地球物理勘探概论:第一章-岩(矿)石物性与各类矿床的地球物理特征课件.ppt
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1、第一章第一章 岩(矿)石物性与各类岩(矿)石物性与各类矿床的地球物理特征矿床的地球物理特征 地球物理勘探以岩石、矿石(或地地球物理勘探以岩石、矿石(或地层)与围岩的物理性质差层)与围岩的物理性质差: :密度、磁化性密度、磁化性质、导电性、放射性等异为基础。质、导电性、放射性等异为基础。第一节第一节 岩(矿)石的密度岩(矿)石的密度 三大岩类物质循环三大岩类物质循环一、岩矿石的密度一、岩矿石的密度岩石名称岩石名称密度(密度(g/cmg/cm)岩石名称岩石名称密度(密度(g/cmg/cm)沉积岩类沉积岩类火成岩类火成岩类土壤土壤1.11.1 1.31.3花岗岩花岗岩2.5 3.7砂岩砂岩1.8 1
2、.8 2.8 2.8安山岩安山岩2.5 2.8页岩页岩2.4 2.4 3.0 3.0辉长岩辉长岩2.9 3.1石灰岩石灰岩2.3 2.3 3.0 3.0玄武岩玄武岩2.7 3.2石膏石膏2.7 2.7 3.0 3.0橄榄岩橄榄岩2.9 3.3岩盐岩盐2.1 2.1 2.2 2.2矿石矿石变质岩类变质岩类赤铁矿赤铁矿4.9 5.3片麻岩片麻岩2.4 2.4 2.9 2.9磁铁矿磁铁矿4.9 5.2蛇纹岩蛇纹岩2.6 2.6 3.2 3.2黄铁矿黄铁矿4.9 5.2石英岩石英岩2.6 2.6 2.9 2.9铬铁矿铬铁矿4.5 4.6大理石大理石2.6 2.6 2.9 2.9重晶石重晶石4.3 4.
3、6各类岩石的密度表各类岩石的密度表(一)岩(矿)石密度的一般规律(一)岩(矿)石密度的一般规律1.火成(岩浆)岩密度变质岩密度沉积岩密度火成(岩浆)岩密度变质岩密度沉积岩密度根据长期研究的结果,认为决定岩、矿石密根据长期研究的结果,认为决定岩、矿石密度的主要因素为:度的主要因素为: 组成岩石的各种矿物成分及其含量的多少;组成岩石的各种矿物成分及其含量的多少; 岩石中孔隙度大小及孔隙中的充填物成分;岩石中孔隙度大小及孔隙中的充填物成分; 岩石所承受的压力等。岩石所承受的压力等。 2.火成岩(火成岩(2.53.6 g /cm)(1)主要取决于矿物成分及其含量的百分比,由)主要取决于矿物成分及其含量
4、的百分比,由酸性酸性基性基性超基性岩超基性岩,随着密度大的铁镁,随着密度大的铁镁暗色矿物含量增多暗色矿物含量增多密度逐渐加大密度逐渐加大。(2)成岩过程中的冷凝、结晶分异作用也会造成)成岩过程中的冷凝、结晶分异作用也会造成同一岩体不同岩相带,同一岩体不同岩相带,由边缘相到中心相,由边缘相到中心相, 密度逐渐增大密度逐渐增大。(3)不同成岩环境)不同成岩环境(如侵入与喷发如侵入与喷发)也会造成同一岩也会造成同一岩类的密度有较大差异,类的密度有较大差异,同一成分的火成岩密同一成分的火成岩密度,喷出岩小于侵入岩度,喷出岩小于侵入岩。(4)年代老的岩体的密度小于新岩体的密度年代老的岩体的密度小于新岩体
5、的密度。喷出岩喷出岩 2.52.6 g /cm侵入岩侵入岩 2.72.9 g /cm基性、超基性岩基性、超基性岩 3.03.6 g /cm火成岩成分和密火成岩成分和密度的关系度的关系沉积岩的密度主要取决于岩石的孔隙度及岩石所处的构沉积岩的密度主要取决于岩石的孔隙度及岩石所处的构造部位:造部位:(1 1)沉积岩一般具有较大的孔隙度,如灰岩、页岩、砂岩)沉积岩一般具有较大的孔隙度,如灰岩、页岩、砂岩 等,这类岩石密度值主要取决于孔隙度大小,干燥的岩等,这类岩石密度值主要取决于孔隙度大小,干燥的岩 石随孔隙度减少密度呈线性增大;石随孔隙度减少密度呈线性增大;(2 2)孔隙中如有充填物,充填物的成分)
6、孔隙中如有充填物,充填物的成分( (如水、油、气等如水、油、气等) )及及 充填孔隙的百分比也明显地影响着密度值;充填孔隙的百分比也明显地影响着密度值;(3 3)随着成岩时代的久远及埋深加大,上覆岩层对下伏岩层)随着成岩时代的久远及埋深加大,上覆岩层对下伏岩层 的压力加大,这种压实作用也会使密度值变大。的压力加大,这种压实作用也会使密度值变大。3.沉积岩(沉积岩(1.62.7 g /cm)4.变质岩(变质岩(2.62.8 g /cm)变质岩的密度变质岩的密度一般大于原岩的密度一般大于原岩的密度;变质程度越深,;变质程度越深,密度越大;动力变质而使岩石破碎,则密度减小。密度越大;动力变质而使岩石
7、破碎,则密度减小。l变质岩的密度与矿物成分、含量和孔隙度均有关,这主变质岩的密度与矿物成分、含量和孔隙度均有关,这主要由变质的性质和变质程度来决定;要由变质的性质和变质程度来决定;l通常,由于重结晶等作用,区域变质作用将使变质岩比通常,由于重结晶等作用,区域变质作用将使变质岩比原岩密度值加大;原岩密度值加大;l经过变质的沉积岩,如大理岩、板岩和石英岩比原生石经过变质的沉积岩,如大理岩、板岩和石英岩比原生石灰岩、页岩和砂岩更致密些。灰岩、页岩和砂岩更致密些。l由于变质作用的复杂性,所以这类岩石的密度变化显得由于变质作用的复杂性,所以这类岩石的密度变化显得很不稳定,要具体情况具体分析很不稳定,要具
8、体情况具体分析变质作用与变质岩变质作用与变质岩 5.矿石矿石金属矿:金属矿: 很大,一般大于岩石的平均密度(很大,一般大于岩石的平均密度(2.7 g /cm)非金属矿:其非金属矿:其 小于岩石的平均密度(小于岩石的平均密度(2.7 g /cm) (g /cm )20006000500029004000300063711000(核幔分界面)(核幔分界面)(地心)(地心)Km8106144122地表地表地幔地幔9.912.465.5根据有关地球物理资料,推测地球内部物质密度变化如下图所示:根据有关地球物理资料,推测地球内部物质密度变化如下图所示:(二)地球内部的密度分布(二)地球内部的密度分布 设
9、标本在空气中的重设标本在空气中的重量为量为P P1 1 , ,在水中的重量在水中的重量为为P P2 2 ,水的密度为,水的密度为0 0则有:则有:(P P1 1 -P P2 2)g=Vg=V0 0g g21PPV21121PPPPPmVmVm30/1 mg 任何物质的磁性都是带电粒子运动的结果。任何物质的磁性都是带电粒子运动的结果。原子核自旋磁矩电子自旋磁矩电子轨道磁矩原子总磁矩 又叫逆磁性、反磁性。一些物质的原子中电又叫逆磁性、反磁性。一些物质的原子中电子磁矩互相抵消,合磁矩为零。当受到外加磁场子磁矩互相抵消,合磁矩为零。当受到外加磁场作用时作用时, ,电子轨道运动会发生变化电子轨道运动会发
10、生变化, ,而且在与外加而且在与外加磁场的相反方向产生很小的合磁矩磁场的相反方向产生很小的合磁矩, ,如如H H2 2O,SiOO,SiO2 2, ,AlCIAlCI2 2 。(一)抗磁性(逆磁性)(一)抗磁性(逆磁性) 抗磁性物质的原子(离子)的磁矩应为零抗磁性物质的原子(离子)的磁矩应为零,即不存在永久磁矩即不存在永久磁矩。当抗磁性物质放入外磁。当抗磁性物质放入外磁场中,受到外磁场作用后,电子受到洛仑兹场中,受到外磁场作用后,电子受到洛仑兹力的作用,外磁场使电子轨道改变,其运动力的作用,外磁场使电子轨道改变,其运动轨道绕外磁场做旋转(拉莫尔旋进),感生轨道绕外磁场做旋转(拉莫尔旋进),感生
11、一个与外磁场方向相反的磁矩,表现为抗磁一个与外磁场方向相反的磁矩,表现为抗磁性。所以抗磁性来源于原子中电子轨道状态性。所以抗磁性来源于原子中电子轨道状态的变化。的变化。 K: K:磁化率,表征物质受磁化的难易程度磁化率,表征物质受磁化的难易程度 抗磁性抗磁性 顺顺磁性是指有些物磁性是指有些物质质可以受到外部磁可以受到外部磁场场的影的影响产响产生同指向的磁生同指向的磁场场的特性。的特性。这样这样的物的物质质具有正具有正的磁化率的磁化率。与顺与顺磁性相反的磁性相反的现现象被象被称为称为抗磁性抗磁性。(二)顺磁性(二)顺磁性顺磁性顺磁性 顺顺磁性磁性物质的主要物质的主要特征是:不论外加磁特征是:不论
12、外加磁场是否存在,原子内场是否存在,原子内部存在永久磁矩。部存在永久磁矩。抗磁性抗磁性 过渡族金属(如铁)及它们的合金和化合物所具有过渡族金属(如铁)及它们的合金和化合物所具有的磁性叫做铁磁性。法国的磁性叫做铁磁性。法国P.E.P.E.外斯认为:铁磁体内部存外斯认为:铁磁体内部存在强大的在强大的“分子场分子场”,即使无外磁场,也能使内部自发,即使无外磁场,也能使内部自发地磁化;自发磁化的小区域称为地磁化;自发磁化的小区域称为磁畴磁畴,每个磁畴的磁,每个磁畴的磁化均达到磁饱和。实验表明,磁畴磁矩起因于电子的化均达到磁饱和。实验表明,磁畴磁矩起因于电子的自旋磁矩。自旋磁矩。(三)铁磁性(三)铁磁性
13、 FerromagnetismFerromagnetism 1.1.磁化强度磁化强度与磁化场呈非线与磁化场呈非线性关系。性关系。右图中右图中H HC C 称 为称 为 矫 顽 磁矫 顽 磁力。力。 铁磁性铁磁性 2. 磁化率与温度的关系,服从居里磁化率与温度的关系,服从居里- -魏斯定律魏斯定律即:即:式中:式中:C C是居里常数,是居里常数,T T是热力学温度是热力学温度,T,TC C是居里温是居里温 度度, , 当当T TT TC C,铁磁性消失,转变为顺磁,铁磁性消失,转变为顺磁 性。性。CTTCk铁磁性铁磁性 3.3.在无外磁场作用在无外磁场作用时,各磁畴的磁化强时,各磁畴的磁化强度矢
14、量取向混乱,不度矢量取向混乱,不呈磁性。当施加外磁呈磁性。当施加外磁场时,磁畴结构发生场时,磁畴结构发生变化变化; ;随外磁场增加随外磁场增加, ,通过畴壁移动和转动通过畴壁移动和转动的过程,显示出宏观的过程,显示出宏观磁性。磁性。铁磁性铁磁性 (一)表征磁性的物理量(一)表征磁性的物理量 1.1.磁化强度和磁化率磁化强度和磁化率 磁化强度:磁化强度:均匀无限磁介质受到外部磁场均匀无限磁介质受到外部磁场H H的作用时,衡的作用时,衡量物质被磁化程度的物理量量物质被磁化程度的物理量,它与磁场强度,它与磁场强度H H的关系为:的关系为:M = M = kHkH 式中:式中:k k磁化率磁化率, ,
15、它表征物质磁化的难易程度,它表征物质磁化的难易程度,是一个量纲是一个量纲为一的物理量。为一的物理量。SISI单位制用单位制用SI(k)SI(k)标明,标明,CGSMCGSM单位制用单位制用CGSM(k)CGSM(k)标明标明, ,两者的关系是两者的关系是1SI(k)=1/4CGSM(k)1SI(k)=1/4CGSM(k)。在两种。在两种单位中,磁化强度的单位单位中,磁化强度的单位, ,分别是分别是A/mA/m及及CGSM(CGSM(M M),),两者的关两者的关系是系是1A/m=101A/m=10-3-3CGSM(CGSM(M M) )。2.2.磁感应强度和磁导率磁感应强度和磁导率 在各向同性
16、磁介质内部任意点上,磁化场在各向同性磁介质内部任意点上,磁化场H H在该点产生的磁感应强度(磁通密度)为在该点产生的磁感应强度(磁通密度)为B=HB=H式中:式中:B B 以以TT特(斯拉)特(斯拉) 为单位,为单位,是介质的是介质的磁导率,单位为磁导率,单位为H/mH/m亨(利)亨(利)/ /米米 ;H H以以A/mA/m(安(安/ /米)为单位。米)为单位。 令令r r= =/0 0( (相对磁导率相对磁导率) ),有:,有: B=B=HH=0 0r rH=H=0 0H+H+0 0(r r-1-1)H=H=0 0(1+k1+k)H H =0 0(H+M)H+M) ( (k =k =r r-
17、1)-1)上式为物质磁化与外磁场的关系。显然,在同一外上式为物质磁化与外磁场的关系。显然,在同一外磁场的磁场的作用下,空间为磁介质充填与空间为真空相作用下,空间为磁介质充填与空间为真空相比,比,B B增加增加了了kHkH项,即介质受磁化后所产生的附加场项,即介质受磁化后所产生的附加场,其大小,其大小与介质与介质的磁化率成正比。磁介质的的磁化率成正比。磁介质的r r=1+k=1+k是一个纯量是一个纯量。=0 0(1+k(1+k) )3.3.感应磁化强度和剩余磁化强度感应磁化强度和剩余磁化强度 感应磁化强度:感应磁化强度:位于岩石圈中的地质体,位于岩石圈中的地质体,处在约为处在约为0.50.510
18、10- 4- 4T T的地球磁场的作用下;的地球磁场的作用下;它们受现代地磁场的磁化,而具有的磁化强它们受现代地磁场的磁化,而具有的磁化强度,叫感应磁化强度(度,叫感应磁化强度(M Mi i),表示为:),表示为:M Mi i = =k(T/k(T/0 0 ) ) T: T:地磁场总强度(磁感应强度地磁场总强度(磁感应强度) );k k是岩石、是岩石、矿石的磁化率矿石的磁化率。 剩余磁化强度:岩石、矿石在生成时,处于一剩余磁化强度:岩石、矿石在生成时,处于一定定条件条件下,受当时的地磁场磁化,成岩后经历下,受当时的地磁场磁化,成岩后经历漫长的地质漫长的地质过程过程,所保留下来的磁化强度,称,所
19、保留下来的磁化强度,称作天然剩余磁化强度作天然剩余磁化强度,它,它与现代地磁场无关。与现代地磁场无关。 岩石的总磁化强度岩石的总磁化强度 M= MM= Mi i+ + MrMr = = k(T/ k(T/0 0) )+ + MrMr 磁法勘探磁法勘探中,表征岩石磁性的物理量是中,表征岩石磁性的物理量是: :k k(M Mi i)、M Mr r 及及M M。(二)矿物的磁性(二)矿物的磁性 1.1.抗磁矿物与顺磁矿物:绝大多数矿物属顺抗磁矿物与顺磁矿物:绝大多数矿物属顺磁性与抗磁性。磁性与抗磁性。常见矿物的磁化率常见矿物的磁化率2.2.铁磁性矿物铁磁性矿物 自 然 界 中 不 存 在自 然 界
20、中 不 存 在纯铁磁性矿物,最重纯铁磁性矿物,最重要的铁磁性矿物当推要的铁磁性矿物当推铁铁 钛 氧 化 物 , 由钛 氧 化 物 , 由FeOFeO、FeFe2 20 03 3、TiOTiO3 3组组合成的固熔体的主要合成的固熔体的主要矿物及其他磁性矿物矿物及其他磁性矿物(三)各类岩石一般磁性特征(三)各类岩石一般磁性特征 1.1.沉积岩的磁性沉积岩的磁性 一般说来,沉积岩的磁性较弱,主要取决于副一般说来,沉积岩的磁性较弱,主要取决于副矿物的含量和成分,它们是磁铁矿、磁赤铁矿、赤矿物的含量和成分,它们是磁铁矿、磁赤铁矿、赤铁矿,以及铁的氢氧化物。造岩矿物如石英、长铁矿,以及铁的氢氧化物。造岩矿
21、物如石英、长石、方解石等,对磁化率无贡献。石、方解石等,对磁化率无贡献。2.2.火成岩的磁性火成岩的磁性 (1 1)不同类型的侵入岩,其)不同类型的侵入岩,其k k平均平均值随着岩石的基性增强值随着岩石的基性增强而增大。它们的磁化率数值分布范围宽。而增大。它们的磁化率数值分布范围宽。 (2 2)超基性岩是火成岩中磁性最强的。超基性岩体系在)超基性岩是火成岩中磁性最强的。超基性岩体系在经受蛇纹石化时,辉石被蚀变分解成蛇纹石和磁铁矿,使经受蛇纹石化时,辉石被蚀变分解成蛇纹石和磁铁矿,使磁化率增大,可达到几个磁化率增大,可达到几个SISI(k k)单位。)单位。 (3 3)基性岩、中性岩,一般说来其
22、磁性较超基性岩低。)基性岩、中性岩,一般说来其磁性较超基性岩低。 (4 4)花岗岩建造的侵入岩,普遍是铁磁)花岗岩建造的侵入岩,普遍是铁磁顺磁性的,磁顺磁性的,磁化率不高。化率不高。 (5 5)喷出岩在化学和矿物成分上与同类侵入岩相近,其)喷出岩在化学和矿物成分上与同类侵入岩相近,其磁化率的一般特征相同。磁化率的一般特征相同。 (6 6)火成岩具有明显的天然剩余磁性,其)火成岩具有明显的天然剩余磁性,其Q Q= = Mr /Mi Mr /Mi 称称为柯尼希斯贝格比。不同岩石组成的为柯尼希斯贝格比。不同岩石组成的Q Q值范围,可在值范围,可在0-0-1010或更大范围内变化。或更大范围内变化。
23、3.3.变质岩的磁性变质岩的磁性 变质岩的磁化率和天然剩余磁化强度的变化范变质岩的磁化率和天然剩余磁化强度的变化范围很大。按磁性,变质岩可分为铁磁围很大。按磁性,变质岩可分为铁磁顺磁性和铁顺磁性和铁磁性两类,其与原来的基质有关,也与其形成条件磁性两类,其与原来的基质有关,也与其形成条件有关。有关。由沉积岩变质生成的,称副变质岩,其磁性由沉积岩变质生成的,称副变质岩,其磁性特征一般具有铁磁特征一般具有铁磁顺磁性;顺磁性;由岩浆岩变质生成由岩浆岩变质生成的,称正变质岩,其磁性有铁磁的,称正变质岩,其磁性有铁磁顺磁性与铁磁性顺磁性与铁磁性两种。两种。这和原岩的矿物成分,以及变质作用的外来这和原岩的矿
24、物成分,以及变质作用的外来性或原生性有关。性或原生性有关。 具有层状结构的变质岩,表现有磁各向异性。具有层状结构的变质岩,表现有磁各向异性。其其MrMr方向往往近于片理方向。磁化率各向异性可方向往往近于片理方向。磁化率各向异性可用下式来评价:用下式来评价:式中:式中:k k是磁化率各向异性系数。在强变质沉积是磁化率各向异性系数。在强变质沉积岩石中,岩石中,k k值可达值可达1.01.01.51.5。平均最小最大kkkk (四)影响岩石磁性的主要因素(四)影响岩石磁性的主要因素 1.1.岩石磁性与铁磁性矿物含量有关岩石磁性与铁磁性矿物含量有关 2.2.岩石磁性与磁性矿物颗粒大小、结构有关岩石磁性
25、与磁性矿物颗粒大小、结构有关 (1 1)相对含量相同,磁化率与粒经成正比。)相对含量相同,磁化率与粒经成正比。 (2 2)衡量剩磁大小的矫顽力)衡量剩磁大小的矫顽力H HC C ,与铁磁性矿,与铁磁性矿物颗粒成反比。喷出岩的剩磁常较同一成分的侵入物颗粒成反比。喷出岩的剩磁常较同一成分的侵入岩的剩磁大。岩的剩磁大。 当磁性矿物相对含量、颗粒大小都相同,颗粒当磁性矿物相对含量、颗粒大小都相同,颗粒相互胶结的比颗粒乘分散状者磁性强。相互胶结的比颗粒乘分散状者磁性强。3.3.岩石磁性与温度、压力有关岩石磁性与温度、压力有关(1 1)顺磁体磁化率顺磁体磁化率与温度的关系由居里定律确定:与温度的关系由居里
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