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91.
通过在中国西部地区成都平原首次开展的多目标地球化学调查,研究了深层样元素的基准值及浅层样元素的分布特征,并利用元素的分布特征判断隐伏构造和隐伏岩体;探讨了在农业地质、环境污染、人体健康、天然气预测、pH值计算等多目标的地球化学研究。  相似文献   
92.
北山戈壁荒漠地区1:5万植物地球化学测量效果   总被引:2,自引:2,他引:2  
北山戈壁荒漠景观区土壤垂直剖面不存在通常的A、B、C分层结构,且掺杂有大量风成沙。在公婆泉地区开展1:5万常规地球化学测量方法研究的同时,进行了植物地球化学测量试验研究。研究表明,两种方法的主要指示元素异常有很好对应性,红沙是我国西部干旱荒漠广大地区开展植物地球化学测量的一种良好采样对象。  相似文献   
93.
针对高寒山区1:25万区调野外工作条件差、时间短,植被覆盖度低、遥感影像质量好的特点,提出了遥感影像解释、遥感标志剖面解译新概念,以及不同工作区用不同大法的新思路。研究、实践认为,利用遥感技术开展高寒山区区域地质调查能减少野外工作量,缩短周期,节约经费,提高调查质量和精度。  相似文献   
94.
义敦成矿带铜银铅锌锡矿产资源调查评价进展与潜力   总被引:1,自引:0,他引:1  
义敦成矿带地处独特的大地构造部位,经历了复杂的地质构造演化和强烈的岩浆活动,成矿条件优越,矿产资源丰富。1999年实施国土资源地质大调查以来,相继发现了普朗、松诺、卓玛斑岩铜矿;砂西、热朗泽、夏隆等银铅锌矿;热隆、脚根玛锡矿;打马池觉铜金矿等一批具有重要找矿前景的矿床(点)。该地区矿产资源勘查工作程度低,蕴藏着较大的找矿潜力,有望成为国家级重要的有色及贵金属矿产勘查和开发基地。  相似文献   
95.
江苏省若干代表站年降水量的多年变化和系列代表性分析   总被引:3,自引:1,他引:3  
马蕴芬 《水文》2003,23(3):45-48,51
利用长系列雨量站资料,采用数理统计法分析了江苏省年降水量的多年变化,对1956—2000年、1956—1979年、1971—2000年、1980—2000年等短系列年降水量的系列代表性做出了分析评价,为合理选用水文系列提供了依据,对江苏省水资源调查评价和水资源综合规划具有重要的参考价值,可在生产中应用。  相似文献   
96.
天津地区井水位年变异常研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
近年来 ,中国地震预报学者开始关注井水位的年变异常及其中短期预测意义问题 ,但井水位年变异常判别采用动态图像的定性对比方法 ,表现出一定的随意性。针对这种现状 ,文中引进概率论与数理统计中的随机过程理论与时间序列分析技术 (盛骤等 ,1989) ,提出了“井水位动态年周期法”与“相对时段速率比较法” ,解决了井水位年变异常的定量识别方法 ,并应用到天津井网 2 1口井的观测数据 (1985年以来 )分析中 ,证明了该方法的可行性与有效性。分析结果表明 ,天津井网中有 7口井在首都圈邻区 4次中强 (MS≥ 5 .8)地震之前 ,表现出 17井次的井水位年变异常 ,且多在震前 1.5~6个月内出现 ,从而再次证明了井水位年变异常具有一定的中短期预测意义  相似文献   
97.
高密度电法勘探在岩溶查找中的应用   总被引:10,自引:0,他引:10  
介绍了武汉市汤逊湖污水处理厂厂址的地质概况和地球物理特征,以及高密度电法勘探的施工方案,分析了视电阻率异常特征,并说明了其异常验证情况。高密度电法勘探结果表明该区存在溶洞,为施工提供了决策依据,建议在有溶洞的地段采取相应措施,以防止工程建设后发生地质灾害。  相似文献   
98.
陕西省地下水水质监测发展探析   总被引:1,自引:0,他引:1  
鱼晓利 《地下水》2003,25(1):11-12,25
本文针对陕西省地下水水质监测控制范围局限于农灌区,监测项目单一的现状,通过分析研究,提出水质监测的发展思路,剖析实现新思路的相关条件。  相似文献   
99.
全站仪机载导线测量程序开发研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了全站仪机载程序开发的重要性和必要性,基于Leica公司TPS1000/1100系列全站仪机载程序开发工具——GeoBASIC,阐述了机载导线测量程序开发的技术关键,所开发的程序达到了预期的效果,满足了用户的需求。  相似文献   
100.
The electrical structure of the Slave craton   总被引:4,自引:0,他引:4  
The Slave craton in northwestern Canada, a relatively small Archean craton (600×400 km), is ideal as a natural laboratory for investigating the formation and evolution of Mesoarchean and Neoarchean sub-continental lithospheric mantle (SCLM). Excellent outcrop and the discovery of economic diamondiferous kimberlite pipes in the centre of the craton during the early 1990s have led to an unparalleled amount of geoscientific information becoming available.

Over the last 5 years deep-probing electromagnetic surveys were conducted on the Slave, using the natural-source magnetotelluric (MT) technique, as part of a variety of programs to study the craton and determine its regional-scale electrical structure. Two of the four types of surveys involved novel MT data acquisition; one through frozen lakes along ice roads during winter, and the second using ocean-bottom MT instrumentation deployed from float planes.

The primary initial objective of the MT surveys was to determine the geometry of the topography of the lithosphere–asthenosphere boundary (LAB) across the Slave craton. However, the MT responses revealed, completely serendipitously, a remarkable anomaly in electrical conductivity in the SCLM of the central Slave craton. This Central Slave Mantle Conductor (CSMC) anomaly is modelled as a localized region of low resistivity (10–15 Ω m) beginning at depths of 80–120 km and striking NE–SW. Where precisely located, it is spatially coincident with the Eocene-aged kimberlite field in the central part of the craton (the so-called “Corridor of Hope”), and also with a geochemically defined ultra-depleted harzburgitic layer interpreted as oceanic or arc-related lithosphere emplaced during early tectonism. The CSMC lies wholly within the NE–SW striking central zone defined by Grütter et al. [Grütter, H.S., Apter, D.B., Kong, J., 1999. Crust–mantle coupling; evidence from mantle-derived xenocrystic garnets. Contributed paper at: The 7th International Kimberlite Conference Proceeding, J.B. Dawson Volume, 1, 307–313] on the basis of garnet geochemistry (G10 vs. G9) populations.

Deep-probing MT data from the lake bottom instruments infer that the conductor has a total depth-integrated conductivity (conductance) of the order of 2000 Siemens, which, given an internal resistivity of 10–15 Ω m, implies a thickness of 20–30 km. Below the CSMC the electrical resistivity of the lithosphere increases by a factor of 3–5 to values of around 50 Ω m. This change occurs at depths consistent with the graphite–diamond transition, which is taken as consistent with a carbon interpretation for the CSMC.

Preliminary three-dimensional MT modelling supports the NE–SW striking geometry for the conductor, and also suggests a NW dip. This geometry is taken as implying that the tectonic processes that emplaced this geophysical–geochemical body are likely related to the subduction of a craton of unknown provenance from the SE (present-day coordinates) during 2630–2620 Ma. It suggests that the lithospheric stacking model of Helmstaedt and Schulze [Helmstaedt, H.H., Schulze, D.J., 1989. Southern African kimberlites and their mantle sample: implications for Archean tectonics and lithosphere evolution. In Ross, J. (Ed.), Kimberlites and Related Rocks, Vol. 1: Their Composition, Occurrence, Origin, and Emplacement. Geological Society of Australia Special Publication, vol. 14, 358–368] is likely correct for the formation of the Slave's current SCLM.  相似文献   

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