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地球化学
勘查地球化学
勘查地球化学
更新时间:
类别:地球化学
251、
浓度分带
252、
组分分带
253、
化探异常查证
254、
依赖肉眼观察,作为肯定或否定异常的准则
255、
野外没有现场分析,不能及时指导野外工作
256、
没有做到化探与地质的紧密结合及与物探工作的配合
257、
异常查证程序
258、
三级查证(踏勘检查)查证工作要求
259、
三级查证(踏勘检查)考核查证工作质量标准
260、
二级查证(详细检查)查证工作任务
261、
二级查证(详细检查)查证工作要求
262、
二级查证(详细检查)考核查证工作质量标准
263、
一级查证(工程验证)查证工作任务
264、
一级查证(工程验证)查证工作要求
265、
一级查证(工程验证)考核查证工作质量标准
266、
异常查证和地质矿产评价的关系
267、
化探异常查证方法
268、
分解区域化探异常
269、
对单个局部异常的分解方法
270、
对异常带(群)的分解方法
271、
挑选有找矿远景的异常进行二级查证
272、
异常一级查证(工程验证)
273、
在异常三级查证时,根据查证任务和要求
274、
在异常二级查证中
275、
在异常一级查证中
276、
异常查证中的物探工作
277、
地球化学异常查证见矿案例
278、
首次在赣北发现阳储岭斑岩型白钨矿床
279、
岩背锡矿的发现,具有重要的地质和经济意义
280、
活动态金属离子法
281、
酶浸析法
282、
地气法(geogas)和元素分子形式法(MFE)
283、
离子晕法
284、
地球化学工程学起源于上个世纪80年代,是
285、
环境问题概述
286、
自然界中的浓缩作用已广为人知
287、
地质上稀释作用很普遍
288、
固定可能是自然界中发生最广的作用机制,这种作用可以降低高浓度潜在危险物质对生物的威胁
289、
地球化学工程的应用尺度
290、
污染地点的水文地质和水文地球化学信息
291、
消除硫化物矿的酸性矿山污水(AMD)
292、
有关当地岩石建造和水体的地球化学信息可以帮助
293、
为什么地下废弃物处置在许多国家是不允许的,或者要受到很多限制
294、
在区域尺度上,我们要判别:
295、
氡的排放有时是自然灾害,通常在区域尺度上的
296、
分解与中和
297、
有机地球化学青春焕发
298、
有机质和有机碳演化
299、
分子有机地球化学发展概况
300、
分子有机地球化学应用展望
301、
同位素有机地球化学
302、
石油有机地球化学
303、
石油有机地球化学
304、
沉积有机地球化学
305、
矿床有机地球化学
306、
环境有机地球化学
307、
环境地球化学造福人类
308、
环境地球化学与健康研究
309、
环境地球化学与污染研究
310、
环境地球化学与全球环境变化研究
311、
区域环境分异的研究
312、
性氟病的地球化学背景划分为两类地球化学环境和四个环境地球化学区域
313、
区域环境容量的研究
314、
环境地球化学与农业
315、
环境污染研究领域中环境地球化学所面临的、急需研究的几个主要方向
316、
全球环境变化
317、
环境地球化学理论探讨主要集中在如下方面
318、
核素示踪技术在环境地球化学领域获得了广泛的应用
319、
环境有机地球化学
320、
多学科交叉的、多研究内容及多生长点的学科体系,并表现出其自身的特点
321、
区域性典型环境研究
322、
全球性环境变化研究
323、
矿床地球化学快马加鞭
324、
深钻和超深钻所揭示的若干与成矿作用有关的重要成果
325、
洋底现代成矿作用的直接观察
326、
成矿理论对发现超大型矿床所起的作用
327、
新矿床类型的发现
328、
对若干矿床类型开展了系统而深入的地球化学研究
329、
成矿物质来源问题
330、
成矿物质的运移
331、
成矿物质的富集与储存
332、
矿床的保存
333、
成矿作用研究进展
334、
层控矿床地球化学研究
335、
低温成矿作用地球化学研究
336、
矿床地球化学的重要生长点
337、
多成因论
338、
不同矿产资源之间的有机联系
339、
成矿作用的演化
340、
矿床地球化学展望
341、
深入开展矿床地球化学理论研究
342、
扩大应用矿床地球化学的研究
343、
探索矿床环境地球化学研究
344、
勘查地球化学前程似景
345、
寻找隐伏矿与盲矿的新方法新技术
346、
地球化学场的空间结构分析与异常评价
347、
油气地球化学勘查方法研究
348、
寻找矿床隐伏区的新方法新技术研究
349、
环境地球化学研究
350、
区域地球化学填图在区域环境和流行病学研究中应用
351、
环境污染的植物修复技术研究(phytoremedation)
352、
以清洁土壤中的重金属为目的的植物修复技术,主要包括
353、
土壤中重金属的生物利用率是植物修复技术的首要障碍
354、
构造地球化学的研究内容
355、
微构造地球化学
356、
裂隙构造地球化学
357、
断裂构造地球化学
358、
褶皱构造地球化学
359、
火成岩的构造地球化学
360、
成矿构造地球化学
361、
深部构造地球化学
362、
地震地球化学
363、
大地构造地球化学
364、
宇宙构造地球化学
365、
实验构造地球化学
366、
构造地球化学既具有高度的理论性,也具有非常直接的实用性。其应用范围十分广泛,主要有以下几个方面
367、
加强野外区域和矿区的构造地球化学调查研究
368、
构造地球化学的发展方向,大体有以下几个方面
369、
研究构造地球化学的编图方法
370、
流体地球化学方兴未艾
371、
地球中的流体存在于地球的各圈层
372、
流体地球化学包括如下几个要点
373、
热液地球化学
374、
气体地球化学
375、
天然气地球化学
376、
《天然气成因理论及应用》是天然气地球化学研究最具代表性的著作。该书反映如下十个方面的重要成果
377、
稀有气体同位素地球化学
378、
当前从事稀有气体研究的科学家们所关注的问题可归结为三个方面
379、
全球性的地热带一般都出现于地球表面各板块的边界附近,并大致可以分为三种类型
380、
温泉气体地球化学
381、
深部气体地球化学
382、
熔融体性质
383、
岩浆(硅酸盐熔体)的密度
384、
岩浆(硅酸盐熔体)的粘度
385、
熔融体结构
386、
超临界流体地球化学
387、
流体地球化学的发展方向
388、
地球内部流体动力学
389、
地球内部流体与成矿作用
390、
地球内部流体与人类环境、灾害及全球变化
391、
地球内部流体与地球内部作用过程
392、
通过与板块构造以及壳幔不均一性的研究的结合,区域地球化学逐步开拓了如下几个研究方向
393、
区域地壳和地幔地球化学
394、
区域成矿地球化学
395、
区域化探
396、
矿区化探
397、
地球化学省
398、
原生晕与次生晕
399、
原生晕就是赋存于岩石中的地球化学异常
400、
叠加晕和多建造晕具有相同的成晕成矿过程
401、
按勒斯特水系分级规划,一个二级水系与两个一级水系合并后属三级水系
402、
矿体穿越潜水面时会表现季节性的水化学异常
403、
轴向分带是原生晕空间分带的重要类型之一
404、
碱性障多发育于强蒸发的沙漠地区
405、
灰岩风化壳具有良好的ABC分层现象
406、
矿体位于潜水面之上时会表现季节性的水化学异常
407、
土壤测量是区域化探的首选方法
408、
B层是土壤测量的最好取样层位
409、
简述成晕与成矿的关系。
410、
简述原生晕在三维空间的构成。
411、
简述原生晕的横向分带、轴向分带和纵向分带的概念。横向分带主要规律。
412、
简述土壤的组成。
413、
简述土壤次生晕形成和产出的控制因素。
414、
简述汞气晕与矿体的关系。
415、
热液矿床成矿过程中,成晕微量元素有那些特征。
416、
简述土壤气汞测量的适用条件。
417、
矿床分散流的形成经过那些过程?
418、
地球化学背景值及背景上限的确定方法。
419、
化探样品分析具有哪些特点?如何确保及评价分析数据的质量?
420、
原生晕的规模都比矿体大,无论沿矿体的沿长方向或厚度方向,原生晕均大于矿体。
421、
季节性气候对水系沉积物中指示元素含量的变化没有影响。
422、
利用水分散晕追索矿体所在的位置,一般是从水分散晕中元素的组合,含量、水质类型、pH的大小,并结合围岩
423、
土壤空气是连续的,存在于土壤颗粒的空隙当中。
424、
植物灰份中元素的含量与土壤中该元素的含量无相关关系。
425、
一般来讲,在含矿溶液上升或运动途中,成晕元素以扩散迁移方式为主;而含矿溶液停滞后,元素则多以渗透方式
426、
在找矿过程中,指示元素一般选择矿床中主要的有用组分,而不选择一些伴生组份。
427、
地球化学晕
428、
次生异常
429、
土壤剖面
430、
成矿元素在岩浆岩中的富集倾向
431、
元素在岩石、土壤中的含量是变化波动的,总体上具有
432、
评价地层的含矿性
433、
评价侵入体的含矿性
434、
评价断裂构造的含矿性
435、
用于区域地质研究
436、
用于区域地质研究
437、
岩石地球化学测量采样方法
438、
机械分散
439、
水成分散
440、
铁帽含矿性评价中,根本问题是根据铁帽组份特征预测原生矿石的组分、含量和矿石类型。目前地球化学找矿工作
441、
气体测量根本核心是
442、
不对称对偶双峰式这种模式的最大特点是:
443、
顶端单峰式这种模式的特点是
444、
烃类双峰、汞单峰混合式这种模式的特点是
445、
多峰(峰丛)式,这种模式最明显的特征是
446、
粘土成分的影响
447、
CaO对烃类的影响
448、
地表有机质的影响
449、
消除地表有机质对烃、汞影响的方法是
450、
背景值及背景上限确定方法有多种,常用者有长剖面法及图解法和计算法等:
451、
确定均方根差(离差)σ并以计算背景上限(或称异常下限Ca)。其具体步骤如下
452、
根据其在概率格纸上反映的正态分布特点,确定背景值及背景上限。其具体作法、步骤如下:
453、
当元素呈正态分布时,可利用
454、
实际材料图的编制
455、
地球化学异常的解释与评价
456、
矿异常与非矿异常的一般特征:
457、
研究异常中元素存在形式,采取偏提取技术区分矿异常和非矿异常
458、
判断矿体位置
459、
元素在地质体内的分布形态一般有五种情况
460、
非矿物形式
461、
背景值及背景上限的确定,应注意下列原则:
462、
根据异常形成作用的不同分为
463、
根据异常物质与赋存它的介质之间的相对时间关系,分为:
464、
根据异常与成矿作用的关系,常把地球化学异常分为:
465、
根据异常所赋存的介质不同,分为:
466、
岩石地球化学测量的定义
467、
岩石地球化学测量的意义
468、
渗滤作用和扩散作用
469、
元素在溶液中的存在形式和活动性
470、
指示元素概念
471、
原生晕的组分表征参数
472、
多建造晕实际上是一种复合晕
473、
适用条件:基岩露头好或工程暴露好的地区
474、
土壤地球化学测量定义:
475、
氧化还原的结果:
476、
土壤中元素的分布
477、
次生晕的分类
478、
残留晕的组分
479、
指示元素富集的层位和粒级
480、
残留晕的形态
481、
残留晕的规模
482、
次生晕与矿体的空间关系
483、
次生晕位移中心的计算
484、
残留晕中的地球化学分带性,出现有如下三个方面的变化:
485、
上置晕形成条件
486、
什么是毛细管作用
487、
电化学异常的特征是在矿体上方出现一个低含量带,而在两侧出现高含量带,形成双峰异常
488、
研究次生晕的意义
489、
土壤地球化学测量的应用
490、
地质找矿方面的应用有
491、
分散流的动力
492、
影响水晕形成的因素
493、
金属矿床水化学晕的基本特征
494、
盐类矿床基本特征
495、
铀矿床水分散晕特征
496、
油气田水化学晕特征 主要标志有
497、
气体地球化学找矿,简称气体测量
498、
气体的通性
499、
气体地球化学晕的形成
500、
气体异常在找矿中的作用有两方面:
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