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41.
丽江大研镇震灾分布和地脉动测量结果之间的相关性 总被引:4,自引:2,他引:4
丽江7.0级地震后,大研镇被毁建筑物的地理分布呈显4条条带,伤亡人员的地理分布和上述条带重合。91个短周期地脉动测点的观测资料表明,分布在上述条带内的大多数测点,其卓越周期大于0.3S;条带外的测点,其卓越周期一般在0.1S左右。作认为卓越周期和烈度异常之间良好的相关性,是因为地脉动卓越周期和地方震的频谱之间存在良好的相关性。 相似文献
42.
锶,硼和氟联合作用的亚急性毒理实验及环境意义 总被引:1,自引:0,他引:1
本文以自由饮水给药方式进行了锶、硼和氟联合作用的亚急性实验,以探讨锶、硼对氟的拮抗作用。实验结果,给予小鼠200×l0^-6 F 六个月后,可使其骨氟含量显著升高(P<0.01),肾碱性磷酸酶活力(ALP)显著增高(P<0.01),4、5个月后血清碱性磷酸酶(ALP)活力亦显著增高(P<0.O1),同时给予80×l0^-1 B3+、100×l0^-6Sr2+ 时,可以显著降低骨氟含量,抑制血清、肾碱性磷酸酶的活力,表明锶与硼对氟存在拮抗作用。 相似文献
43.
碲的泡塑预分离M17树脂富集原子荧光测定法 总被引:7,自引:0,他引:7
采用王水溶样,泡沫塑料预分离金等干扰组分,以M17树脂富集Te并使之与大部分共存的干扰元素分离,建立了原子荧光含金地质样品中碲的方法,用地矿部标准参考样品和含金地质试样分析考察,结果满意。方法检测下限为0.009×10^-6。 相似文献
44.
地理信息系统(GIS)在地下水领域中的应用及最新进展 总被引:6,自引:0,他引:6
GIS是信息时代的产物,在地下水资源领域的研究日益广泛和深入。笔者着重阐述了GIS在地下水领域的应用及最新发展,同时对GIS在地下水应用中的优点和局限性提出了自己的观点。 相似文献
45.
开发利用地理信息系统(GIS)综合分析地学信息进行矿产预测 总被引:21,自引:2,他引:21
众所周知,矿产资源预测是综合地学信息,进行优选靶区的有效手段之一。随着地学工作的深入和勘探技术的发展,已获取了大量的多源地学信息,如地质、地球物理、地球化学和遥感等资料。怎样从这众多的资料中提取有用信息进行综合分析,达到矿产资源预测的目的,一直是地学界探索的课题。过去,应用人工的方法来进行此项工作,不但费力、投资大,而且难以达到预期的效果,方法技术也不利于推广。如今,高速、高质量的计算机已趋于普及,使应用计算机技术高效地处理堆积如山的资料成为可能,尤其是近些年发展起来的地理信息系统(GIS),为综合处理地学资料的矿产资源预测的方法技术,开拓了广阔的前景。地理信息系统是一种计算机系统的应用软件,它集数据库管理和图像分析技术为一体,以空间数据迭加分析为重要特征。地学工作者进行矿产资源预测时,通常是从多源地学资料中提取有用信息,再应用专家知识,结合数学方法,如逻辑运算、贝叶斯(Bayes)规则等,建立预测模型,以模型的推理网格为线索,利用地理信息系统有效的空间分析手段,把各种证据图层综合迭加,最终产生以概率为指标的矿产资源预测图,高概率指示有利的矿产资源远景区,可作为勘探者和决策者进行勘查规划的依据。 相似文献
46.
在分析电磁系统自然谐振现象的基础上,简述了瞬变电磁场奇点展开法的物理基础、基本理论、极点提取方法,并考查了奇点展开法在地球物理中的应用可能性。 相似文献
47.
基于GIS的攀西地区铂族元素成矿地质条件初步分析 总被引:2,自引:1,他引:2
攀西地区以良好的铂族元素(PGE)成矿地质背景,而成为我国铂族元素找矿热点地区之一。本文在建立攀西地区铂族元素矿床地质概念模型的基础上,用地理信息系统(GIS)分析了该地区的铂族元素成矿地质条件,包括地质构造、峨眉山玄武岩、基性一超基性岩和铂族元素地球化学异常特征。指出研究区的深大断裂对铂族元素的富集表现出很好的控制作用,峨眉山玄武岩为铂族元素的矿源层之一,岩浆岩为铂族元素的富集提供了成矿物质及成矿能量。 相似文献
48.
LIU Xiangwen YANG Guangming ZOU Huamin QU Jing & ZHAO Wenxia . Graduate School China University of Geosciences Wuhan China . Test Center China University of Geosciences Wuhan China . Physics Technology College Wuhan University Wuhan China . Test Center Zhongshan University Guangzhou China 《中国科学D辑(英文版)》2004,47(3)
Sakhaite was first discovered by Ostrovskaya, Pertsev and Nikitina at Siberia in the former Soviet Union. By using the X-ray diffraction technique, they proved that the crystal system of sakhaite was cubic (a = 1.464 nm), its possible space groups were Fm3m, F432, F43m, Fm3, F23, and its crystal chemical for-mula was Ca48Mg16(CO3)16(BO3)28Cl4(OH)8 4H2O[1]. Chichagov, Simonov and Belov studied the crystal structure of synthetic sakhaite and determined that its space group was F4132, … 相似文献
49.
50.