Лекции № 1-14 по дисциплине "Новейшая геодинамика" (Содержание и структура новейшей геодинамики. Геодинамика техногенных процессов), страница 12

  Наибольшую информацию о строении коры и верхней мантии Земли получают с помощью гравиметрических и сейсмических методов. Методы магнитометрии, радиометрии, электрометрии вскрывают строение недр на относительно небольших глубинах.

  Сейсмические методы основываются на изучении колебаний, вызванных землетрясениями и взрывами, которые регистрируются на поверхности Земли специальной аппаратурой. Они имеют лучшую разрешающую способность при изучении горизонтально-слоистых сред и обладают большей чувствительностью. Эти методы геологически более эффективны при изучении осадочных чехлов платформ и крупных впадин. Отражающие границы и слои с разными скоростями прохождения упругих волн точно соответствуют геологическим границам. Это единственный метод, дающий информацию о структуре глубоких недр Земли. Применение сейсмических методов открывает возможности для изучения строений глубинных и поверхностных геологических структур, в том числе новейшего этапа развития.

  Гравиметрический метод основывается на различной плотности горных пород, выявляя конфигурацию геологического тела. Наблюдаемые на поверхности величины в виде градиента силы тяжести и кривизны эквипотенциальных поверхностей позволяют определить контуры и характер изменения подземного рельефа горных пород, отличающихся по своей плотности. В этом отношении данные гравиметрии более отвечают геологическому содержанию, так как в большей мере определяются составом пород, слагающих геологическое тело. Анализ гравиметрических данных показывает, что региональные гравитационные аномалии, не связанные с мощным осадочным покровом, обусловлены различиями в толщине земной коры. Гравитационный минимум в областях новейших поднятий связан с утолщением земной коры. Гравитационный максимум в области депрессий – с уменьшением мощности. Таким образом, крупные неотектонические структуры, созданные новейшими тектоническими структурами, отражают процесс изменения мощности земной коры.

  Магнитометрический метод близок к предыдущему. Он основывается на различии магнитной проницаемости пород. По данным магнитометрии рассчитываются глубины залегания верхних и нижних кромок тел, образующих аномалии. Данные магнитометрии позволяют изучить структуру земной коры до глубин не более 10-20 км и оценивать глубину залегания точки Кюри (температура около 600 градусов), ниже которой горные породы становятся немагнитными. Данные магнитометрии помогают прослеживать зоны глубинных разломов.

  Палеомагнитный метод широко применяется для изучения аномального магнитного поля океана. Гидромагнитные исследования позволили составить сводную карту возраста дна Мирового океана, показывающую разрастание океанических впадин и геометрические закономерности полосовых магнитных аномалий.

  Геоэлектрические методы представляют группу методов, использующих различные физические свойства горных пород. Например, изучались вариации электромагнитного поля Земли. Эти методы получили название магнитотеллурических. Глубинное магнитотеллурическое зондирование позволяет выявить изменения с глубиной электропроводности пород и выделить в литосфере высокопроводящие слои, которые связываются с частичным расплавлением вещества.

  Важным и чутким показателем интенсивности новейшей тектонической активности является величина теплового потока, изучаемая геотермическими методами. Величина теплового потока – один из важных показателей активности геодинамических процессов. Тепловой режим того или иного района связывается с проявлением тектоно-магматических динамических процессов.

2.  Аэрометоды и космические методы исследований.

  Дистанционные методы исследования поверхности Земли помогают решать проблемы неотектоники и современной динамики литосферы. Научная основа геологического дешифрирования – это ландшафтоведение, изучение пространственных и исторических закономерностей, выраженных в структуре ландшафтов. В качестве главных элементов ландшафта выделяются рельеф, почвы и растительность, тесно связанные с геологическим строением. При дешифрировании космических снимков также проводится ландшафтное истолкование изображения и устанавливаются корреляционные связи между формой элементов ландшафта и структурой земной коры.