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  <img src="1000029372.jpg" alt="Figure 1.1: Geology, Physics, and Geophysics">
28
  <figcaption>
29
  <strong>圖 1.1 說明:</strong><br>
30
- <strong>a) 地質學 (Geology):</strong> 提出問題。地質學家觀察到地表的狀況,但對地下的結構(Subsurface)充滿疑問。
31
- <br>
32
- <strong>b) 物理學 (Physics):</strong> 提供模型。物理學家可以計算出一個特定形狀和密度的物體(例如一個埋藏的球體)會產生什麼樣的物理異常(例如重力異常曲線)。
33
- <br>
34
- <strong>c) 地球物理學 (Geophysics):</strong> 結合兩者。地球物理學家測量實際觀測到的數據(Observed),並嘗試建立一個地下密度模型(Subsurface Density Model),使這個模型產生的理論預測(Predicted from Model)與觀測數據相符。最終,我們推斷出地下可能存在一個密度較高的岩體。
35
  </figcaption>
36
  </div>
37
- <p>這個過程是地球物理學的核心:我們利用物理定律作為橋樑,將觀測到的數據轉化為對地下地質結構的理解。</p>
38
  </section>
39
 
40
  <section id="methods">
41
  <h2>使用哪些方法? (Geophysical Techniques)</h2>
42
- <p>地球物理技術通過測量地表的自然或誘導屬性來推斷地下的性質。下表 (改編自 Figure 1.2) 總結了主要的地球物理技術:</p>
43
- <div class="figure-container">
44
- <img src="1000029373.jpg" alt="Figure 1.2: Overview of Geophysical Techniques" style="max-width: 600px;">
45
- <figcaption>圖 1.2: 地球物理技術總覽</figcaption>
46
- </div>
47
  <div class="table-container">
48
  <table>
49
  <thead>
50
  <tr>
51
- <th>地球物理技術<br>(Geophysical Technique)</th>
52
- <th>地表測量性質<br>(Property Measured at Earth's Surface)</th>
53
- <th>內部研究性質<br>(Property Investigated within Earth)</th>
54
  </tr>
55
  </thead>
56
  <tbody>
57
- <tr>
58
- <td class="category" colspan="3">地震方法 (SEISMIC)</td>
59
- </tr>
60
- <tr>
61
- <td>天然震源 (Natural Source: Earthquake)</td>
62
- <td rowspan="2">地震動 (Ground Motion)<br>(位移、速度或加速度)</td>
63
- <td>地震波速 (V) 和衰減 (Q)</td>
64
- </tr>
65
- <tr>
66
- <td>人工震源 (Controlled Source: Refraction/Reflection)</td>
67
- <td>地震波速 (V) & 聲波阻抗 (波速 V, 密度 ρ)</td>
68
- </tr>
69
- <tr>
70
- <td class="category" colspan="3">位能場方法 (POTENTIAL FIELD)</td>
71
- </tr>
72
- <tr>
73
- <td>重力法 (Gravity)</td>
74
- <td>重力加速度 (g)</td>
75
- <td>密度 (ρ)</td>
76
- </tr>
77
- <tr>
78
- <td>磁力法 (Magnetics)</td>
79
- <td>磁場強度與方向 (F)</td>
80
- <td>磁化率 (χ) 和殘磁</td>
81
- </tr>
82
- <tr>
83
- <td class="category" colspan="3">熱流方法 (HEAT FLOW)</td>
84
- </tr>
85
- <tr>
86
- <td>熱流法 (Geothermal)</td>
87
- <td>地溫梯度 (∂T/∂z)</td>
88
- <td>熱導率 (k) 和熱流 (q)</td>
89
- </tr>
90
  </tbody>
91
  </table>
92
  </div>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
93
  </section>
94
 
95
  <section id="problems">
@@ -106,22 +97,10 @@
106
  <section id="engineering-apps">
107
  <h2>在各領域的工程上有何應用?</h2>
108
  <div class="app-grid">
109
- <div class="app-item">
110
- <h3>土木工程</h3>
111
- <p>在建設橋樑、大壩和高樓大廈之前,進行場址調查,評估地基的穩定性和承載力。</p>
112
- </div>
113
- <div class="app-item">
114
- <h3>環境工程</h3>
115
- <p>監測垃圾掩埋場的污染物洩漏,評估地下水污染範圍,並規劃修復方案。</p>
116
- </div>
117
- <div class="app-item">
118
- <h3>考古學</h3>
119
- <p>在不進行開挖的情況下,探測地下的古代遺址和埋藏的文物。</p>
120
- </div>
121
- <div class="app-item">
122
- <h3>水利工程</h3>
123
- <p>尋找地下水資源,評估水庫的滲漏風險,以及管理水資源的可持續利用。</p>
124
- </div>
125
  </div>
126
  </section>
127
  </main>
 
27
  <img src="1000029372.jpg" alt="Figure 1.1: Geology, Physics, and Geophysics">
28
  <figcaption>
29
  <strong>圖 1.1 說明:</strong><br>
30
+ <strong>a) 地質學 (Geology):</strong> 提出地質問題。<br>
31
+ <strong>b) 物理學 (Physics):</strong> 提供理論模型。<br>
32
+ <strong>c) 地球物理學 (Geophysics):</strong> 結合觀測數據與模型,推斷地下結構。
 
 
33
  </figcaption>
34
  </div>
 
35
  </section>
36
 
37
  <section id="methods">
38
  <h2>使用哪些方法? (Geophysical Techniques)</h2>
39
+ <p>地球物理技術通過測量地表的物理性質來推斷地下的結構。下表 (改編自 Figure 1.2) 總結了主要的地球物理技術:</p>
 
 
 
 
40
  <div class="table-container">
41
  <table>
42
  <thead>
43
  <tr>
44
+ <th>地球物理技術</th>
45
+ <th>地表測量性質</th>
46
+ <th>內部研究性質</th>
47
  </tr>
48
  </thead>
49
  <tbody>
50
+ <tr><td class="category" colspan="3">地震方法 (SEISMIC)</td></tr>
51
+ <tr><td>天然震源 (Earthquake)</td><td rowspan="2">地震動 (Ground Motion)</td><td>地震波速 (V) 和衰減 (Q)</td></tr>
52
+ <tr><td>人工震源 (Refraction/Reflection)</td><td>地震波速 (V) & 聲波阻抗 (V, ρ)</td></tr>
53
+ <tr><td class="category" colspan="3">位能場方法 (POTENTIAL FIELD)</td></tr>
54
+ <tr><td>重力法 (Gravity)</td><td>重力加速度 (g)</td><td>密度 )</td></tr>
55
+ <tr><td>磁力法 (Magnetics)</td><td>磁場強度與方向 (F)</td><td>磁化率 (χ) 和殘磁</td></tr>
56
+ <tr><td class="category" colspan="3">熱流方法 (HEAT FLOW)</td></tr>
57
+ <tr><td>熱流法 (Geothermal)</td><td>地溫梯度 (∂T/∂z)</td><td>熱導率 (k) 和熱流 (q)</td></tr>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58
  </tbody>
59
  </table>
60
  </div>
61
+
62
+ <hr class="section-divider">
63
+
64
+ <h3>方法詳解</h3>
65
+ <div class="method-details">
66
+ <div class="method-item">
67
+ <h4>地震方法 (Seismic Techniques)</h4>
68
+ <p>地震方法利用地震波來探測地下。波的傳播時間揭示了其路徑上的速度,而波的振幅則與材料的聲波阻抗(密度與速度的乘積)有關。這些方法是繪製地下結構最直接的工具。</p>
69
+ <div class="figure-container">
70
+ <img src="1000029374.jpg" alt="Figure 1.3: Seismic Techniques Illustrated">
71
+ <figcaption><strong>圖 1.3: 地震技術圖解。</strong>展示了天然地震、折射法和反射法的震波傳播路徑。</figcaption>
72
+ </div>
73
+ </div>
74
+
75
+ <div class="method-item">
76
+ <h4>位能場與熱流方法 (Potential Field & Heat Flow)</h4>
77
+ <p>位能場(如重力和磁力)的強度和方向會根據觀測點的位置而變化。這些場的變化主要受到地下物質的密度和磁性分佈的影響。熱流法則研究地球內部的熱量如何傳導至地表。</p>
78
+ <div class="figure-container">
79
+ <img src="1000029375.jpg" alt="Figure 1.4: Potential Field Techniques Illustrated">
80
+ <figcaption><strong>圖 1.4: 位能場技術圖解。</strong>展示了重力儀和磁力儀如何反應地下的密度與磁性異常。</figcaption>
81
+ </div>
82
+ </div>
83
+ </div>
84
  </section>
85
 
86
  <section id="problems">
 
97
  <section id="engineering-apps">
98
  <h2>在各領域的工程上有何應用?</h2>
99
  <div class="app-grid">
100
+ <div class="app-item"><h3>土木工程</h3><p>評估大壩、橋樑和建築物的地基穩定性。</p></div>
101
+ <div class="app-item"><h3>環境工程</h3><p>監測污染物洩漏,評估地下水污染範圍。</p></div>
102
+ <div class="app-item"><h3>考古學</h3><p>無損探測地下的古代遺址和埋藏文物。</p></div>
103
+ <div class="app-item"><h3>水利工程</h3><p>尋找地下水資源,評估水庫的滲漏風險。</p></div>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104
  </div>
105
  </section>
106
  </main>