地球物理探礦
① 前期地球物理勘探
(一)地震勘探
包括二維和三維地震勘探,兩類方法的技術特點存在一定差異,應針對CO2地質儲存場地實際地質特徵,採用適宜的地震勘探方法。一般而言,預定深度內地質結構和構造相對簡單的場址區採用二維地震勘探方法即可,相對高成本因素和適宜解決復雜問題的特點決定了三維地震勘探的應用范圍。無論是何種地震勘探方法,其工作方法的核心都是三部分內容,即數據採集、處理和解釋。
數據採集的重點是觀測系統的確定,觀測系統的基本參數需要根據地質要求,結合現有軟硬體的特點通過現場試驗確定,近地表變化劇烈的地區還要藉助數值模擬等工具確定優化的地震數據採集觀測系統。觀測系統的基本參數包括激發、接收和儀器採集系統相關的各類參數,一般要求觀測系統的排列方式要簡單、對目標地質體的控制良好、具有較好的抑噪效果等。
數據處理的重點是根據地質目標和高解析度、高信噪比和高保真的原則,確定合理的數據處理流程。雜訊剔除、速度分析、地表一致性處理和偏移歸位是數據處理中需要重點解決的問題。數據處理還包含針對處理結果、地質背景和測井結果的數值反演計算以及地震屬性分析計算,這些是開展儲、蓋層性質預測的有效手段。
數據解釋是賦予數據處理和後處理結果地質內涵的過程,需要根據地質目標確定合理的數據解釋流程。地震屬性分析、可視化演示和層序地層分析等手段是數據解釋流程中的重要組成部分。數據解釋一般遵循從宏觀籠統描述到具體刻畫或從部分到整體等解釋原則。
(二)電法勘探
包括二維和三維勘探方法,一般而言,根據CO2地質儲存理論深度要求,採用可控源大地電磁測深法較為適宜。電法勘探的解析度低於地震勘探,其獨特優勢在於可以查明場址區預定深度內地層電性結構、完成構造和含水層組劃分。與地震勘探方法類似,其工作方法的核心也是三部分內容,即數據採集、處理和解釋。
數據採集的重點是觀測系統的確定,觀測系統的基本參數需要根據地質要求,結合現有軟硬體的特點通過現場試驗確定。觀測系統的基本參數包括采樣頻段、采樣點距和發射源距和儀器採集系統相關的各類參數,一般要求觀測系統的采樣點分布方式要簡單、對目標地質體的控制良好、具有較好的抑噪效果等。
數據處理的重點是根據地質目標,確定合理的數據處理流程。雜訊剔除、靜態校正和反演是數據處理中需要重點解決的問題。
數據解釋需要根據地質目標確定合理的數據解釋流程。可視化演示、正反演和聯井分析等手段是數據解釋流程中的重要組成部分。數據解釋一般遵循從宏觀籠統描述到具體刻畫或從部分到整體等解釋原則。
具體的電法勘探數據採集、處理和解釋工作和質量控制還要遵循相關的技術規范。
(三)重力勘探
包括二維和三維勘探方法,針對當前CO2地質儲存場地選址勘探要求,採用高精度重力法較為適宜。重力勘探的解析度低於地震勘探,其獨特優勢在於可以查明場址區預定深度內地層密度結構、完成較大規模的構造劃分。與地震勘探方法類似,其工作方法的核心也是三部分內容,即數據採集、處理和解釋。
數據採集的重點是觀測系統的確定,觀測系統的基本參數需要根據地質要求,結合現有軟硬體的特點通過現場試驗確定。針對當前CO2地質儲存場地選址勘探要求,重力勘探數據採集的比例尺一般大於1:5萬。觀測系統的基本參數包括基點網、普通點網和儀器採集系統相關的各類參數,一般要求觀測系統的采樣點分布方式要簡單、對目標地質體的控制良好等。
數據處理的重點是根據地質目標,確定合理的數據處理流程。局部和斷層重力異常的提取是數據處理中需要重點解決的問題。
數據解釋需要根據地質目標確定合理的數據解釋流程。局部構造和斷層的定量解釋是數據解釋流程中的重要組成部分。數據解釋一般遵循從宏觀籠統描述到具體刻畫或從部分到整體等解釋原則。
(四)應用策略
對於特定的CO2地質儲存場地選址工作,需要注意不同勘探方法的應用次序和組合方式。一般重力勘探先於電法和地震勘探開展。
CO2地質儲存場地選址並不等同常規的油氣或煤田場地勘探,雖然其間存在或多或少的聯系,許多常規勘探思維的誤區需要在勘探設計中打破。例如,CO2地質儲存場地選址更關心儲層未來儲存CO2的能力,而不是灌注前場地的儲層當前儲存著什麼資源。
另外,出於後期灌注監測的考慮,本階段的勘探結果將可能作為監測的背景值,因此在進行前期勘探設計時,就需要考慮後期灌注監測的需求,合理安排數據採集、處理和解釋工作。
② 地球物理勘探方法有哪些
電法:自然電場法、充電法、電阻率測深、電阻率剖面法、高密度電阻率法和激發內極化法;
電磁容法:甚低頻、頻率測深、電磁感應法、地質雷達和地下電磁波法;
地震波法和聲波法:折射波法、反射波法、直達波法、瑞雷波法、聲波法和聲納淺層剖面法
③ 地球物理探礦理論與技術方法
現代找礦勘查技術的進步使2000m以內的勘查成為可能(Gordon,2006),基於現代勘查技術所取得的成果對深部礦體的預測水平得到了提高,向深部要資源的時機已經成熟。
最近20年來,在金屬礦產勘查中,新理論、新概念不斷涌現,新技術、新方法不斷應用,有力地促進了礦產勘查的發展,為金屬礦產勘查注入了生機與活力。其中,地面時間域電磁法(TEM)、可控源音頻大地電磁法(CSAMT)、高精度重磁法、金屬礦地震方法和三維地震層析成像技術等以大探測深度為特徵的地面物探方法及鑽孔地球物理方法在礦產勘查中的推廣使用(Cas等,1995;Salisbury等,1996;呂慶田等,2001,2004),為礦集區找礦發現———隱伏礦的預測和尋找帶來了新的機遇。
2.4.1 現代地球物理探礦技術發展現狀
在過去,一些勘探者認為物探方法是一個「黑箱子」,多解性高、可信度低。而現在,隨著技術的不斷進步和大量的實踐應用,最終使每個勘探者都認識到物探技術是一種非常有效的找礦方法。物探高新技術的研發和應用已成為西方很多國家,尤其是加拿大、澳大利亞和美國等礦業發達國家礦產勘查的重要組成部分。
物探技術進步主要體現在兩方面:一是新發明;二是對已有技術的完善升級和更新換代,使測量的精確度和准確度不斷提高。新的更強大、更復雜的航空物探方法(如Falcon、MegaTEM、SPECTREM、TEMPEST、HOISTEM、NEWTEM、Scorpion,等等)已成為礦產勘查的重要生力軍,從而使區域填圖和靶區圈定的工作效率得到極大的提高(TheNorthern Miner,2007;張昌達,2006)。
航空物探方面近年來發展迅猛。澳大利亞合作研究中心礦產勘查技術部研製的世界上最先進的航空礦產勘查系統(TEMPEST)使用高靈敏度磁探頭測量地質體產生的微弱二次磁場,探測深度可達300m。澳大利亞的「玻璃地球計劃」(GlassEarth)包括航空重力梯度測量、航空磁力張量梯度測量、先進的電磁方法、礦物化學填圖、鑽探新技術和三維地震,其中航空磁張量測量技術和航空重力梯度測量技術是重點研發內容。英國ARKEX公司研製成功目前最先進的超導航空重力梯度測量系統,使測量精度提高10倍。澳大利亞BHPBilli-ton公司的航空重力梯度張量測量系統(Falcon)曾經獲得澳大利亞聯邦科學和工業研究組織(CSIRO)2000年度科學研究成果獎。它脫胎於美國的軍事技術,是美國出口管制產品,美國曾經阻止該公司用Falcon(獵鷹)系統在中國進行探礦飛行(張昌達,2005)。加拿大GEDEX公司研發的高解析度航空重力梯度儀(GedexHD-AGG)於2006年11月獲得了倫敦礦業周刊(MiningJournal)頒發的礦業研究(MiningResearch)大獎,據稱該儀器能夠探測到12km深處的固體礦產、石油和天然氣,其准確性和速度大大提高了勘查效率,降低了勘查的風險、時間和成本。
在地面物探方面,也取得長足進步。加拿大鳳凰公司在完善V-5大地電磁系統的同時,推出了V5-2000型和V8陣列式大地電磁系統。加拿大的EM-57、EM-67系列已成為時間域電磁儀器的代表。美國Zonge工程與研究組織相繼推出了GDP-16,GDP-32多功能電磁系統,以及能夠進行長周期天然場大地電磁測量的多功能大地電磁系統。美國EMI公司在完善MT-1大地電磁系統的同時推出的EH-4電磁系統,已成為礦產勘查的重要手段之一,另外還推出了MT-24陣列式大地電磁系統。Nabighian等(2005)認為沒有其他的地球物理方法像磁法一樣有十分廣闊的應用范圍,從行星尺度到幾平方米的面積,既花費少又能夠提高豐富的信息,而電磁法及重磁法的組合已成為重要的發展方向和勘查手段。電磁法系統多具有頻率域和時間域工作方式,能夠進行多方法數據採集,如激發極化法、瞬變電磁法、可控源音頻大地電磁法等。電磁法和重磁法物探技術呈現出向數字化、智能化、多功能化、集成化方向發展的趨勢。
在物探技術發展的進程中,我國的步伐相對而言比較緩慢,目前還主要處於技術引進階段,這與我國礦產勘查的快速發展形勢很不適應。目前,國家提出要加快自主開發科學實驗儀器設備的步伐,物探技術方法的自主研發也應成為這一戰略目標的重要組成部分。中國地質調查局正在組織一批應用於深部找礦勘查的物探方法儀器研製。
2.4.2 金礦地球物理探礦方法基本原理及工作方法選擇
盡管Au本身有突出的物理性質(密度大、良導電),但由於Au在地殼中的豐度低,即使是具有重要經濟價值的金礦床,Au的含量也不會改變含Au地質體的物理性質。微量元素Au是難以用物探方法直接檢測到的。
金礦床地球物理勘查工作的基本思路是通過研究金礦床(體)與某些具有地球物理異常響應的特殊圍岩、找礦標志層、控礦構造(尤其是斷裂剪切帶),以及與硫化物(黃鐵礦)的伴生關系,觀測相應的地球物理場響應(異常),解決的是與成礦有關的構造(尤其是深部構造)、岩體、地層、礦源層和硫化物礦化帶,以及蝕變帶的空間分布等地質問題,進而達到間接找礦或礦床評價之目的(劉光鼎等,1995;趙鵬大,2001;李大心,2003)。
與金礦相關地質體與圍岩存在物性參數的差異,是地球物理勘查的基礎;被觀測的地下介質的物理屬性有介質的密度、磁性、電性、彈性、放射性和溫度等參數。相應的地球物理勘查方法包括電法以及電磁法勘探技術,磁法勘探技術、核法勘探(放射性測量)探礦技術,重力勘探技術以及淺層地震勘探技術等。相對金礦而言,針對不同地質體,選擇不同的探礦技術。
(1)追索含金破碎帶
用電阻率法、甚低頻法及其他電磁場法追蹤含礦破碎帶(低阻帶);用磁法追蹤磁性岩中的擠壓破碎帶(高磁背景中的低磁帶);用放射性法圈定破碎帶(高放射性帶)。這些方法有時還可以了解其產狀。
(2)追索含金石英脈
主要用電法(高阻、高極化)和放射性法、磁法,並可了解其產狀。
(3)尋找含金硫化物富集帶
用電法(低阻、高極化)來進行普查和尋找,可以確定含金地質體的位置、范圍、大致產狀和埋深。
(4)尋找伴生金礦
利用物探方法對賤金屬礦床的直接指示作用,而賤金屬礦床伴生金原理開展找礦。如磁法、電法、重力等法尋找和圈定伴生金礦的范圍、埋深及大致產狀,為工程驗證提供依據。
(5)查明與成礦有關的各種小型構造、成礦地質體
磁法、電法、地震等查明第四系或基岩覆蓋下的各種容礦構造和成礦地質體(如含礦斑岩等)空間分布。
(6)進行中、大比例尺填圖
方法有磁法、電法和放射性法等。填圖的目的是確定與金礦有關的岩石-岩性因素。碳質和石墨化地層、火山沉積雜岩及顯示金礦化的其他標志,如:近礦圍岩蝕變帶、硅化帶、絹雲母化帶、滑石菱鎂片岩化帶、黃鐵細晶岩化帶。
2.4.3 金礦地球物理技術找礦中應注意的問題
由於金礦本身的特殊性,造成利用地球物理技術找礦的復雜性,造成獲取地球物理信息地質解釋的不確定性。如金礦成因類型、礦物組合、構造環境的多樣性,決定了金礦地球物理性質及幾何特性的多態性;盡管某些類型金礦就其礦石物理性質而言與圍岩有著明顯的差異,但也往往由於礦體規模小、地球物理場的信息弱,以至難以觀測到可以辨識的異常;復雜的地質環境所造成的地質干擾背景,常常掩蓋了有用的信息。這一切都將導致異常解釋發生困難或出現失誤。就總體來說,金礦物探異常的解釋較其他礦種和領域的物探異常解釋來說,難度大、復雜性高。
由於金礦物探異常以及異常解釋的復雜性,故這種間接性雖然拓寬了物探找金的應用領域,但同時也使物探異常的多解性更為突出。因此,物探找金的作用不宜過分誇大。
在部署物探找金工作時,要針對不同勘查階段所探測的金礦宏觀目標物以及需要解決的地質問題。積極挖掘物探找金的綜合信息。正是由於金礦類型多且地質背景往往比較復雜,因此引起的地球物理場十分復雜,加之金礦物探的信息比較微弱,異常解釋的難度大,所以單一物探方法找Au往往很難奏效。
在金礦物探的全過程中,始終要強調綜合方法、綜合解釋。在某一探區布置金礦物探工作,應針對具體的勘探問題或地質地球物理條件優選最有效的物探方法手段或實施多種探測方法最佳技術組合,發揮多種地球物理參數信息精細分析,以及結合化探和地質資料綜合解釋的優勢。實踐表明,科學地綜合各種物理場和物理參數的信息,對確定金礦賦存空間、圈定金礦化帶和金礦體,以及確定與Au有關的金屬礦含量等,都可獲得明顯的效果。事實上,某種參量的潛在信息量,只有通過與其他參量的綜合應用才能發揮出來。而且幾種方法提供的綜合信息,也絕非單一方法所提供信息量的代數和。在找礦過程中,應力求搞清礦化帶或礦化富集部位的宏觀物理特徵,然後選擇最有代表性、針對性的方法,以一定的觀測網度和精度獲取與礦產資源有關的綜合地球物理信息,並通過地質解釋,以形象、直觀的圖示方式,賦給各種物性體以明確的地質含義。
與尋找其他賤金屬礦床不同,利用地球物理探礦尋找金礦難度更大。雖然如此,金礦地球物理技術在危機礦山接替資源找礦中仍發揮了突出作用。武警黃金地質研究所利用高密度電法、EH4等儀器方法在多個金礦山開展找礦工作,在河北峪耳崖金礦外圍深部300m以下發現金礦體,在內蒙古蘇右旗畢力赫金礦區新發現大型隱伏斑岩型金礦體。從不同側面證實物探技術在危機金礦山深部資源勘查突破的重要性。
④ 地球物理勘探
基礎知識 當然是 陸孟基老師的地震勘探原理了 , 這本書里有一切入門的基礎知識和重要的內名詞概念。
地球容物理勘探 現在在高校裡面主要分為物探和測井, 物探主要是用地震方法來找石油, 測井主要通過聯合多種測井曲線來給井眼精確劃層, 除了物探和測井, 地球物理勘探還包括重磁電勘探, 即用非地震方法,如重磁電,來找石油。
以上純手打,望採納。
PS 本人在石油大學 學物探, 有什麼問題可以共同交流探討!
⑤ 勘探地球物理方法
隨著地質找礦工作的不斷深入,許多產在地表和近地表的礦床已被發現,因此迫使人們必須依靠新的科學技術來尋找隱伏礦。過去常用的地球物理探礦方法有磁法、電法、重力法、放射性測量法和地震法等。近年來,在所採用的方法中,特別重視了探測深度大的各種物探方法,其中包括航空物探、地面物探和井中物探三大類。
1)航空地球物理勘探技術
(1)航空磁測
航空磁測是航空物探中最老的一種方法。由於電子技術、計算機技術和航空導航定位技術的發展,航空磁測目前仍然保持著旺盛的生命力和良好的前景。目前的航空磁測觀測儀器由於採用了量子學原理的核旋和光泵磁力儀,其解析度已提高到0.01nT,甚至達到pT級,儀器采樣率也達到10次/s。
(2)航空電磁測量
航空電磁測量分頻率域和時間域電磁測量兩類。頻率域電磁測量(FEM)的發展主要是採用多裝置和多頻率以提高方法的解釋和解析度;時間域電磁測量(TEM)為提高解釋效果往往安裝三組正交線圈。
傳統的航空電磁法(AEM)在找礦方面曾經取得卓越的成效。其主要障礙是在尋找地表有良導性覆蓋埋深百米以下的礦床時受到很大限制。據此,人們加強了大探測深度電磁系統的研究。主要途徑一是提高發射功率和數據的現場處理能力,二是改變發射源的位置,即將發射機置於地面,研究新型的定源航空電磁系統。
(3)航空放射性(伽馬能譜)測量
目前航空放射性測量已不僅僅是測量伽馬射線總強度,而是進行伽馬射線能譜測量,測量的譜道多達2048道。同時還開發了多種航空伽馬能譜測量的處理軟體,如宇宙射線、放射性時間、背景輻射、康普頓效應剝離、靈敏度和高度改正,以及求比值和F參數等進行各種濾波的軟體。
(4)航空重力測量
由於把重力儀安裝在飛機上觀測時飛機的運動會嚴重改變觀測的重力值,因此航空重力測量長期未能實現。與其他航空物探方法相比,航空重力測量的難度要大得多。但隨著GPS技術、航空定位技術和計算機技術的迅速發展,航空重力測量也得到了進一步發展。人們把地面的重力儀安裝在飛機上,利用單定位技術可求得各方向的加速度及其狀態。通過軟體可較精確地計算出飛機運動對重力觀測值的影響並進行改正,以求得觀測點的相對重力值。
2)地面物探方法
在地面物探方法方面,時間域電磁法(TEM)近年來有了很大發展。與直流電法和頻率域電磁系統相比,時間域電磁系統的探測深度明顯要大,垂直解析度也高,易於探測到低阻覆蓋下的良導礦體。地面電磁法的發展有兩個顯著特點:一是向輕便化、適用於礦產普查的天然場電磁法方向發展;二是向多功能方向發展,即一台電磁系統既能做直流電阻率、頻率域和時間域激發極化法,又可做瞬變電磁法和天然場電磁法等。
80年代以來,加拿大和澳大利亞利用地面TEM發現了一系列隱伏礦,如赫利爾、埃洛伊斯、貝納姆布拉和阿薩巴斯卡等。利用TEM法在中國尋找隱伏塊狀硫化物礦床中亦取得了良好效果。如在新疆阿爾泰南緣多金屬成礦帶的克因布拉克、鐵木爾特和可可塔勒等礦床上,用TEM開展深部找礦,根據其結果布置鑽孔,其見礦率很高。
金屬礦地震方法在一些國家已發展起來。主要用於探測層狀沉積礦床和與岩漿作用有關的礦床的構造填圖和研究探礦要素。俄羅斯已出版了一套金屬礦地震圖冊。加拿大和澳大利亞近年來也投入了較大的工作量,取得了實效。
原蘇聯研製開發的一系列地電化學方法,如元素存在形式法(MPF)、熱磁地球化學法(TMGM)、部分提取金屬法(CHIM)等,具有解析度較高,探測深度大的特點,可直接用來尋找隱伏礦床。據報道,這些方法可在厚覆蓋層(厚度達150m)和厚基岩(厚度達500m)條件下尋找深埋的隱伏礦,且受礦床類型、覆蓋層厚度、成分、物理和化學性質的影響較小。這3種方法在原蘇聯已得到普遍推廣和運用,取得了較好的找礦效果。近年來西方國家也開始注意這些方法。
3)井中物探方法
井中物探方法除了可獲得井壁地質信息外,更主要的是可獲得井壁四周和鑽孔底部的信息,對發現井旁和井底的盲礦極為重要。井中物探方法主要有井中磁測法、無線電波法、井中激電法和井中充電法等,以井中脈沖電磁法在西方國家採用較多且找礦效果較佳。井中瞬變電磁法(DHTEM)的解析度高,橫向探測距離大(可達200~300m),特別適合於探測深部良導盲礦床。加拿大在勘查中使用了一種稱之為UTEM的系統,能在深達3000m處探測到距鑽孔300m以上的大良導體。加拿大近十多年來所發現的賤金屬礦床,如溫斯頓湖鋅銅礦(埋深300m)、奧爾里索西斯銅鋅礦(埋深600m)、林茲里銅鎳礦(埋深1280m)和維克多銅鎳礦(埋深2400m)等絕大多數都是盲礦礦床,幾乎均是藉助鑽孔和井中物探方法發現的。在澳大利亞、北歐、原蘇聯和美國等國家和地區也屢有利用井中物探方法取得找礦成功的報道。
⑥ 什麼是地球物理勘探
地球物理勘探簡稱「物探」,即用物理的原理研究地質構造和解決找礦勘探中問題的方法。它是以各種岩石和礦石的密度、磁性、電性、彈性、放射性等物理性質的差異為研究基礎,用不同的物理方法和物探儀器,探測天然的或人工的地球物理場的變化,通過分析、研究所獲得的物探資料,推斷、解釋地質構造和礦產分布情況。目前主要的物探方法有:重力勘探、磁法勘探、電法勘探、地震勘探、放射性勘探等。依據工作空間的不同,又可分為:地面物探、航空物探、海洋物探、井中物探等。 地球物理勘探(geophysicalprospecting)應用 應用物理學原理勘查地下礦產﹑研究地質構造的一種方法和理論。簡稱物探。它在工程建設和環境保護等方面有較廣泛的運用。 地球物理勘探簡稱「物探」,即用物理的原理研究地質構造和解決找礦勘探中問題的方法。它是以各種岩石和礦石的密度、磁性、電性、彈性、放射性等物理性質的差異為研究基礎,用不同的物理方法和物探儀器,探測天然的或人工的地球物理場的變化,通過分析、研究所獲得的物探資料,推斷、解釋地質構造和礦產分布情況。目前主要的物探方法有:重力勘探、磁法勘探、電法勘探、地震勘探、放射性勘探等。依據工作空間的不同,又可分為:地面物探、航空物探、海洋物探、井中物探等。 地球物理勘探(geophysicalprospecting)應用 應用物理學原理勘查地下礦產﹑研究地質構造的一種方法和理論。簡稱物探。它在工程建設和環境保護等方面有較廣泛的運用。 地下賦存的岩(礦)體或地質構造基於它們所具有的物理性質﹑規模大小及所處的位置,都有相應的物理現象反映到地表或地表附近,這種物理現象是地球整體物理現象的一部分。地球物理勘探的主要工作內容是利用相適應的儀器(見地質儀器)測量﹑接收工作區域的各種物理現象的信息,應用有效的處理方法從中提取出需要的信息,並根據岩(礦)體或構造和圍岩的物性差異,結合地質條件進行分析,做出地質解釋,推斷探測對象在地下賦存的位置﹑大小范圍和產狀,以及反映相應物性特徵的物理量等,作出相應的解釋推斷的圖件。地理物理勘探是地質調查和地質學研究不可缺少的一種手段和方法。 地理物理勘探所給出的是根據物理現象對地質體或地質構造做出解釋推斷的結果,因此,它是間接的勘探方法。此外,用地球物理方法研究或勘查地質體或地質構造,是根據測量數據或所觀測的地球物理場求解場源體的問題,是地球物理場的反演的問題,而反演的結果一般是多解的,因此,地球物理勘探存在多解性的問題。為了獲得更准確更有效的解釋結果,一般盡可能通過多種物探方法配合,進行對比研究﹐同時,要注重與地質調查和地質理論的研究相結合,進行綜合分析判斷。 地球物理勘探簡稱「物探」,即用物理的原理研究地質構造和解決找礦勘探中問題的方法。它是以各種岩石和礦石的密度、磁性、電性、彈性、放射性等物理性質的差異為研究基礎,用不同的物理方法和物探儀器,探測天然的或人工的地球物理場的變化,通過分析、研究所獲得的物探資料,推斷、解釋地質構造和礦產分布情況。目前主要的物探方法有:重力勘探、磁法勘探、電法勘探、地震勘探、放射性勘探等。依據工作空間的不同,又可分為:地面物探、航空物探、海洋物探、井中物探等。 地球物理勘探(geophysicalprospecting)應用 應用物理學原理勘查地下礦產﹑研究地質構造的一種方法和理論。簡稱物探。它在工程建設和環境保護等方面有較廣泛的運用。 地下賦存的岩(礦)體或地質構造基於它們所具有的物理性質﹑規模大小及所處的位置,都有相應的物理現象反映到地表或地表附近,這種物理現象是地球整體物理現象的一部分。地球物理勘探的主要工作內容是利用相適應的儀器(見地質儀器)測量﹑接收工作區域的各種物理現象的信息,應用有效的處理方法從中提取出需要的信息,並根據岩(礦)體或構造和圍岩的物性差異,結合地質條件進行分析,做出地質解釋,推斷探測對象在地下賦存的位置﹑大小范圍和產狀,以及反映相應物性特徵的物理量等,作出相應的解釋推斷的圖件。地理物理勘探是地質調查和地質學研究不可缺少的一種手段和方法。 地理物理勘探所給出的是根據物理現象對地質體或地質構造做出解釋推斷的結果,因此,它是間接的勘探方法。此外,用地球物理方法研究或勘查地質體或地質構造,是根據測量數據或所觀測的地球物理場求解場源體的問題,是地球物理場的反演的問題,而反演的結果一般是多解的,因此,地球物理勘探存在多解性的問題。為了獲得更准確更有效的解釋結果,一般盡可能通過多種物探方法配合,進行對比研究﹐同時,要注重與地質調查和地質理論的研究相結合,進行綜合分析判斷。 地下賦存的岩(礦)體或地質構造基於它們所具有的物理性質﹑規模大小及所處的位置,都有相應的物理現象反映到地表或地表附近,這種物理現象是地球整體物理現象的一部分。地球物理勘探的主要工作內容是利用相適應的儀器(見地質儀器)測量﹑接收工作區域的各種物理現象的信息,應用有效的處理方法從中提取出需要的信息,並根據岩(礦)體或構造和圍岩的物性差異,結合地質條件進行分析,做出地質解釋,推斷探測對象在地下賦存的位置﹑大小范圍和產狀,以及反映相應物性特徵的物理量等,作出相應的解釋推斷的圖件。地理物理勘探是地質調查和地質學研究不可缺少的一種手段和方法。 地理物理勘探所給出的是根據物理現象對地質體或地質構造做出解釋推斷的結果,因此,它是間接的勘探方法。此外,用地球物理方法研究或勘查地質體或地質構造,是根據測量數據或所觀測的地球物理場求解場源體的問題,是地球物理場的反演的問題,而反演的結果一般是多解的,因此,地球物理勘探存在多解性的問題。為了獲得更准確更有效的解釋結果,一般盡可能通過多種物探方法配合,進行對比研究﹐同時,要注重與地質調查和地質理論的研究相結合,進行綜合分析判斷。
⑦ 地球物理勘探知識
地球物理勘探是利用地球的物理特性與原理,根據各種岩石及其他礦物之間的密度、磁性、電性、彈性、放射性等物理性質的差異,選用不同的物理方法和物理勘探儀器,探測工程區域內的地球物理場的變化,以研究不同物理場的地質內涵,了解區域內水文地質和工程地質條件和礦藏分布的勘探和測試方法。
地球物理勘探一般分為重力勘探、磁力勘探、電法勘探和人工地震勘探幾類。地球物理勘探,它是運用物理學原理勘查地下礦產、研究地質構造的一種方法和理論,簡稱物探。地球物理勘探是地質調查、地質學研究、礦產勘查當今不可或缺的非常實用的一種最常用手段和方法。
實際探測的區域重力場、航磁場是區域內地質構造在地球物理場中的反映,這些物理場與區域成礦作用、礦產富集與成礦區帶的形成、分布也是相關的,並且也能互為因果。地球物理勘探主要用於了解地下的地質構造、圈閉、斷層發育情況、有無礦床生成的可能、有無礦床保存條件,礦體是否具備開發的條件等。相對於鑽井勘探,它是著眼於較為宏觀的或稱戰略方面的勘探。鑽探則是側重於點上勘探。地震勘探也需藉助於區域內已有鑽探成果如錄井、測井、測試資料進行標准層的確定和標准層地質屬性確定,從而展開對剖面分析與解釋。物探與鑽探的結合,共同推進地質找礦研究工作的進展。因此,在勘探界,有「地質指路,物探先行,鑽探驗證」之說。學習物探的人,也需了解鑽探知識,它們是緊密相依的相關學科。
(一)人工地震勘探知識
人工地震,是地球物理勘探中的主要手段,在石油和天然氣勘探、煤田勘探和工程地質勘探以及地殼和上地幔深部結構探測中發揮著重要作用。它是利用炸葯人工激發產生地震波在彈性不同的地層內傳播規律來探測地下的地質情況。炸葯爆炸產生地震波在地下傳播的過程中,遇到不同岩石或其他物質時其彈性系數發生變化,從而引起地震波聲的變化,產生反射、折射和透射現象,再通過儀器接收變化後的地震波數據,利用地震波速度和岩石礦物的相關性,對地震波進行處理、解釋後,反演出地下情況的知識。
在油氣田勘探中,人工地震用於尋找有利於油氣聚集的構造圈閉。其工作主要程序分為:地震波和與地震波相關數據的野外採集、採回的數據室內處理和對處理數據的數據解釋三個環節,相應產生了野外採集的原始地震資料、室內計算機數據的處理資料和數據的解釋成果資料三個部分。
野外數據採集是人工地震勘探的基礎工作,其產生的數據也是基礎資料也稱原始資料,主要是地震測線和地震波數據;人工地震勘探中的數據處理環節,是將野外採集到的地震數據波去粗取精去偽存真工作過程,通過「去噪」和「校正」技術處理,提高原始數據解析度,這個過程就形成處理數據,再由處理數據形成可視的地震剖面圖和一些其他成果圖件及文字性的處理報告。
(1)二維地震資料處理過程:原始資料的解編和觀測系統的定義→振幅補償、雙向去噪→單炮去噪→野外靜校正→地表一次性預測反褶積→速度分析→剩餘校正→疊前去噪→速度分析→最終疊加→疊後去噪→偏移處理→最終二維處理顯示剖面。
(2)三維地震資料處理過程:原始資料的解編和觀測系統的定義→高通濾波→野外靜校正→三折射靜波校正→三維地表的一致性振幅補償→三維地表一次性反褶積→抽CDP 道集→速度分析①→三維剩餘靜校正→三維 DMO→速度分析②→三維DMO疊加→三維去噪→三維道內插→三維進一步法時間偏移→三維修飾處理→三維數據圖像顯示。
解釋環節是前期數據處理環節產生的成果,運用相關知識,結合鑽井等其他勘探資料,通過用計算機工作站技術進行分析研究,推斷地層沉積、地下構造特徵、岩性和含流體等地質結構情況。這種分析研究和推斷結論產生的資料,稱解釋成果。解釋成果主要有:斷面識別成果、特殊地質現象解釋、構造圖和厚度圖成果、三維可視立體解釋構造圖和文字性的解釋報告。
地震數據解釋階段的工作,一般將其歸納為四項工作:構造解釋;地層解釋;岩性解釋和礦產檢測;綜合解釋。
地質科技人員閱讀解釋資料,最好能要了解解釋程序和解釋結論產生的過程,如二維資料解釋,是在收集工區內已有地質資料基礎上進行的,剖面解釋首先是選擇區域內有代表性的剖面,確定標准層和標准層的地質屬性,然後在進行非標准層的追蹤;進行時間剖面的對比,斷面的識別與解釋;不整合面、超覆、古潛山等特殊地質現象的解釋;構造圖、厚度圖、等厚度圖的編制過程。了解它的解釋工序和過程,就能深度看懂和徹底消化這些解釋資料,而不是一知半解、囫圇吞棗。
近幾年來隨著時代的發展,人工地震勘探技術有了新的進展,儲層預測和油藏描述技術方法已被油田類企業廣泛利用。其中油藏描述中圈閉描述、地層沉積描述、儲集體描述、油氣儲量計算技術在不斷發展和深化,水平解析度和垂直解析度區分地質特徵的識別能力也在不斷提高,地震層析成像技術初步運用,人工神經網路技術也在醞釀發展。三維可視化技術的利用等方面的知識都應了解或掌握。四維地震就是在三維地震的基礎上加上時間推移,用於監測油氣開采動態情況,油田開發的採收率一般在25%~30%之間,三維地震技術用於油田開發後採收率可提高到45%,據報道,將四維地震技術方法用於油田開發後採收率可提高到65%以上。
了解這些人工地震知識後,對於利用這些物探資料作用非凡。如我們在看解釋報告結論有懷疑時,可查看數據處理資料,看看它的「去噪」和「校正」過程中是否有瑕疵,了解一下標准層及其地質屬性的確定是否准確。看看解釋過程和解釋觀念。而不懂處理技術方面的知識是發現不了其中的問題的,而有時候發現了一個瑕疵就發現了一個礦藏構造或是糾正了一個對地層的認識;學習物探類學科的學生或剛剛從事其他學科的技術工作的人員只有了解和系統掌握了這一學科知識,才能看懂這些物探資料,而要利用這些資料,首先是讀懂它,然後才能發現其中蘊含的價值。即使你是工作多年的技術人員,你也得注意積累,因為人工地震在不同環境下的取得的數據,也會有巨大差距。如在沙漠地區因巨厚的地表浮沙形成低速層厚度橫向變化很大,對數據採集中的激發和接收一致性影響較大,與此相應,它對地震波的能量衰減較為嚴重,對地震波的高頻成分吸收強烈,對「靜校正」提出了更高要求。同理,水網地區的人工地震與一般陸地人工地震「靜校正」要求又有區別。處理與閱讀這些資料奧妙無窮。
人工地震產生的物探資料主要有:
二維地震資料統計表
續表
三維地震資料統計表
二維、三維地震資料品種很多,但主要需看懂的資料是:
處理報告、解釋報告及圖件。尤其是圖件中的「時間剖面」。
人工地震工程得到的是地震波數據,技術人員對數據的處理與解釋結果體現在時間剖面上,而解釋報告是對剖面的解讀和總結的結論。一般表現為:推斷地層分布、構造特徵及流體性質,圈閉描述、地層沉積描述、儲集體描述、礦產儲量計算等。這些推斷和描述是否准確,就得看推斷和描述的依據和過程,得出自己獨立的見解或對推斷和描述給予贊成與否的結論。
(二)重力勘探知識
重力勘探是地球物理中的又一種勘探方法。它是利用組成地殼的各種岩石及其介質的密度差異引起的重力場變化原理,在野外通過重力儀器測量,對重力數據進行觀測,研究其重力的變化,推斷地下構造的一種物理勘探的方法。由於重力異常區場與區域內地質構造、深部地殼構造以及地形、地貌均呈相關性,通常能反映出斷裂構造帶斷裂構造的重力異常梯度帶與礦產資源分布具有密切關系。而且,從成礦理論到勘探實踐看來,礦床往往是成群出現的,在一定范圍內會集中出現礦體。研究區域內的重力情況,也是認識地質構造和發現礦產的又一個重要途徑,地質資料館中主要珍藏的是圍繞重力異常產生的資料。
重力勘探產生的主要資料統計表
續表
要求能看懂的最主要的重力資料:
布格重力異常圖。
布格重力剩餘異常圖。
趨勢面分析報告。
重力勘探項目處理成果報告。
(三)電磁感應法勘探
電磁感應勘探法,分為電法勘探和磁法勘探。電法勘探,是利用地殼中多種岩石或其他固態、液態、氣態介質的電學性質的不同,引起的電磁場在空間分布狀態發生相應變化實際差異,來研究地質構造和尋找礦藏的一種物探方法。產生相關電法勘探圖件和勘探文字報告。
磁法勘探是根據區域內各種岩石和其他介質的磁性不同,利用儀器發現和研究地球磁場及異常,進而尋找磁性礦體和研究地質構造的又一種地球物理勘探方法。磁異常是磁性地質體引起的,磁異常的分布與對應的區域地面及地下地層、岩層磁性相關。通常火山岩和變質岩易引起磁性異常,這種異常的變化激烈往往表明磁性體淺,意味著結晶體基底淺,反之,表示結晶體基底深。這樣就能劃分出隆起區和坳陷區,進而發現伴隨火山岩活動的深大斷裂帶。
電法與磁法勘探,實踐中通常不是各自獨立進行的,而是利用電磁感應理論結合進行的勘探,它是在地質目標或礦體與相鄰岩體存在電磁學性質差異時,通過觀測和研究由地質目標或礦體引起電磁場空間和時間分布規律,尋找地質目標或礦體的方法。
電磁法勘探形成的地質資料統計表
續表
需要讀懂的主要資料:
電法、磁法或電磁法勘探報告,測線大地電磁測深Ρyx/Ρxy剖面圖、測線大地電磁測深曲線與斷層關系對比圖、測線地質——物探解釋參考剖面圖、測線大地電磁測深地質解釋剖面圖、大地電磁測深儀野外處理結果曲線、大地電磁測深儀對比曲線冊、大地電磁測深及解釋研究報告、大地電磁測深勘探報告。
(四)遙感技術
遙感技術,是指地質學科里運用的遙感探測技術,又稱遙感地質或稱地質遙感。遙感地質是綜合應用現代遙感技術來研究地質規律、進行地質調查和資源勘察的一種方法。從宏觀的角度,著眼於由空中取得的地質信息,即以各種地質體對電磁輻射的反應作為基本依據,結合其他各種地質資料及遙感資料的綜合應用,以分析、判斷一定地區內的地質構造情況。遙感技術對地質學研究和探礦方面的作用:
(1)能了解各種地質體和地質現象在電磁波譜上的特徵。
(2)能了解地質體和地質現象在遙感圖像上的判別特徵。
(3)可以通過對地質遙感圖像的光學及電子光學處理和圖像及有關數據的數字處理和分析,得出相關認識。
遙感技術在地質制圖、地質礦產資源勘查及環境、工程、災害地質調查研究中廣泛運用。
遙感技術在地質勘探上運用成果,得到遙感圖像。它相當於一定比例尺縮小了的地面立體模型。能全面、真實地反映了各種地物(包括地質體)的特徵及其空間組合關系。遙感圖像的地質解譯包括對經過圖像處理後的圖像的地質解釋,即運用用遙感原理、地學理論和相關學科知識,以目視方法揭示遙感圖像中的地質信息。遙感圖像地質解譯的基本內容包括:
(1)岩性及地層解譯。解譯的標本有色調、地貌、水系、植被與土地利用特點等。
(2)構造的解譯。在遙感圖像上識別、勾繪和研究各種地質構造形跡的形態、產狀、分布規律、組合關系及其成因聯系等。
(3)礦產解譯及成礦遠景分析。這是一項復雜的綜合性解譯工作。通常在大比例尺圖像上,有的可以直接判別原生礦體露頭、鐵帽和采礦遺跡。但大多數情況下是利用多波段遙感圖像(特別是紅外航空遙感圖像)的解譯與成礦相關的岩石、地層、構造以及圍岩蝕變帶等地質體。除目視解譯外,還經常運用圖像處理技術獲取區域礦產信息。
成礦遠景分析工作是以成礦理論為指導,在礦產解譯基礎上,利用計算機將礦產解譯成果與地球物理勘探、地球化學勘查資料進行綜合處理,從而圈定成礦遠景區,提出預測區和勘探靶區。利用遙感圖像解譯礦產已成為一種重要的找礦手段。
主要資料就是遙感圖像——膠片和照片。對圖像解譯是閱讀遙感資料的基本功。實踐中閱讀圖片時,往往對照地面已開展的地質工作認識成果,可對遙感圖像有更深入的解讀。
⑧ 地球物理探礦法
(一)地球物理探礦法的基本原理
物探的理論基礎是物理學或地球物理學,是把物理學上的理論(地電學、地磁學等)應用於地質找礦的方法。基本特點是利用地球物理場或某些物理現象,如地磁場、地電場、放射性場等異常特徵進行勘查找礦。它與地質學方法有著本質上的不同。通過物理場的研究可以了解覆蓋區的地質構造和產狀。因此地球物理探礦法的應用具有一定的特點和前提。
1.特點
(1)必須實行兩個轉化才能完成找礦任務。即先將地質問題轉化成地球物理探礦的問題,才能使用物探方法去觀測。在觀測取得數據之後(所得異常),只能推斷具有某種或某些物理性質的地質體,然後通過綜合研究,並根據地質體與物理現象間存在的特定關系,把物探的結果轉化為地質的語言和圖示,從而去推斷礦產的埋藏情況與成礦有關的地質問題。
(2)物探異常具有多解性。工作中採用單一的物探方法,往往不易得到較為肯定的地質結論。一般情況應合理地綜合運用幾種物探方法,並與地質研究緊密結合,才能得到較為肯定的結論。
(3)每種物探方法都要求有嚴格的應用條件和使用范圍。因為礦床地質、地球物理特徵及自然地理條件因地而異,從而影響物探方法的有效性。
2.物探工作的前提
物探工作的前提主要有下列幾方面。
(1)被調查研究的地質體與周圍地質體之間,要有某種物理性質上的差異。
(2)被調查的地質體要具有一定的規模和合適的深度,用現有的技術方法能發現它所引起的異常。若規模很小、埋藏又深的礦體,則不能發現其異常。有時雖然地質體埋藏較深,但規模很大,也可能發現異常。故找礦效果應根據具體情況而定。
(3)能區分異常,即從各種干擾因素的異常中,區分所調查的地質體的異常。如鉻鐵礦和純橄欖岩都可引起重力異常,蛇紋石化等岩性變化也可引起異常,能否從干擾異常中找出礦異常,是方法應用的重要條件之一。
(二)地球物理探礦的方法及方法的選擇
1.物探找礦的條件分析
(1)物探找礦有利條件:地形平坦,因物理場是以水平面作基面,越平坦越好;礦體形態規則;具有相當的規模,礦物成分較穩定;干擾因素少;有比較詳細的地質資料。最好附近有勘探礦區或開采礦山,有已知的地質資料便於對比。
(2)物探找礦的不利條件:物性差異不明顯或物理性質不穩定的地質體;尋找的地質體或礦體過小過深,地質條件復雜;干擾因素多,不易區分礦與非礦異常等。
2.物探方法的種類及主要用途
(1)物探方法的主要種類:
① 放射性測量法:尋找放射性礦床和與放射性有關的礦床,以及配合其他方法進行地質填圖、圈定某些岩體等。對放射性礦床能直接找礦。
② 磁法(磁力測量):主要用於找磁鐵礦和銅、鉛、鋅、鉻、鎳,鋁土礦、金剛石、石棉、硼礦床,圈定基性超基性岩體進行大地構造分區、地質填圖、成礦區劃分的研究及水文地質勘測。
③ 自然電場法:用於進行大面積快速普查硫化物金屬礦床、石墨礦床;水文地質、工程地質調查;黃鐵礦化,石墨化岩石分布區的地質填圖。
④ 中間梯度法(電阻率法):主要用於找陡立、高阻的脈狀地質體。如尋找和追索陡立高阻的含礦石英脈、偉晶岩脈及鉻鐵礦、赤鐵礦等。
⑤ 中間梯度裝置的激發極化法:要用於尋找良導金屬礦和浸染狀金屬礦床,尤其是用於那些電阻率與圍岩沒有明顯差異的金屬礦床和浸染狀礦體,效果良好。
⑥ 電剖面法按裝置的不同分為:聯合剖面法、對稱四極剖面法。前者主要用於尋找和追索陡立而薄的良導體的金屬礦體,後者主要用於地質填圖,研究覆蓋層下基岩起伏和對水文、工程地質提供有關疏鬆層中的電性不均勻分布特徵,以及疏鬆層下的地質構造等。
⑦ 偶極剖面法:一般在各種金屬礦上的異常反映都相當明顯,也能有效地用於地質填圖劃分岩石的分界面。
⑧ 電測深法:可以了解地質斷面隨深度的變化,藉以確定礦體頂部埋深以及了解礦體的空間賦有情況等。
⑨ 充電法:用以確定已知礦體的潛伏部分的形狀、產狀、大小、平面位置及深度;確定幾個已知礦體之間的連接關系;在已知礦體或探礦工程附近尋找盲礦體和進行地質填圖。
⑩ 重力測量:可用此法直接找富鐵礦、含銅黃鐵礦;配合磁法找鉻鐵礦、磁鐵礦,及研究地殼深部構造、劃分大地構造單元、研究結晶基底的內部成分和構造,確定基岩頂面的構造起伏,確定斷層位置及其分布、規模,圈定火成岩體,以達到尋找金屬礦床的目的。及用於區域地質研究,普查石油、天然氣有關的局部構造。
⑪ 地震法:主要用於解決構造地質方面的問題,在石油和煤田的普查及工程地質方面廣泛應用。
(2)物探方法的選擇:一般是依據工作區的下列3個方面情況,結合各種物探方法的特點進行選擇:一是地質特點,即礦體產出部位、礦石類型(是決定物探方法的依據)、礦體的形態和產狀(是確定測網大小、測線方向、電極距離大小與排列方式等決定因素);二是地球物理特性,即岩礦物性參數,利用物性統計參數分析地質構造和探測地質體所產生的各種物理場的變化特點。如磁鐵礦的粒度、品位、礦石結構等對磁化率的影響,採用方法的有效性等;三是自然地理條件,即地形、覆蓋物的性質和厚度及分布情況、氣候和植被土壤情況等。
⑨ 地球物理勘探在資源勘查中的作用和地位
地球物理勘探在20世紀後半葉已經形成了比較完整的體系,成為地質勘探中一個不可缺少的組成部分,目前在石油、天然氣、煤、金屬與非金屬以及水等資源勘探的各個階段,都發揮著重要作用。
地球物理勘探是地學研究的一個手段,同時也是地學研究的一項基本內容。
由於在不同找礦階段的目標物是不同的,因此地球物理勘探技術方法的選擇,也應與之相適應,才能有效地發揮不同方法的作用。不同地球物理方法由於所利用的物理參數不同,所探測的范圍和解析度也不同,因此,合理選擇綜合地球物理勘探方法,是布置地球物理勘探工程必須遵循的原則之一。
大面積區域地球物理調查,主要採用航空物探和重力勘探。我國航空物探始於1959年,主要方法為航空磁測和航空放射性測量。到1999年底,全國航空磁測覆蓋面積達1144×104km2,航空放射性測量覆蓋面積達300×104km2,並編制了全國1:400萬和1:500萬航磁和航放圖。另外各省區或跨省區還編制了1:50萬到1:100萬比例尺航磁和航放圖,以及對一些找礦遠景區編制了1:5萬到1:20萬的各類航空物探圖件。區域重力測量已基本覆蓋了我國陸地的大部分,編制了不同比例尺的全國和區域性重力圖件(孫文珂等,1992,1997)。
在基礎地質研究、填圖和礦產預測工作中,根據區域地球物理測量結果得到了許多新的認識和見解。利用1:20萬~1:50萬的重力和磁測資料,能夠清楚地圈定構造線及斷裂位置。例如,郯廬斷裂、揚子地台和華南褶皺系的界線,都是依據重、磁資料揭示或加以修正的。重、磁資料在圈定與沉積礦產有關的沉積盆地以及研究盆地基底性質和起伏方面,也有很好的效果。大比例尺航磁、航電、航放和遙感相結合,對於圈定火成岩體,追索礦化帶,指出找礦遠景區,個別情況給出普查靶區,都有許多成功的實例。
在礦產普查勘探階段,物探工作涉及到的黑色金屬礦、有色金屬礦、貴金屬礦、稀有稀土礦與分散元素礦以及非金屬礦,達到40餘種,取得的成果十分豐富。
油氣普查與勘探的階段劃分,雖然不同國家並不相同,但基本思路是一致的。第一階段是由大區域勘探結果優選出可能的含油氣盆地,然後對這些盆地進行勘探,識別出含油氣系統,劃分出有利含油氣帶。這個階段採用的主要地球物理方法是重力、航磁、電測深和地震概查,以及少量參數井中的地球物理測井。第二階段的目的是從有利區帶中劃分出圈閉,採用的主要物探方法為二維、三維反射地震勘探,以及預探井中的地球物理測井。第三階段則是對已獲得工業油氣流的圈閉進行評價勘探,提交控制儲量和探明儲量,這個階段的主要物探工作是地震精查,並結合地球物理測井進行油氣藏描述。當然,依據油氣藏的復雜程度不同,採用的技術方法也不盡相同。
上述討論可以看出,地球物理勘探在資源勘查中發揮著重要作用。同時,物探人員在地球物理勘探工作部署、數據解釋、查證異常等方面積累了許多寶貴的經驗和教訓。
⑩ 地球物理勘探方法有哪些
地來球物理勘探方法:
1、重力自勘探法:是利用組成地殼的各種岩體、礦體間的密度差異所引起的地表的重力加速度值的變化而進行地質勘探的一種方法。
2、磁法勘探:自然界的岩石和礦石具有不同磁性,可以產生各不相同的磁場,它使地球磁場在局部地區發生變化,出現地磁異常。利用儀器發現和研究這些磁異常,進而尋找磁性礦體和研究地質構造的方法稱為磁法勘探。
3、電法勘探:是根據岩石和礦石電學性質(如導電性、電化學活動性、電磁感應特性和介電性,即所謂「電性差異」)來找礦和研究地質構造的一種地球物理勘探方法。
4、地震勘探:是近代發展變化最快的地球物理方法。它的原理是利用人工激發的地震波在彈性不同的地層內傳播規律來勘探地下的地質情況。