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<title>Angewandte Geophysik</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Angewandte Geophysik</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Die <b>Angewandte Geophysik</b> ist jenes Teilgebiet der <a href="Geophysik" title="Geophysik">Geophysik</a>, in dem alle praxisorientierten und <a href="Wirtschaft" title="Wirtschaft">wirtschaftlich</a> bedeutungsvollen Verfahren zusammengefasst werden. Gemeinsam ist ihnen das Ziel, die Gesteinskörper und Schichtungen der <a href="Erdkruste" title="Erdkruste">Erdkruste</a> zu erkunden. Ein wichtiges Teilgebiet ist die Erkundung von <a href="Lagerst%C3%A4tte" title="Lagerstätte">Lagerstätten</a>, die <a href="Exploration_(Geologie)" title="Exploration (Geologie)">Exploration</a> genannt wird. Die Angewandte Geophysik bewegt sich dabei an der Schnittstelle zwischen <a href="Naturwissenschaft" title="Naturwissenschaft">Natur-</a> und <a href="Ingenieurwissenschaft" class="mw-redirect" title="Ingenieurwissenschaft">Ingenieurwissenschaften</a>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Methodische_Übersicht"><span id="Methodische_.C3.9Cbersicht"></span>Methodische Übersicht</h2></div>
<p>Die <a href="Geophysik" title="Geophysik">Geophysik</a> kennt (wie auch andere <a href="Geowissenschaften" title="Geowissenschaften">Geowissenschaften</a>) eine Vielzahl an Methoden – insbesondere wegen der vielfältigen Gestalt des Erdkörpers, seiner <a href="Gestein" title="Gestein">Gesteine</a>, unterirdischen <a href="Struktur_(Geologie)" title="Struktur (Geologie)">Strukturen</a>, seiner <a href="Fluid" title="Fluid">Fluide</a> und austretenden <a href="Gas" title="Gas">Gase</a>. Man gliedert die Methoden der Geophysik üblicherweise nach ihren 6–8 wichtigsten <a href="Messung" title="Messung">Mess-</a> und <a href="Datenanalyse" title="Datenanalyse">Auswertungsmethoden</a>:
</p>
<ol><li><a href="Potentialverfahren" title="Potentialverfahren">Potentialverfahren</a> – vor allem <a href="Schwerefeld" title="Schwerefeld">Schwere-</a> und <a href="Erdmagnetfeld" title="Erdmagnetfeld">Magnetfeld</a> der Erdkruste</li>
<li>Wellenverfahren – Erkundung des Untergrundes mit <a href="Seismik" title="Seismik">seismischen Wellen</a> (natürliche und künstliche <a href="Erdbeben" title="Erdbeben">Erdbeben</a>)</li>
<li>elektromagnetische Verfahren, insbesondere <a href="Geoelektrik" title="Geoelektrik">Geoelektrik</a> und <a href="Bodenradar" title="Bodenradar">Bodenradar</a></li>
<li><a href="Radiometrie" title="Radiometrie">radiometrische Verfahren</a></li>
<li><a href="Geochemie" title="Geochemie">geochemisch</a>-physikalische Verfahren und <a href="Gasvermessung" title="Gasvermessung">Gasvermessung</a></li>
<li><a href="Geothermik" class="mw-redirect" title="Geothermik">Geothermik</a></li>
<li><a href="In_situ" title="In situ">In-situ</a>-Verfahren (<a href="Bohrloch" class="mw-redirect" title="Bohrloch">Bohrloch</a>-Geophysik und <a href="Bodenmechanik" title="Bodenmechanik">bodenmechanische</a> Untersuchungen)</li></ol>
<p>Die Methodengruppen 1 und 2 reichen zwar bis in große Tiefen, liefern aber in jeder einzelnen Gruppe prinzipiell <i><a href="Mehrdeutig" class="mw-redirect" title="Mehrdeutig">mehrdeutige</a></i> Ergebnisse (siehe auch <a href="Umkehrproblem_der_Potentialtheorie" title="Umkehrproblem der Potentialtheorie">Umkehrproblem der Potentialtheorie</a>). Dasselbe trifft oft für die 3.&nbsp;Gruppe und manche <i>In-situ</i>-Verfahren zu.
</p><p>Im Regelfall ergänzen sich aber <a href="Gravimetrie" title="Gravimetrie">Gravimetrie</a>, Magnetik und <a href="Seismik" title="Seismik">Seismik</a> untereinander und mit den Labormethoden. Auch werden üblicherweise zur Erzielung eindeutiger <a href="Interpretation" title="Interpretation">Interpretationen</a> möglichst viele <a href="Geologisch" class="mw-redirect" title="Geologisch">geologische</a> Daten eingebracht – was in erster Linie in <a href="Aufschluss_(Geologie)" title="Aufschluss (Geologie)">Aufschlüssen</a> erfolgt und u.&nbsp;a. die Erfassung der dort angetroffenen <a href="Gesteinsart" class="mw-redirect" title="Gesteinsart">Gesteinsarten</a>, deren Dichte (etwa 2,0 bis 3&nbsp;g/cm³) und der Lage ihrer Schichten im Raum (<a href="Streichen_(Geologie)" title="Streichen (Geologie)">Streichen</a>, <a href="Fallen_(Geologie)" title="Fallen (Geologie)">Fallen</a>) umfasst.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Potentialverfahren">Potentialverfahren</h2></div>
<p>Sie nützen die Besonderheiten physikalischer <a href="Feld_(Physik)" title="Feld (Physik)">Felder</a> (in der Fachsprache der <a href="Potentialtheorie" title="Potentialtheorie">Potentialtheorie</a>: <i>wirbelfreie Vektorfelder</i>) und ihre Wirkungen auf die Messpunkte an der <a href="Erdoberfl%C3%A4che" title="Erdoberfläche">Erdoberfläche</a>. Damit lassen sich Dichteunterschiede bzw. Schichtungen in der Tiefe bestimmen:
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gravimetrie">Gravimetrie</h3></div>
<p>Genaue Messungen des <a href="Erdschwerefeld" class="mw-redirect" title="Erdschwerefeld">Erdschwerefeldes</a> (Schwerkraft und evtl. auch <a href="Schweregradient" title="Schweregradient">Schweregradienten</a>) gestatten die Ortung von horizontalen und vertikalen Unterschieden der <a href="Gesteinsdichte" class="mw-redirect" title="Gesteinsdichte">Gesteinsdichte</a> im Untergrund. Die festgestellten <a href="Schwereanomalie" title="Schwereanomalie">Schwereanomalien</a> lassen auf <a href="Lagerst%C3%A4tte" title="Lagerstätte">Lagerstätten</a>, Hohlräume, <a href="Fels" class="mw-redirect" title="Fels">Felsauflockerung</a> (<a href="Felsmutung" title="Felsmutung">Felsmutung</a>) etc. schließen. <br>
In der theoretischen Geophysik dienen Schweremessungen zusätzlich zur Bestimmung der <a href="Erdkruste" title="Erdkruste">Krustendicke</a>, des großräumigen Schalenaufbaus der Erde und ihres Dichteausgleichs (<a href="Isostasie" title="Isostasie">Isostasie</a>).
</p><p>Die Messungen erfolgen mit sogenannten <a href="Gravimeter" title="Gravimeter">Gravimetern</a>, die nach dem Prinzip einer äußerst feinen <a href="Federwaage" title="Federwaage">Federwaage</a> arbeiten und auch in der Geodäsie (<a href="Erdmessung" title="Erdmessung">Erdmessung</a>) verwendet werden. Es gibt Relativ- und <a href="Absolutgravimeter" class="mw-redirect" title="Absolutgravimeter">Absolutgravimeter</a>, früher verwendete man auch die Eötvös'sche <a href="Drehwaage" title="Drehwaage">Drehwaage</a>, die horizontale <a href="Schweregradient" title="Schweregradient">Schweregradienten</a> messen kann.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Geomagnetik">Geomagnetik</h3></div>
<p>Eine detaillierte Vermessung des <a href="Erdmagnetfeld" title="Erdmagnetfeld">Erdmagnetfeldes</a> auf dem Boden ("terrestrisch") oder vom <a href="Flugzeug" title="Flugzeug">Flugzeug</a> oder Hubschrauber ("<a href="Aeromagnetik" title="Aeromagnetik">Aeromagnetik</a>") spiegelt die Existenz <a href="Magnetisierung" title="Magnetisierung">magnetischer</a> und magnetisierbarer <a href="Gestein" title="Gestein">Gesteine</a> im Untergrund wider. Bei der Modellierung des zugehörigen <a href="Potential_(Physik)" title="Potential (Physik)">Potentials</a> sind Querverbindungen zum <a href="Schwerepotential" class="mw-redirect" title="Schwerepotential">Schwerepotential</a> der Gravimetrie möglich.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Geoelektrik_(siehe_unten)"><span id="Geoelektrik_.28siehe_unten.29"></span>Geoelektrik (siehe unten)</h3></div>
<p>Die geoelektrischen Verfahren arbeiten teilweise ebenfalls mit <a href="Potentialfeld" class="mw-redirect" title="Potentialfeld">Potentialfeldern</a>, werden aber zumeist in einer eigenen Gruppe zusammengefasst (siehe Kapitel 4).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wellenverfahren_(Seismik)"><span id="Wellenverfahren_.28Seismik.29"></span>Wellenverfahren (Seismik)</h2></div>
<p>erlauben die Erkundung von <a href="Erdkruste" title="Erdkruste">Erdkruste</a> und evtl. Erdmantel mit natürlichen und künstlichen Erdbeben. Bei der Ausbreitung dieser Erschütterungen unterteilt man die mechanischen <a href="Seismische_Welle" class="mw-redirect" title="Seismische Welle">Wellen</a> in
</p>
<ul><li>longitudinale Wellen (<a href="Sto%C3%9Fwelle" title="Stoßwelle">Stoßwellen</a>, auch P-Wellen genannt)</li>
<li>transversale Wellen oder <a href="Scherwelle" class="mw-redirect" title="Scherwelle">Scherwellen</a> (S-Wellen)</li>
<li>und spezielle Wellenarten (z.&nbsp;B. an einer Grenzfläche geführte Wellen, <a href="Fl%C3%B6z" title="Flöz">Flözwellen</a>)</li></ul>
<p>Die <a href="Reflexion_(Physik)" title="Reflexion (Physik)">Reflexion</a> bzw. <a href="Brechung_(Physik)" title="Brechung (Physik)">Brechung</a> der Wellen im Erdinnern lässt Rückschlüsse auf seine Schichtung zu, wobei die Eindringtiefe von der Stärke der Beben bzw. Sprengungen abhängt. Der Mess- und Rechenaufwand ist erheblich, kann allerdings (mit gewissen Unsicherheiten) <a href="3D" title="3D">dreidimensionale</a>-Modelle liefern.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Seismologie">Seismologie</h3></div>
<p>Messung und Interpretation natürlicher <a href="Erdbeben" title="Erdbeben">Erdbeben</a>. Diese Methoden dienen aber häufiger der <i>allgemeinen</i> als der <i>angewandten</i> Geophysik. Seit den <a href="1920er" title="1920er">1920er</a>-Jahren konnten damit die Tiefe von <a href="Erdmantel" title="Erdmantel">Erdmantel</a> und <a href="Erdkern" title="Erdkern">Erdkern</a> bestimmt werden, in den letzten Jahrzehnten auch feinere Untergliederungen, insbesondere im <a href="Oberer_Erdmantel" title="Oberer Erdmantel">oberen Erdmantel</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Geoseismik">Geoseismik</h3></div>
<p>Messung und Interpretation von künstlichen <a href="Erdbeben" title="Erdbeben">Erdbeben</a> (Schlag- und Sprengseismik) und künstlich erzeugter Vibrationen. Die Bebenwellen werden an den Grenzen geologischer <a href="Formation_(Geologie)" title="Formation (Geologie)">Formationen</a> gebeugt oder reflektiert, wenn sich dort die <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> oder die <a href="Elastizit%C3%A4t_(Physik)" title="Elastizität (Physik)">Elastizität</a> des Gesteins ändert.
Im Detail unterscheidet man die <a href="Refraktionsseismik" title="Refraktionsseismik">Refraktionsseismik</a> von der tiefer reichenden, aber komplizierteren <a href="Reflexionsseismik" title="Reflexionsseismik">Reflexionsseismik</a>.
</p><p>Die Geoseismik ist vor allem für die <a href="Exploration_(Geologie)" title="Exploration (Geologie)">Exploration</a> (Erkundung) von <a href="Erd%C3%B6l" title="Erdöl">Erdöl</a> und <a href="Erdgas" title="Erdgas">Erdgas</a> wichtig, weil sich diese Kohlenwasserstoffe in typischen, aufgewölbten Strukturen ansammeln. Die Stoß- und Scherwellen werden von <a href="Geophon" title="Geophon">Geophonen</a> aufgezeichnet, die in <a href="Geologisches_Profil" title="Geologisches Profil">Profilen</a> oder flächenhaft ausgelegt und mit langen Kabeln verbunden sind. Die künstlichen Beben werden auf verschiedene Weise ausgelöst:
</p>
<ul><li><a href="Sprengung" title="Sprengung">Sprengungen</a> in tiefen, verdämmten <a href="Bohrloch" class="mw-redirect" title="Bohrloch">Bohrlöchern</a></li>
<li><a href="Vibroseis" title="Vibroseis">Vibroseis</a> – schwere Lastfahrzeuge mit vibrierenden Bodenplatten</li>
<li><a href="Schlaghammer" class="mw-disambig" title="Schlaghammer">Schlaghammer</a>; für relativ dünne Schichten wie etwa zur Tiefenmessung von <a href="Gletscher" title="Gletscher">Gletschern</a> oder zur <a href="Felsmutung" title="Felsmutung">Felsmutung</a> unter Sedimenten kann auch ein schwerer manueller <a href="Hammer" title="Hammer">Hammer</a> mit elektrischen Kontakten genügen („Hammerschlag-Seismik“).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Elektromagnetische_Verfahren">Elektromagnetische Verfahren</h2></div>
<p>Die geoelektrischen Verfahren arbeiten teilweise zwar mit <a href="Potentialfeld" class="mw-redirect" title="Potentialfeld">Potentialfeldern</a> (siehe Kapitel 2), werden aber meist in einer eigenen Gruppe zusammengefasst.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Geoelektrik">Geoelektrik</h3></div>
<p>Die Vermessung natürlicher und künstlicher <a href="Elektrisch" class="mw-redirect" title="Elektrisch">elektrischer</a> Felder lässt vor allem auf Änderungen des <a href="Elektrischer_Widerstand" title="Elektrischer Widerstand">Widerstandes</a> schließen. Damit kann man unterirdische <a href="Schichtung" title="Schichtung">Schichtungen</a> und einige Gesteinsparameter bestimmen, sowie wasserhaltige Schichten (<a href="Grundwasser" title="Grundwasser">Grund-</a> und Tiefenwässer) und <a href="Pore" title="Pore">Porenstrukturen</a> erkunden.
Man kann die Methoden folgendermaßen gliedern:
</p>
<ul><li>natürliche Ströme und künstliche Ströme (<a href="Bahnerdung" title="Bahnerdung">elektrische Erdströme</a>)</li>
<li><a href="Magnetotellurik" title="Magnetotellurik">Magnetotellurik</a></li>
<li><a href="L%C3%A4ngstwelle" title="Längstwelle">VLF</a></li>
<li><a href="Spektrale_Induzierte_Polarisation" title="Spektrale Induzierte Polarisation">Spektrale Induzierte Polarisation</a></li>
<li><a href="Kernspinresonanz" title="Kernspinresonanz">Kernspinresonanz</a> (NMR, oberflächig SNMR), siehe auch Kapitel 5</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Georadar">Georadar</h3></div>
<p>Das <a href="Bodenradar" title="Bodenradar">Bodenradar</a> oder "Ground Penetrating Radar" (GPR) dient vor allem zur Ortung von kleineren Unregelmäßigkeiten und metallhaltigen Strukturen im Untergrund, etwa bei der Untersuchung von <a href="Deponie" title="Deponie">Müllhalden</a> oder bereits abgedeckten <a href="Deponie" title="Deponie">Deponien</a>, aber auch in der <a href="Arch%C3%A4ologie" title="Archäologie">Archäologie</a> zum Auffinden von alten <a href="Grundmauer" title="Grundmauer">Grundmauern</a> etc.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Radiometrie_und_Radioaktivität"><span id="Radiometrie_und_Radioaktivit.C3.A4t"></span>Radiometrie und Radioaktivität</h2></div>
<p>(Eine Kurzbeschreibung wäre noch einzufügen.)
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geothermie">Geothermie</h2></div>
<p>Messung der Erdwärme beziehungsweise des <a href="W%C3%A4rmefluss" class="mw-redirect" title="Wärmefluss">Wärmeflusses</a>, Interpretation hinsichtlich der <a href="W%C3%A4rmeleitf%C3%A4higkeit" title="Wärmeleitfähigkeit">Wärmeleitfähigkeit</a> und der Temperaturen im Untergrund.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geochemisch-physikalische_Methoden">Geochemisch-physikalische Methoden</h2></div>
<ul><li><a href="Geochemie" title="Geochemie">Geochemische</a> Verbreitungsmessungen</li>
<li>Methoden mit <a href="Radon" title="Radon">Radon</a> und anderen Gasen</li>
<li>... ...</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="In-situ-Methoden">In-situ-Methoden</h2></div>
<p>Ihre Messprinzipien sind teilweise mit den oben angeführten Methoden identisch. Unter den <a href="Direkt" title="Direkt">direkt</a> an den Gesteinen vorgenommenen Messungen unterscheidet man vor allem:
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Labormessungen_an_Handstücken_und_Proben"><span id="Labormessungen_an_Handst.C3.BCcken_und_Proben"></span>Labormessungen an Handstücken und Proben</h3></div>
<p>Zur raschen und sicheren Beurteilung werden oft "<a href="Handst%C3%BCck_(Geologie)" title="Handstück (Geologie)">Handstücke</a>" von typischen <a href="Gestein" title="Gestein">Gesteinen</a> im Gelände aufgelesen, aus dem <a href="Fels" class="mw-redirect" title="Fels">Felsen</a> gebrochen oder durch <a href="Kernbohrung" class="mw-redirect" title="Kernbohrung">Kernbohrungen</a> gewonnen. Ein erfahrener <a href="Geologe" title="Geologe">Geologe</a> kann so bereits wichtige Aussagen treffen.
</p><p>Im <a href="Labor" title="Labor">Labor</a> untersucht man dann wichtige Gesteinsparameter genauer: spezifische <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a>, Poren- und <a href="Wassergehalt" title="Wassergehalt">Wassergehalt</a>, <a href="Elastizit%C3%A4tsmodul" title="Elastizitätsmodul">Elastizitätsmodule</a>, elektrischer Widerstand, <a href="Korngr%C3%B6%C3%9Fe" title="Korngröße">Körnung</a> der Bestandteile etc. Bei der Dichtebestimmung – die für <i>Potentialmethoden</i> und die <i>Seismik</i> (siehe obige Kapitel 2 und 3) entscheidend sein kann – muss man genau zwischen <a href="Bergfrisch" title="Bergfrisch">bergfeuchtem</a> Zustand und Trockendichte unterscheiden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bohrloch-Geophysik">Bohrloch-Geophysik</h3></div>
<p>Zusätzlich zu den Oberflächenmessungen zählen hierzu Mess-Sonden in Bohrlöchern, beispielsweise als <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a>-<a href="Logge" class="mw-redirect" title="Logge">Log</a>, für elektrischen Widerstand, für <a href="W%C3%A4rmeleitf%C3%A4higkeit" title="Wärmeleitfähigkeit">Wärmeleitfähigkeit</a> und für <a href="Gammastrahlung" title="Gammastrahlung">Gammastrahlung</a> (siehe auch <a href="Massenspektrometer" class="mw-redirect" title="Massenspektrometer">Massenspektrometer</a>). Ferner werden akustische Emissionssonden und <a href="Magnetometer" title="Magnetometer">Magnetometer</a> eingesetzt.
</p><p><i>Siehe auch</i> <a href="Kontinentales_Tiefbohrprogramm" class="mw-redirect" title="Kontinentales Tiefbohrprogramm">Kontinentales Tiefbohrprogramm</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aero-Geophysik">Aero-Geophysik</h2></div>
<p>Zu dieser Gruppe – die sich ebenfalls der o.a. Prinzipien bedient – zählen alle Messungen aus der Luft (Flugzeug, Helikopter), mit denen man die geophysikalischen Oberflächen- und Bohrlochmessungen ergänzt. Häufig angewandt werden vor allem Aerogravimetrie und <a href="Aeromagnetik" title="Aeromagnetik">Aeromagnetik</a>, um großflächige Erstuntersuchungen durchzuführen damit später detaillierter zu untersuchende Bereiche auszuscheiden.
</p><p>Zusätzlich zu den bekannten geophysikalischen Gesetzgebungen müssen speziell Höhen- und Rotationskorrekturen beachtet werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Querverbindungen">Querverbindungen</h2></div>
<p>Bei fast allen oben angeführten Methoden und Methodensgruppen ergeben sich Querverbindungen zu anderen <a href="Geowissenschaft" class="mw-redirect" title="Geowissenschaft">geowissenschaftlichen</a> Fächern. Beispiele dafür sind:
</p>
<ul><li><a href="Geod%C3%A4sie" title="Geodäsie">Geodäsie</a> – zur Gravimetrie, <a href="Potentialtheorie" title="Potentialtheorie">Potentialtheorie</a> und <a href="Geodynamik" title="Geodynamik">Geodynamik</a></li>
<li><a href="Hydrologie" title="Hydrologie">Hydrologie</a> – v.&nbsp;a. zur Geoelektrik</li>
<li><a href="Geotechnik" title="Geotechnik">Geotechnik</a> – Seismik und <a href="Bodenmechanik" title="Bodenmechanik">Bodenmechanik</a></li>
<li><a href="Meteorologie" title="Meteorologie">Meteorologie</a> – Radon- und andere Gase, Temperatureffekte usw.</li>
<li><a href="Aeronomie" title="Aeronomie">Aeronomie</a> und Ionosphärenforschung – beispielsweise in der <a href="Magnetik" class="mw-redirect" title="Magnetik">Magnetik</a>.</li></ul>
<p>Doch wirken die Ergebnisse der angewandten Geophysik auch auf die anderen Bereiche innerhalb der <a href="Geophysik" title="Geophysik">Geophysik</a> zurück – vor allem
</p>
<ul><li>auf die <i><a href="Allgemeine_Geophysik" class="mw-redirect" title="Allgemeine Geophysik">allgemeine Geophysik</a></i>, was Struktur und Aufbau des <a href="Erde" title="Erde">Erdkörpers</a> betrifft,</li>
<li>auf die <i><a href="Theoretische_Geophysik" title="Theoretische Geophysik">theoretische Geophysik</a></i>, welche das Potential von physikalischen <a href="Feld_(Physik)" title="Feld (Physik)">Feldern</a> erforscht oder die Ausbreitungsgleichungen von seismischen <a href="Wellengleichung" title="Wellengleichung">Wellen</a>, die Frage der <a href="Bezugssystem" title="Bezugssystem">Bezugssysteme</a> oder die verwendeten Grundlagen und <a href="Koordinatensystem" title="Koordinatensystem">Koordinatensysteme</a>, sowie die Querverbindung zur <a href="Astronomie" title="Astronomie">Astronomie</a> herstellt,</li>
<li>die <i><a href="Experimentelle_Geophysik" class="mw-redirect" title="Experimentelle Geophysik">experimentelle Geophysik</a></i>, die im <a href="Labor" title="Labor">Labor</a> jene Gesteinsparameter bestimmt, die der Geophysiker "im Feld" zur Deutung seiner Messungen benötigt. Beispiele sind die <a href="Schallgeschwindigkeit" title="Schallgeschwindigkeit">Schallgeschwindigkeit</a> verschiedener Materialien, die <a href="E-Modul" class="mw-redirect" title="E-Modul">E-Module</a>, die spezifische Dichte, die <a href="Porosit%C3%A4t" title="Porosität">Porosität</a> und Porenradienverteilung, <a href="Permeabilit%C3%A4t_(Materie)" title="Permeabilität (Materie)">Permeabilität</a>, Wärmeleitfähigkeit und <a href="Magnetische_Suszeptibilit%C3%A4t" title="Magnetische Suszeptibilität">magnetische Suszeptibilität</a>.</li></ul>
<p>Alle diese <a href="Relation_(Philosophie)" title="Relation (Philosophie)">Zusammenhänge</a> erleichtern der angewandten Geophysik die erfolgreiche Suche nach unterirdischen Strukturen und Standortanalysen, sowie nach <a href="Lagerst%C3%A4tte" title="Lagerstätte">Lagerstätten</a>, Vorkommen von <a href="Wasser" title="Wasser">Wasser</a> oder <a href="Erz" title="Erz">Erzen</a>. Die vielen Abhängigkeiten komplizieren allerdings auch die Theorie und die <a href="Software" title="Software">Software</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ziviltechniker_und_Organisationen">Ziviltechniker und Organisationen</h2></div>
<p>Speziell die <a href="Sedimente_und_Sedimentgesteine" title="Sedimente und Sedimentgesteine">Sedimentbecken</a> – auf denen der Großteil der <a href="Menschheit" class="mw-redirect" title="Menschheit">Menschheit</a> lebt – sind der Geophysik gut zugänglich; für deren angewandte Forschung gibt es in der BRD seit 2002 ein Schwerpunktprogramm. Auch zur Ermittlung von potentiell geeigneten <a href="Endlager" class="mw-disambig" title="Endlager">Endlagerstätten</a> für Abfälle, für <a href="Atomm%C3%BCll" class="mw-redirect" title="Atommüll">Atommüll</a> und für <a href="Deponie" title="Deponie">Deponien</a> werden Methoden der Geophysik – nebst anderen Fachgebieten – angewandt. In der Praxis arbeiten hier vielfach <a href="Ziviltechniker" title="Ziviltechniker">Ziviltechniker</a> im selbständigen Beruf und in Kooperation mit <a href="Ingenieurgeologie" title="Ingenieurgeologie">Ingenieurgeologen</a>. Nur bei größeren, überwiegend der <a href="Forschung" title="Forschung">Forschung</a> dienenden <a href="Projekt" title="Projekt">Projekten</a> geben <a href="Institut_(Organisation)#Lehr-_und_Forschungseinrichtungen" title="Institut (Organisation)">Institute</a> von <a href="Hochschule" title="Hochschule">Hochschulen</a>, von <a href="Akademie" title="Akademie">Akademien</a> oder Fachabteilungen von (Landes)-<a href="Regierung" title="Regierung">Regierungen</a> den Ton an.
</p><p>Der weite Bereich des <a href="Umweltschutz" title="Umweltschutz">Umweltschutzes</a> hat viele, vor allem jüngere <a href="Geophysik" title="Geophysik">Geophysiker</a> dazu gebracht, sich auf diesen neueren Feldern zu spezialisieren. Auch gehen bei fast allen größeren <a href="Bauvorhaben" class="mw-redirect" title="Bauvorhaben">Bauvorhaben</a> genaue Untersuchungen des <a href="Baugrund" title="Baugrund">Baugrundes</a> voraus (Standfestigkeit, <a href="Wasser" title="Wasser">Wasserverhältnisse</a> usw.) und neuerdings in der <a href="Landwirtschaft" title="Landwirtschaft">Landwirtschaft</a> Methoden der "Agrogeophysik".
</p><p>Die verschiedenen Gebiete haben ihre jeweils eigenen Organisationsformen auf fachlichen und regionalen Ebenen – etwa die <a href="Technisch" class="mw-redirect" title="Technisch">technischen</a> Aufgabenbereiche und die <a href="Rohstoff" title="Rohstoff">Rohstoff</a>Erkundung (siehe auch <a href="Geophysikalische_Prospektion" title="Geophysikalische Prospektion">geophysikalische Prospektion</a>) <br>
Die <a href="Weltweit" class="mw-redirect" title="Weltweit">länderübergreifenden</a> Untersuchungs- und Forschungsthemen sind eher im Rahmen der <a href="IUGG" class="mw-redirect" title="IUGG">IUGG</a> (Internationale Union für Geodäsie und Geophysik) und ihren sieben Verbandsmitgliedern angesiedelt, die alle vier Jahre ihre <a href="Generalversammlung" title="Generalversammlung">Generalversammlung</a> abhält und dabei über 5000 Fachleute zu großen <a href="Tagung" title="Tagung">Kongressen</a> vereint. Dazwischen finden jährlich einige hundert <a href="Tagung" title="Tagung">Tagungen</a> für spezielle Bereiche statt, beispielsweise im Rahmen der europäischen <a href="European_Geosciences_Union" title="European Geosciences Union">EGU</a> und der amerikanischen <a href="American_Geophysical_Union" title="American Geophysical Union">AGU</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="L%C3%A1szl%C3%B3_Egyed" title="László Egyed">László Egyed</a>: <i>Physik der festen Erde</i>, 370 S., Akadémiai Kiadó, Budapest 1969</li>
<li>Friedrich Bender: <i>Angewandte Geowissenschaften</i>, Band II: <i>Angewandte Geophysik</i>, 766 S., Enke-Verlag, Stuttgart 1985</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.ifg.tu-clausthal.de/">Institut für Geophysik, TU Clausthal</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.geophys.ethz.ch/">Institut für Geophysik, ETH Zürich</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.iugg.org/">Union für Geodäsie und Geophysik</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.dgg-online.de">Deutsche Geophysikalische Gesellschaft</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.geophysik.tu-berlin.de/">Angewandte Geophysik, TU Berlin</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://geophysik.unileoben.ac.at/">Angewandte Geowissenschaften-Geophysik, MU Leoben</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.rwth-aachen.de/geop/html/forschung.htm">Geothermik, Petrophysik, Bohrloch-Logging, RWTH Aachen</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bgr.de/">Bundesanst.für Geowiss. und Rohstoffe, Hannover</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.liag-hannover.de/">Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik, Hannover</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.geothermie.de/">Geothermische Vereinigung, Geeste</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.zamg.ac.at/cms/de/geophysik/angewandte-geophysik/">Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), Wien</a></li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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