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Ohne Zusammenfassung  相似文献   
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Zusammenfassung Das Tuffvorkommen vom Heilsberg bei Gottmadingen im Hegau wurde neu kartiert und mineralogisch untersucht. Die Korngrößenverteilung zeigt ein deutliches Maximum bei 0,6–1,2 mm. Der Tuff besteht aus 40% magmatogenem Material und 60% Bestandteilen des durchschlagenen Untergrundes. Die magmatogenen Komponenten sind 17% Einzehnineralien, 10% Grundmasse und 13 % Auswürflinge. Unter den Einzelmineralien wiegt der Pyroxen (Fassait) vor, daneben kommen Amphibol, Biotit und Magnetit, ferner Apatit und Analcim sowie einige seltenere Mineralien vor. Für Pyroxen, Amphibol, Biotit und Magnetit werden chemische Analyse und optische Eigenschaften mitgeteilt. Die größte Menge der magmatogenen Auswürflinge sind kugelförmige Lapilli, die hinsichtlich ihrer Entstehung genauer untersucht und chemisch analysiert wurden. Seltener sind grobkristalline, dunkle und belle Bomben, deren Mineralgehalt und chemische Zusammonsetzung genauer beschrieben werden. Sic stellen wahrscheinlich Differentiate des Heilsbergmagmas dar. Die ehemals glasige, magmatogene Grundmasse des Tuffs liegt heute als ein Gemenge von Montmorillonit und Calcit vor.Aus den nichtmagmatogenen Bestandteilen kann auf den Untergrund im Bereich des Heilsbergvulkans geschlossen werden. Aus dem Deckgebirge wurden Tertiär, Mahn, Dogger, Jura, Keuper und Muschelkalk nachgewiesen. Das Grund-gebirge besteht hauptsächlich aus granodioritischen bis granitischen Gesteinen und enthält auffallenderweise nur wenig Gneise. Der Herd der Eruption dürfte mindestens 4000 m tief liegen.Der Chemismus des Heilsbergmagmas ist hornblenditisch. Es ist dem Magma der Melilithite verwandt und leitet zu den Phonolithen des Hegau über. Das Gestein ist als hornblenditischer Pyroxen-Analcim-Tuff zu bezeichnen.Zwei unabhängige Bestimmungen nach der K-Ar-Methode ergaben für den Biotit des Tuffs ein obermiozänes Alter von 14,0 bzw. 14,5 Mill. Jahren.Mit 2 Textabbildungen  相似文献   
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Between June 2004 and September 2004 a temporary seismic network was installed on the northern insular shelf of Iceland and onshore in north Iceland. The seismic setup aimed at resolving the subsurface structure and, thus, the geodynamical transition from Icelandic crust to typical oceanic crust along Kolbeinsey Ridge. The experiment recorded about 1,000 earthquakes. The region encloses the Tjörnes Fracture Zone containing the Husavik–Flatey strike-slip fault and the extensional seismic Grimsey Lineament. Most of the seismicity occurs in swarms offshore. Preliminary results reveal typical mid-ocean crust north of Grimsey and a heterogeneous structure with major velocity anomalies along the seismic lineaments and north–south trending subsurface features. Complementary bathymetric mapping highlight numerous extrusion features along the Grimsey Lineament and Kolbeinsey Ridge. The seismic dataset promises to deliver new insights into the tectonic framework for earthquakes in an extensional transform zone along the global mid-ocean ridge system.  相似文献   
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The Acid-Producing Potential (APP) and the Acid-Consuming Capacity (ACC) are introduced as basic parameters for long-term pollution assessment of mud disposal. They can be obtained by a four-step sequential leaching technique. The concentration of Ca extracted by the first Na-acetate step permits calculating the ACC. Both the Fe- and S-fractions deliberated by subsequent leaching steps are used to calculate the APP. When the APP of a sample is substacted from its ACC, a negative value indicates a potential increase of the bioavailability of the toxic metal load upon disposal of this mud in oxic environments.  相似文献   
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The sea floor of Fram Strait, the over 2500 m deep passage between the Arctic Ocean and the Norwegian-Greenland Sea, is part of a complex transform zone between the Knipovich mid-oceanic ridge of the Norwegian-Greenland Sea and the Nansen-Gakkel Ridge of the Arctic Ocean. Because linear magnetic anomalies formed by sea-floor spreading have not been found, the precise location of the boundary between the Eurasian and the North American plate is unknown in this region. Systematic surveying of Fram Strait with SEABEAM and high resolution seismic profiling began in 1984 and continued in 1985 and 1987, providing detailed morphology of the Fram Strait sea floor and permitting better definition of its morphotectonics. The 1984 survey presented in this paper provided a complete set of bathymetric data from the southernmost section of the Svalbard Transform, including the Molloy Fracture Zone, connecting the Knipovich Ridge to the Molloy Ridge; and the Molloy Deep, a nodal basin formed at the intersection of the Molloy Transform Fault and the Molloy Ridge. This nodal basin has a revised maximum depth of 5607 m water depth at 79°8.5N and 2°47E.  相似文献   
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The Quaternary evolution of the Gulf of İzmit, situated on the tectonically active North Anatolian Fault Zone (NAFZ), was investigated using seismic reflection, paleontologic, and sediment textural data. On the basis of seismic stratigraphic and sedimentologic-paleontologic interpretations, four depositional units were distinguished within the Plio-Quaternary sequence of the Gulf of İzmit. According to these data, Plio-Quaternary deposits supplied from the northern terrestrial area started to accumulate during a progradational phase, in a south-facing half-graben. A coarse-grained sedimentary unit prograding into the gulf from the south since 200 ka b.p. indicates a dramatic variation in the evolution of the gulf, with the initiation of a new strike-slip fault of the NAFZ and a corresponding uplift of the Armutlu Peninsula in the south of the gulf. During the evolution of this fault from a wide shear zone consisting of right-stepped strike-slip faults and pull-apart basins to a localized principal fault zone, sediments were deposited under the influence of northerly prograding terrestrial and shallow-marine conditions due to relative sea-level fluctuations in the Marmara Sea. During this period, the Gulf of İzmit was invaded mainly by Mediterranean and partly by Black Sea waters. In the latest glacial period, shallow areas in the gulf became subaerially exposed, whereas the central and western sub-basins of the gulf turned into lakes. The present evolution of the Gulf of İzmit is controlled by the after effects of the new rupture of the NAFZ and the estuarine nature of the gulf environment.  相似文献   
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