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191.
192.
Dr. Gerhard Hempel 《International Journal of Earth Sciences》1962,51(2):567-573
Zusammenfassung Die voroberdevonischen Kerngesteine des Bergaer Sattels werden von wenige Meter mächtigen konkordanten und diskordanten Diabas-Gängen durchschlagen. Die diskordanten Gänge liegen ausnahmslos in der achsenflächenparallelen Transversalschieferung (s1). Die Erklärung dieser Lagerungsform durch eine voroberdevonische Schieferung oder durch die Annahme eines nachsudetischen Intrusionsalters stünde im Widerspruch zu den bisherigen Ansichten. Eine genaue Überprüfung dieser s1-parallelen Gänge erweist deutlich deren Bindung an die Mittelschenkel der Falten niederer Ordnung. Die aus der Schichtung abweichende Intrusion folgte demnach achsenflächenparallelen Schenkelbrüchen tiefoberdevonisch angelegter Embryonalfalten. Sie werden der reußischen Phase v.Gaertners (1951) zugeschrieben. Diese Bewegung an der Wende Mittel-/Oberdevon wird als intrageosynklinale Vorfaltung der saxothuringischen Zone des variskischen Orogens aufgefaßt.Dieser Beitrag ist das Teilergebnis einer regionalgeologischen Untersuchung, deren Anregung und Betreuung Verf. Herrn Professor Dr. F.Deubel verdankt. 相似文献
193.
Sedimentation patterns of diatoms in Lake Holzmaar, Germany - (on the transfer of climate signals to biogenic silica oxygen isotope proxies) 总被引:2,自引:0,他引:2
The seasonal sedimentation pattern of diatom valves in Lake Holzmaar was investigated during 1995 by deploying sediment traps at three different lake depths. According to the sedimentation pattern, the major reproduction zone of diatoms was restricted to the upper 6 m of the water body. The population growth started late in April and blooms of Cyclotella cf. comensis Grun., which dominates the plankton diatoms, and Fragilaria crotonensis Kitton were collected in traps during June and September, and July, respectively. During summer, the seasonal sedimentation pattern of each taxon, as collected in the upper traps, was reflected in the concentrations in the lowest trap. However, in May and from September onwards, the community composition in the lowest trap and augmented trapping rates suggest both sediment focusing and resuspension of bottom sediments.The temperature signals as recorded by 18O values of diatom valves should, therefore, reflect integrated temperatures between 0 and 6 m depth. However, temperatures during summer and autumn are expected to be accentuated in the sedimentary record since the isotopic signal is weighted by both the number and the weight-mass of the valves. During summer, the transfer of these signals by the sedimenting diatoms retains the information pattern recorded, while in spring and autumn/winter additional influxes caused by resuspension may somewhat alter those temperature informations. The proxy signals finally stored in the sediments, may, therefore, not precisely represent the successive temperatures currently recorded during 1995 within mid-lake. 相似文献
194.
195.
Gerhard Neumann 《Ocean Dynamics》1956,9(2):66-78
Zusammenfassung In der Ozeanographie ist cs üblich, als dynamische Bezugsfläche eine Nullfläche zu wählen, d. h. eine Fläche im baroklinen Ozean, in der die Geschwindigkeit der Strömung verschwindet. Die Kenntnis dieser Tiefe, also der Untergrenze des Strömungssystems, ist nicht nur eine Voraussetzung für die Berechnung absoluter Strömungen nach der klassischen Methode, sondern auch wichtig für eine Analyse der Dynamik ozeanischer Zirkulationsvorgänge.Bei der theoretischen Behandlung cines vertikal und horizontal geschichteten Ozeans mit Hilfe der vertikal integrierten Bewegungsgleichungen treten Glieder auf, die eine Kenntnis der Tiefenlage des Strömungssystems voraussetzen. Nur im Falle sehr spezieller Bedingungen oder einer konstanten Tiefe des Zirkulationssystems verschwinden die von der Untergrenze abhängigen Glieder.In der vorliegenden Arbeit wird an einem einfachen Modell der Einfluß einer variablen Tiefe der Untergrenze des Strömungssystems auf den horizontalen Massentransport diskutiert. Ein interessantes Beispiel bietet das Stromsystem an der Ostküste von Nordamerika, wo das Feld des Golfstromes einem äquivalent-barotropen System zuzustreben scheint. Ein solches Feld erfordert einen starken Abfall der Untergrenze der Strömung von der linken zur rechten Flanke, d. h. vom Kontinentalschelf zur Sargassosee. Die so geforderte Nullfläche stimmt gut mit der nach der D efantschen Methode bestimmten überein.
Herrn Professor Dr. Gerhard Schott zum 90. Geburtstag gewidmet. 相似文献
On the problem of the dynamical reference surface with special consideration of the Gulf Stream
Summary It has become a customary practice in oceanography to choose as a dynamical reference surface a zerolevel, that is, a surface in the barocline ocean where the current velocities vanish. The knowledge of the depth of such a surface, or of the lower boundary of the current system, is not only required for computing absolute currents according to the classical method, but it is also important for an analysis of the dynamics of the oceanic circulation.When dealing theoretically with a stratified ocean by means of the vertically integrated equations of motion, additional terms appear in the basic equations which depend on the depth of the lower boundary of the current system. The terms which depend on the variable depth of this lower boundary would disappear only in the case of very special conditions or of a constant depth of the circulation.The present paper discusses a simple model which shows the effect of a variable depth of the lower boundary of the current system on the horizontal mass transport. An interesting example is offered by the currents off the east coast of North America, where the current field of the Gulf Stream seems to approach an equivalent-barotropic system. Such a field requires a strong slope of the lower boundary of the current, that is, of the zero level, from the left to the right hand border, or from the continental shelf towards the Sargasso Sea. This zero level as requir ed theoretically for stationary currents agrees well with the level of no motion as determined by the method of A. Defant.
Sur le problème d'une «surface de référence dynamique» discuté en considération spéciale de la région du courant du Golfe
Résumé Les océanographes ont pris l'habitude de choisir comme «surface de référence dynamique» un «niveau de zéro», c. a. d. une surface dans l'océan barocline où la vitesse devient nulle. La connaissance de la situation en profondeur d'une surface, donc, la limite inférieure du système de courants est non seulement indispensable au calcul des courants absolus d'après la méthode classique mais aussi importante à l'analyse de la dynamique de la circulation océanique.Si l'on étudie théoriquement un océan stratifié en se servant des équations de mouvements verticalement intégrées, on rencontre dans les équations fondamentales des termes additionnels qui dépendent de la limite inférieure du système de courants. Ces termes qui dépendent de la profondeur variable de cette limite inférieure disparaîtront seulement en cas de conditions très spéciales ou de présence d'une profondeur constante du système de circulation.Le travail actuel discute à l'aide d'un exemple simple l'influence qu'une profondeur variable de la limite inférieure du système de courants exersc sur le transport horizontal de masse. Le système de courants devant la côte orientale de l'Amérique du Nord où le champ du courant de Golfe semble s'approcher d'un système équivalent-barotrope en offre un exemple intéressant. Un tel champ nécessite une forte inclinaison de la limite inférieure du courant, c. a. d. une inclinaison allant du bord gauche au bord droit du niveau de zéro ou du plateau continental jusqu'à la mer des Sargasses. Ce niveau de zéro, comme il est théoriquement dérivé en cas des courants stationnaires, est en bon accord avec le niveau sans mouvement déterminé d'après la méthode de Defant.
Herrn Professor Dr. Gerhard Schott zum 90. Geburtstag gewidmet. 相似文献
196.
Summary Data were collected in 1988 and 1989 on the distribution and activity of petroleum hydrocarbon degrading bacteria in the North Sea and Baltic Sea. Crude oil degrading bacteria and the number of bacteria which in particular degrade naphthalene were quantified using a modified dilution method (MPN). Crude oil degrading bacteria were present in all of about 100 water samples, with as many as 103 ml–1 in some samples. Numbers of naphthalene degrading bacteria were at least tenfold lower. There is obviously a greater connection between this bacteria group and petroleum hydrocarbon (PHC) contamination than between the more nonspecific group of crude oil degrading bacteria and PHC contamination. Data from the North Sea show an extremely high abundance of hydrocarbon degrading bacteria, even in winter, while in the southern Baltic Sea low numbers of bacteria were found and slower crude oil degradation was observed.
Verteilung und Aktivität von erdölkohlenwasserstoffabbauenden Bakterien in Nord- und Ostsee
Zusammenfassung 1988 und 1989 wurden Daten über Verteilung und Aktivität von erdölkohlenwasserstoffabbauenden Bakterien in Nord- und Ostsee gesammelt. Rohölabbauende Bakterien und die Zahl von Bakterien, die insbesondere Naphthalen abbauen, wurden mit einer modifizierten Lösungsmethode (MPN) bestimmt. Rohölabbauende Bakterien wurden in allen ca. 100 Wasserproben nachgewiesen; in einigen Proben mit nicht weniger als 103/ml. Die Zahl der naphthalenabbauenden Bakterien war mindestens um den Faktor 10 kleiner. Ein stärkerer Zusammenhang zwischen dieser Bakteriengruppe und der Belastung des Meerwassers durch Erdöl-Kohlenwasserstoffe als zwischen der eher unspezifischen Gruppe der rohölabbauenden Bakterien und dieser Belastung ist wahrscheinlich. Daten aus der Nordsee zeigen, selbst im Winter, eine sehr hohe Zahl von kohlenwasserstoffabbauenden Bakterien, während in der südlichen Ostsee eine niedrigere Anzahl von Bakterien bestimmt und ein langsamerer Rohölabbau beobachtet wurde.相似文献
197.
198.
Gerhard von Gruenewaldt Klaus Weber-Diefenbach 《Contributions to Mineralogy and Petrology》1977,65(1):11-18
Electron microprobe analyses of Ca-poor pyroxenes in gabbroic rocks of the Main Zone of the Bushveld Complex reveal that inverted pigeonites have lower Mg/Fe ratios than coexisting hypersthenes. Textural relationships, however, indicate that the two Ca-poor pyroxenes did not crystallize simultaneously from the magma. Early pigeonite reacted with the magma to form hypersthene and the difference in the Mg/Fe ratio of these two pyroxenes reflects the difference of this ratio between early pigeonite and the magma at the time of reaction. Some of the grains of early pigeonite, now inverted to hypersthene, evidently escaped this reaction with the magma. Bulk compositions of pyroxenes intermediate between that of pigeonite and hypersthene are postulated on the grounds of varying amounts of exsolved augite in the hypersthene which has originated from pigeonite by reaction with magma. 相似文献
199.
200.
The derivation of P and S velocities at the core-mantle boundary (CMB) from long-period diffracted waves by the use of the simple ray-theoretical formulav
CMB=r
c
/p (v
CMB=velocity at the CMB;r
c
=core radius;p=ray parameter) yields apparent velocity values which differ from the true velocities. Using a dominant period of about 20 sec for calculating theoretical seismograms, we found a linear relation between the apparent velocity and the average velocity in a transition zone at the base of the mantle with fixed velocity on top.The ray parameters determined from long-period earthquake data are found to be 4.540±0.035 and 8.427±0.072 sec/deg for Pdiff and Sdiff, respectively. These values yield apparent velocities of 13.378±0.103 for P and 7.207±0.062 km/sec for S waves. By means of the theoretical relation between apparent and average velocity and under the assumption of linear variation of velocity with depth, one can invert the apparent velocities into true CMB velocities of 13.736±0.170 and 7.320±0.124 km/sec. These results imply positive velocity gradients at the base of the mantle and hence no significant departures from adiabaticity and homogeneity.Contribution No. 211 of the Geophysical Institute, University of Karlsruhe. 相似文献