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

1. Радоновая съёмка как метод изучения геодинамических процессов.

Земная кора испытывает газовое дыхание Земли. Непрерывно и неравномерно в атмосферу выделяются значительные количества газов. Увеличение интенсивности газовыделений и изменение состава газового потока приурочены главным образом к зонам глубинных разломов и к сопровождающим их разрывным нарушениям. Установлена зависимость между составом и интенсивностью газового потока и геотектоническим режимом. Установлена связь современных тектонических движений, в том числе и землетрясений, с режимом подземных флюидно-газовых систем, берущих начало в глубоких слоях земной коры, с процессами накопления упругих деформаций горными породами. С развитием методов гидрогеохимии, хроматографии, масс-спектрометрии, радиометрии оказалось возможным фиксировать самые незначительные вариации геохимических величин. Ритмичность сейсмотектонической активности крупных территорий отчетливо отражается в изменении состава и интенсивности газовых эманаций в выходах на дневную поверхность. Она сопровождается вариациями тепловых, радиохимических, изотопных, солевого и микрокомпонентного состава вод.

Распределение концентрации гелия отражает четко выраженную блоковую структуру. При увеличении мощности экранирующего слоя осадочных пород контрастность аномалий снижается. В местах развития мобильных разломов проницаемость становится отчетливой при любой мощности осадочной толщи. По данным водно-гелиевой съемки выявляются непроницаемые жесткие блоки и полупроницаемые межблочные зоны с центрами проницаемости в местах их сопряжения. Также устанавливаются сплошь проницаемые разломы, разделяющие мегаблоки. Таким образом, четко выявляет современную подвижность земной коры.

Для выявления активных участков используют метод эманационного профилирования, по повышенным концентрациям радона и тортона в почвенном воздухе. Эффективность применения геохимических и радиометрических методов находится в прямой зависимости от степени активности новейших структур. Зоны новейших тектонических поднятий характеризуются развитием трещин, по которым на дневной поверхности закладываются разнообразные эрозионные формы (овраги, балки, речные долины). Актив­ная зона устанавливается путем построения роз ориентировки гидросе­ти и совмещения их с глубинной трещиноватостью отложений различ­ных стратиграфических горизонтов. Миграция флюидов сквозь толщи определяется сов­ременными движениями земной коры.

2. Вопросы, решаемые астрономическими методами на геодинамических полигонах.

Для проверки геотектонических ги­потез, допускающих горизонтальные перемещения применительно к большим площадям, применяются астрономические методы.

Спутниковые наблюдения и метод лазерной локации. Для обосно­ванных заключений о дрейфе материков в последнее время разрабаты­ваются новые методы космической геодезии. К ним относятся наблюдения с искусственных спутников Земли. Однако подсчитанная величина ошибок при определении расстояний между удаленными пунктами зем­ной поверхности, разделенных океанами, столь велика (при длине хор­ды в 4000 км—10 м), что этот метод мало пригоден для изучения дрей­фа континентов.

Развитие квантовой радиофизики и создание лазеров открыли воз­можности высокоточных измерений методом лазерной локации. Этот метод позволяет непосредственно измерить расстояние между точками, одна из которых находится на поверхности Земли, а другая — на по­верхности Луны.

Радиоинтерференционный метод. В последнее время используется и радиоинтерференционный метод определения расстояния между двумя антеннами, установленными на разных континентах. Он основан на приеме коротковолнового космического излучения, генерируемого удаленным точечным объектом (квазарами). Корреляционная обработ­ка сигналов позволяет с большой точностью определить разность вре­мени прихода одного и того же фронта волны в разные радиотелеско­пы. Эта разность времен определяется по расстоянию с точностью в 3 см. Наблюдения трех источников в течение суток позволяют с та­кой же точностью определить расстояние между центрами радиотеле­скопов по хорде, положение полюсов, длительность суток с точностью до 0,2 миллисекунд, координаты источников (квазаров) в данный день с точностью до 0,001 секунды дуги. Расстояния между телескопами могут достигать 8—9 тыс. км. Применение радиоинтерференционного метода открывает возможности с большой точностью (с векторной ошибкой 3 см) контролировать изменение формы Земли и горизонталь­ные перемещения блоков (плит) Земли. При изучении движения не­больших участков (20—100 км) возможна фиксация вертикальных и горизонтальных движений. Из радиотехнических наблюдений с использованием спутников наи­большее распространение получили допплеровские измерения. При та­ких измерениях передатчик на спутнике испускает радиосигнал с по­стоянной частотой, который принимается станцией с некоторым искаже­нием, называемым допплеровским смещением. Оно выявляется при срав­нении с постоянной частотой генератора станции наблюдения. В этом случае точность определения радиальной составляющей скорости