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1974—2020年大兴安岭北部多年冻土区积雪变化及其与地面、空气温度的关系
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作者 宝乐尔其木格 张秋良 郝帅 《地理科学》 CSCD 北大核心 2024年第1期159-167,共9页
基于大兴安岭北部多年冻土区5个气象站1974—2020年逐日气温、地面温度、积雪深度资料,利用气象统计方法分析了积雪气候特征及长期变化、积雪物候变化及积雪对温度的影响,结果表明:大兴安岭北部冻土区积雪深度年内变化呈单峰型,积雪深... 基于大兴安岭北部多年冻土区5个气象站1974—2020年逐日气温、地面温度、积雪深度资料,利用气象统计方法分析了积雪气候特征及长期变化、积雪物候变化及积雪对温度的影响,结果表明:大兴安岭北部冻土区积雪深度年内变化呈单峰型,积雪深度最大出现在2月,平均17.9 cm,年积雪日数为161.5 d,积雪日数和积雪深度最大月份不重合。年均积雪深度为10.6 cm,最大积雪深度平均为22.6 cm,近47 a年均积雪深度呈弱的上升趋势。积雪初日显著推迟,终日显著提前,使得积雪持续日数明显缩短。研究区年均积雪深度和冷季地面−雪面温差呈较好的正相关,年最大积雪深度和冷季地面−雪面温差亦呈较好的正相关,积雪深度越大其对地面的隔热作用越大,年均积雪深度每增加1 cm,地面−雪面温差升高0.4211℃,年最大积雪深度每增加1 cm,地面−雪面温差升高0.2889℃,年均积雪深度对冷季地面−雪面温差的影响更大。 展开更多
关键词 大兴安岭北部 多年冻土区 积雪物候 地面−雪面温差
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大兴安岭北部红水泉组碎屑锆石LA-ICP-MS U-Pb年代学及其地质意义 被引量:17
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作者 赵芝 迟效国 +3 位作者 赵秀羽 孙巍 潘世语 胡兆初 《吉林大学学报(地球科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第1期126-135,共10页
红水泉组广泛出露于大兴安岭北部地区,主要由杂砂岩、砂板岩、碳酸盐岩和凝灰岩组成,含腕足、珊瑚和苔藓虫化石,时代为早石炭世。对额尔古纳右旗和扎兰屯地区的红水泉组砂岩样品进行了LA-ICP-MS锆石U-Pb测年。结果显示,87个谐和-近谐和... 红水泉组广泛出露于大兴安岭北部地区,主要由杂砂岩、砂板岩、碳酸盐岩和凝灰岩组成,含腕足、珊瑚和苔藓虫化石,时代为早石炭世。对额尔古纳右旗和扎兰屯地区的红水泉组砂岩样品进行了LA-ICP-MS锆石U-Pb测年。结果显示,87个谐和-近谐和年龄主要分布在4个年龄区间:353~379Ma,峰值年龄约为366Ma;428~473Ma,峰值年龄约为441Ma和464Ma;487~521Ma,峰值年龄约为502Ma;1790~1 943Ma,峰值年龄约为1 848Ma。其中:约366、441、464和502Ma的峰值年龄与额尔古纳、兴安地块的岩浆事件基本吻合,1 848Ma的峰值年龄普遍存在于2个地块,说明红水泉组的沉积物主要来自额尔古纳—兴安地块;约366Ma的峰值年龄反映沉积物部分来自大兴安岭北部晚泥盆世火山弧,物源区具有双向性(古老陆壳和火山弧)。结合区域早石炭世沉积特征认为红水泉组为一套弧后盆地沉积。 展开更多
关键词 红水泉组 碎屑锆石 U-PB年代学 大兴安岭北部:地质测年
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大兴安岭北段西呼和楚鲁地区地球化学特征与找矿方向 被引量:2
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作者 王春松 桂新星 +2 位作者 闫红圃 张伟 张得恩 《矿物学报》 CSCD 北大核心 2017年第4期401-410,共10页
西呼和楚鲁地区位于大兴安岭北段,由于森林沼泽覆盖和自然保护等原因,地质调查工作程度低,尚未取得找矿突破。近期开展的地球化学调查成果显示,与陆壳克拉克值相比,区域Ag、Pb、W、As、Sb、Bi元素富集,尤其是在石炭系莫尔根河组和早石... 西呼和楚鲁地区位于大兴安岭北段,由于森林沼泽覆盖和自然保护等原因,地质调查工作程度低,尚未取得找矿突破。近期开展的地球化学调查成果显示,与陆壳克拉克值相比,区域Ag、Pb、W、As、Sb、Bi元素富集,尤其是在石炭系莫尔根河组和早石炭世闪长岩、晚泥盆世石英闪长岩中含量很高,Cu、Au、Sn相对贫化;大多数成矿元素在区域内分布不均匀,尤其是Au、Ag、Mo、Bi在侏罗系满克头鄂博组、石炭世二长花岗岩和闪长岩体出露区分异极强,Cu在泥盆系大民山组、早白垩世花岗岩中,Au在石炭系莫尔根河组、晚泥盆世石英闪长岩中呈强分异型分布,在局部区域存在富集甚至强烈富集,较为利于成矿。区域主要成矿元素为Au、Pb、Ag、Mo、Cu,伴生成矿元素为W、As、Sb、Sn、Mn、Bi、Zn,主要成矿类型为热液型、火山岩型。根据区域地球化学特征,预测区域成矿潜力较大的地区为锡尼河-那日斯毛德、大架子山、一支沟-小孤山等地。 展开更多
关键词 地球化学特征 因子分析 成矿预测 西呼和楚鲁地区 大兴安岭北段
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