Территория · геологический граф знаний

Словарь ВСЕГЕИ — 24 394 термина RDF / SKOS gStore
Найдено: 8 терминов
Ядерная геофизика термин
[nuclear geophysics] – раздел геофизики, основой которого является изучение ядерных превращений (см. Ядерная реакция ). Я. г. объединяет ядерно-физич. методы, которые используются для решения теоретических и прикладных задач геологии и геофизики, в т. ч. для изучения закономерностей распределения в геологич. образованиях петро- и рудогенных элементов, для изучения состава и физич. свойств г. п., м-лов и руд, закономерностей формирования м-ний полез. ископ. с целью их поисков и разведки и т. д. Предложение использовать скорость радиоактивного распада элементов в качестве эталона времени для определения возраста п., высказанное П. Кюри и Э. Резерфордом в 1902 г., было в 1907 г. реализовано Б. Болтвудом: по изотопам свинца (конечного продукта распада урана) сделаны первые определения возраста м-лов. Основы поисково-разведочной радиометрии в СССР были заложены в середине 20-х гг. XX в. Это направление получило развитие в т. ч. и за рубежом – в связи с проблемой поисков радиоактивного сырья для атомной пром-сти. Были созданы основы радиометрич. методов поисков урановых руд в наземном и воздушном вариантах, создана методика разведки урановых руд по данным гамма-каротажа и радиометрич. опробования. Разработка собственно ядерно-геофизических методов следовала непосредственно за рядом открытий в области ядерной физики в 1940–1950-х гг. В их числе нейтрон-нейтронный каротаж, нейтронно-активационный метод, гамма-гамма метод, импульсный нейтронный метод, рентгенофлюоресцентный метод. В последующие годы продолжалось совершенствование гамма-гамма методов, созданы рентгенорадиометрический метод , нейтронные методы и др. Методы Я. г. применяют для решения чрезвычайно широкого круга геологич. задач.
Источник: Геологический словарь ВСЕГЕИ (3-е изд.)
Геологический словарь : в 3 т. / гл. ред. О. В. Петров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб. : ВСЕГЕИ, 2010—2017. — ISBN 978-5-93761-169-7.
Шахтная геофизика термин
[mining geophysics] – комплекс геофизич. методов, применяющихся в подземных горн. выработках, в т. ч. в скважинах подземного бурения, для поиска рудных тел в межвыработочном пространстве, а также для решения ряда горнотехнич. задач. В состав методов Ш. г. входят электроразведочные исследования на постоянном токе – метод заряда , метод блуждающих токов , разл. методы профилирования и зондирования, в т. ч. на переменном токе ( радиоволновое просвечивание ), физико-химич. методы – метод естественного электрического поля и метод вызванной поляризации , магниторазведка, гравиразведка и сейсморазведка, метод регистрации космич. излучения и др. По данным методов Ш. г. решаются следующие задачи: изучение особенностей геологич. строения м-ний, картирование зон трещиноватости и зон измененных п., выявление, оконтуривание и прослеживание рудных тел в межвыработочном и околовыработочном пространстве, корреляция рудных тел, подсеченных разными выработками, проверка сплошности рудных тел и установление мест их разрывов, выделение безрудных блоков. Горнотехнич. задачами, решаемыми Ш. г. на эксплуатируемых м-ниях, являются: прогнозирование горн. ударов, изучение динамики зон обрушения, выявление карстовых зон и подземных полостей и др.
Источник: Геологический словарь ВСЕГЕИ (3-е изд.)
Геологический словарь : в 3 т. / гл. ред. О. В. Петров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб. : ВСЕГЕИ, 2010—2017. — ISBN 978-5-93761-169-7.
Подземная геофизика термин
[ underground geophysics ] – геофизич. исследования, проводимые полностью или частично под землей с целью получения сведений о физич. свойствах г. п. и руд в условиях естеств. залегания. П. г включает скважинную геофизику , шахтную геофизику , каротаж , а также исследования в вариантах скважина – поверх., горн. выработка – поверх. П. г. применяется для изучения массивов г. п. в скважинах между ними и горн. выработками, а также между скважинами, горн. выработками и поверх. Земли. Приближение к искомым геологич. объектам позволяет повысить надежность их выявления и детальность оконтуривания. Условия проведения измерений в горн. выработках и скважинах иногда являются более благоприятными, чем на поверх. Земли (отсутствие температур. вариаций, ветровых помех и др.), однако, как правило, они более сложные, требуют использования специализированной аппаратуры, которая по своим метрологическим характеристикам иногда уступает приборам, применяемым для наземной съемки. Проведение измерений может осложняться помехами от электрич. сети и механич. вибраций. Интерпретация данных П. г имеет свою специфику в связи с возможностью расположения искомого геологич. объекта под пунктами наблюдения, над ними или сбоку от них. При проведении работ и интерпретации данных учитывается влияние границы раздела земля – воздух.
Источник: Геологический словарь ВСЕГЕИ (3-е изд.)
Геологический словарь : в 3 т. / гл. ред. О. В. Петров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб. : ВСЕГЕИ, 2010—2017. — ISBN 978-5-93761-169-7.
http://geoterritory.ru/terms/5756
Скважинная геофизика термин
[borehole geophysics] – комплекс геофизич. методов исследований околоскважинного, межскважинного и подзабойного пространства с целью выявления и детального изучения геологич. объектов, не вскрытых или только подсекаемых скважинами. В отличие от каротажа , дающего информацию о ближней зоне, т. е. среде, непосредственно примыкающей к стенке скважины, С. г. позволяет исследовать окружающее пространство на расстояниях в десятки и сотни м от скважины. Задачи С. г. близки к задачам наземной геофизики. Имеющиеся отличия касаются аппаратуры, условий проведения работ и интерпретации данных. С. г. применяется в основном на рудных м-ниях (полиметаллич., медных, медно-никелевых, редкометалльных, магнетитовых, марганцевых и др.). При этом ведущую роль играют методы электроразведки скважинной постоянным или низкочастотным переменным током, скважинной индукционной электроразведки, метод переходных процессов , радиоволновое просвечивание , методы магниторазведки скважинной , физико-химич. методы, вертикальное сейсмическое профилирование и т. д. Данные С. г. используются при определении природы наземных геофизич. аномалий и для решения задач разведки рудных м-ний. По данным методов С. г. производится оценка протяженности оруденения на глубину, корреляция рудных пересечений в соседних скважинах, устанавливаются элементы залегания рудных тел, осуществляется их оконтуривание, а также уточняются горнотехнич. условия эксплуатации м-ний. Результаты используются при подсчете запасов.
Источник: Геологический словарь ВСЕГЕИ (3-е изд.)
Геологический словарь : в 3 т. / гл. ред. О. В. Петров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб. : ВСЕГЕИ, 2010—2017. — ISBN 978-5-93761-169-7.
Разведочная геофизика термин
[exploration geophysics] – комплекс геофизич. методов, применяемых для целей геологич. разведки. Р. г. как науч. направление имеет свой объект исследований – верх. часть зем. коры и свои – геофизич. методы исследования. Р. г. решает многообразные задачи, начиная от изучения тектоники регионов и геологич. картирования в разл. м-бах до разведки и эксплуатации м-ний. Р. г. является одним из наиболее эффективных средств изучения зем. недр и широко применяется при поисках и разведке разл. видов полез. ископ. Геофизические методы поисков и разведки основаны на изучении физич. полей разл. природы (гравитационного, магнитного, электромагнитного, акустического, теплового, ядерных излучений и т. д.), которые связаны с разл. свойствами г. п. и руд (плотностными, магнитными, электрич., упругими, теплофизич., радиоактивными и пр.). По этим признакам выделяют гравиразведочные, магниторазведочные, электроразведочные, сейсморазведочные, геотермич., ядерно-геофизич. и др. методы. По объектам изучения различают региональные геофизич. исследования, нефтегаз. геофизику, рудную геофизику, геофизич. исследования нерудных полез. ископ., геофизич. работы в гидрогеологии и инженерной геологии, экологич. геофизику и др. Региональные геофизич. исследования нацелены на изучение строения зем. коры, картирование рельефа фундамента, изучение осад. чехла, выделение крупных массивов кристаллич. и изверж. п., зон тектонич. нарушений. На основании результатов региональных работ делаются выводы о закономерностях образования и размещения м-ний полез. ископ. и выбираются направления поисковых работ. Исключительно большую роль геофизич. методы играют при поисках м-ний нефти и газа, залегающих на больших глубинах и в сложных геологич. условиях, а также расположенных на шельфе. Геофизич. методы являются основным источником информации о вскрытых скважинами г. п. и их нефтегазоносности. При поисках рудных м-ний геофизич. методы используются на этапах геологич. картирования и изучения структурно-тектонич. условий локализации м-ний. Значительную эффективность они имеют при исследовании закрытых и плохо обнаженных территорий. С помощью геофизич. методов выявляются рудоперспективные аномалии и косвенные признаки рудных тел и в комплексе с бурением изучается природа геофизич. аномалий. Геофизич. методы широко используются при разведке рудных м-ний, оконтуривании рудных тел, подсчете запасов, эксплуатации м-ний и изучении их флангов. Среди геофизич. исследований нерудных полез. ископ. наибольшее развитие получили геофизич. поиски алмазоносных кимберлитовых трубок. Методы каротажа и скважинной геофизики являются обязательной составной частью работ, сопровождающих бурение поисковых и разведочных скважин. Геофизич. исследования в гидрогеологии проводятся для изучения глубинной структуры бассейнов подземных вод, поисков пресных и минерализованных вод, поисков геотермальных источников, решения задач выявления карьерных и шахтных вод в геологич. структурах. Геофизич. методы широко применяются в инженерной геологии, где с их помощью решаются задачи выбора мест для строительства гидроузлов, трасс нефте- и газопроводов, железных и автомобильных дорог, тоннелей, а также объектов повышенной опасности (АЭС, газохранилищ и др.). Во все более возрастающих объемах применяются геофизич. методы при решении экологич. задач (выявление и картирование загрязнений разл. вида, изучение свалок пром. и бытового мусора, контроль за состоянием трубопроводов и т. д.). С использованием геофизич. методов создаются системы контроля природ. и техногенных процессов, сети мониторинга напряженного состояния г. п. и прогноза землетрясений. Важной составной частью работ по применению геофизич. методов на разл. объектах являются исследования физич. свойств г. п. и руд, составление физико-геологических моделей объектов исследования и выбор оптимальных геофизич. комплексов для решения поисково-разведочных задач.
Источник: Геологический словарь ВСЕГЕИ (3-е изд.)
Геологический словарь : в 3 т. / гл. ред. О. В. Петров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб. : ВСЕГЕИ, 2010—2017. — ISBN 978-5-93761-169-7.
http://geoterritory.ru/terms/5868
Экологическая геофизика термин
[environmental geophysics] – раздел геофизики (являющийся также частью экологической геологии ), изучающий морфологические, ретроспективные и прогноз. проблемы, связанные с воздействием на биоту геофизич. полей природ. и техногенного происхождения. Предметом исследования Э. г. являются сами геофизич. поля, а также связи этих полей с разл. экологич. процессами и явлениями, оценка роли всевозможных геофизич. воздействий на формирование экологич. обстановки, обусловливающей существование биосферы в целом и ее составляющих, прежде всего – человеческой популяции. В условиях резко увеличивающегося насыщения среды обитания не присущими Земле как планете электромагнитными, магнитными и радиационными полями Э. г. выступает в качестве средства изучения этой среды (ноосферы), а естеств. (геофизич.) и техногенные (физич.) поля не только являются инструментом познания, но и сами становятся объектом исследования.
Источник: Геологический словарь ВСЕГЕИ (3-е изд.)
Геологический словарь : в 3 т. / гл. ред. О. В. Петров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб. : ВСЕГЕИ, 2010—2017. — ISBN 978-5-93761-169-7.
http://geoterritory.ru/terms/8385
Геофизика термин
[ от гео… и греч. physikē – основы естествознания; geophysics] – обширная область наук о Земле, которая применяет принципы и методы физики. Г. рассматривает проблемы, связанные со свойствами и процессами в Земле и ее оболочках: гидросфере, литосфере, атмосфере, магнитосфере и т. д. Г. основывается на изучении природы, структуры, пространственной неоднородности, временнoй изменчивости геофизич. полей: гравитационного, геомагнитного, электромагнитного, геотермического и др., их особенностей, что обусловлено неоднородностью состава и сложностью строения Земли, характером происходящих в ней процессов, влиянием космич. тел, а также воздействием биосферы и техногенной деятельности. Г. зародилась в начале XX в., объединив разрозненные данные геодезии, гравиметрии , сейсмологии , геомагнетизма , океанографии, метеорологии и некоторых др. науч. направлений. Крупные разделы современной Г.: солнечнозем. физика, физика атмосферы, гидрофизика, физика твердой Земли, вычислительная Г., а также разведочная Г. и др. Каждый из них подразделяется на дисциплины и субдисциплины в соответствии с их частным предметом исследования. Солнечно-зем. физика, получившая особое развитие с запуском ИСЗ и началом космич. исследований, изучает явления и процессы в межпланетной и околоземной среде, состояние ионосферы и магнитосферы Земли . Физика атмосферы изучает явления и процессы в атмосфере, свойства газ. составляющих, поглощение и излучение ими радиации, химич. реакции, распределение температуры и давления, испарения и конденсацию водяного пара, образование облаков и выпадение осадков, разнообразные формы движений в атмосфере. Учение об атм. электричестве рассматривает электрич. явления, происходящие в ниж. слоях атмосферы, грозовые явления и т. п. Аэрономия исследует верх. слои атмосферы, не подверженные непосредственному влиянию зем. поверх. Гидрофизика изучает физич. процессы в гидросфере и подразделяется на физику моря (океана) и гидрологию суши. Физика океана (также раздел океанологии) исследует физич. процессы в Мировом океане и включает термодинамику, гидродинамику, акустику, оптику, ядерную гидрофизику, а также занимается исследованием квазистационарных электрич. и магнитных полей в океане, распространения в нем низкочастотных электромагнитных возмущений и магнитогидродинамических эффектов. Гидрология суши исследует поверхностные воды: реки, озера, водохранилища, болота, подземные воды, ледники (также изучаются гляциологией), явления и процессы, в них протекающие. Практич. приложение гидрологии дает оценку и прогноз состояния и рационального использования водных ресурсов. Гляциология – наука о формах льда на зем. поверх. (ледники, снежный покров и др.), о подземных льдах, их строении, составе, физич. свойствах, происхождении и развитии, геологич. и геоморфологической деятельности, географич. распространении. Физика твердой Земли (см. Физика Земли ) подразделяется в зависимости от предмета исследования на сейсмологию, гравиметрию, геомагнетизм, геотермию, геоэлектрику (электрометрию), исследование м-лов и г. п., тектонофизику и др. Разведочная геофизика – комплекс геофизич. методов поисков и разведки м-ний полез. ископ.; объектом ее исследований является верх. часть земной коры . Разведочная Г. подразделяется по объекту изучения (нефтегаз., рудная и др.), по стадиям геологоразведочных работ (поисковая, промысловая и др.), по сферам применения (наземная, подземная, скважинная, шахтная и др.), по физич. основам геофизич. методов (ядерная, экологич. и др.). Новое направление Г. – вычислительная Г., занимающаяся сбором, обработкой и хранением геофизич. информации, созданием банков геофизич. данных, а также численным моделированием разл. геофизич. явлений и процессов.
Источник: Геологический словарь ВСЕГЕИ (3-е изд.)
Геологический словарь : в 3 т. / гл. ред. О. В. Петров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб. : ВСЕГЕИ, 2010—2017. — ISBN 978-5-93761-169-7.
Промысловая геофизика термин
[ oil and gas geophysics ] – геофизич. исследования нефт. и газ. скважин, проводящиеся с целью поиска, разведки и контроля разработки м-ний нефти и газа; выявления и изучения подземных хранилищ газа. Включает электрич. методы каротажа ( боковое каротажное зондирование , боковой каротаж , микрокаротаж , микрозондирование, индукционный каротаж , диэлектрический каротаж , электромагнитный каротаж , резистивиметрия), радиоактивный каротаж , ядерно-магнитный каротаж, акустический каротаж . К П. г. относятся также газовый каротаж и геолого-технологич. исследования скважин, опробование пластов и отбор образцов керна, вскрытие пластов перфорацией, контроль технич. состояния бурового инструмента, обсадной колонны и насосно-компрессорных труб, качества цементирования, контроль качества вскрытия пласта, выявление дефектов в буровом инструменте или в обсадной колонне. По данным П. г. определяют режим работы эксплуатационных добычных и нагнетательных скважин при эксплуатации м-ний углеводородов, устанавливают подсчетные параметры пласта, положение водонефт. или газонефт. контакта. Измерения проводят в процессе бурения аппаратурой, встроенной в буровой инструмент, или автономными скважинными приборами, доставляемыми в интервал исследований в перерывах между долблениями, или после бурения на геофизич. кабеле, по которому подается электрич. питание приборов и сигналов управления к их силовым узлам; по кабелю передаются на днев. поверх. данные скважинных измерений. Регистрация результатов измерений, редактирование и оперативная обработка производятся каротажными станциями в автоматическом и диалоговом режимах. Для отдельных геологич. условий (терригенный или карбонатный разрез, открытый или обсаженный ствол, разведка или разработка м-ний и др.) разработаны и применяются разл. комплексы геофизических исследований скважин .
Источник: Геологический словарь ВСЕГЕИ (3-е изд.)
Геологический словарь : в 3 т. / гл. ред. О. В. Петров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб. : ВСЕГЕИ, 2010—2017. — ISBN 978-5-93761-169-7.