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31.
报告了中、美两国在喜马拉雅山区进行的第一次深反射地震试验的结果.试验剖面南起喜马拉雅山山脊南亚东县的帕里镇,向北穿过喜马拉雅山脊的荡拉,到达康马南的萨马达.剖面长约100km.共中心点(CMP)叠加剖面上显示出:1.在地壳中部有一强反射带,向北缓倾斜下去,延长达100km以上.它可能代表了一个活动的逆冲断裂或是一条巨大的拆离带,印度地壳整体或下地壳沿此拆离层俯冲到藏南之下.2.上部地壳的反射很丰富,显示了上地壳存在着大规模的叠瓦状结构.3.下地壳的反射同相轴呈现短而有规律的分布,显示了塑性流变特征.4.在测线南部莫霍反射明显,深度达72-75km.发现南部有双莫霍层的存在.5.试验中还取得莫霍层下面32,38,48s等双程走时的多条反射,向北倾斜,反射同相轴延续较长,信息丰富,反映了上地幔的成层结构和变形特征.这些结果对印度大陆地壳整体或其下地壳俯冲到藏南特提斯喜马拉雅地壳之下,并导致西藏南端地壳增厚的观点,给予了实质性的支持.  相似文献   
32.
We present thermal mass loss calculations over evolutionary time scales for the investigation if the smallest transiting rocky exoplanets CoRoT-7b (∼1.68REarth) and Kepler-10b (∼1.416REarth) could be remnants of an initially more massive hydrogen-rich gas giant or a hot Neptune-class exoplanet. We apply a thermal mass loss formula which yields results that are comparable to hydrodynamic loss models. Our approach considers the effect of the Roche lobe, realistic heating efficiencies and a radius scaling law derived from observations of hot Jupiters. We study the influence of the mean planetary density on the thermal mass loss by placing hypothetical exoplanets with the characteristics of Jupiter, Saturn, Neptune, and Uranus to the orbital location of CoRoT-7b at 0.017 AU and Kepler-10b at 0.01684 AU and assuming that these planets orbit a K- or G-type host star. Our findings indicate that hydrogen-rich gas giants within the mass domain of Saturn or Jupiter cannot thermally lose such an amount of mass that CoRoT-7b and Kepler-10b would result in a rocky residue. Moreover, our calculations show that the present time mass of both rocky exoplanets can be neither a result of evaporation of a hydrogen envelope of a “Hot Neptune” nor a “Hot Uranus”-class object. Depending on the initial density and mass, these planets most likely were always rocky planets which could lose a thin hydrogen envelope, but not cores of thermally evaporated initially much more massive and larger objects.  相似文献   
33.
The upper mixed layer depth (h) has a significant seasonal variation in the real ocean and the low-order statistics of Langmuir turbulence are dramatically influenced by the upper mixed layer depth.To explore the influence of the upper mixed layer depth on Langmuir turbulence under the condition of the wind and wave equilibrium,the changes of Langmuir turbulence characteristics with the idealized variation of the upper mixed layer depth from very shallow (h=5 m) to deep enough (h=40 m) are studi...  相似文献   
34.
35.
缺少密度或孔隙度测定数据的块体堆积速率的计算T.J.S.Sykes等块体堆积速率(MAR)计算已被应用于深海钻探计划(DSDP)和大洋钻探计划(ODP)岩心,以研究大洋盆地的沉积物演化,或把MAR数据分离成岩石学成分以决定方解石补偿深度(CCD)的历...  相似文献   
36.
热液活动,特别是高温流体释放,通常与轴部存在岩浆房(AMC)有关,然而这种关系尚未得到系统的验证。通过对6个区域性较长(长度在170—560km之间)的洋脊段进行连续的AMC以及热液羽流调查,就有可能定量比较热液活动的分布、强度与AMC范围、深度以及在部分站位岩浆熔融程度之间的关系。这六个区域性洋脊的扩张速率在55—145mm/a之间,共包含20个次级的洋脊段。在洋脊段尺度上(除去受到热点影响的加勒帕戈斯扩张中心),热液羽流的发生率随着AMC的发生率(AMCr,r^2=0.64)增加而线性增加。对所研究的6个区域性洋脊段而言,热液羽流的发生率随着AMC的深度减小而增加(AMCZ,r^2=0.66)。在次级洋脊段尺度上,热液羽流的发生率与AMCr(r^2=0.12)以及AMCz(r^2=0.25)相关性很差。最后在亚段尺度上,或者在局部尺度上(0.75km长的区间内),热液羽流的强度随着AMCz的变浅而增强(r^2=0.85)。羽流强度越强的区间也就越接近它们的海底来源,其中68±13%直接位于AMC之上。这种分布与现在已知的40个高温喷口场中至少有37个位于AMC之上的分布相似。现在的数据能够允许我们验证AMC与热液活动相互之间关系的假设。尽管现存的数据很少,不支持如下假设:熔融富集的岩浆透镜体优先发育强烈的、持续周期长的热液喷发。同时,在任何洋脊段也未能为如下提议找到证据:在段尺度上,热液冷却的增加可以在局部亚段上降低AMCz。在慢速洋脊,岩浆房存在的证据相当稀少,然而这些数据却与那些具有更快扩张速率洋脊的数据相一致。对所有扩张速率洋脊的观察结果表明,几乎所有的高温热液场均与岩浆或者推断的岩浆有关;而“热岩”或者非岩浆热源不足以引起高温热液喷发。  相似文献   
37.
以前的研究表明密度和核磁共振测井数据可用来精确计算储层的天然气饱和度。传统的气体储层中开发的用于天然气饱和度计算的密度-磁共振法也可用于天然气水合物饱和度分析。在不使用复杂方程或假设的情况下,基于经验方程,密度-磁共振方法可得到精确的地层孔隙度、气体和(或)天然气水合物饱和度。本文通过密度-磁共振响应方法来识别Mallik 5L-38井所穿沉积剖面中的天然气水合物带。结果证明密度-磁共振方法可以计算经气体校正后的孔隙度和精确的天然气水合物饱和度。  相似文献   
38.
建立哈萨克斯坦共和国地震学数据库是CASIN国际项目的一部分,应由中亚各国来共同完成。项目主要目的旨在建立地震学数据库,以作为今后减小哈萨克斯坦共和国地震危险性的工作基础。哈萨克斯坦共和国地震学数据库由下列子系统构成:1)文件输入子系统;2)信息检索和提交子系统;3)信息元数据存储子系统;4)档案库运行控制子系统;5)信息安全子系统。哈萨克斯坦共和国地震学数据库有以下功能:1)永久存储综合信息并上报和收集(记录)其他资料;2)存储数据和资料计算;3)电子文档的长期存储和管理;4)规定序号进行信息查询和文件的联机保证;5)信息统计和…  相似文献   
39.
本文介绍一种具有对数响应特性的电热式降雨强度计,该仪器是根据使降落到感应器表面的雨水加热蒸发所需要的电功率,以连续测量0.3—350毫米/小时的降水速率。外场试验表明,此仪器与标准翻斗雨量计的观测结果一致。 1.工作原理这种电热降雨强度计是根据四十年代在飞机积冰现象的研究中使用的液态水含量电测仪器发展而来的,它可以检测落到仪器表面的雨水和云中的水通量。仪器有两个固定电位的金属电极,电极之间是一种多孔、吸  相似文献   
40.
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