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地球物理勘探概论
地球物理勘探概论
第一章 岩(矿)石物性与各类矿床的地球物理特征
第一章 岩(矿)石物性与各类矿床的地球物理特征
1.岩矿石密度的影响因素:
1.岩矿石密度的影响因素:
a组成岩石的各种矿物成分及其含量的多少; 主要影响岩浆岩
a组成岩石的各种矿物成分及其含量的多少; 主要影响岩浆岩
b岩石中孔隙度大小及孔隙中的充填物成分; 主要影响沉积岩
b岩石中孔隙度大小及孔隙中的充填物成分; 主要影响沉积岩
c岩石所承受的压力等。 变质岩与以上均有关
c岩石所承受的压力等。 变质岩与以上均有关
2.岩矿石的磁性
2.岩矿石的磁性
抗磁性、顺磁性、逆磁性
抗磁性、顺磁性、逆磁性
3.岩石的剩余磁性
3.岩石的剩余磁性
a热剩余磁性(TRM):在恒定磁场作用下,岩石从居里点以上的温度,逐渐冷却到居里点以下,在
a热剩余磁性(TRM):在恒定磁场作用下,岩石从居里点以上的温度,逐渐冷却到居里点以下,在
通过居里温度时受磁化所获得的剩磁 (1)强度大,大致正比于外磁场强度,并同外磁场方向一致。
通过居里温度时受磁化所获得的剩磁 (1)强度大,大致正比于外磁场强度,并同外磁场方向一致。
因此,火成岩的天然剩余磁化强度方向,代表了成岩时的地磁场方向。(2)具有很高的稳定性,热剩
因此,火成岩的天然剩余磁化强度方向,代表了成岩时的地磁场方向。(2)具有很高的稳定性,热剩
磁的弛豫时间长。(3)实验证明,总热剩磁是居里温度至室温各个温度区间的部分热剩磁之和。即
磁的弛豫时间长。(3)实验证明,总热剩磁是居里温度至室温各个温度区间的部分热剩磁之和。即
热剩磁服从叠加定律(特里埃第一定律)。(4)热退磁过程也服从叠加定律(特里埃第二定律)。
热剩磁服从叠加定律(特里埃第一定律)。(4)热退磁过程也服从叠加定律(特里埃第二定律)。
b碎屑剩磁 (DRM)沉积岩中从母岩剥蚀带来的碎屑颗粒,其中磁性颗粒 (磁铁矿等)在地磁场作
b碎屑剩磁 (DRM)沉积岩中从母岩剥蚀带来的碎屑颗粒,其中磁性颗粒 (磁铁矿等)在地磁场作
用,会沿地磁方向定向排列,沉积物固结成岩石,保存下来的磁性称为碎屑剩余磁性 (沉积剩余磁
用,会沿地磁方向定向排列,沉积物固结成岩石,保存下来的磁性称为碎屑剩余磁性 (沉积剩余磁
性,简称碎屑剩磁)。(1)强度正比于定向排列的磁性颗粒数目,比热剩磁小得多。(2)形成碎屑剩
性,简称碎屑剩磁)。(1)强度正比于定向排列的磁性颗粒数目,比热剩磁小得多。(2)形成碎屑剩
磁的磁性颗粒来自火成岩,这些颗粒的原生磁性来自热剩磁,因此,碎屑剩磁比较稳定。(3)等轴
磁的磁性颗粒来自火成岩,这些颗粒的原生磁性来自热剩磁,因此,碎屑剩磁比较稳定。(3)等轴
状颗粒,其碎屑剩磁方向和外磁场(地磁场)方向一致。
状颗粒,其碎屑剩磁方向和外磁场(地磁场)方向一致。
化学剩磁 (CRM)在一定磁场中,某些磁性物质在低于居里温度的条件下,经过相变过程 (重结晶)
化学剩磁 (CRM)在一定磁场中,某些磁性物质在低于居里温度的条件下,经过相变过程 (重结晶)
或化学过程 (氧化还原)所获得的剩磁,称为化学剩余磁性 (简称化学剩磁)。(1)在弱磁场中,
或化学过程 (氧化还原)所获得的剩磁,称为化学剩余磁性 (简称化学剩磁)。(1)在弱磁场中,
其强度正比于外磁场强度。(2)有较高的稳定性。(3)在相同磁场中,化学剩磁强度只有热剩磁的
其强度正比于外磁场强度。(2)有较高的稳定性。(3)在相同磁场中,化学剩磁强度只有热剩磁的
几十分之一,但大于碎屑剩磁强度。
几十分之一,但大于碎屑剩磁强度。
粘滞剩磁(VRM)岩石生成之后,长期处在地球磁场作用下,随时间的推移,其中原来定向排列的
粘滞剩磁(VRM)岩石生成之后,长期处在地球磁场作用下,随时间的推移,其中原来定向排列的
磁畴,逐渐地弛豫到作用磁场的方向,这一过程中所形成的剩磁称为黏滞剩余磁性。
磁畴,逐渐地弛豫到作用磁场的方向,这一过程中所形成的剩磁称为黏滞剩余磁性。
a强度与时间的对数成正比。
a强度与时间的对数成正比。
b随温度增高,黏滞剩磁增大。
b随温度增高,黏滞剩磁增大。
等温剩磁 (IRM)在常温没有加热情况下,岩石受外磁场
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