石灰岩土壤特点(6篇)
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石灰岩土壤特点篇1
衡山的植被、土壤和地质地貌发育都比较典型,我们在2008年5月25日~2008年5月30日对衡山进行了实习考察,学到了许多有关生态、土壤和地质地貌方面的知识,我们还亲身体验了祝融峰之高、水濂洞之奇、藏经殿之秀以及方广寺之深。
1.衡山土壤形成的自然条件
衡山主体为燕山期花岗岩,属于受一定程度变质的黑云母斜长花岗岩。由于断层发育,前山多悬崖峭壁,地势陡峻,后山较平缓。矿物组成长石约50%,石英30%,黑云母10%,还有白云母、斜长石和金红石等。由长石、石英和云母组成的伟晶质花岗岩,节理发育,抗风化能力弱,形成几米到数十米厚的风化层。衡山大部分地区的土壤土层深厚,质地较轻,为砂壤或砂土。花岗岩分布有第三纪红色岩系和前泥盆纪的浅变质岩,这些地区发育的土壤土层较薄,质地粘重。衡山山麓地区,东部主要为花岗岩,具三组节理,常有石英脉。西部主要为第三纪红色岩系和志留奥陶纪石英砂岩及千枚状面岩,在岩性方面,红色岩系比较软弱。自喜马拉雅运动以后,衡山东西两侧发生巨大断层,形成许多高峰、断崖和峡谷等。在上述地质地貌条件下,土壤成土母质多为花岗岩风化后的残积物和堆积物,剖面多砾石。
衡山土壤形成的气候和植被条件
海拔500米以下低山和山麓
海拔70米处年平均温度17.5℃,最冷月平均温度5.0℃,最热月平均温度29.7℃,年降水量1509.5毫米,以3~6月雨量最多,无明显干季,年蒸发量1200毫米,年相对湿度在80%以上,其中2~5月相对湿度高于90%
常绿阔叶林的苦槠、甜槠、面槠、青栲、石栎;针叶林的马尾松、杉木、毛竹;人工植物有油茶、油桐
红壤化过程不断进行,发育为山地红壤
海拔500~1200米
本地区年平均温度约15℃,最冷月平均温度3℃,最热月平均温度26℃,年降水量为1500~1800毫米,年相对湿度在85%以上,海拔560米处的半山亭年平均降水量为1659.8毫米
常绿阔叶林的青栲、石栎、冬青、厚叶山矾、云绵杜鹃、苦槠、甜槠、面槠;次生灌丛草地的茅栗、箭竹、映山红、美丽胡枝子、野珠兰、湖南连翘、大青、芒草、野古草
生物气候条件很适合山地黄壤和山地准黄壤带,土壤受水分影响呈黄色,发育山地黄壤和准黄壤
海拔1200米以上
本地区气温低、湿度大、云雾多、日照短、风力大,祝融峰年平均温度为11.3℃,最冷月平均温度0℃,最热月平均温度21.3℃,年降水量2130毫米,年蒸发量1000毫米,年相对湿度在85%以上,其中3~5月相对湿度高于90%,全年雾日多达240天,年平均风速6.8米/秒
草甸植物有芒草、野古草、鹅冠草、蓟、星宿菜、前胡、山莓、湖南连翘
高峰气候凉湿,风力很大,木本植物难于生长,被草甸植物取代,发育为草甸土
衡山属中亚热带季风气候,温暖湿润,南北来往气流频繁,降水丰富,干湿季节不明显,温度和湿度垂直变化明显。气象记录显示,海拔70米处的山下年平均温度17.5℃,最冷月平均温度5.0℃,最热月平均温度29.7℃,年降水量1509.5毫米,以3~6月雨量最多,无明显干季。海拔560米处的半山亭年平均降水量为1659.8毫米,海拔1230米处的山顶年平均温度11.3℃,最冷月平均温度0.08℃,年降水量最高可达2342.6毫米。由于沟谷深远,云雾弥漫,全年雾日多达253天,海拔800米以上,云海茫茫,峰峦时隐时现,衡岳烟云名闻天下。山上风速大,望日台年平均风速6米/秒,为山下三倍,最大风速高达40米/秒,主峰全年七级以上风速达126天,最大达10级。
衡山植被受气候、地形和土壤等自然因素影响明显,由于人为干扰,植被屡遭破坏。衡山是中亚热带常绿阔叶林分布的典型地区,从残存植物来看,衡山过去阔叶林分布面积较大,而且是连续的。虽然植物种类成份不尽相同,但从山麓到山顶均有分布。常绿阔叶林是衡山地带性植被类型,常见树种有苦槠、甜槠、多脉青冈、石栎和樟树等。常绿阔叶林破坏后,逆向演替,被马尾松所替代。灌丛主要优势种有继木、映山红、美丽胡枝子、茅栗和花竹等,草丛优势种为野古草和芒草等。常绿阔叶林现残存约
800亩,大多分布在寺庙周围,人工植被有黑松林、杉木林、柳杉林、毛竹林、油桐林和油茶林等。
2.衡山主要土壤类型
特殊的自然条件对衡山土壤的发育产生了深刻影响,在不同的海拔高度上发育着不同的土壤类型,从山下到山顶呈现出有一定规律的土壤类型分布。
2.1红壤:主要分布在低山丘陵,生物气候条件与水平地带相似
根据衡山县气象记录,红壤分布的低山丘陵年平均温度17.5℃,年降水量1509.5毫米,主要植被是马尾松林和人工栽培的油桐油茶林,也有不少山丘是灌丛草坡,水土流失严重。成土母质和母岩有花岗岩、第三纪红色岩系、前泥盆纪浅变质岩系和第四纪红色粘土等。典型剖面位于南岳白龙潭东北山坡海拔200米处,其成土母质是花岗岩风化物,植被是马尾松林,林下有继木、箭竹和草类等,其剖面性态如下
0~20厘米
浅黄红色砾质重壤土,中间夹有不少石英砂粒,块状,稍紧实,马尾松粗根中等,有蚁穴,腐殖质少,ph4.9
21~38厘米
红棕色砾质重壤土,块状,紧实,根系和腐殖质均较少,有蚁穴,ph2.0
38~59厘米
棕红色砾质轻粘土,大块状,紧实,根系甚少,ph2.4
59~100厘米
鲜棕红色砾质重壤土,大块状,紧实,根系甚少,土体中夹有半风化的长石,ph2.7
红壤特点
剖面上部呈浅黄红色,下部棕红色,表明其在温暖湿润的气候条件下,母岩风化强烈,原生矿物遭受破坏,产生铁铝氧化物
石砾含量高,剖面上下变化不大,20%左右,有机质含量低,表土只有1.68%,向下显著降低
阳离子交换量不高,10.93~12.35μeq/kg土
活性铝含量较高,2.81~3.90μeq/kg土,ph随深度微增
2.2山地红壤:主要分布在海拔650米以下地区
主要植被有马尾松林、杉木林、灌丛和草坡,成土母质以花岗岩风化体的坡积物为主,其次是前泥盆纪浅变质岩系和第三纪红色岩系的风化体。衡山东南坡延寿亭附近发育有典型的山地红壤,其海拔400米,坡度25°,母质为花岗岩风化体的坡积物,植被是马尾松林,其剖面性态如下
o枯枝落叶层0~1厘米
半腐烂的枯枝落叶层
a淋溶层1~10厘米
灰棕色砾质重壤土,粒状结构,稍紧实,中量根系,粘粒矿物向下淋溶
ab过渡层10~20厘米
暗红棕色砾质重壤土,小块状结构,紧实,少量根系
b淀积层20~60厘米
红棕色砾质轻粘土,核状结构,很紧实,少量马尾松粗根,粘粒淀积,铁质胶膜
bc过渡层60~80厘米
红棕色砾质轻粘土,杂岩石碎屑,含正长石和白云母等矿物
c母质层80厘米以下
浅红棕色深度风化的花岗岩体,压实作用,铁游离
山地红壤特点
山地红壤具有明显的淋溶过程和富铝化过程,具有一个棕色到红棕色的剖面,层次明显
表土层厚约20~30厘米,为灰棕色砾质重壤土,粒状及块状结构
心土层厚30厘米以上,为红棕色砾质轻粘土,核状及块状结构
80厘米以下,为浅红棕色花岗岩风化体,其中尚能见到白云母和长石等原生矿物
山地红壤质地粘重,粘粒有明显的下移现象,全剖面呈酸性反应,代换性酸含量较高,其中以活性铝为主,交换量较低,盐基高度不饱和,有机质含量很低
地点
延寿亭公路边
日期
2008.05.27
天气
晴
海拔
400米左右
土壤命名
山地红壤
气候
年平均温度
17.5℃
地形
地貌类型
中山
年降雨量
1509毫米
部位
中坡
无霜期
坡度
25°
冰冻期
坡向
阳坡
特殊气候
坡型
植被
类型
马尾松林
母质
松散母质
坡积物
优势种
马尾松
母岩
花岗岩
覆盖度
风化度
半风化
衡山山地红壤在高温高湿的气候条件下,成土母质是花岗岩,其母岩成分为石英、长石、云母和角闪石。挖好土壤剖面后,要用小刀自上而下修剖面,以恢复在挖掘过程中被破坏了自然状态的土壤,这样才可以观察到真实的剖面情况。记录完剖面形态特征后,为了避免上层土壤与下层土壤混在一起,可以自下而上逐层采集样品,通常采集各土层中部位置的土壤,而不是整个发生层都采。
在野外进行土壤调查的时候,可从剖面上刮下一些土壤,然后利用搓条的方法初步判断该土壤是砂土、壤土还是粘土。若该土壤不能够搓成条则为砂土,若可以搓成条,但是会断成一截一截的则为壤土,而可以搓成很光亮且能成环而不断的则为粘土。要判断土壤干湿程度可以刮下一些土壤握在手中,若可捏出水则该土壤为湿,没水但可以捏成团的为润,若该土壤摸上去凉且松散则为潮。
在母质、气候、地形、生物、时间和人为六大成土要素中,衡山的主体是花岗岩,母质单纯,造成衡山土壤垂直分布差异的主导因素是气候,通过地形影响气候,调节水热再分配。由于地形抬升造成水热再分配,山顶比山脚的年降水量约增加600毫米,气温约下降6℃,使得衡山土壤呈现出明显的垂直地带性。在不同的海拔高度上,风力对植被类型分布也有一定影响,进而通过提供有机质对土壤的垂直分布产生影响,人为因素破坏植被也起到了一定作用。
2.3山地黄壤:主要分布在海拔700~950米,山地红壤带排水不良和植被茂密的阴湿处,与下面的山地红壤和上面的山地准黄壤呈交错分布
主要植被有马尾松与杉木混交林、柳杉林以及箭竹灌丛等,成土母质主要为花岗岩风化体的残积坡积物,地势陡峻,平均坡度在30°以上,土壤厚度比山地红壤浅薄一些。典型剖面位于藏经殿附近,海拔1000米左右,主要植被是常绿阔叶林壳斗科,其剖面性态如下
o枯枝落叶层0~7厘米
半腐烂的枯枝落叶层
a淋溶层7~21厘米
暗灰色砾质中壤土,细粒状结构,疏松,根系多量,游离铁,针铁矿、含水
ab过渡层21~37厘米
灰棕色砾质中壤土,粒状到碎块状结构,稍紧实,中量根系
b淀积层37~61厘米
棕黄色砾质重壤土,块状结构,紧实,少量根系,云母含量高,含针铁矿
bc过渡层61~93厘米
棕黄色砾质重壤土,杂有花岗岩碎屑,铁的游离度没有那么高,红色稍浅,母质
c母质层93厘米以下
浅白色,未见风化长石
山地黄壤特点
山地红壤也具有明显的淋溶过程和富铝化过程,全剖面呈酸性反应
山地黄壤腐殖质含量比山地红壤高
表土层为灰黄色砾质中壤土,细粒状结构,心土层为棕黄色砾质重壤土,块状结构,底土岩屑
山地黄壤粘粒有向心土层聚积的现象,全剖面呈酸性反应,代换性酸含量较高,其中以活性铝为主,交换量较低,盐基饱和度低,有机质含量不高
地点
藏经殿
日期
2008.05.29
天气
晴
海拔
1000米左右
土壤命名
山地黄壤
气候
年平均温度
15.3℃
地形
地貌类型
中山
年降雨量
2047毫米
部位
中等切割
无霜期
坡度
上坡
冰冻期
坡向
阳坡
特殊气候
坡型
植被
类型
箭竹灌丛
母质
松散母质
坡积物
优势种
母岩
花岗岩
覆盖度
风化度
石灰岩土壤特点篇2
[关键词]湘西;生态;建设;研究
[作者简介]曾梦宇,中共怀化市委党校理论研究室主任,副教授,湖南怀化418008
[中图分类号]F062.2
[文献标识码]A
[文章编号]1672―2728(2006)10―0082一04
湖南西部地区包括湖南省西部张家界市、湘西土家族苗族自治州和怀化市,共辖24个县(市、区)、629个乡镇,土地面积为56546平方千米,占全省土地总面积26.57%,2005年人口927.14万人,占全省总人口的13.77%。这一地区处在澧水、沅水上游,是澧水、沅水的重要生态屏障,生态区位极为重要,它的生态建设不仅关系到本地区的经济可持续发展,而且还直接关系到澧水、沅水下游和洞庭湖区的安危。
一、区域生态功能及重要意义
湖南省西部地区是江南丘陵向云贵高原山地的过渡地带,由武陵山、雪峰山、西晃山、越城岭北麓组成,为澧水、沅水的上游地区,生态环境复杂,生物多样性丰富。这一地区的自然地理环境和生态功能,不仅对这一地区的生态安全非常重要,而且对澧水、沅水全流域和洞庭湖区的生态安全都有重要影响。
(一)具有重要的生态屏障功能
湖南省西部地区是澧水、沅水流域生态保护的屏障,维护着这两个流域和洞庭湖区生态环境的根基,其水、土、气、生资源状况和生态环境的变化,都会对这两个流域和洞庭湖区产生敏感反应。
澧水、沅水上游地区的环境污染,不仅对上游地区的发展有严重影响,而污染物扩散、传输和迁移,对中下游地区和洞庭湖区也有较大影响,特别是上游水质污染直接波及和加重中下游地区和洞庭湖区的水污染。
因此,维护澧水、沅水上游地区生态屏障功能,是保护澧水、沅水全流域和洞庭湖地区生态安全的重要前提。
(二)自然资源和生物多样性的宝库
湖南西部地区地域辽阔,地跨贵州高原东缘、中亚热带,南北紧贴南亚热带和北亚热带。由于独特的地理环境和地形、气候、土壤、水文条件,汇聚了我国西南、华中、华南三大动植物区系的繁多种类,野生动植物资源十分丰富,而且不少动植物起源古老,特有性高,是我国重要的生物资源宝库、物种资源宝库和基因宝库,也是著名的风景名胜分布区。
区内共有高低等植物10000多种,其中珍稀树种1400余种,动物资源400余种,被誉为亚热带动植物基因库;目前紧缺的药用植物就多达1700多种,药用动物150余种,是我国三大“国药库”之一。属国家重点保护的珍稀动物有华南虎、云豹、金钱豹、黄腹角雉、背水鸡、穿山甲、大鲵等40余种。
区内矿种多,储量大。已探明的矿产有69种。
区内水能资源丰富,仅武陵山区理论蕴藏量约有228万千瓦,可开发量142.77万千瓦,可梯度开发的有446处,年发电量55.59亿度。
区内自然景观奇特,名胜古迹很多,有1个部级自然保护区、2个国家森林公园。张家界武陵源砂岩峰林地貌世界罕见。
二、区域生态环境的基本特征
(一)以山地为主,岩溶地貌发育该区域以海拔500~800米的中低山为主,约占全区面积70%以上。在西北部武陵山区,山地占土地总面积76.1%(其中山原占13%)。东南部的雪峰山,北段山体高大,宽广且比较完整,南段一般海拔500米左右,地势较矮。雪峰山与武陵山之间有明显河谷相通。群山之间呈星点状分布着许多盆地,如澧水流域的龙山盆地、大庸盆地,沅水流域的沅麻盆地、安江盆地、溆浦盆地等。
由于组成的岩石和地质构造不同,武陵山和雪峰山两大山系在地貌形态上呈明显的差异。武陵山主要由古生界的石灰岩、白云质灰岩、泥灰岩等碳酸盐类岩石组成,其分布面积占武陵山区总面积60%。碳酸盐类岩石不仅分布范围广,而且厚度大,为岩溶地貌广泛发育提供了物质基础。在强烈地壳运动和水流侵蚀溶蚀作用下,沟谷纵横,千岩万壑,石芽、漏斗、溶丘、溶洞、地下河、溶蚀洼地等岩溶地貌广为发育。
雪峰山、西晃山及武陵山区西北部,分布着板岩、页岩、砂岩,风化层较厚,宜于林木生长。在40千米大南山北麓则有花岗岩出露;一般有较厚的风化壳。
(二)山地气候明显。降水丰沛,南少北多
该区域属亚热带山地季风湿润气候,年平均气温在16.5℃以上,无霜期263~307天。一月平均气温一般为4.5~5.3℃,高于东部地区;七月平均气温27~28.5℃,较东部同纬度地区略低。年降水量多在1200~1700毫米之间,其地域分布特点是:从东向西、从南北向中心逐渐减少。北部以桑植为中心,是湖南省的多雨区之一,多暴雨,年降水量1400~1700毫米;南部通道、会同等地受副热带高压控制的时间较长,降水量相对偏少,年降水量1200~1400毫米,暴雨出现频率较北部少。由于该区域雨季自南向北、自东向西推移,因而武陵山区有春旱之虞。
由此看来,北部地势高亢,又多暴雨,易山洪暴发;中部岩溶地区蓄水保水困难,降水又相对较少,易发生旱灾。
(三)土壤以山地黄壤、石灰土和紫色土为主。土壤类型多样
由于地貌、生物气候、成土母质复杂,导致境内土壤类型具有多样性和分布的复杂性,湖南省的土类,该区域都有分布。其中,山地黄壤面积最大,主要由板岩、页岩、砂岩和花岗岩风化物发育而成,板岩、页岩、砂岩含矿质养分较多、土层较厚,很适合多种林木生长,因而该区域西北部和南部是重要的林区,原始次生林也较多,森林覆盖率在60%以上。石灰土主要分布在武陵山石灰岩区,土层较薄,土壤酸碱度在7.0以上,不适宜喜酸性土壤的植物生长,加上干旱严重,一旦植被遭到破坏就很难恢复。紫色土主要分布在沅麻盆地,其次是溆浦盆地、龙山盆地和慈利,由紫色砂页岩风化形成,土壤抗蚀力弱,植被破坏后较难恢复,易发生水土流失。因此,该区域的岩溶地区和紫色土地区生态系统十分脆弱。
(四)生态环境多种多样。东西、南北差异大
该区域多峰峦密集的中、低山地,间有河谷盆地和中、低山原,自然条件复杂,景观的季相变化和垂直变化明显,从而形成了多种多样的生态环境,使得种类繁多的动物植物得以繁衍,许多珍稀动植物得以保存至今。
三、区域生态环境的主要问题
(一)土壤侵蚀作用强烈
该区域山体主要由板岩、页岩、紫色砂页岩、石灰岩组成。紫色砂页岩和石灰岩形成的土壤抗蚀力强。这样的气候、地貌和岩性条件,是容易发生土壤侵蚀的因素。
水土流失对该区域生态环境和农业生产产生
重大影响。张家界市水土流失面积达3033平方千米,占全市总面积31.7%。湘西土家族苗族自治州水土流失面积由50年代初的2670平方千米扩大到目前的5014平方千米,占全州土地面积32.3%,每年土壤流失量达166万吨。水土流失加剧了洪涝灾害。怀化市森林植被最好,但在紫色土区和陡坡开荒的浅变质岩山地区;水土流失也有7205平方千米,占全市总面积26%。
(二)碳酸盐类母岩和紫色砂页岩成土能力弱,岩漠化过程快
该区域碳酸盐母岩物理风化速度缓慢,所含不可溶性物质极少,母岩化学溶蚀物质随水流失,仅有5%难溶于水的残留物质就地形成土壤。几十年来,由于湘西岩溶地区和紫色砂页岩地区人口大增,对粮食、木材、燃料的需求也迅速增长,造成大规模毁林开荒、砍伐森林和超陡坡种植,草地过牧重牧,加上政策上的多次失误和管理混乱,使得山地森林生态系统和草地生态系统严重破坏,从而诱发系列环境灾害,土地大面积被石化。
(三)山地生态库容小,抗干扰能力弱
湘西武陵山区生态稳定性差,易受人为影响和自然灾变而发生生态平衡失调和环境恶化,一个重要原因是山地生态库容小。湘西武陵山区石灰岩形成的石灰土,土层较薄,一般为30~50厘米;沅水谷地紫色砂页岩形成的紫色土,一般土层在30厘米以下。这两种土壤乔木树种难于生长,并且土壤呈石灰性,适生植物种类少,在表土被侵蚀后,植被恢复十分困难。湘西幼林与中、成熟林,针叶林与阔叶林,其生态功能差别很大。中、成熟林的生态功能远远超过幼林,阔叶林的生态功能远远超过针叶林。但在湘西优势树种林分各龄组中,幼龄林面积107.92万公顷,占林分总面积63.3l%。而且,优势树种以杉、松、柏等针叶林为主,阔叶林面积仅46.27万公顷,占26.65%。因而湘西生态系统稳定性较小,同时因幼林比重大,故林区经济效益低下,迫使人们过伐林木,导致森林生态系统衰退。
(四)区域生态环境总体上污染较少,而局部污染十分严重
该区域地域辽阔,城市工业和乡镇企业均欠发达,因而“三废”对环境的污染较轻。但在怀化、吉首、慈利等市县,由于工业经济结构问题,企业规模普遍较小,能源资源消耗量大,经营管理粗放,污染治理水平低,因此,“三废”对环境的污染还是比较严重的。
四、生态建设与保护途径
(一)全面规化、综合治理
湖南西部地区生态环境恶化的根本原因是人多地少。生态建设必须与发展经济相结合,坚持全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理的原则。通过规划,协调资源、环境与人口的矛盾,打破部门分割,调整产业结构,正确处理山上与山下的关系、上游与下游的关系。生态建设规划包括区域经济结构调整、农林牧业合理布局问题。基层生态建设规划。要以土地适宜性评价为基础,根据国内外市场的需求,筛选农林牧主导品种,落实到山头地块,达到合理利用土地、生态与经济协调发展的目的。
为了把“宜农则农、宜林则林、宜牧则牧”的用地原则和水土保持措施落实到地块,变为千家万户的行动,需要建立相应的管理机制,对有关重大的生态建设、农业开发、水土保持要进行宏观调控和监督;对坡地开发要由农户申请,由农业部门负责进行土地适宜性评价、土地利用规划与设计,经批准后才能开发。
(二)开展小流域治理,防治水土流失,发展水保型生态农业
小流域是以集水区为自然地理单元,包括集水区内的丘陵、岗地、平地、河谷、沟谷和分水岭等土地类型在内的自然经济区域,一般面积在50平方千米以下。以小流域为单位,将生态环境建设与经济发展结合起来,进行分层布局,综合开发是我国山地治理的成功经验。小流域是一个土壤侵蚀单元。湘西山地坡面长,地表径流大,对表土冲刷力强,尤其在植被覆盖度低、表土疏松的地段易产生土壤侵蚀。因而,这一地区水土流失地主要是坡耕地、油桐林地和荒地。恢复植被、退耕还林还草和坡改梯是小流域治理的主要措施。恢复植被要造林种草与封山育林育草相结合;对坡度25。以上的坡耕地要退耕,种植经济价值高的林木和草本;坡度25。以下的坡耕地,要改成水平梯土,实行根不离土、土不离根的耕作制度;土壤侵蚀坡面;要应用等高线植物篱农林复合系统技术,选择具有挡水保土、又有培肥地力功能的豆科植物为活篱笆品种,沿等高线布局,2年即可形成绿篱,不仅比种粮食作物和果木的经济产出高,而且兼有控制水土流失、防止土地退化、重建生态环境的功能。侵蚀沟则要采取工程措施,在沟内分段筑挡,把坡面侵蚀的泥沙拦截在小流域内。
(三)发展农村经济。多途径解决粮食供给问题。逐步退耕还林、还草
湘西地区毁林开荒和乱砍滥伐的主要原因,是贫困和缺粮。退耕还林还草的首要前提是:发展农村经济和解决温饱问题。湘西有坡耕地32万公顷左右,有13万公顷为不在册旱耕地,约有17万公顷坡度在25。以上,需要退耕还林还草。但是,湘西目前已经是缺粮地区,除怀化市能基本自给外,自治州和张家界缺粮20~40万吨。如果近期不采取相关措施,就退耕17万公顷,湘西粮食供给将会十分紧张,不但退耕难以实施,还可能引发新一轮毁林开荒。为了解决粮食问题,保障有计划地退耕还林还草,一方面要改造中低产田土,提高耕地生产力,提高复种指数,增加产量,一般单产可提高15%~30%:该区域低产耕地19.83万公顷,经过改造,每1/15公顷可增产100~150千克,共计粮食总产可增加2.97万吨~4.46万吨。同时要结合土地整理和废弃地、水毁耕地的复垦,增加耕地面积,初步估算可提高8%左右。这两项措施的落实相当于增加30%的耕地面积和粮食总产。另一方面,要实行“置换粮食”战略:其一,以生态换粮食。通过以粮代赈、退耕还林还草,从国家换取粮食;其二,以林畜产品换粮食。通过加快林牧业发展,增加农民收入,从区外购买粮食;其三,以经济作物换粮食。通过发展有市场前景和竞争力的特色经济作物取得收入;从区外购买粮食。改造低产果园是发展经济作物的重要方面。该区域有低产园地6.74万公顷,占园地48%,经过改造,每公顷可增产1000~2500千克水果,共计可增产6.74万吨~16.85万吨水果。
(四)植草养畜,改良低产地,发展生态畜牧业
湘西地区有各类天然草场196万公顷,理论载畜量为220万黄牛单位,实际载畜量不到120万黄牛单位;还有人工草场2万公顷,农区秸秆充足,饲料作物丰富多彩,本地畜禽优良品种多。如湘西黑山羊、湘西马头羊、芷江水牛、湘西黄牛等驰名省内外,发展草地畜牧业和庭院生态畜牧业的潜力很大。但是,湘西天然草场产草量低,牧草盖度小,适口性较差,并且石灰岩、紫色砂页岩、砂砾岩、砂岩、花岗岩山丘天然草场不耐牧,易引起土壤侵蚀。因此,湘西天然草场要人工补播良种牧草,把豆科与禾本科、深根系与浅根系牧草搭配,以利于提高草被覆盖度,保持水土,充分利用不同深度的土壤养分和营养。乌瓦雀稗、扁穗牛鞭草、岸杂一号狗牙根等禾本科牧草和胡枝子、小冠花、苜蓿、草木樨等豆科牧草,都适合湘西山区生长。要生物围栏,分区轮牧,防止过牧重牧。还要加强人工草地与饲料作物相结合的牧草基地建设,以便做到饲草、饲料配比适宜,达到全年牧草和饲料供应平衡。通过改良,天然草场地载畜量可成倍增长。
为了千家万户增加收入,减少薪柴消耗,要发展庭院生态畜牧业,实行科学饲养管理,推广“饲料(草)养猪一猪粪养鸡一鸡粪沤制沼气(作燃料)一沼气渣沼液肥田一作物增产”模式。
(五)大力发展林业
森林有巨大涵养水源、调节径流的作用。湘西地区是湖南省的重要林区,1998年发生严重洪灾的重要原因与澧水、沅水中上游地区长期以来森林资源遭到严重破坏密切相关。这就提醒人们,在以山地为主的湘西,加强林业建设已刻不容缓。一要加强天然林的管理和培育;二要调整林业结构和布局;三要加强低产林的改造,重点是低产油茶林地和低产油桐林地。
(六)加强生物多样性的保护
生物多样性的保护,主要保护珍稀动植物和濒危动物植物。因此,要对现有的所有自然保护区和拟建的自然保护区,全面禁伐、禁猎,严格控制动物植物资源的消耗,提高森林覆盖率,全面改善生态环境质量。
(七)强化环境管理,防治工业污染,综合整治城市环境
要抓好工业污染源的控制,做到达标排放,并加强工业污染治理,城镇生活污水处理,农业污染控制和新建设项目的环保管理,积极开展水环境的综合治理,使污染超标的河流水质逐步达到地面水三级标准。要加强城市环保基础设施建设,重点进行城市污水处理和城市垃圾无公害处理。还要加强酸雨控制和二氧化硫的综合防治,通过优化能源结构提高清洁燃料普及率。
石灰岩土壤特点篇3
[关键词]银金矿地质特征找矿前景福建政和
中图分类号:P618.51文献标识码:A文章编号:1009-914X(2015)21-0150-01
1区域地质概况
矿区位于北东向政和―大埔深断裂带北端东侧,闽东火山断拗带之屏南―梅林断陷带北西部,北西向松溪―宁德火山喷发带之东坑火山盆地东北缘与建瓯盖林―政和锦屏北东向次级火山基底隆起带之交汇部位。区域内燕山期岩浆及次火山活动强烈,见有石英闪长岩p黑云母(二长)花岗岩p花岗斑岩p正长斑岩p石英斑岩p流纹斑岩p流纹岩等,多呈岩株p岩瘤p岩脉及岩席状展布。区域构造以北东向政和―大埔深断裂带一系列主干,次级及派生出断裂构成主体,其次为与松溪―宁德火山喷发带关系密切向北西向断裂带,该两组断裂带在空间上的交汇构成区域上最重要的控矿构造。
2矿区地质特征
2.1地层
区内主要出露地层有第四系(Q)、白垩系石帽山群寨下组下段(Kz1)及侏罗系南园群赤水组下段(Jch1)和上段(Jch2)上段。
第四系(Q):为主要残坡积极冲积层,主要分布于吴场村庄一带,为稻田分布区。
石帽山群寨下组下段(Kz1):在矿区内中部呈北东东向大面积分布,岩性为灰色-紫红色(角砾)晶屑凝灰岩、晶屑凝灰熔岩。与下伏地层不整层接触。
南园群赤水组上段(Jch2):分布于勘查区西北角及东南角,其岩性主要为灰绿色流纹英安质晶(玻)屑凝灰岩、熔结凝灰岩和凝灰熔岩。
南园群赤水组下段(Jch1):地表没有出露,仅见于矿区南部钻孔,岩性为灰黑―灰绿色火山底砾岩,角砾成分以老地层片岩、片麻岩为主,胶结物为英安质晶屑凝灰熔岩。
2.2侵入岩
区内侵入岩发育,矿区最为醒目的地质特征是酸性次火山岩―流纹斑岩广布,占据矿区50%以上的面积。矿区内已知Ag、Au矿化均围绕流纹斑岩伸顶部及其周边分布,成生关系密切。矿区内脉岩较多见,岩性主要有花岗斑岩(γπ)、正长斑岩(ξπ)、石英斑岩(λπ)、英安斑岩(ξμ)及闪长玢岩(δμ)等,均为成矿期后产物。
2.3构造
矿区构造以断裂为主,主要有四组断裂带,分别代表四组主要断裂方向,即北东-北东东向,近南北-北北东向、北北西-北西向和北西西-近东西向。
3矿体地质特征
3.1矿(化)体规模、形态
矿区内已划分编号的银金矿(化)体共14个,其中以Ⅲ1号银矿体、Ⅳ1号金氧化矿体及Ⅰ1号银金矿体等3个矿体为主矿体,其余11个均为单工程或多工程控制的小矿体。
Ⅲ1号银矿体:位于南矿段中部。已有6个地表剥土(BT)和10个地面钻孔(ZK)共16个见矿工程的直接控制。矿体产于F4号断裂带中,呈脉状、似层状。矿体走向280-290°,倾向北,倾角40-50°,局部变陡。矿体已控制标高782-370m,埋深0-300m。矿体目前东段(323线以东)控制较好,除地表有剥土工程系统揭露外,深部还有11个钻孔控制,其中有10个孔见工业矿体;矿体西段(323线以西)则仅有地表剥土工程大致揭露,其中有1个工程见工业矿体(Ag86g/t),其他均见矿化(Ag24-42g/t)。Ⅲ1号银矿(化)体已控制近东西走向长度960m,最大斜深490m;单工程见矿真厚度0.62-3.21m,平均1.38m;单工程平均品位Ag42-173g/t,矿体平均Ag107g/t,Au矿化微。矿体围岩为流纹―英安质晶屑凝灰熔岩,发育硅化(石英脉)、绢云母化及黄铁矿化。
Ⅳ1号金矿体:位于中矿段中部,赋存标高928-996m。分布于1~6线间,由TC601、TC401、PD4-CM401、ZK403、TC201、PD4-CM201、ZK201、TC002、PD4-CM001、TC601、ZK201、ZK202控制。矿体形态呈筒状、大透镜状。走向长度约220m,斜深约90m,单工程真厚度1.19-29.49m,平均12.48m,厚度变化系数为102.23。单工程Au品位1.17-2.04gMt,矿体平均1.51gMt,品位变化系数为67.59;矿体Ag含量微。近南北走向,东倾,倾角35-500,局部变陡。矿体围岩为热液角砾岩。矿体属中等规模,形态较复杂,未受后期脉岩、构造破坏,有用组份分布较均匀,厚度较稳定的矿体。
Ⅰ1号银金矿体:位于北矿段中部,分布于16-34线间,由TC2401、PD5-CM2401、ZK2401、PD5-CM2601、LD67、PD5-CM2801、ZK2801、CK3201、PD5-CM3201、ZK3201、ZK3204、PD5-CM3401、ZK3601、ZK3602控制。矿体赋存于F22断裂带中,形态呈脉状,实控走向长度200m;真厚度0.77-3.36m,平均1.43m;厚度变化系数为92.56;实控最大斜深约204m,分布标高1038-1238m。单工程Au品位0.10-2.38gMt,矿体平均1.00gMt;Ag品位47-296gMt,矿体平均156gMt;品位变化系数为:Au64.55,Ag53.10。产状:走向24-26线0-3430,26-32线约7-100,32-34线间约3400;倾向西(南西或北西);倾角26-34线57-800,24线往南东有变缓的趋势,倾角约450;矿体沿走、倾向呈波状弯曲。矿体围岩为黄铁绢英岩化、褐铁矿化碎裂岩,碎裂岩化熔结凝灰岩,凝灰熔岩。
3.2矿石特征
矿石矿物(载金、载银)有自然银、自然金、方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、褐铁矿、赤铁矿等;脉石矿物有石英、绿帘石、绢云母、绿泥石等。矿石呈他形―半自形粒状结构、碎裂结构、角砾状结构;块状、斑点-斑杂状、团块状、脉状、蜂窝状、多孔状、皮壳状构造。
3.3球化学特征
矿区内分别以Au10×10-9,Ag0.5×10-6为异常下限值,共圈定土壤金异常38个(Au1-Au38),土壤银异常29个(Ag1-Ag29)。金异常多呈北北东向展布,长度160-480m,宽20-240m,面积0.002-0.06km2,金异常值10-96×10-9,最高>200×10-9;银异常多呈北北东向展布,长度160-640m,宽20-260m,面积0.002-0.054km2,银异常值0.5-3.5×10-6,最高8×10-6。另根据金银单元素异常的套合程度在区内圈定综合异常8个。部分异常经揭露,发现了金银矿(化)体,说明土壤异常是由金银矿(化)体引起的,也说明该地区化探找矿是行之有效的。
4找矿标志
(1)断裂破碎带中岩石具硅化(石英脉)、褐铁矿、黄铁矿化、方铅矿化,特别是叠加时成为找矿直接标志。
(2)地球化学标志:土壤异常高含量,特别是浓集中心部位,是找矿的有利部位。
(3)铁帽:硫化物矿床氧化带铁帽是寻找原生矿的直接标志。
(4)矿区内古采矿遗迹、民采点广布,可作为找矿标志。
5找矿前景
(1)矿体沿走向及倾向未完全控制,矿体的规模仍然有扩大的空间。
(2)根据矿区周围的区域地质构造,断裂带深部为其导储矿构造,有发现新矿体的前景。
石灰岩土壤特点篇4
在贵州省毕节地区黔西县,山地上岩石遍布,当地人见缝插针地在零散分布的土壤里种上两三棵玉米。但无论想什么办法,这种“耕地”的收成仍少得可怜,亩产量最好的时候也只有两三百斤,比正常情况差很多。
最令当地人气馁的是,每下一场雨,地里玉米不见长,反而冒出更多石头。石头越来越多,土地越来越少,玉米只能在夹缝中求生存。石头的疯长严重影响了当地人的生活。
毕节属于典型的亚热带湿润季风气候,降雨量丰沛,平均海拔1500米,非常利于植物生长,却出现青山不再,庄稼不长,石魔逞凶的局面,这是为什么?
地弱,人破
石魔逞凶的地方都为多山多沟的溶岩地貌,那里的岩体主要是石灰岩和白云岩,它们尽管坚硬,但也有弱点,很容易溶解于水。石头暴露在大气下,随着降水冲刷慢慢溶解流走,其中的不溶物沉积形成土壤,像石灰岩只有5%不溶于水的部分可以沉积形成土壤。资料显示,这种地质条件下形成1厘米土层约需要4000年,慢的需要8000年。
岩体极易溶解于水的先天弱点使得溶岩地区的土层薄,成土慢,然而在生态如此脆弱的地区,却要养活大量人口。毕节的人口密度已经达到每平方千米200多人,按照科学计算,毕节地区的合理人口密度应该是每平方千米150人。超出土地承载力三分之一的富余人口让环境更加脆弱。
人口暴增导致大量开荒,必然破坏植被。一场暴雨来临,没有植被保护的极薄的土层就一下子被冲走了,露出土壤下的一片岩石。这种土层一旦被破坏就很难再恢复起来。在一场场雨水的冲刷下,石魔也就越来越猖狂,进一步阻碍植被的恢复和生长,形成恶性循环。石头就是这样一点点蚕食着土地,最终形成沙漠一样的石质荒漠,这就是被称为“地球癌症”的石漠化现象。
草,坡改梯
石漠化虽然凶恶,但并不是无药可医的绝症,通过科学手段可以有效遏制石漠化的发展和恶化。不过石漠化不是一朝一夕形成的,所以治理也不是一朝一夕的,必须进行多方位的综合治理才能取得成效。
树木对石漠化的遏制能力非常强大,根系不但能保持水土,树冠也可以截留降水,降低地面水流速度,减小冲刷力,而枯枝落叶层更能吸收许多水分,起到涵养水源的作用。
在溶岩地貌种树,要选择喜钙植物如柏树等,因为石灰岩白云岩含有大量钙离子。还有一个问题需要克服,溶岩地区虽然降水量大,但土壤却非常容易干旱,因为水分会通过石头的裂缝迅速渗透到地下。为了解决这个问题,育苗站的专业人员选择给柏树使用营养袋,营养袋可以把降水截留在袋子里,保持营养和水分,大大提高了苗木的抗旱能力。
草的覆土能力也很优秀,草根80%分布在表土层,将土壤紧紧团在一起,即使连根拔起都不容易抖落,特别适合用于25°~30°的陡坡。另外一岁一枯荣的草,在从生到死的过程中制造了大量有机物质,提高了土壤的保水能力。
石灰岩土壤特点篇5
摘要:信息技术的运用为科学教学注入了新的活力,使一些较难理解的事物变得容易理解;一些原本由于时间、空间限制无法在课堂上呈现的事物、实验,可以通过多媒体技术得到展示,优化了课堂教学,提高了教学的有效性。
关键词:教学有效性;信息技术;科学教学
《小学科学课程标准》指出:要引导学生利用广泛存在于学校、家庭、社会、大自然、网络和各种媒体中的多种资源进行科学学习,将学生的科学学习置于广阔的背景之中,帮助他们不断扩展对周围世界科学现象的体验,并丰富他们的学习经历。教师如果能够在科学教学中合理利用信息技术,将抽象、生硬的教学内容变得更加生动,使学生“闻其声、见其形、临其境”,课堂效率将会大大提高。
一、利用信息技术,有效突破课堂重难点
多媒体信息技术具有仿真模拟的功能,能把一些抽象的概念、规律、不可见的变化过程,通过多维度的动画形式显示在屏幕上,形成鲜明丰富的感性认识。
笔者在指导学生学习“日食和月食”一课时,日食这种自然现象平时很难见到,学生的认识只能是空洞和抽象的,因此教学有很大的困难。笔者利用多张静态图片对比让学生总结太阳、月亮、地球的运动规律,从而得出结论,然后再用flas让学生更直观地感受。学生自己亲手拿模型做一做,避免了以往缺乏教学资源的问题。
二、运用信息技术,培养学生的自主学习能力
多媒体具有灵活多样的呈现方式,能将科学知识进行生动、形象的演绎,成为学生自主探究的认知工具。
在教学六年级科学“钻木取火”一课时,笔者利用ppt展示了一些日常的用火场景:奥运火炬、家庭煤气灶、打火机、孔明灯等,让学生认识到生活中离不开火,直观突出了火的重要性,借此打开了学生的思路。学生马上打破了刚开始上课时的沉默,列举出了很多生活中用火的地方,有效调动了学生探究火的积极性。最后,P者播放了一段11・15上海静安区高层住宅大火的新闻报道,报道中有事发时的视频:人的呼救声、滚滚浓烟、消防车警报声,还有事后的事故原因调查、幸存者在事故中的所见所闻、死亡者临死前的故事,学生突然意识到原来火灾就在我们身边,不用多说,学生就自发地开始讨论火灾的危害以及怎样预防火灾。在笔者讲解如何正确用火和逃生的时候,学生听得极为认真。这次课由教师牵头,借助多媒体进行铺垫,学生自主选择自己感兴趣的话题进行沟通讨论,课下探究关于火的主题。
三、善用信息技术,实现知识的及时反馈
计算机的ActivSoftware软件能够快速地对学习效果进行及时反馈。笔者在执教“土壤的种类”一课时,在教学反馈阶段调用计算机题库中的科学试题――给土壤分类,学生可以直接将计算机上各种土壤的图片结合收集到的实际样品进行分析并分类。在练习中,学生可以借助鼠标将土壤图片拖拽到各类土壤框里,如果错误则会返回原来的地方,如果正确就留在方框中。练习完后,学生可以调出参考答案,及时找出问题所在,更好地发挥了学生的学习主动性。
四、通过多种媒体资源,拓展教学内容
如今,电视和网络已经广泛地进入人们的生活,是获得信息的一个重要窗口和途径。家庭上网率已经超过90%,学生在家中就可以看到最新的资讯。笔者将其中收视率较高的一些综艺节目,如《自然传奇》、贝尔・格里尔斯的《荒野求生》等当做作业布置给学生观看,每一集都有不同的要求,在科学课前进行交流。当遇到热门话题时,学生就结合自己的体会讲述出来,大家一起讨论,将科学知识与生活实际真正结合起来,利用知识解决问题。网络资源的利用不仅可以开阔学生的视野,还培养了学生分析、判断、解决问题的能力。
五、运用信息技术,加强学生的情感教育
信息技术和科学课的整合,不应该只是教师简单利用课件让学生学习科学知识和探究自然现象,而应该利用信息技术让学生通过自我感悟实现提升。例如,在教授“做个岩石百宝箱”课时,笔者利用ppt播放了爱国将领于谦的《石灰吟》,让学生感受作者的爱国情怀,接着话锋一转问学生:《石灰吟》中的岩石是哪种岩石,由此引出学生对岩石种类的讨论。笔者接着用ppt展示多种岩石的图片,让学生初步观察石灰岩的外部特征,再让学生接触真正的岩石,用看、摸、刻的方法去观察岩石的硬度,用盐酸检测岩石的成分,然后让学生分小组讨论,归纳得出观察石灰岩的操作步骤、现象及结论。从初步观察到深入探究岩石的特性,学生将收集来的岩石进行观察分类,制成岩石标本。最后,笔者再次播放《石灰吟》,让学生结合岩石的特性体会爱国诗人为什么要借助岩石来体现情感。学生不但学习了岩石知识,更受到了爱国主义情感教育。
石灰岩土壤特点篇6
关键词:土壤天然热释光、铀矿勘查
中图分类号:P426文献标识码:A
1矿区地质概况
哈沙顿道鲁高德铀矿区位于蒙古国肯特省嘎勒希尔苏木哈沙顿道鲁高德地区,距肯特省会温都尔汗市东南80km,跟苏赫巴托尔省相邻,地理坐标(WGS-84):东经111°12′1.97″~111°18′1.97″,北纬46°43′1.7″~46°45′1.7″,面积28.2991km2。
本区位于西伯利亚板块南缘,区域地质环境处于环太平洋带西北缘的中生代火山-深成岩带中。1:100万铀矿成矿分区将蒙古国划分为4个铀成矿省:蒙古-濒额尔古纳铀成矿省、戈壁-塔木查干铀成矿省、杭爱-达乌尔铀成矿省和北蒙古铀成矿省。预查区位于蒙古-滨额尔古纳铀、多金属、萤石成矿带的中东部(见图2蒙古铀成矿分区略图)。该铀成矿省成矿类型主要为大陆火山杂岩中的脉状或网脉状矿床和砂岩中的层间矿床铀矿床。
预查区广布的为白垩系沉积地层,其中白垩系巴彦额尔赫特岩层(K1be)为灰黑色页岩、泥灰岩,灰色砂岩、砾岩、石膏层局部夹油页岩,面积17.93km2,白垩系下查干察布岩层(K1cc1)为土黄色砂岩、泥岩夹油页岩,面积0.68km2。勘查区的西北部出露地层为三叠系-侏罗系鲍尔乌尼格特地层(T3-J1bu),灰至褐紫色,蚀变后呈绿色的安山岩-玄武岩,面积3.78km2。
矿区西北部出露有侵入岩,为三叠系-侏罗系(γξ2T3-J1b)钾长花岗岩,面积3.76km2,占矿区总面积的13.28%。
2土壤天然热释光异常特征
2.1土壤天然热释光测量
土壤天然热释光测量属于积累测氡方法的范畴,该方法具有测量时间长、灵敏度高、短期干扰因素(气象等)小等特点,而且土壤天然热释光测量方法能比较好的显示深部铀矿的异常,是一种快速、有效、切实可行的寻找隐伏铀矿的方法。
2.1.1原理
在自然界中,岩石经过风化形成土壤和砂,其中的矿物组分发生了变化。在所取样的B层土壤中,碳酸盐以及铁、铝等元素单独或一起淋失,石英或其他抗风化矿物组成的砂粒或粉砂粒相对富集。土壤和砂中含有大量的SiO2和CaCO3等具有半导体性质的结晶矿物,这些结晶矿物都是天然热释光的探测器。当晶体受到射线作用后,产生电离和激发,被矿物晶体价带中的缺陷所俘获。在没有外来能量激发的情况下,这些电子和空穴将长期留在矿物晶体的缺陷中。随着时间的积累,矿物晶体缺陷中的电子、空穴也不断的积累。把土壤样品加热到一定温度,将矿物晶体缺陷中的电子、空穴释放出来,测量加热状态下样品的热释光强度就可以研究空间辐射场的分布,间接寻找铀矿床。
由于矿物晶体累积记录天然辐射的时间很长,热释光测量的异常重复性较好,能够反映较弱的异常信息。地浸砂岩型铀矿床在空间上位于氧化――还原过渡带处,随着铀的沉淀,与铀伴生的一些金属元素也先后沉淀下来,这些金属元素对热释光有较强的猝灭效应,晶体中的热释光强度与所接受的辐射剂量成正比,样品释放的热释光强度反映了空间辐射场的强弱,这种辐射场主要由铀及其子体核素所引起。因此,与铀伴生的金属元素产生的猝灭效应又提高了铀矿床辐射场的异常衬度。
2.1.2野外采样与碎样
按照土壤地球化学规范(DZ/T0145-94)的要求,样品采集在地表以下20~50cm深处土壤的B层淋积层或C层母质层中的细粒级物质。采集样品均来自同一介质、同一层位物质,在设计采样点周围2~3m的范围内,由3~5个坑采样组合成一个样,采集样品重量以过筛后送化验室单样品的重量达到80-100g为标准,一般采集200-300g。样品采集后用黑色布袋装好,避光、避高温、避辐射保存在蒙古包里自然风干,等阴凉风干以后,采用100目筛进行样品加工,每个样品重量不小于80g。
2.1.3仪器参数设定
本次勘查工作使用的是北京产FJ427A1型微机热释光剂量计(读出器),仪器采用最新设计的单片机和液晶显示器组成操作台既可以独立使用,也可以和计算机通讯,由计算机连接打印机。系统可以对经过β、γ、中子、X射线等辐照后的热释光剂量元件进行测量,读出累计剂量值,具有参数编辑、发光曲线显示、数据处理、自动校准、自动扣除本底、数据库编辑与检索等功能。并且仪器的设计符合GB10264-88国家标准的规定。
根据土壤样品的发光区间,我们对铀矿预查区土壤样品测试升温区间的选定进行了研究,首先确定读出温度和升温速率不变,测试同一个样品,预热温度分别取140℃、160℃、180℃、200℃、220℃进行测量,由图2可以看出,对应热释光强度逐渐增大,当180℃后,随着预热温度的增加,同一样品的热释光强度又逐渐减小,由此可见,铀矿预查区土壤热释光预热温度确定为180℃。根据同样的方法讨论读出温度,由图3可知,读出温度确定为340℃。
图2预热温度对土壤样品热释光强度的影响图3读出温度对土壤样品热释光强度的影响
升温速率也是热释光测量的重要影响因素之一,为了确定测试条件,对升温速率进行了试验研究,固定预热温度180℃和读出温度340℃,升温速率分别取15℃/s,20℃/s,25℃/s,30℃/s和35℃/s,由图4可知,当升温速率为20℃/s时,热释光强度最大,随着升温速率的增加,热释光强度趋于平稳,略有减小,因此在其他测试条件相同时,升温速率选择为20℃/s。
综合上述试验结果,实验条件为:预热温度180℃、读出温度340℃、升温速度20℃/s。
图4升温速率对土壤样品热释光强度的影响
2.1.4质量控制
通过每天对质控样品三次测量,求其平均值,作为当天仪器稳定性监测结果,来监测仪器的稳定性能。根据相对标准偏差公式计算判断仪器测量结果的稳定性,计算如下:
相对标准偏差是7.18%,小于10%,说明仪器测量结果稳定性良好。
2.2土壤天然热释光测量成果
土壤天然热释光测量共做了2289点,辐射量值介于0.87-288.28mGy之间,平均4.67mGy。
2.2.1数理统计
对取得的测试结果进行核对无误后进行数理统计分析,计算出土壤天然热释光背景值为3.41mGy和土壤天然热释光背景值标准偏差σ为1.79mGy。
以和σ的数理关系,圈出热释光测量低场、偏低场、正常场、偏高场,高场、异常场等六种晕场;放射性核素晕场见表1
表1放射性核素晕场计算表
注:1)――土壤天然热释光背景值
2)σ――土壤天然热释光背景值标准偏差
2.2.2异常解释
本次工作共圈定34处土壤天然热释光异常场,(见图5土壤天然热释光综合成果图)其中3号、4号、2号异常找矿前景较好。
3号异常:异常规模大,面积0.202km2,其中东西宽100-500m,南北长400-700m。异常场内采集样品数28个,最低值9.10mGy,最高值27.23mGy,平均为13.48mGy。该异常位于砂岩分布区,地表有少量砂砾石覆盖,异常可能由隐伏砂岩铀矿放射性同位素富集引起。
4号异常场:异常大致呈面状展布,东西宽380-460m,南北长120-190m,面积0.071km2。异常场内采集样品数8个,最低值10.28mGy,最高值43.70mGy,平均为20.72mGy,异常强度高,浓集中心和浓度分带明显。该异常位于砂岩分布区,地表有少量砂砾石覆盖,异常可能由隐伏砂岩铀矿放射性同位素富集引起。
2号异常场:异常大致呈东西走向带状分布,东西宽100-800m,南北长100-250m,面积0.093km2。异常场内采集样品数12个,最低值9.17mGy,热释光值最高27.50mGy,平均为14.43mGy,该异常位于白垩系地层中,可能由灰黑色页岩和黄褐色砂岩引起。
尤其值得注意的是2、3、4号异常场往西均未封闭。
16号异常、17号异常、18号异常、19号异常、20号异常、21号异常、22号异常、24号异常、31号异常、32号异常呈南东方向,位于现代河床中,推测为铀矿放射性同位素在现代河床搬运过程中产生的富集所致。
6号异常、7号异常、9号异常、10号异常、11号异常、12号异常、27号异常位于火山岩和沉积岩接触带,可能是铀矿放射性同位素沿接触界面产生了局部富集。
1号异常、26号异常在工区北部安山岩体内,可能是沿裂隙吸附铀矿放射性同位素所致;
5号异常、8号异常位于砂岩分布区,地表有少量砂砾石覆盖,异常可能由砂岩铀矿放射性同位素富集引起。
13号异常、14号异常、15号异常、23号异常、25号异常、28号异常、29号异常、30号异常、33号异常、34号异常位于大面积出露的白垩系灰黑色页岩夹黄褐色砂岩地层内,可能为隐伏铀矿放射性同位素所致。
图5土壤天然热释光综合成果图
3结论和建议
这次土壤天然热释光测量发现了34个异常,这些异常及其周边将是重点勘查区段,应加强进一步的工作。
参考文献

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