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161.
在概述了浙江西部上奥陶统于潜组的沉积学特征,并进而描述了发现的14个遗迹化石属基础上,从4个方面对Spirodesmos为代表的遗迹组合进行了环境分析:(1)14个遗迹属中仅3个属为穿相型分子,其余占遗迹总属2/3以上的遗迹化石均为典型的深水型分子,它们都是Nereites遗迹相的主要成员,因此该遗迹组合可归属于深海Nereites遗迹相中;(2)大部分遗迹化石呈复杂规则弯曲的形态,这种形态的遗迹化石是深海环境的遗迹化石标志;(3)14个遗迹属均为觅食迹和牧食迹,它们的行为习性,尤其是牧食迹主要分布于深海环境;(4)多数遗迹属的水深分布均在200m以下。由此可认为Spirodesmos遗迹组合是半深海-深海环境的产物。 相似文献
162.
163.
以深部地球物理资料为基础,介绍了天山地震带上地幔的基本结构,讨论了天山不同地区上地幔介质的动力学性质和可能的驱动机制。认为水平挤压形变是造成西天山和天山毗邻西昆仑附近区域上地幔岩石圈缩短和增厚的主要原因;而在中天山和东天山靠近准噶尔盆地南缘一带,除了板块运动造成的水平挤压力之外,上地幔热物质有可能上浮甚至侵入到地壳之中。它们与水平运动一样,对壳内脆性介质的构造活动起到非常重要的作用,特别是地壳底部莫霍面附近的低速滑脱层成为震源区深部构造的一个明显标志。此外,自从印度 亚洲大陆碰撞以来,天山部分地区固结冷却的山根有可能在多重挤压变形和小尺度热对流的共同作用下,脱离它们的原有的层位而沉入上地幔 相似文献
164.
Through analysis we found that some mesoscale anomalous regions (101–102 km) of meteorological parameters such as the special drought areas, unusual warm areas, the largest snowfall center, low
pressure area together with the epicenter area of M
S=6.2 Zhangbei earthquake on January 10, 1998 are located at the same area, i.e. there appears the “Five areas corresponding”
phenomenon. Meanwhile, three times of low pressure evolution are generated and develop in the earthquake area in five days
after the occurrence of the earthquake. The abnormal variation of the lower limit of frozen soil layer shows indirectly that
unusual warm in earthquake areas are related to the upward thermal conduction from the deeper layer of earth surface. 相似文献
165.
166.
Phase velocities of Rayleigh waves for the Adriatic Sea area are obtained in the period range 25–190 sec along the path (l'Aquila-Trieste) AQU-TRI and 20–167 sec along the path (Trieste-Bari) TRI-BAI.The phase velocities are systematically higher than the known values for the surrounding regions. The data inversion indicates the presence of a lithosphere typical of stable continental areas with clear high-velocity lid (V
s
4.6 km/sec) overlying a well developed low velocity zone (V
s
4.2 km/sec).P. F. Geodinamica C.N.R., Roma Pubbl. N. 189. 相似文献
167.
P. Juignet 《Cretaceous Research》1980,1(4):341-357
La série sédimentaire du Crétacé moyen et supérieur étudiée dans l'Ouest du Bassin de Paris et sur la bordure du Massif armoricain comporte sept pulsations transgressives qui peuvent être reconnues en fonction de la disposition géomètrique des dépôts et de l'enchaînement vertical des faciès.Les épisodes transgressifs atteignent leur phase paroxysmale, en alternance avec des stades de régression, successivement:
- 1. (1) à la fin de l'Aptien supérieur —(régression début Albien)
- 2. (2) au milieu de l'Albien supérieur —(régression fin Albien-début Cénomanien)
- 3. (3) au milieu du Cénomanien inférieur —(régression fin Cénomanien inférieur)
- 4. (4) à la fin du Cénomanien moyen —(régression fin Cénomanien)
- 5. (5) au milieu du Turonien inférieur —(régression du Coniacien)
- 6. (6) au Santonien puis Campanien —(régression fin Campanien)
- 7. (7) au Maestrichtien —(régression fin Maastrichtien)
- 1. (1) late Late Aptian —(Early Albian regression)
- 2. (2) mid Late Albian —(Late Albian-Early Cenomanian regression)
- 3. (3) mid Early Cenomanian —(late Early Cenomanian regression)
- 4. (4) late Middle Cenomanian —(Late Cenomanian regression)
- 5. (5) mid Early Turonian —(Coniacian regression)
- 6. (6) Santonian-Campanian —(Late Campanian regression)
- 7. (7) Maastrichtian —(Late Maastrichtian regression)
168.
D. P. Naidin I. G. Sasonova Z. N. Pojarkova M. R. Djalilov G. N. Papulov Yu. Senkovsky V. N. Benjamovsky L. F. Kopaevich 《Cretaceous Research》1980,1(4):375-387
This paper is a brief explanation of the diagrams of the Cretaceous transgressions and regressions on the Russian Platform, in the Crimea (Figures 1–3) and some regions of central Asia—the western flanks of the Tien Shan mountains, the Fergana basin, the Zeravshan-Gissar and Alaj mountains, and the Northern Pamirs (Figures 5–7).Internationally recognized stages are employed. They are interpreted by Sasonova (1967) for the Lower Cretaceous (K1) of the Russian Platform, by Naidin (1977) for the Upper Cretaceous (K2) of the Platform and the Crimea, by Djalilov (1971) and Pojarkova (1976) for the Upper Cretaceous of central Asia. General data on the stratigraphy of the Cretaceous of central Asia may be found in Anon 1977. 相似文献
169.
Ammonite faunas consisting of Neolobites vibrayeanus (d'Orbigny), Calycoceras (Calycoceras) naviculare (Mantell), C. (Lotzeites(?)) sp., Pseudocalycoceras lattense Thomel, Metoicoceras geslinianum (d'Orbigny) and Euomphaloceras septemseriatum (Cragin) from Saumur, within the type area of the Turonian stage, are described from the collections of the Château de Saumur. They allow the recognition of two Upper Cenomanian horizons at Saumur, the one equivalent to the Sciponoceras gracile/Metoicoceras geslinianum Zone as developed in the Sables à Catopygus obtusus/Sables de Bousse of the Cenomanian stratotype; the other, older assemblage equates with the Calycoceras naviculare/Eucalycoceras pentagonum Zone fauna known from the Marnes à Ostracées of the type Cenomanian. From lithological comparisons it is suggested that this area is the source of the types of both Metoicoceras geslinianum and Neolobites vibrayeanus, which are redescribed. 相似文献
170.
Prey diversity of Homo sapiens in north Iberia exhibited shifts associated with climate warming after the Last Glacial Maximum, as deduced from animal remains obtained from Upper Palaeolithic caves in Asturias (northern Spain). Significant association of prey diversity and river proximity was found during adverse climate conditions, indicating opportunistic predation. A high increase of prey diversity was found when small animals (including fish) were taken into account in archaeological records, highlighting the importance of this type of prey in Palaeolithic diets. Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献