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91.
本文介绍了GIS的基本概念原理,分析了应用GIS处理地质信息的可行性和优越性,并以在河北晚古生代岩相古地理研究中的应用为实例,介绍了应用GIS处理分析地质信息的一般方法。最后分析了GIS处理地质信息方面还存在的一些问题,笔者认为,随着GIS技术及其基础学科的不断发展,GIS在处理地质信息方面将显示出更大的潜力 相似文献
92.
Ren Jianye Li SitianFaculty of Earth Resources China University of Geosciences Wuhan Lin ChangsongDepartment of Energy Resources China University of Geosciences Beijing 《中国地质大学学报(英文版)》1997,(1)
LateMesozoicIntracontinentalRiftingandBasinFormationinEasternChina*RenJianyeLiSitianFacultyofEarthResources,ChinaUniversityof... 相似文献
93.
淄博地区本溪期—石千峰期沉积环境经历了障壁岛—泻湖—台地环境,三角洲环境,曲流河环境体系的演替。相应的泥炭形成环境有不稳定的局限泻湖泥炭坪,较开阔泻湖泥炭坪,中等稳定的开阔泻湖泥炭坪,三角洲平原分流河道两侧的泥炭沼泽,洪泛平原上的泥炭沼泽。成煤植物上,本溪期以Cordaites,Lepidodendrales,Neuropteris为主,太原期华夏植物群发展,Lepidodendron,Cordaites继续发育,真蕨纲和种子蕨纲占越来越重要的地位。山西期以Odontopterissp.,Annulariaorientalis,Pecopterisorientalis,P.norini为主。自煤系形成至今,本区经历了海西印支期的普遍沉降埋藏、燕山期的普遍抬升局部断陷、喜山期的剥蚀、新构造运动期的差异沉降等阶段。古构造、古气候对本区成煤环境有重要的控制作用。 相似文献
94.
莫里青断陷西部在始新世双阳组沉积时期发育NE,SW和NW方向三个浊积扇体,其中NE向浊积扇体仅发育于湖平面上升初期(双一段沉积时期),SW向浊积扇体在湖平面上升初期、上升早期和快速上升时期(双一,双二和双三段沉积时期)始终存在,而NW向浊积扇体形成于湖平面上升早期(双二段沉积时期),并一直持续到湖平面快速上升时期(双三段沉积时期)。目前在区内仅钻遇中扇水道、中扇过渡带和外扇沉积。 相似文献
95.
乐平煤是分布于苏浙皖赣地区龙潭组中的特有煤种(俗称树皮煤),也是一种具良好生烃潜力的烃源岩。乐平煤中,壳质组和可溶有机质含量高,母质类型为高等植物和低等生物双重来源,元素组成具富氢、低氧、高含硫的特征,应属海相成因的泥炭坪沉积。成煤物质主要来源于真蕨、种子蕨和科达类等植物的树皮体。树皮体又可分为茎皮体和根皮体两种亚组分。依据煤的显微组分组成和树皮体富集程度的不同,乐平煤可分为原地型、过渡型和微异地型三种成因类型。乐平煤的研究对整个南方二叠纪煤成烃资源的评价具重要的地质意义。 相似文献
96.
本文提出延边地层区的晚石炭世地层有两种类型:一是原地系统的天宝山组;二是外来岩块,包括原山秀岭组。并建议停止使用山秀岭组一名。 相似文献
97.
塔里木及邻区晚古生代早期古气候与构造 总被引:2,自引:0,他引:2
影响塔里木及邻区晚古生代早期气候的地球内部因素为古昆仑和南天山两个古洋盆封闭及有关的两条缝合构造带演化,从而形成上述时空段内热带海洋气候、热(亚热)带季风气候、热带沙漠气候以及热带滨岸干湿气候区域的更替,古气候特征的判断主要依据古地磁数据、古生态气候学、沉积环境诸方面。 相似文献
98.
阿合勒-冲乎尔火山沉积盆地是一个以火山岩并伴有陆源和内源沉积物的堆积场所,即该区泥盆纪地层是以事件作用的产物为其主要成分特点。显然,对其古地理的恢复、相的划分采用传统的相序分析方法是不合适的。作者认为要阐明该区泥盆纪的古地理面貌,必须在区域地层研究基础上,综合分析各种相标志和沉积物的特点,寻求它们的物理成因和地质成因解。在这一过程中,相的动力学分析显得尤为重要。本文在上述学术思想指导下,把本区泥盆纪的相分为成因相和环境相两大类,并对其中的微相进行了详细的阐述,从而为把沉积学的原理和方法应用了火山岩的搬运机制和堆积环境研究中提供了先期研究实例,同时为研究和恢复该区以至整个新疆北部泥盆纪的古地理格局打下了坚实的基础。 相似文献
99.
首次发现报道了曼信一带海相火山岩微枕状构造的地质特征。主要根据野外第一手资料,分析探讨了曼信—老厂一带火山岩的时代,主要认识是:“依柳组”火山岩的主要形成于晚二叠世;老厂地区泥盆纪—中晚石炭世有少量基性—中性火山活动及三叠纪火山活动。 相似文献
100.
Basins within the African sector of Gondwana contain a Late Palaeozoic to Early Mesozoic Gondwana sequence unconformably
overlying Precambrian basement in the interior and mid-Palaeozoic strata along the palaeo-Pacific margin. Small sea-board
Pacific basins form an exception in having a Carboniferous to Early Permian fill overlying Devonian metasediments and intrusives.
The Late Palaeozoic geographic and tectonic changes in the region followed four well-defined consecutive events which can
also be traced outside the study area. During the Late Devonian to Early Carboniferous period (up to 330 Ma) accretion of
microplates along the Patagonian margin of Gondwana resulted in the evolution of the Pacific basins. Thermal uplift of the
Gondwana crust and extensive erosion causing a break in the stratigraphic record characterised the period between 300 and
330 Ma. At the end of this period the Gondwana Ice Sheet was well established over the uplands. The period 260–300 Ma evidenced
the release of the Gondwana heat and thermal subsidence caused widespread basin formation. Late Carboniferous transpressive
strike-slip basins (e.g. Sierra Australes/Colorado, Karoo-Falklands, Ellsworth-Central Transantarctic Mountains) in which
thick glacial deposits accumulated, formed inboard of the palaeo-Pacific margin. In the continental interior the formation
of Zambesi-type rift and extensional strike-slip basins were controlled by large mega-shear systems, whereas rare intracratonic
thermal subsidence basins formed locally. In the Late Permian the tectonic regime changed to compressional largely due to
northwest-directed subduction along the palaeo-Pacific margin. The orogenic cycle between 240 and 260 Ma resulted in the formation
of the Gondwana fold belt and overall north–south crustal shortening with strike-slip motions and regional uplift within the
interior. The Gondwana fold belt developed along a probable weak crustal zone wedged in between the cratons and an overthickened
marginal crustal belt subject to dextral transpressive motions. Associated with the orogenic cycle was the formation of mega-shear
systems one of which (Falklands-East Africa-Tethys shear) split the supercontinent in the Permo-Triassic into a West and an
East Gondwana. By a slight clockwise rotation of East Gondwana a supradetachment basin formed along the Tethyan margin and
northward displacement of Madagascar, West Falkland and the Gondwana fold belt occurred relative to a southward motion of
Africa.
Received: 2 October 1995 / Accepted: 28 May 1996 相似文献