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101.
102.
青藏高原东北地区现代降水中δD与δ^18O的关系研究 总被引:11,自引:0,他引:11
根据对取自青藏高原东北地区部分降水样中氢氧稳定同位素比率的分析,得到沱沱河站的大气水线(MWL)为:δD=8.25δ^18O+9.22‰,与全球平均MWL的差别较小;德令哈、西宁站的MWL分别为:δD=5.86δ^18O-27.28‰和δD=6.96δ^18O-30.19‰,均与全球平均MWL差别较大。这主要归因于水汽源地的非平衡蒸发和凝结物在非饱和大气中降落时的非平衡蒸发。上述地区的过量氘Exd 相似文献
103.
三江盆地七星河区成因地层分析 总被引:1,自引:0,他引:1
区内存在5种等时性地层界面,据此将含煤岩系划分为6个成因单元,10个亚单元。沉积环境经历了5个演化阶段,其中扇三角洲废弃阶段为最有利的聚煤时期。聚煤的有利部位位于废弃的扇三角洲体之上。 相似文献
104.
黑龙江省东部跃进山群中绿片岩的地球化学特征及地质意义 总被引:2,自引:4,他引:2
跃进山群出露位于佳木斯地块和那丹哈达地体之间,是完达山造山带的组成部分。它由大陆斜坡相沉积物、大洋中脊型玄武岩和洋岛型玄武岩组成,其中有镁铁-超镁铁质岩块体。它不是一个地层单位,而是与活动大陆边缘板块俯冲作用有关的蛇绿混杂岩 相似文献
105.
106.
江西永平铜矿金属矿物化学成份及矿物包体特征 总被引:4,自引:0,他引:4
永平铜矿黄铁矿、黄铜矿的化学成份特征以及矿物测温和石英包体成份分析特征表明成矿经历了一个较低温度阶段,但所反映的后期成矿作用的改造特征也非常明显,特征是闪锌矿,其化学成份具明显的后期改造成矿特征,是岩浆热作用的产物。黄铁矿的同生成矿较为明显,闪锌矿的后期改造成矿特征更为明显,而黄铜矿具有明显的沉积改造特征。 相似文献
107.
沥青铀矿中氧同位素测定方法 总被引:2,自引:0,他引:2
本文介绍了一种直接测定沥青铀矿中氧同位素的分析方法--五氟化溴法,实验分析和数据首次表明,铀氧化物中的氧同位素主要是富轻氧的。 相似文献
108.
新疆伊犁盆地侏罗纪煤岩特征及煤相 总被引:2,自引:1,他引:2
应用煤岩学方法,探讨了新疆伊犁盆地侏罗纪煤的煤岩特征及煤相划分,将煤相划分为9种类型即干燥森林沼泽相,潮湿森林沼泽相,草木混生型沼泽相或芦苇沼炭沼泽相。通过煤相分析,为伊犁盆地成煤环境的研究提供了佐证。 相似文献
109.
110.
Properties of wave velocity for two types of granitoids at high pressure and temperature and their geological meaning 总被引:1,自引:0,他引:1
Shufeng Yang Hanlin Chen Jishuang Jiang Guoqiang Zhu Hongshen Xie Wei Hou Yueming Zhang Huigang Xu 《中国科学D辑(英文版)》1997,40(5):470-476
The wave velocity for two types of granitoids was measured using the analytic method of full-wave vibration at high pressure
and high temperature. The laws of velocity changes for them differ with the pressure boost and temperature rise, and the velocity
change of S-type is more violent than that of I-type. The “softening point” of compressional wave velocity (V μ) is also revealed
during the measurement for two types of granitoids imitating the pressure and temperature at a certain depth. But the depth
of “softening”, Vp after “softening” and the percentage of Vp’s drop around the “sofrening point” for two types of granitoids are obviously different. The depth of “softening” is 15 km
approximately and Vp after “softening” is 5.62 km/s for S-type granitoid. But for I-type granitoid the depth of “softening” is 26 km approximately
and Vp after “softening” is 6. 08 km/s. Through careful analysis of rock slices after the experiment, it was found that the “softening”
of elastic-wave velocity is caused by the partial melting of granite. Combined with the results of geophysical prospecting,
these results suggest that the low-velocity layers developing in the interior of Earth crust are related to thc partial melting
of different types of granitoids. The formation of the low-velocity layer in the upper-middle Earth crust is closely related
to the development of S-type granitoid, but that in the lower Earth crust is closely related to the development of I-type
granitoid. 相似文献