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文档简介
地质勘探技术与方法练习题姓名_________________________地址_______________________________学号______________________-------------------------------密-------------------------封----------------------------线--------------------------1.请首先在试卷的标封处填写您的姓名,身份证号和地址名称。2.请仔细阅读各种题目,在规定的位置填写您的答案。一、填空题1.地质勘探的主要目的是为了获取地质构造、矿产资源分布和地下流体分布等方面的信息。
2.地震勘探技术中的地震波速度法是利用地震波在地下介质中传播的速度差异来探测地质构造。
3.核磁共振成像技术(NMR)在地质勘探中主要用于地层识别和岩石物性分析。
4.地质勘探常用的物探方法包括电法、磁法、重力法和放射性法。
5.地球化学勘探中,土壤样品的采集通常采用网格法、样条法和随机法等方法。
答案及解题思路:
答案:
1.地质构造、矿产资源分布、地下流体分布
2.地震波速度法
3.地层识别、岩石物性分析
4.电法、磁法、重力法、放射性法
5.网格法、样条法、随机法
解题思路:
1.地质勘探的主要目的是为了获取地质构造、矿产资源分布和地下流体分布等方面的信息,这是地质勘探的基本任务。
2.地震波速度法是地震勘探技术中的一种,通过分析地震波在地下介质中的传播速度,可以推断地质构造。
3.核磁共振成像技术(NMR)在地质勘探中可以用于地层识别和岩石物性分析,这是由于NMR技术对物质内部结构的高灵敏度。
4.地质勘探常用的物探方法包括电法、磁法、重力法和放射性法,这些方法分别基于电磁学、磁学和放射性原理,用于探测地下地质特征。
5.地球化学勘探中,土壤样品的采集方法包括网格法、样条法和随机法,这些方法旨在保证样品的代表性,从而提高勘探结果的准确性。二、选择题1.以下哪项不是地质勘探的主要目的?
A.获取地下资源信息
B.了解地质构造
C.研究地球物理场
D.建设工程项目
2.地震勘探技术中,以下哪种波在地下介质中传播速度最快?
A.纵波
B.横波
C.表面波
D.转换波
3.地球化学勘探中,以下哪种元素与石油资源关系密切?
A.钾
B.钙
C.钼
D.钼
4.以下哪种物探方法主要用于探测地下水?
A.磁法
B.电法
C.地震法
D.地球化学法
5.地质勘探中,以下哪种方法主要用于探测油气藏?
A.地震勘探
B.地球化学勘探
C.地球物理勘探
D.核磁共振成像
答案及解题思路:
1.答案:D
解题思路:地质勘探的主要目的是获取地下资源信息、了解地质构造和研究地球物理场,而建设工程项目并非地质勘探的主要目的。
2.答案:A
解题思路:在地震勘探技术中,纵波(P波)在地下介质中传播速度最快,通常在58公里/秒之间,而横波(S波)的传播速度较慢。
3.答案:C
解题思路:在地球化学勘探中,钼(Mo)与石油资源关系密切,因为钼在地层中的异常可以指示油气藏的存在。
4.答案:B
解题思路:电法是主要用于探测地下水的物探方法,通过测量地下岩石的电性差异来推断地下水的分布。
5.答案:A
解题思路:地震勘探是主要用于探测油气藏的方法,通过激发地震波并分析其反射和折射特征来识别油气藏。三、判断题1.地质勘探技术可以应用于各种地质构造的探测。()
正确答案:√
解题思路:地质勘探技术通过各种手段和方法,如地震勘探、地球化学勘探等,能够探测到地表以下的地质构造,包括断层、岩层、沉积层等。因此,这种技术适用于各种地质构造的探测。
2.地震勘探技术只能探测到地下介质中的断层和岩层。()
正确答案:×
解题思路:地震勘探技术不仅仅能探测到断层和岩层,还能揭示地下介质的多种特性,如岩层的弹性模量、密度、速度分布等。通过这些数据,可以分析地质构造、地下水分布、矿产资源分布等情况。
3.地球化学勘探可以准确地确定地下资源的分布情况。()
正确答案:√
解题思路:地球化学勘探通过分析土壤、岩石和水中各种化学元素的含量变化,可以揭示地下资源的分布情况。尽管存在一定的误差和不确定性,但这种技术在资源勘探中起到了重要的作用。
4.核磁共振成像技术在地质勘探中的应用前景广阔。()
正确答案:√
解题思路:核磁共振成像技术在地质勘探中具有无损伤、非侵入性的优点,可以探测到岩石的微观结构和化学成分,因此在油藏评价、煤层气勘探等方面有着广泛的应用前景。
5.地质勘探技术可以完全替代传统的地质调查方法。()
正确答案:×
解题思路:尽管地质勘探技术提高了勘探的效率和精确度,但传统的地质调查方法,如现场观察、样品采集等,仍然在某些情况下是必不可少的。因此,地质勘探技术不能完全替代传统的地质调查方法,而是作为辅段与传统的调查方法相结合。四、简答题1.简述地震勘探技术的原理。
原理概述:地震勘探技术是利用地震波在地下介质中传播速度和反射、折射等特性来探测地壳结构和岩性特征的勘探方法。
工作原理:地震波在地下不同性质的岩层中传播速度不同,当波遇到地层界面时会发生反射和折射,反射波被地震仪记录下来,通过对反射波的分析,可以推断地下地质构造和岩性变化。
2.简述地球化学勘探在石油勘探中的应用。
应用概述:地球化学勘探利用地壳中化学元素分布的不均匀性,通过检测岩石、土壤和地下水中化学成分的变化来寻找石油和天然气。
具体应用:通过对异常地区的地球化学样品进行测试,识别与石油和天然气相关的地球化学特征,如烃类气体、油气烃源岩的微量元素异常等。
3.简述物探方法在地质勘探中的应用。
应用概述:物探方法利用地球物理场的变化,如重力、磁力、电场、地震波等,来探测地质体和地质结构。
具体应用:例如重力勘探可以探测地壳密度变化,磁法勘探可以揭示磁性矿床的分布,电法勘探可以确定地下水层的位置等。
4.简述核磁共振成像技术在地质勘探中的应用。
应用概述:核磁共振成像技术利用原子核在磁场中的共振特性,通过测量核磁共振信号来获取地下岩层的物理和化学性质。
具体应用:如核磁共振成像技术可以用来研究岩石的孔隙度、渗透率、含水率等参数,对于油气勘探和地下水管理具有重要意义。
5.简述地质勘探技术在工程建设中的应用。
应用概述:地质勘探技术为工程建设提供地质资料,保障工程安全、稳定和有效。
具体应用:在工程建设中,地质勘探可以评估地基承载力,预测地质灾害,优化工程设计,保证施工过程中的安全与经济性。
答案及解题思路:
1.答案:
地震勘探技术通过激发地震波,记录反射和折射波,分析地震波的速度和路径变化来确定地下地质结构。
解题思路:解释地震波的产生、传播和接收过程,以及如何利用地震波的反射和折射来推断地质特征。
2.答案:
地球化学勘探在石油勘探中用于识别与油气相关的地球化学异常,如烃类气体、微量元素异常等。
解题思路:阐述地球化学勘探的基本原理,结合石油地质学知识,解释如何通过地球化学手段寻找油气。
3.答案:
物探方法在地质勘探中广泛应用于确定地层厚度、岩石性质、地下水和矿产分布等。
解题思路:介绍不同物探方法的基本原理,结合地质学知识,说明其在地质勘探中的具体应用。
4.答案:
核磁共振成像技术在地质勘探中用于研究岩石的孔隙结构,评估油气藏的可采性。
解题思路:解释核磁共振成像的基本原理,结合岩石学和油气地质学,说明其在地质勘探中的应用。
5.答案:
地质勘探技术在工程建设中用于评估地基承载力,预测和防范地质灾害,优化工程设计。
解题思路:结合工程地质学知识,阐述地质勘探在工程设计、施工和风险评估中的重要性。五、论述题1.论述地震勘探技术在地质勘探中的重要性。
地震勘探技术是一种利用地震波在地下介质中传播的特性来探测地质结构的勘探方法。
地震勘探技术的重要性体现在:
a.提供高分辨率的地层结构信息;
b.辅助发觉油气藏、矿产资源和地下水;
c.评估地质风险,如地震断层和岩体稳定性;
d.支持工程建设,如隧道、桥梁和油田开发。
2.论述地球化学勘探在地质勘探中的应用前景。
地球化学勘探是通过分析土壤、岩石和地下水中的化学元素分布来推断地下矿产资源分布的方法。
地球化学勘探的应用前景包括:
a.发觉新的矿产资源;
b.提高勘探效率,降低成本;
c.适用于难以用传统方法勘探的地区;
d.与其他勘探技术结合,提高勘探成功率。
3.论述物探方法在地质勘探中的应用特点。
物探方法是指利用物理场(如电磁场、重力场、地震波等)在地下介质中的传播和变化来探测地质结构的方法。
物探方法的应用特点包括:
a.非破坏性,不会对勘探区域造成损害;
b.适用范围广,可用于各种地质条件和环境;
c.可提供三维地质结构信息;
d.与其他勘探技术结合,提供更全面的地质信息。
4.论述核磁共振成像技术在地质勘探中的应用优势。
核磁共振成像技术(NMR)是一种利用原子核自旋的核磁共振现象来探测地下物质性质的技术。
核磁共振成像技术在地质勘探中的应用优势包括:
a.提供高分辨率、高对比度的地质结构图像;
b.可直接探测地下流体分布;
c.对岩性和流体性质敏感;
d.无需侵入性采样,减少对环境的干扰。
5.论述地质勘探技术在工程建设中的应用价值。
地质勘探技术在工程建设中的应用价值主要体现在:
a.确定工程基础地质条件,为工程设计提供依据;
b.预测和评估地质灾害风险,如滑坡、岩崩等;
c.选择合适的施工方法和材料;
d.提高工程建设的安全性和经济性。
答案及解题思路:
答案:
1.地震勘探技术能够提供高分辨率的地层结构信息,辅助发觉油气藏和矿产资源,评估地质风险,支持工程建设。
2.地球化学勘探可以发觉新的矿产资源,提高勘探效率,适用于难以用传统方法勘探的地区,与其它勘探技术结合提高成功率。
3.物探方法具有非破坏性,适用范围广,提供三维地质结构信息,与其它勘探技术结合提供更全面的地质信息。
4.核磁共振成像技术提供高分辨率、高对比度的地质结构图像,可直接探测地下流体分布,对岩性和流体性质敏感,无需侵入性采样。
5.地质勘探技术确定工程基础地质条件,预测和评估地质灾害风险,选择合适的施工方法和材料,提高工程建设的安全性和经济性。
解题思路:
1.结合地震勘探技术的原理和应用案例,阐述其在地质勘探中的具体作用。
2.分析地球化学勘探的优势,结合实例说明其在地质勘探中的应用前景。
3.描述物探方法的特性,结合实际案例说明其在地质勘探中的应用特点。
4.阐述核磁共振成像技术的原理和应用,分析其在地质勘探中的优势。
5.结合地质勘探技术在工程建设中的应用实例,说明其应用价值。六、计算题1.计算地震波在地下介质中传播的速度。
已知:地震波在岩石中的纵波速度为5.5km/s,横波速度为3.2km/s,岩石的密度为2.7g/cm³。
求:地震波在该岩石中的传播速度。
2.计算地球化学勘探中土壤样品的采集密度。
已知:地球化学勘探区域面积为100km²,计划采集土壤样品的总数为200个。
求:土壤样品的采集密度(即每平方公里采集的样品数)。
3.计算物探方法中电法的电极距。
已知:电法勘探中,测量的电阻率为100Ω·m,电极长度为5m,电极间距为10m。
求:计算电极距对应的电阻率。
4.计算核磁共振成像技术中磁场强度与探测深度之间的关系。
已知:核磁共振成像技术中,磁场强度为1.5T,探测深度为10cm。
求:计算磁场强度增加至2T时,探测深度的变化。
5.计算地质勘探技术在工程建设中的应用成本。
已知:某工程建设中,地质勘探工作包括钻探、地球物理勘探和地球化学勘探,钻探费用为100万元,地球物理勘探费用为50万元,地球化学勘探费用为30万元。
求:计算地质勘探技术在工程建设中的应用总成本。
答案及解题思路:
1.解题思路:
使用地震波速度的公式:v=√(E/ρ),其中v为波速,E为弹性模量,ρ为密度。
纵波速度v_p=√(E/ρ),横波速度v_s=√(G/ρ),其中G为剪切模量。
由于E=2G,可以联立方程求解E和G,然后计算v。
2.解题思路:
采集密度=样品总数/区域面积。
3.解题思路:
电法电阻率ρ=L/(AI),其中L为电极距,A为电极面积,I为电流。
通过测量电阻率和电流,可以反推电极距。
4.解题思路:
探测深度与磁场强度成反比,可以使用比例关系进行计算。
5.解题思路:
总成本=钻探费用地球物理勘探费用地球化学勘探费用。
答案:
1.地震波传播速度:根据已知数据,计算得到纵波速度约为5.5km/s,横波速度约为3.2km/s。
2.土壤样品采集密度:2个/平方公里。
3.电法电极距:根据电阻率和电流计算得到电极距约为10m。
4.磁场强度与探测深度关系:探测深度将增加,具体增加量根据比例关系计算。
5.地质勘探技术应用总成本:180万元。七、案例分析题1.案例分析:某地区进行地震勘探,如何确定地震波的传播速度?
【案例背景】
在某地区进行地震勘探,为了了解地下地质结构,需要确定地震波的传播速度。
【问题】
如何确定地震波的传播速度?
【解题步骤】
(1)布置地震勘探设备,包括地震震源和地震检波器。
(2)在预定区域释放地震震源,产生地震波。
(3)记录地震波通过不同地质层的时间差。
(4)根据地震波的速度公式V=D/T,其中V为速度,D为距离,T为时间,计算地震波在不同地质层中的传播速度。
(5)通过对比不同地质层中的地震波速度,分析地下地质结构。
2.案例分析:某地区进行地球化学勘探,如何确定油气资源的分布情况?
【案例背景】
在某地区进行地球化学勘探,旨在确定油气资源的分布情况。
【问题】
如何确定油气资源的分布情况?
【解题步骤】
(1)收集区域地质资料,包括地层、构造和地质年代等信息。
(2)选取地球化学指标,如烃类化合物、重烃和轻烃等。
(3)通过地球化学采样和实验室分析,确定油气资源分布的特征。
(4)结合地质资料,分析油气资源的成因和分布规律。
(5)绘制油气资源分布图,为油气勘探提供依据。
3.案例分析:某地区进行物探方法勘探,如何确定地下资源的类型?
【案例背景】
在某地区进行物探方法勘探,旨在确定地下资源的类型。
【问题】
如何确定地下资源的类型?
【解题步骤】
(1)根据地质条件和勘探目标,选择合适的物探方法,如电法、磁法、重力法等。
(2)进行物探数据采集,包括数据测量和记录。
(3)对采集到的数据进行处理和分析,提取地下资源信息。
(4)结合地质资料和物探数据分析,确定地下资源的类型。
(5)绘制地下资源分布图,为资源开发提供依据。
4.案例分析:某地区进行核磁共振成像勘探,如何确定地质构造?
【案例背景】
在某地区进行核磁共振成像勘探,以确定地质构造。
【问题】
如何确定地质构造?
【解题步骤】
(1)选择合适的核磁共振成像设备,进行现场安装和调试。
(2)在预定区域进行核磁共振成像实验,获取地质构造信息。
(3)对成像数据进行处理和分析
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