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991.
喜马拉雅构造-成矿域及其成矿效应初步分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
通过近年来的研究 ,提出了全新的喜马拉雅构造 -成矿域概念。从大喜马拉雅构造域及其成矿效应出发 ,通过构造域对矿集区的控制作用、成矿时代、成矿物质来源、深部过程与成矿效应的分析 ,从而较全面地评价了青藏高原及邻区的资源潜力和需要进一步工作的重要成矿带或矿集区。通过分析认为喜马拉雅构造 -成矿域内强烈的壳幔物质交换 ,下地壳翻天覆地的物质和流体交换 ,导致了在同一构造地质单元内可以有一个或多个超大型矿床的存在。并对多个重要矿床类型提出了更切合实际的观点 ,如西藏甲马铜钼银铅锌金多金属矿床属于矽卡岩 -斑岩复合型 ,云南羊拉铜钼金多金属矿床也属于矽卡岩 -斑岩复合型矿床等。在喜马拉雅构造域内形成的燕山晚期或喜马拉雅期矿床大多和大陆地壳深部复杂的动力学过程有关 ,所形成的矿床矿物组合及成矿元素组合复杂 ,特别是矿石中钴、银元素含量较高 ,许多矿床中银、钴已经作为主要成矿元素。最后明确提出了青藏高原主体及东缘重要矿集区的资源潜力  相似文献   
992.
塔里木南缘铁克里克构造带介于塔里木板块与西昆仑造山带之间 ,广泛出露前寒武纪变质火山岩系 ,前人将其厘定为早元古代卡拉喀什群[1] 。研究表明 ,这些变质火山岩由两部分组成 ,下部是以变酸性火山岩 (主要为变流纹岩及变晶屑凝灰岩 )为主的构造岩片 ,夹有少量的变质基性火山岩及大理岩。岩石主要由石英 (30 %~ 4 0 %)、长石 (40 %~ 5 0 %)、黑云母 (2 %~ 5 %)、石榴子石 (2 %~ 15 %)组成 ,副矿物有榍石、磁铁矿、磷灰石、锆石 (微量 )等。几乎均为变质重结晶矿物。上部以玄武岩为主 ,已变质为斜长角闪岩或斜长角闪片岩 ,夹少量条带状…  相似文献   
993.
转换断层及其地质意义—以阿尔金转换断层为例   总被引:3,自引:0,他引:3  
转换断层按其“平移”段运动方向分为左旋与右旋;按其“平移”段两终端与之高度相交的构造性质组合进一步分为伸展正新“调节”型转换断层、挤压褶皱-冲断“调节”型转换断层及复合型转换断层。新生代以来,阿尔金断裂是“调节”青藏高原北缘西昆仑、祁连造山带挤压变形的构造,为新生代左旋挤压型转换断层。  相似文献   
994.
刘再华 《地球学报》2001,22(5):477-480
CO2向H^ 和HCO3^-的转换是一相对慢速过程。因此,其动力学可能决定碳酸盐岩的溶解速率。在灰岩和白云岩的溶解实验中,使用了自然界普遍存在的碳酸酐酶(CA)来催化这一CO2转换反应,结果发现,对灰岩而言,加入CA后,其溶解速率在高CO2分层时可增加10倍,而对白云岩,其溶解速率增加主要在低CO2分压时,可达3倍左右。这一发现表明,化学风化(包括碳酸盐岩溶解和硅酸盐风化)作用在大气CO2沉降和全球碳循环里的所谓丢失的汇中的重要性需要重新评价。毫无疑问,已往的研究由于未认识到CA在风化中的催化作用,因此低估了风化作用的速率,同时也低估了风化作用对大气CO2沉降的贡献。另一方面,也表明了研究自然界不同水体中CA分布及其活度和CA在自然界风化作用中的作用的必要性。  相似文献   
995.
996.
997.
张羽 《广东气象》1996,(4):24-25
广州区域气象中心远程工作站每天都接收到不少的气象图形图像产品。这些产品有的是矢量图,有的是以特有的压缩形式保存的,对不精通C语言和汇编语言的非计算机专业人员来讲,一般只能在本气象软件上使用,难以与其它软件交流。本文针对这个问题探讨活用气象图像产品的简单方法,以供参考。l基本原理及技术1.l活用气象图像产品的基本思想特定格式的图像文件一般只能局限在专门软件上使用。气象的图形图像产品要使其能在其他软件上交流使用,必须将其转换为其他软件能识别的格式图像文件。这种转换通过修改文件的结构和存贮的压缩形式可以…  相似文献   
998.
数字化天气雷达定标方法探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了天气雷达定标的几种方法,并分析了各自的定标误差,提出了改进定标方法的一些设想。  相似文献   
999.
廖洞贤  朱艳秋 《气象学报》1996,54(6):641-650
提出了用lnσ等距分层和Tschebyscheff多项式沿垂直方向展开气象要素的方案;并证明:在绝热无耗散且时间和水平方向要素连续的情况,可以在高精度条件下,保证质量和能量守恒,且具有正确的动、位能之间的转换关系。数值计算表明:两方案均有较高的计算精度;在积分静力方程时,位势高度计算误差显著小于EC79方案。  相似文献   
1000.
本文分析了我国1957年国家重力网的精度和问题,探讨了国家重力网的系统转换模式,利用现有的新旧重力网的重合点实际数据进行了回归分析、方差分析和系统误差检验,结果表明在“57网”与“85网”之间,除了—13.58mgal的平均基准差之外,并不存在其它明显的系统误差,特别是看不出有尺度系统差的影响,也不存在差值随纬度变化的任何规律。因此认为将“57网”系统转换成“85网”系统时,可以不必加“尺度系统差改正”,更不用考虑“非线性系统差改正”,建议一律只加一项“基准系统差改正”,其数值应该采用—13.58mgal。  相似文献   
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