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151.
本文讨论了不同类型金红石样品磁化率的测定结果。金红石的磁化率与其铁的含量明显相关。其磁性来源主要有三:类质同象形式的铁离子的顺磁性(这是主要的)、出港相含钛赤铁矿的反铁磁性和出溶相钛铁矿的顺磁性。  相似文献   
152.
研究陕西旬邑下墙完整的晚新生代红土-黄土剖面后证实,磁化率也可以作为分析红土气候特征的一个替代性指标,但最好的办法是以磁化率为主,同时参考粒度、地球化学等资料进行综合分析。本区新近系红土的磁化率曲线特点是高频率、低幅度、短周期,第四系黄土-古土壤的则是低频率、长周期。结合岩性、古生物、粒度及地球化学等资料得出,新近纪的气候在总体暖湿背景下有凉干-暖湿的交替,而第四纪的气候则是在总体冷干背景下的冷干-暖湿的交替。进入第四纪的气候突变及之后的气候亚突变,主导因素是该时期青藏高原的剧烈隆升,北极冰盖的形成与扩大也起着重要的作用。  相似文献   
153.
丁家林金矿床V1脉带和太阳坪金矿床V9、V4矿脉的地球物理、地球化学和地质剖面研究表明,磁化率异常基本与化探原生晕Au异常同步(具相同的指示意义),Au出现正异常时,磁化率出现负异常,并与地质剖面的矿化部位对应很好;矿区的磁线理、磁面理等磁组构研究表明,磁组构能与岩组研究一样,解决岩石变形的应力场问题。磁性研究是金矿找矿、地质工作的有效方法与手段。  相似文献   
154.
武汉东湖现代沉积物磁组构特征及意义   总被引:3,自引:0,他引:3  
李晓  龙昱  申燕萍 《世界地质》2002,21(3):223-227
采自武汉东湖现代沉积物的0.86m长的样品被用于研究湖泊现代沉积物的磁性各向异性,研究发现,东湖的现代沉积可划分为3个阶段,不同阶段的沉积特征与磁学性质反映了不同的沉积环境物源差异,通过分析样品沉积特征,磁化率K值特征并结合磁性矿物在各层面间的差别,从而分析得出磁化率K值可作为地层划分的有效辅助手段,磁铁矿广泛存在于所有砂质及泥质沉积物中,是引起东湖现代沉积物磁化率变化的主导性物质。  相似文献   
155.
用磁异常特征圈定张家山成矿靶区   总被引:3,自引:0,他引:3  
重磁信息最大优点是具有深穿透性,因而能较好揭示深部地质构造特征而被广泛地应用于基础地质研究和资源评价,在调查厚沉积盖层下的基底起伏,推断深部构造和隐伏地质体(其中包括侵入体和矿体)等方面都是非常有用的。重磁信息有效应用的关键是要建立一套标准,以推断地质体的可能的物质组成、规模、埋藏深度,及其与矿化的关系。用东秦岭南泥湖钼矿田磁场特征来对比、推断同一地质构造单元中相同磁场特征的成矿可能性做了尝试,结合地质及各种岩石磁性资料发现了新的钼多金属矿床。  相似文献   
156.
157.
磁化率随温度和频率的变化特性χ(F-T)对于研究超顺磁和单畴磁性颗粒的磁学性质非常有效.文章结合饱和磁化强度和矫顽力随温度变化的特性,依据尼尔理论,探讨了磁性颗粒的粒径分布与其χ(F-T)特性的关系.结果表明,磁化率的最大值对应于其解阻温度,因此可以用来估算磁性颗粒的平均粒径.随温度变化的频率磁化率曲线可以转化为连续的粒径分布曲线.本方法可以用来模拟自然地质体(例如,火山灰、黄土沉积物)中磁性矿物的粒度分布.  相似文献   
158.
对岱海西南部湖滨地区(40°32.127'N,112°37.802'E)钻取的一根长79.16m的高取芯率(98.8%)沉积岩芯(DH06A)进行了高分辨率的湖泊沉积物磁学性质测量.对U型槽法和常规散样方法得到的磁化率和非磁滞剩余磁化强度测量结果进行了系统的比较.U型槽法得到的低场体积磁化率(κlf)变化范围为1.09×10-5~283.00×10-5 SI,常规散样法得到的κlf变化范围是2.23×10-5~319.37×10-5 SI;U型槽法得到的非磁滞剩余磁化强度(ARM)的变化范围为0~33.33×10-3 A/m,常规散样法得到的ARM值变化范围是0~1070×10-3 A/m.尽管两种方法获得的κlf和ARM在数值上存在差别,其随深度的变化却显示出相同的趋势,Spearman相关系数分别达0.873和0.834,表明两种方法具有很好的相关性和可比性.对高分辨率的湖泊长岩芯磁学研究而言,U型槽法较常规散样法具有可靠、高效、便捷的特点,是一种具有广泛应用前景的磁性测量方法.磁化率对比研究表明,用常规散样法获得的质量频率磁化率(χfd)能够更为敏感地揭示次一级的高频波动特征,而百分比频率磁化率(χfd%)主要集中在1%~5%范围内,其变化趋势与其他磁化率参数变化趋势有明显差异,其原因尚需进一步研究.  相似文献   
159.
中国黄土和阿拉斯加黄土磁化率气候记录的两种模式探讨   总被引:29,自引:16,他引:29  
在中国和中欧黄土-古土壤研究中发现的磁化率与成壤作用(或古气候温湿程度)的正相关性已被第四纪科学家广泛认识,并应用于古气候研究中.成壤过程形成的亚铁磁性矿物被认为是古土壤磁化率增加的主要原因;然而,这一模式并不一定适用于其他黄土沉积地区,如阿拉斯加和西伯利亚黄土沉积显示了一个完全相反的磁化率行为,即在黄土层获高磁化率值而在古土壤层获低磁化率.这种相反的关系过去被解释为磁化率反映的是与风动力吹来的亚铁磁性矿物的含量,即与风速或风力大小有关.本研究发现阿拉斯加黄土与古土壤的磁性矿物性质有明显差异,不仅仅是粒径的大小,还有磁性矿物的种类即矿物相的差别.这一证据很难单纯以风力强度的大小来解释,意味着阿拉斯加古土壤的低磁化率至少部分是在成壤过程中亚铁磁性矿物发生改变(如溶解)而造成,表明阿拉斯加黄土和中国黄土的磁化率与古气候记录可能存在两种模式,即氧化和还原条件下的成土模式.黄土磁化率在不同的气候(温度湿度)条件下有着不同的对应关系:在低降水量、高蒸发量的干旱氧化成壤条件下,利于亚铁磁性矿物的生成,其磁化率与古气候的关系呈正相关,如中国和中亚黄土;在高纬高湿的还原成壤条件下,亚铁磁性矿物会被破坏被分解,其磁化率与古气候呈负相关关系,如阿拉斯加黄土.如果成壤条件在氧化和还原之间来回变换,那么就很难找到两者之间的联系.因此,将磁化率应用于古气候的重建时要加倍的小心.  相似文献   
160.
汞对土壤污染的隐蔽性、长期性和不可逆转性对陆生生态系统构成巨大威胁,对人类健康造成极大危害,因此必须找出土壤中汞和影响因素关系,为治理土壤中汞的污染提供前提.  相似文献   
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