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131.
Zusammenfassung Die Mechanik der Deckenbildung ist eine aktuelle Streitfrage bei der Deutung alpiner Gebirgsbildung. Zwei Leitvorstellungen stehen zur Diskussion: 1. Tangentialdruck in der Erdkruste verursacht Faltungen und Deckenüberschiebungen in der mobilen geosynklinalen Zone; 2. Gravitationstektonik zufolge von endogen bedingten Hebungen und Senkungen verursacht die lateralen Massenverlagerungen der alpinen Orogenese.Im ersten Falle also Mobilismus (Wandertektonik), mit Einengung der Geosynklinale, begleitet von Verschluckung der Sialkruste oder crustal buckling. Im zweiten Falle Fixismus (Standtektonik), das heißt nur Durchbewegung der Tektonosphäre zufolge von Materialkreisläufen im geosynklinalen Bereiche, ohne daß notwendigerweise auch die Nebengebiete mitbeteiligt werden und sich nähern müssen.An der Hand von drei genetischen Profilen über Salzburg und die Hohen Tauern wird erläutert, daß es möglich ist, die ostalpine Orogenese mit Hilfe des zweiten Leitbildes zu erklären.Die Gravitationstektonik oder Sekundärtektogenese tritt in verschiedenen Stockwerken auf. Die Abgleitung der alpinen Sedimenthaut liefert Decken von helvetischem Typ. Wenn auch das kristalline Grundgebirge am lateralen Transport mitbeteiligt ist, entstehen Decken vom ostalpinen Typ. Die Verfließungen der tiefen, rheomorphen Teile der Kruste (Migma und z. T. palingenes Magma) liefern die Decken penninischen Charakters, welche im Tauernfenster aufgeschlossen sind.Die erste orogene Hauptphase war die tieforogene oder Gosauphase der mittleren Kreide, wobei die Proto-Austriden und Proto-Penniden in die Tauernvortiefe wanderten.Die zweite orogene Hauptphase war die hochorogene oder Molassephase des Mitteltertiärs, wobei die Tauernzone als Geantiklinale emporgewölbt wurde. In den nördlichen Kalkalpen fanden nordvergente, in den südlichen Kalkalpen südvergente Bewegungen statt.Zum Schlusse wurden die nördlichen Kalkalpen gegen die Molasse aufgeschoben, welche Bewegung im zentralen Tauernsektor wahrscheinlich mechanisch mit der Gailabschiebung in der Südflanke der Geantiklinale zusammenhängt.Die Deutung der Mechanik der ostalpinen Deckenbildung nach dem Leitbild der Schwerkrafttektonik führt also zum Ergebnis, daß Krustenverkürzung keine notwendige Begleiterscheinung alpiner Orogenese ist. Diese Schlußfolgerung steht in Übereinstimmung mit gravimetrischen und seismischen Beobachtungen.  相似文献   
132.
133.
Ideally, geophones would be placed in a noiseless environment, in which case there would be no reason to resort to arrays of geophones. If the noise is such that an array is required, the objective of the array is to enhance the signal-to-noise ratio and thus to maximize the intelligence that can be derived from a given signal. The design of the array will be a function of the signal characteristics, of the direction and velocity of the noise in the bandpass of the signal, and of the site geology. It has been demonstrated previously that in a practical sense the optimum array processing is represented by precise beam forming, by which we mean simple time-delay and summation. Increasing the number N of sensors within a given area decreases the inter-element spacing and may increase the coherency between noise samples at adjacent sensors, thus yielding poorer results compared to √N improvement one expects to get if the noise is uncorrelated. Increasing the number of sensors by proportionately increasing the area is liable to result in signal deterioration, also yielding an unfavorable comparison to √N improvement in signal-to-noise. These two effects, together with economical factors, combine to limit the number of sensors that can be used. Although the data on which our conclusions are reached were drawn from earthquake seismology, the principles involved are equally applicable to exploration seismology and to other geophysical measurements in which arrays of sensors are required.  相似文献   
134.
Résumé On donne les résultats de l'analyse de la dérive des pendules horizontaux de la station Píbram-Bezové Hory au cours des années 1927–1938. Différemment aux résultats publiés déjà antérieurement[2], on a tout d'abord séparé par la méthode des moindres carrés la dérive linéaire et le terme à période de durée d'un an exactement et ce n'est que le reste qu'on a analysé par la méthode de l'analyse spectrale spéciale[4, 6]. On a trouvé dans les deux éléments une période de 222, respectivement 223 jours, non considérée jusqu'alors et ne pouvant pas être interprétée jusqu'à présent du point de vue physique. Les autres résultats sont en bon accord avec ceux reçus à l'origine. On peut conclure de la comparaison des phases des composantes annuelles des pendules horizontaux et du mouvement du pôle[5] que les deux événements sont du même origine.  相似文献   
135.
136.
137.
A second occurrence of non-metamict davidite has been found in the Kirumba syenitic massif, Kivu, Rep. of Congo (Kinshasa). Its properties are described. Its geochemical data support the hypothesis of a genetic relationship between the Kirumba massif and the alkaline complex with carbonatites of Lueshe.
Résumé Une seconde occurrence de davidite non-metamicte a été trouvée dans le massif syénitique des Kirumbas, Kivu, Rép. du Congo (Kinshasa). Ses propriétés sont décrites. Les données géochimiques sont en faveur d'une relation génétique entre le massif des Kirumbas et le complexe alcalin à carbonatites de Lueshe.
  相似文献   
138.
The purpose of this study was to develop a diffusion model for a continuous point source which takes into account the increase of wind speed with height, and to compare this model with short-range diffusion experiments. The main problem was to find a good expression for the vertical diffusion coefficient. It turned out that good agreement between theory and experiment could only be obtained by introducing a settling speed W for the tracer combined with a conventional expression for the vertical diffusion (K(Z) = K 0Z1−p). An empirical relation was found between K 0 and τ vU and between W and bar σ vU2.  相似文献   
139.
Two modern geodynamic models on the Alps are tested: plate tectonics (mechanical effects of colliding lithospheric mega-units), and mantle diapirism (mechanical and geochemical effects of ultra-lowvelocity bodies, rising from the low-velocity layer or asthenosphere). Verification occurs by means of comparing the expectations of these models (their ‘prognoses’) with the great wealth of available ‘diagnostic’ facts on the geology and geophysics of the Alps. It appears that the picture of the Alpine structural evolution, drafted by plate tectonics, is inadequate to describe the observed reality, whereas the idea of mantle diapirism, combined with crustal corrosion (geochemical oceanization) and gravity tectonics, provides a functionally correct model, that logically and coherently explains the entire Alpine cycle of orogeny.In the concluding remarks comparisons are made with the formation of island arcs in the western Pacific, the origin of the basin-and-range topography and volcanicity along the eastern margin of the Pacific, as well as the Sunda arc of Indonesia.  相似文献   
140.
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