煤矿地质学地球概述

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1、第二节地球表面的特征地球的表面特征大陆与海洋的分布地球的表面积5.1亿KM2,其中海洋占70.8%,陆地占29.2%大陆形态按高程和起伏变化可分为:山地、丘陵、高原、平原、盆地、洼地。海底地形按其特征可划分为:大陆边缘(大陆架、大陆坡、大陆基)、大洋盆地、海岭或大洋中脊。陆地地形主要类型山地:一般是指海拔高度在500m以上的地区;丘陵:海拔高度在500m以下,为地表相对高差不大、山峦起伏的低缓地形;高原:海拔高度在600m以上,表面比较平坦且宽广,或偶具一定起伏的山岭与沟谷;平原:海拔高度在200m以下,表面常为平坦或略有起伏,其相对高差小于50m的广

2、大宽平地区;盆地:是中间比较低平、四周是高原或者山地的地区,因外形似盆而得名。洼地:是陆地上某些低洼的地区,其高程在海平面以下。如我国新疆吐鲁番盆地中的艾丁湖,湖水面在海平面以下150m,称克鲁沁洼地。世界屋脊—青藏高原世界最高峰—珠穆朗玛峰海底地形主要类型大陆架:海水深度不超过200m的浅海地带。地势平坦,坡度缓,一般小于0.1°,它是大陆边缘的延伸部分;大陆坡:由大陆架再向外海延伸,海底坡度突然加大,水深由200m至2500m,这一带的海称为半深海;大陆基:是大陆坡与大洋盆地间较平坦地区,坡度仅1/700-1/100。大洋盆地:海水深度自2500m

3、至6000m,这部分海称为深海或大洋,海洋深部的宽阔洋底称为大洋盆地。在大洋盆地的中部常分布着海下山脊,称为海岭;海岭:或称大洋中脊。在大西洋、太平洋及印度洋中都发现有海岭,它是一种线状分布的海底隆起地区。海沟:海沟是海底最深的地方,最大水深可达到10000多米。海沟是位于海洋中的两壁较陡、狭长的、水深大于5000米的沟槽。大洋剖面示意图地表及海底地形第三节地球的物理性质主要内容密度地压地热磁性重力放射性电性弹性地球的物理性质反映了地球内部的物质组成和结构特征,利用这些性质可以为勘查和开发地下矿产资源服务。与煤矿生产工作关系较大的物理性质有密度、地压、

4、地热、磁性、重力、放射性、电性、弹性等。地球平均密度为5.517g/cm3。地表岩石平均密度为2.7~2.8g/cm3,而复盖着地表面积达3/4的水的平均密度为1g/cm3,都比地球的平均密度小得多,故推测地球内部物质应当具有更大的密度。地球的密度随深度增加而呈不均匀的阶梯状加大,例如在深度2900km、5100km作跳跃式的增加;地球的密度静压力:这是由上覆地球物质的重量所产生的压力;地球的静压力是随深度增加而增加的。地应力:来自地壳运动的应力,以水平力为主;地压对煤矿巷道的破坏、煤与瓦斯突出有着重要的影响作用!随着开采深度的增加,地压对煤矿安全高效

5、生产的影响将越来越大。地球内部的压力(地压)地球的温度—地热能源:太阳的辐射热、放射性元素蜕变、重力能,化学反应能,结晶能和地球自转热能等。地内温度分为三层:外热层(变温带)常温层(恒温带)内热层(增温带)地温梯度(℃/100m):常温层下,深度每增加100m温度升高的度数,全球平均地温梯度约3℃/100m。地磁三要素:磁偏角、磁倾角、磁场强度;磁异常:实测地磁要素值大于正常值为正异常(磁铁矿、镍铁矿);小于正常值为负异常(石油、盐矿、金矿、铜矿等)——磁法勘探地球的磁性重力系指在地表某处所受地心引力和该处的地球自转所产生的离心力的合力;地表某点的重力

6、强度相当于该点的重力加速度,赤道最小,两极最大;重力异常:实测值大于理论正常值为正异常(铁,铜,锌等),小于理论正常值为负异常(石油,煤,盐等)——重力勘探地球的重力地球所含放射性元素种类很多,如铀、镭、氡、锕、钍、钾、铷、铼等元素都具有放射性; 利用放射性异常、放射性测井查找放射性矿物---------放射性物探地球的放射性地球具有电性,例如发电厂以大地作回路,避雷针也是如此。还有岩体的温差电流等。实测电场值与正常值出现偏差为地电异常——电法勘探地球的电性地球具有弹性,表现在能传播地震波,因为地震波是弹性波;利用岩石的弹性,借助人工激发弹性波,勘查矿

7、产及地质构造——地震勘探地球的弹性与煤矿生产关系较大的物理性质有哪几种?简单叙述之。与煤矿生产工作关系较大的物理性质有密度、地压、磁性、重力、放射性、电性、弹性等。1地球的密度地球内部的密度随深度的增加而逐渐增大,至地心达到最大值。但增加是非均匀的,在2900km、5120km等几个深度有明显的突变。这种变化反映了地球内部物质成分和状态的差异,表明地球内部存在着几个密度有显著不同的物质层。2地压地压是指地球内部的压力,主要是静压力。它是由上覆岩石的重量引起的,且随着深度增加而逐渐增大。此外,地压还包括由地壳运动引起的地应力。它通常以水平力为主,随深度增

8、加有加大的趋势。3重力由于地壳的物质成分和结构各处不同,使得引力和离心力发生变化,造成实测重力

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