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41.
在5.4亿年前的古生代寒武纪,动物并不生活在陆地上,而是在海洋中繁衍生息。那个时代的动物总体上尺寸都很小,绝大多数体长都不超过10厘米。不过在这样的世界里.也还是存在体长数十厘米甚至两米的庞然大物.这就是奇虾类动物。  相似文献   
42.
广西地质,地理和植物区系起源与发展   总被引:2,自引:1,他引:1  
广西地质发展史约从8亿年前的晚元古代开始,当时仅有海生的类植物区系繁衍于广西深海-半深海海域中,陆地植被的兴起已到了志留纪末,出现于云开大山,西大明山-大瑶山隆起的近海湿润地区,主要植被是由-北面江南古陆和西部康滇古陆南移信侵的各种裸蕨类植物。  相似文献   
43.
鄂尔多斯盆地腹部下古生界天然赋存系统研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用深盆气圈闭的基本原理,综合分析了鄂尔多斯盆地下古生界天然气赋存的基本地质因素,论证并提出了地腹部下古生界深盆气圈的新认识,并依据盆地地质构造特征将其进一步划分为;西部前渊拗陷型和中东部复式向斜型两大深盆气同赋存系统。  相似文献   
44.
塔里木盆地古生界气源岩热演化史研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用盆地模拟系统,用镜质体反射率反演法进行了热史的恢复,计算了塔里木盆地寒武系、下奥陶统、中上奥陶统、石炭系等古生界气源岩在不同地质历史时期的镜质体反射率.建立了塔里木盆地轮南地区、满加尔凹陷、阿瓦提凹陷和塔中地区古生界气源岩的热演化史,着重分析了各地区古生界气源岩的成气贡献,并从热演化的角度分析了气源岩的生气高峰.研究表明,塔里木盆地天然气的主要来源是下古生界烃源岩.  相似文献   
45.
文章依据卡拉麦里构造带东段下古生界中砂岩的碎屑锆石U-Pb年代学分析,重新标定东准噶尔造山带下古生界的形成时代和物源区,并约束了早古生代构造演化模式,有助于理解中亚造山带的增生和拼贴过程。测年结果显示:卡拉麦里东段原奥陶纪—志留纪地层中荒草坡群第一亚群、第二亚群和红柳峡组砂岩的碎屑锆石表面年龄特征相似,以早古生代和新元古代年龄峰为主;最年轻碎屑锆石U-Pb年龄及侵入花岗岩年龄约束荒草坡群第一亚群、第二亚群和红柳峡组的形成时代介于426~413 Ma,应为志留纪罗德洛世—普利道利世,与阿尔泰造山带哈巴河群同期。物源分析表明早古生代和前寒武纪碎屑物质分别来源于野马泉早古生代岩浆弧和准噶尔微陆块,支持准噶尔盆地存在前寒武纪大陆地壳基底。东准噶尔早古生代构造演化分为3个阶段:寒武纪—早奥陶世(523~480 Ma)阿尔曼太洋发育阶段、中奥陶世—志留纪早期(480~432 Ma)阿尔曼太洋南北双向俯冲闭合阶段和志留纪中晚期(432~416 Ma)构造转折期弧后盆地发育阶段。  相似文献   
46.
<正>北京时间2013年2月16日,一颗小行星与地球擦肩而过。此时,天文学家正在美国宇航局的地面观测站,紧张地监视着这颗可能会影响地球安全的小行星,计算着它的体积、运行速度和运行轨迹。其实,威胁地球生命的因素不仅来自太空,有时更来自地球本身,而对此我们却熟视无睹……  相似文献   
47.
华南晚古生代岩浆活动的新发现:岛弧还是陆内造山?   总被引:1,自引:0,他引:1  
在福建省周宁县五凤楼村发现了一个形成于313±4Ma的片麻状花岗岩.该岩石具有高的K2O和Al2O3含量和低的SiO2和Na2O含量,其A/CNK比值高达1.22,指示其源区为经过化学风化的沉积岩,因此属于S型花岗岩.所含锆石为柱状自形形态,其U-Pb年龄变化于326~301Ma(加权平均年龄为313±4Ma),具有负的?Hf(t)值(?8.35~?1.74)和1.43~1.84Ga的二阶段Hf模式年龄.这是首次在华南发现有确凿同位素年代学证据的晚石炭世S型花岗质岩浆活动.该S型花岗岩最可能形成于陆内造山阶段,源岩主要为古元古代晚期生长的地壳.结合前人对岩相古地理、古生代盆地性质、早二叠世火山作用以及晚古生代-早中生代沉积岩中碎屑锆石的U-Pb-Hf同位素资料,本文推断华夏东部可能曾经存在一个晚古生代造山带.从晚石炭世(340~310Ma)的挤压造山阶段演化到早二叠世(285~270Ma)的后造山或板内伸展阶段,华南东部经历了一个较为完整的晚古生代造山旋回,所形成的晚古生代岩浆岩是陆内造山作用的产物,而不是岛弧岩浆作用产物.  相似文献   
48.
付晨晨 《科技信息》2009,(29):I0751-I0752
内蒙小孤山锡锌多金属矿是产于燕山期花岗斑岩与下二叠统大石寨组含碳质岩石接触带的热液成因矿床。该矿床没有地表露头.完全依靠大比例尺的地球化学土壤测量结合激电中梯、电阻率测量发现异常后进行钻探验证查明的。该矿床的查明为在大面积第四系覆盖区和地台区寻找隐伏矿体提供了有益帮助。  相似文献   
49.
分布在博格达山东段北缘的花岗岩类,侵入于早石炭世玄武岩及酸性火山碎屑岩中,具较高的Si(w(SiO_2)=69.50%~71.40%),低Mg(w(MgO)=0.82%~1.10%)和Al(w(Al_2O_3)=13.89%~14.30%),w(K_2O)/w(Na_2O)=0.73~0.83,w(Al_2O_3)/(w(K_2O)+w(Na_2O)+w(CaO))=0.98~1.10,显示花岗岩为准铝质Ⅰ型花岗岩.岩石富集K,Rb,Ba,Th,U及LREE(w(La)/w(Yb))_N=5.69~7.72,亏损高场强元素(Nb,Ta,P,Ti)和Sr,具弱Eu负异常(δEu=0.81)和较低的占δ~(18)O(6.08‰),以及低w(Sr)(158×10~(-6)~169×10~(-6)),w(Yb)(2.09×10~(-6)~2.85×10~(-6)),w(Y)(17.00×10~(-6)~23.60×10~(-6))和MREE略亏损(Ho_NYb_N)的地球化学特征.推断研究区花岗岩源于先前形成的底侵玄武质岩石(新生地壳)受热发生重熔作用,源区存在有限的角闪石+斜长石+辉石残留,形成于陆内裂谷环境,其动力学机制应与石炭纪克拉麦里蛇绿岩带或康古尔塔格碰撞带所代表的古大洋消减引起的陆内拉张作用有关.  相似文献   
50.
《中国科技成果》2010,11(24):54-55
1立项背景 青藏高原由诸多的地体组成,经历了特提斯洋盆演化及多地体/多岛弧拼合、多俯冲/多碰撞/多造山的长期动力学过程。在印度/亚洲碰撞之前,其前身是早古生代以来形成的巨型复合碰撞造山拼贴体,印度/亚洲碰撞导致的青藏高原隆升是地球上新生代最壮观的事件,形成一望无垠的高原地貌及周缘高峻陡峭、剧烈起伏的山链所构筑的屏障。青藏高原的魅力使其成为地学家们的永恒课堂,成为当今“大陆动力学”研究的最佳实验室和窗口。  相似文献   
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