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地表热流造句

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  • 热流分量是实测求得的地表热流密度q。
  • 这个能量是地球每年以火山、地震和地表热流等形式消耗能量的167倍。
  • 例如,地表热流量为40毫瓦/米2,于150公里深处,海洋与大陆地区的温差可达230℃。
  • 这个能量是目前地球的地幔对流和板块运动的主要推动力,也是地表热流的主要来源。
  • 地幔热流密度不能直接测量,需通过地表热流密度及地壳中放射元素的生热率A进行推算。
  • 此时实测地表热流为包括对流组分的混合型传导一对流型热流,通常简称为对流型热流。
  • 陆区和海区实测的地表热流中大部分均属此类型,其热流值所反映的深度至少可达壳幔边界的莫霍面。
  • 热流省的一项重要功能是根据实测地表热流群go求出相应的qo值,从而定义热流省一地质单元的深部热背景。
  • 这些元素一般富集在地壳的构造活动带、现代地震带和火山活动区、地表热流值较高的地区和年轻的岩体中。
  • 波拉克和查普曼于70年代中期根据地表热流量数据和岩石高温高压的实验结果,提出了确定岩石层(圈)厚度的方法及其所得的结果。
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  • 对大量实测地表热流数据(包括陆区和海区)统计结果表明,全球平均而言,qm约占qo的60%左右,即qm≈0 6qo,且因地而异,可有20%左右的波动。
  • 由于此类传热传质活动所导致的地表热流异常已蕴涵着深刻的构造演化含义,因此,其对流型热流可视为宏观的区域传导型热流加以演绎。
  • 所有海洋的地温曲线均与地幔岩固相线相交,但大陆地区地表热流量小于45毫瓦/米2的地温曲线则与之不相交,这表明以低热流为特征的古老地盾区,上地幔低速层埋藏很深或不发育。
  • (hot dry rock system in the Rhine graben):苏尔兹?苏?弗雷是中欧地表热流最大异常中心,莱茵地堑热流背景值为80毫瓦/米^2,苏尔兹地区的热流值在140毫瓦/米^2以上,与上莱茵地堑地壳最薄、地幔氦(He)同位素浓度最大有关。
  • ②天然热流量法,假定热田未开发前天然逸出的热量等于热田深部在稳定条件下所能供给的热量,把地表热流量实测值表示成电功率,并把利用系统中的无功因数考虑在内,得到的数字是发电应用潜力的最小值。
  • 狭义的岩石圈壳幔热结构是指,将实测的地表热流密度在现有地壳和岩石圈上地幔岩性结构和厚度配置的前提下,分解为相应的地壳热流分量和地幔热流分量两部分,以初步界定热流测区所在地质块体的深部热属性。
  • (thickness ofthe thermal lithosphere)当根据实测地表热流qo和放射性生热率A垂向分布推算求得的岩石圈上地幔段某特定深度Z处的温度等于干玄武岩固相线温度时,此深度Z即设为岩石圈底界的埋藏深度,由此求出的岩石圈厚度即为推算的“热岩石圈厚度”,标为M'。
  • 上式中,q及A分别为某个地区的地表热流量和地表岩石的生热率;直线截距q0及其斜率D均为常数,分别具有热流量和厚度的量纲;DA为地壳表层放射性元素集中层提供的热流量;q0为来自该层之下和上地幔的热流量,称为深部热流量或地幔热流量。
  • 值可视为具代表性的实测地表热流密度;然而在某些特定条件下,实测热流密度需进行适当校正后才具有真实的地域代表性,其中最重要的为地形校正,以避免热流测点的近地表温度场受近距离内地形起伏的影响而扭曲从而丧失其深部代表性。
  • 可有多种构造背景和类型,诸如洋中脊地幔带、大陆裂谷带、深源断陷盆地、岩石圈底融消蚀区等均可引起不同规模的地表热流正异常;而大洋板块俯冲带和大陆板块汇聚带所伴随的沟一弧一盆体系可分别引发热流的负异常(海沟)和正异常(火山岛弧和张性弧后盆地)等等。
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