1. La estructura esférica de la Tierra está limitada aproximadamente por la superficie y se divide en un círculo interior y un círculo exterior. La capa exterior incluye la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera; la capa interior incluye la corteza, el manto y el núcleo.
2. Las principales fuentes de agua de mina son la precipitación atmosférica, el agua superficial, el agua de acuíferos, el agua de fallas y el agua de antiguos hornos.
3. Las rocas se dividen en rocas ígneas, rocas metamórficas y rocas sedimentarias según su origen.
4. Las “tres cantidades” en las reservas de las minas de carbón se refieren al desarrollo, reserva y recuperación del carbón.
5. El tiempo geológico, que incluye el Cretácico (K), Jurásico (J) y Triásico (T); el Paleozoico incluye el Paleozoico tardío y el Paleozoico temprano, y el Paleozoico tardío incluye el Pérmico (P). , Carbonífero (C) y Devónico (D). El Paleozoico Temprano incluye el Silúrico (S), el Ordovícico (O) y el Cámbrico (∈).
Explicación del sustantivo binario
Flaca normal: la pared colgante de una falla se mueve relativamente hacia abajo a lo largo de la línea oblicua del plano de la falla, y la pared inferior se mueve relativamente hacia arriba.
Falla inversa: la pared colgante de una falla se mueve relativamente hacia arriba a lo largo de la línea oblicua del plano de la falla, y la pared inferior se mueve relativamente hacia abajo.
Bajo gradiente de temperatura: también llamado tasa de calentamiento geotérmico. En circunstancias normales, por cada capa más profunda por debajo de la capa de temperatura normal, el aumento de temperatura se reduce en 100 m.
C/100 metros
Acuífero: El agua que puede fluir libremente bajo la influencia de la gravedad se almacena en los huecos de los estratos subterráneos, llamados acuífero (zona).
Acuífero: Formación rocosa compuesta de roca impermeable que tiene la capacidad de bloquear el agua subterránea.
Reservas de carbón: Cantidad de carbón existente bajo tierra que tiene valor industrial y puede extraerse y utilizarse.
3. Preguntas de respuesta corta
1. ¿Cuál es la diferencia entre juntas, escisiones, grietas y fracturas en las rocas minerales?
Respuesta: La escisión significa que los cristales minerales se agrietan regularmente en una dirección determinada para formar planos lisos después de ser golpeados por fuerzas externas. Para diferentes minerales, el número de direcciones de escisión y el grado completo de escisión son diferentes. Por lo tanto, la escisión es una base importante para identificar minerales.
La formación rocosa se deforma tras ser estresada. Cuando la fuerza alcanza o excede el límite de resistencia de la formación rocosa, la continuidad e integridad de la formación rocosa se destruyen y ciertas partes y direcciones de la formación rocosa se rompen. Cuando no existe un desplazamiento evidente de los bloques de roca a ambos lados de la superficie de fractura de la roca, las uniones también se denominan fisuras; cuando el desplazamiento es significativo, se denominan fallas; Se denominan colectivamente estructuras de falla.
2. ¿Cuáles son las características de las relaciones de contacto estratigráficas?
Respuesta: Existen tres tipos de relaciones de contacto entre estratos. 1. Contacto integrado: se refiere a la producción paralela de los conjuntos de estratos superior e inferior, deposición continua y sin intervalo de tiempo. 2. Contacto de discordancia paralela: se refiere a la producción paralela de los conjuntos de estratos superior e inferior, pero deposición discontinua y deposición discontinua. 3. Contacto de discordancia angular: se refiere a la intersección oblicua de los conjuntos de estratos superior e inferior, edades discontinuas, cambios obvios en litología y fósiles, y desniveles obvios de la superficie de denudación.
3. ¿Cómo dividir y comparar el tiempo geológico?
A través de la comparación estratigráfica, podemos comprender y captar mejor los patrones de distribución de los estratos, sentando las bases para la prospección minera.
Los métodos incluyen: clasificación y comparación según la secuencia de formación de capas de rocas; clasificación y comparación basada en las características litológicas de las capas de rocas; clasificación y comparación basada en fósiles paleontológicos en estratos de rocas; la relación de contacto entre estratos; cronología geológica utilizando isótopos radiactivos.
4. ¿Cuáles son las razones de los cambios en el espesor de las vetas de carbón subterráneas y su impacto en la producción?
Respuesta: Los factores geológicos que provocan cambios en el espesor del carbón: cambios primarios y cambios epigenéticos. Los cambios primarios se refieren a los cambios en la forma y el espesor de las vetas de carbón causados por diversos factores geológicos durante la acumulación de capas de turba antes de la formación de la cubierta sedimentaria de los estratos del techo de las vetas de carbón. Hay tres razones: 1. Hundimiento desigual de la corteza terrestre. 2. Ambiente de sedimentación desigual y sustrato pantanoso. 3. Erosión singenética.
El cambio epigenético significa que después de que la capa de turba es cubierta por los sedimentos que forman la capa de roca del techo de la veta de carbón, debido a la influencia de diversos procesos geológicos, la forma y el espesor de la veta de carbón cambian. formando así vetas de carbón y series de rocas que contienen carbón. Hay tres razones: 1. Erosión epigenética2. Los cambios estructurales provocan cambios en el espesor del carbón3. La intrusión de magma provoca cambios en el espesor del carbón.
Impacto en la producción minera de carbón: 1.
Impacto en el despliegue minero; 2. Afectar el plan minero, resultando en trabajo minero pasivo; 3. Incrementar la tasa de excavación del túnel y reducir la tasa de recuperación; 4. Reducir la vida útil del área minera o del área minera;
1. Gradiente geotérmico: también conocido como tasa de calentamiento geotérmico. El grado de aumento de temperatura por cada 100 metros de disminución de profundidad, en grados Celsius/100 metros. Las zonas donde el gradiente geotérmico medio no supera los 3 grados/100 metros son zonas geotérmicas normales. Un gradiente geotérmico sólo se aplica a una determinada profundidad (20-30 km).
2. La estructura esférica de la tierra: significa que la tierra se puede dividir a grandes rasgos en varias esferas concéntricas continuas, compuestas por materiales con diferentes composiciones y estados físicos. Refleja la distribución espacial de los materiales constituyentes de la Tierra y sus relaciones mutuas, lo que indica que la Tierra no es un cuerpo isotrópico. (Atmósfera, hidrosfera, corteza, manto, núcleo)
3. Los procesos geológicos se dividen en dos categorías: una es causada por fuerzas geológicas internas (fuerzas geológicas internas) generadas por la energía interna de la tierra (energía interna) , Se llama fuerza geológica interna; la otra es la fuerza geológica externa generada por la energía fuera de la tierra (causada por el poder geológico externo). Los procesos geológicos son diversos procesos naturales provocados por dinámicas naturales que cambian y desarrollan la composición material, la estructura interna y la forma externa de la corteza terrestre.
4. Magma: es una masa fundida de silicato viscoso de alta temperatura y alta presión (650-1400 ℃) que proviene de las profundidades del subsuelo. Intrusión: El magma se mueve hacia arriba y hacia abajo a lo largo de un determinado canal, no todo llega a la superficie, pero se producen una serie de cambios físicos y químicos a diferentes profundidades en la corteza terrestre, haciendo que el magma se condense y cristalice gradualmente, para luego girar. en roca de magma sólida. Este proceso activo se llama intrusión.
Erupción (o vulcanismo): acto por el cual el magma escapa o entra en erupción de la superficie a lo largo de una porción débil de la corteza terrestre.
5. Los minerales son sustancias naturales con determinada formación química, propiedades físicas y características morfológicas. Se forman por la combinación de un elemento o más de un elemento bajo efectos geológicos. Son las formas en que existen los elementos químicos en la corteza terrestre y son la base material de rocas y minerales.
6. En temporada: el cristal es columnar hexagonal incoloro, blanco lechoso con burbujas, violeta con impurezas, transparente a translúcido con humo negro. Ortoclasa: El cristal de K[ALSI3O8] tiene forma de placa gruesa o; De columna corta, carnosa de color rojo o amarillo claro, vítrea y translúcida;
7. Roca es un conjunto de uno o más minerales con una determinada estructura y estructura formados bajo diversos procesos geológicos. Es el material básico que forma la litosfera. Clasificación: roca magmática, roca sedimentaria, roca metamórfica: (la roca magmática se divide en): roca ultrabásica, roca básica, roca intermedia, roca ácida Se utiliza como índice de clasificación el magma que invade la corteza terrestre y la roca ácida. Fundido que brota de la superficie. Roca formada por la condensación de magma.
8. Roca sedimentaria; es producto de la meteorización y erosión anticipada de diversas rocas. Los materiales clásticos sólidos y los restos biológicos y fragmentos de erupciones volcánicas se forman después de la deposición o transporte in situ. Las rocas formadas por diagénesis de consolidación son producto de procesos geológicos externos. (La ropa de cama se divide en ropa de cama horizontal, ropa de cama ondulada y ropa de cama oblicua) distribuida sobre la superficie de la corteza terrestre. Estructura: Son las características integrales de las rocas reflejadas por la distribución espacial de varios componentes y su disposición mutua. La estructura típica de las rocas sedimentarias es el lecho; en segundo lugar, existen estructuras planas, tuberculosis, etc. (Clasificados según origen, composición y estructura)
9. Factores de formación de rocas: tendencia, tendencia, ángulo de buzamiento.
10. Elementos de pliegue: (núcleo), el centro del pliegue: (ala), las capas de roca a ambos lados del núcleo (ángulo del ala): el ángulo de inclinación de las capas de roca en ambos lados; alas: (extremo giratorio): el pliegue se mueve de un ala a la otra La parte de transición de un ala (parte superior y ranura): (superficie del eje (eje y traza del eje)
11. Estructura de falla: rocas o macizos rocosos a ambos lados de la falla a lo largo de la superficie de ruptura. Una estructura de falla que se rompe y sufre un desplazamiento relativo significativo se llama estructura de falla.
12. Uniones: llamadas fisuras, se refieren a estructuras de fractura donde los bloques de roca a ambos lados de la superficie de la fisura no han sufrido un desplazamiento significativo. Las superficies de fractura se denominan superficies articulares. Clasificación de causas articulares: (articulaciones primarias, articulaciones secundarias). Propiedades mecánicas: (juntas de tracción, juntas de corte) Clasificación de ocurrencia de juntas: (juntas de golpe, juntas de inmersión, juntas oblicuas)
13. La tensión in situ generada por el movimiento de la corteza actúa sobre las formaciones rocosas. . Cuando la tensión excede el límite de resistencia de la capa de roca, la capa de roca se rompe y se produce un desplazamiento relativo obvio.
14. Elementos de falla: plano de falla A, línea de falla B, placa de falla C y diferencia de distancia de falla real de la placa de falla d.
15. Identificación de fallas en campo: (1) Características del plano de falla: rayones y escalones (2) Zonas de fractura de falla y brechas estructurales (3) Estructuras de tracción (4) Estratos repetidos y faltantes (5) Discontinuidades tectónicas (6) Características geomórficas.
16. Determinación del tipo de falla: La determinación del tipo de falla se refiere principalmente a determinar la clasificación de las fallas en función de la dirección de desplazamiento relativo de las dos placas. Se puede determinar con base en los dos puntos siguientes: uno se basa en la relación antigua y nueva entre las dos capas de roca en la falla, y el otro se basa en el cambio en el ancho de los núcleos de pliegue en ambos lados de la falla.
17. Método estructural: estudia principalmente la historia geológica a partir de la relación de contacto entre estratos. Las relaciones se dividen en tres categorías: contactos integradores, contactos discordantes paralelos y contactos discordantes angulares.
18. La ciencia que toma el carbón como objeto de investigación se llama geología de yacimientos de carbón. Condiciones de formación: Primero, condiciones de la planta, segundo, condiciones geográficas naturales, tercero, condiciones climáticas, cuarto, condiciones de movimiento de la corteza terrestre. Índice de análisis industrial: 1 Humedad (agua libre, agua unida, agua cristalina. Mide principalmente el contenido de agua libre) 2; Contenido de cenizas (Residuo después de la combustión) 3 Volatilidad (calentado a 900 grados durante 7 minutos, se produce descomposición de materia orgánica y minerales, sustancias gaseosas descompuestas) 4 Carbón fijo (código inflamable FC). Factores que provocan el deterioro del carbón: temperatura, presión y tiempo.
19. Componentes macroscópicos de carbón y roca: Los componentes macroscópicos de carbón y roca del carbón se refieren a las unidades básicas que se pueden distinguir e identificar a simple vista o con una lupa. Son equivalentes a los minerales que. forman la roca. Las rocas de carbón macroscópicas de carbón descompuesto incluyen carbón de iterbio, carbón brillante, carbón oscuro y carbón sedoso.
20. Tipos macroscópicos de rocas de carbón: intensidad del brillo, proporciones y combinaciones de sus componentes. 1 carbón brillante, 2 carbón semibrillante, 3 carbón semi-opaco, 4 carbón opaco;
21. Estructura de la veta de carbón: hay otras capas intermedias de roca (llamadas capas intermedias de piedra, capas intermedias de ganga o capa de ganga). Se puede dividir en estructuras simples sin capas de piedra y estructuras complejas con capas de piedra.
22. Espesor de la veta de carbón y razones de su cambio: A: Factores geológicos que provocan cambios en el espesor de la veta de carbón: cambios primarios y cambios epigenéticos. Los cambios primarios se refieren a los cambios en la forma y el espesor de las vetas de carbón causados por diversos factores geológicos durante la acumulación de capas de turba antes de la formación de la cubierta sedimentaria de los estratos del techo de las vetas de carbón. Hay tres razones: 1. Hundimiento desigual de la corteza terrestre. 2. Ambiente de sedimentación desigual y sustrato pantanoso. 3. Erosión singenética.
El cambio epigenético significa que después de que la capa de turba es cubierta por los sedimentos que forman la capa de roca del techo de la veta de carbón, debido a la influencia de diversos procesos geológicos, la forma y el espesor de la veta de carbón cambian. formando así vetas de carbón y series de rocas que contienen carbón. Hay tres razones: 1. Erosión epigenética2. Los cambios estructurales provocan cambios en el espesor del carbón3. La intrusión de magma provoca cambios en el espesor del carbón.
Impacto en la producción minera de carbón: 1. Impacto en el despliegue minero; 2. Afectar el plan minero, resultando en trabajo minero pasivo; 3. Incrementar la tasa de excavación del túnel y reducir la tasa de recuperación; 4. Reducir la vida útil del área minera o del área minera;
23. El concepto de serie de rocas carboníferas: las series de rocas carboníferas también se denominan estratos carboníferos o series de carbón, que provocan pérdidas económicas directas. Es un conjunto de series de rocas sedimentarias que contienen vetas de carbón que se formaron en un período determinado y tienen conexiones genéticas y deposición continua. Caracterizado por contener vetas de carbón.
24. División de campos de carbón: debido a las diferencias en las condiciones de formación de carbón, se producen pérdidas económicas directas y los efectos de formación de carbón son desiguales en el tiempo y el espacio, lo que resulta en fenómenos de zonificación de formación de carbón. Las condiciones geológicas, la edad de formación del carbón, las series de rocas que contienen carbón y la acumulación de carbón, y la ubicación geográfica se dividen en seis regiones: área de acumulación de carbón del Pérmico Carbonífero del Norte de China, área de acumulación de carbón del Pérmico del Sur de China, área de acumulación de carbón del Jurásico del Noreste, área de acumulación de carbón del Jurásico del Noreste de China. Áreas de acumulación de carbón del Jurásico, áreas de acumulación de carbón del Mesozoico y post-Terciario en el oeste de Yunnan, Tíbet, áreas de acumulación de carbón del Terciario en la provincia de Taiwán).
25. Fuentes de agua para llenado de agua de mina: precipitación atmosférica, agua superficial, agua de acuífero, agua de falla y agua de horno antiguo.
26. Métodos de exploración: cartografía geológica, ingeniería de exploración de tajos, ingeniería de perforación y prospección geofísica.
27. Métodos para juzgar la existencia de fallas y encontrar vetas de carbón de alas rotas bajo tierra: 1. Método de análisis de comparación de capas de carbón y roca 2. Método de características estructurales del plano de falla 3. Método de analogía de experiencia 4. Análisis de dibujo método 5. Método de exploración de producción.
Clasificación de las reservas de carbón: reservas recuperables, reservas industriales, pérdidas de diseño. Éstas son las tres cantidades mencionadas en las minas de carbón.
29. La estructura de la esfera terrestre está aproximadamente limitada por la superficie terrestre y se divide en un círculo interior y un círculo exterior. La capa exterior incluye la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera; la capa interior incluye la corteza, el manto y el núcleo.
Esta es la pregunta del examen del año pasado, ............ Espero que te sea útil... Dame puntos... Te estoy ayudando a encontrar algunos de tus compañeros de clase. .....