人工场源的优点是场源参数书籍、便于控制、分辨率高、探测效果好,但成本较大。地球物理场还可分为正常场和异常场。正常场:是指场的强度、方向等量符合全球或区域范围总体趋势、正常水平的场的分布.异常场:是由探测对象所引起的局部地球物理场,往往叠加于正常场之上,以正常场为背景的场的局部差异和变化!例如富存在地下的磁铁矿体或磁性岩体产生的异常磁场,叠加在正常磁场之中;铬铁矿的密度比围岩的密度大,盐丘岩体的密度比围岩的密度小,分别引起重力场局部增强或减弱的异常现象。
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重力勘探根据岩体密度差异所形成的局部重力异常来判断地质构造的方法!放射性勘探不同岩石所含放射性元素的含量不同。因此通过探测由放射性元素在蜕变过程中产生的у射线强度,可以区分岩性!地下管线探测主要检测内容:(1)金属管线探测地下金属管线适宜用管线探测仪和探地雷达进行探测,管线仪对于金属管线探测具效率高、仪器轻便、结果准确等优点;探地雷达可用于埋深较大和密集管线的探测!(2)非金属管线探测地下非金属管线探测的方法是探地雷达!
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自然电场法当地下水在孔隙地层中流动时,毛细孔壁产生选择性吸附负离子的作用,使正离子相对向水流下游移动,形成过滤电位。因此作面积性的自然电位测量,可判断潜水的流向。在水库的漏水地段可出现自然电位的负异常,而在隐伏上升泉处则可获得自然电位的正异常。充电法在井孔的含水层段注入盐水,并对其充电形成随地下水流动而运移的带电盐水体.在地表观测到的等电位线形状与带电盐水体的分布形态有关.根据不同时间观测的等电位线可以判断地下水的流向并估算其实际流速。
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物理性质:岩体的物理性质主要有密度、磁性、电性、弹性、放射性等!主要物性参数密度、磁场强度、磁化率、电阻率、极化率、介电常数、弹性波速、放射性伽马强度等!地球物理场:物理场可理解为某种可以感知或被仪器测量的物理量的分布。地球物理场是指由地球、太空、人类活动等因素形成的、分布于地球内部和外部近地表的各种物理场!可分为天然地球物理场和人工激发地球物理场两大类!天然场;天然存在和形成 的地球物理场主要有地球的重力场、地磁场、电磁场、大地电流场、大地热流场、核物理场(放射性射线场)等人工场:由人工激振产生弹性波在地下传播的弹性波场、向地下供电在地下产生的局部电场、向地下发射电磁波激发出的电磁等,发球人工激发的地球物理场。
常用的是直流电法勘探,主要研究岩石的电阻率和电化学活动性,可分为电阻率法、自然电场法和激发极化法等!电阻率法自然界中各种岩石的导电性能不同!一般情况下,岩浆岩、变质岩和沉积岩中的致密灰岩的电阻率都很高,超过10~欧姆·米,只有当它受风化,构造破碎时,由于含泥量增多,水分增加时,其电阻率值才降到102)欧姆·米级或更小!含泥质沉积物或含高矿化度地下水的砂砾石层,其电阻率较低(10~102)欧姆·米级)!
充电法还可以用作岩溶区地下暗河的连通性试验或探查地下埋设的金属管道等。激发极化法实验室研究表明,含水砂层在充电以后,断电的瞬间可以观测到由于充电所激发的二次电位,该二次电位衰减的速度随含水量的增加而变缓!在实践中利用这种方法圈定地下水富集带和确定井位已有不少成功的实例。但它在理论和观测技术方面还有待改进!地震勘探通过研究人工激发的弹性波在地壳内的传播规律来勘探地质构造的方法!由锤击或爆炸引起的弹性波,从激发点向外传播,遇到不同弹性介质的分界面,将产生反射和折射,利用检波器将反射波和折射波到达地面所引起的微弱振动变成电信号,送入地震仪经滤波、放大后,记录在像纸或磁带中(图3)!