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181.
182.
笔者根据长江中下游基底构造特征、火山岩时空分布及其相互关系,对该区火山岩盆地进行了重新认定,划分出三个受北东-北北东向和近东西向两组岩石圈断裂控制的断陷火山盆地.在此基础上,依据火山活动特点及其与壳断裂的关系又将其划分为若干个亚盆地.本文系统论述了各盆地的火山岩演化、岩石组合及其地球化学特征;对内生金属矿床与火山岩的关系作了探讨,认为成岩物质主要来源于上地幔,成矿作用是火山活动的一部分,成矿物质主要来源于岩浆. 相似文献
183.
浙赣皖相邻地区燕山期大茅山、铜山、里山岭、黄山、伏岭等岩体主要由黑云母花岗岩组成,其中斜长石属钠长石和富钠更长石,黑云母呈它形填隙状,结晶晚于浅色矿物。岩石化学成分富SiO_2(73.92%-77.55%)、富碱(Na_2O+K_2O为7.81%~8. 67%),贫CaO(0.26%-0.92%)、MgO(0—0.45%);微量元素中富集Y、Nb、Zr等HFSE,贫过渡元素及Sr、Ba;稀土配分曲线呈“海鸥型”。这些特点与区内及华南I型和S型花岗岩明显不同,而具有A_2型花岗岩的典型特征。 相似文献
184.
沪宁高速公路(江苏段)营运期环境质量调查与研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对沪宁高速公路沿线环境监测数据的分析研究,评估了公路营运期对环境质量的影响,同时提出了相应的环境对策和措施。 相似文献
185.
研究表明,在总茎数与预期穗数相等的有效分蘖期,进行深中耕与镇压相结合的控制措施可使无效分蘖形成“缺位”。拉大了有效生育与无效生育的距离,减少了无效分蘖,提高了有效分蘖的整齐度,并促进了根系发育,协调了群体与个体的矛盾及地上部分与地下部分生长的矛盾,明显改善群体质量。提高了分蘖成穗率,增强了植株的抗倒能力,降低了群体对个体的制约,源库关系更趋合理,产量和经济系数显著提高,是小麦高产、超高产综合技术的重要措施之一。 相似文献
186.
废水处理仿真基准模型BSM1简介 总被引:2,自引:0,他引:2
文章比较详细地介绍了欧盟科学技术合作组织所研究的项目中,一个关于水处理的仿真基准模型(BSM1)。该模型建立在活性污泥法处理废水的基础之上,所选择的建模对象是一种简单常见的生物反应器和二次沉淀池组成的活性污泥水处理系统,致力于C、N的去除。应用该模型可以很方便地进行水处理控制方案之间的效果比较,对于世界各地的水处理研究机构之间的沟通有很大的帮助。文章结尾部分还对该模型存在的缺陷和今后的发展方向做了分析。 相似文献
187.
在从计划经济转变到市场经济的转轨期,水权交易应是一种准市场交易,这种交易的前提是水权的产权界定,把水权界定为一种新型的用益物权之基础上,水权交易应遵循特定的交易规则。 相似文献
188.
为了探究寒旱区湖泊悬浮物和沉积物中颗粒有机碳氮稳定同位素来源与环境相关性,于2019年1月对南海湖冰封期悬浮物和表层沉积物有机δ13C、δ15N及C/N值进行了测定.结果表明:南海湖冰封期悬浮有机质δ13C的变化范围为-31.94‰~-27.87‰,δ15N变化范围为15.16‰~18.66‰,C/N变化范围为3.90~5.13.沉积物δ13C值变化范围为-25.39‰~-18.83‰,δ15N值变化范围为7.04‰~13.66‰,C/N值变化范围为7.66~12.23.悬浮有机质δ13C和δ15N最高值分别出现在进水口区和湖心岛区,沉积物则都为湖心岛区表层沉积物.端元混合模型分析表明,冰封期悬浮有机质主要由内源水生藻类主导,水质保护区藻类贡献率达到82.33%,与该区域浮游植物丰度最高相符.表层沉积物有机质的主要来源为内源水生植物,在水质保护区贡献率高达89.7%.相关性分析表明,在冰封期内悬浮有机质与表层沉积物δ13C、δ15N并没有明显的相关性,在低温情况下悬浮物δ15N与温度(P<0.025)、硝态氮(P<0.019)呈显著负相关,与亚硝态氮呈显著正相关(P<0.034).原因主要与外源贡献率和生物作用的同位素效应有关.悬浮物δ13C和COD呈极显著正相关(P<0.008),与盐度呈显著正相关(P<0.046),COD和悬浮物δ13C很可能具有同源性,在湖泊冰封期具有一定的环境指示意义. 相似文献
189.
于2011~2016年间,从嘉陵江重庆主城段水域的"磷营养状态-总碱性磷酸酶活性变化-藻华"之间的相关关系入手,通过原位实验总结TAPA与ALGAE及SRP变化规律,结合碱性磷酸酶反应动力学实验确定酶活参数,探讨酶活变化在"藻华"中的生态学意义.结果表明:消落期时,SRP为藻类生长活动主要的磷源."藻华"敏感期SRP含量全年最低,为0.012~0.021mg/L;TAPA全年最高,为10.503~11.587nmol/(L·min).特征参数Vm和米氏常数Km值的变化规律验证了"藻华"敏感期各样点碱性磷酸酶对底物的亲合力增高,酶的水解速率有了显著提升;碱性磷酸酶在其他形态的磷转化为SRP的过程中有很大的促进作用,为藻类等微生物生长提供充足的SRP,以利于其在适宜的生境中迅速增殖. 相似文献
190.