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81.
古湖岸堤是湖泊湖面变化的地貌学证据,通过古湖岸堤沉积年代学研究可重建地质时期湖泊演化历史。青藏高原内陆湖泊众多,保存了大量的第四纪时期古湖岸堤,是研究过去湖泊演化和气候变化信息的重要载体。对青藏高原班戈错盐湖北岸和东岸的低位连续古湖岸堤开展了地貌调查和光释光年代学研究。结果表明班戈错自末次冰消期(13. 5±1. 2 ka BP)以来,湖面整体呈波动下降过程,期间出现了4期湖面稳定阶段,分别在末次冰消期(13. 5±1. 2~11. 2±1. 0 ka BP)、全新世早中期(10. 1±0. 8~6. 5±0. 5 ka BP)、全新世后期(4. 2±0. 4~3. 1±0. 2 ka BP)以及全新世晚期(1. 7±0. 1~1. 2±0. 1 ka BP)。全新世晚期约1. 7 ka BP以后湖面迅速退缩,湖泊蒸发浓缩进入盐湖阶段。在末次冰消期班戈错高湖面形成主要与北半球太阳辐射强度增加引起气温升高,导致区域冰雪融水量增加相关,而在全新世湖面变化主要受印度季风强度变化控制。  相似文献   
82.
藏北羌塘中部冈玛日——桃形错蓝片岩的发现   总被引:39,自引:0,他引:39       下载免费PDF全文
位于藏北羌塘中部的冈玛日-桃形错地区首次发现含典型蓝闪石的蓝片岩。蓝片岩是由蓝闪石、铁蓝闪石、青铝闪石、多硅白云母、阳起石、黝帘石、绿帘石、方解石、榍石、金红石等矿物组成,变质温压条件为400℃±和7kbar±,属于高压变质作用。这是一条高压变质带,推测它可能向东与滇西的澜沧江高压变质带相连。冈玛日-桃形错地区含典型蓝闪石的蓝片岩的发现对羌塘陆块的重新认识以及冈瓦纳大陆与劳亚大陆的板块边界及晚古生代古特提斯洋的闭合,具有重要的大地构造意义。  相似文献   
83.
一种计算沉积速率的新方法--宇宙尘埃特征元素法   总被引:4,自引:0,他引:4  
吴智平  周瑶琪 《沉积学报》2000,18(3):395-399
地球每时每刻都在接受宇宙尘埃的沉降,且其年沉降量相对稳定,加之宇宙尘埃中的Ir、Co等特征元素的平均含量较恒定,因此沉积物中宇宙尘埃特征元素Ir、Co的丰度值能够体现出沉积物的沉积速率。当沉积速率较慢时,沉积物中宇宙尘埃特征元素的丰度值较大,反之,则较小。本文在前人工作的基础上,对利用宇宙尘埃特征元素计算沉积速率的方法和原理进行了探讨,并运用该方法对山东临朐N/E界线地层的沉积速率进行了实例研究。与传统方法相比,依据宇宙尘埃特征元素在地层中的分布特征计算沉积速率具有更好的实用性和准确性。  相似文献   
84.
玉石洼铁矿伴生钴的赋存状态及综合利用初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
玉石洼铁矿伴生的钴含量较高,主要以类质同象形式存在于伴生的黄铁矿中,与硫存在着正相关关系,应用合适的提钴工艺,黄铁矿中大部分的钴可以提取出来。此区钴资源量丰富,如能综合利用,潜在经济效益可观。  相似文献   
85.
HOLOCENE SALINE SEDIMENTARY RECORD IN TIBETAN DONG CO(LAKE) AND ITS SIGNIFICANCE ON PALAEOCLIMATE  相似文献   
86.
错鄂湖200m深井岩芯古地磁测年表明,错鄂湖形成于约2.8Ma年前.沉积岩性组合、粒度特征和磁化率变化揭示了约3次大的沉积环境变化过程,反映了至少2次剧烈的青藏高原隆升过程;同时,孢粉组合也揭示了构造隆升导致的植被组合的变化.初步研究认为,大的湖泊沉积环境变化主要是在青藏高原不断隆升的背景上进行的.2.8-2.5Ma和0.8Ma以来的沉积环境演化主要受构造运动的控制,而2.5-0.8Ma环境演化过程更多的受到冰期-间冰期旋回气候变化的影响.  相似文献   
87.
对西藏面积最大的湖泊——纳木错湖相沉积野外现察结果,发现了由水平层理十分发育的砂与粘土所组成的、高出湖面分别为3—12m、15—22m、25—30m与35—45m的4级湖岸阶地,覆于基岩之上、高出湖面60—150m的湖相沉积和多达50条左右、由扁圆湖滨相砾石所组成的湖岸堤,环湖广泛分布的湖成地貌。在连结纳木错与其西北的仁错约玛、仁错贡玛、久如错的分水岭宽谷底部(分别高出上述3湖20m、90m与60m)与北侧山坡,即纳木错的第二与第三级湖岸阶地,发现了组成阶地与异堤的湖相与湖滨相沉积。从而确证了纳木错与仁错-久如锴曾多次连通,即数度成为一个统一的大湖,而不是以河道相连的不同湖泊。古大湖分离时代为末次冰期间冰段。  相似文献   
88.
Abstract. The Liwu Cu‐rich sulfide deposit occurs within the Jianglang dome in the eastern margin of the Tibetan plateau. The dome consists of a core, a middle slab and a cover sequence. The main deposit is hosted in the core with minor ore bodies in the middle slab. The protolith of the core consists of clastic sedimentary rocks with inter‐layered volcanic rocks. All of the ore bodies are substantially controlled by an extensional detachment fault system. The ore bodies within the core are distributed along the S2 foliation in the hinge of recumbent fold (D2), whereas ore bodies with en echelon arrangement are controlled by the mylonitic foliation of the lower detachment fault. Ore bodies within the middle slab are oriented with their axes parallel to the mylonitic foliation. Pyrite and pyrrhotite from the ores contain Co ranging from 37 to 1985 ppm, Ni from 2.5 to 28.1 ppm, and Co/Ni ratios from 5 to 71. These sulfides have δ34S values ranging from 1.5 to 7.5 % whereas quartz separates have δ18O values of 11.9 and 14.3 % and inclusion fluid in quartz has δD value of‐88.1 %. These features suggest that the deposit was of hydrothermal origin. Two ore‐forming stages are recognized in the evolution of the Jianglang dome. (1) A low‐temperature ore‐forming process, during the tectonic transport of the upper plate above the lower detachment, and the initial phase of the footwall updom‐ing at 192–177 Ma. (2) A medium‐temperature ore‐forming stage, related to the final structural development of the initial detachment at 131–81Ma. Within the core, the ore bodies of the first stage were uplifted to, or near, the brittle/ductile horizon where the ore‐forming metals were re‐concentrated and enriched. A denudation stage in which a compressional tectonic event produced eastward thrusting overprinted the previous structures, and finally denuded the deposit. The Liwu Cu‐rich sulfide deposit was formed during a regional extensional tectonic event and is defined as a tectono‐strata‐bound hydrothermal ore deposit.  相似文献   
89.
罗方承 《矿产与地质》2001,15(Z1):540-547
介绍了晶安高科污染源的来源、采取的措施及综合治理、利用方法.使废水指标由PH11~12;SS<1000mg/l;CODcr≤200mg/l;氨氮≤200mg/l降到PH6~9;SS<70mg/l;CODcr≤100mg/l;氨氮≤15mg/l;酸雾指标由HCl500~800mg/m3达到小于25~40mg/m3;炉窑烟气由林格曼黑度5,烟尘浓度2700~5191mg/Nm3降到林格曼黑度1,烟尘浓度小于200mg/Nm3;硅渣可生产复合絮凝剂和白炭黑,不仅可改善环境影响,而且可回收盐酸和利用废资源,可给企业带来经济效益.  相似文献   
90.
西藏纳木错湖相沉积的U系和^11C测年结果表明,湖泊沿岸的6级湖岸阶地及拔湖约48~139.2m的高位湖相沉积形成于约120ka BP以来的晚第四纪。本文根据该套湖相层的发育和其中的孢粉组合特征对纳木错地区约120ka BP以来的湖面变化与古植被、古气候变迁进行了探讨。结果表明,纳木错地区晚更新世以来经历了频繁的湖面波动、气候的冷暖与干湿变化以及森林—草原与草原植被的交替演化。其总体特征是:约115.9ka BP时,纳木错湖面最高。在116~78ka BP期间,该区气候温和凉爽或温和偏湿,植被以疏林草原与森林草原或森林的交替出现为特征,湖面经历了较大幅度的波动,但基本保持在拔湖140~88m之间。在78~53ka BP期间,该区气候干冷,植被以疏林草原为主,湖面大幅度下降,并在拔湖约36~48m之间波动。约53~32ka BP期间,气候转为温暖偏湿或温暖湿润,湖面波动于拔湖约15~28m之间,波动较为频繁。与阶地的发育相对应,该时期内包含了3次明显的暖期和湖面波动过程,区域植被主要以松、蒿、桦为主,为含一定量的冷杉的森林。其中36ka BP左右气候最温暖湿润,区域内可能出现针叶林或针阔混交林。约32~12ka BP期间,该区气候最为干冷,古植被以草原和疏林草原为主,湖面再次发生较大幅度的下降,最低可至拔湖约8m处,但通常维持在拔湖约12~17m之间。约11.8~4.2ka BP期间,气候整体较为暖湿,其中在约8.4~4.2ka BP期间气候最温暖湿润,该区可能发育针叶林或针阔混交林,湖面波动于拔湖2~9m之间,整体波动幅度较小,但波动最为频繁。区域气候对比发现,纳木错地区的冷、暖气候变化过程与整个青藏高原乃至北半球的气候变化基本是一致的,特别是阶地下切所反映的湖面退缩过程与北大西洋的Henrich冷事件之间具有很好的对应关系。  相似文献   
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