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51.
进入燕子矶公园,有一石阶蹬道通往矶顶,经乾隆御碑亭,向北行至矶头,地形险峻,左侧和前方都是悬崖峭壁,安装有安全护栏,脚下错落有致的紫红色砾岩、砂砾岩属于距今约0·97亿年至0·65亿年河床相沉积形成的浦口组岩石,称为“丹霞地貌”。岩石形态各异,其中有一奇石,呈椭圆形,内壁长0·7m,宽0·46m,深0·35m至0·40m,壁厚约10cm,酷似古代酒樽,故名“酒樽石”。现今,经风化后出现一条裂隙,走向85°~265°,倾向北西,倾角约80°,在酒樽石南侧(照片上右下方)有一条走向130°~310°,倾向南西,倾角65°的风化形成的大裂缝。照片上酒樽石左侧一条大缝… 相似文献
52.
本文利用多种近代微矿物学技术,对随州陨石中铬铁矿和谢氏超晶石的产状和矿物化学进行了研究,发现了3种产出类型的铬铁矿,即粗粒铬铁矿、斜长石熔体池中的铬铁矿集合体簇团和橄榄石晶体中的片状出溶铬铁矿.前两种类型的铬铁矿在化学成分上完全相同,但出溶铬铁矿的成分不均一,Al2O3含量变化明显.谢氏超晶石是不久前在随州陨石中发现的一种超尖晶石结构新矿物,它是由铬铁矿高压相变形成的一种具CT结构的高压多形.在随州陨石中谢氏超晶石也有3种产出类型,即熔脉内的单相粗粒谢氏超晶石、熔脉边上由谢氏超晶石内带+CF结构相中间带+铬铁矿外带组成的三相颗粒,以及熔脉内由谢氏超晶石分别与玲根石、林伍德石或镁铁榴石等硅酸盐高压相矿物组成的两相颗粒.在两相颗粒中,谢氏超晶石与硅酸盐高压相矿物间的分界线有轻到中度的弯曲,表明硅酸盐矿物曾发生过局部甚至整体的熔融.EPMA和EDS的分析结果显示,单相和三相颗粒中的谢氏超晶石,在成分上与脉外的铬铁矿完全相同,但在两相颗粒中,谢氏超晶石与硅酸盐高压相矿物之间则发生过明显的组分交换:少量的Al3+从玲根石和少量的Fe2+从林伍德石向谢氏超晶石扩散,而微量的Cr3+则从谢氏超晶石向玲根石或林伍德石扩散.在谢氏超晶石+镁铁榴石的双相颗粒中,镁铁榴石的母矿物斜方辉石已全熔,并与周围的熔脉硅酸盐熔体已有相当程度的混合,致使其晶出的石榴子石相中SiO2和MgO含量明显下降,而Al2O3和CaO的含量则急剧增高.熔脉中两相颗粒在矿物化学上的复杂化,可以用冲击熔脉的温度(1800~2000℃)大大高于陨石未熔主体的温度(~1000℃)和硅酸盐矿物的密度(2.6~3.3g/cm3)都比铬铁矿(4.43g/cm3)要低,对冲击波的阻抗能力明显低于铬铁矿来解释,因为冲击波易从高阻抗物质向低阻抗物质反射,使后者局部甚至整体熔融,并引起颗粒内元素在两相之间的扩散,甚至使斜方辉石与颗粒外的熔体发生组分的交换. 相似文献
53.
54.
药用矿物在中医药上的应用,不仅历史悠久,而且占有重要的地位,同时也是重要的矿产资源.根据历代记载的药用矿物,参考有关文献,本文对药用矿物的地质产状、性质和研究、开发等方面作了初步探讨. 相似文献
56.
本文是利用复变函数(复磁场)在二度磁性体内的奇异性,用奇点法计算鞍山式铁矿体的产状,获得了准确的结果.通过两个典型实例,与钻探结果对比,误差都在10%之内. 相似文献
57.
广西里松花岗岩中闪长质包体的分形分布 总被引:1,自引:0,他引:1
根据产状、岩石结构与岩石化学等特征,确定里松花岗岩中闪长质包体为异源岩浆岩成因。在此基础上,选择岩体中心、边缘部位的L节理面,统计了它们的密度与粒度等宏观分布特征。结果表明,闪长质包体的产出频率与相对面积分布具有分形特征,即花岗岩一包体体系属于二元流体之间的非线性混合,从而为里松花岗岩的岩浆混合成因提供了新的宏观证据。 相似文献
58.
59.
探讨了地形对电测深找水的影响机理、视电阻率变化规律;针对沟谷、山坡等不同的地形地貌,全面分析了沿构造走向布极、垂直构造走向等不同布极方式对电测深的影响;探讨了了岩层不同产状要素电测深成果的影响;提出了减少地形、岩层产状对电测深成果干扰的应对措施,提高电测找水的成功率。 相似文献
60.
针对钻孔摄像技术对结构面产状测量只限于垂直孔的现状,以钻孔孔口圆心为原点,建立空间左手直角坐标系,对倾斜孔中结构面产状的确定方法进行了详尽的阐述和推导,得出了精确的解析计算公式,并基于C#语言进行编程,开发了IDOIB软件,通过测试表明此方法及其程序的正确性.采用PVC管模拟钻孔孔壁,进行钻孔摄像技术用于结构面产状测量的可靠性试验研究,结果表明:(1)对于垂直孔,测量结果的倾向绝对误差为[-3°,4°]、倾角绝对误差为[-1.5°,1.0°],说明该技术用于垂直孔进行结构面产状测量是可靠的,能满足工程应用精度.(2)当PVC管的倾伏向为270°、倾伏角为25°时,结构面产状可靠度为0.10;倾伏向为176°、倾伏角为60°时,结构面产状可靠度为0.67.PVC管倾伏角的不同导致结构面产状可靠度的差异.(3)一般岩体工程的结构面产状测量结果应具有高等级可靠度(不小于0.8),即须在倾伏角不小于71°的钻孔内采用该技术进行测量. 相似文献