Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы на геодинамические исследования.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
26.04.2019
Размер:
97.39 Кб
Скачать

13. Геоэлектрические методы изучения неотектоники.

Геоэлектрические методы представляют группу методов использующих различные физические свойства горных пород (удельное сопротивление, диэлектрические постоянные и др.)

На территории геодинамических полигонов, как и за их пределами, широко используются методы электрометрии. Наиболее распространен­ными видами электроразведки являются вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ), изучение естественных теллурических токов Зем­ли при помощи теллурического и магнитно-теллурического зондирова­ния и профилирования (ТТ, МТП, ТЗ и МТЗ). Всеми этими методами выявляется морфология погребенного рельефа, оконтуриваются участки максимальных мощностей новейших отложений, выделяются и окон­туриваются разные по литологическому составу отложения, что позво­ляет обнаружить структурные формы в новейших отложениях, выяв­ляют различные криптоформы — погребенные поднятия и опускания.

Глубинное магнитотеллурическое зондирование (ГМТЗ) позволяет выявить изменения с глубиной электропроводности пород и выделить в литосфере высоко-проводящие слои, которые связываются с частичным расплавлением ве­щества. Эти данные существенны для выявления глубинного строения геологических структур и связи с ними новейших тектонических дви­жений.

Наблюдения над электрическим полем. Для выявления прочности горных пород в очаговых зонах землетрясений изучаются вариации электрического поля Земли во времени. Применяются различные мето­ды, в частности, модификация дипольного электрического зондирования на постоянном токе.

В результате электрометрических наблюдений можно выделить лунно-суточные вариации электрического сопро­тивления горных пород, связанные с приливными движениями земной коры.

По данным А. А. Воробьева, в период пластической деформации в зоне готовящегося разрыва быстро возникает большой электрический ток, нагревающий горные породы и ослабляющий их механическую прочность, а также перераспределяющий электрические разряды в си­стеме Земля—атмосфера. В результате во время землетрясения и до него вблизи очаговой области могут возникать большие электрические возмущения, которые регистрируются как высоко над землей, в ионо­сфере, так и в глубоких шурфах, штольнях и скважинах. Величина электрического потенциала при этом, по данным Ташкентского полиго­на, может достигнуть нескольких тысяч вольт и соответствовать десят­кам вольт на каждый метр глубины.

14. Вопросы, решаемые геодезическими методами при изучении геодинамичееких процессов.

Горизонтальные движения в последние годы широко изучаются путем применения методов геодезии посредством повторных триангуляции, трилатераций, измерений линий базисов и углов. Применяются эти методы, в отличие от астрономических, для выявления горизонтальных смещений только отдельных участков в пределах континентов. В простейшем случае для вычисления горизонтального смещения пунк­тов триангуляции необходимо иметь длину базиса, азимут одной из сторон треугольника и абсолютное положение одной из точек.

Высокоточное нивелирование и линейно-угловая триангуляция обес­печивают также изучение деформации дневной поверхности или по­верхностей горных выработок с линейными ошибками менее 10 -6. Это позволяет выявлять вертикальные движения земной коры с точностью 0,7—1,3 мм на 1 км хода при использовании нивелировки первого и второго классов, а горизонтальные движения ±4—10 мм — в зависимости от методики измерений и применения новейших инструментов, а также от длин из­меряемых расстояний.

Применение указанных методов позволило во многих районах уста­новить-горизонтальные смещения точек земной поверхности.

С увеличением точности наблюдений методы триангуляции и трилатерации оказываются вполне применимыми для изучения горизон­тальных перемещений земной коры. Повторное высокоточное нивелирование. Одним из основных мето­дов в изучении современных движений считается метод повторного вы­сокоточного (прецезионного) нивелирования. Он применяется для ре­шения задач неотектоники не только в региональном плане, при изуче­нии обширных пространств суши, но и при выявлении локальных струк­тур, при решении проблемы прогноза землетрясений (деформации зем­ной коры рассматриваются как предвестники землетрясений), строи­тельстве инженерных сооружений и пр.

Для изучения современных вертикальных движений используется метод гео­метрического высокоточного нивелирования 1-го и 2-го классов. Геоде­зическое нивелирование мало пригодно из-за малой точности этого ме­тода, обусловленной главным образом влиянием вертикальной атмос­ферной рефракцией. Метод повторного нивелирования широко применяется для решения региональных задач неотектоники и геодинамики, так и для изучения локальных структур и разрывных де­формаций.