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61.
电气石和水之间的氢同位素分馏   总被引:1,自引:0,他引:1  
钱雅倩  郭吉保 《地球学报》1994,15(Z1):189-196
作者对电气-水体系氢同位素平衡分馏和动力学分馏和动力学分馏开展了实验研究,丰富了羟基矿物氢同位素分馏资料。本文对该研究的实验技术、分析方法作了介绍,并对实验结果进行讨论与国外已有的该方面的资料作了对比。在800-650℃时电气石和水之间氢同位素平衡分馏系数与温度间线性关系为103lna电气石-水=-28.24(106/T2)+2.60;交换速率常数与温度间关系为lnk2=-0.19-6.70(103/T)  相似文献   
62.
广西灌阳地区碳酸盐岩层滑断裂构造地球化学系统   总被引:10,自引:1,他引:10  
钱建平 《矿物学报》1994,14(4):348-356
灌阳地区碳酸盐岩中的层滑断裂构造地球化学系统具有典型的结构分带性、变形二重性和成分互补性。在这个系统中存在着Cu→Fe3 →V→Si→Al→Mn→Ba→Ni→Sr→Ag→Bi→Ga→In→Pb→Fe2 →Cr→Co→Zn→Mg→Ca→CO2的稳定性递减序列。影响构造地球化学分异的因素是原岩的性质、应力、温度和流体。构造地球化学作用的基本类型有:动力分异作用、压溶作用和氧化还原作用。层滑断裂带并非还原环境,碳质富集源自有机碳的氧化。Sr是高应力环境同构造重结晶方解石带的特征元素,Zn是低应力环境裂隙充填型方解石脉的特征元素。  相似文献   
63.
关于甘宁部分地区‘5.5’特强沙尘暴灾害的调查报告   总被引:10,自引:0,他引:10  
  相似文献   
64.
唐山7.8级地震地电阻率临震功率谱异常   总被引:5,自引:0,他引:5  
钱复业  赵玉林 《地震》1990,(3):33-39
  相似文献   
65.
66.
地下水化学组份存在形式计算方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
  相似文献   
67.
上海业务数值预报模式中地形动力效应试验   总被引:4,自引:0,他引:4  
  相似文献   
68.
地球大气中CO_2浓度的增加已引起了人们对CO_2对植物的影响,尤其是对世界粮食供应的未来展望的兴趣。水稻是一种主要的粮食作物,人们对CO_2浓度在水稻生理生长期和整个生育期方面的影响了解相对较少,而这是一个水稻品种对一特定地区环境适应性的一个重要方面。本研究的目的是确定一个当代改良水稻品种(Oryza sativa,品种 IR-30)在两个对照的光周期下对不同CO_2浓度的响应。在整个生育期中,水稻植株生长在置于室外、采用自然光照并由计算机控制环境条件的人工气候室中。室内的CO_2浓度分别为160、250(低于环境浓度)、330(环境浓度)、500、660和900(高于环境浓度)μmol CO_2/mol 空气。在1987年,整个试验进行了两次。第一次即早稻试验在营养生长阶段内延长了光周期,而第二次即晚稻(LPR)试验只利用自然出现的光周期。在两个试验中,营养生长期的主茎叶片发育速率均比生殖生长期的主茎叶片发育速率快,同时在营养生长阶段,出叶速度随CO_2处理而加快。在晚稻试验中,与等于环境CO_2浓度和低于环境CO_2浓度的处理相比,高于环境CO_2浓度处理下的水稻幼穗分化和孕穗期出现较早,且整个生育期缩短。这种随CO_2浓度上升而产生的植物发育加速现象与CO_2引起的营养生长阶段内主茎叶片的减少有关。相对于晚稻试验,在早稻试验中水稻植株发育对CO_2的响应的减弱是由人为延长光周期迫使生殖生长发育阶段推迟引起的,在高于环境浓度处理中更是如此。鉴于全球大气中CO_2浓度的持续增大,CO_2导致的发育加速和全生育期缩短可能会成为一个参与挑选水稻品种和安排特定地区农事活动的水稻学家和育种学家感兴趣的问题。  相似文献   
69.
胡正安 《铀矿地质》1991,7(6):360-366
在铀矿普查中,伽玛测量具有经济、快速、轻便、连续测量的特点。在水化普查中作顺便伽玛测量,投资少、收效快,并可直接发现供详查揭露的矿化点。在生产布置上与水化测量相互适应。通过一遍工作之后,可取得2套各具特点的资料。在资料解释及运用上,二者可互为补充。对无水地段,水化测量为空白区,可用伽玛测量补其不足。伽玛测量可为水化异常解释提供资料,水化异常的规模及浓度的高低又是推测深部矿化情况的依据。从统计结果证实,比例尺为上1:2.5万的顺便伽玛测量与1:1万的正规伽玛测量比较,发现异常机率可达60%。可见将顺便伽玛测量资料在测量精度上降一级使用,是可以满足精度要求的。  相似文献   
70.
徐锡伟  钱瑞华 《地震地质》1994,16(4):355-364
通过实地考察、槽探和浅层地震探测等手段以及对地质构造和地下水超采环境的分析,详细地研究了大同铁路分局地裂缝带的三维构造特征,指出现今处于发展中的地裂缝带是由东向西扩展的,扩展速率为260~520m/a,地裂缝带两侧的差异升降运动速率达22.1~24.4mm/a,主地裂缝带的水平拉张速率约1.11~11.6mm/a,垂直错动速率0.2~8.57mm/a,左旋错动速率1.87~3.57mm/a。地裂缝带的活动方式为无震蠕滑型,扩展中的地裂缝是一种无震的地质灾害  相似文献   
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