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Ohne Zusammenfassung  相似文献   
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Zusammenfassung Das Tuffvorkommen vom Heilsberg bei Gottmadingen im Hegau wurde neu kartiert und mineralogisch untersucht. Die Korngrößenverteilung zeigt ein deutliches Maximum bei 0,6–1,2 mm. Der Tuff besteht aus 40% magmatogenem Material und 60% Bestandteilen des durchschlagenen Untergrundes. Die magmatogenen Komponenten sind 17% Einzehnineralien, 10% Grundmasse und 13 % Auswürflinge. Unter den Einzelmineralien wiegt der Pyroxen (Fassait) vor, daneben kommen Amphibol, Biotit und Magnetit, ferner Apatit und Analcim sowie einige seltenere Mineralien vor. Für Pyroxen, Amphibol, Biotit und Magnetit werden chemische Analyse und optische Eigenschaften mitgeteilt. Die größte Menge der magmatogenen Auswürflinge sind kugelförmige Lapilli, die hinsichtlich ihrer Entstehung genauer untersucht und chemisch analysiert wurden. Seltener sind grobkristalline, dunkle und belle Bomben, deren Mineralgehalt und chemische Zusammonsetzung genauer beschrieben werden. Sic stellen wahrscheinlich Differentiate des Heilsbergmagmas dar. Die ehemals glasige, magmatogene Grundmasse des Tuffs liegt heute als ein Gemenge von Montmorillonit und Calcit vor.Aus den nichtmagmatogenen Bestandteilen kann auf den Untergrund im Bereich des Heilsbergvulkans geschlossen werden. Aus dem Deckgebirge wurden Tertiär, Mahn, Dogger, Jura, Keuper und Muschelkalk nachgewiesen. Das Grund-gebirge besteht hauptsächlich aus granodioritischen bis granitischen Gesteinen und enthält auffallenderweise nur wenig Gneise. Der Herd der Eruption dürfte mindestens 4000 m tief liegen.Der Chemismus des Heilsbergmagmas ist hornblenditisch. Es ist dem Magma der Melilithite verwandt und leitet zu den Phonolithen des Hegau über. Das Gestein ist als hornblenditischer Pyroxen-Analcim-Tuff zu bezeichnen.Zwei unabhängige Bestimmungen nach der K-Ar-Methode ergaben für den Biotit des Tuffs ein obermiozänes Alter von 14,0 bzw. 14,5 Mill. Jahren.Mit 2 Textabbildungen  相似文献   
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Between June 2004 and September 2004 a temporary seismic network was installed on the northern insular shelf of Iceland and onshore in north Iceland. The seismic setup aimed at resolving the subsurface structure and, thus, the geodynamical transition from Icelandic crust to typical oceanic crust along Kolbeinsey Ridge. The experiment recorded about 1,000 earthquakes. The region encloses the Tjörnes Fracture Zone containing the Husavik–Flatey strike-slip fault and the extensional seismic Grimsey Lineament. Most of the seismicity occurs in swarms offshore. Preliminary results reveal typical mid-ocean crust north of Grimsey and a heterogeneous structure with major velocity anomalies along the seismic lineaments and north–south trending subsurface features. Complementary bathymetric mapping highlight numerous extrusion features along the Grimsey Lineament and Kolbeinsey Ridge. The seismic dataset promises to deliver new insights into the tectonic framework for earthquakes in an extensional transform zone along the global mid-ocean ridge system.  相似文献   
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The Acid-Producing Potential (APP) and the Acid-Consuming Capacity (ACC) are introduced as basic parameters for long-term pollution assessment of mud disposal. They can be obtained by a four-step sequential leaching technique. The concentration of Ca extracted by the first Na-acetate step permits calculating the ACC. Both the Fe- and S-fractions deliberated by subsequent leaching steps are used to calculate the APP. When the APP of a sample is substacted from its ACC, a negative value indicates a potential increase of the bioavailability of the toxic metal load upon disposal of this mud in oxic environments.  相似文献   
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Experimental investigation is made on the boundary layers of the transformation zone (i.e. the region between the last symmetrical wave profile depth and the breaking point) of plunging breakers propagating on a smooth beach with 1/12 uniform slope. Using a laser anemometer, the particle velocities are measured at four verticals along the transformation zone for three different steepnesses of waves within the plunging breaker range. The boundary layer flow in the transformation zone is found mostly of turbulent character and vertical distribution of particle velocities does not seem to conform to the classical law of the wall distribution given for steady-flow boundary layers. The results show that free-stream particle velocities, in the boundary layer of the breaker under the crest phase, increase considerably as the wave progresses towards the breaking point. The boundary layer thickness, defined as the velocity-affected region, remains constant throughout the transformation zone but it decreases with increasing deep-water wave steepness for the particular beach slope tested.  相似文献   
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