Дилювиально-аккумулятивные образования Северо-Восточного Алтая: новые данные А.Л. Будников, А.Н. Рудой
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Изучение территории Алтая в свете теории дилювиального морфолитогенеза позволяет взглянуть на формирование поверхности Алтая с позиций, отличных от ранее опубликованных, и решить многие вопросы о генезисе спорных до сих пор геологических и гидрологических объектов. В настоящее время относительно хорошо изучена территория Центрального и Юго-Восточного Алтая, где открыты и изучены геолого-геоморфологические следы деятельности ледниково-подпрудных озер и их катастрофических прорывов, происходившие в позднем плейстоцене. Здесь работают такие известные специалисты как А.Н. Рудой, В.В. Бутвиловский и Г.Г. Русанов.
Территория же Северного Алтая и сейчас изучена недостаточно. По-существу, большая часть представлений о недавней геологической истории этого огромного района, о генезисе большинства типов не только микро-, но даже и мезорельфа базируются на интересных работах Г.Я. Барышникова, А.М. Малолетко, частично В.В. Бутвиловского, которые, и тем не менее так и не создали удовлетворительные или хотя бы совпадающие друг с другом палеогеографические модели.
При изучении Телецкого озера и прилегающей к нему территории авторы выделяют Телецкий скэбленд, который по своей фактологической информативности и многообразию дилювиальных образований по-видимому не уступает скэблендам бассейнов Чуйской и Курайской межгорных впадин, а гидравлические параметры дилювиальных потоков возможной даже и превосходят известного Чуйской-Курайского мегафлада. Здесь кроме дилювиально-эворзионных так же отмечаются дилювиально-эрозионные и дилювиально-аккумулятивные типы рельефа, описанные ранее подробно для Юго-Восточного Алтая вторым автором. В данной работе мы более подробно остановимся на последнем типе рельефа, а именно – дилювиально-аккумулятивном, формирование которого пространственно и генетически связано с деятельностью смоделировавших Телецкий скэбленд катастрофических гляциальных паводков.
Территория же Северного Алтая и сейчас изучена недостаточно. По-существу, большая часть представлений о недавней геологической истории этого огромного района, о генезисе большинства типов не только микро-, но даже и мезорельфа базируются на интересных работах Г.Я. Барышникова, А.М. Малолетко, частично В.В. Бутвиловского, которые, и тем не менее так и не создали удовлетворительные или хотя бы совпадающие друг с другом палеогеографические модели.
При изучении Телецкого озера и прилегающей к нему территории авторы выделяют Телецкий скэбленд, который по своей фактологической информативности и многообразию дилювиальных образований по-видимому не уступает скэблендам бассейнов Чуйской и Курайской межгорных впадин, а гидравлические параметры дилювиальных потоков возможной даже и превосходят известного Чуйской-Курайского мегафлада. Здесь кроме дилювиально-эворзионных так же отмечаются дилювиально-эрозионные и дилювиально-аккумулятивные типы рельефа, описанные ранее подробно для Юго-Восточного Алтая вторым автором. В данной работе мы более подробно остановимся на последнем типе рельефа, а именно – дилювиально-аккумулятивном, формирование которого пространственно и генетически связано с деятельностью смоделировавших Телецкий скэбленд катастрофических гляциальных паводков.
Похожие материалы
Новые данные о спутниках больших планет
Qiwir
: 9 августа 2013
К началу 2004 г. у больших планет известны 136 спутников. Земля имеет один спутник - Луну, Марс - 2 спутника, Юпитер - 61, Сатурн - 31, Уран - 27, Нептун - 13, Плутон - 1.
Самым главным из всех спутников планет является Луна. Она движется вокруг Земли на среднем расстоянии 380000 км. Радиус Луны равен 1700 км. Ее масса составляет 1/81 часть массы Земли. У Меркурия и Венеры спутников не обнаружено.
Вокруг Марса на почти круговых орбитах в плоскости экватора планеты обращаются два спутника - Фобос
11 руб.
Платиновые руды и их добыча
evelin
: 4 января 2014
1. Введение
2. Платиновые руды
3. История открытия и добыча платины на урале
4. Добыча. Методы добычи
5. Геолого-промышленные типы мпг и основные объекты их добычи
6. Получение платины
7. Использование платины
8. Автомобильная промышленность
9. Промышленность
10. Инвестиции
11. Заключение
12. Литература
Платина получила свое название от испанского слова platina, уменьшительного от plata - серебро. Так пренебрежительно светло-серый металл, изредка попадавшийся среди золотых самородков, назвали
15 руб.
Добыча и переработка платиновых руд
Slolka
: 21 октября 2013
История возникновения
Платиновые металлы – это элементы восьмой группы Периодической системы Д. И. Менделеева. Их шесть: рутений, палладий, родий, осмий, иридий и платина. Они вместе с золотом и серебром образуют семейство благородных металлов – благородных потому, что они отличаются низкой химической активностью, высокой коррозийной стойкостью, а изделия из них имеют красивый, благородный вид.
Платина известна человечеству с незапамятных времён: следы платины обнаруживаются ещё в древнеегипет
Ленточный конвейер для транспортировки железной руды
elementpio
: 23 октября 2014
Чертежи со спецификациями: общий вид ленточного конвейера, устройство загрузочное, станция приводная, станция натяжная, роликоопоры рабочей ветви ленты, роликоопоры холостой ветви ленты.
Техническая характеристика
1.Производительность конвейера 1000Т/ч
2.Транспортируемый груз: агломерат железной руды
3.Мощность двигателя Р=160кВт/
4.Тип двигателя 5АМ315S4
5.Ширина ленты В=1600мм
6.Тип редуктора 5Ц2-250
7.Условия эксплуатации-тяжелые
Содержание работы
1. Схема, исходные данные для расчёта
1
48 руб.
Минеральный состав, текстуры и структуры руд
Elfa254
: 5 сентября 2013
К категории рудных обычно относят оксиды и сульфиды тяжелых металлов, самородные металлы и интерметал- е соед-я; к категории нерудных - силикаты, карбонаты, галоиды, сульфаты, фосфаты, бораты и самородные элементы, не обладающие мет-ми св-вами. Из минералов извлекаются как основные компоненты, так и попутные, заключенные в них хим-е и мех-ие примеси. Минералы, входящие в состав руд, но не имеющие промышленной ценности, называют сопутствующими. Количественные соотношения минералов в рудах оценив
Конъюнктурный обзор мирового рынка железной руды
alfFRED
: 11 сентября 2013
Содержание
Введение
1. Мировое производство железной руды
2. Мировой спрос и потребление железной руды
3. Международная торговля
4. Цены на железную руду
5. Прогноз развития мирового рынка железной руды
Список литературы
Введение
Товароведческая характеристика железной руды
Железные руды – природные минеральные образования, содержащие железо в таких количествах и соединениях, при которых промышленное извлечение из них металла экономически целесообразно. Железные руды разнообразны
5 руб.
Филенкова Н.В. Обогащение руд цветных металлов
ostah
: 16 сентября 2012
Конспект лекций, лабораторный практикум и презентационные материалы. - Красноярск: СФУ, 2007. - (132+27+46)с.
Введение
Классификация методов обогащения
Грохочение
Аппараты для грохочения
Дробление
Машины для дробления
Измельчение
Закономерности падения минеральных зерен
Классификация
Гравитационный метод обогащения
Флотация
Флотационные реагенты
Флотационные машины
Магнитный, электрический и специальные методы обогащения
Обезвоживание продуктов обогащения
Опробование и контроль процессов обогащ
5 руб.
Автоматизация процесса измельчения и классификации золотосодержащей руды
Рики-Тики-Та
: 7 марта 2012
Содержание
Введение……………………………………………………………………………….. 4
1Технология процесса измельчения и классификации золотосодержащей руды….5
1.1 Общая технологическая схема предприятия……………………………………...5
1.2 Технология и оборудование процесса измельчения и классификации золотосодержащей руды……………………………………………………………………….7
1.3 Технологическая схема и параметры процесса измельчения и классификации золотосодержащей руды………………………………………………………………11
2 Автоматизация процесса измельчения и классификации золотосодержащ
55 руб.
Другие работы
Культиватор междурядный КРК-6 (чертеж общего вида)
AgroDiplom
: 25 января 2019
Культиватор-растениепитатель КРК-6 (рисунок 3.1) предназначен для ухода за посевами кукурузы и рыхления почвы в междурядьях, а также уничтожения сорной растительности с одновременным внесением твердых или жидких минеральных удобрений в прикорневой слой почвы и гербицидов (ленточно) в защитные зоны растений. Агрегатируется с тракторами класса 1,4 (Беларус 820 и его модификации).
1 – рама; 2 – прицепное устройство; 3 – рабочий орган; 4 – секция; 5 – колесо опорно-приводное; 6 – бункер для тук
390 руб.
Контрольная работа по курсу АФУ СВЧ. Вариант №13
Liya38
: 4 августа 2014
Задача No 1 (варианты 00 – 59)
Линейная антенная решетка состоит из n (табл. 1) ненаправленных (изотропных) излучателей, которые расположены на расстоянии d1 / λ друг от друга. Излучатели питаются синфазными токами одинаковой амплитуды.
1. Необходимо вычислить:
а) ширину диаграммы направленности по половинной мощности
2φ0.5 и по направлениям нулевого излучения 2φ0 (в плоскости
расположения излучателей)
б) направления, в которых отсутствует излучение в пределах 1-го
ква
50 руб.
Технические средства радиосвязи, радиовещания телевидения
афкфф
: 27 июня 2013
Задача №1.
1. Определить насколько увеличится относительная разность частот сигнала и помехи при переходе от схемы приемника прямого усиления к супергетеродинному. Данные вариантов задания приведены в таблице 1.
2. Для приведенного варианта АЧХ селективной цепи преселектора радиоприемного устройства определить избирательность по соседнему каналу для данных Вашего варианта
3. Дать определения чувствительности и избирательности радиоприемного устройства.
Задача № 2.
Определить количество информац
50 руб.
Методы расчета сложных электрических цепей
kostak
: 20 ноября 2009
Методы расчета
сложных электрических цепей
Расчетное задание
Для заданной электрической цепи, в которой , , а остальные параметры указаны в таблице, требуется рассчитать:
• все токи и напряжения методом контурных токов;
• все токи и напряжения методом узловых напряжений;
• ток через сопротивление R6 методом эквивалентного генератора.
Содержание:
Метод контурных токов
Метод узловых напряжений
Метод эквивалентных источников