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991.
992.
亚洲内陆干旱区是连接赤道和中高纬地区的过渡地带,也是西风气候和季风气候的相互作用区,其形成演化与青藏高原的隆起和全球变化等因素密切相关.因此,揭示其干旱化过程和趋势具有重大的理论和现实意义.文章对来自柴达木盆地察汗斯拉图干盐湖的深钻SG-1孔沉积物进行了初步的碳酸盐碳氧同位素测试与分析,结果清晰地指示了柴达木盆地自1.0Ma以来的持续干旱化及约0.6Ma以来的加速干旱化过程,我们认为1.0Ma以来的持续干旱化可能是全球气候变化和构造活动共同作用的结果,而约0.6Ma以来的加速干旱化可能是昆黄运动所导致的高原北部强烈隆升和区域环流系统变化或强化所造成的. 相似文献
993.
由于新构造运动作用,宁夏沙坡头地区从早更新世以来发育了多达9级的黄河阶地.在高阶地上部发育非水相结构的黄色粉砂-砂沉积物.光释光测年结果最老为74ka,大部分年龄处于末次冰期的早期.这与黄河阶地的形成时代不一致,推断这些沙沉积物并不是与阶地同时形成的,而是末次冰期干冷环境下的风成物质.这些风成沙沉降到阶地面后,进入以砾石为主的黄河阶地堆积物而保存下来,可能指示了腾格里沙漠东南缘沙漠在末次冰期干冷气候背景下的扩张.本研究提供了在末次冰期气候干冷背景下腾格里沙漠扩张和风沙活动增强的直接证据. 相似文献
994.
995.
Yang Zhang Fei Chai Joseph Zhang Yang Ding Min Bao Yunwei Yan Hong Li Wei Yu Liang Chang 《海洋学报(英文版)》2022,41(2):127-138
During the northeast monsoon season, Zhe-Min Coastal Current(ZMCC) travels along the Chinese mainland coast and carries fresh, cold, and eutrophic water. ZMCC is significantly important for the hydrodynamic processes and marine ecosystems along its path. Thus, this bottom-trapped plume deserves to be further discussed in terms of the major driving factor, for which different opinions exist. For this purpose, in this study, a high resolution Semi-implicit Cross-scale Hydroscience Integrated Syste... 相似文献
996.
997.
Oracle复制技术在地震前兆元数据交换中的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
根据"十五"中国地震前兆信息网络建设的需要,在全国地震系统中实现地震前兆数据的自动化交换管理.我们分析提取出地震前兆元数据的管理模型并基于Oracle快照复制技术设计和实现了地震前兆元数据的交换管理.本文对Oraele快照复制技术做了较为详细的介绍,并分析指出了Oracle快照复制技术应用于地震前兆元数据交换的关键点,结合数据管理系统在地震前兆中的实际使用情况做了简要讨论.实践证明,基于Oracle快照复制技术实现的地震前兆台网数据管理系统软件完全满足了地震前兆网络建设的需要. 相似文献
998.
999.
Konstantin D. Litasov Yingwei Fei Eiji Ohtani Takahiro Kuribayashi Kenichi Funakoshi 《Physics of the Earth and Planetary Interiors》2008,168(3-4):191-203
Pressure–volume–temperature relations have been measured to 32 GPa and 2073 K for natural magnesite (Mg0.975Fe0.015Mn0.006Ca0.004CO3) using synchrotron X-ray diffraction with a multianvil apparatus at the SPring-8 facility. A least-squares fit of the room-temperature compression data to a third-order Birch–Murnaghan equation of state (EOS) yielded K0 = 97.1 ± 0.5 GPa and K′ = 5.44 ± 0.07, with fixed V0 = 279.55 ± 0.02 Å3. Further analysis of the high-temperature compression data yielded the temperature derivative of the bulk modulus (∂KT/∂T)P = −0.013 ± 0.001 GPa/K and zero-pressure thermal expansion α = a0 + a1T with a0 = 4.03 (7) × 10−5 K−1 and a1 = 0.49 (10) × 10−8 K−2. The Anderson–Grüneisen parameter is estimated to be δT = 3.3. The analysis of axial compressibility and thermal expansivity indicates that the c-axis is over three times more compressible (KTc = 47 ± 1 GPa) than the a-axis (KTc = 157 ± 1 GPa), whereas the thermal expansion of the c-axis (a0 = 6.8 (2) × 10−5 K−1 and a1 = 2.2 (4) × 10−8 K−2) is greater than that of the a-axis (a0 = 2.7 (4) × 10−5 K−1 and a1 = −0.2 (2) × 10−8 K−2). The present thermal EOS enables us to accurately calculate the density of magnesite to the deep mantle conditions. Decarbonation of a subducting oceanic crust containing 2 wt.% magnesite would result in a 0.6% density reduction at 30 GPa and 1273 K. Using the new EOS parameters we performed thermodynamic calculations for magnesite decarbonation reactions at pressures to 20 GPa. We also estimated stability of magnesite-bearing assemblages in the lower mantle. 相似文献
1000.