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本文旨在利用已有的地球物理成果,以地表地质条件作控制,建立地质—地球物理模型,运用人机联作对模型进行重力2维多边形正反演计算,然后对该模型计算后的成果模型给予综合地质(地球物理)解释,来探讨“江南古陆”西南区段深部地质构造。 相似文献
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湘西王村剖面寒武系花桥组浊积岩特征及其大地构造意义 总被引:5,自引:1,他引:5
湘西王村地区的寒武系代表江南斜坡相沉积序列,传统的下寒武统划分为杷榔组、清虚洞组;中寒武统划分为敖溪组、花桥组(下部);上寒武统划分为花桥组(上部)、追屯组。其中,花桥组中浊流沉积发育,可识别出7次规模较大的浊流活动期,第一期浊积岩包括69个浊积序列,分别归属于11个副层序;第二期浊积岩包括37个浊积序列,分别归属于7个副层序。每个副层序的下部表现为近源浊积岩,上部表现为远源浊积岩,所代表的海水深度变化由浅变深。第一期浊流活动发生在海平面上升时期,形成三级层序的海侵体系域;第二期浊流活动发生在海平面较低、斜坡较陡时期,形成三级层序的低水位体系域。江南斜坡带中—上寒武世浊积岩频繁出现反映台地边缘深大断裂周期性活动强,断裂两盘升降差异运动显著。 相似文献
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76.
利用17年卫星TBB及云南雨量资料,研究了热带TBB演变与云南雨季开始期及5月雨量的关系。结果表明:当孟加拉湾至中南半岛上空TBB≤-10℃的主对流云云涌稳定通过20°N,TBB≤-20℃强对流区北移到18°N附近,而且TBB≤-5℃区稳定控制云南时,云南大部分地区雨季开始。云南5月少雨年,孟加拉湾至中南半岛上空TBB≤-10℃位置偏南且为正距平区控制,云南为TBB正距平区,对流活动偏弱;云南5月多雨年,上述地区的TBB场分布特征则反之。同时还提出了利用TBB资料跟踪预测云南雨季开始期的方法。 相似文献
77.
Seasonal Transition of Summer Rainy Season over Indochina and Adjacent Monsoon Region 总被引:10,自引:0,他引:10
Jun MatsumotoDepartment of Geography University of Tokyo -- Hongo Bunkyo-ku Tokyo Japan 《大气科学进展》1997,(2)
SeasonalTransitionofSummerRainySeasonoverIndochinaandAdjacentMonsoonRegionJunMatsumotoDepartmentofGeography,UniversityofTokyo... 相似文献
78.
江南造山带是否格林威尔期造山带?——关于华南前寒武纪地质的几个问题 总被引:16,自引:0,他引:16
本世纪初这几年利用SHRIMP和La-ICP-MS锆石U-Pb法及其他新的定年方法已获得的定年结果表明,扬子与华夏板块的拼合发生在870~820Ma之间,形成格林威尔造山带的"陆-陆碰撞"发生在1190~980Ma期间,江南造山带的碰撞事件要滞后320~160Ma。江南造山带形成过程中普遍发生绿片岩相的区域变质作用,未找到格林威尔造山带中广泛存在的麻粒岩相的高级变质记录。根据这两点,目前无法确认江南造山带是格林威尔期造山带。江南造山带可能是Rodinia向Gondwana超级大陆过渡过程中两相邻陆块拼合的产物。在江南造山带西段,作为基底出露的四堡群、梵净山群、冷家溪群等曾被认为是中元古代地层,这些地层中砂岩的碎屑锆石定年表明,这些基底地层的最大沉积年龄为870~860Ma,属于新元古代。沿着江南造山带分布的S-型花岗岩可作为板块间碰撞、造山事件的岩石学记录,并非地幔柱岩浆作用的产物。江南造山带西段~760Ma的部分基性火山-侵入岩、扬子地块周边及华夏地块某些新元古代"双峰式火山岩"(803~818Ma)中的基性火山岩具OIB的地球化学特征,它们的规模很小,是造山后伸展阶段、软流圈局部上侵形成的,不能作为Rodinia裂解的岩石学证据。 相似文献
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Short-term changes in Eastern Mediterranean precipitation affecting flow regime were documented in Nahal Oren, a 35 km2 ephemeral stream in Mt. Carmel, a 500 m high mountain ridge located at the NW coast of Israel. The rainy winter of the Mediterranean type climate (Csa) in Mt. Carmel is characterized by average annual rainfall of 550 mm at the coastal plain to 750 mm at the highest elevation while the summer is hot and dry. Stream flow generates after accumulated rainfall of 120–150 mm while “large floods”, defined as flows with peak discharge of > 5 m3 s− 1 and/or > 150,000 m3 in volume, are generated in response to rainfall of over 100 mm. Hence, large floods in Nahal Oren stream occur not earlier than December. Precipitation and flow data were divided into two sub-periods: 1957–1969 and 1991–2003 and compared to each other. The results indicate a clear increase in the frequency of large floods, their magnitudes and volumes during the second period with no parallel change in the annual precipitation. Similarly, an increase in storm rainfall–runoff ratio from < 5% to > 15% and a decrease in the threshold rainfall for channel flow by 16–25% were documented. These short-term variations in flooding behavior are explained by the clear decrease in the length of the rainy season and by the resulting significant shortening in the duration of the dry-spells. The increase in the number of large rainfall events and the large floods in each hydrological year together with the increasing number of years with no floods indicate strengthening of their uncertainty of behavior. 相似文献
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