Exposicion Geofisica Grupo 2

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  • 8/16/2019 Exposicion Geofisica Grupo 2

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    Análisis de Bouguer:

    Entre el nivel del mar y la estación de medición hay una masa, que por estardebajo aumenta el valor medido. Esta masa debe ser eliminada para quenuestra medición sea comparable con el valor teórico al nivel del mar obtenidocon la Fórmula nternacional. !a "eor#a de $otencial demuestra que las masas

    ubicadas encima del nivel del mar no producen atracción, siempre que se tratede un cuerpo es%&rico como la "ierra. 'i bien la corrección que determinaBouguer no es e(acta, es su)ciente para la precisión de nuestras mediciones.Esta ine(actitud surge de considerar a la masa interpuesta como una losaplana hori*ontal de espesor igual a la altura sobre el nivel del mar por un lado,y la densidad de esta placa igual a la densidad en la super)cie por el otro. Estacorrección np tiene en cuenta los valles y monta+as ya que son comoaplanados con la aplicación de la placa. $ara determinar el e%ecto gravim&tricode la placa, Bouguer consideró el e%ecto de un elemento de masa dm en ladirección vertical *, como se muestra en la )gura.

    Esta corrección será negativa porque la placa bajo la estación aumenta el valorde la gravedad, y para llegar al nivel del mar debemos eliminarla. omo elm&todo gravim&trico permite determinar contrastes de densidad entrecualquier cuerpo o estructura y su entorno -$laca de Bouguer, la densidad deesta placa tiene mucha importancia ya que puede dar lugar a interpretacioneserróneas

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    Elipsoide

    El elipsoide viene de la palabra 4elipse4, que no es más que una generali*aciónde un c#rculo. !os elipsoides son generali*aciones de las es%eras. !a "ierra noes una es%era per%ecta, es un elipsoide, ya que la "ierra es ligeramente másancha que alta. Aunque e(isten otros modelos, el elipsoide es el que mejor seajuste a la verdadera %orma de la "ierra.

    Diferencias

    A di%erencia del geoide, el elipsoide asume que la super)cie de la "ierra esplana. Además, se supone que el planeta es completamente homog&neo. 'iesto %uera cierto, la "ierra no podr#a tener monta+as o trincheras. Además, elnivel medio del mar coincidir#a con la super)cie elipsoide. Esto no es cierto, sinembargo. E(iste una distancia vertical entre el geoide y el elipsoide comoresultado del geoide teniendo en cuenta las monta+as y trincheras como unmodelo de la "ierra. Esta di%erencia se conoce como la 4altura del geoide4. !asdi%erencias entre el modelo elipsoide y el geoide pueden ser signi)cativas, yaque el elipsoide es meramente una l#nea de base para medir la elevacióntopográ)ca. 'e supone que la super)cie de la "ierra es plana, donde el geoide

    nolo

    es.

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    La gravimetría es un método muy importante en la búsqueda de depsitosminerales! Este método aprovec"e las diferencias de la gravedad en distintossectores! La gravitacin es la aceleracin #m$s%&de un ob'eto qué est( cayendoa la super)cie! La gravitacin normal #promedia& en la tierra es *+,-../ m$s% !

    Grandes cuerpos minerali0ados pueden aumentar la gravitacin en una regindeterminada porque rocas de mayor densidad aumentan la aceleracin!El gravímetro es un equipo que puede medir diferencias muy )nas en lagravedad! 1rincipalmente cada balan0a es un 2gravímetro2 porque unabalan0a mide el peso de un ob'eto! 1eso signi)ca la potencia que aplica laaceleracin a un ob'eto3El ob'eto quiere ba'ar! La man0ana en la mano tiene un peso porque quierecaer "acia al piso+ solo la fuer0a del bra0o y de la mano no lo permite! El pesode la man0ana que siente la persona realmente es la atraccin de la man0ana"acía la tierra!

    4rriba de un sector con mayor gravedad la balan0a marca a un valor elevado+porque el ob'eto sufre una mayor fuer0a para caerse al suelo! El equipo de ungravímetro es entonces una balan0a muy sensible con un peso de)nido #m5masa& que sufre las diferencias de la gravedad!

    El m&todo gravim&trico hace uso de campos de potencial natural igual alm&todo magn&tico y a algunos m&todos el&ctricos. El campo de potencialnatural observado se compone de los contribuyentes de las %ormacionesgeológicas, que construyen la corte*a terrestre hasta cierta pro%undidaddeterminada por el alcance del m&todo gravim&trico -o magn&ticorespectivamente. /eneralmente no se puede distinguir las contribuciones a

    este campo proveniente de una %ormación o una estructura geológica deaquellas de las otras %ormaciones o estructuras geológicas por el m&todogravim&trico, solo en casos especiales se puede lograr una separación de lose%ectos causados por una %ormación o estructura geológica individual. 'ereali*a mediciones relativas o es decir se mide las variaciones laterales de laatracción gravitatoria de un lugar al otro puesto que en estas mediciones sepueden lograr una precisión satis%actoria más %ácilmente en comparación conlas mediciones del campo gravitatorio absoluto. !os datos reducidosapropiadamente entregan las variaciones en la gravedad, que solo dependende variaciones laterales en la densidad del material ubicado en la vecindad dela estación de observación.

    El Gravímetro #de 6478LE9&

    El grav#metro de 0A5"!E6 se constituye de un peso suspendido de un resorte.$or variaciones en la aceleración gravitatoria de un lugar al otro el resorteprincipal se mueve y puede ser vuelto a su posición de re%erencia por medio deun movimiento compensatorio de un resorte au(iliar o de regulación manejablepor un tornillo microm&trico. El giro del tornillo microm&trico se lee en un dial,que da una medida de la desviación del valor de la gravedad con respecto a su

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    valor de re%erencia. $or la posición del espejo en el e(tremo de la barra, sudespla*amiento es mayor que el despla*amiento del resorte principal y como elrecorrido del ha* luminoso es grande, se puede reali*ar medidas de precisióncercanas al miligal.

      oncepto !a gravimetr#a es un m&todo muy importante en la b7squedade depósitos minerales. Este m&todo aprovecha las di%erencias de lagravedad en distintos sectores. !a gravitación es la aceleración -m8s9de un objeto qu& esta cayendo a la super)cie. !a gravitación normal-promedia en la tierra es ,; m8s9. /randes cuerpos minerali*adospueden aumentar la gravitación en una región determinada porquerocas de mayor densidad aumentan la aceleración.

    El m&todo gravim&trico hace uso de campos de potencial natural igual alm&todo magn&tico y a algunos m&todos el&ctricos. El campo depotencial natural observado se compone de los contribuyentes de las%ormaciones geológicas, que construyen la corte*a terrestre hasta ciertapro%undidad determinada por el alcance del m&todo gravim&trico -omagn&tico respectivamente. /eneralmente no se puede distinguir lascontribuciones a este campo proveniente de una %ormación ouna estructura geológica de aquellas de las otras %ormaciones

    http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTROhttp://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTROhttp://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml

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    o estructuras geológicas por el m&todo gravim&trico, solo en casosespeciales se puede lograr una separación de los e%ectos causados poruna %ormación o estructura geológica individual. 'e reali*a medicionesrelativas o es decir se mide las variaciones laterales de la atraccióngravitatoria de un lugar al otro puesto que en estas mediciones sepueden lograr una precisión satis%actoria más %ácilmente encomparación con las mediciones del campo gravitatorio absoluto.!os datos reducidos apropiadamente entregan las variaciones en lagravedad, que solo dependen de variaciones laterales en la densidad delmaterial ubicado en la vecindad de la estación de observación.

      :nstrumentos gravimétricos

      Gravímetros o gradiometros!;

      nstrumento dise+ado para medir la gravedad ya sea su valor absoluto ola di%erencia de gravedades entre dos puntos.

      !os grav#metros se utili*an en la e(ploración de petróleo y minerales,sismológicos, geodesia, análisis geo%#sico y otras investigacionesgeo%#sicas.

      El Gravímetro #de 6478LE9&

    El grav#metro de 0A5"!E6 se constituye de un peso suspendido de unresorte. $or variaciones en la aceleración gravitatoria de un lugar al otroel resorte principal se mueve y puede ser vuelto a su posición dere%erencia por medio de un movimiento compensatorio de un resorteau(iliar o de regulación manejable por un tornillo microm&trico. El giro

    del tornillo microm&trico se lee en un dial, que da una medida de ladesviación del valor de la gravedad con respecto a su valor dere%erencia. $or la posición del espejo en el e(tremo de la barra, sudespla*amiento es mayor que el despla*amiento del resorte principal ycomo el recorrido del ha* luminoso es grande, se puede reali*ar medidasde precisión cercanas al miligal.

      Gravímetros 4bsolutos!;

      E(isten muchos m&todos para medir de %orma directa la gravedad, peroson pocos los que logran la e(actitud necesaria en geo%#sica y geodesia.?entro de los grav#metros absolutos los más comunes son los de ca#dalibre, tiro vertical y los p&ndulos.

    Gravímetro