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地磁场构成 (偶极场) (大陆极场) (异常磁场) (区域场) (局部场) 长期变化 短期变化 (平静变化) (干扰变化) 古地磁在大地构造学中的主要任务 随着先进测试仪器的出现,实验手段(尤其是岩石磁学方法) 的不断发展,以及数据分析和检验方法的不断完善,获得的古地磁数据质量也有所提高。Van der Voo (1990) 和程国良(1993) 等提出了古地磁数据可靠性的判据,对近年来古地磁学的研究有很大的促进作用,使数据的可靠性大大增强。 1) 恢复未知地块相对大陆的运动演化史; 2) 揭示大陆增生和造山带的形成机制;在普通构造地质学中的作用则是研究与大型断裂带有关的块体相对运动,并重建构造运动的发展史。 岩石磁性 磁化率k(标量,张量)? 各项异性?磁组构?岩石矿物组成及改造 剩余磁化强度:岩石在形成时受当时地磁场磁化而保留下来的磁化强度。 ?古地磁 地磁场+岩石磁性?磁法勘探 区域地磁场的成因 1.地壳 结晶基底:大陆(花岗岩,片麻岩),大洋(玄武岩类) ①地壳上部磁源引起(固结) ②居里面相关 居里面:岩石圈中铁磁性矿物因温度达到居里点温度失去磁性而变成顺磁性的一个等温面 ③横向不均匀性 2.上地幔 途径: ①通过地幔岩成分及所处物理条件计算得到; ②直接测定标本(幔岩包裹体)。 岩石磁组构内容 1.岩石磁组构:利用岩石磁化率的各项异性研究岩石组构。 2.岩组学:利用岩石组构推测它们在形成时环境和经历的过程的专门学科。 3.内容:磁性颗粒或晶格定向排列或其他有规律的组合?磁化率各项异性 4.应用: 岩石磁各项异性与磁组构表示方法 1.矿物结晶磁各项异性 2.形状磁各项异性 3.结构磁各项异性 (一)岩石磁各项异性成因类型 方向磁化率:反映磁化强度在外磁场方向上投影与外磁场强度的比值成为外磁场方向的方向磁化率。 表示磁组构图件参数 ①平均磁化率 ②磁化率各项异性度 ③磁面理 ④磁线理 ⑤磁化率椭圆扁率 1.参数 方向磁化率:反映磁化强度在外磁场方向上投影与外磁场强度的比值成为外磁场方向的方向磁化率。 图件 ①P频谱图 ②磁组构弗林图解 ③椭圆形状 ④磁化率张量主方向赤平投影图 磁组构弗林图解 应 用 (一)沉积岩 (二)侵入岩 (三)磁化率椭球作为应力作用显示器 (四)韧性剪切带分析 磁法勘探 应用古地磁研究区域地质构造:岩石形成时获得原始剩磁以后,如果发生构造运动,致使处于构造不同部位的岩石之间改变了它们生成时期的相对位置。这样,保存在岩石中和稳定的原生剩磁也随着岩石载体一起改变其空间位置,如果测定现代处于构造各个不同部位的岩石中的稳定剩磁方向,找出它们之间方向相对变化的规律,就可以反过来推断和验证该构造运动发生的方式和方向。 磁法勘探案例 多数学者认为我国东部著名的庐江深大断裂是左旋平移断层;但是对平移的时间和距离有不同的看法。地质研究所对断裂带东西侧的寒武纪、侏罗纪地层进行的古地磁测量。在断裂带东侧,复县早寒武世磁偏角338度,五莲晚侏罗世磁偏角7度,说明后者相对前者顺时针29度,断裂带两侧宿县早寒武世磁偏角42度,霍山晚侏罗纪磁偏角17度,则后来较前者逆时针旋转25度,上述资料表明,断裂带两侧地壳各自有着独立的运动方式,至少在侏罗纪前,两侧地层已发生过相对运动。 磁法勘探案例 东侧复县地区为39.2度,西侧宿县地区40.8度,说明该时期两地基本处于同一纬度。目前,复县的纬度39.5度,宿县34度。对比表明,断裂西侧相对东侧可能向南移了6.8度,约800公里;考虑的与古纬度的误差(5~6度),则自寒武纪以来,断裂带西侧南移至少100公里。 地磁传感器-新型车辆检测 地磁传感器可用于检测车辆的存在和车型识别。这种利用车辆通过道路时对地球磁场的影响来完成车辆检测的传感器与目前常用的地磁线圈(又称地感线圈)检测器相比,具有安装尺寸小、灵敏度高、施工量小、使用寿命长,对路面的破坏小(有线安装只需要在路面开一条5毫米宽的缝,无线安装只需要在路面打一个直径55 毫米深150毫米的洞,当在检测点吊架或侧面安装时不用破坏路面)等优点,在智能交通系统的信息采集中必将起到非常重要的作用。 地磁传感技术及其优点 安装、维修方便,不必封闭车道、对路面破坏小,当在检测点吊架或侧面安装时不用破坏路面,维修时只需检查地磁传感器即可;检测点不易遭到破坏,不受路面移动影响; 地磁传感器是利用地球磁场在铁磁物体通过时的变化来检测,所以它不受气候的影响; 通过对灵敏度的设置可以识别铁磁性物体的大小,可以大致判断出车辆的类型; 对非铁磁性物体没有反应,因此可以有效地减少误检。 古地磁断代 地磁场的方向和强度自古以来不断变化着。被烘烤粘土的热剩磁性贮存了古地磁变化的信息。
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