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841.
本文对大连台1986—1988年的CB_3型磁变仪垂直分量基线值进行分析,结果表明,基线值在一年中呈现出双周期现象,与记录室温度有密切的非线性关系,当记录室温度上升或下降至13—14℃时,则基线值发生相反的转折。 相似文献
842.
843.
在美国犹他州东南潘诺岛克思盆地上采集的地震数据显示了与宾夕法尼藻丘储油层腾的振幅异常,在帕特森和南锡油田的试验地震测线上表明相应于丘相储油层的振幅减小,这种减小是由于横向上从蒸发岩占主要的丘间相到碳酸盐的藻丘相的变化而引起。丘相中的孔隙加剧了振幅的减小,但孔隙的影响与横向岩性的变化影响相比是次要的,在宾夕法尼构造运动期间基底断层的周期运动可能控制了这些藻丘储油层分布。 相似文献
844.
845.
第一点建议:重开“丝绸之路”,建设欧亚大陆桥及亚洲一侧的桥头堡——深水大港。丝绸之路在我国古代曾为贯通欧亚的文化交流、繁荣地区经济及睦邻友好立下了大功。今天所谓重开丝绸之路,是使它的历史使命继续扩大,它的物质条件已远非昔日可比。在今天的丝绸之路上不会再是“骆驼驮货,沙漠行舟了”,而是要建设横卧黄河流域的大铁路,在渤海湾建设深水大港。大港将作为亚洲一侧的桥头堡之一,与欧洲的汉堡港、阿姆斯特丹港、鹿特丹港等遥遥相对。欧亚大陆桥继丝绸之路后今天已基本形成了。几条通道开始营运已是几年之内的事,我国已选择了几条通道:(1)以连云港 相似文献
846.
逆境胁迫对条斑紫菜生理生化指标的影响 总被引:12,自引:0,他引:12
紫菜具有很强的抗逆能力,是研究植物抗逆性机理的良好材料。本文研究了盐胁迫、Cu^2 离子胁迫对条斑紫菜的生理生化效应。实验结果袁明,在两种胁迫条件下,条斑紫菜中甘露醇的含量增加.其中在45盐度海水中,甘露醇含量增幅最大.达200%;丙二醛(MDA)含量在胁迫初期迅速增加,且含量随胁迫程度增大而增多,增幅最高这300%,2小时后开始下降。在盐度、Cu^2 -离子胁迫下.甘露醇主要作为渗透调节剂参与抗逆反应,同时MDA含量的变化袁明自由基清除系统可能在抗逆反应中也起到重要作用。 相似文献
847.
商丹板块对接带韧性剪切带型金矿地质特征及找矿标志 总被引:2,自引:0,他引:2
商丹板块对接带金矿地处华北板块与扬子板块的结合地带,已发现大型金矿床2处,中小型矿床(点)20余处。它们分属金牛坪一库峪金多金属成矿带和沙梁子-道回峪贵金属成矿带。区内新圈定的金矿体70多条,在空间上,分布于东西长122km,南北宽8~16km,标高2050-900m的范围内;矿体集中分布于金牛坪~涝峪、银硐沟、库峪、沙梁子-柳林沟、道回峪等五个地区。成矿主要受构造、地层、岩浆活动、变质作用等因素的控制。初步认为区内金矿总体上属与混合岩化-变质热液及渗滤热卤水有关的韧性剪切带型金矿,并指出了本区金矿的找矿标志。 相似文献
848.
埋藏古河道沉积物年代学框架的建立对于探讨当地水系演变过程、重建气候演化历史具有重要意义。本文用光释光(OSL)测年中的简单多片再生法(SMAR)和单片再生法(SAR)对南京市区汉府街埋藏古河道堆积物钻孔样品进行了光释光测年,对岩芯中含有的植物碎片进行了AMS 14C测年。光释光等效剂量(De)的预热坪实验表明,在 200~260℃的预热温度范围内均能获得基本一致的De值,并得到了剂量恢复实验支持。样品的光释光年龄和树轮校正的AMS 14C年龄吻合,结果显示N06S6孔秦淮河古河道沉积是不连续的,主要堆积于6.6ka至7.9ka期间和14ka至15ka期间。末次冰盛期期间,秦淮河下切形成深达至少42m的古河谷。 相似文献
849.
850.
华北南部构造煤纳米级孔隙结构演化特征及作用机理 总被引:16,自引:2,他引:14
构造煤是在构造应力作用下,煤体发生变形或破坏的一类煤,在世界主要产煤国家皆有分布。构造变形不同程度的改变着煤的大分子结构和化学成分,而且也影响到构造煤的纳米级孔隙结构(<10 0 nm ) ,它是煤层气的主要吸附空间。通过构造煤显微组分和镜质组油浸最大反射率的测定,采用液氮吸附法对不同变质变形环境、不同变形系列构造煤的纳米级孔隙分类、孔隙结构特征进行了深入系统的研究,并结合高分辨透射电子显微镜和X射线衍射对大分子结构和孔隙结构的分析,结果表明:不同类型构造煤纳米级孔径结构自然分类,可将孔径结构划分为过渡孔(15~10 0 nm )、微孔(5~15 nm )、亚微孔(2 .5~5 nm )和极微孔(<2 .5 nm ) 4类。低煤级变形变质环境中随着构造变形的增强,不同类型构造煤过渡孔孔容明显降低,微孔及其下孔径段孔容明显增多,可见亚微孔和极微孔,过渡孔的比表面积大幅度降低,而亚微孔的却增加得较快。从脆韧性变形煤至韧性变形煤,总孔体积、累积比表面积、N2 吸附量随着构造变形的增强,这些结构参数均迅速增加,但中值半径进一步下降。非均质结构煤孔隙参数与弱脆性变形煤相当。中、高煤级变形变质环境形成的各种类型构造煤与低煤级变质变形环境相比,孔隙参数的变化基本一致。但不同类型构造煤的变化又有所区别 相似文献