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为了描述地磁场
地 磁 学 第一章 地磁场的构成 前言: 我们生活的地球是一个巨大的磁性体,它在周围的空间产生磁场,这个磁场称为地磁场。 1.来源: 世界地磁图基本上反映了来自地球核部场源的各地磁要素随地理分布的基本特征。下图为1980年的地磁场水平强度H等值线图(单位为nT)。从图中可以看出,水平分量等值线大致是沿纬度线排列的曲线族,H值由赤道向两极逐渐减小至零。 从1980年地磁场垂直强度Z等值线图(单位为nT) 可以看出,Z等值线也是大致沿纬度方向排列的曲线,不过,Z的绝对值在赤道处最小,向两极逐渐增大。在磁赤道以北Z0,表示垂直分量向下,在磁赤道以南Z0,表示垂直分量指向上。 一、地磁场解析表达式: 1.球外一点场 图2 地心磁偶极子的磁场 图3 非偶极磁场等值线图 二、地磁场的基本分布特征 地磁场很弱,最大地表磁场强度约为6x10-5T。 而一个2cm长的标定磁针的磁场强度就可达到0.1T。 地磁学中习惯使用一个更小的单位——纳特(nT),过去也称做伽玛(γ)。 1γ=lnT=10-9T=10-5G 地磁现象涉及到的磁场强度范围可以超过7个数量级:地面主磁场的强度是105nT量级,强的局部磁异常可达106nT,地磁场平静太阳日变化约为102nT,扰动变化有时可达103nT,地磁脉动的强度—般约为10-2-101nT。 三、地磁场随时间变化 图5 印度地区地磁场强度的长期变化 三、地磁场构成 第二章 岩石磁性 磁化率k(标量,张量)? 各项异性?磁组构?岩石矿物组成及改造 第三章 地磁场与深部构造 一、区域地磁场的分析与获得 (1)球谐分析 n8 地核;n=8—13 地幔; n13 地壳 二、区域地磁场的成因 1.地壳 结晶基底:大陆(花岗岩,片麻岩),大洋(玄武岩类) 2.上地幔: 途径: ①通过地幔岩成分及所处物理条件计算得到; ②直接测定标本(幔岩包裹体)。 三、磁性层底界面机制 1.影响居里面深度变化因素: 2.莫氏面可作为一个磁性界面 第四章 岩石的磁组构分析及其应用 一、岩石磁组构内容 二、岩石磁各项异性与磁组构表示方法 (一)岩石磁各项异性成因类型 (二)磁化率各项异性的数学描述 3.方向磁化率 定义:反映磁化强度在外磁场方向上投影与外磁场强度的比值成为外磁场方向的方向磁化率。 4.磁化率椭球和数量椭球 (三)表示磁组构图件参数 2.图件 三、应用: * 2. 地磁要素: T, I, D , Z, H(X,Y) 图1 地磁要素 (正北) (磁子午线) (正东) Z 0 x y H T D I 为了描述地磁场,将地面上任一点的地磁场总强度在一确定直角坐标系下分解开,其中每一描述该点磁场特征的量都称为一个地磁要素。 T为该点地磁场总强度。直角坐标轴x指向地理正北,Y轴指向东,z轴垂直向下。T在三个坐标轴上的投影分别为北向分量X、东向分量Y和垂直分量Z;T在xoy水平面内的投影称为水平分量H,它指向磁北方向;T与H间的夹角称为磁斜角I,T与X间的夹角称为磁偏斜角D。 2.各项物理含义: n=1 偶极场,主磁场,占9/10,或称均匀球化磁体场; n=2 双偶极体; n=3 第3级多偶极体。 地球北极 北地磁极 地磁轴 转动轴 N S N S 1.地球有两磁极(靠近地理两极); 2. 在两极处,I最大,Z最大,H=0; 3.在赤道处,I最小,Z趋向于0,H最大; 4. H指向磁北,Z北半球向下,南半球向上; 5.磁轴与地球旋转轴不重合,夹角约为11.50。 ; 6.地球磁场类似于一磁偏极子或均匀磁化球体的磁场。 垂直强度Z,由南到北从-0.1×10-4T增加至0.56×10-4T。 水平强度H,由南到北从0.4×10-4T减小至0.2l×l0-4T。磁倾角I,由南到北从-100增加至+700。 磁偏角D的零偏线约从新疆与西藏交界处向东南方向延伸,穿过青海,并在兰州与成都之西折向西南方向,再穿过四川、贵州与云南,然后延伸至越南。零偏线以东,D由00变化至110(西),零偏线以西,D由00变化至50 (东)。 中国地磁图中各地磁要素的分布特点: 1.长期变化(内因为主) 2.短期变化 变化规律:磁矩变小,磁极西向飘移 图4 地磁场方向随时间的变化 (偶极场) (大陆极场) (异常磁场) (区域场) (局部场) 长期变化 短期变化 (平静变化) (干扰变化) 剩余磁化强度:岩石在形成时受当时地磁场磁化而保留下来的磁化强度。 ?古地磁 地磁场+岩石磁性?磁法勘探 问题:1.如何得到区域异常? 2.由区域场如何反演深部构造? (2)
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