Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сейсморазведка (из теста).doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
26.08.2019
Размер:
121.86 Кб
Скачать
  1. На чем основывается сейсморазведка как геофизический метод – на изучении распространения упругих колебаний, возбуждаемых искусственным путём.

  2. Какие типы деформаций различают в сейсморазведке - сдвига и объема.

  3. Чем в сейсморазведке характеризуются упругие свойства веществ - коэффициентом Пуассона, Модулем Юнга и однозначно связанными с ними константами Ламэ (модуль сжатия и модуль сдвига).

  4. Для каких тел справедлив закон Гука - абсолютно упругих.

  5. Каким образом в наземной сейсморазведке возбуждают упругие колебания для изучения реальных сред - путем использования энергии взрыва, падающего груза, вибраций.

  6. Какие тела называют упругими - возвращающие свои объем и форму после снятия действующей на них внешней силы.

  7. Определение деформации - изменение взаимного расположения частиц материальной среды, которое приводит к изменению формы и размеров тела.

  8. Название сил, возникающих в теле при деформациях – упругости.

  9. Какая деформация является упругой - полностью исчезающая при снятии действия на тело силы, вызывающей ее.

  10. Какая деформация называется пластической - полностью неисчезающая при снятии действия на тело силы, вызывающей ее.

  11. Основной признак, определяющий деформацию объема - тело меняет свой объем без изменения формы.

  12. Основной признак, определяющий деформацию сдвига - тело меняет свою форму.

  13. Основной признак, определяющий деформацию формы - тело характеризуется изменением углов между гранями и длины сторон в выделяемом внутри него пространстве в виде куба.

  14. Чем характеризуются пластические деформации - возникновением остаточных деформаций.

  15. Какие деформации являются остаточными - характеризующиеся сохранностью после снятия действия внешних сил.

  16. Чем обусловливается возникновение деформаций в упругих телах - действием внешних сил.

  17. Чем обусловливается возникновение деформаций в неупругих телах - действием внешних сил.

  18. Общее название движения или процесса, обладающего той или иной степенью повторяемости во времени – колебания.

  19. Название процесса или движения, при котором значения физических величин его характеризующих, повторяются через равные промежутки времени - периодические колебания.

  20. Наиболее важные величины, характеризующие колебания - смещение, амплитуда, частота, период, циклическая частота.

  21. Название сред, в которых при переходе от одной точки к другой упругие свойства не изменяются – однородные.

  22. Название сред, у которых значения параметров упругих свойств являются функцией координат точки измерения – неоднородные.

  23. Термин, определяющий идентичность физических свойств среды в любых направлениях относительно точки наблюдения – изотропность.

  24. Термин, определяющий зависимость физических свойств среды от направления их измерения в точке наблюдения – анизотропность.

  25. Общее название возмущений, связанных с изменением состояния вещества или поля, распространяющихся в пространстве с конечной скоростью – волны.

  26. Общее название возмущений, распространяющихся в пространстве с конечной скоростью, связанных с переносом энергии без переноса вещества – волны.

  27. Как называются тела, если при снятии внешней нагрузки, действующей на них, вся потенциальная энергия переходит в кинетическую - идеально-упругими.

  28. Особый вид движения, при котором изменение какой-либо величины или состояния среды передается от одной точки среды к другой с конечной скоростью – волны.

  29. Могут ли волны существовать автономно, вне зависимости от существования источника, их породившего – да.

  30. Какая наука занимается изучением Земли с помощью возникающих при землетрясениях волн – сейсмология.

  31. Что характеризуют модуль Юнга, коэффициент Пуассона - упругие свойства горных пород.

  32. От чего зависит скорость распространения упругих волн в среде - упругих свойств среды.

  33. Какие два основных типа волн изучают в сейсморазведке - поперечные и продольные.

  34. С какими видами деформаций связано распространение продольной волны – объема.

  35. С какими видами деформаций связано распространение поперечной волны – сдвига.

  36. В каком направлении происходит смещение частиц среды при распространении продольной волны - вдоль луча.

  37. В каком направлении происходит смещение частиц среды при распространении поперечной волны - перпендикулярно лучу.

  38. Формула для определения скорости продольной волны (vp), если e - модуль Юнга, υ - коэффициент Пуассона, σ - плотность горных пород:

  39. Формула для определения скорости поперечной волны (vs), если e - модуль Юнга, υ - коэффициент Пуассона, σ - плотность горных пород:

  40. Верное соотношение скоростей продольной VP и поперечной VS волн при распространении в твердых упругих средах: VS меньше VP2.

  41. Чему равна скорость распространения упругой поперечной волны для глубинных вод океанов – нулю.

  42. Верное соотношение скоростей (VS и VP) распространения в твердых горных породах - Vр больше VS.

  43. Название поверхности, отделяющей среду с колеблющимися частицами от среды, куда возмущения еще не дошли - передний фронт волны.

  44. Название поверхности, отделяющей среду с колеблющимися частицами от среды, где колебания уже закончились – тыл.

  45. Название кривой, представляемой графиком зависимости изменения амплитуды электрического напряжения, возникающего на выходе сейсмоприемника при регистрации упругих колебаний от времени их прихода в точку наблюдения – трасса.

  46. Название кривой, представляемой в вертикальной плоскости графиком зависимости изменения амплитуды электрического напряжения, возникающего на выходе сейсмоприемника при регистрации упругих колебаний, от времени их прихода в точку наблюдения - график колебаний.

  47. Что является первичным материалом сейсмической записи – трасса.

  48. Название величины, откладываемой на вертикальной оси графика колебания (трассе) - амплитуда волны.

  49. Название величины, откладываемой на горизонтальной оси графика колебания (трассе) - время регистрации волны.

  50. Название аргумента функции описывающей колебание, определяющего его состояние в данный момент времени и представляющего собой характерный элемент записи сейсмической волны - фаза волны.

  51. Название промежутка времени между двумя соседними одноименными экстремумами на трассе - видимый период волны.

  52. Название величины, обратной видимому периоду сейсмического импульса - частота колебания.

  53. Название поверхностей, с которыми в различные моменты времени совпадают фронты волны – изохроны.

  54. Название изображения, когда лучи и изохроны от одного источника изображаются совместно на одном чертеже - лучевая диаграмма.

  55. Название графика, на котором представлена зависимость времени регистрации волны от разности координат точки измерений и источника колебания – годограф.

  56. Название годографа, который получают при расположении сейсмоприемников в площадном варианте на поверхности земли – поверхностный.

  57. Название годографа, получаемого при расположении сейсмоприемников в профильном варианте на поверхности земли – линейный.

  58. Название годографа, получаемого при расположении сейсмоприемников в профильном варианте на поверхности земли на одной линии с источником возбуждения упругих колебаний – продольный.

  59. Название годографа, получаемого при расположении сейсмоприемников в профильном варианте на поверхности земли и с выносом источника возбуждения упругих колебаний в сторону от линии наблюдения – непродольный.

  60. Какой вид имеет поверхностный годограф t = f(x ,y) для однородной изотропной среды – конус.

  61. Какой вид имеет линейный продольный годограф t = f(x) для однородной изотропной среды - прямые линии.

  62. Какой вид имеет линейный непродольный годограф t = f(x) для однородной изотропной среды – гипербола.

  63. Определение кажущейся скорости - скорость распространения упругих колебаний, определяемая вдоль линии наблюдения.

  64. Определение пластовой скорости - скорость распространения упругих колебаний, определяемая в отдельно взятом пласте.

  65. Определение граничной скорости - скорость преломленной волны, распространяющейся вдоль границы раздела сред по подстилающим более высокоскоростным породам и определяемая по годографам преломленных волн.

  66. Верное отношение кажущейся скорости Vk к истинной скорости Vи распространения волны в среде, если α – угол подхода фронта волны к линии налюдения: 1/cоs α.

  67. Чему равна кажущаяся скорость Vk волны при угле α подхода ее фронта к линии наблюдения равном π/2, если Vи – истинная скорость: .

  68. Чему равна кажущаяся скорость Vk волны при угле α подхода ее фронта к линии наблюдения равном нулю, если Vи – истинная скорость: .

  69. Чему равна кажущаяся скорость Vk волны, если ее фронт перпендикулярен линии наблюдения и Vи – истинная скорость: .

  70. Чему равна кажущаяся скорость Vk волны, если ее фронт параллелен линии наблюдения: .

  71. Названия принципов геометрической сейсмики, на основе которых возможно выводить закономерности распространения фронтов волн в упругих средах - суперпозиции, Ферма, Гюйгенса-Френеля.

  72. Какой принцип устанавливает, что любая точка на поверхности фронта волны может рассматриваться как самостоятельный источник колебания с характеристиками подобными источнику, породившему волну: Гюйгенса-Френеля.

  73. Какой принцип устанавливает, что время пробега волны по лучу всегда меньше времени ее пробега по любому другому пути: Ферма.

  74. Какой принцип предопределяет получение результирующего эффекта от одноименного воздействия ряда факторов, равного сумме эффектов от раздельного воздействия каждого фактора – суперпозиции.

  75. Каким принципом может быть определен закон отражения – Ферма.

  76. Каким принципом может быть определено возникновение головной преломленной волны - Гюйгенса-Френеля.

  77. Какие физические явления обуславливает неравенство акустических жесткостей сред при падении волны на гладкую сплошную границу их раздела - преломление и отражение.

  78. Условие, необходимое и достаточное для возникновения отраженной волны при ее падении на границу раздела двух сред - неравенство волновых сопротивлений сред.

  79. Условие, необходимое и достаточное для возникновения преломленной волны при ее падении на границу раздела двух сред - неравенство волновых сопротивлений сред.

  80. Условие, необходимое и достаточное для возникновения головной преломленной волны при ее падении на границу раздела двух сред - условие отсутствует.

  81. Условие, необходимое и достаточное для возникновения головной преломленной волны при ее падении на границу раздела двух сред - критический угол падения, скорость волны в подстилающей среде больше, чем в покрывающей.

  82. Условие, необходимое и достаточное для возникновения головной преломленной волны при ее падении на границу раздела двух сред - критический угол падения, скорость волны в покрывающей среде меньше, чем в подстилающей.

  83. Название волны, образующейся при огибании малых по сравнению с длиной волны препятствий – дифрагированная.

  84. Тип волн, к которому относится волна Релея – поверхностные.

  85. Тип волн, к которому относится волна Лява – поверхностные.

  86. Название волн, к которым обычно относят микросейсмы – помехи.

  87. Тип волны, распространяющейся вдоль земной поверхности и связанной одновременно с деформациями формы и объема – поверхностная.

  88. Название волны, распространяющейся вдоль поверхности земли, связанной с колебаниями частиц среды в вертикальной плоскости, по эллиптическим орбитам в направлении обратном движению фронта – Релея.

  89. Название поверхностной волны, распространяющейся вдоль поверхности земли, связанной с колебаниями частиц среды в горизонтальной плоскости и перпендикулярно направлению движения фронта – Лява.

  90. Общее название волн, препятствующих прослеживанию на графиках колебаний особенностей полезного сейсмического импульса – помехи.

  91. Как обычно называют в сейсморазведке следующие волны׃ звуковые, многократно преломленные, многократно отраженные, микросейсмы - волны помехи.

  92. Какие свойства горных пород описываются коэффициентом Пуассона, модулем Юнга и однозначно связанными с ними упругими константами Ламэ (модуль сжатия и модуль сдвига) – упругие.

  93. Факторы, от которых зависит скорость распространения сейсмических волн в реальных средах - водонасыщенность, пористость, разрушенность, возраст, упругие свойства, глубинность залегания, плотность и другие.

  94. Название групп методов, используемых для определения упругих свойств и скоростей в породах - лабораторные, полевые, скважинные.

  95. Какие данные используются при определении упругих свойств пород и скоростей распространения волн в скважинных методах - полученные при обработке геофизических измерений, выполненных в скважинах.

  96. Какие данные используются при определении упругих свойств пород и скоростей распространения волн в полевых методах - полученные при обработке полевых материалов наземных геофизических методов разведки.

  97. По каким данным в наземной сейсморазведке выполняют расчет скоростей распространения в породах упругих колебаний - по годографам.

  98. Породы, которые обладают наибольшими скоростями распространения упругих волн – метаморфические.

  99. Породы, которые обладают наименьшими скоростями распространения упругих волн - рыхлые осадочные.

  100. Диапазон изменения скоростей для изверженных пород: 4-7 км/с.

  101. Диапазон изменения скоростей для метаморфических пород: 4-6 км/с.

  102. Какими примерно скоростями сейсмических волн характеризуются породы верхней части разреза (ВЧР) - до 0,8 км/с.

  103. Как изменяется в основном скорость распространения волн в породе с увеличением ее возраста и глубины залегания – увеличивается.

  104. Диапазон изменения скоростей для скальных осадочных пород: 3-6 км/с.

  105. Обозначение промежутка времени между двумя соседними одноименными экстремумами на трассе – Т.

  106. Обозначение величины, откладываемой на вертикальной оси графика колебания (трассе): А.

  107. Обозначение аргумента функции описывающей колебание, определяющего его состояние в данный момент времени и представляющего собой характерный элемент записи сейсмической волны – φ.

  108. Обозначение величины, откладываемой на горизонтальной оси графика колебания (трассе) – t.

  109. Определение эффективной скорости - скорость распространения упругих колебаний, определяемая для абстрагированных сред, однородных по составу и с горизонтальными границами раздела.

  110. Диапазон изменения скоростей для скальных осадочных пород: 3-6 км/с.

  111. Какие волны в сейсморазведке наиболее часто используются как полезные – продольные.

  112. Общая закономерность изменения скорости продольной волны в породе при увеличении ее влагонасыщенности – увеличивается.

  113. Общая закономерность изменения скорости поперечной волны в породе при увеличении ее влагонасыщенности – уменьшается.

  114. Общая закономерность изменения скорости продольной волны в породе при увеличении ее пористости – уменьшается.

  115. Общая закономерность изменения скорости поперечной волны в породе при увеличении ее пористости – уменьшается.

  116. Общая закономерность изменения скорости продольной волны в породе при увеличении трещиноватости – уменьшается.

  117. Общая закономерность изменения скорости поперечной волны в породе при увеличении трещиноватости – уменьшается

  118. Общая закономерность изменения скорости продольной волны в породе при увеличении ее плотности – увеличивается.

  119. Общая закономерность изменения скорости поперечной волны в породе при увеличении ее плотности – увеличивается.

  120. Общая закономерность изменения скорости поперечной волны в породе при увеличении ее глубины залегания – увеличивается.

  121. Общая закономерность изменения отношения скорости продольной волны к скорости поперечной волны при увеличении флюидонасыщенности горной породы – увеличивается.

  122. Могут ли в общем случае разные породы иметь одинаковые скорости распространения продольной волны – да.

  123. Могут ли в общем случае одинаковые породы иметь разные скорости распространения продольной волны – да.

  124. Существует ли в сейсморазведке неоднозначность решения обратной задачи – да.

  125. Как называется часть разреза, находящаяся в интервале глубин от поверхности рельефа до уровня грунтовых вод - правильный вариант отсутствует.

  126. Как называется часть разреза, находящаяся в интервале глубин от поверхности рельефа до уровня грунтовых вод - зона малых скоростей (ЗМС).

  127. Как называется часть разреза, находящаяся в интервале глубин от поверхности рельефа до уровня первой жесткой отражающей границы - верхняя часть разреза (ВЧР).

  128. Порядок глубин, которых в общем случае достигает подошва ЗМС: 100 м.

  129. Благоприятные условия для постановки сейсморазведочных работ - наличие сейсмических границ совпадающих со стратиграфическими, выдержанность и небольшие углы наклона границ, малая мощность ЗМС и ВЧР, наличие увлажненных пород в ВЧР, спокойный рельеф, отсутствие в ВЧР резких сейсмических границ.

  130. Благоприятные условия для постановки сейсморазведочных работ с использованием поперечных волн - наличие сейсмических границ совпадающих со стратиграфическими, выдержанность и небольшие углы наклона границ, малая мощность ЗМС и ВЧР, отсутствие увлажненных пород в ВЧР, спокойный рельеф, отсутствие в ВЧР резких сейсмических границ.

  131. Что входит в специальную сейсморазведочную аппаратуру для записи механических колебаний распространяющихся в среде - источники возбуждения упругих колебаний, средства регистрации прихода сейсмических волн в точки наблюдения, средства для обработки результатов полевых наблюдений.

  132. К какой группе устройств относятся сейсмоприемники, усилители, фильтры, а также цифровые, магнитные и визуальные устройства записи данных - средства регистрации.

  133. Элементы, входящие в сейсморегистрирующий канал - сейсмоприемники, усилители, фильтры, а также цифровые, магнитные и визуальные устройства записи данных.

  134. Определение сейсморегистрирующего канала - совокупность последовательно соединенных устройств (сейсмоприемник, сейсмическая коса, входная панель сейсмостанции, усилитель, регистратор) для передачи и различных преобразований информации, идущей от сейсмоприемника к регистратору.

  135. На чем основана процедура преобразования аналогового сигнала в цифровой вид в сейсморегистрирующем канале с воспроизводимой записью - на преобразовании непрерывного аналогового сигнала (графика колебания) в числовой код с помощью мультиплексора.

  136. С какой целью в сейсморазведочной аппаратуре применяют мультиплексор - для замены непрерывного аналогового сейсмического сигнала совокупностью чисел, характеризующих его амплитуды через равные промежутки времени 1,2,4 или 8 миллисекунд.

  137. Какие типы сейсмоприемников чаще всего используются при проведении наземных сейсморазведочных работ –электродинамические.

  138. Какие сейсмоприемники относятся к электродинамическим – у которых катушка с обмоткой подвешена на пружинах в поле магнита.

  139. Как в сейсморазведке называется процесс поглощения горными породами упругих волн, за счет преобразования части их энергии в тепловую – абсорбция.

  140. Как в сейсморазведке ориентируют ось чувствительности сейсмоприемников при регистрации продольных сейсмических волн – вертикально.

  141. Что является конечным результатом регистрации сейсмических колебаний в сейсморазведке – сейсмограмма.

  142. Как в сейсморазведке называют документ, на котором в цифровом или аналоговом виде записаны сейсмические волны от источника упругих колебаний, имеется информация о месте, времени проведения наблюдений, типе оборудования, источнике возбуждения, параметрах аппаратуры и др. – сейсмограмма.

  143. Какой вид записи в основном используется в современных сейсморазведочных станциях - цифровой воспроизводимый с выводом на магнитную пленку.

  144. Каким понятием пользуются для характеристики взаимного положения пунктов возбуждения упругих колебаний и точек их приема, условий возбуждения и регистрации сейсмических волн - система наблюдения.

  145. Способы возбуждения упругих волн в сейсморазведке - взрывные и невзрывные.

  146. В каком случае получают наилучший эффект при возбуждении продольных волн с помощью взрывного источника - источник в обводненной скважине под зоной малых скоростей (ЗМС).

  147. К какому виду источников возбуждения упругих волн относятся механические (падающий груз, удар кувалды), газодинамические, электродинамические, установки газовой детонации (УГД) - невзрывные импульсные.

  148. К какому виду источников возбуждения упругих волн относятся  гидравлические и электромеханические вибраторы - невзрывные квазистационарные.

  149. Что применяют в сейсморазведке для увеличения энергии и направленности возбуждаемых упругих волн - используют группирование источников возбуждения упругих волн.

  150. Что называется системой наблюдения в сейсморазведке - взаимное расположение источников упругих колебаний и пунктов их наблюдения.

  151. Что является основными элементами, характеризующими систему наблюдения в сейсморазведке - длина базы приема, расстояние между каналами записи, взрывной интервал, кратность наблюдений.

  152. Что применяют в сейсморазведке для увеличения амплитуды полезной волны, увеличения эффективности взрыва, увеличения отношения амплитуды полезной волны к амплитуде помех, увеличения глубины и детальности исследований - группирование источников колебаний и сейсмоприемников.

  153. Обозначение величины, откладываемой на вертикальной оси графика колебания (трассе) – А.

  154. Обозначение величины, откладываемой на горизонтальной оси графика колебания (трассе) – t.

  155. Обозначение аргумента функции описывающей колебание, определяющего его состояние в данный момент времени и представляющего собой характерный элемент записи сейсмической волны – φ.

  156. Обозначение промежутка времени между двумя соседними одноименными экстремумами на трассе – Т.

  157. Обозначение величины обратной видимому периоду сейсмического импульса – ƒ.

  158. Какие данные используются при определении упругих свойств пород и скоростей распространения волн в лабораторных методах - полученные при исследовании конкретных образцов пород в лабораторных условиях.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]