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221.
用一个中等复杂程度的热带海气耦合模式研究了气候基本态的季节变化在El Ni?o事件成熟位相锁定中的作用.结果表明,模式模拟出了El Ni?o事件成熟位相锁定在年底左右的基本特征.由海洋气候基本态的季节变化所引起的平流的季节变化是El Ni?o事件成熟位相锁定在年底的机制.在El Ni?o事件期间,1~5月份,赤道中东太平洋地区的海洋气候基本态所引起的暖平流较弱,较弱暖平流造成海表温度异常降低,使海气耦合不稳定度较弱,从而使El Ni?o事件衰减.6~12月份,赤道中东太平洋地区的海洋气候基本态所引起的暖平流较强,较强暖平流造成海表温度异常升高,使海气耦合不稳定度加强,从而使El Ni?o事件发展.这样,在年底左右,赤道中东太平洋地区形成海表温度异常的一个极值点,形成El Ni?o事件成熟位相.海洋垂直(经向)平均流的季节变化产生的平流的季节变化最(次)强,因此,海洋垂直(经向)平均流是El Ni?o事件成熟位相锁定在年底的主(次)要因子. 相似文献
222.
大别山沙村中生代A型花岗岩和基性岩的源区演化关系 总被引:4,自引:5,他引:4
A型花岗岩的成因虽存在不同的认识模式,但对大别山沙村A型花岗岩的岩石化学和地球化学研究结果表明,其物质源自大陆岩石圈地幔的部分熔融,含有古老地壳信息。结合被侵入基性岩的地球化学和年代学资料,推测大别造山带中生代岩石圈地幔的地球化学性质与下扬子地幔相似。花岗岩中锆石SHRIMP法U-Pb年龄为119.0±3.2Ma,说明其岩浆侵位于早白垩世,与邻近的基性岩侵位时间相近但稍晚。在三叠纪因大陆俯冲碰撞增厚的岩石圈在早白垩世被拉张减薄,含有古老地壳成分的扬子陆下岩石圈地幔及其上覆下地壳发生部分熔融,形成了不同成分的碰撞后岩浆岩。其中部分基性岩浆分异结晶成为辉长岩,而A型花岗岩可能是同一地幔源区物质小比例部分熔融后分异结晶的产物。 相似文献
223.
224.
225.
澜沧江中游某崩塌堆积体变形空间效应研究 总被引:7,自引:0,他引:7
某崩塌堆积体范围内布置有公路、缆机平台、电站进水口等重要建筑物。其变形稳定性直接影响到治理工程设计、施工安全以及电站的运行。因此,文章在对其环境地质条件、物质结构、形成机制分析的基础上,对其变形空间效应作系统的地质分析;并建立了相应的三维地质力学模型,应用FLAC-3D快速拉各朗日差分程序对其空间变形特征进行了详细的分析。结果表明:收口转向及变形收敛特征使得堆积体下部形成一个“支撑拱”,从而阻碍了上部堆积体向下部的变形与位移,利于堆积体的稳定;同时,三维数值模拟结果也表明:堆积体的变形具有明显的空间效应。其位移矢量表现出一定的收敛性,且变形主要分布在1360~1650m高程;变形方式表现出一定的分区特征,表现出后缘压缩固结,中部滑移,前缘受阻压缩的位移特征。纵向具有明显的收口效应;横向上比较来看,也存在变形受阻的收口特征;收口范围主要集中在1330~1440m高程范围。 相似文献
226.
介绍网络加密技术和DES(对称密钥体制)加密算法,分析了选用DES数据加密标准对网络数据流加密的可行性和优越性,研究了JAVA安全结构和在B/S模式下APPLET与SERVLET之间的通信机制,最后基于该模式给出了一个在四川省图书馆综合管理系统中的应用实例。 相似文献
227.
228.
229.
230.
Bo Barker Jørgensen Michael E. Böttcher Lev N. Neretin 《Geochimica et cosmochimica acta》2004,68(9):2095-2118
The main terminal processes of organic matter mineralization in anoxic Black Sea sediments underlying the sulfidic water column are sulfate reduction in the upper 2-4 m and methanogenesis below the sulfate zone. The modern marine deposits comprise a ca. 1-m-deep layer of coccolith ooze and underlying sapropel, below which sea water ions penetrate deep down into the limnic Pleistocene deposits from >9000 years BP. Sulfate reduction rates have a subsurface maximum at the SO42−-CH4 transition where H2S reaches maximum concentration. Because of an excess of reactive iron in the deep limnic deposits, most of the methane-derived H2S is drawn downward to a sulfidization front where it reacts with Fe(III) and with Fe2+ diffusing up from below. The H2S-Fe2+ transition is marked by a black band of amorphous iron sulfide above which distinct horizons of greigite and pyrite formation occur. The pore water gradients respond dynamically to environmental changes in the Black Sea with relatively short time constants of ca. 500 yr for SO42− and 10 yr for H2S, whereas the FeS in the black band has taken ca. 3000 yr to accumulate. The dual diffusion interfaces of SO42−-CH4 and H2S-Fe2+ cause the trapping of isotopically heavy iron sulfide with δ34S = +15 to +33‰ at the sulfidization front. A diffusion model for sulfur isotopes shows that the SO42− diffusing downward into the SO42−-CH4 transition has an isotopic composition of +19‰, close to the +23‰ of H2S diffusing upward. These isotopic compositions are, however, very different from the porewater SO42− (+43‰) and H2S (−15‰) at the same depth. The model explains how methane-driven sulfate reduction combined with a deep H2S sink leads to isotopically heavy pyrite in a sediment open to diffusion. These results have general implications for the marine sulfur cycle and for the interpretation of sulfur isotopic data in modern sediments and in sedimentary rocks throughout earth’s history. 相似文献