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早在17世紀人們便嘗試用羅盤尋找磁鐵礦,廣州20世紀初,沙灣各種物探方法才廣泛地用于找礦勘探與工程勘察。鎮(zhèn)工眾60年代以來,程物由于物理學、探造數學、福社特別是廣州電子技術、計算機技術的沙灣發(fā)展,大大促進了各種物探方法以及儀器設備的鎮(zhèn)工眾發(fā)展與改革。例如,程物50年代工程物探常用的探造光點地震儀已被信號增強型地震儀以及輕便的數字磁帶地震儀所替代。地球物理場的福社觀測空間已從地面發(fā)展到地下(如地下物探)、水域(如海洋物探)、廣州低空(如航空物探)以至空間的沙灣遙感技術等。
地震勘探
通過研究人工激發(fā)的鎮(zhèn)工眾彈性波在地殼內的傳播規(guī)律來勘探地質構造的方法。由錘擊或爆炸引起的彈性波,從激發(fā)點向外傳播,遇到不同彈性介質的分界面,將產生反射和折射,利用檢波器將反射波和折射波到達地面所引起的微弱振動變成電信號,送入地震儀經濾波、放大后,記錄在像紙或磁帶中。經整理、分析、解釋就能推算出不同地層分界面的埋藏深度、產狀、構造等。常用于探測覆蓋層或風化殼的厚度,確定斷層破碎帶,在現(xiàn)場研究巖土的動力學特性等??煞譃檎凵洳ǚê头瓷洳ǚ▋煞N。
折射波法
當地震波遇到上下速度v1、v2)不同的界面時,有一部分波將透過界面形成透射波,其透射角β與入射角α的關系符合斯涅耳定律sinα/sinβ=v1/v2)。對于sinα=v1/v2)的入射波可產生透射角β=90°的透射波,并以v的速度沿界面滑行。這種滑行波又引起個介質中質點的振動而產生可傳到地面的折射波(也稱首波)。但是折射波法在盲區(qū)得不到記錄,因此需要加大檢波距。當下層速度v2)小于上層速度v1時,不可能形成折射波。
重力勘探
根據巖體密度差異所形成的局部重力異常來判斷地質構造的方法。常用以探測盆地基底的起伏和斷層構造等。采用高精度重力探測儀有可能探測一些埋深不大并且具有一定體積的地下空洞。
放射性勘探
不同巖石所含放射性元素的含量不同。因此通過探測由放射性元素在蛻變過程中產生的 у射線強度,可以區(qū)分巖性。近年來利用天然放射性測量探測基巖裂隙地下水(如用測量у強度、能譜、α徑跡法等找水)獲得成功。此外,放射性同位素常用作研究地下水及其溶質運動的示蹤劑。
遙感技術
根據電磁波輻射(發(fā)射、吸收、反射)的理論,應用各種光學、電子學探測器對遠距離目標進行探測和識別的綜合技術。航空攝影地質是早的一種遙感地質方法,至今仍然是遙感地質中一個重要的組成部分。60年代以來,在運載工具、傳感器及圖像處理、解釋方法上都有了迅速發(fā)展。除可見光波段攝影黑白像片和彩色像片外,還發(fā)展了紅外線,多波段、雷達、激光等技術。利用地物反射人工發(fā)射的電磁波進行遙感的稱為主動遙感;利用地物反射太陽輻射的或由地物自身發(fā)射的電磁波進行遙感的稱為被動遙感。遙感技術可以提供有關地貌、巖性、地層、褶皺、斷層、構造、巖漿巖以及隱伏構造和深部構造的資料。紅外遙感技術在水文地質勘察中具有特別重要的意義。遙感技術不僅能克服地面點、線調查的局限性及視野的阻隔,使人們能從整體上宏觀地進行地質研究,而且還能提供各種電磁波的地質信息,其中微波能穿透植被和第四紀地層,提供一定深度范圍的地質信息。此外,還可以對一個地區(qū)反復成像,以取得的的地質動態(tài)資料。