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贵州喀斯特农业生产中多种矿物元素液态肥的应用效果分析 总被引:1,自引:0,他引:1
为改变贵州喀斯特地区农产品产出率低、品质差的现状,从喀斯特生态地质环境脆弱、土壤缺少微量元素等特征入手,利用富含矿物元素的硅酸盐岩,开发生产多元素液态矿物肥料,补偿喀斯特地区农作物生长需要的矿物营养元素。2002年以来经100多个农户及贵州省各地土肥站、农业科研生产部门在贵州喀斯特地区十几个县市进行了700多亩种植试验,获得了农作物产量增加和农产品质量提高的效果。施用多元素液态矿物肥种植的水稻、玉米、辣椒、油菜、烤烟、水果及蔬菜等20多个农作物,其90%以上的作物增产超过5%,70%增产超过10%,农产品的蛋白质提高1~2个百分点,稻谷支链淀粉提高2.7%,果实的外观色、香、味、形得到明显改观。实践证明施用多元素液态矿物肥料是提高喀斯特地区农产品产出率的新途径。 相似文献
996.
宜万铁路野三关隧道“8.5”突水事故成因分析 总被引:1,自引:1,他引:1
2007年8月5日宜(昌)万(州)铁路野三关隧道发生了重大的岩溶突水事故.在岩溶水文地质调查的基础上,对野三关隧道所处流域两个主要岩溶洼地以NaCl为示踪剂进行了充水水源和充水途径的示踪试验.两次示踪试验结果查明水洞坪岩溶洼地是"8.5"突水事故的主要水源,茅口组灰岩中发育的周家包暗河被F18断裂切割,将暗河水导入隧道形成突水事故.稻子坪的水在隧道突水段西以渗-涌水的形式进入隧道.水洞坪示踪实验得出二叠系栖霞-茅口组岩溶含水层中的地下水流速为50 m/h.稻子坪示踪试验得到茅口组灰岩含水层中的地下水流速为45.5 m/h;大冶组灰岩含水层中的地下水流速为10.8 m/h.本示踪结果为宜万铁路野三关隧道的后期恢复施工和防渗工作提供了依据,并为岩溶地区深埋隧道的设计和施工提供了试验和分析工作的实例参考. 相似文献
997.
Arsenic is present in groundwater at Siliguri–Jalpaiguri area, West Bengal, India. This is the place where Tista river descending
from the Himalayas meets the alluvial plain. The area represents alluvial fan and floodplains of Tista, Mahananda-Balasan,
Jaladhaka and its tributaries. In the river sediment samples, para- and ferro-magnetic minerals within 0.3–0.05 mm fraction
contain 9–80 ppm of arsenic. The study indicates that iron bearing minerals viz. biotite, hornblende as well as iron coated
grains of the sediment are major contributors towards arsenic budget. Though magnetite as a mineral shows maximum arsenic
content (22 ppm), it is volumetrically not of much significance. Measurement of groundwater collected from tube wells shows
up to 0.05 ppm of arsenic. These arsenic contaminated tube wells occur in a linear fashion along the course of the rivers.
Moreover, localization of contaminated tube wells coincides with the change of channel gradient as observed in longitudinal
section. The study enumerates a cause–effect relationship of arsenic occurrence with river gradient and fluvial sedimentation. 相似文献
998.
Spatial and temporal pattern of precipitation and drought in Gansu Province, Northwest China 总被引:5,自引:3,他引:5
Drought is one of the most harmful natural hazards in Gansu Province in Northwest China. The changes of precipitation affect
the severity of drought. In order to recognize the trend of precipitation and understand the effect of rainfall change on
water resources management and drought severity, Mann–Kendall test was used. Standardized Precipitation Index (SPI) was calculated
to reconstruct the drought at different time scales and analyze the frequency of drought occurrence in the recent 50 years.
The results show that the SPI is applicable in Gansu Province. The number of severe droughts differs among regions: it is
more obvious as a 3-month drought in the Yellow River Basin and the Yangtze River Basin than in the Inland River Basin, and
other droughts at 6-, 9-, and 12-month time scales have the same effect in the three regions. Mann–Kendall test results show
that there is an upward trend in the summer periods and a downward trend in the autumn-winter-spring intervals ranging from
10.5 mm/10 years to −37.4 mm/10 years, which affect the local water resources management, droughts mitigation, and agriculture
decision making. This situation poses challenges for future study. 相似文献
999.
西藏南部印度-亚洲碰撞带岩石圈:岩石学-地球化学约束 总被引:13,自引:0,他引:13
拟以岩石学和地球化学的研究为基础, 结合地球物理与构造地质学的研究成果, 从一个侧面探讨青藏高原岩石圈、特别是印度-亚洲主碰撞带岩石圈结构、组成及今后进一步的研究方向.印度-亚洲主碰撞带具有青藏高原最厚的地壳, 由初生地壳及再循环地壳两类不同性质的地壳构成; 青藏巨厚地壳是由于构造增厚及地幔物质注入(通过岩浆作用) 增厚两种机制形成的.碰撞以来藏南地壳加厚主要发生在约50~25Ma期间.青藏岩石圈地幔在地球化学和岩石学上是不均一的, 至少存在3种地球化学端元: (1) 新特提斯大洋岩石圈端元; (2) 印度陆下岩石圈端元; (3) 新特提斯闭合前青藏原有的岩石圈端元.在青藏高原还发现了一批壳幔深源岩石包体及高压-超高压矿物, 对于认识青藏深部有重要的意义.可以识别出青藏高原现今存在3种岩石圈结构类型: 第1种, 增厚的岩石圈(帕米尔型); 第2种, 减薄的岩石圈(冈底斯型); 第3种, 加厚-减薄-再加厚的岩石圈(羌塘型).这3类岩石圈是否在时间上具有先后顺序, 尚无明确的证据, 需要在今后加以注意.研究表明, 沿冈底斯带后碰撞钾质-超钾质火山活动, 可能与新特提斯洋俯冲板片在后碰撞阶段的断离及印度大陆岩石圈向青藏的持续俯冲作用有关, 但西段、中段与东段的动力学机制不相同.在青藏高原北部地区(羌塘、可可西里等地区), 后碰撞钾质-超钾质火山活动, 可能与波状外向扩展式的软流圈上隆引起的减压熔融有关.在高原北缘西昆仑、玉门等地区, 其形成机制可能为大规模走滑断层引起的减压熔融.青藏高原后碰撞火成活动具有明显而有规律的时空迁移.同碰撞的林子宗火山活动在65Ma左右始于冈底斯南部, 标志印度-亚洲大陆碰撞的开始.于45Ma左右火山活动向北迁移到羌塘-“三江”北段, 开始了后碰撞火山活动; 然后自内向外迁移, 即北向可可西里、南向冈底斯(在冈底斯内部又自西向东)、东向西秦岭迁移; 最后(6Ma以来), 再分别向高原的西北、东北、东南三隅迁移.结合已有地球物理资料, 一种可能的解释是它可能暗示由印度和亚洲大陆板块碰撞所诱发的深部物质(如中-下地壳、软流圈地幔物质) 流动. 相似文献
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