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61.
在使用2.5维混合模拟方法研究了Petschek模型稳态驱动磁场 重联演化的基础上, 本文考察了计算域内各典型区域中粒子分布函数的变化,描绘了重联区不同位置几种类型的 非Maxwell分布函数. 结果表明,磁场重联会将重联区少部分粒子加速到很高的能量,不同 加速程度的粒子将形成球壳状的速度分布. 粒子的轨道特征表明,在重联区中出流的粒子, 有一部分被磁镜捕获,其回旋半径大于重联区宽度,并构成整个流体速度的低速部分. 另外 ,在X中性点附近进入重联区的粒子沿磁力线向出流区以三种形式漂移,分别为:沿磁力线 逃逸、捕获在磁镜中随流体运动、横越磁力线漂移,其比例分别约为70%,20%和10%。 相似文献
62.
鄱阳湖地区土壤,植被光谱混合模型的研究 总被引:12,自引:1,他引:12
本文针对鄱阳湖地区的土壤、植被的特点设计了一套非线性混合光谱模型、较好了地预测了实际的混合光谱,从预测精度上看,要优于传统的线性混合光谱模型。 相似文献
63.
鄱阳湖地区土壤,植被光谱混合模型的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文针对鄱阳湖地区的土壤、植被的特点设计了一套非线性混合光谱模型、较好了地预测了实际的混合光谱,从预测精度上看,要优于传统的线性混合光谱模型。 相似文献
64.
p—σ混合坐标全球模式模拟夏季气候的性能及系统性误差分析 总被引:4,自引:2,他引:4
将球带范围的p-σ混合坐标系五层原始方程模式发展成为包含极区的全球大气环流模式,并用GFDL多年平均气候分析资料检验了模式对夏季气候平均状态的模拟性能,分析了p-σ混合坐标系全球大气环流模式模拟夏季气候的系统性误差。结果表明:p-σ混合坐标系全球大气环流模式能较好地模拟夏季气候平均态,各高度上的主要环流系统都可以模拟出来,与球带模式的结果相比有一定的改进,而且陆地上的模拟结果优于海洋上的。 相似文献
65.
碳酸盐与陆源碎屑的混合沉积研究至今尚未引起足够重视。文献屈指可数。扬子西经缘龙门山地区盆纪发育了了这类良好的混合沉积。作者根据实际材料,首次从这一思路出发,识别该区泥盆纪Emsian期到Givetian早期的混积相四种,混积亚相约14种,阐明了其优势混积作用;根据混积作用特征、沉积背景关系,划分出两大混积类型,即泥质背景下的混积1型和砂灰质背景下的混积Ⅱ型;对混积作用机理进行了探讨;并指出不同级次 相似文献
66.
新疆阿克陶红蓝宝石矿床矿物学研究 总被引:3,自引:0,他引:3
新疆阿克陶红蓝宝石矿床含矿岩石具有典型的眼球状、条带状混合岩化构造。浅色脉体中的钾长石有序度很低,属单斜正长石,其中部分发育钠长石出溶条纹。基体中出现富铝矿物矽线石和电气石,黑云母中Al2O3含量高;斜长石An值低,为钠长石。含矿岩石为富铝贫硅低钙质岩石。脉体中的红蓝宝石晶体中发现大量流体熔融包裹体。红蓝宝石矿床为混合岩化作用成因,形成于高温低压条件下 相似文献
67.
四川南江光雾山H型花岗岩的地质地球化学特征 总被引:1,自引:0,他引:1
本文从地质学、岩石学、岩石化学,微量元素丰度等方面讨论了光雾山地区沙河坝超单元的地质地球化学特征,结果表明存在幔源基性岩浆与壳源花岗岩浆间的岩浆混合作用,这些岩体属于H型花岗岩。岩体中见有暗色微粒包体及熔体反应之残留矿物相,花岗质岩石及其中的暗色微粒包体,其化学成分在某些元素—元素图解和同分母双比值图上的投点均呈直线分布。经计算,沙河坝超单元中基性岩浆混合的比例为:Hs型花岗岩5.7%~32.8%,Hm型花岗岩68.0%~73.6%,而暗色微粒包体则为77.0%~88.3%。 相似文献
68.
论述了流量测井的基本理论,涡轮流量计的结构和响应特性,重点分析、讨论利用二次混合抽水二次降深所测得的流量测井曲线,求取含水层渗透系数和静止水位的方法,并以实例说明该方法的具体应用。 相似文献
69.
中酸性侵入岩中铁镁质微粒包体及其意义 总被引:17,自引:0,他引:17
系统地介绍了近年来铁镁质微粒包体(MME)这一当今世界花岗岩研究和焦点课题的研究现状,指出铁镁质微粒包体及花岗岩的岩浆混合模式对壳--幔物质及能量交换作用过程研究的重要意义,同时提出了对包体的研究方法。 相似文献
70.
Presented in this paper are the newly obtained grain zircon U-Pb ages of volcanic rocks of the Lueliang Goup and associated Kuanping granitic migmatitic gneiss in Shanxi Province.The zircon U-Pb ages of bimodal volcanic rocks(basalt and rhyolite)of the Upper Lueliang Group indicate that the rocks erupted at about 2100 Ma.So the Lueliang Group was formed during the Early Proterozoic.In the area studied the second-stage metamorphism experienced by the Lueliang Group is the dominant one which took place at about 1806 Ma.i.e.,during the late Early Proterozoic. 相似文献