Теоретические основы и методы стратиграфии. Холмовой Г.В - 69 стр.

UptoLike

Рубрика: 

69
очевидно, что сопоставление по каротажу необходимо увязывать с данными
по изучению керна.
Каротаж скважин показал свою высокую эффективность в хорошо изу-
ченных районах при внутрирегиональной корреляции разрезов. В малоизу-
ченном регионе предварительно нужно бурить параметрическую скважину
с выходом керна. При этом реконструируется литологическая колонка раз-
реза, которая далее расчленяется и коррелируется как в литологическом ме-
тоде. Большую роль в корреляции разрезов играют маркирующие уровни,
геологическую природу которых необходимо устанавливать.
4.4.2. Палеомагнитный метод
Палеомагнитология изучает явления палеомагнетизма, т. е. магнитное
поле Земли геологического прошлого, закрепленное в своеобразных отпе-
чатках этого полявекторах естественной остаточной намагниченности
горных пород. Исследуются распределение в пространстве и изменение во
времени геомагнитного поля в геологическом прошлом, закономерности за-
крепления этого поля в горных породах и последующая история его отпе-
чатков. Перспективы метода в решении различных геологических задач за-
висят прежде всего от разработки палеомагнитной (стратиграфической и
хронологической) шкалы, основанной на истории геомагнитного поля.
Естественная остаточная намагниченность горной породы в общем
случае включает ряд составляющих, возникших в разные моменты геологи-
ческого бытия породы и в разной степени разрушенных к настоящему мо-
менту. Намагниченность горной породы зависит не только от ее свойств и
значения приложенного магнитного поля, но и от целого ряда факторов, та-
ких как время, температура, механические напряжения, химические изме-
нения.
Среди перечисленных факторов общим для всех горных пород являет-
ся время. Поэтому всеобщее распространение имеет процесс намагничива-
ния, обусловленный магнитной вязкостью. Остаточная намагниченность,
возникающая после длительной выдержки пород в магнитном поле, называ-
ется вязкой остаточной намагниченностью J
v
.
Все ферромагнетики, будучи нагретыми выше температуры Кюри, те-
ряют свои ферромагнитные свойства. Если затем охладить такое вещество
до комнатной температуры, то оно приобретет остаточную намагничен-
ность, направление которой совпадает с направлением внешнего магнитно-
го поля. Эта намагниченность называется термоостаточной J
rt
, ее приобре-
тают все магматические породы в процессе остывания. Высокие значения,
синхронность породе и стабильность к внешним воздействиям делают ве-
личину J
rt
важным носителем палеомагнитной информации.
Как во время формирования, так и в дальнейшем в горной породе обра-
зуются и преобразуются ферромагнитные минералы. Если это происходит
очевидно, что сопоставление по каротажу необходимо увязывать с данными
по изучению керна.
     Каротаж скважин показал свою высокую эффективность в хорошо изу-
ченных районах при внутрирегиональной корреляции разрезов. В малоизу-
ченном регионе предварительно нужно бурить параметрическую скважину
с выходом керна. При этом реконструируется литологическая колонка раз-
реза, которая далее расчленяется и коррелируется как в литологическом ме-
тоде. Большую роль в корреляции разрезов играют маркирующие уровни,
геологическую природу которых необходимо устанавливать.

                     4.4.2. Палеомагнитный метод

     Палеомагнитология изучает явления палеомагнетизма, т. е. магнитное
поле Земли геологического прошлого, закрепленное в своеобразных отпе-
чатках этого поля – векторах естественной остаточной намагниченности
горных пород. Исследуются распределение в пространстве и изменение во
времени геомагнитного поля в геологическом прошлом, закономерности за-
крепления этого поля в горных породах и последующая история его отпе-
чатков. Перспективы метода в решении различных геологических задач за-
висят прежде всего от разработки палеомагнитной (стратиграфической и
хронологической) шкалы, основанной на истории геомагнитного поля.
     Естественная остаточная намагниченность горной породы в общем
случае включает ряд составляющих, возникших в разные моменты геологи-
ческого бытия породы и в разной степени разрушенных к настоящему мо-
менту. Намагниченность горной породы зависит не только от ее свойств и
значения приложенного магнитного поля, но и от целого ряда факторов, та-
ких как время, температура, механические напряжения, химические изме-
нения.
     Среди перечисленных факторов общим для всех горных пород являет-
ся время. Поэтому всеобщее распространение имеет процесс намагничива-
ния, обусловленный магнитной вязкостью. Остаточная намагниченность,
возникающая после длительной выдержки пород в магнитном поле, называ-
ется вязкой остаточной намагниченностью Jv.
     Все ферромагнетики, будучи нагретыми выше температуры Кюри, те-
ряют свои ферромагнитные свойства. Если затем охладить такое вещество
до комнатной температуры, то оно приобретет остаточную намагничен-
ность, направление которой совпадает с направлением внешнего магнитно-
го поля. Эта намагниченность называется термоостаточной Jrt, ее приобре-
тают все магматические породы в процессе остывания. Высокие значения,
синхронность породе и стабильность к внешним воздействиям делают ве-
личину Jrt важным носителем палеомагнитной информации.
     Как во время формирования, так и в дальнейшем в горной породе обра-
зуются и преобразуются ферромагнитные минералы. Если это происходит
                                   69