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在努力了解更多有关海底沉积物扰动的过程中,美国矿物资源管理处(MMS)在南加利福尼亚州近海安装了地震监测网.所获得的数据将用来帮助提高安全标准,因为这些标准关系到近海设施的结构.该海底地震监测系统(即SEMS)是美国唯一的现有近海地震网. 相似文献
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四年来利用各种地震震相与地震技术广泛地研究了地球内部的深部构造。大部分研究着重围绕在对地核和地幔横向速度非均匀性的定量的三维描述上。据认为,这些非球面的速度变化是与对流过程有关的热和结构的非均匀性的直接体现。地球深部横向速度变化第一代全球模型的提出,提供了反映非稳态热对流系统的大尺度构造的令人神往的图象。地幔上部400公里的深部具有最强的横向速度变化,横波速度达±10%。不要求先验区域化的面波分析表明,地面构造区域与地幔顶层的速度变化有着密切的联系。因此,上地幔200公里深部的热和对流状态可从板块构造的角度得到可靠的解释。由于海洋和活动构造区域的速度构造差异一直延续到400公里的深度,上地幔模型证实了大陆有深根的论点。在400到670公里的过渡层以及整个下地幔内,测得波长很长的横向速度变化为百分之几。这些深部的变化与地表构造没有多少对应关系,现正开始尝试对其性质作出解释。地幔最下部200公里(D″域)的横向速度起伏与在上地幔中的那些起伏是类似的,并且有证据表明,D″层顶部存在着明显的速度不连续性。能粗略反映岩石圈面目的、结合热和结构的边界层是对这种异常区的可靠解释。核-幔边界似乎有显著的(10公里)长波长起伏,这大概是由来自深地幔对流的动力学应力来维持的。内核可能有强的横向非均匀性或轴对称各向异性,从而表明了其复杂的热和结构的状态。在描述地幔内短周期体波频带的非弹性衰减的频率依赖性的特征方面已取得了重要的进展。用于远震 P 波衰减因子的模型是收敛的,即适合于1赫的 t~*值是0.7—1.0秒,而适合于4赫处的 t~*值为0.4—0.6秒。衰减的区域性变化也正在慢慢地被认识。 相似文献
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美国伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)研制出一种称作ORB的现代化海底地震数据记录仪.该测量仪是一种通用设备,可用于从有二星期记录能力的独立海底水听器到有一年记录能力的海底地震范围的各种结构. 相似文献
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1 韩国过去勘探活动(1983~1991) 海洋研究与开发研究所(KORDI)1983年在克拉里恩--可利珀顿断裂带(C-C区)进行了韩国的第一次深海底勘探.在1983年初次勘探后,主要由于先驱者申请和先驱者活动范围不明确,其中包括矿址冲突的法律政策不定因素致使韩国政府拖延了所有任何活动. 相似文献
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不同生活型水生植物对水环境的影响和碳固持能力不同,开展大尺度范围内不同生活型水生植物的时空分布和动态变化研究,是全面掌握湖泊水生态环境变化趋势、准确核算水生生态系统碳源/碳汇的前提。以长江中下游10 km2以上(共131个)的湖泊为研究对象,基于野外调查和先验知识,通过光谱分析,研发了不同生活型水生植物遥感高精度机器学习识别算法,解析了长江中下游湖泊群不同生活型水生植物的时空变化规律。研究表明,长江中下游湖泊群不同生活型水生植物遥感监测精度为0.81,Kappa系数为0.74;1986—2020年长江中下游湖泊群水生植物面积为2541.58~4571.42 km2,占湖泊总面积的15.99%~28.77%,沉水植物是优势类型(Max1995年=2649.21 km2,Min2005年=921.38 km2),其次是挺水植物(Max2005年=1779.44 km2,Min2020年=569.05 km2)和浮叶植物(Max2015年=685.68 km2,Min2000年=293.04 km2);水生植物主要分布在长江干流流域湖泊群,其次是鄱阳湖流域、洞庭湖流域、太湖流域和汉江流域;变化趋势上,1986—2020年长江中下游湖泊群水生植物面积呈现先增长(1986—1995年)、后下降(1995—2010年)、再增加(2010年后)的趋势。本研究可为长江中下游湖泊群生态环境调查及水环境管理提供重要参考。 相似文献
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美国政府在要求提高水质资料的可用性、扩大地震监测以减少危害和支持全面核试验禁止协议和以帮助美国联邦政府土地管理人提高生物科学的98财政年度中为美国地质调查所(USGS)提出了74540万美元的海洋预算. 相似文献
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该装置是俄罗斯北方海洋地质联合体下属的仪器工程中心研制的,1997年随“鲁加乔夫教授”号在东太平洋“海金联”矿区环境调查中试用过,装置的外观如图4所示。该装置的主要技术指标: 相似文献
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1995年挪威国家石油公司(Stat Oil)、挪威国防研究科学研究院(FFI)、Kongsberg Simrad公司和挪威水下技术中心公司(NUTEC)几家联合开始研制海底测量无缆潜器. 相似文献