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11.
近几年来,我在苏联曾数次作过有关现代的最卓越学者之一 B.A.奥勃鲁契夫的科学活动报告。我曾在1950年和1953年写过两本以奥勃鲁契夫对西伯利亚和亚洲中部地质研究作为题材的小册子;此外1958年将出版一本篇幅颇大的、与Э.穆尔查也夫和B.B.奥勃鲁契夫合写的有关B.A.奥勃鲁契夫的著作。  相似文献   
12.
高性能的航摄相机需要高分辨率几何校准、光谱校准和辐射线测量校准。LH系统公司和德国宇航中心(DLR)拥有符合这些严格规范的仪器。本文论述了LH系统公司新的ADS40数码摄影相机的基本操作原理,并给出了第一次交叉测量的结果。  相似文献   
13.
我们通过监测位于亚平宁地区的一个粘土斜坡内正孔隙水压力来分析降水如何影响沿土体剖面的孔隙压力分布,从而影响斜坡稳定性。监测数据在监测滑坡活动的第一个季节(2001年8月-2002年6月)获得。研究地点位于一个复杂滑坡后缘,该处斜坡即将发生浅层滑坡,斜坡变形特征非常明显。 孔隙水压力数据的初步分析显示,过去11个月其变化呈现稳定的趋势。在寒冷潮湿的季节里,饱和带通常延伸到接近地表(小于1m)。孔隙水压力测量显示,任何条件下,整个斜坡内存存明显的垂直向下水流,但其在很大程度上受顺坡水流控制。与降雨对应,浅层地表(1—3m)存在压力脉冲,与低渗透性土体相比,其滞后过程很短,并且水流有瞬时水流的特征。斜坡在观察期问破坏,孔隙水压力的瞬时反应说明其为孔隙水压力型滑坡。 地下水流存在优势路径,这种现象可以解释在同样深度内一些传感器的异常反应。  相似文献   
14.
水地质生态监测是地球物理-生态监测的一个方向,是动态观测地下水要素系统,其目的——通过解决人为(经济)作用研究课题实现水地质生态预报。指出,В.А.Мирон-енко所指的水地质生态监测系统——不仅是整体上的水地质生态学,而且要解决地下水污染问题。  相似文献   
15.
20世纪80-90年代,在哈萨克斯坦的阿利得的一个区进行了选择再度净化生活污水场地分布及管理污水径流方案的研究工作。方案的抉择在于,将传统上排向里海的再度净化生活污水在天然砂质储集层留矿回采,其目的——将来可能重复利用。  相似文献   
16.
本文旨在论述适宜不同地质、水文地质条件区域的地下水污染脆弱性评价的两种独立的方法。提出计及发生在保护区所有地方的物理化学过程的新的综合方法。  相似文献   
17.
湄公河下游地下水域中的砷   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对亚洲东南部多数冲积含水层的水进行调查,更进一步加强了人们对砷的认识,其调查结果使人们增加了对湄公河流域下游地下水水域中砷的关注。本文作者对此进行了新的研究并且回顾了许多以前小规模研究,提供了柬埔寨和越南Cuu Long三角洲含水层中砷的综合概况。天然砷一般起源于湄公河流域的下游,而不是起源于某一有地质特征的地区,而且发现浓度介于8ppm和16ppm(干重)之间的砷广泛分布于土壤中。与天然冲积层的砷相比,工业和农业用的砷是有限的。含水层地下水的砷浓度不低于10μgL^-1,但是,在离散的反常区域,砷的浓度在10-30μgL^-1也是常见的,有时也可能有暂时的砷异常,砷浓度可达到600μgL^-1,。最严重的是,洪积平原中的铁和富含有机质的沉积物容易受到洪水水位大的波动的影响,在氧化条件下.产生不稳定的毒砂。而一般情况下,地下水中高浓度的砷,由于受到吸附和解吸的袭夺作用,在还原和带轻微碱性的条件下,砷适宜释放。在水位埋深浅的含水层和100—200米较深的含水层中,地下水的砷浓度高。砷蔓延的过程没有明显的迹象,但是砷对健康有严重的局部危害,而且通过间接方式(诸如通过污染的稻米和水产品)摄取低浓度砷也存在着一定的风险。土壤中含砷几乎是普遍存在的,加之将来地下水抽取量的快速增加的可能性,这就要求在整个区域开发水资源时要持续保持警惕性。  相似文献   
18.
加利福尼亚南部横跨主要地壳构造板块边界。这个边界由圣安德烈断层和延伸主要地区的许多相关断层确定的。这一动态构造环境创造了壮观的景象——崎岖的山脉和陡峭的峡谷,它们是这个地区风景的主要组成部分。遗憾的是,这一特殊的地貌景观随之也带来了严重的地质灾害。构造动力逐步向上推动地形,地心引力对它则是残酷地向下拉动。当地心引力占优势时,可能发生滑坡。  相似文献   
19.
一些滑坡运动的速度迟缓,所造成的破坏是逐渐积累的;另一些滑坡运动的速度迅速,造成巨大的生命和财产损失,且是突发的和不可预见的。泥石流(也指泥滑、泥流或者岩屑崩塌)是一种常见的快速滑动滑坡类型,通常在强降雨期间由已饱和的土壤诱发。泥石流通常由陡峭山坡液化的土壤滑动或滑落引起,泥石流加速度为35英里/小时或更大,能够沿山坡和沟渠向下流动直至相对平缓的地面。  相似文献   
20.
通过试验来确定两种公认的铁去除技术去除砷的效率。一种方法是以原位沉淀为原理,另一种方法是传统的铁去除技术。初步分析结果显示,当地下水中砷的浓度小于0.1mg/L时,通过利用这两种技术能够把地下水中砷的浓度降至符合孟加拉国的饮用水标准,然而,当地下水中砷的初始浓度较高时,通过使用这两种技术仅能把砷浓度减少50%。在大多数砷污染地区,在所有受砷污染的管井中,有50%的管井井水中砷的浓度低于0.1mg/L。利用这两种技术能够有效地缓解孟加拉国的砷污染问题。这两种砷去除技术有可能被公众完全接受,然而,仍需要对这两种砷去除技术进行进一步改进,以便更有效地处理初始砷浓度较高的地下水。  相似文献   
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