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12.
13.
GPS Block IIR(M)����ԭ�����Ӳ�Ԥ���о� 总被引:3,自引:0,他引:3
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14.
�봨����ǰ����������ѻ�������� 总被引:2,自引:1,他引:1
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15.
16.
新田宁远道县一带玄武质火山岩的地球化学研究 总被引:17,自引:1,他引:17
本文阐述了该区玄武质火山岩及其中包体的微量元素及同位素地球化学特征,并对玄武岩浆成因与演化进行了探讨。玄武岩与其中的包体具有不同的过渡金属元素分配型式。二辉橄榄岩包体具亏损地幔岩性质。玄武岩稀土元素的配分特点与世界上典型的大陆裂谷型玄武岩相似。锶、铅、氧同位素的初步研究结果对岩浆的幔源性质及所经受的同化混染作用提供了一些线索。 相似文献
17.
陆相渐新统划分中的问题及新进展 总被引:18,自引:1,他引:18
近年来国际上关于始新世-渐新世界线的研究取得了重大进展,其同位素年龄被确认为34Ma,北美哺乳动物年代表已据此重新厘定。通过对哺乳动物群的分析和对比,论证了我国原认为是早渐新世的乌兰戈楚期和呼尔井期的时代应改归晚始新世,原认为是中渐新世的三达河期的时代应为早渐新世。在亚洲始新世-渐新世的界线不是在乌兰戈楚期之末,而是在呼尔井期与三达河期之间。 相似文献
18.
高寒冻土区生物结皮对土壤理化属性的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
生物结皮是高寒地区地被层的重要组分之一。其作为地表特殊的结构层,能够改变地表结构及土壤理化属性,从而影响冻土环境。迄今为止,关于青藏高原高寒生态系统中生物结皮对土壤理化属性的影响尚不清楚。以青藏高原高寒冻土区生物结皮为研究对象,初步研究了生物结皮的特征及其对土壤理化属性的影响。结果表明:生物结皮在高寒草甸退化过程中广泛发育,主要以藻结皮为主,其盖度可达37.3%~51.7%,结皮层平均厚度为12.6 mm。由于生物结皮的发育,高寒地区5~20 cm土层粉粒含量有所增加,但差异不显著,而结皮层土壤田间持水量相比于裸地表层(2 cm)增加了10%~40%,结皮层容重较裸地降低了30%;两种类型藻结皮均显著增加了结皮层及其下0~20 cm土层土壤有机质,而深色藻结皮增加了结皮层及其下0~20 cm土层土壤全氮含量,浅色藻结皮仅增加了结皮层土壤全氮含量,对其下0~20 cm土层土壤全氮含量没有显著影响;生物结皮对土壤pH没有显著影响;生物结皮是高寒生态系统植被退化过程中的关键环节。研究结果为揭示生物结皮在高寒生态系统中发挥重要生态功能提供依据。 相似文献
19.
无人机航磁测量以其高效、安全、低成本等优点逐渐应用到中小面积大比例尺资源勘探领域。本文针对安徽芜湖市三山区22 km2区域构造刻画和找矿前景预测,开展1∶20 000高精度无人机航磁测量工作;推导了欧拉反演求解过程,并分析对比构造指数选取,使用构造指数为0的欧拉反褶积对航磁数据进行反演求解,获得地下磁异常体构造边界解集信息;将其应用到研究区域航磁数据反演,根据反演得到的边界位置和深度信息圈定了18处断裂,并结合异常特征给出了8.7 km2岩浆岩分布区,根据宁芜区域铁矿成矿特点,圈定岩浆分布区及边界为成矿详查区。 相似文献
20.
This study analyzes the response of glacier to climate change during the past 49 years in Urumqi River source region, the
Tianshan Mountains of China. The temporal and spatial variations of winter mass balance (bn-w) at different time scales were
analyzed to identify their response to climate change during 1988–2006 (The observation of winter mass balance observation
began in 1988) on the Glacier No.1 at the headwaters of the Urumqi River, Tianshan Mountains, China. The winter accumulation
shows a significantly decreasing trend. The results show that the cumulative values on Glacier No.1 is 2,202 mm water equivalent
during 1988–2006 and the mean values is 116 mm a−1. Furthermore, the trend analysis of the winter mass balance indicates a rapid decrease since 1990, and the mean mass balance
is only 79 mm a−1 during 1997–2006. Winter mass balance correlates well negatively with the total evaporation from September to April (r = −0.68, α = 0.01), and positively with the total precipitation from September to April (r = 0.74, α = 0.01). However, winter mass balance shows a weak correlation with mean minimum air temperature during September
to April (r = −0.35), and runoff on September (r = −0.13). 相似文献