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991.
东北地区水文地质环境地质调查未来工作方向探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
东北地区资源丰富,在为国家经济建设做出贡献的同时,自身地质环境也在不断变化.在简述东北地区区域水文、环境地质条件等自然地理概况的基础上,讨论了存在的水文地质、环境地质问题.认为未来在东北地区应加强战略性地下水资源的调查评价工作,提高全区研究程度,加强低山丘陵区地下水资源及其环境地质调查评价,在东北西部严重缺水的干旱-半干旱地区开展以解决生活用水、经济建设用水和生态环境建设用水的地下水勘查工作,加强东北中新生代盆地地热资源勘察工作,对地下水动态监测网格应加以补充、完善,加强城市地质调查工作,加强矿山环境地质工作,开展区域地质环境条件调查,建立地质环境监测工作的预报、预警系统. 相似文献
992.
地籍信息系统数据库的构建 总被引:3,自引:0,他引:3
从地籍信息系统数据库的结构、管理、使用与维护等方面,提出了建立地籍信息系统数据库的基本要求。介绍了建立地籍信息系统数据库的方法。并分别对数据采集的方法、地籍数据的分层分类与编码、数据库的结构设计方案等一系列关键的技术要点进行了详细的探讨,阐述了在本项目开发过程中,一些所遇问题的解决方案,并总结了项目开发的实际经验。 相似文献
993.
黑龙江省佳木斯地块北缘金矿资源潜力超低密度的地球化学预测 总被引:1,自引:0,他引:1
在黑龙江省森林沼泽景观区大面积开展超低密度地球化学调查尚属首次,针对森林沼泽景观区有机质及硅胶含量高的特点,此次工作采样介质采用泛滥平原沉积物表层--A层土,采样密度为1样/100km2,溶矿剂采用四酸(HCl+HNO3+HF+HClO4)溶矿法。四酸溶矿法可咀将有机质及硅皎所吸附、包裹的金属释放出来,从而能够有效地发现异常。在较短的时间内快速掌握了全区70000km2范围内的Au、As、Sb、Hg、Ag、Pb、Zn、Bi、Cu、Co、Cr、Ni、U、Mo、W等15种元素的含量分布特征,并研究了该区超低密度地球化学异常特征.所圈定的地球化学块体及区域异常与已知的成矿区(带)吻合较好,同时又发现了几处新的地球化学块体和区域异常。运用超低密度地球化学调查方法,对佳木斯地块北缘乌拉嘎金地球化学块体的金矿资源潜力进行了预测。 相似文献
994.
霍州矿区隐伏断裂(带)活动性氡气测试成果解释分析 总被引:4,自引:0,他引:4
采用断层气体测试方法,对霍州盆地矿区内几条主要的隐伏断裂(带)及其活动性进行了测试。进而对该区典型的氡气测试成果剖面作了解释分析,并判别了隐伏断裂(带)的空间分面具主其相对活动强弱与活动水平等有关断裂活动性问题。 相似文献
995.
996.
射阳港潮汐与乘潮进港 总被引:2,自引:0,他引:2
根据实测和航行实践分析比较发现,射阳港潮汐同潮汐预报表有一定偏 ,实际高潮 比预报值高,实际低潮位比预报值低,遍地比预报要早,低潮时比预报要迟。本文研究了这一变化规律,对确定科学的乘潮进港时间及港口规划、运营有指导意义。 相似文献
997.
我国海洋探测技术五十年发展的回顾与展望(三) 总被引:8,自引:0,他引:8
在中化地亿共和国成立五十周年之际。本文综述我国海洋探测技术五十年发展的主要成就,展望我国海洋探测高技术的近期发展。本文涉及的海洋探测技术包括:海洋环境自动观测技术,海洋遥感技术,水声技术,水下工程探测技术,海洋地质和地球物理勘探技术。 相似文献
998.
基于N体数值模拟技术,给出在各种宇宙学模型框架下,产生LAMOST红移巡天的模拟样本的方法. 在模拟样本构造中,采用双参数的Lagrange偏袒模型,并结合LAMOST的设计,考虑了径向选择效应及巡天几何的限制;同时还根据星系形态和环境的关系,进一步对模拟样本的星系形态进行分类. 选择APM的亮星系样本对模型进行检验,并通过计算其角相关函数和模型进行比较. 计算结果表明,对包括所有形态的星系样本,模拟样本给出了和观测相符的结果,而对基于Postman和Geller的形态环境关系所得到的不同形态的模拟星系分布,模拟样本中的椭圆星系和透镜星系不足以解释APM亮星系样本中的成团强度,即强偏袒效应. 最后,从实测角度出发,对采用的模拟方法和样本进行评估. 相似文献
999.
Two Neoarchean alkaline feldspar-rich granites sourced from partially melted granulite-facies granodioritic orthogneiss have been here recognised in the eastern part of the North China Block (NCB). These poorly foliated granites have previously been assumed to be Mesozoic in age and never dated, and so their significance has not been recognised until now. The first granite (AG1) is a porphyritic syenogranite with megacrystic K-feldspar, and the second (AG2) is a quartz syenite with perthitic megacryst. Zircons from the granites yield LA-ICP-MS U-Pb ages of 2499 ± 10 Ma (AG1), and 2492 ± 28 Ma (AG2), which are slightly younger than the granodioritic orthogneiss that they intrude with a crystallisation U-Pb age of 2537 ± 34 Ma. The younger granites have higher assays for SiO2 (71.91% for AG1 and 73.22% for AG2) and K2O (7.52% for AG1 and 8.37% for AG2), and much lower assays for their other major element than the granodioritic orthogneiss. All of the granodioritic orthogneiss and granite samples have similar trace element patterns, with depletion in Th, U, Nb, and Ti and enrichment in Rb, Ba, K, La, Ce, and P. This indicates that the granites are derived from the orthogneiss as partial melts. Although they exhibit a similar REE pattern, the granites have much lower total REE contents (30.97×10−6 for AG1, and 25.93×10−6 for AG2), but pronounced positive Eu anomalies (Eu/Eu* = 8.57 for AG1 and 27.04 for AG2). The granodioritic orthogneiss has an initial 87Sr/86Sr ratio of 0.70144, εNd(t) value of 3.5, and εHf(t) values ranging from −3.2 to +2.9. The orthogneiss is a product of fractional crystallisation from a dioritic magma, which was derived from a mantle source contaminated by melts derived from a felsic slab. By contrast, the AG1 sample has an initial 87Sr/86Sr ratio of 0.6926 that is considered too low in value, εNd(t) value of 0.3, and εHf(t) values between +0.57 and +3.82; whereas the AG2 sample has an initial 87Sr/86Sr ratio of 0.70152, εNd(t) value of 1.3, and εHf(t) values between +0.5 and +14.08. These assays indicate that a Sr-Nd-Hf isotopic disequilibrium exists between the granite and granodioritic orthogneiss. The elevated εHf(t) values of the granites can be explained by the involvement of Hf-bearing minerals, such as orthopyroxene, amphibole, and biotite, in anatectic reactions in the granodioritic orthogneiss. Based on the transitional relationship between the granites and granodioritic orthogneiss and the geochemical characteristics mentioned above, it is concluded that the granites are the product of rapid partial-melting of the granodioritic orthogneiss after granulite-facies metamorphism, and their crystallisation age of about 2500 Ma provides the minimum age of the metamorphism. This about 2500 Ma tectonic-metamorphic event in NCB is similar to the other cratons in India, Antarctica, northern and southern Australia, indicating a possible connection between these cratons during the Neoarchean. 相似文献
1000.