预测等领域。
本文将介绍地球物理勘探技术的常见方法以及其在资源勘探和地震预测中的应用。
一、重力勘探技术重力勘探技术通过测量地球的重力场变化来推断地下物质的分布情况。
主要应用于矿产资源勘探,如寻找矿床的位置和规模。
重力勘探技术的原理是根据不同地下物质的密度不同,造成的重力场变化也不同。
通过测量重力场的变化,可以判断地下是否存在矿藏。
二、磁力勘探技术磁力勘探技术是利用地球磁场及地下岩矿体的磁性差异,来推断地下岩矿体的分布情况。
该技术常用于矿产资源勘探和地震预测。
通过测量地磁场的变化,可以判断地下是否存在磁性物质,以及判断地下岩矿体的构造特征和规模。
三、电磁勘探技术电磁勘探技术是利用地下不同介质对电磁波的传播和反射特性,来推断地下物质的性质和分布情况。
该技术主要应用于石油和矿产资源勘探。
通过向地下发送电磁波,并测量其在不同介质中的传播速度和反射情况,可以推断地下是否存在油气或矿产资源。
四、地震勘探技术地震勘探技术是利用地震波在地下不同介质中传播的特性和反射回来的信息,来推断地下物质的性质和分布情况。
该技术主要应用于石油勘探和地震预测。
通过向地下发送地震波,并测量地震波在地下的传播速度、反射和折射情况,可以推断地下是否存在油气或地震活动。
五、地球物理勘探技术在资源勘探中的应用地球物理勘探技术在资源勘探中起到了重要的作用。
通过重力、磁力、电磁和地震勘探技术,可以准确地找到地下油气和矿产资源的位置和规模。
这对于资源勘探的成本和效率都起到了很大的促进作用。
六、地球物理勘探技术在地震预测中的应用地球物理勘探技术在地震预测中也发挥着重要的作用。
通过地震勘探技术可以了解地下地质结构的情况,判断地震的活动区域和强度。
这对于地震预测和地震灾害的防范具有重要的意义。
总结:地球物理勘探技术是一种重要的勘探方法,广泛应用于石油、矿产资源勘探以及地震预测等领域。
地球物理方法介绍
地球物理方法介绍地球物理方法介绍地球物理,是以地球为对象的一门应用物理学。
这门学科自20世纪之初就已自成体系。
到了20世纪六十年代以后,发展极为迅速。
它包含许多分支学科,涉及海、陆、空三界,是天文、物理、化学、地质学之间的一门边缘科学。
下面是店铺整理的地球物理方法介绍,仅供参考。
地球物理勘查方法简介【1】地球物理勘查简称物探.是地球物理学的一个分支。
它是以物理学理论为基础,以地球为主要调查研究对象;具有快速、遥测、信息量大等特点,较易吸收现代科学技术,是深部地质调查的基本方法,也是矿产资源勘查、评价不可缺少的手段。
基于物理学的原理、方法和观测技术,物探方法一般划分为:磁法、重力法、电法(含电磁法).弹性波法(含地震法和声波法).核法(放射性法)、热法(地温法)与测井等7大类,和地面,航空、海洋,地下4个工作空域。
地震勘探技术地震勘探是地球物理勘探中重要的方法之一,它具有高精确度、高分辨率,探测深度一般为数十米到数千米。
目前的石油、天燃气和煤探井孔位的确定均以地震勘探资料为重要依据,在水文工程地质调查、沉积成层矿产的勘查、城市活断层探测以及地壳测深等工作中,地震勘探也发挥着越来越重要的作用。
最新的研究成果表明:对于不规则块状硫化物金属矿体,采用散射波地震方法能够开展非沉积型金属矿勘查。
地震勘探的物理基础是岩石的弹性差异。
地震勘探就是通过人工方法激发地震波,研究地震波在地层中的传播情况,查明地下地层和构造的分布,为寻找矿产资源、探测城市活断层及其它勘探目的服务的一种地球物理勘探方法。
地震勘探方法比较复杂,其基本原理可用回声测距来说明。
当我们前面不远处有一座直立的高山时,为了解我们到高山的距离,简单的办法是大喊一声,测定我们从发声开始到耳朵听到回声的时间,根据声音在空气中传播的已知速度,就可以计算出高山离我们的距离。
用地震勘探方法探测埋藏在地下的目标,其原理大体也是这样,只不过是地下岩层和土壤要比空气不均匀的多,因而地震勘探也远比回声测距困难复杂的多。
地球物理勘探基础知识(新)
地球物理勘探基础知识(新)地球物理勘探是指利用地球物理方法获取地壳内部结构和性质的信息,以达到预测地下结构或探明资源等目的的一种综合性地球科学研究方法。
本文将介绍地球物理勘探的基础知识,包括常用的勘探方法、勘探仪器和勘探数据分析。
常用的勘探方法重力勘探重力勘探是借助测量地面某一点的重力加速度值,推算该点地下某一深度处岩石密度变化的勘探方法。
重力勘探在石油、天然气等行业广泛应用。
根据测量的重力异常值可以判断地下岩石分布情况,如海拔高度。
重力异常值正常情况下具有对称性,异常越大,目标物体就越大。
电法勘探电法勘探是利用地球的电场和电磁场变化,推断地下岩石结构和储集体的分布情况的勘探方法。
它是以测量地下电阻率为基础来研究地下岩石或导体体系的变化, 能够研究水文地质结构、矿产资源、岩石物理、地球工程等领域。
电法勘探可区分不同类型储集体和岩石之间的电阻率差异,定量分析水、矿床等资源的分布状态及其经济价值。
电磁法勘探电磁法勘探是以磁场及变化规律分析地下物质及其性质的勘探方法。
它是通过对表面产生的交变磁场产生的感应电流进行测量以及释放交变磁场来建立地下岩石的电磁模型,研究地下储层的性质和分布。
电磁法勘探可用于水文地质、矿产地质、岩石物理学、地球环境、天然气等勘探领域。
勘探仪器重力仪器重力仪器是测量重力场的仪器。
常用的重力仪器是重力计,主要是为研究地球物理、大地构造及矿产资源勘探等领域提供数据,每个仪器的测量精度都很高,能够提供高精度的数据。
在勘探过程中,需要先找一个基准点,将该点的重力加速度测量,然后在不同的测量位置进行重力测量,通过计算得到重力值,再将实际的重力值减去基准点的重力值,得到重力异常值,以此判断地下结构。
电磁仪器电磁仪器主要用于电磁法勘探,主要包括感性测量仪和自感式测量仪,在测量时需要电源、线圈、容器等设备。
电磁仪器通过对不同频率的电磁波进行测量,可以反演地下结构和地质体性质,并形成立体图像。
声波仪器声波仪器适用于有一定的岩层透明性,能够将地下岩层的声波信号反射出来,形成描述岩体特性的振动图像。
勘查专业《普通物探》教学方法探析
勘查专业 《 普通物探 》教学方法探析
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( 国 石 油 大 学地 球 资 源 与信 息 学 院 , 山 东 东 营 2 7 6 ) 中 5 0 1 摘 要 : 本 文 针 对 近 年 来 勘 查 类 专 业 学 生 的特 点 , 分 析 了教 学 过 程 与 实 习过 程 相 结 合 , 理 论 与 实 际 紧 密联 系的 教 学 模
法 , 有 了一 种 高 效 的学 习 方 法 , 等 于 完 成 了科 学 施 教 的 一 夫 半 。 然 而 在 教 学 活 动 中贳 彻 实 施 这 项 工 作 是 非常 辛 苦 的 , 因
为学 生有惰 性 ,他们 习惯 了填 鸭式 教 育,懒得 1己看书 理 3 解 ,哪怕再简单 的东西 ,他 也希望你讲 ,这就需要打 破传 统
作者简介:唐杰 ( 9 0 ,男 。博士 ,讲师 ,主要从事地球 物理学的教学与科研工作。 1 8 一)
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中 国西 部科 技 2 1 年0 月 ( 旬 ) 1 卷第0 期总 第2 4 0 1 1 上 第 0 1 3 期
的 ,使 各 个 层 次 的 学 生 都 能 有 所 收 获 , 不 能 饱 的 咽 不 下 ,
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饿的吃 不饱 。在 《 普通物探 》的教 学中 ,考虑 到上课班级
人 数 众 多 ,每 次课 下 课 后 , 我 及 时 与 学 生 沟 通 , 了 解 同 学 对 这 门课 程 的学 习 动 态 并 及 时 调 整 教 学 内容 和 方 法 ,尽 可 能 照 顾 到 大 多 数 同 学 的学 习进 度 。
堂 ,让 课 堂 真 正 成 为 学 生 成 长 的 乐 园 。要 上 好 每 一 堂 课 ,
物探方法
地球物理勘探方法,主要有电法,磁法,重力法,地震法等勘探方法。
其中电法勘探利用的是各种岩石矿体的电磁学性质(如导电性、导磁性、介电性)和电化学特性的差异,通过对人工或天然电场、电磁场或电化学场的空间分布规律和时间特性的观测和研究,寻找不同类型有用矿床和查明地质构造及解决地质问题的地球物理勘探方法。
磁法勘探主要是通过判断岩石和其它地质体的磁性异常来研究地质结构和地质资源。
重力法是利用组成地壳的各种岩体、矿体间的密度差异所引起的地表的重力加速度值的变化而进行地质勘探的一种方法。
地震法是根据地震波在各种介质中的传播速率不同,通过观测人工或自然地震波在地壳中的传播速率来研究地壳中的结构、组成等。
总之,地球物理方法几乎所有方法都有个关键字--异!重力勘探地球物理勘探方法之一。
是利用组成地壳的各种岩体、矿体间的密度差异所引起的地表的重力加速度值的变化而进行地质勘探的一种方法。
它是以牛顿万有引力定律为基础的。
只要勘探地质体与其周围岩体有一定的密度差异,就可以用精密的重力测量仪器(主要为重力仪和扭秤)找出重力异常。
然后,结合工作地区的地质和其他物探资料,对重力异常进行定性解释和定量解释,便可以推断覆盖层以下密度不同的矿体与岩层埋藏情况,进而找出隐伏矿体存在的位置和地质构造情况。
磁法勘探是地球物理勘探方法之一。
自然界的岩石和矿石具有不同磁性,可以产生各不相同的磁场,它使地球磁场在局部地区发生变化,出现地磁异常。
利用仪器发现和研究这些磁异常,进而寻找磁性矿体和研究地质构造的方法称为磁法勘探。
磁法勘探是常用的地球物理勘探方法之一。
它包括地面、航空、海洋磁法勘探及井中磁测等。
磁法勘探主要用来寻找和勘探有关矿产(如铁矿、铅锌矿、铜锦矿等);进行地质填图;研究与油气有关的地质构造及大地构造等问题。
我国建国以来大多数铁矿区、多金属矿区及油气田等都进行了大量的磁法勘探工作,取得了良好的地质效果。
磁法勘探也是基本地球物理手段,国家已纳入在全国范围内进行系统测量的计划,并已基本覆盖了全国重要地区。
地球物理学中的勘探技术与方法
地球物理学中的勘探技术与方法地球物理学中,勘探技术和方法是一系列通过测量和分析地球物理现象来探测地下构造和性质的专业技术。
勘探技术和方法在石油、天然气、矿产等资源开发和环境地质工程等领域中广泛应用,是一个探索地球内部结构和资源的重要手段。
一、地震勘探地震勘探是一种通过监测地震波在地球内部传播的速度、方向、反射、折射等信息来分析地下构造和性质的勘探方法。
在地震勘探中,人们会先在地表或井孔里放置震源,发射一定频率和强度的地震波。
地震波在地球内部传播时,会被地下介质的密度和速度变化所影响,从而发生反射、折射等现象。
地震波传播到地表或井孔内的检波器上时,可以记录下地震波的传播轨迹和特征。
通过对这些地震波数据进行分析和处理,就能够获得地下构造和性质的信息。
地震勘探是一种非常重要的地球物理勘探方法,广泛应用于石油、天然气、矿产等资源勘探和环境地质等领域。
其优点是能够探测大范围的地下信息,并具有精度高、信息全面等优点。
二、电磁勘探电磁勘探是一种通过测量地下介质的电导率、磁导率等物理特性来分析地下构造和性质的地球物理勘探方法。
在电磁勘探中,人们需要在地表或井孔里放置电磁场发生器,产生一定的电磁场。
地下介质的电导率、磁导率等物理特性会影响电磁场的传播和干扰,从而产生相应的电磁波信号。
通过测量这些电磁波信号的特征和参数,就能够分析地下构造和性质的信息。
电磁勘探是一种非常有效的地球物理勘探方法,主要应用于矿产勘探、水文地质、环境地质等领域。
其优点是可以探测到大范围的地下信息,并具有高灵敏度、高分辨率等优点。
三、重力勘探重力勘探是一种通过测量地球重力场的变化来分析地下构造和性质的地球物理勘探方法。
在重力勘探中,人们需要在地表或井孔内放置重力计,测量重力场的变化。
地下介质的密度分布会对地球重力场产生影响,从而产生重力异常。
通过对这些重力异常数据的分析和处理,就能够识别出地下构造和性质的信息。
重力勘探主要应用于矿产勘探、地质灾害监测、水文地质等领域。
地球物理勘探概论-普通物探方法
方法。与地震勘探技术一样,它们分别在不同的地质条件下发
挥出极其重要的作用,并与地震方法相结合,成为油气勘探的
综合技术方法。
地球物理勘探方法
重力法(Gravity)—岩石密度差异 磁法(Magnetometry)—岩石磁性差异 电法(Electricity)—岩石电性差异
非地震勘 探方法
地球化学法(Geochemistry)—岩土水化学特征
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第2章 普通物探方法
第一节 重力勘探方法 一、概述 二、重力勘探的方法原理 三、重力资料的应用
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第2章 普通物探方法-§2-1 重力勘探
一、概述
重力勘探——利用专门仪器并按特定方式观测岩层间 密度差异,进而研究地下地质问题;重力勘探是研 究反映地下岩石密度横向差异引起的重力变化,用 以提供构造和矿产等地质信息。根据万有引力定律, 在接近较大密度的物体时,其引力增大,反之引力 减小,由此在地表上引起的重力变化称为重力异常。 异常的规模、形状和强度取决于具有密度差的物体 大小、形状及深度。
1Gal=1cm/s2 实际生产中常用其分数单位毫伽(mGal)和微伽(Gal), 即: 1mGal=10-3Gal
1Gal=10-6Gal
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第2章 普通物探方法-§2-1 重力勘探
如果从某点重力观测值中减去正常重力值,再把地球 表面起伏引起的重力变化校正掉(即布格校正),就 只剩下地下物质不均匀造成的重力变化,称其为布伽 重力异常,简称布伽异常或重力异常。布伽重力异常 图是重力勘探提供解释的基础资料,它与地壳上层的 岩石成分及其成层条件有关。在含油气盆地内布伽重 力异常一般只有正常重力值的百万分之几到百万分之 几十,需要灵敏度很高的重力仪进行测量。
地球物理勘查方法
地球物理勘查方法一种常见的方法是重力勘查。
就好像地球在悄悄给我们透露它的小秘密一样。
地球不同地方的物质密度不一样,重力就会有差别哦。
通过精密的仪器去测量重力的微小变化,就像给地球做个体重秤上的精细检查。
比如说,要是地下有个大的金属矿,那它周围的重力可能就会比周围大一些,因为金属通常比较重嘛。
这就像是在一堆棉花里藏了个铁球,虽然表面看不出来,但是重力测量就能发现这个“铁球”的存在。
还有磁力勘查也很厉害呢!地球本身就像一个大磁体,而地下的岩石、矿石有些带有磁性。
就像有些石头是磁石一样,能吸引小铁屑。
当我们拿着磁力仪在地面上走的时候,那些有磁性的地质体就会让磁力仪的数据发生变化。
如果地下有个大的磁铁矿,那磁力仪肯定就会兴奋地“叫起来”,告诉我们这里有特殊的情况。
这就像是在玩寻宝游戏,磁力仪就是我们的小助手,帮我们找到那些带有磁性的宝藏。
地震勘查也不能少呀。
这可不是说发生地震来勘查哦,而是我们人为制造一些小的震动,然后看地震波在地下的传播情况。
地震波在不同的岩石里传播速度是不一样的,就像不同的跑道对跑步速度有影响一样。
如果遇到了空洞或者是特别坚硬的岩石层,地震波就会有不同的反应。
这个方法就像是给地下做个超声波检查,看看哪里的结构不一样,是不是藏着石油或者其他有用的东西呢。
电法勘查也很有趣。
地下的岩石、矿石导电性不同。
我们可以给地下通上电,然后测量电流和电位的变化。
那些导电性好的地方就像电线一样,电流在里面跑得欢,而导电性差的地方就会阻碍电流。
通过分析这些数据,就能知道地下的地质结构啦。
这就像是给地下的岩石们做个导电性小测试,看看谁是电的“好朋友”,谁是“小阻碍”。
地球物理勘探技术与方法
地球物理勘探技术与方法地球物理勘探技术与方法是一门研究地球内部结构和地下资源分布的学科,广泛应用于石油、矿产、水资源等领域。
本文将介绍几种常见的地球物理勘探技术与方法。
一、重力勘探法重力勘探法是通过测量地球表面上某一点的重力值来了解地下物质分布的一种方法。
在勘探中,常用重力仪器测量重力值,并根据不同地区的重力差异绘制重力异常图,从而推断地下物质的分布情况。
重力勘探法在油气勘探中得到广泛应用,可以帮助勘探人员找到滞留的油气储层。
二、磁力勘探法磁力勘探法是通过测量地球磁场的变化来了解地下岩石磁性的一种方法。
勘探人员通常使用磁力仪器测量地磁场的强度和方向,并将数据绘制成磁异常图,以识别地下岩石体的边界和构造特征。
磁力勘探法在矿产勘探和地质调查中具有重要地位,可以帮助勘探人员确定矿产资源的分布。
三、地电勘探法地电勘探法是通过测量地下电阻率的变化来了解地下岩石和水的分布情况的一种方法。
勘探人员通常使用电极将电流输入地下,然后测量地表上的电势差,从而计算得出地下电阻率。
地电勘探法在水文勘探、矿产勘探和工程勘察中有广泛的应用,可以帮助勘探人员确定地下水位和地下岩层的性质。
四、地震勘探法地震勘探法是通过测量地下地震波传播的速度和衰减程度来了解地下岩石层的构造和性质。
勘探人员通常利用震源激发地震波,然后通过地震仪器测量地震波在地表的到达时间和振幅变化,从而绘制地震剖面图以获取地下的构造信息。
地震勘探法在石油勘探和地质灾害预测中得到广泛应用,可以帮助勘探人员确定潜在的油气储层和地震活动区域。
总结:地球物理勘探技术与方法是通过测量地球的物理场参数,如重力、磁场、电场和地震波等,来了解地下的构造和性质。
不同的勘探方法适用于不同的地质环境和勘探目标,通过综合应用这些技术和方法,可以提高勘探的效率和准确性,为资源勘探与开发提供重要的科学依据。
地球物理勘探的方法
地球物理勘探的方法嘿,咱今儿就来说说地球物理勘探的那些事儿!你知道吗,地球就像一个超级大的神秘宝库,而地球物理勘探呢,就是我们打开这个宝库的一把神奇钥匙。
咱先来讲讲重力勘探。
这就好比是给地球称体重!通过测量地球的重力场变化,来发现地下的秘密。
想象一下,地球的每一处都有它独特的重力特征,就像每个人都有自己独特的性格一样。
我们通过精细的测量和分析,就能找出那些隐藏在地下的异常,说不定就藏着珍贵的矿产资源呢!然后是磁法勘探。
嘿,这就像是给地球做个“磁共振”!地球本身就有磁场,而地下的不同物质会对磁场产生不同的影响。
我们就利用这个特点,去探寻那些隐藏的宝藏。
是不是很神奇呀?就好像我们能透过地球的“磁场外衣”,看到它里面藏着的宝贝。
地震勘探呢,那可就更有意思啦!就像是给地球敲敲打打,听它的“回声”。
我们制造地震波,让它们在地下传播,然后接收反射回来的波。
这就像我们和地球玩一个超级有趣的游戏,通过这些波的反馈,我们就能了解地下的结构和物质分布。
电法勘探呢,就像是给地球通上电,看看电流的走向和变化。
不同的地质结构和物质对电流的反应可不一样哦,我们就根据这些来发现地下的奥秘。
这些地球物理勘探的方法,每一个都有自己独特的魅力和用处。
它们就像是一群身怀绝技的高手,各自发挥着自己的优势,为我们探索地球的秘密立下汗马功劳。
你说,要是没有这些方法,我们怎么能知道地球里面藏着这么多神奇的东西呢?它们就像是黑暗中的明灯,照亮我们探索地球的道路。
想象一下,如果我们没有重力勘探,那怎么能发现那些深埋地下的大油田呢?没有磁法勘探,那些隐藏的铁矿、铜矿不就一直被埋没了吗?没有地震勘探,我们怎么能清楚地了解地下的地质结构呢?没有电法勘探,那些和电有关的特性不就无从知晓了吗?所以啊,地球物理勘探的方法可真是太重要啦!它们让我们对地球有了更深入的了解,也为我们的生活带来了诸多好处。
我们开。
地球物理勘探知识点
地球物理勘探知识点一、地球物理勘探概述。
1. 定义。
- 地球物理勘探简称物探,它是指通过研究和观测各种地球物理场的变化来探测地层岩性、地质构造等地质条件。
这些地球物理场包括重力场、磁场、电场、弹性波场等。
2. 目的。
- 寻找矿产资源,如石油、天然气、金属矿等。
- 查明地下地质构造,为工程建设(如建筑、桥梁、隧道等)提供地质依据。
- 研究地球内部结构,了解地球的演化过程。
3. 方法分类。
- 重力勘探:利用地球重力场的变化来探测地下地质体的分布和密度差异。
- 磁法勘探:通过测量地球磁场的变化来寻找具有磁性差异的地质体,如磁铁矿等磁性矿体。
- 电法勘探:包括电阻率法、充电法等多种方法,依据地下地质体电学性质(如电阻率、极化率等)的差异进行勘探。
- 地震勘探:是最重要的地球物理勘探方法之一,利用人工激发的地震波在地下介质中的传播特性来推断地下地质构造和岩性。
- 放射性勘探:测量地质体的放射性强度,主要用于寻找放射性矿产(如铀矿)和研究地质构造。
二、重力勘探。
1. 重力场基本概念。
- 重力是地球对物体的引力与地球自转产生的离心力的合力。
- 重力加速度g,在地球表面不同位置其值略有不同,主要受地球内部物质分布不均匀的影响。
2. 重力异常。
- 理论上地球表面的重力值可以根据地球的理想模型计算出来,但实际测量的重力值与理论值存在差异,这种差异称为重力异常。
- 正重力异常:当测量点下方存在高密度地质体时,实测重力值大于理论值。
- 负重力异常:如果测量点下方是低密度地质体,实测重力值小于理论值。
3. 重力勘探仪器。
- 重力仪是用于测量重力加速度的仪器。
现代重力仪具有高精度、高灵敏度的特点,能够测量出极其微小的重力变化。
4. 重力勘探的应用。
- 寻找金属矿,如铜、铅、锌等金属矿往往与高密度的岩石有关,会引起正重力异常。
- 研究地质构造,如盆地、山脉等不同地质构造单元具有不同的密度结构,会在重力场上有明显反映。
- 探测地下洞穴,地下洞穴相对于周围岩石密度较低,会产生负重力异常。
地球物理勘探
总述地球物理勘探(物探)、地球化学勘查(化探)是矿产勘查中的先进方法和技术,同时为基础地质研究和成矿预测提供了重要的基础资料.在水、工、环调查中也广泛应用。
在特定条件下可以取得明显成效,在地质找矿中发挥重要作用,但存在局限性..现概略介绍固体矿产物探、化探方法技术及应用一、物探方法技术及应用一:物探方法的特点1、定义根据岩石、矿石物理性质的差异,利用精密仪器探测地球物理场的变化,进行矿产勘查、划分岩浆岩体、研究地质构造的方法称为物探。
2、物探方法(1)(2)(3)井中物探与物探测井。
3、物探方法特点(1)直接找矿—勘探对象是目的物,如磁测找磁铁矿、重力法勘查盐岩、激电探测铜多金属矿等。
(2)间接找矿—勘探对象是目标物,如磁测找矽卡岩型铜多金属矿、重力法探测含在盐岩中的钾盐、地震法探测石油构造、电法圈定含金破碎带等。
(3)物探成果具有多解性;不同的地质体,相似的物性条件可形成相似物探异常:例如磁铁矿和基性火山岩均可引起强磁异常,铜多金属矿与黄铁矿都能形成激电异常。
合理区分矿与非矿异常至关重要。
(4)物探成果又有等效性:物性差异大、地质体(矿体)较小与物性差小但规模较大的地质(矿)体,在一定的埋藏条件下形成相似异常,为定量解释造成影响。
(5)物探成果存在干扰因素:金属矿区往往地形恶劣,地形对物探成果形成干扰,与探测对象物性条件相近的地质体形成假异常或非矿异常。
如碳质层对激电找矿的干扰,玄武岩对磁法勘探的干扰等。
4(1)不足。
(2)物探资料一定要结合地质、化探、遥感成果深入综合研究。
二:主要物探方法及其应用1、重力勘探:应用精密仪器观测由于地层、矿体密度差异引起的重力场的变化,广泛应用于基础地质研究:隐伏花岗岩体,为成矿预测提供依据。
重力勘探为重大基础地质研究提供深部地质信息,云南经多年综合研究,哀牢山推覆构造、滇东北北西构造、滇西北北东向基底构造、攀西裂谷南延、澜沧江东侧裂陷带等。
重力法也可以应用于矿产勘查,尤其沉积矿床,例如盐(钾)矿。
地球物理勘探方法的综述
地球物理勘探方法的综述地球物理勘探是一种通过测量和分析地球物理场的方法,以了解地下结构和资源分布的科学技术。
它在石油勘探、矿产资源勘探、环境地质调查等领域具有重要应用价值。
本文将综述几种常见的地球物理勘探方法,包括重力法、磁法、电法、地震法和地电磁法。
重力法是通过测量地球表面重力场的变化来推断地下密度变化的方法。
地球上的不同岩石和矿石具有不同的密度,因此通过测量重力场的变化可以推测地下的岩石和矿石分布情况。
重力法主要适用于矿产资源勘探和地下结构研究,但由于其测量精度较低,对地下细节的解析能力有限。
磁法是通过测量地球表面磁场的变化来推断地下磁性物质分布的方法。
地球上的不同岩石和矿石具有不同的磁性,因此通过测量磁场的变化可以推测地下的岩石和矿石分布情况。
磁法主要适用于矿产资源勘探和地下构造研究,但由于地球磁场的干扰和测量设备的限制,其解析能力也有一定的局限性。
电法是通过测量地下电阻率的变化来推断地下岩石和矿石分布的方法。
地下的岩石和矿石具有不同的电导率,因此通过测量电阻率的变化可以推测地下的岩石和矿石分布情况。
电法主要适用于矿产资源勘探、地下水资源调查和环境地质调查等领域,但由于地下介质的复杂性和测量设备的限制,对地下细节的解析能力有一定的局限性。
地震法是通过观测地震波在地下传播的特性来推断地下岩石结构和地层分布的方法。
地震波在不同的岩石和地层中传播速度不同,因此通过观测地震波的传播路径和传播时间可以推测地下的岩石结构和地层分布情况。
地震法广泛应用于石油勘探和地下构造研究等领域,具有较高的解析能力和定量分析能力。
地电磁法是通过测量地下电磁场的变化来推断地下岩石和矿石分布的方法。
地下的岩石和矿石在电磁场中具有不同的响应特征,因此通过测量电磁场的变化可以推测地下的岩石和矿石分布情况。
地电磁法主要适用于矿产资源勘探、地下水资源调查和环境地质调查等领域,具有较高的解析能力和定量分析能力。
综上所述,地球物理勘探方法包括重力法、磁法、电法、地震法和地电磁法等多种方法,每种方法都有其适用的领域和局限性。
地球物理勘探方法
地球物理勘探方法
地球物理勘探方法是一种利用地球物理学原理和方法来探测地下物质分布和性质的技术。
它是石油勘探、矿产勘探、地质灾害预测等领域中不可或缺的一种手段。
地球物理勘探方法主要包括重力勘探、磁力勘探、电法勘探、地震勘探和地热勘探等。
其中,重力勘探是利用地球重力场的变化来探测地下物质分布和性质的方法。
磁力勘探则是利用地球磁场的变化来探测地下物质分布和性质的方法。
电法勘探则是利用地下电阻率的变化来探测地下物质分布和性质的方法。
地震勘探则是利用地震波在地下传播的特性来探测地下物质分布和性质的方法。
地热勘探则是利用地下温度的变化来探测地下物质分布和性质的方法。
在石油勘探中,地震勘探是最常用的方法之一。
地震勘探利用地震波在地下传播的特性来探测地下油气藏的位置和性质。
地震勘探可以通过地震仪记录地震波在地下的传播情况,然后通过对地震波的分析和处理,得出地下油气藏的位置和性质。
地震勘探的优点是探测深度较大,探测精度较高,但是需要大量的设备和人力投入,成本较高。
在矿产勘探中,电法勘探是一种常用的方法。
电法勘探利用地下电阻率的变化来探测地下矿产的位置和性质。
电法勘探可以通过电极对地的测量,记录地下电场的变化情况,然后通过对电场的分析和处理,得出地下矿产的位置和性质。
电法勘探的优点是探测深度较
大,探测精度较高,但是需要大量的设备和人力投入,成本较高。
地球物理勘探方法是一种非常重要的技术,它可以帮助我们更好地了解地下物质的分布和性质,为石油勘探、矿产勘探、地质灾害预测等领域提供有力的支持。
地球物理勘查方法简介
地球物理勘查方法简介地球物理勘查简称物探.是地球物理学的一个分支。
它是以物理学理论为基础,以地球为主要调查研究对象;具有快速、遥测、信息量大等特点,较易吸收现代科学技术,是深部地质调查的基本方法,也是矿产资源勘查、评价不可缺少的手段。
基于物理学的原理、方法和观测技术,物探方法一般划分为:磁法、重力法、电法(含电磁法).弹性波法(含地震法和声波法).核法(放射性法)、热法(地温法)与测井等7大类,和地面,航空、海洋,地下4个工作空域。
地震勘探技术地震勘探是地球物理勘探中重要的方法之一,它具有高精确度、高分辨率,探测深度一般为数十米到数千米。
目前的石油、天燃气和煤探井孔位的确定均以地震勘探资料为重要依据,在水文工程地质调查、沉积成层矿产的勘查、城市活断层探测以及地壳测深等工作中,地震勘探也发挥着越来越重要的作用。
最新的研究成果表明:对于不规则块状硫化物金属矿体,采用散射波地震方法能够开展非沉积型金属矿勘查。
地震勘探的物理基础是岩石的弹性差异。
地震勘探就是通过人工方法激发地震波,研究地震波在地层中的传播情况,查明地下地层和构造的分布,为寻找矿产资源、探测城市活断层及其它勘探目的服务的一种地球物理勘探方法。
地震勘探方法比较复杂,其基本原理可用回声测距来说明。
当我们前面不远处有一座直立的高山时,为了解我们到高山的距离,简单的办法是大喊一声,测定我们从发声开始到耳朵听到回声的时间,根据声音在空气中传播的已知速度,就可以计算出高山离我们的距离。
用地震勘探方法探测埋藏在地下的目标,其原理大体也是这样,只不过是地下岩层和土壤要比空气不均匀的多,因而地震勘探也远比回声测距困难复杂的多。
根据地震方法的特点,地震勘探需要在背景比较平静的环境下开展,为使该方法技术能够在城市强干扰条件下开展工作,物化探所研究开发出了抗干扰高分辨率地震勘探技术,解决了常规地震勘探方法无法解决的地质问题。
物化探所长期从事弹性波场探测和复杂条件下地震方法技术的研究和勘查工作,拥有先进的地震仪器配套设备和专用地震数据处理软件。
物探主要方法
物探主要方法
物探是地球物理勘探的简称,它是指通过地球物理场的变化来探测地下物质的性质和分布。
物探的主要方法包括以下几种:
1. 重力勘探:利用地球重力场的差异来探测地下物质的密度变化,从而推断地下物质的分布。
2. 电磁勘探:利用地球电磁场的差异来探测地下物质的电导性或磁性,从而推断地下物质的分布。
3. 地震勘探:利用地震波在地下物质中传播的差异来探测地下物质的密度和弹性性质,从而推断地下物质的分布。
4. 声波勘探:利用声波在地下物质中传播的差异来探测地下物质的声学性质,从而推断地下物质的分布。
5. 热勘探:利用地球表面或地下物质的温度差异来探测地下物质的热导性或热容量,从而推断地下物质的分布。
6. 放射性勘探:利用地下物质中的放射性辐射来探测地下物质的放射性性质,从而推断地下物质的分布。
以上是物探的主要方法,它们各自具有不同的原理和适用范围,可以根据不同的地质问题和探测目标选择合适的方法。
地球物理勘探方法
地球物理探矿法一、地球物理探矿法的基本原理物探的基本特点是研究地球物理场或某些物理现象。
如地磁场、地电场、放射性场等,而不是直接研究岩石或矿石,它与地质学方法有着本质上的不同。
通过场的研究可以了解掩盖区的地质构造和产状。
它的理论基础是物理学或地球物理学,系把物理学上的理论(地电学、地磁学等)应用于地质找矿。
因此具有下列特点和工作前提:(一)物探的特点1.必须实行两个转化才能完成找矿任务。
先将地质问题转化成地球物理探矿的问题,才能使用物探方法去观测。
在观测取得数据之后(所得异常),只能推断具有某种或某些物理性质的地质体,然后通过综合研究,并根据地质体与物理现象间存在的特定关系,把物探的结果转化为地质的语言和图示,从而去推断矿产的埋藏情况与成矿有关的地质问题,最后通过探矿工程验证,肯定其地质效果。
2.物探异常具有多解性。
产生物探异常的原因,往往是多种多样的。
这是由于不同的地质体可以有相同的物理场,故造成物探异常推断的多解性。
如磁铁矿、磁黄铁矿、超基性岩,都可以引起磁异常。
所以工作中采用单一的物探方法,往往不易得到较肯定的地质结论。
一般情况应合理地综合运用几种物探方法,并与地质研究紧密结合,才能得到较为肯定的结论。
3.每种物探方法都有要求严格的应用条件和使用范围。
因为矿床地质、地球物理特征及自然地理条件因地而异,从而影响物探方法的有效性。
(二)物探工作的前提在确定物探任务时,除地质研究的需要外,还必须具备物探工作前提,才能达到预期的目的。
物探工作的前提主要有下列几方面:1.物性差异,即被调查研究的地质体与周围地质体之间,要有某种物理性质上的差异。
2.被调查的地质体要具有一定的规模和合适的深度,用现有的技术方法能发现它所引起的异常。
若规模很小、埋藏又深的矿体,则不能发现其异常;有时虽然地质体埋藏较深,但规模很大,也可能发现异常。
故找矿效果应根据具体情况而定。
3.能区分异常,即从各种干扰因素的异常中,区分所调查的地质体的异常。
地球物理勘探的方法
地球物理勘探的方法
地球物理勘探是利用地球物理原理和方法来探测地壳内部的结构、性质和地下资源的勘探方法。
常用的地球物理勘探方法包括:
1. 重力方法:通过测量地球引力场的变化来推测地下密度分布,从而探测地下体的形态、内部结构和重力异常。
2. 磁力方法:通过测量地球磁场的变化来推测地下磁性物质的分布,常用于探测地下矿床和地下构造。
3. 电磁法:通过测量地下介质对电磁波的响应来推测地下结构和含矿体。
4. 地震法:利用地震波在地下传播的速度、路径和衰减特性来推测地下的岩性、层序、裂隙和地壳形态,常用于石油、天然气和地下水资源勘探。
5. 非震方法:包括地电、地热、地应力等方法,通过测量地下电性、热力和应力等物理参数来推测地下结构和性质。
以上只是常用的地球物理勘探方法的一部分,具体的勘探方法与勘探目标、地质环境以及经济条件等相关。
不同的勘探目标需要选用不同的地球物理勘探方法来获取有效的地质信息。
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2、异常数据的平滑处理 3、区域场分离(区域校正) 4、解析延拓 5、重力异常的导数换算
第2章 普通物探方法-§2-1 重力勘探
三、重力资料的应用
1、重力异常解释的步骤: (1)阐明引起异常的地质因素—确定异常是地壳深部 还是浅部地质因素的反映;是矿体还是构造或其他不 均匀体(如侵入体、岩性变化等)引起的。 (2)对异常进行划分—找矿时就是要将地壳浅部的构 造或矿体引起的异常从深部因素引起的区域场中分离 出来;研究地壳深部构造时,则要划分出的异常是反 映地壳深部因素的区域性异常。 (3)计算地质体产状参数—根据重力资料估计产生异 常的地质体的形状、产状和空间位臵,并在此基础上 对异常做进一步的定量解释,以确定探测对象的产状 要素及其在地下的赋存形态。
第2章 普通物探方法-§2-1 重力勘探
(2) 研究沉积盖层内部构造 绝大多数的油气藏都在沉积盖层中,多数沉积盖层构 造与基底构造、断裂活动、乃至火成岩活动有关,因此 通过研究结晶基岩可以间接寻找沉积岩构造。 主要的情况有:①盖层构造与基底高点具有继承关系; ②根据断层的存在及其性质可以推断与其相关的构造, 如滚动背斜;③沉积盆地后期的岩浆侵入可以在盖层中 造成正构造形态,此时,沉积盖层构造的核部是火成岩 体。
第2章 普通物探方法
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第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 重力勘探方法 磁力勘探方法 电法勘探方法 地化勘探方法 综合物探方法
第2章 普通物探方法
第一节 重力勘探方法
一、概述
二、重力勘探的方法原理 三、重力资料的应用
第2章 普通物探方法-§2-1 重力勘探
一、概述
重力勘探——利用专门仪器并按特定方式观测岩层间 密度差异,进而研究地下地质问题;重力勘探是研 究反映地下岩石密度横向差异引起的重力变化,用 以提供构造和矿产等地质信息。根据万有引力定律, 在接近较大密度的物体时,其引力增大,反之引力 减小,由此在地表上引起的重力变化称为重力异常。 异常的规模、形状和强度取决于具有密度差的物体 大小、形状及深度。
第2章 普通物探方法-§2-1 重力勘探
利用金属或石英弹簧重力仪在地面、水面、水下或 空中按一定测网观测重力场的数值,对原始观测值作 一系列处理,得到布伽重力异常,利用这种资料可划 分岩石圈不同密度界面、研究岩石圈的引力分布和大 地构造分布、寻找古潜山型油气构造、寻找密度异常 的矿体、圈定火山岩体等。 国内外技术现状:目前国内重力勘探队伍主要集中 于地矿部门,Байду номын сангаас油部门的东方地球物理勘探公司有完 备的集野外采集、处理及解释为一体的专业队伍。从 在胜利油田施工的队伍-北京勘察技术工程公司来看, 其测量精度达到微伽级,代表了国内领先水平。从国 外研究看,重力勘探除应用于盆地及盆地深层的勘探 外,井中重力测井也取得了一定进展。
第2章 普通物探方法-§2-1 重力勘探
陕甘宁盆地桌子山段布格重力异常与不同高度延拓的 重力异常图,反映了本段深浅层构造方向不相同,不 是同一期构造运动的产物。
重力异常
重力资料 反演结果 109.0地震剖面-234.6km
适用于石油工程学科
地球物理系
王永刚 宋维琪 杜启振
地球物理勘探概论
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第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 绪论 普通物探方法 地震勘探方法 井孔地球物理方法 开发地球物理简介
第2章 普通物探方法
相对于油气勘探中最有效的技术——地震勘探而言,非地震勘探 技术一般是指地球化学、重力、磁法和电法等几种主要的勘探 方法。与地震勘探技术一样,它们分别在不同的地质条件下发 挥出极其重要的作用,并与地震方法相结合,成为油气勘探的 综合技术方法。
地球的形状
1-大地水准面;2-地球自然表 面;a-赤道半径;c-极半径;φ -纬度
第2章 普通物探方法-§2-1 重力勘探
按物质成分特征, 地球可以分为 三层: 地壳、地幔和地核。重力 异常的分布与构成地壳物质的密 度分布有着密切的关系,即与地 质构造和矿产分布密切相关。为 此,我们是根据重力异常分布特 征来探求引起各类异常的地质原 因,如地质构造和有用矿产; 根 据重力异常特征划分地台、地槽、 沉积盆地、隆起、断层、侵入体、 盐丘等。再对异常作某种数字处 理可以进一步确定含油气面积以 及它们的产状要素。此即重力异 常的解释问题。
第2章 普通物探方法-§2-1 重力勘探
人造地球卫星测得的地球 形状参数:赤道半径a为 6378.16km;极半径c为 6356.76k m。虽然地球表面 的起伏比较复杂, 但与整个 地球的规模相比,所占比例 很小,故在宏观上地球仍然 可以被看作表面光滑的椭球 体。大地测量学中规定,以 平静海洋面的趋势延伸到各 大陆之下所形成的封闭曲面 (即大地水准面)的形状作 为地球的基本形状,重力勘 探中采用这一规定。
第2章 普通物探方法-§2-1 重力勘探
2、重力异常的地质特征 (1)沉积盆地重力异常的地质特征在平面等值线图上 表现为:①等值线的形状和盆地的形状一致;②洼陷对 应相对低的重力异常,凸起对应相对高的重力异常,重 力异常最低的区域对应盆地中心;③纯地形引起的重力 异常与地形呈镜像关系。 (2)断层在布格重力异常图上的表现形式为:①沿一 定方向延伸的梯级带;②异常梯级带发生同形扭曲或方 向变化;③串珠状正或负异常;④封闭异常突然变宽、 变窄或轴线明显错动的部位;⑤不同特征异常区域的分 界线。
第2章 普通物探方法-§2-1 重力勘探
华北平原 布格重力 异常图 (单位: mGal)
第2章 普通物探方法-§2-1 重力勘探
重力资料的应用(续) 在勘探程度高的地区,利用重力细测资料研究断层、 寻找沉积岩内部构造、检测油气异常、分析逆冲推覆 构造等。 研究逆冲推覆构造常用以下三种方法: (1) 重力延拓法 (2) 重力模型正演法 (3) 重力地震综合解释法
重力异常是地质体的剩余质量在测点产生的附加引力 的铅直分量。 重力单位—国际单位制中,重力的单位是m/s2,实际生 产中这个单位太大,通常取国际通用重力单位 g.u(gravity unit)做为实用单位,即: 1g.u=10-6m/s2 厘米克秒制(CGS)制中,重力的单位是伽(Gal), 1Gal=1cm/s2 实际生产中常用其分数单位毫伽(mGal)和微伽(Gal), 即: 1mGal=10-3Gal 1Gal=10-6Gal
第2章 普通物探方法-§2-1 重力勘探
如果从某点重力观测值中减去正常重力值,再把地
球表面起伏引起的重力变化校正掉(即布格校正),
就只剩下地下物质不均匀造成的重力变化,称其为布 伽重力异常,简称布伽异常或重力异常。布伽重力异
常图是重力勘探提供解释的基础资料,它与地壳上层
的岩石成分及其成层条件有关。在含油气盆地内布伽 重力异常一般只有正常重力值的百万分之几到百万分 之几十,需要灵敏度很高的重力仪进行测量。
非地震勘探的发展趋势
电法勘探将成为地震高难地区的主要勘探手段 随着石油工业的快速发展,石油勘探的领域不断向广度 和深度发展,石油勘探由原来主攻几个盆地、几个油 田,发展到向盆地外围、盆地周边的山前等地区以及 深层扩展,这就面临着两个问题:一是在新开辟的探 区,迫切需要经济的物探方法,迅速查清盆地勘探构 造格局,迅速为布臵地震提供依据;二是在油气聚集 情况看好,而又是地震的高难地区,需要得到好的资 料,并能解决地质问题。
第2章 普通物探方法-§2-1 重力勘探
二、重力勘探的方法原理 重力勘探是通过测定自然存在的重力场,或测定重 力场沿不同方向的变化率在地球表面的分布特征,解 决地质勘探中诸如划分大地构造单元、圈定沉积盆地 分布范围、寻找油气构造、提取含油气信息、普查及 勘探各种金属和非金属矿藏等地质任务。 重力勘探的理论基础是万有引力定律。由牛顿万有 引力定律:相距为r,质量分别为m 1 和m 2 的两个质点, 其相互间的引力F为: m1 m 2 F G r2 式中G为万有引力常数。 重力F1 与重力加速度g 满足的关系是: F m g
重力勘探是在地表观测由于地下岩矿石存在密度差 异而引起的重力场的变化,通过对观测资料的处理和 解释,达到反求地下构造的一种勘探方法。 该勘探方法勘探的地球物理前提条件是:地下岩矿 石存在密度差异。 所依据讨论的物理场是重力场。重力场是一种位场。 即场的变化只与空间变化有关,与时间无关。 主要用于区域勘探。 主要应用领域:能源工业,国防工业,测绘工业。 重力—物体所受重力为地球的引力和惯性离心力的矢 量和。由于离心力的存在,重力一般不指向地心。在 重力勘探中,习惯上将重力加速度简称为重力。
第2章 普通物探方法-§2-1 重力勘探
3、重力资料在油气勘探中的应用 利用重力资料可以研究区域地质构造、圈定沉积盆地 范围、划分次级构造单元、指出含油气远景区,有时还 可以研究沉积构造甚至油气藏。 (1)研究区域地质构造,预测油气远景区 研究含油气盆地的区域地质构造是一项综合的地质任务, 它包括研究结晶基底成分和内部构造;确定基底顶面的 起伏;圈定沉积岩系的分布范围和寻找构造;确定区域 性断裂以及盆地与周围构造单元的关系等。最终目的是 在盆地内部进行构造分区,判断深凹陷的存在,预测生 油岩系的分布范围以及圈定进一步找油的远景区。
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第2章 普通物探方法-§2-1 重力勘探
地球近似于一个两极半径略小于赤道半径的旋转 椭球体。在这个椭球体附近,一切物体都同时受到两 个主要力-地球全部质量的引力和地球自转所引起的 惯性离心力的作用。由于地球内部物质密度分布不均 匀,因而使地球上各点的引力和惯性离心力不同,而 地球表面各点上的重力值主要决定于各点上引力与离 心力的矢量和。
第2章 普通物探方法-§2-1 重力勘探
地壳的重力特征:正常情况下,老地层的密度比新 地层大,当地层发生褶皱时,在背斜处老地层升起形 成剩余质量,故在背斜上出现重力高;同理,在向斜 上因老地层下降,则出现重力低。单斜地层上,因老 地层向一个方向下降,重力异常也必然出现相似的减 小。在断层上,由于新、老地层的突然错动,重力异 常出现相应的变化,且纵向断距越大,重力变化越大。 对于古潜山,由于覆盖其上的沉积岩密度较小,故古 潜山上出现重力高,相反在盐丘上出现重力低。