1. 基岩地球化学测量方法简介及测区选择
基岩地球化学测量也称岩石地球化学测量,是通过系统采集基岩样品,以了解各种化学元素在研究区二维空间上的分布特征与规律,以达到查明区域矿产和成矿地质地球化学特征为目的的一种勘查方法(赵伦山,1993)。
以基岩为采样对象的区域地球化学测量,与水系沉积物、土壤地球化学测量相比,其突出的优点是样品的地质背景明确,所得到的地球化学信息直接,能够和样品所代表的地质体的其他地质特征相联系和对应,有利于对所获地球化学资料进行地质、地球化学相结合的综合研究:所得到的元素地球化学背景和异常在测区内均无空间位移,元素含量也未因表生作用而产生贫富变化,因而,各元素之间保持原有的共生组合关系,有利于揭示测区内元素的原生共生组合规律。因基岩地球化学测量所揭示的元素空间分布特征和共生规律不仅可为解决测区内的基本地质问题提供有意义的地球化学信息,而且可以排除由于表生作用因素而造成的异常的多解性,为地球化学找矿提供更为直接可靠的信息。
以基岩为采样对象的区域地球化学测量方法有其诸多优点,而另一方面,由于样品未经表生作用的均匀化,元素在不同地质体中的含量与分布特征往往存在突变性的差异,这就给基岩地球化学测量在采样理论上和采样方法技术上带来一些问题,集中表现在采样方法上,诸如采样布局、采样密度、样品构成、样品代表性等,进而直接影响所获资料的整理和最终成果的获得。
根据区域基岩地球化学测量的特点,一个合理的取样原则就是所取样品对不同类型地质体中元素的背景分布和因矿化引起的异常分布要有代表性,能充分揭示元素背景分布和异常分布的结构和规律,并能经济有效地发现致矿异常。因此,对于一个具体地区的区域基岩地球化学测量工作的采样方案,应充分考虑以下因素:
①区域地质构造特征;
②区域地质演化和矿化作用的基本特征;
③基岩出露条件。
基于以上基本条件并充分兼顾地质找矿和地质研究两个方面,选定了本次基岩地球化学测量的重点地区(图9-1)。该研究区内出露的火山-沉积变质岩层属五台群柏枝岩组,主要岩石类型有(钠长)绿泥片岩、绢云绿泥片岩、绢云片岩、绢英片岩以及条带状铁建造(Banded Iron Formation,BIF)等,其东侧有大面积花岗岩类侵入岩出露,分属北台岩体和照山岩体,主要岩石类型为花岗片麻岩类和片麻状钾质花岗岩(图9-1),区域范围内变质地层总体呈北东向展布,地层与岩体的接触带也大体与地层展布方向一致;在该区中北部一带,出露有滹沱群砾岩不整合于五台群柏枝岩组变质地层之上。该区绢云绿泥片岩、绢云片岩构造片理极为发育,绢云母化、硅化较强,显示出强烈的构造变形及退变质作用叠加改造的痕迹;而作为五台山地区金矿床(点)重要赋矿围岩的条带状铁建造层在本区亦较为发育,在空间上主要呈两个出露带分布(图9-1);测区东部岩浆岩的形成也展示出了本区强烈的热-构造事件的存在;该地区北东向含黄铁矿电气石铁白云石石英脉和含电气石黄铜矿石英脉的产出表征了本区区域地质演化过程中存在重要的流体活动的特点,且沿下龙宿沟—上龙宿沟一线,可见存在明显的铜矿化现象,这些都显示出本区具有较为有利的成矿地质背景条件。综合以上特点,选择本区作为基岩地球化学测量区具有代表性。
2. 古代测量时间的方法,要有简介
1、漏壶、漏刻
一只装满水的陶壶,底部流失的水就像流逝的时间,漏的水越多,代表流逝的时间越长。公元前1千多年,古埃及人就会用漏水的容器计量时间。
中国古代则用漏刻来测量时间,漏刻是由漏壶箭刻组成,漏壶里头盛水,箭刻上的刻度用来表示时间。但漏壶漏水的速度并不稳定,满水时,漏水较快,水快流尽时,漏水较慢。为了稳定水流速度,得多加漏壶,让原先漏壶的水位固定。
于是东汉出现了二级漏壶,晋代出现了三级漏壶,唐代出现了四级漏壶。
2、日晷
日晷则是白天记录时间的工具,用的是立竿见影的原理。太阳随着时间在天空中运行,不同时间会有不同的日影,利用日影位置的变化,就可以来测量当下的时刻。
日晷又称“日规”,是最早的计时工具之一,日晷本意是指太阳的影子,故而它的计时原理也和太阳有关,通过太阳投影的移动方向来确定并划分时刻,由晷面和晷针组成,晷面上刻有刻度。日晷上面的刻度并不是都相同的,因为不同的纬度太阳光的照射时长不同。
因此,日晷有水平式日晷、赤道式日晷、子午式日晷以及卯酉式日晷等等。
3、月晷
是与日晷相似,用来指示时间的工具。最基本的月晷是与日晷相同的,但只有在满月的夜晚才能正确的显示时间。而因为月出时间平均每天延迟48分钟,因此假设有足够的月光能读出时间,满月之后指示的时间每天平均会快48分钟。
因此,在满月前或后一个星期,月晷指示的时间会与实际的相差5小时又36分钟。 比较高级的月晷会包括一张图表,显示如何计算以得到正确的时间,并且有转盘可以调整经度和纬度。
4、圭表
圭表是另一种利用日影的计时工具,它被用来记录一年的日变化。圭表是由两根互相垂直、呈L形的石柱所构成,以正南正北方向平放在地面的称做圭,垂直地面的称做表。
当正午时分,太阳经过子午线的时候,会落影在圭上,日影的长短随着一年四季有所变化,北半球夏至的时候,日影最短,冬至最长,南半球正好相反。圭表不仅可以用来制定节令,而且还可以用来在历书中排出未来的节令,作为指导农事活动的重要依据。
(2)简介测量方法扩展阅读:
其他测量时间的方法
1、火计时 古代中国人通过燃烧一根以固定间隔打结的湿绳子来计时。后来,人们记下了燃烧一根蜡烛或一盏油灯里的油所需的时间。
2、沙漏 沙子以均匀的速率从一个玻璃球流到另一个玻璃球。许多年来,水手们携带这些计时工具出海航行。
3、机械钟(1世纪) 第一台机械钟通过使用重物驱动转轮,带动指针计时。
4、钟摆(17世纪末) 一个名叫克里斯蒂安·于让的荷兰人,最早发明了走时准确的钟。这些钟由一个钟摆控制。相同长度的钟摆完成每次摆动花去相同的时间。这是意大利着名科学家伽利略1637年发现的 。
5、航海钟(1世纪)一个英国钟表匠约翰·哈里森在1735年发明了第一台"航海天文钟",即在海上工作的时钟。
6、电子钟(19世纪初)电池被用来给最早的电子钟提供动力。今天,我们通常把这种钟的插头插入我们家中的电源插座。
7、石英钟(1929年)石英是一种矿物,当电流通过它时,它每秒钟振动32768次。今天,大多数的钟表都有一块石英晶体。许多钟表使用数字代替了钟面。
8、原子钟(1949年)原子钟是最精确的。这种时钟在37万年里快慢误差不会超过1秒。原子钟以铯原子的振动为基础,铯原子的振动速率是每秒9192631770次。
3. 测量方法的介绍
测量方法是指人们认识自然界事物的一种手段,例如:要知道某块金属的质量,可以用天平这种仪器来测量,而天平就是一种测量质量的方法。
4. 眼图测量的简介
如果示波器的整个显示屏幕宽度为100ns,则表示在示波器的有效频宽、取样率及记忆体配合下,得到了100ns下的波形资料。但是,对于一个系统而言,分析这么短的时间内的信号并不具有代表性,例如信号在每一百万位元会出现一次突波(Spike),但在这100ns时间内,突波出现的机率很小,因此会错过某些重要的信息。如果要衡量整个系统的性能,这么短的时间内测量得到的数据显然是不够的。设想,如果可以以重复叠加的方式,将新的信号不断的加入显示屏幕中,但却仍然记录着前次的波形,只要累积时间够久,就可以形成眼图,从而可以了解到整个系统的性能,如串扰、噪声以及其他的一些参数,为整个系统性能的改善提供依据。
分析实际眼图,再结合理论,一个完整的眼图应该包含从“000”到“111”的所有状态组,且每一个状态组发生的次数要尽量一致,否则有些信息将无法呈现在屏幕上,八种状态形成的眼图如下所示:
图 眼图形成示意图
由上述的理论分析,结合示波器实际眼图的生成原理,可以知道一般在示波器上观测到的眼图与理论分析得到的眼图大致接近(无串扰等影响),如下所示:
图 示波器实际观测到的眼图
如果这八种状态组中缺失某种状态,得到的眼图会不完整,如下所示:
图 示波器观测到的不完整的眼图
通过眼图可以反映出数字系统传输的总体性能,可是怎么样才能正确的掌握其判断方法呢?这里有必要对眼图中所涉及到的各个参数进行定义,了解了各个参数以后,其判断方法很简单。
1.2 眼图参数定义
相关的眼图参数有很多,如眼高、眼宽、眼幅度、眼交叉比、“1”电平,“0”电平,消光比,Q因子,平均功率等,各个参数如下图所示:
5. 中国古代怎么测量角度的简介大全
中国古代一般是通过尺子,来测量角度的方法来进行使用
6. 请查阅资料并说明除了水准测量外,还有哪些高程测量方法
工程测量教材中关于水准测量的方法介绍了三种:(1)水准测量;(2)全站仪三角高程测量;(3)GPS测量大地高后减去高程异常值换算成水准高程(正常高)。
7. 图解常用量具的使用方法和测量实例的介绍
《图解常用量具的使用方法和测量实例》是2007年机械工业出版社出版的图书,作者是才家刚。
8. 工作测量法的介绍
工作测量方法主要用于工作中的绩效评估流程。一般用于加工制造行业的工作人员的工作测量,为绩效评估提供准确可行的数据和模式。
9. 请详细介绍测量河宽的方法
你从河这头游到那一头,记好时间,测出你每分钟游泳的速度,河宽就能准确测量出来了!