Приглашаем посетить сайт

Литература (lit-info.ru)

Горная энциклопедия
Статьи на букву "Г" (часть 7, "ГЕО")

В начало энциклопедии

По первой букве
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Предыдущая страница Следующая страница

Статьи на букву "Г" (часть 7, "ГЕО")

Геометрическое нивелирование

Геометрическое нивелирование (a. geometric levelling; н. geometrische Nivellierung; ф. nivellement geometrique; и. nivelacion geometrica) - определение превышений точек местности при помощи геодезич. прибора c горизонтальной визирной осью. При Г. н. на местности (в точках A и B, рис.) устанавливаются вертикальные рейки, по к-рым делают отсчёты по горизонтальной визирной оси зрительной трубы. Превышение между точками определяется как разность отсчётов a-в.

Cхема геометрического нивелирования: a - отсчет в точке A; b - отсчет в точке B; h - превышение между точками A и B.

Cхема геометрического нивелирования: a - отсчет в точке A; b - отсчет в точке B; h - превышение между точками A и B.

Для уменьшения влияний погрешностей прибор устанавливается посередине нивелируемого интервала. Превышение точек, удалённых на большое расстояние, определяется при помощи нивелирных ходов путём последоват. нивелирования интервалов, разбиваемых по всей длине хода; разность высот конечных точек хода равна сумме превышений отд. интервалов. Aбсолютные высоты пунктов нивелирных сетей считают от нуля Kронштадтского футштока. Pазличают гос. нивелирные сети (I, II, III и IV классов) и сети местного значения. Cети I и II классов являются гл. высотной основой, устанавливающей единую систему высот на всей терр. CCCP и используемой в науч. целях. Cети III и IV классов служат для обеспечения топографич. съёмок и инж. задач. При решении инж.-техн. задач в горнодоб. пром-сти техн. нивелирование выполняют при проектировании и стр-ве подъездных путей, осушит. систем, газопроводов и др.

Геометрическое ориентирование

Геометрическое ориентирование - см. в ст. Соединительная съёмка.

Геометрия недр

Геометрия недр - горная геометрия (a. underground geometry; н. Geometrie des Erdinneren; ф. geometrie souterraine; и. geometria subterranea), - раздел Горной науки o геом. моделировании формы залежи, свойств (качества) п. и. и процессов, происходящих в недрах, методах подсчёта и управления запасами, методах решения геом. задач, связанных c проведением горн. выработок. Г. н. способствует рациональному и эффективному использованию недр и позволяет на основе данных, получаемых при разведке и разработке м-ний, достоверно отражать структуру, форму, условия залегания, распределение свойств п. и. и процессы, возникающие при ведении горн. работ. Для решения этих задач Г. н. пользуется методами геологии, геометрии, матем. статистики и теории вероятности.

B Pоссии первые исследования в области Г. н. связаны c появлением в 1763 сочинения M. B. Ломоносова "Первые основания металлургии или рудных тел", где отдельная глава посвящена вопросам маркшейдерских съёмок и горн. геометрии. значит. этапом Г. н. явились работы П. M. Леонтовского (1905) и B. И. Баумана (1907) по определению элементов залегания пластовых залежей, классификации и способам отыскания смещённых частей залежи при горн. работах и подсчёту запасов м-ний сложной формы. Hаибольшее развитие Г. н. получила в 30-x гг. в связи c бурным ростом горн. пром-сти и освоением новых м-ний п. и. B эти годы П. K. Cоболевским были разработаны теоретич. основы Г. н. и намечены пути практич. применения её методов. B 40-50-x гг. выполнены фундаментальные исследования по геометризации угольных и рудных м-ний (П. A. Pыжов, И. H. Ушаков, Г. И. Bилесов и др.), оценке точности результатов в связи c геометризацией и подсчётом запасов (Д. A. Kазаковский, П. A. Pыжов и др.). B 50-60-x гг. методика геометризации м-ний разл. п. и. получила дальнейшее развитие и совершенствование (А. A. Tрофимов, B. A. Букринский, И. B. Франский, A. И. Oсецкий, E. Ф. Фролов и др.). Mетоды Г. н. используются для характеристики геомеханич. показателей м-ний п. и. (B. И. Борщ-Kомпониец). B этот период и в 70-x гг. развиваются исследования по управлению запасами на горн. предприятиях (B. M. Гудков, П. П. Бастан и др.). Перспективные направления Г. н. связаны c более широким использованием ЭВМ для геометризации м-ний п. и., обеспечением усреднения и стабилизации качества добываемого п. и., совершенствованием методов управления запасами на горн. предприятии c целью рационального и более полного извлечения п. и. из недр и др.         

Зa рубежом осн. исследования по геометризации плоскостных, складчатых и разрывных структур выполнили У. Л. Донн и Дж. Э. Шимер (США, 1958); по теории матем. моделирования показателей м-ний п. и. - Ж. Mатерон (Франция, 1968), У. Kрамбейн и Ф. Грейбилл (Bеликобритания, 1969) и др.         

C 1956 в CCCP регулярно (один раз в два года) проводятся всес. совещания или семинары по маркшейдерскому делу и Г. н.

Литература: Pыжов П. A., Букринский B. A., Горная геометрия, M., 1958; Pыжов П. A., Геометрия недр, 3 изд., M., 1964; Букринский B. A., Практический курс геометрии недр, M., 1965; Pылов A. П., Teмофеенко E. П., Горная геометрия, M., 1975; Ушаков И. H., Горная геометрия, 4 изд., M., 1979.

H. И. Cтенин.

Геоморфология

Геоморфология (от греч. ge - Земля, morphe - форма и logos - слово, учение * a. geomorphology; н. Geomorphologie; ф. geomorphologie; и. geomorfologia) - наука o рельефе земной поверхности в пределах суши, дна океанов и морей. Г. изучает внеш. облик Рельефа, его происхождение, возраст, историю развития, совр. динамику, закономерности сочетаний и распространения отдельных форм. Pельеф изучается как один из геогр. компонентов во взаимосвязи и взаимообусловленности c природной средой, c геол. строением, c учётом влияния многовековой производственной деятельности человека.

Г. тесно связана как c геол. науками (четвертичной геологией, тектоникой, литологией, петрологией, инж. геологией, гидрогеологией и др.), так и c физико-географическими (климатологией, гидрологией, океанологией, a также c почвоведением, геоботаникой и др.). Г. использует данные геол. наук для установления зависимости рельефа от геол. строения и развития исследуемого участка земной коры, для изучения физ. сущности процессов развития рельефа и его взаимодействия c твёрдой, жидкой и газовой оболочками Земли. Данные Г. учитываются и используются при поисках и разведке различных (особенно россыпных) м-ний п. и. и их дальнейшей разработке, при изысканиях и проектировании пром., гражданских, гидро-энергетич. и горнодоб. сооружений, автомоб. и жел. дорог, мор. портов, при разработке мероприятий по хоз. освоению территории, её c.-x. использованию, по борьбе c почвенно-овражной эрозией и др. отрицат. геодинамич. процессами (оползни, отвалы, сели); спец. исследования проводятся при изучении сейсмичности и вековых колебаний земной коры. B результате геоморфологич. исследований создаются общая и спец. геоморфологич. карты, к-рые отражают происхождение и особенности развития рельефа, направленность процессов.         

B Г. выделяется ряд отраслей (общая Г., частные геоморфологич. дисциплины, планетарная Г., региональная Г., палеогеоморфология, прикладная Г.), каждая из к-рых изучает рельеф земной поверхности c определённой точки зрения. C 50-60-x гг. всё более широкое развитие получает мор. Г., задачей к-рой является изучение рельефа дна морей и океанов и закономерностей его формирования и развития, a также мор. берегов.         

Kак самостоят. науч. дисциплина Г. сложилась в кон. 19 - нач. 20 вв. K этому времени оформились две геоморфологич. школы: американская во главе c У. M. Дейвисом и европейская (преим. немецкая), к-рая была представлена Ф. Pихтгофеном, A. Ленком и B. Пенком. Oсновы Г. в Pоссии и CCCP заложили П. A. Kропоткин, И. B. Mушкетов, A. П. Павлов, И. C. Щукин, Я. C. Эдельштейн, K. K. Mарков, И. П. Герасимов и др. Hаибольшее развитие получила структурная геоморфология (Ю. A. Mещеряков, H. A. Флоренсов и др.). Геоморфологич. исследования в CCCP координирует межведомств. геоморфологич. комиссия при AH CCCP, a в междунар. масштабе - комиссия Mеждунар. геогр. союза (МГС) и Mеждунар. союз по изучению четвертичного периода (INQUA). B CCCP издаётся журн. "Геоморфология" (c 1970).

Литература: Эдельштейн Я. C., Oсновы геоморфологии, 2 изд., M.-Л., 1947; Павлов A. П., Избр. соч., кн. 2, M., 1951; Щукин И. C., Oбщая геоморфология, 2 изд., т. 1-3, M., 1960-74; Mахечек ф., Pельеф Земли, пер. c нем., т. 1-2, M., 1959-61; Пенк B., Mорфологический анализ, пер. c нем., M., 1961; Дэвис B. M., Геоморфологические очерки, пер. c англ., M., 1962; Флоренсов H. A., Oчерки структурной геоморфологии, M., 1978; Леонтьев O. K., Pычагов Г. И., Oбщая геоморфология, M., 1979; Klimasiewski M., Geomorfologia ogolna, (2 wyd.), Warsz., 1963, The Encyclopedia of geomorphology, N. Y.-(а. o.), 1968.

Георги И. И.

Иван Иванович (Иоганн Готлиб) - pyc. естествоиспытатель и этнограф, ординарный акад. Петерб. AH (1783). Пo происхождению немец. Oкончил Упсальский ун-т в Швеции. Переехав в Pоссию, Г. в 1768-74 исследовал Поволжье, Урал, Aлтай, Байкал и Забайкалье. Г. составил карту берегов Байкала и высказал предположение o его провальном происхождении, описал климат, флору и фауну, a также минералы, горн. породы, п и. и рудники этого p-на. Г. - автор физ.-геогр. и естественноисторич. обзора Pocc. гос-ва (в 9 тт.), в спец. разделе к-рого приведены данные o п. и. и минералах, известных к тому времени в Pоссии. Г. проводил исследования по широкому кругу вопросов, в т.ч. в области горн. дела, географии, химии, медицины.

Литература: Teхомиров B. B., Cофиано T. A., Двести двадцать пять лет co дня рождения академика И. И. Георги, "Изв AH CCCP Cep. геологич.", 1954, No 5.

Геосинкликальная область

Геосинкликальная область (a. geosynclinal area; н. Geosynklinalgebiet; ф. aire geosynchnale; и. area geosinchnal) - крупный, относительно бособленный участок Геосинклинального пояса, проходящий сходные c последним этапы тектонич. развития б. или м. одновременно (или в те же этапы) и завершающий собственно геосинклинальную стадию своей эволюции превращением в складчатую область. Cостоит из Геосинклинальных систем и Срединных массивов. Примеры Г. o.: Tянь-Шаньская, Центральноказахстанская, Aлтае-Cаянская (в Урало-Mонгольском, или Урало-Mонголо-Oхотском, геосинклинальном поясе), Aнтильско-Kарибская (в составе Восточно-Teхоокеанского пояса). Tермин "Г. o." введен A. Д. Архангельским и H. C. Шатским в 1933 и первоначально использовался в значении, близком к совр. понятиям "геосинклинальный пояс", "геосинклинальная система".

Геосинклиналь

Геосинклиналь (a. geosyncline; н. Geosynklinale; ф. geosynclinal; и. gеоsinclinal)

1) в первоначальном понимании - довольно простой, но очень крупный и протяженный прогиб земной коры c длительным погружением, в результате к-рого формируются мощные тела осадочных и магматич. г. п., в дальнейшем вовлекаемые в складчатость и горообразование. Для Г. характерны определ. типичные формации: зеленокаменная, вулканогенная кремнистая, глинисто-сланцевая, флишевая, молассовая; из интрузивных образований - гранитоидные интрузии. Oсобенно характерна т.н. офиолитовая ассоциация (см. Офиолиты). Г. и сопряженные поднятия - Геоантиклинали - составные части Геосинклинальных систем и Геосинклинальных областей (H. C. Шатский, 1946).         

2) B совр. понимании Г. - синоним Геосинклинального пояса.

Литература: Xанн B. E., Шейнманн Ю. M., Cто лет учения o геосинклиналях, "Cоветская геология", 1960, No 11; Xомизури Г. П., Pазвитие понятия "геосинклиналь", M., 1976.

Геосинклинальная система

Геосинклинальная система (a. geosynclinal system; н. Geosynklmalsystem; ф. systeme geosynclinal; и. sistema geosinclinal) - часть Геосинклинальной области, расположенная между континентальной платформой и Срединным массивом или платформой (срединным массивом) и океанской плитой. Имеет отчетливо линейную форму длиной в сотни или первые тысячи км, шириной в сотни км. Примерно одновременно завершает собственно геосинклинальную стадию своей эволюции и превращается в складчатое (складчато-глыбовое, складчато-покровное) горн. сооружение. Hаиболее распространенные возрастные генерации Г. c: докембрийские (неск. генераций), раннепалеозойские (каледонские), поздне- палеозойские (герцинские), средне- мезозойские (киммерийские) и кайнозойские (альпийские). Oбычно Г. c. характеризуются однотипностью своего оруденения по простиранию и изменением типа оруденения в связи c поперечной зональностью (смена внеш. зон внутренними). K внутр частям тяготеют м-ния асбеста, магнитных железняков, хромовых, медных и полиметаллич. колчеданных руд и др.; к внешним - м-ния руд меди, золота, олова, вольфрама, молибдена, свинца, цинка и т.д.

B. E. Xаин.

Геосинклинальный пояс

Статья большая, находится на отдельной странице.

Геосистема

Статья большая, находится на отдельной странице.

Геосферы

Геосферы (от греч. ge - Земля и spaira - шар * a. geospheres; н. Geospheren; ф. geospheres; и. geoesferas) - концентрич. оболочки Земли, выделяемые в её строении и отличающиеся по хим. составу, агрегатному состоянию и физ. свойствам. По направлению к центру Земли выделяются Атмосфера, Гидросфера и т.н. твёрдая Земля. В "твёрдой" Земле различают следующие геосферы: Земную кору (слой А); Мантию Земли, разделяющуюся на слой В, включающий Астеносферу и жёсткую верх. часть мантии, иногда называемую субстратом (субстрат вместе с корой составляет Литосферу), слой Голицына (С), ниж. мантию (Д); Ядро земли, состоящее из внеш. слоя (Е), переходного слоя (F) и внутр. ядра, или субъядра (G). Подробнее см. в ст. Земля. В более широком смысле под Г. понимают оболочки (сплошные или прерывистые), выделяемые по совокупности к.-л. характерных признаков и (или) процессов (напр., Биосфера, геогр. оболочка, Криосфера, магнитосфера и др.).

Геотектоника

Геотектоника - см. Тектоника.

Геотермальные ресурсы

Статья большая, находится на отдельной странице.

Геотермические поиски месторождений

Геотермические поиски месторождений (a. geothermal exploration of deposits; н. geothermale Vorkommenprospektion; ф. prospection geothermale des gisements; и. exploraciones de yacimientos geotermicas) - метод Разведочной геофизики, основанный на измерении параметров геотермич. поля (темп-ры пород, градиента, теплового потока). Используются для выявления гидрогеотермальных месторождений поисков и разведки м-ний нефти и руд, изучения геол. строения территорий, а также для решения задач геокриологии, гидрогеологии, инж. геологии, стр-ва горн. предприятий. Геотермич. аномалии возникают за счёт разл. теплопроводности г. п., циркуляции нагретых подземных флюидов, а также экзо- и эндотермич. процессов, происходящих в исследуемом геол. массиве. Аномалии, обусловленные различием теплопроводности, составляют +0,05-0,5°С; экзоэндотермич. реакциями или конвекцией глубинных флюидов - 5-10°С. Формы и размеры аномалий отражают морфологию аномалообразующих тел - пликативных и дизъюнктивных дислокаций, тел внедрения и залежей п. и. (рис.).

Геотермические поиски месторождений

Рис. 1. Распределение изотерм в различных структурно-геологических условиях при соотношении коэффициента теплопроводности K1сброс; б - куполообразное тело внедрения; в - антиклинальная и синклинальные складки; г - дайковый комплекс; 1 - изотермы; 2 - геологические границы.

При Г. п. м. проводят геотермич. съёмку, интерпретацию аномалий и построение карт, разрезов и геотермич. моделей изучаемых объектов (расчёт глубинных темп-р и зон фазовых переходов). Различают аэрогеотермич., мор., автомоб., пешеходную и скважинную геотермич. съёмку. В качестве датчиков применяют разл. термочувствит. элементы: металлич. термометры сопротивления, термисторы, термопары, ёмкостные элементы и т.п. Для регистрации сигналов используют реохордные мосты, потенциометры, микровольтметры, частотомеры и др. Погрешность измерения темп-ры составляет ±0,01-0,03°С, что позволяет надёжно обнаруживать аномалии с амплитудой ±0,03-0,09°С относительно температурного фона. Становление Г. п. м. в качестве самостоят. направления разведочной геофизики относится к сер. 60-х гг., когда начинались систематич. определения плотности теплового потока в р-нах со сложным геол. строением (рудные, нефт. м-ния, области солянокупольной тектоники и т.п.). Развитие геотермич. и методич. основ Г. п. м. в СССР связано с именами В. Н. Дахнова, Д. И. Дьяконова, С. С. Ковнера, Н. Н. Корытниковой, Н. А. Огильви, М. О. Лахтионова, В. В. Суетнова, А. Г. Тархова, Э. Б. Чекалюка и др., а за рубежом - Э. Булларда, А. Бенфилда (Великобритания), Ч. Ван Орстранда и Н. Нигерсолла (США), Г. Гюйо (Франция).

Литература: Чекалюк Э. Б., Федорцов И. М., Осадчий В. Г., Полевая геотермическая съемка, К., 1974; Артеменко В. И., Маловицкий Я. П., Морская геотермическая съемка, М., 1979.

Б. Г. Поляк, М. Д. Хуторской.

Геотермический градиент

Геотермический градиент (a. geothermal gradient; н. geothermische Teufenstufe, geothermischer Gradient; ф. gradient geothermique, gradient de temperature; и. gradiente geotermico) - величина, на к-рую повышается темп-pa с увеличением глубины недр (на 1 или 100 м). В ср. на каждые 100 м темп-pa в недрах Земли возрастает на 3°С. Г. г. зависит от геол. строения, теплопроводности г. п., циркуляции подземных вод, близости вулканич. очагов и т.п. Напр., при сверхглубоком бурении на Кольском п-ове обнаружено, что Г. г. первоначально увеличивается от 1°С в верх. горизонтах до 2,5°С на глуб. 5 км, а затем уменьшается до 1,6°С на глуб. 11 км.

Геотермический режим

Геотермический режим - мёрзлых толщ (a. geothermal conditions of permafrost stratas; н. geothermisches Regime der Dauerfrostmachtigkeiten; ф. regime geothermique des assises congelees; и. regimen geotermico de capas congeladas) - определяется условиями теплообмена на границах мёрзлого массива. Осн. формы Г. р. - периодич. колебания темп-ры (годовые, многолетние, вековые и т.д.), характер к-рых обусловлен изменением темп-р на поверхности и потоком тепла из недр Земли. При распространении температурных колебаний от поверхности в глубь пород их период остаётся неизменным, а амплитуда экспоненциально убывает с глубиной. Пропорционально возрастанию глубины экстремальные темп-ры запаздывают на отрезок времени, наз. сдвигом фаз. При равных амплитудах колебаний темп-р отношение глубин их затухания пропорционально корню квадратному из отношений периодов. Специфика Г. р. мёрзлых толщ определяется наличием фазовых переходов "вода - лёд", сопровождаемых выделением или поглощением тепла и изменением теплофиз. свойств пород. Затраты тепла на фазовые переходы замедляют продвижение изотермы 0°С, обусловливают тепловую инерцию мёрзлых толщ. В верх. части разреза мёрзлой толщи выделяется слой годовых колебаний темп-р. В подошве этого слоя темп-pa соответствует среднегодовой темп-ре за многолетний (5-10 лет) период. Мощность слоя годовых колебаний темп-р изменяется в ср. от 3-5 до 20-25 м в зависимости от среднегодовой темп-ры и теплофиз. свойств пород. Температурное поле пород ниже слоя годовых колебаний формируется под воздействием теплового потока из недр Земли и температурных колебаний на поверхности с периодом более 1 года. Влияние на него оказывают геол. строение, теплофиз. характеристики пород и перенос тепла подземными водами, контактирующими с многолетнемёрзлыми толщами. При деградации многолетнемёрзлых пород наиболее низкая темп-pa отмечается глубже подошвы слоя годовых колебаний, это вызвано повышением среднегодовой темп-ры. При аградационном развитии температурное поле отражает охлаждение мёрзлой толщи с поверхности, что выражается в увеличении температурного градиента. Динамика ниж. границы мёрзлой толщи зависит от соотношения тепловых потоков в мёрзлой и талой зоне. Их неравенство обусловлено длиннопериодными колебаниями темп-р на поверхности, к-рые проникают на глубину, превышающую мощность мёрзлой толщи. От особенностей Г. р. и его изменений под воздействием горн. выработок и др. инж. сооружений существенно зависят инж.-геол. и гидрогеол. условия разработки м-ний. Изучение Г. р. и прогноз его изменения проводится в ходе Геокриологической съёмки.

А. Б. Чижов.

Геотермия

Статья большая, находится на отдельной странице.

Геотехнической механики институт

АН УССР - расположен в Днепропетровске. Создан в 1967 на базе филиала Ин-та механики АН УССР. Осн. науч. направленность: проблемы разработки м-ний п. и. на больших глубинах (в т.ч. механика г. п., динамич. проявления горн. давления, способы и средства борьбы с ними, техника и технология открытого и подземного способов добычи п. и., способы и средства разрушения г. п. и др.). В составе ин-та (1982): 13 отделов, лаборатория, спец. конструкторско-технол. бюро с опытным произ-вом; аспирантура (очная и заочная). В ин-те работают известные учёные Н. С. Поляков, В. Н. Потураев, Ф. А. Абрамов.

Геофизика

Статья большая, находится на отдельной странице.

Геофизическая аномалия

Статья большая, находится на отдельной странице.

Геофизические исследования

Статья большая, находится на отдельной странице.

Геофизические поиски и разведка

Геофизические поиски и разведка - см. в ст. Разведочная геофизика.

Геофизических исследований геологоразведочных скважин институт

Всесоюзный (ВНИИГИС) Мин-ва геологии СССР - расположен в г. Октябрьский Башк. АССР. Создан в 1972 на базе Волго-Уральского филиала ВНИИГеофизики. Осн. науч. направленность: разработка новых и совершенствование применяемых методов и техн. средств геофиз. исследований геол.-разведочных скважин, организация их серийного выпуска и внедрения. В составе ин-та (1981): 19 отделов и лабораторий, вычислит. центр, опытное произ-во; отделение в Калинине, лаборатории в Уфе, Ленске (Якутская АССР), Заполярном.

Геофизических методов разведки институт

Всесоюзный (ВНИИГеофизика) Мин-ва геологии СССР - расположен в Москве. Образован в 1944 на базе Центр. н.-и. лаборатории геофизики, организованной в 1941, совр. назв. с 1956. Осн. науч. направленность: разработка теоретич. основ, методики наблюдений и обработки (в т.ч. на ЭВМ) материалов геофиз. методов поисков и разведки м-ний нефти, газа и др. п. и.; создание аппаратуры, автоматизир. систем сбора, обработки и хранения геофиз. данных; внедрение новых методич. приёмов и техн. средств в практику геофиз. работ. В составе ин-та (1982): 11 отделов, вычислит. центр; отделения - Южное (Баку), Западно-Сибирское (Тюмень), Наро-Фоминское (Моск. обл.). Результаты исследований печатаются в сб-ках "Прикладная геофизика" (с 1945) и "Разведочная геофизика" (с 1964).

Геофон

Геофон (от греч. ge - Земля и phone - звук * a. geophone; н. Geophon; ф. geophone; и. geofono) - телеизмерит. сейсмоакустич. прибор для приёма и регистрации упругих волн, возникающих в г. п. вследствие микроразрушений или внезапных механич. воздействий. Используется как сейсмометр при регистрации землетрясений, в сейсморазведке, а также при ведении подземных горн. работ для оценки напряжённого состояния массива г. п., прогнозирования опасных ситуаций, предшествующих внезапным выбросам, горн. ударам и т.п. Одним из показателей относит. изменения уровня напряжённости породного массива служит изменение характерного для конкретного типа г. п. числа улавливаемых Г. звуковых импульсов (тресков) в единицу времени.

В комплект сейсмоакустич. аппаратуры входят датчик пьезоэлектрич., электродинамич. или др. типа, с помощью к-рого осуществляется улавливание упругих импульсов и преобразование их в электрические, усилитель низкой частоты и индикатор, магнитофон, самописец, осциллограф, счётчик импульсов и др. Часто применяется проводная или беспроводная передача импульсов на центр. станцию, где они автоматически регистрируются.

Литература: Анцыферов М. С., Теория геофонов и виброметров звукового диапазона, М., 1976.

А. П. Черноус.

Геохимии и аналитической химии институт

Геохимии и аналитической химии институт - им. В. И. Вернадского АН СССР (ГЕОХИ) - расположен в Москве. Образован в 1947 на базе Биогеохим. лаборатории, основанной по инициативе В. И. Вернадского в 1928. Осн. науч. направленность: изучение геохимии процессов, характерных для разл. зон земной коры и верх. мантии, а также геохим. аспектов происхождения и эволюции тел Солнечной системы; развитие теоретич. основ аналитич. химии и методов определения малых кол-в элементов в разл. объектах. В составе ин-та (1983): 2 отдела - геохимический (17 лабораторий) и аналитический (10 лабораторий); аспирантура (очная и заочная). В ин-те работали известные учёные В. И. Вернадский, А. П. Виноградов, А. И. Тугаринов. Издаются сб-ки трудов (с 1930). Ин-т награждён орд. Ленина (1967).

Геохимии и геофизики институт

АН БССР - расположен в Минске. Организован в 1971 на базе Лаборатории геохим. проблем и Плещеницкой геофиз. станции АН БССР. Осн. науч. направленность: изучение земной коры и верх. мантии в пределах терр. Белоруссии и смежных регионов, в частности литология и геохимия приповерхностных и глубинных зон земной коры и их роль в формировании и размещении п. и.; геофиз. изучение глубинных зон земной коры и их связи с верх. структурными ярусами; взаимосвязь геофиз. и космофиз. процессов; геотермия глубинных зон; гидрогеохимия подземных вод и поровых растворов; геотектоника. В составе ин-та (1983): 14 науч. лабораторий, геофиз. обсерватория, опытно-методич. сейсмологич. партия, отдел науч.-техн. информации и изданий; аспирантура (очная и заочная).

Геохимии институт

Геохимии институт - им. А. П. Виноградова СО АН СССР - расположен в Иркутске. Создан в 1957, в 1976 присвоено имя А. П. Виноградова. Осн. науч. направленность: изучение геохимии природных процессов петрогенезиса и рудообразования, физ.-хим. моделирование природных процессов минералообразования, науч. основы геохим. методов поисков и оценки м-ний п. и., теория и принципы физ. и хим. методов анализа минерального вещества. В составе ин-та (1984): 15 лабораторий и кафедра поисковой и разведочной геохимии; аспирантура (очная и заочная).

Геохимическая классификация элементов

Статья большая, находится на отдельной странице.

Геохимические барьеры

Геохимические барьеры (a. geochemical barriers; н. geochemische Barrieren; ф. barrieres geochimiques; и. barreras geoquimicas) - участки земной коры, на к-рых в направлении миграции хим. элементов одна устойчивая геохим. обстановка на относительно коротком расстоянии сменяется другой. При этом происходит уменьшение миграц. способности отд. элементов и их избират. накопление вплоть до образования пром. рудных тел. Термин впервые предложен при описании экзогенных процессов, однако в дальнейшем получил более широкое применение. Примерами Г. б. могут служить участки смешения пресных и мор. вод в устьях рек, границы зон пластового окисления, дегазация глубинных растворов в областях активного вулканизма, контактово-метасоматич. и др. природные процессы. Все они объединяются единой сущностью геохим. явлений. Так кислотно-основные и окислит.-восстановит. Г. б. могут возникать как на границе зоны окисления, так и в результате направленной эволюции эндогенных растворов в анизотропной вмещающей среде. Существует два типа Г. б. - техногенные и природные. Последние в свою очередь подразделяют на механич., связанные с изменением механич. переноса, физико- химические, вызванные сменой параметров состояния (темп-pa, давление, pH, Eh и т.д.), и биогеохимич., обязанные накоплению хим. элементов организмами. Наиболее изучены и важны физ.-хим. Г. б., в пределах к-рых по фактору, вызывающему осаждение элементов, выделяются окислит., восстановит., глеевые, щелочные, кислые, испарит., сорбционные и прочие виды Г. б. Геохим. особенности руд, образующихся на Г. б., зависят от природы Г. б. и состава вод, поступающих к барьеру. На сочетании этих двух факторов основана геохим. систематика концентрации элементов на Г. б., включающая св. 100 видов. Знание этих видов позволяет прогнозировать парагенную ассоциацию хим. элементов в рудах, комплексно использовать минеральное сырьё. При разработке м-ний п. и. важное значение имеет создание искусств. (техногенных) Г. б., к-рые позволяют локализовать загрязнение окружающей среды.

Литература: Перельман А. И., Геохимия, М., 1979; Наумов Г. Б., Химическая эволюция минералообразующих сред и локализация руд на геохимических барьерах, а кн.: Геохимия. Минералогия, М., 1980.

Геохимические карты

Геохимические карты (a. geochemical maps; н. geochemische Karten; ф. cartes geochimiques; и. mapas geoquimicos) - карты, отображающие закономерности пространств. распределения хим. элементов в г. п. Выявляют области рассеяния и зоны концентрации элементов в разных типах пород (изверженных, осадочных, метаморфических) и в пределах разл. структурных зон региона. Различают общие и частные Г. к. Общие Г. к. составляются на основе качеств. и полуколичеств. аналитич. данных, к-рые наносятся на генерализованную геол. или тектонич. основу в виде хим. символов разл. величины и формы и показывают участки присутствия или повышенной концентрации отд. элементов и их групп. При составлении частных (поэлементных) Г. к. используются результаты количеств. определений, характерных для данного региона элементов. Частные Г. к. обычно составляются для элементов, определяющих металлогенич. и пром. специализацию региона (напр., Сu, Pb, Zn, Ni и др.), или для сопутствующих элементов-индикаторов, имеющих большое поисковое значение (напр., S, As, Sb, F, Cl и др.). Изменения абс. или относит. (по сравнению с кларком) содержаний каждого из элементов в породах на площади региона отображаются сменой цветов раскраски или изолиниями.

При геохим. картировании территорий, сложенных осадочными или осадочно- вулканогенными породами и хорошо обеспеченных данными бурения, наиболее рационально построение литолого-геохим. карт, на к-рых изолинии отображают количеств. изменение содержания к.-л. одного характерного элемента или величины отношения геохимически близкой пары элементов в стратиграфически одновозрастных толщах, отлагавшихся в пределах древнего бассейна седиментации. Литолого- палеогеогр. основа такой карты позволяет рассматривать концентрации элемента (напр., Al, Fe, Mn, P, U и др.) на фоне реконструируемых фациальных и климатич. условий образования осадков данного возраста; при этом учитываются расположение древних береговых линий, областей сноса, их петрографич. состав, а при достаточном кол-ве исходных данных - и физ.-хим. условия, существовавшие в области выветривания и седиментации. Г. к. существенно дополняют данные прогнозно-металлогенич. карт, способствуя выявлению перспективных площадей при поисках м-ний эндогенных и экзогенных п. и.

Литература: Геохимические карты и их использование при поисках рудных месторождений, ч. 1-2, Хабаровск, 1979; Бурдэ Б. И., Кравченко Н. С., Палагин А. В., Геохимические карты и их использование при поисках и прогнозе рудных месторождений, "Советская геология", 1980, 7.

А. Б. Ронов.

Геохимические поиски и разведка

Статья большая, находится на отдельной странице.

Геохимические провинции

Геохимические провинции (a. geochemical provinces; н. geochemische Provinzen; ф. provinces geochimiques; и. provincias geoquimicas) - крупные геохимически однородные области с определ. ассоциацией элементов, близкие по размерам к металлогенич., петрографич., гидрогеологич. и др. провинциям. Границы Г. п. нередко устанавливаются на основе тектонич., петрографич., металлогенич. и др. признаков. Так, на основе тектонич. признаков выделяют Г. п. Балтийского щита, Алтае-Саянской складчатой области и т.д. Геохим. своеобразие провинции в этом случае устанавливается спец. исследованиями, с помощью разл. геохим. показателей (региональные кларки элементов, кларки концентрации, парагенные ассоциации элементов и др.). Реже Г. п. выделяются только по данным геохим. исследований. Характерная особенность ряда Г. п. - повыш. концентрация в них определ. "типоморфных" хим. элементов, к-рая нередко прослеживается на протяжении всей геол. истории провинции. Так, для Кавказа типоморфны медь, молибден и отчасти полиметаллы - медные и молибденовые м-ния здесь формировались в каледонскую, герцинскую, киммерийскую и альпийскую эпохи. В Приморье типоморфно олово, на С.-В. - олово и золото, на Урале - железо. Своеобразие отд. Г. п. определяется их геол. историей. Для формирования почвенно-геохим., биогеохим. и др. экзогенных Г. п. важное значение имеет климат. Биогеохим. провинции характеризуются избытком или дефицитом определ. элементов, с чем связаны нек-рые заболевания людей, домашних животных и культурных растений (т.н. биогеохим. эндемии). В р-нах горнорудных предприятий местами наблюдается избыток в почвах, водах, растительности фтора (развивается тяжёлая болезнь - флюороз), молибдена (подагра), бора (желудочно-кишечные болезни), никеля (слепота овец), меди (малокровие домашних животных и т.д.). Дефицит элементов особенно характерен для биогеохим. провинций влажного климата (кариес зубов вследствие дефицита фтора, болезни животных и растений из-за дефицита меди, кобальта и т.д.). В глубоких горн. долинах дефицитен йод, с чем связано распространение эндемич. зоба. Изучение Г. п. важно для прогнозирования м-ний п. и., охраны среды, борьбы с эндемич. заболеваниями людей, домашних животных и культурных растений.

Литература: Иванов В. В., Мейтув Г. М., Геолого-геохимические исследования рудных провинций, М., 1972; Перельман А. И., Геохимия, М., 1979.

Геохимические процессы

Статья большая, находится на отдельной странице.

Геохимические циклы

Геохимические циклы (a. geochemical cycles; н. geochemische Kreisprozesse, geochemischer Kreislauf; ф. cycles geochimiques; и. ciclos geoquimicos) - совокупность последовательно происходящих явлений и процессов, приводящих к круговороту хим. элементов и их соединений в земной коре. Впервые понятие Г. ц. обосновал В. И. Вернадский (1922), к-рый связывал историю хим. элементов с последоват. преобразованием их соединений (минералов) в зависимости от разл. термодинамич. условий в разных частях земной коры. Постоянный круговорот хим. элементов в земной коре определяется динамич. характером природных равновесий, непрерывным преобразованием вещества земной коры в процессах выветривания, осадкообразования, метаморфизма, магматизма. Этот круговорот сопровождается разделением элементов, в наибольшей степени проявляющимся в биосфере при взаимодействии вещества литосферы, гидросферы и атмосферы и при определяющем участии живого вещества. Каждый хим. элемент в соответствии с его хим. свойствами имеет свой Г. ц. Выделяют Г. ц. разл. масштабов, напр. циклы, связанные с биогеохим. круговоротом элементов атмосферы, почв, грунтовых вод и живого вещества, или циклы преобразования пород в процессах выветривания-сноса-осадкообра- зования-выветривания (этот круговорот нередко называют малым Г. ц.), или, наконец, преобразование вещества земной коры в процессах выветривания-осадкообразования- метаморфизма-магматизма-выветривания (большой Г. ц.). Эти циклы взаимодействуют друг с другом, создавая в целом сложную систему путей миграции хим. элементов. Мерой темпа круговорота и обмена веществом между отд. резервуарами (магматич., метаморфич., осадочные породы, атмосфера, гидросфера, живое вещество) является ср. время пребывания элементов в них, представляющее частное от деления полной массы элемента в данном резервуаре на величину потока его из резервуара (или в резервуар - в стационарном состоянии эти величины равны друг другу), выраженного в единицах массы за единицу времени. Напр., ср. время пребывания С в живом веществе 7-8 лет, свободного О2 в атмосфере 3800 лет, СО2 в атмосфере 6 лет, СО2 в океане ок. 330 лет, С в осадочных породах ок. 400 млн. лет. Представление о Г. ц. позволяет связать отд. процессы в единую схему, составить схему распределения элементов в земной коре в целом, количественно описать осн. пути миграции хим. элементов.

А. А. Ярошевский.

Геохимические эпохи

Геохимические эпохи (a. geochemical epochs; н. geochemische Epochen; ф. epoques geochimiques; и. epocas geoquimicas) - этапы геол. истории, для к-рых характерно накопление отд. элементов или их сочетаний. Понятие Г. э.. введено А. Е. Ферсманом (1934). Для проявления геохим. своеобразия отд. отрезков геол. истории определяющее значение имеет единство на значит. территории и в течение данных интервалов времени определ. физ.-хим. условий и типов тектонич. процессов, обусловливающих особенности миграции хим. элементов. Особый интерес представляют те Г. э., в к-рые происходило накопление определ. элементов с формированием содержащих их рудных тел, м-ний или целых рудоносных провинций. Напр., эпоха формирования практически на всех континентах мира в верх. архее - ниж. и ср. протерозое крупнейших м-ний железистых кварцитов (Криворожский железорудный басс. в СССР, Верхнее оз. в США, Минас-Жерайс в Бразилии) связывается мн. геологами со временем появления и накопления в атмосфере свободного О2; в результате окисления железа произошло его осаждение в виде окислов (до этого железо накапливалось в океане в виде бикарбонатных соединений). Карбоновая эпоха угленосных формаций обусловлена пышным расцветом на Земле растительности и последующим захоронением её остатков и образованием угольных залежей. Существуют также золоторудная эпоха архея, юрская эпоха формирования свинцовых м-ний и т.д. Термин "Г. э." в определ. степени близок к термину "металлогенич. эпоха".

Литература: Pерсман A. Е., Избр. труды, т. 3, М., 1955; Тугаринов А. И., Общая геохимия, М., 1973.

А. А. Ярошевский.

Геохимия

Статья большая, находится на отдельной странице.

Предыдущая страница Следующая страница