研究區主要分布在沙溝一帶,包括沙溝、蒿坪溝、鐵爐坪、龍門店、范莊等銀鉛礦區。位于熊耳山地體西段,洛寧山前斷裂南側,大地構造上處于華北地臺南緣與北秦嶺造山帶的銜接過渡帶。熊耳山地區為一典型的變質核雜巖,其核部由太古宇太華群結晶基底組成,蓋層為熊耳群。
太華群由片麻巖、變中基性火山巖地層構成,分布于熊耳山變質核雜巖核部,是一套變質程度達到角閃巖相、局部達麻粒巖相的深變質巖系。廣泛發育含鎂鐵質及超鎂鐵質巖塊包體的片麻巖,主要巖性有混合巖化黑云斜長片麻巖、混合巖化黑云角閃斜長片麻巖。中~上部范莊一帶夾有淺粒巖和斜長角閃巖透鏡體。
基性巖:基性侵入巖主要有變輝長巖及輝綠巖出露,輝綠巖在區內以巖脈產出,主要出露于太華群地層中,巖石呈灰綠色、黃綠色、暗灰色,輝綠結構、斑狀結構,塊狀構造。主要礦物成分為普通輝石、斜長石,次生礦物為絹云母、黝簾石、角閃石、黑云母。
項目名稱:海南市三亞老干部休養所建筑設計:美國丹尼爾連設計事務所建筑施工:上海韓進建筑有限公司項目所在地:海南
中生代巖漿巖以酸性巖漿活動為主,形成了西部蒿坪溝的花崗斑巖,區內僅見到少量花崗斑巖脈。
礦石中金屬礦物有方鉛礦、黃銅礦、輝銅銀礦、硫銻銅銀礦、斑銅礦、自然銀、輝銀礦等,脈石礦物為石英、絹云母、白云石、方解石等。銀的主要載體礦物是方鉛礦,單礦物分析的方鉛礦中,Ag的含量介于54~477ppm之間,平均為266ppm,個別Ag含量可達1300ppm。Ag品位為50×10
~1898.2×10
,單樣最高銀品位可達5640×10
。
構造活動頻繁且強烈,尤其是斷層廣泛發育,表現為規模大,數量多,走向各異,與成礦有非常密切的關系,其中北東向斷裂為區內主要含礦容礦構造。
據1986年11月河南省地質局地調一隊“熊耳山地區地球化學特征和金鉬礦床地球化學異常研究”報告,微量元素在熊耳山地區地層中的豐度總體表現出富含As、Bi、Pb、Zn、Sb,而貧Co、Ni、Cu、Au、Mo、Ba的地球化學特征(圖2)。
熊耳山金銀成礦地球化學區,根據1/5萬化探資料,該區為一個金銀成礦地球化學集中區,異常的空間展布、元素分帶十分清晰
,大體可分為東西兩個地球化學富集區。以秋扒-興華一線為界,向東向西銀含量均明顯增高,但向東升高主要是以與金伴生的形式存在,而向西升高則反映為銀的獨立富集、與鉛共生并形成銀鉛礦床的特點
。


新課程強調教師的自我反思,反思不是一般意義上的“回顧”,而是思考、反省、探索和解決教育教學過程中存在的問題。反思可分為教學前、教學中、教學后反思。教學前反思具有預測性,使教學成為一種自覺的行為,有效地提高教師的分析能力;教學中反思具有調控性,使教學成為一種多向的互動,有助于提高教師的應變能力;教學后反思具有批判性,使教學成為一種理性的評價,有助于提高教師的總結能力。
以龍王廟金(銀鉛)礦區激電區異常為例,最高值為1.79%,最低值為0.54%,平均值為1.21%,屬弱強度異常范圍,同時說明本區的極化率背景值不高于1.3%。識別異常應當在1%的基礎之上,考慮工作的數據觀測誤差,應當選取1.3%等值線作為平面異常下限。
超聲波提取法是利用聲波可破壞植物細胞壁的原理,用溶劑來輔助提取物質的方法。歐陽玉祝等[14]的實驗是將花椒籽核作為原料,通過對提取介質、時間、溫度等方面因素的考察,研究出了超聲波提取花椒精油的工藝流程。通過實驗獲得的該方法的最佳工藝是在提取介質為體積分數95%的乙醇,液固比為3∶1(mL/g),溫度為60 ℃的條件下,超聲提取90 min,用該方法制得的花椒油的提取率可達71.8%,這相較于其他方法提取率高出了很多。超聲提取法優點是效率高、時間短、溫度低且適應性廣,是目前一種應用價值比較高的較新型的提取方法,所以常被應用于植物有效成分的提取和基因的相關研究中。
針對單一礦脈而言,其礦化不均勻,工業富礦體只有在強蝕變地段、多次構造復合部位,礦脈地表品位較低,向深部品位增高,厚度增大
。
沙溝、鐵爐坪、蒿坪溝礦床53件硫化物的δ
S為-9.4‰~9.8‰,變化范圍較大,平均為-0.15‰。在Pb同位素構造模式圖上,龍門店銀鉛礦的Pb同位素集中分布在地幔鉛與造山帶鉛演化線內,個別點在造山帶和上地殼,以及地幔和下地殼演化線,表明成礦物質主要來自深部地幔層位,個別Pb同位素分布在造山帶和上地殼,以及地幔和下地殼演化線
,可能反映了部分成礦熱液在演化過程中與地殼物質發生了較為強烈的交換
。龍門店銀鉛礦石中Pb同位素特征明顯不同于熊耳山地層、基性巖墻及燕山期巖體,與部分太華群地層Pb同位素較為接近,結合S同位素特征,成礦物質可能與其圍巖太華群地層有關,同時受到后期熱液活動的影響
。
化肥利用偏低成為我區普遍面臨的問題,據相關數據調查顯示:全國在磷肥10%-20%、氮肥使用率為30%-40%、鉀肥的使用率為50%-60%,而綜合我區的化肥使用情況,整體利用率處于全國平均水平之下。此外,化肥使用率偏低,在一定程度上增加了農業生產成本。與此同時,化肥使用率普遍偏低,造成氮肥、鉀肥、磷肥使用比例不協調,出現嚴重的差異性。微量元素缺乏成為制約我區農業發展面臨的主要問題,并且在很大程度上對于農產品質量的提升造成了嚴重的影響,成為制約我區農業經濟發展的重要阻礙因素。
3.3.3 重視水稻秸稈利用以及利用技術的提升 目前,信陽地區對稻草的利用技術遠低于麥秸稈。雖然信陽市引進了一些環保型稻殼一次性餐具和的秸稈均質板項目等項目,但仍屬于低端的制造品,產品附加值低,也未能對水稻秸稈規模化利用[9]。東北三省部分企業將秸稈變成秸稈煤,這種煤是一種環保清潔能源,燃燒后的灰燼富含多種元素,是土地里的優質肥料。政府可以選派人員到東三省學習借鑒秸稈煤的制作方式,招商引入該類企業進入信陽,從而實現麥秸需求與稻草需求的平衡。
礦石中有用金屬元素為Ag、Pb、Zn,伴生元素有Cu、Au等,Ag品 位 大 多 為40×10
~1000×10
,最 高 達5406×10
,高品位礦化或者高品位厚大礦體大多處于構造的交叉部位、分枝復合部位及產狀變化部位。具有工業價值的6條礦脈中,規模較大的礦脈S7和S8延展長度達3000余米,其余4條延伸在370m~1600m之間。
經總結,沙溝一帶的銀鉛礦具有相似的地質特征。均賦存于熊耳山地體西南緣NE-NNE向斷裂破碎帶中,屬于蝕變破碎帶型礦床,礦體呈脈狀產出,一般單個礦體的長度為200m~600m,厚度為0.n-nm,最厚可達50m,但多為0.nm。蝕變破碎帶內部構造巖以角礫巖為主,糜棱巖次之,多被石英、玉髓、螢石、硫化物等熱液礦物膠結。
沙溝礦區已發現的30余條礦脈主要分布于沙溝-月亮溝礦區西北部4km
的范圍內,大多呈密集近平行分布,礦脈多呈舒緩波狀延伸,方向以NE、NNE向為主,其次為近SN向和近EW向,傾向北西,傾角介于50°~80°之間。礦脈在平面上大致呈等間距近平行分布,總體上南西密集而北東發散,礦脈具有分枝復合和膨脹縮小現象,多呈脈狀、透鏡狀、囊狀產于構造破碎蝕變帶內。構造破碎蝕變帶一般出露長度為300m~1500m,最長達3000m,帶寬一般為1m~8m,局部膨脹處寬達15m,礦體寬度為0.6m~2.7m
。
為此,筆者認為在“二考”復習過程中要調動學生的主觀能動性,突出學生的主體地位,避免教輔材料的結構和教師的思路“綁架”學生,忽略學生自己的構建和思考。本文通過對比常規復習和基于項目學習理論的復習之間的差異,提出項目學習理論在新高考生物“二考”復習中的應用方法。
近年來,國內許多研究者運用礦床蝕變巖中含鉀礦物、脈石英的
Ar-
Ar坪年齡和等時線測年方法,對區內銀鉛礦的年齡進行了測定,結果見表1。
礦脈與圍巖呈斷層接觸,礦體主要賦存在斷裂帶下盤附近,一般在斷裂面附近或破碎帶的中間部位,巖石破碎程度較高。根據斷裂面結構及巖石礦物定向排列現象分析,成礦前斷裂為壓扭性,而成礦后又具張性特點。
范莊礦區、龍門店礦區輝綠巖脈測年結果表明,龍門店礦區輝綠巖脈形成于2444±14~2470±8Ma,范莊礦區輝綠巖脈形成于2260±21Ma,結合王團華等(2008)測定的蒿坪溝輝綠巖脈1896.6±61.5Ma~2459.8±75.1Ma,認為研究區的輝綠巖脈應主要形成元古代。
礦床圍巖蝕變分帶明顯,從圍巖向礦脈依次發育綠泥石一絹云母化帶、絹英巖化帶、硅化帶。硅化帶為成礦熱液活動中心,主要由多階段的次生石英組成,局部形成結晶較粗的石英脈,為礦體主要產出位置。

區內銀鉛礦床的成礦物質可能來源于中下地殼太華群結晶基底,主要認識為:
(1)太華群結晶基底完全具備提供銀鉛礦床成礦物質的基本條件。
太華群為一套中深變質的區域變質巖,呈北東東向長垣狀分布于研究區,原巖屬于裂谷型火山-沉積盆地構造環境的鎂鐵質-長英質火山巖系和同構造期花崗巖類,屬晚太古代花崗綠巖建造。
(2)龍門店銀鉛礦石中Pb同位素特征與部分太華群地層Pb同位素較為接近,結合S同位素特征,成礦物質可能與其圍巖太華群地層有關。
(3)微量元素和稀土元素特征暗示成礦物質來源與輝綠巖和和麻巖的關系更加密切,可能是銀鉛礦成礦物質的母巖。
2)放眼全球,重點選擇。在埃克森美孚公司的七大油氣戰略區中,北美、南美、大洋洲是核心戰略區,其次是歐洲和非洲,而亞洲及中東并不具有重要位置。中東以資源豐富且優質著稱,埃克森美孚并沒有太多涉足,僅進入卡塔爾、阿聯酋、伊拉克等少數幾個國家,也不占據主導地位。亞洲也是諸多國際石油公司早期進入并視為核心的戰略區,埃克森美孚除了在哈薩克斯坦與雪佛龍、殼牌等大石油公司聯合作業參股田齊茲、卡沙甘等少數幾個大項目外,只進入印尼、馬來西亞等少數國家,存在感不強。埃克森美孚非常看好俄羅斯北極地區,但隨著美國對俄羅斯實施能源制裁,埃克森美孚不得不撤出了其在俄羅斯北極龐大的勘探項目。
(4)熊耳山地區TTG質片麻巖形成年齡為古元古代早期,而不是之前所認為的新太古代,表殼巖石的形成年代為2269-2113Ma。輝綠巖脈形成年齡為1896.6~2470Ma,銀鉛礦的形成年齡為110~147Ma。
研究表明,中生代時期,隨著大規模成礦作用的發生,基底太華群在地殼深處部分熔融,經過復雜的演化,形成富含銀、鉛的成礦流體,上侵至構造薄弱部位成礦,成礦時代大約為125~147Ma。
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