Цель, задачи и принципы геологической съемки. История развития геологического картографирования. Типы районов проведения геологической съемки, страница 7

Методы проведения съёмки трудоёмкий. Для составления 1-го листа геологической карты масштаба 1:200000 и сопрожд его графически приложений требуется 2-3 года работы в завис от природных условий. Большое распространение  съёмок получ. групповым способом 1:200000, 1: 50000, 1 : 25000. По сравнению с полистной съёмкой групповаягеологич съёмка имеет ряд преимуществ. Основа спец. методика проведения основана на последовательномпровелении полевых наблюдений и возможности неоднакратного возращ. для повтор наблюд. для наиболее важных участках. Методика проведения группов. съёмок явл. широкое использование материалов явл. использование аэро и космосъёмок  геофизических и геодезических данных. Основные объёмы полевых работ сосредоточены на узловых участках котор подходят для расширения основных вопросов и поиска полезных ископаемых, а на более простых участках сеть полев. маршрутов разреживается. Для проведения геологичесикх съёмок выбир. площади не менее 4-х листов масштабов 1: 200000, 1: 50000. Сроки проведения геологических съёмок включая и подготов и камеральные работы не превышают 5 лет при 3-х полевых сезонах и 2,5 года при 2-х полевых сезонах. Во время подготов работ производится предварительное дешефрирование аэро и космоснимков и провидится интерпретация геофизических материалов. Материалы геофизических работ служит основанием для выбора комплексных геофизических методов котор будут сопровождать групповую съёмку. Особое внимание уделяется выбору опорных участков в пределах котор. предполог изучение принципиальные вопросы геолог строения и местопожении района. В начале пред полевым сезоном производ. кратковременная геологич. рекогносцировка с целью уточнения условий ведения работ и программы полев. иследов. Рекогносцировка выполн по средствам аэронаблюдений. При 3-х сезонном цикле последов работ такова в 1-м полевом сезоне изуч. опорные участки располож в пределах главных структур района, состаляются наиболее полные разрезы стратифициров образов. Изуч. сост и строение интрузивных массивов и вулканич построек. Выявл. потонцеал. продуктивности площади и комплексы пород. По всей площади проводится шлиховая съёмка и геохимич опробывание. Бурится картировочная и структурная СКВ. одновременно с этим выполн. результаты аэрофотоснимков. Во второй полевой сезон выполн. основные объёмы работ необход. для составления геологической карты. Сгущаются созданные в первый год сети маршрутов, прослеживатся основные геологичесике границы и основные нарушения, прослеж. маркирующие горизонты, окантуриваются тела полезн ископаемых, завершается площадное опробывание тер. съмки и заверш. наземн. геологич. исследования. Продолжается бурение СКВ и продолж. оценочные работы на геофизич и геохимич. аномалий и проявление полезных ископаемых. В 3-м полевом сезоне завершаются оценочные работы на поисковых участках осуществ увязка всех геологич и геохимич. данных по всех площади п производится окончат редакция полевой геологич карты. Отличит особен групповых геолог съёмок явл. аэродисантные маршруты котор. сочетают наземное наблюдение в районе посадок вертолётов с аэровизуальными наблюдениями в процессе подлёта к этим площадкам. Все полев карты составл. на топоснимках и топооснове рабочего моста т.е. в 2 раза крупнее масштаба съёмки.

17. Космогеологическое картографирование.

Космические снимки получают с помощью межпланетных автономных станций (Зонд. Венера и др.), исскуственных спутников Земли (Космос, Метеор, Нимбус и др.). Была попытка запустить белорусский спутник. Основная задача:геологическое картографирование пилотируемых космических кораблей (Союз и др.) и орбитальных станций  (Салют, Мир и др.). Основной объем информации из космоса получают в видимой и ближней инфракрасной области спектра электромагнитных колебаний, принимающиеся космотелевизионными и многозональными съемками с помощью фотографируемых, телевизионных и сканирующих систем. Космоснимки принято делить по уровням генерализации на глобальные, континентальные, региональные и детальные. Возможности их геологического дешефрирования зависят от масштаба снимков и от пространственной разрешающей способности (размеры минимального объекта различимого на космоснимке). Космоснимки детального уровня генерализации М 1:100000 и крупнее позволяют различать объекты размерами не более 10 м. На космоснимках различного уровня генерализации дешефрируются объекты 3 типов: линейные, кольцевые и полигональные структуры.