نوشته شده توسط : محمد

فتوژئولوژی ....

دید کلی
استفاده از عکسهای هوایی در زمین شناسی ، یکی از جدیدترین شاخه‌های علم زمین شناسی است که در سالهای اخیر به سرعت رشد و ترقی کرده است. بطوری که از عکسهای هوایی می‌توان نقشه های اساسی تهیه نمود و ساختمان طبقات و چینه شناسی و بطور کلی وضع زمین شناسی یک محل را مورد بررسی و مطالعه قرار داد. ولی چون ممکن است وضع محل نسبت به عکسهای هوایی تهیه شده تغییر کند، از این جهت حدود اعتماد به آنها محدود بوده ، بطوری که مطالعه و بررسی روی روی زمین را نیز ایجاب می‌نماید.

تاریخچه و سیر تحولی

* طبق گزارشات ، اولین عکسبرداری هوایی از اروپا (فرانسه) ، به وسیله Nadar در سال 1858 در پاریس انجام گردید و مقارن با او ، یعنی در همان سال ، شخص دیگری به نام Laussedat با دوربین عکاسی و فیلمهای شیشه‌ای که با خود در باسن داشت، از دهکده‌ای نزدیک پاریس عکسبرداری نمود.

* در آمریکا ، اولین عکس هوایی که با باسن گرفته شد، به تاریخ 13 اکتبر 1860 ثبت گردید.

* در اتحاد جماهیر شوروی ، تاریخ اولین عکسبرداری هوایی به سال 1886 برمی‌گردد.

* پس از اختراع هواپیما توسط برادران رایت ، اولین فیلمبرداری هوایی ، بوسیله ویلبرت رایت در سال 1909 بود، در حالیکه برای مصارف غیر نظامی ، از جنگ جهانی دوم بطور وسیع آغاز شد.

* با پیشرفت در صنایع شیمیایی و تهیه فیلم بهتر و همچنین تکنولوژی هوایی ، در مجموع این شاخه از علم توسعه پیدا نمود. مثلا ، قشر ژلاتین در 1872 بوسیله Madox و فیلم به صورت حلقه در 1885 توسط East man به وجود آمد. دوربین‌های عکسبرداری هوایی با پیشرفت‌های شگرف در صنعت و هنر ، ساختمان عدسی‌ها به حد بسیار مرغوب رسید. ساختمان انواع فیلم‌های سفید و سیاه به صورت پانکروماتیک و مادون قرمز توسعه یافت و فیلم رنگی نیز از 1935 به صورت «کداکرم» عرضه گردید. و فیلمهای رنگی نیز کاربردی عظیم در تفسیر پیدا نمود.

* تکامل هواپیماهای دور پرواز با دوربین‌های مخصوص عکسبرداری هوایی توسعه بیشتری به کار تهیه عکس داد و در نهایت ، اعزام اولین قمر مصنوعی به نام Spatnik در 4 اکتبر 1957 بوسیله شوروی سابق و سپس فرستادن ماهواره‌های دیگر به خصوص در سری ماهواره‌های مساحی منابع طبیعی ، به نام Landsat ، بوسیله آمریکا ، تهیه عکس‌های متنوع در طول موجهای گوناگون ، ابعاد جدیدی در علم سنجش از دور بوجود آمده است.

اصول تفسیر عکسهای هوایی
در شناخت عوارض عکسهای مایل یا آنها که بوسیله دوربینهای دستی گرفته می‌شوند‌، کمتر کسی دچار مشکل می‌گردد، چون آنچه در عکس تصویر شده ، مطابق شکلهایی است که روزانه انسان با چشم عادی می‌بیند، در حالیکه در عکس‌های هوایی عمودی که از ارتفاع چند هزار متری زمین برداشته شده ، شناخت اجسام ، چندان کار ساده‌ای نبوده و بخصوص برای افرادی که هرگز زمین زیرپای خود را از هوا و از درون هواپیما یا هلیکوپتر ندیده‌اند، این مساله مشکلتر به نظر می‌رسد.

یک مفسر خوب و با تجربه ، همیشه ، دانستنیهای ذهنی خود را با درک عینی و داده‌های عکس ، در تشخیص عوارض طبیعت و شرایط مربوطه ، توام کرده و با توجه به تعدادی از عوامل مهم ، می‌تواند عکسهای هوایی را تعبیر و تفسیر نماید. بر روی این ادراکات و عمل تفسیر ، چند مورد ، دارای اثر مستقیم و قطعی هستند که می‌توان آنها را به شرح زیر طبقه بندی نمود:


* حساسیت ترکیب فیلم و ----- و یا حساسیت سایر دستگاههای کشف و ضبط.
* عکس گیری در عمل آوردن فیلم و تصویر
* فصل سال
* ساعت عکسبرداری
* اثرات اتمسفر
* مقیاس تصویر
* قدرت نقش گیری یا تجزیه پذیری مجموعه سیستم ضبط تصویر
* حرکت تصویر در لحظه عکاسی
* پارالاکس استریوسکپی
* قدرت دید و درک تشخیص مفسر
* ابزار و تکنیک تعبیر و تفسیر





کاربرد عکس‌های هوایی

* در شرایط موجود ، عکسهای هوایی در اکثر رشته‌های علمی برای پیشبرد عملیات شناسایی و اندازه گیری بکاربرده می‌شود و در نتیجه ، پاسخگوی بسیاری از مجهولات بوده و به خصوص ، در مسائل نظامی ، گروههای درگیر در جنگ می‌توانند وسیله بسیار مطمئنی از نظر شناسایی و برآورده‌های لازم باشند.

* نقشه برداری زمین شناسی از یک منطقه بزرگ
* بررسی و پیدا کردن معادن در روی زمین
* شناسایی پوشش گیاهی به منظور بدست آوردن اطلاعات از نوع طبقه‌ها و چگونگی قرار گرفتن طبقات در زیر آنها

فواید عکسهای هوایی

* با عکس‌های هوایی می‌توان با سرعت بسیار زیاد منطقه را مورد مطالعه قرار داد، و حال آنکه این عمل بوسیله نقشه برداری زمینی امکان پذیر نیست.

* چون هر جسم به توسط عکسبرداری تصویر کاملی از خود عرضه می‌نماید، و این عمل در زمان بسیار کوتاه انجام می‌گیرد.

* با عکس‌های هوایی شناسایی منطقه و تفسیر طبیعت آن در روی زمین انجام نمی‌شود، بلکه در داخل آزمایشگاه صورت می‌پذیرد. بدین معنی که بلافاصله پس از برداشت عکس‌های هوایی ، کلیه عملیات وابسته در آزمایشگاه انجام می‌شود.

* مناطقی که به هیچ وجه قابل نقشه برداری نیستند، مثلا مناطق خطرناک و غیر قابل دسترسی بوسیله عکسهای هوایی می‌توانند مورد بررسی و تفسیر قرار گیرند.

دید کلی

استفاده از عکسهای هوایی در زمین شناسی ، یکی از جدیدترین شاخه‌های علم زمین شناسی است که در سالهای اخیر به سرعت رشد و ترقی کرده است. بطوری که از عکسهای هوایی می‌توان نقشه های اساسی تهیه نمود و ساختمان طبقات و چینه شناسی و بطور کلی وضع زمین شناسی یک محل را مورد بررسی و مطالعه قرار داد. ولی چون ممکن است وضع محل نسبت به عکسهای هوایی تهیه شده تغییر کند، از این جهت حدود اعتماد به آنها محدود بوده ، بطوری که مطالعه و بررسی روی روی زمین را نیز ایجاب می‌نماید.
تاریخچه و سیر تحولی

* طبق گزارشات ، اولین عکسبرداری هوایی از اروپا (فرانسه) ، به وسیله Nadar در سال 1858 در پاریس انجام گردید و مقارن با او ، یعنی در همان سال ، شخص دیگری به نام Laussedat با دوربین عکاسی و فیلمهای شیشه‌ای که با خود در باسن داشت، از دهکده‌ای نزدیک پاریس عکسبرداری نمود.
* در آمریکا ، اولین عکس هوایی که با باسن گرفته شد، به تاریخ 13 اکتبر 1860 ثبت گردید.
* در اتحاد جماهیر شوروی ، تاریخ اولین عکسبرداری هوایی به سال 1886 برمی‌گردد.
* پس از اختراع هواپیما توسط برادران رایت ، اولین فیلمبرداری هوایی ، بوسیله ویلبرت رایت در سال 1909 بود، در حالیکه برای مصارف غیر نظامی ، از جنگ جهانی دوم بطور وسیع آغاز شد.
* با پیشرفت در صنایع شیمیایی و تهیه فیلم بهتر و همچنین تکنولوژی هوایی ، در مجموع این شاخه از علم توسعه پیدا نمود. مثلا ، قشر ژلاتین در 1872 بوسیله Madox و فیلم به صورت حلقه در 1885 توسط East man به وجود آمد. دوربین‌های عکسبرداری هوایی با پیشرفت‌های شگرف در صنعت و هنر ، ساختمان عدسی‌ها به حد بسیار مرغوب رسید. ساختمان انواع فیلم‌های سفید و سیاه به صورت پانکروماتیک و مادون قرمز توسعه یافت و فیلم رنگی نیز از 1935 به صورت «کداکرم» عرضه گردید. و فیلمهای رنگی نیز کاربردی عظیم در تفسیر پیدا نمود.
* تکامل هواپیماهای دور پرواز با دوربین‌های مخصوص عکسبرداری هوایی توسعه بیشتری به کار تهیه عکس داد و در نهایت ، اعزام اولین قمر مصنوعی به نام Spatnik در 4 اکتبر 1957 بوسیله شوروی سابق و سپس فرستادن ماهواره‌های دیگر به خصوص در سری ماهواره‌های مساحی منابع طبیعی ، به نام Landsat ، بوسیله آمریکا ، تهیه عکس‌های متنوع در طول موجهای گوناگون ، ابعاد جدیدی در علم سنجش از دور بوجود آمده است.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 900x600.


اصول تفسیر عکسهای هوایی

در شناخت عوارض عکسهای مایل یا آنها که بوسیله دوربینهای دستی گرفته می‌شوند‌، کمتر کسی دچار مشکل می‌گردد، چون آنچه در عکس تصویر شده ، مطابق شکلهایی است که روزانه انسان با چشم عادی می‌بیند، در حالیکه در عکس‌های هوایی عمودی که از ارتفاع چند هزار متری زمین برداشته شده ، شناخت اجسام ، چندان کار ساده‌ای نبوده و بخصوص برای افرادی که هرگز زمین زیرپای خود را از هوا و از درون هواپیما یا هلیکوپتر ندیده‌اند، این مساله مشکلتر به نظر می‌رسد.

یک مفسر خوب و با تجربه ، همیشه ، دانستنیهای ذهنی خود را با درک عینی و داده‌های عکس ، در تشخیص عوارض طبیعت و شرایط مربوطه ، توام کرده و با توجه به تعدادی از عوامل مهم ، می‌تواند عکسهای هوایی را تعبیر و تفسیر نماید. بر روی این ادراکات و عمل تفسیر ، چند مورد ، دارای اثر مستقیم و قطعی هستند که می‌توان آنها را به شرح زیر طبقه بندی نمود:


* حساسیت ترکیب فیلم و فیلتر و یا حساسیت سایر دستگاههای کشف و ضبط.
* عکس گیری در عمل آوردن فیلم و تصویر
* فصل سال
* ساعت عکسبرداری
* اثرات اتمسفر
* مقیاس تصویر
* قدرت نقش گیری یا تجزیه پذیری مجموعه سیستم ضبط تصویر
* حرکت تصویر در لحظه عکاسی
* پارالاکس استریوسکپی
* قدرت دید و درک تشخیص مفسر
* ابزار و تکنیک تعبیر و تفسیر

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1011x1061.


کاربرد عکس‌های هوایی

* در شرایط موجود ، عکسهای هوایی در اکثر رشته‌های علمی برای پیشبرد عملیات شناسایی و اندازه گیری بکاربرده می‌شود و در نتیجه ، پاسخگوی بسیاری از مجهولات بوده و به خصوص ، در مسائل نظامی ، گروههای درگیر در جنگ می‌توانند وسیله بسیار مطمئنی از نظر شناسایی و برآورده‌های لازم باشند.
* نقشه برداری زمین شناسی از یک منطقه بزرگ
* بررسی و پیدا کردن معادن در روی زمین
* شناسایی پوشش گیاهی به منظور بدست آوردن اطلاعات از نوع طبقه‌ها و چگونگی قرار گرفتن طبقات در زیر آنها

فواید عکسهای هوایی

* با عکس‌های هوایی می‌توان با سرعت بسیار زیاد منطقه را مورد مطالعه قرار داد، و حال آنکه این عمل بوسیله نقشه برداری زمینی امکان پذیر نیست.
* چون هر جسم به توسط عکسبرداری تصویر کاملی از خود عرضه می‌نماید، و این عمل در زمان بسیار کوتاه انجام می‌گیرد.
* با عکس‌های هوایی شناسایی منطقه و تفسیر طبیعت آن در روی زمین انجام نمی‌شود، بلکه در داخل آزمایشگاه صورت می‌پذیرد. بدین معنی که بلافاصله پس از برداشت عکس‌های هوایی ، کلیه عملیات وابسته در آزمایشگاه انجام می‌شود.
* مناطقی که به هیچ وجه قابل نقشه برداری نیستند، مثلا مناطق خطرناک و غیر قابل دسترسی بوسیله عکسهای هوایی می‌توانند مورد بررسی و تفسیر قرار گیرند.  



:: بازدید از این مطلب : 305
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 ارديبهشت 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد


از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

لایه‌های زمین(۱)هسته درونی (۲) هسته بیرونی (۳) گوشته درونی (۴) گوشته بیرونی (۵) سنگ‌کره (۶) پوسته

زمین‌شناسی علمی است که ترکیب، ساختار و تاریخ پیدایش زمین (یا سیاره‌های دیگر) را بررسی می‌کند. این علم درباره مواد سازندهٔ زمین، نیروهای مؤثر بر مواد مزبور، برآیندهای آن نیروها، پراکندگی سنگهای پوستهٔ سیاره، سرگذشت آن و همچنین گیاهان و جانورانی که در دوره‌های گوناگون زمین‌شناسی وجود داشته‌اند گفتگو می‌کند.
منابع [ویرایش]

زمین‌شناسی اقتصادی
جستارهای وابسته [ویرایش] در ویکی‌انبار منابعی در رابطه با زمین‌شناسی موجود است.

فهرست عنوان‌های زمین‌شناسی
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نصرالله خادم
هواشناسی
غار
سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
زمین‌شناسی اقتصادی
زمین شناسی تاریخی  



:: بازدید از این مطلب : 406
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 ارديبهشت 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد


معرفی تازه های سایت پایگاه ملی داده های علوم زمین كشور (مورخ 1390/01/27 الی 1390/01/31)





تازه ترین اخبار



سرمایه گذاری 172 میلیون دلاری شرکت معادن مس کانکولا در پروژه های فرآوری مس

طی 4 سال آینده آذربایجان غربی به یكی از قطب تولید سیمان كشور می شود

بررسی کاربرد فناوری نانو در زمین شناسی در همایش علوم زمین

611 شركت خارجی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ایران حضور دارند

عملیات اکتشافی در استان های شمالی کشور توسعه می یابد

زلزله سواحل شمال شرقی ژاپن را 84 سانتیمتر زیر آب برد

هفت میلیون تن به ظرفیت تولید فولاد افزوده می شود

نایب رییس خانه معدن عنوان كرد: معادن، حلقه مفقوده توسعه اقتصادی كشور

با حضور وزیر صنایع و معادن: معدن مس چهل كوره سیستان و بلوچستان افتتاح شد

با سرعتی كمتر از زمین؛ سیاره سرخ سردتر می‌شود

نانولوله‌های تولیدکننده انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور سنتز شد

آینده بسیار مطلوبی برای بخش معدن كشور قابل انتظار است

ارزش صادرات مواد معدنى از منطقه خلیج فارس به ۸۵۰ میلیون دلار رسید

با رشد 20 درصدی: بیش از 22 میلیارد دلار كالای صنعتی ومعدنی طی سال گذشته از كشور صادر شد

استخراج حدود 4 میلیون تن انواع مواد معدنی در استان لرستان در سال 89

فسیل دایناسوری تیزدندان در نیومکزیکو کشف شد

معرفی نانوحسگری از جنس نانولوله برای تشخیص گازهای سمی

استان هرمزگان به جمع تولید كنندگان بزرگ فولاد كشور پیوست

ظرفیت تولید فولاد کشور افزایش می‏یابد

امسال بیش از 990 حلقه چاه نفت در دریا و خشكی حفر می‌شود

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار می‌كند: دوره آموزشی «آشنایی با برآورد و کاهش خطر لرزه‌ای و ارتقای عملکرد پل‌ها»

وزیر صنایع ومعادن: معدن مس چهل كوره پرعیارترین معدن مس كشور است

آخرین تلفات زلزله اخیر ژاپن نزدیك به 14 هزار نفر اعلام شد

تردید در ادعای وجود یخ‌فشان در تیتان

برگزاری دومین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران

شمار تلفات توفان و گردباد در آمریکا به 22 نفر رسید

شرکت معدنکاری زی جین 3 بیلیون یوان در یک کارخانه ذوب مس سرمایه گذاری می کند

‌رییس خانه معدن ‌ایران: ‌آینده اقتصاد متعلق به معدن و صنایع معدنی است

طی سال گذشته با 5 درصد رشد محقق شد: استخراج بیش از سه میلیون و 700 هزار تن مواد معدنی در ایلام

تغییرات آب و هوایی منجر به بروز زلزله می‌شوند

قرارداد اجرای پروژه بیابان زدایی به زودی بین ایران و عراق امضا می شود

با بهبود روند فعالیت‌ها، انگوران به خاك پرعیار رسید

سومین تمرین سراسری زلزله در مهد کودک های کشور برگزار می شود

پدیده گرد و غبار خشك شدن تالاب‌ها را به همراه دارد

بهره‌برداری از نخستین چاه نفتی ایران در دریای خزر تا اسفند90

نخستین كنگره ملی چشم انداز صنعت نفت آغاز به كار می كند

علاقه افغانستان به شركتهای معدنی استرالیا

معضل معدن‌كاری غیرقانونی در كلمبیا

برخورد دولت قزاقستان با خام‌فروشی مواد معدنی

افزایش مرگ‌ومیر معدنچیان در آفریقای جنوبی

توسعه یكی از بزرگترین ذخائر زغال‌سنگ جهان در مغولستان

رییس مركز زمین‌شناسی دریایی انزلی تاكید كرد: مطالعات زمین‌شناسی، پایداری پروژه‌های عمرانی را به دنبال دارد

نایب رییس خانه معدن: جایگاه بخش معدن پس از ادغام حفظ شود

احتمال آب شدن یخ های اقیانوس منجمد شمالی در تابستانها در آینده نزدیک

هشدارها درباره فوران قریب الوقوع آتشفشان در فیلیپین افزایش یافت

انتصاب اعضای " توسعه نظام مهندسی و كنترل فعالیتهای معدنی " وزارت صنایع ومعادن

3 زلزله بالای 5/8 ریشتر در 6 سال

شناسایی 5 هزار و 500 معدن در کشور

تولید سبک‌ ترین ماده جهان

رانش زمین در کشمیر هند پنج کشته برجا گذاشت

دانشمندان برای درک تغییرات آب وهوایی روی لایه های عمیق زمین مطالعه می کنند

با تصویب شورای عالی اداری؛ موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن تجمیع و ادغام می شوند

در سال گذشته: رشد 26 درصدی اخذ حقوق دولتی معادن در استان همدان

برگزاری چهارمین نشست کارشناسان معدن اکو در تهران

دبیركل خانه صنعت و معدن ایران: ادغام، سرآغاز تحرکی نو در بخش اقتصادی کشور است

رییس موسسه اقیانوس شناسی: مطالعه سونامی در محورهای مختلف در حال انجام است

ركورد تولید در سنگ آهن مركزی شكسته شد

دو معدنچی در استان پاپوای اندونزی کشته شدند

مرکز هشدار سونامی در کشور راه اندازی می شود

میزان احتمال وقوع سونامی در کشور

اظهارات مدیر موسسه ژئوفیزیک ایتالیا درباره زلزله

دكتر زارع: وقوع زلزله‌ با بزرگی ‌٩ در «سندای» ژاپن دور از پیش‌بینی بود

معاون پژوهشی موسسه ملی اقیانوس شناسی: اشتباه محاسباتی در تخمین سونامی‌های دور و محلی ژاپنی ها را غافلگیر كرد

برای نخستین بار: مدل سازی سونامی در دریای عمان انجام شد

به همت وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد؛ كارگاه "تجربه سونامی ژاپن، آمادگی برای سونامی مكران"

زلزله اخیر ژاپن پوسته زمین را به طرز گسترده‌ای متلاشی كرده است

قدمی: 42 حادثه طبیعی در کشور شناسایی شد

594 روستای آذربایجان غربی در معرض خطر سیل و رانش زمین قرار دارند

جنوب كرمان 82 درصد معادن تیتانیوم ایران را در خود جا داده است

87فقره پروانه بهره برداری در ایلام صادر شد



گزارش خبری بخش فارسی



پس از 117 روز از زمین لرزه/ زلزله زده های ریگانی در انتظار بازسازی

3 زلزله بالای 5/8 ریشتر در 6 سال



تازه ترین اخبار بخش انگلیسی



Europe may be slowly disappearing under Africa: research

Researchers resurrect ancient enzymes to reveal conditions of early life on Earth

And now the good news about oil rigs

Greenhouse gases from forest soils

Climate can drive seismic shifts: study

Scots carbon emissions could be halved in decades, study suggests

Europe faces drought and flood burden: climate scientist

Scientists discover a new species of dinosaur, bridging a gap in the dinosaur family tree

Greenpeace 'Scream' protests nuclear power

Maximizing Wind-Wave Energy Sources Could Alter Climate

Threat From Radioactive Seafood Minimal: Experts

Delhi Air Quality Regulations Improve Respiratory Health

Ocean Drilling Deep Into the Pacific Crust

Climate Change from Black Carbon Depends on Altitude

Ocean Front Is Energetic Contributor to Mixing, Data Shows

Carbon Sequestration Estimate in US Increased, Barring a Drought

Europe's Wildlife Under Threat from Nitrogen, Study Warns

Death - Not Just Life - Important Link in Marine Ecosystems

Human Rules May Determine Environmental 'Tipping Points'

Forest Byproducts, Shells May Be Key to Removing Radioactive Contaminants from Drinking Water

Scientists Have New Measure for Species Threat

Sugarcane cools climate

Solar power without solar cells: A hidden magnetic effect of light could make it possible

Hydrocarbons Deep Within Earth: New Computational Study Reveals How

GPS Data Used to Model Effects of Tidal Loads on Earth's Surface

Paleontologists Audition Modern Examples of Ancient Behavior

Google, Japanese invest $500 billion in wind farm

Daily temperature fluctuations play major role in transmission of dengue, research finds

Rings reveal extensive yearly climate record

Antigravity could replace dark energy as cause of Universe's expansion

Ancestors of land plants revealed

Google turns to users for guidance on US maps

Plankton fossils tell tale of evolution and extinction

Mercury on the rise in endangered Pacific seabirds

Habitat restoration could help species to cope with climate change

Mountain ranges may act as 'safe haven' for species facing climate change



گزارش خبری بخش انگلیسی



Current biofuels policies are unethical, says UK report

Giant Batteries for Green Power

Online Calculator Allows Households to Track Carbon Footprint

Antimatter gravity could explain Universe's expansion

New kid on the plasmonic block



پرسش و پاسخ



میخواستم جند تا کتاب ومقاله در مورد طرز ایجاد اقیانوس ها و نقش اقیانوس ها در ذخیره مواد معدنی ، بهم معرفی کنید

من برای پایان نامه کارشناسی ارشدم نیاز به طرح اكتشاف مس سیلی جرد که در سایت نوشتید دارم چطور میتونم تهیه کنم

ارتباط بین سیالات گرمابی با اسکارن ها چیست

روش SEQUENTIAL EXTRACTION در زمین شناسی در خاک های آلوده با فلزات سنگین مثل مس چه کاربردی دارد وسایر روش ها برای استخراج این فلزات چیستند

چگونه میتوانم به تقسیم بندی واحدهای ساختاری و ریزواحدها همراه با جزئیاتشان دسترسی پیدا کنم

ذخایر و منابع معدنی مرتبط با Forearc را میخواستم

آیا سنگ‌پا به طور دقیق هم‌ارز Scoria است

به چه علت هایی نمک های پتاسیم در افق های بالاتری تشکیل میشوند

برای دریافت تصاویر ماهواره ای خوزستان به کجا باید مراجعه کرد

لطفا مختصرا گرانیت تیپ s را و نحوه تشكیلش را توضیح دهید

برای بازدید علمی به منطقه دهنو در مشهد شاندیز خواهیم رفت كدام سنگها و پدیده های آذرین و نیز دگرگونی در این محل رخنمون دارند؟سنگها از چه جنسهایی هستند؟

علت حضورعناصرموبیل مثل ارسنیک درکنارعناصرگروه پلاتین چیست

چرا همراه كانیهای اورانیوم، كالكوسیت دیده می شود

روش bcr یا brcدر زیست محیطی چه روشی است؟

اطلاعاتی در مورد کمربند فلززایی ایران همراه با عکس نیاز دارم.

اگر در ارتباط با ماگماتیسم مزوزوئیک جهان حتی الامکان رشته کوه آلپ هیمالیا منابع یا اطلاعاتی دارید ممنون میشم اگر مساعدت بفرمایید

لطفا اطلاعاتی از برداشت های صحرایی از منطقه شمال قزوین عبدل آباد،باراجین،اسماعیل آباد را در اختیار من بگذارید

لطفا نقشه زمین‌شناسی رباط كریم با مقیاس 1:100000 را در قسمت برگرفتن قراردهید

منابع در ارتباط ماگماتیسم های صورت گرفته در دوران مزوزوئیک رو میخواستم

اطلاعاتی در مورد منابع نفت گاز دنیا نیاز دارم.



**بخش پرسش و پاسخ هر ماه به بهترین و کامل ترین پاسخ ارائه شده توسط کاربران هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می کند**



تازه ترین رویدادهای بخش فارسی



سومین كنفرانس ملی كاربرد CFD در صنایع شیمیایی

دومین كنفرانس ملی پژوهش های كاربردی منابع آب ایران

دومین همایش ملی مهندسی اپتیك و لیزر ایران



تازه ترین رویدادهای بخش انگلیسی

The 6th International Conference & Exhibition for Oil & Gas

Climate Change and the Minerals Industry (CCMI '11)

22nd International Mining Congress of Turkey



تازه های بخش برگرفتن



تقسیمات ساختاری ایران

طریقه نصب ArcGIS 9.3 در ویندوز 7

بیواستراتیگرافی سکانس رسوبی پرمین پسین در شمال شرق اصفهان (منطقه چاه ریسه)



تازه های نشریات بخش فارسی



علوم زمین و معدن شماره 59

علوم زمین و معدن شماره 58  



:: بازدید از این مطلب : 722
|
امتیاز مطلب : 16
|
تعداد امتیازدهندگان : 5
|
مجموع امتیاز : 5
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 ارديبهشت 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

 

تعیین کانی شناسی و شیمی معدنی، مهمترین اصل در اکتشاف و معدنکاری است. "حفاری طیف شناسی" تراشه سنگ ها و نمونه ها، اطلاعات بسیار ارزشمند و مؤثری مربوط به ویژگی های فیزیکی و شیمیایی محیط های زیرسطحی زمین شناسی ارائه می دهد که می تواند:
  
   - کانی شناسی سنگ های دگرگونی، رگولیت و میزبان را توصیف کند
   - کانی سازی را کنترل یا مسیر آن را تعیین کند
   - و خصوصیات ژئوتکنیکی و متالورژیکی سیستم های کانیایی را مشخص نماید
  
  
   کانی شناسی حفاری تراشه سنگ ها و مغزه ها با استفاده از طیف شناسی انعکاسی از طریق سیستم های HyLogging:
  
   ابزار HyLogging وایسته به طیف شناسی انعکاسی هستند و برای تعیین ویژگی های طیف شناسایی- که توسط جنبش مولکولی حاصل از پیوندهای شیمیایی در کانی های بلورین ایجاد شده اند- استفاده می شوند.
  
   طیف شناسی انعکاسی می تواند مشخص کننده کانی های معمول بسیاری از واحدهای زمین شناسی و مجموعه های دگرگونی هیدروترمال چون فیلوسیلیکات ها، آمفیبول ها، کربنات ها، سولفات ها و اکسیدهای آهن باشد.
  
   کانی شناسی نیمه کمی و پارامترهای کانی شناختی همراه مانند شدت دگرگونی، بلورینگی و شیمی نیز می توانند از داده های HyLogging استخراج شوند.
  
   ابزار این سیستم عبارتند از:
   - HyLogger
   - HyChips
   - TIR-Loggr
   - TSG Suite



    HyLogger
  
   HyLogger به سرعت طیف بازتابی پیکسل های 10 mm مجاور هم را در امتداد مغزه اندازه گیری می کند و نیز تصویر دیجیتالی رنگی با رزولوشن بالا را در محل مغزه از نمونه های حفاری می گیرد.
   حدود 4 دقیقه مغزه گیری نمونه 6 بخشی طول می کشد و به طور میانگین حدود 700 متر در هر روز مغزه گیری می شود. مهمترین نکته این است که نمونه تمیز و خشک باشد.
  
   HyLogger جدید محتوی 4 جز اصلی است:
   • طیف سنج، طیف الکترومغناطیسی از طول موج های مرئی نزدیک به مادون قرمز تا موج های کوتاه مادون قرمز را برای تعیین کانی شناسی پوشش می دهد (400 تا 2500 نانو متر)
   • جدول روباتیک x/y برای انتقال و جابجایی مغزه ها و تراشه ها
   • دوربین دیجیتال با توان تفکیک بالا که تصویربرداری را به صورت خطی انجام می دهد
   • لیزر نیمرخ سنج که برای اندازه گیری ارتفاع مغزه و آشکار سازی انفصال ها و شکستگی ها با توان تفکیک 0.2 میلیمتر به کار می رود.
  
  
   HyChips
  
   ابزار HyChips سیستم های کوچکتری هستند که برای جمع آوری سریع مقدار بازتاب های طیفی از تراشه های حفاری و نمونه های چال آتشباری طراحی شده اند.
   می توان سه صفحه تراشه سنگ (60 نمونه) را در حدود 4 دقیقه اندازه گیری نمود. در پروژه های اخیر حدود 3000 نمونه در روز اندازه گیری می شوند.
   HyChips دراکتشافات مقدماتی، برنامه های ناحیه ای نمونه برداری گمانه ای از كف و نیز عملیات معدنی شامل كنترل عیار و نمونه برداری پلكانی مفید هستند.
  
  
  
   TIR-Logger
  
   TIR-Logger(اشعه مادون قرمز گرماییTIR: ) ابزار بی نظیر جدیدی است که قادر به جمع آوری مقادیر بازتاب در طیف 5000 تا 14000 نانومتر می باشد.
  
   در این طیف عوارض شناسایی کانی های زیر مشخص هستند:
   • کوارتز/سیلیس
   • فلدسپارها
   • گارنتها
   • اولیوین ها
   • پیروکسن ها
   • کربنات ها
  
  
   TSG Suite (نرم افزار تحلیل طیفی)
  
   سازمان دولتی تحقیقات صنعتی و علمی،،نرم افزار "Spectral Geologist" را توسعه داده و به فروش رسانده است.
  
   این نرم افزار شامل 4 برنامه است:
   - TSG™-Pro
   - TSG™-Lite
   - TSG™-Core
   - TSG™-Viewer
  
   به وسیله این نرم افزار می توان داده های فوق طیفی را پردازش، تحلیل و مشاهده كرد. این داده ها كه از طیف سنج های سنجش از دور گردآوری شده اند، شامل موارد زیر هستند:
  
   - PIMA (اسپكترونیك های مجتمع)
   - FieldSpec (دستگاه های طیف سنجی تحلیلی)
   - HyLogger، TIR-Loggerو HyChips
  
   به وسیله TSG™-Core، امكان تحلیل همزمان داده ها و تولید محصول از آنها وجود دارد. این داده ها كه از طریق سیستم های HyLogging گردآوری می شوند شامل موارد زیر هستند:
  
   - داده های طیفی
   - داده های كانی شناسی
   - داده های حاصل از تصویربرداری خطی و Virtual Core Tray
   - موزاییك های گمانه
   - داده های نیمرخ سنج لیزری
  
   همچنین به وسیله TSG™-Core می توان نمونه برداری و استخراج داده های كانی شناسی مناسب برای بسته های نرم افزاری برنامه ریزی معدنی و GIS را انجام داد.
  
  
  
   منبع: سازمان دولتی تحقیقات صنعتی و علمی (CSIRO)
   ترجمه: مونا پورحسین


:: بازدید از این مطلب : 538
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 ارديبهشت 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

طلوع پیش از موعد خورشید در جزیره گرینلند دانمارک باعث گیجى دانشمندان و به وجود آمدن این نگرانى شده که یخ‌پهنه قطب شمال سریع‌تر از آنچه که تا پیش از فکر مى‌شد در حال آب شدن است. به گفته متخصصان، خورشید باید روز 13 ژانویه پس از یک ماه و نیم تاریکى زمستانى در شهر غربى ایلولیسات گرینلند طلوع مى‌کرد اما براى اولین بار در طول تاریخ، نور خورشید دو روز زودتر در تاریخ 11 ژانویه در آسمان این شهر ظاهر شد. این طلوع اسرارآمیز باعث گیج شدن دانشمندان شده، اگرچه آنها معتقدند که بهترین توجیه براى این رخداد این است که یخ‌پهنه در حال ذوب، افق را پایین‌تر آورده و باعث شده که نور خورشید زودتر ‌بتابد. این نظریه که بر اساس ذوب تدریجى صفحه یخ گرینلند است توسط مطالعات اخیر در مورد آب و هوا پشتیبانى مى‌شود. در گزارشى از سازمان جهانى هواشناسى آمده که دماى گرینلند سه درجه از میانگین دماى سال گذشته بالاتر رفته است. براساس این گزارش، ماه دسامبر گرم‌تر از معمول بود و براى اولین بار در کوجاک واقع در کبک کانادا به جاى برف، مردم شاهد بارش باران بودند. برخى معتقدند که رخداد طلوع زودتر از موعد خورشید توجیهى نجومى دارد اما ولفگانگ لنهاردت، رئیس دپارتمان ژئوفیزیک در موسسه مرکزى علوم هواشناسى در وین با این نظریه مخالفت کرده و گفت: صورت فلکى ستارگان تغییرى نکرده است چرا که اگر چنین اتفاقى مى‌افتاد همه از آن باخبر مى‌شدند. داده‌هاى محور و چرخش زمین به طور مداوم در حال نظارت است و در صورت بروز هرگونه تغییر ما متوجه آن خواهیم شد.  



:: بازدید از این مطلب : 372
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 ارديبهشت 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

 

ژئوتوریسم (Geotourism) یکی از رشته های کردشگری وابسته به طبیعت است است که به معرفی پدیده های زمین شناسی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آنها می پردازد. ژئوتوریسم از علوم مختلف زمین شناسی کمک می گیرد و علاقمندان به طبیعت و پدیده های زمین شناسی را برای بازدید از جاذبه های زیبای زمین دعوت می کند.
ژئوتوریسم یا گردشگری زمین شناسی امروزه مخاطبان وسیعی پیدا کرده است . مخاطبان ژئوتوریسم نه تنها متخصصان و کارشناسان زمین شناسى، بلکه گردشگران عادى و علاقمندان طبیعت هستند. در جریان فعالیت‌هاى ژئوتوریسمى، بازدیدکنندگان ضمن بازدید از پدیده‌هاى زیبا و ویژه زمین شناسى، با مبانى پیدایش آنها آشنا شده اهمیت وجودى آنها را در‌مى‌یابند. یکى از ویژگى‌هاى پدیده‌هاى زمین شناسى که موجب برترى نسبى آنها بر پدیده‌هاى اکوتوریسمى مى‌شود، اسرارآمیز بودن و پیچیده بودن مباحث زمین شناسى براى افراد عادى است. واژه زمین شناسى براى اغلب مردم یادآور پدیده‌هاى باشکوه، بزرگ و اسرارآمیزى چون آتشفشان، زلزله، شهاب سنگ، دایناسور، فسیل، دوره‌هاى زمانى میلیونى و ... است. لمس این مفاهیم یا مفاهیم وابسته به آنها که در جریان برنامه‌هاى گردشگرى زمین شناسى امکانپذیر است، جذابیتى شگرف براى بازدیدکنندگان ایجاد مى‌نماید.

یکى از مباحث مهمى که در ژئوتوریسم اهمیت زیادى دارد، موضوع آموزش و اطلاع رسانى است. هدف از این مبحث آشنا ساختن همگان به خصوص کودکان و نوجوانان با میراث زمین شناسى و پدیده‌هاى مختلف علوم زمین به منظور جلب همکارى عمومى در حفظ این آثار و استفاده بهینه و صحیح از این منابع است.

ژئوتوریسم علاوه بر مزایایى که از نظر درآمدزایى مستقیم و غیرمستقیم به واسطه جذب گردشگر دارد، در ایجاد اشتغال بین دانش‌ آموختگان علوم زمین و همچنین ساکنان مناطق داراى سایت‌هاى زمین شناسى بسیار موثر است. ایجاد مشاغل جدید تحت عنوان راهنمایان زمین شناسى (Geoguides ) و نگهبانان زمین شناسى ( Geoguards ) از این جمله‌اند.

Geoguide زمین شناسى است که با گذراندن دوره‌هاى آموزش اصول راهنمایان جهانگردى و همچنین آشنا بودن با پدیده‌هاى زمین شناسى ایران در خدمت گروه‌هاى گردشگرى قرار مى‌گیرد. وظیفه این راهنما ارائه توضیحات علمى و توصیف پدیده‌هاى زمین شناسى براى گردشگران و پیشبرد اهداف آموزشى تعریف شده است. این راهنما مى‌تواند بصورت دائم در منطقه حضور داشته باشد و به گروه‌هاى مراجعه کننده خدمات بدهد. در این صورت باید در ژئوپارک مورد نظر دفترى براى استقرار وى در نظر گرفته شود. همچنین راهنما مى‌تواند بر اساس برنامه گرو‌ه‌هاى گردشگرى، در مناطق مختلف آنها را همراهى نماید.

Geoguard زمین شناسى است که در محل ژئوپارک مستقر بوده و ضمن آگاهى کافى از ویژگى‌هاى پدیده مورد نظر، وظیفه حراست از محدوده ژئوپارک را انجام مى‌دهد. Geoguard مى‌داند که چه عواملى بر پدیده مذکور آثار منفى مى‌گذارد و در جهت جلوگیرى از این آسیب‌ها تلاش کرده و این آثار منفى را در ابتداى بازدید براى بازدیدکنندگان نیز تشریح مى‌نماید. Geoguard در تمامى مراحل بازدید گروه را همراهى نموده و از آسیب‌هاى احتمالى وارده به پدیده‌ها توسط بازدیدکنندگان جلوگیرى مى‌کند.

 



:: بازدید از این مطلب : 399
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 ارديبهشت 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد
پیدایش منظومه شمسی
مسئله پیدایش زمین اهمیت زیادی دارد. بدون داشتن تصور درستی درباره پیدایش زمین نمی‌توان ساختمان درونی كنونی زمین و رویدادهایی را كه در اعماق آن رخ می‌دهد، درك كرد.
   شکل گیری منظومه شمسی حدود 5 میلیارد سال پیش، از ابری متشکل از گاز و غبار بین ستاره‌ای، آغاز گردید. جاذبه باعث انقباض ابر شده و کره متراکمی از گاز در مرکز ابر بوجود آورد. جاذبه همچنین باعث دوران هر چه سریعتر ابر شد. هنگام دوران، مواد موجود در ابر، پهن شده و حلقه ای به وجود آمد که نواحی متراکم مرکزی را در بر می گرفت. سرانجام در این ناحیه متراکم، گرمای لازم برای وقوع واکنشهای هسته‌ای فراهم گشت و بدین ترتیب، ستاره خورشید بوجود آمد. اعضای کوچکتر منظومه شمسی از مواد موجود در این حلقه بوجود آمدند. این اعضاء عبارتند از سیارات، سیارکها و ستاره دنباله دار.
 
 سیاره های منظومه شمسی

 
01-
01- سیاره های منظومه شمسی
 
02-
02- نمایی از دره سیاره ماه
 
03-
03- سیاره ماه
 
04-
04- سطح خورشید
 
05-
05- سیاره «زهره» یا «ونوس»
 
06-
06- سیاره مریخ معروف به سیاره سرخ

 
07-
07- تصویری از سیاره مشتری
 
08-
08- سیاره کیوان یا زحل با حلقه های اطراف آن
 
09-
09- سیاره اورانوس
 
10-
10- سیاره نپتون
 
11-
11- سیاره پلوتون
 
12-
12- انفجار بزرگ

 
13-
13- کهکشان NGC 3521 از نمایی نزدیک
 
14-
14- سحابی Seagull
 
15-
15- شبکه کیهانی سحابی رتیل
 
16-
16- سحابی مارپیچ NGC 7293
 
17-
17- خورشید گرفتگی
 
18-
18- تلألو سبز خورشید

 
19-
19- یک میلیون کهکشان
 
20-
20- آرایش آسمان
 
21-
21- کهکشان پنهان IC 342
 
22-
22- باد در کهکشان
 
23-
23- شفق
 
24-
24- کهکشان M81 و حلقه Arp
 

 
25-
25- دهانه آتشفشان در مریخ
 
26-
26- سیاه چاله از نمایی بسیار نزدیک
 
27-
27- دریاچه Mono محل زندگی میکروب های GFAJ-1
 
28-
28- طلوع ماه از میان سایه کوه آتشفشانی Mauna Kea
 
29-
29- M33 کهکشان مثلثی
 
30-
30- ستاره دنباله دار هارتلی 2
 


 
31-
31- کمربند تیره در سیاره مشتری
 
32-
32- سحابی شعله
 
33-
33- غبار ستاره در صورت فلکی حمل
 
34-
34- فوبوس، ماه مریخی
 
35-
35- طوفان تندری سوپرسل بالای مونتانا
 
36-
36- ستاره ای بزرگ در NGC 6357

 
37-
37- پنج تایی استفان
 
38-
38- سحابی در عرض شمالی
 
39-
39- هفت خواهران در پس زمینه غبارآلود کهکشان
 
40-
40- اتم ها برای صلح
 
41-
41- کهکشان مارپیچی M66
 
42-
42- سحابی ایریس


 
43-
43- NGC 4452 کهکشانی بی نهایت نازک
 
44-
44- 700 کیلومتر زیر ستاره دنباله دار هارتلی دو
 
45-
45- مرکز قنط‌ورس‌ A
 
46-
46- خرطوم فیل در IC 1396
 
47-
47- سحابی گردن بند
 
48-
48- سحابی سر شبح


 
49-
49- سیاره زهره بعد از طلوع آفتاب
 
50-
50- لبه خورشید
 
زمین شناسی و پیدایش زمین
 
01-
01- حرکت صفحه ای
 
02-
02- حرکت صفحه ای
 
03-
03- حرکت صفحه ای
 
04-
04- حرکت صفحه ای
 
05-
05- حرکت صفحه ای
 
06-
06- حرکت صفحه ای
 
07-
07- حرکت صفحه ای
 
08-
08- حرکت صفحه ای
 
09-
09- حرکت صفحه ای
 
10-
10- حرکت صفحه ای
 
11-
11- حرکت صفحه ای
 
12-
12- حرکت صفحه ای
13-
13- حرکت صفحه ای
 
14-
14- حرکت صفحه ای
 
15-
15- حرکت صفحه ای
 
16-
16- حرکت صفحه ای
 
17-
17- حرکت صفحه ای
 
18-
18- حرکت صفحه ای
 
19-
19- حرکت صفحه ای
 

 



:: بازدید از این مطلب : 349
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 ارديبهشت 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

 

 

فرضیه زمین ساخت ورقه ای بر مبنای مدل زمین است که با  وجود تعدادی ورقه لیتوسفری به ضخامت 70 تا 250 کیلومتر (40 تا 150 مایل) مشخص میشود که روز لایه ویسکوز زیرین که آستنوسفر نامیده میشود شناورند این ورقه ها که کل سطح زمین را میپوشانند و هم شامل قاره ها و هم شامل بستر دریاها میشوند با سرعت بیش از 10 سانتینتر در سال (چندین اینچ در سال ) نسبت به هم حرکت میکنند ناحیه ای که در آن دو ورقه در تماس با یکدیگر قرار میگیرند مرز ورقه نامیده میشوند و شیوه حرکت یک ورقه نسبت به دیگری نوع مرز را تععین میکند گسترشی که در آن دو ورقه از یکدیگر دور میشوند فرورانش که در آن دو ورقه به سمت یکدیگر حرکت میکنند ناحیه ای که در آن دو ورقه به سمت یکدیگر حرکت میکنند و یکی از ورقه ها به زیر دیگری رانده میشود و امتداد لغز که در آن دو ورقه به صورت افقی در امتداد یکدیگر میلغزند از ویژگیهای پهنه فرارانش وجود دراز گودالهای عمیق اقیانوسی و جزایر یا رشته های کوههای آتشفشانی است که با پهنه های فرورانش متعددی در اطراف حاشیه اقیانوس آرام همراه هستند و گاهی اوقات حلقه آتش نامیده میشوند.

زمین ساخت ورقه ای:

ممکن است زمین لرزه در اثر فعالیت آتشفشانی ایجاد شود اما اکثر زمین لرزه ها در اثر حرکت در امتداد پهنه های گسلی ایجاد میشود که مرز ورقه ها میباشند. اکثر زمین لرزه ها در اثر حرکت در امتداد پهنه های گسلی ایجاد میشود که مرز ورقه ها میباشند اکثر زمین لرزه ها ی قوی که 80% کل انرژی آزاد شده در دنیا توسط زمین لرزه را در بر میگیرند در پهنه های فرورانش رخ میدهند که در آنجا ورقه اقیانوسی به زیرورقه قاره ای یا یک ورقه اقیانوسی جوانتر رانده میشود همه زمین لرزه ها سونامی ایجاد نمیکنند برای سونامی باید گسل سبب زمین لرزه در زیر اقیانوس یا نزدیکی آن باشد و سبب حرکت عمودی بستر اقیانوس (بیش از چند متر ) در منطقه ای وسیع (بیش از صد هزار کیلومتر مربع)  شود . زمین لرزه های دارای کانون کم عمق (عمق کمتر از 70 کیلومتر یا 42 مایل ) در امتداد پهنه های فرورانش عامل اصلی اکثر سونامی های مخرب هستند میزان حرکت عمودی و افقی بستر دریا منطقه ای که زمین لرزه در آنجا رخ میدهد لغزش رسوبات زیر دریایی به علت لرزش و میزان انرژی ای که از پوسته زمین به آب اقیانوس منتقل مشود همه بخشی از مکانیزم ایجاد سونامی هستند .

 

زمین لرزه های سونامی زا :

زمین لرزه دوم سپتامبر 1992 (با بزرگای 2/7 )تنهاتوسط ساکنین ساحل نیکاراگوئه احساس شد در قسمت دور از ساحل شدت آن که میزان لرزش در شدت 1 تا 12 میباشد در امتداد ساحا 2 بود و تنها در بعضی مکانها به 3 رسید 20 تا 70 دقیقه بهد از وقوع زمین لرزه سونامی با امواجی به دامنه 4 متر ( 13 فوت ) بالای سطح عادی دریا ساحل نیکاراگوئه را در نور دید و بیشینه ارتفاع آب گرفتگی 7/10 متر (35 فوت ) بود امواج ساکنین مناطق ساحلی را غافلگیر کردند و سبب تلفات و خسارات مالی فراوان شدند.

این سونامی در اثر زمین لرزه ای سونامی زا ایجاد شد زمین لرزه ای که نسبت به بزرگای زمین لرزه سونامی بزرگی را ایجا کرد زمین لرزه های سونامی زا با وجود کانون بسیار کم عمق جابه جایی گسلی بیش از چند متر سطوح گسلی ای که کوچکتر از گسلش زمین لرزه های عادی میباشد مشخص میشوند.

به علاوه زمین لرزه های کوچکی هم وجود دارد که لغزش آنها در امتداد گسل به زیر بستر دریا آهسته تر از زمین لرزههای عادیاست تنها روشی که برای تشخیص سریع زمین لرزه سونامی زا شناخته شده تخمین پارامتری است که گشتاور لرزه ای نامیده میشود و از امواج لرزه ای دارای دوره تناوب بسیار طولانی استفاده میکند (بیش از 50 ثانیه در چرخه دو سونامی مخرب و کشنده دیگر که در نتیجه زمینلرزه های سونامی زا ایجاد شدند در سالهای اخیر در جاوه اندونزی (2 ژوئن 1994) و پرو ( 21 فوریه 1996) رخ داده اند .



:: بازدید از این مطلب : 365
|
امتیاز مطلب : 6
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 ارديبهشت 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

انرژى ژئوترمال به معناى «انرژى زمین‌گرمایى» یا انرژى با منشا درونى زمین است.  این انرژى، به شكل گرماى محسوس، از بخش درونى زمین منشا مى‌گیرد و در سنگ‌ها و آب‌هاى موجود در شکاف‌ها و منافذ داخل سنگ در پوسته‌ زمین وجود دارد. درجه‌ حرارت سنگ‌ها به طور پیوسته با عمق زمین افزایش مى‌یابد، هر چند نرخ افزایش درجه حرارت ثابت نیست. با این روند، درجه حرارت در قسمت بالایى جبه به مقادیر بالایى مى‌رسد و سنگ‌ها در این قسمت به نقطه‌ ذوب خود نزدیک مى‌شوند.


منشا این گرما در پوسته و جبه‌ زمین، به طور عمده تجزیه‌ مواد رادیواکتیو است. كه در طول عمر زمین، به طور آرام تولید شده و در درون زمین محفوظ و محبوس مانده است. و منبع انرژى مهمى فراهم كرده كه امروزه به عنوان انرژى نامحدودى در مقیاس انسانى مورد توجه قرار گیرد.

 

نظریه‌هاى موجود در خصوص تکامل زمین نیز مبنایى دیگر  براى توضیح وجود گرما در داخل زمین هستند. مطالعات نشان مى‌دهد که زمین در زمان پیدایش (حدود 5/4 میلیارد سال قبل) حالت مذاب داشته، تدریجا سرد شده و بخش خارجى آن به صورت جامد درآمده است. اما بخش‌هاى داخلى آن، به دلیل کندى از دست دادن گرما، حالت مذاب خود را حفظ کرده و داراى درجه حرارت بالایى است و مى‌تواند منبع گرمایى درونى پوسته باشد که از هسته به طرف خارج منتقل مى‌شود.

 

 

چگونگى انتقال گرماى زمین به سطح زمین

گرما از هسته زمین به طور پیوسته به طرف خارج حرکت مى‌کند. این جریان از طریق انتقال و هدایت گرمایى، گرما را به لایه‌هاى سنگى مجاور (جبه) مى‌رساند. وقتى درجه حرارت و فشار به اندازه کافى بالا باشد، بعضى از سنگ‌هاى جبه ذوب مى‌شوند و ماگما به وجود مى‌آید. سپس به دلیل سبکى و تراکم کمتر نسبت به سنگ‌هاى مجاور، ماگما به طرف بالا منتقل مى‌شود و گرما را در جریان حرکت، به طرف پوسته زمین حمل مى‌کند.

 

گاهى اوقات، ماگماى داغ به سطح زمین مى‌رسد و گدازه را به وجود مى‌آورد. اما بیشتر اوقات، ماگما در زیر سطح زمین باقى مى‌ماند و سنگ‌ها و آب‌هاى مجاور را گرم مى‌کند. این آب‌ها بیشتر منشاء سطحى دارند و حاصل آب بارانى هستند که به اعماق زمین نفوذ کرده است. بعضى از این آب‌هاى داغ از طریق گسل‌ها و شکست‌هاى زمین به طرف بالا حرکت مى‌کنند و به سطح زمین مى‌رسند که به عنوان چشمه‌هاى آب گرم و آبفشان شناخته مى‌شوند. اما بیشتر این آب‌ها در اعماق زمین، در شکاف‌ها و سنگ‌هاى متخلخل محبوس مى‌مانند و منابع زمین گرمایی را به وجود مى‌آورند.

     
مکان‌هاى مناسب براى بهره‌بردارى از انرژى زمین‌گرمایى

مناطق داراى چشمه‌هاى آب گرم و آبفشان‌ها، اولین مناطقى هستند که در آن‌ها انرژى زمین‌گرمایى مورد بهره‌بردارى قرار گرفته و توسعه یافته است. در حال حاضر، تقریبا تمام نیروى الکتریسیته حاصل از انرژى زمین‌گرمایى از چنین مکان‌هایى به دست مى‌آید. در بعضى از مناطق، تزریق ماگما به درون پوسته زمین، به اندازه کافى جدید و هنوز خیلى داغ است. در این نواحى، درجه حرارت سنگ ممکن است به 300 درجه ى سانتى‌گراد برسد و مقادیر عظیمى انرژى گرمایى فراهم کند. بنابراین، انرژى زمین‌گرمایى در مکان‌هایى که فرایندهاى زمین‌شناسى اجازه داده‌اند ماگما تا نزدیکى سطح زمین بالا بیاید، یا به صورت گدازه جریان یابد، مى‌تواند تشکیل شود.

 

ماگما نیز در سه منطقه مى‌تواند به سطح زمین نزدیک شود:

1-  محل برخورد صفحات قاره‌اى و اقیانوسى (فرورانش)؛ مثلا حلقه آتش دور اقیانوس آرام.

2-  مراکز گسترش؛ محلى که صفحات قاره‌اى از هم دور مى شوند، نظیر ایسلند و دره کافتى آفریقا

3-  نقاط داغ زمین؛ نقاطى که ماگما را پیوسته از جبه به طرف سطح زمین مى‌فرستند و ردیفى از آتشفشان را تشکیل مى‌دهند.


   

کاربرد انرژى زمین‌گرمایى

از زمان‌هاى دور، مردم از آب زمین‌گرمایى که آزادانه در سطح زمین به صورت چشمه‌هاى گرم جارى بودند، استفاده کرده‌اند. امروزه، با حفر چاه به درون مخازن زمین‌گرمایى، و مهار آب داغ و بخار، از آن براى تولید نیروى الکتریسیته در نیروگاه زمین‌گرمایى و  یا مصارف دیگر بهره‌بردارى مى‌کنند.

    
سه نوع نیروگاه زمین‌گرمایى براى تولید برق وجود دارد:

1-  نیروگاه خشک: این نیروگاه روى مخازن ژئوترمالى که بخار خشک با آب خیلى کم تولید مى‌کنند، ساخته مى‌شوند. در این روش، بخار از طریق لوله به طرف نیروگاه هدایت مى‌شود و نیروى لازم براى چرخاندن ژنراتور توربین را فراهم مى‌کند. این گونه مخازن با بخار خشک کمیاب است. بزرگترین میدان بخار خشک در دنیا، آب گرم جیزرز در 90 مایلى شمال کالیفرنیاست که تولید الکتریسیته در آن، از سال 1962 شروع شده است و امروزه به عنوان یکى از موفق‌ترین پروژه‌هاى تولید انرژى جایگزین محسوب مى‌شود.


2-  نیروگاه بخار حاصل از آب داغ: این نوع نیروگاه روى مخازن داراى آب داغ احداث مى‌شود. در این مخازن با حفر چاه، آب داغ به سطح مى‌آید و به دلیل آزاد شدن از فشار مخازن، بخشى از آن به بخار تبدیل مى‌شود. این بخار براى چرخاندن توربین به کار مى‌رود. چنین نیرگاه‌هایى عمومیت بیشترى دارند، زیرا بیشتر مخازن زمین‌گرمایى حاوى آب داغ هستند. فناورى مزبور براى اولین بار در نیوزلند به کار گرفته شد.


3-  نیروگاه ترکیبى (بخار و آب داغ): در این سیستم، آب گرم از میان یک مبدل گرمایى مى‌گذرد و گرما را به یک مایع دیگر مى‌دهد که نسبت به آب در درجه حرارت پائین ترى مى‌جوشد. مایع دوم در نتیجه گرم شدن به بخار تبدیل مى شود و پره هاى توربین را مى چرخاند. سپس متراکم مى شود و مایع حاصله دوباره مورد استفاده قرار مى‌گیرد. آب زمین‌گرمایى نیز دوباره به درون مخازن تزریق مى‌شود. این روش براى استفاده از مخازنى که به اندازه کافى گرم نیستند که بخار با فشار تولید کنند، به کار مى‌رود.

  
مزایاى استفاده از انرژى گرمایى براى تولید الکتریسیته

1-  تمیز بودن: در این روش همانند نیروگاه بادى و خورشیدى، نیازى به سوخت نیست، بنابراین سوخت‌هاى فسیلى حفظ مى‌شوند و هیچگونه دودى هم وارد هوا نمى‌شود.

2-  بدون مشکل بودن براى منطقه: فضاى کمترى براى احداث نیروگاه نیاز دارد و عوارضى چون ایجاد تونل، چاله‌هاى روباز، کپه‌هاى آشغال و یا نشت نفت و روغن را به دنبال ندارد.

3-  قابل اطمینان بودن: نیروگاه مى‌تواند در طول سال فعال باشد و به دلیل قرار گرفتن روى منبع سوخت، مشکلات مربوط به قطع نیروى محرکه در نتیجه ى بدى هوا، بلایاى طبیعى و یا تنش هاى سیاسى را ندارد.

4-  تجدید پذیرى و دائمى بودن

5-  صرفه جویى ارزى: هزینه‌اى براى ورود سوخت از کشور خارج نمى‌شود و نگرانى‌هاى ناشى از افزایش هزینه سوخت وجود نخواهد داشت.

6-  کمک به رشد کشورهاى در حال توسعه: نصب آن در مکان‌هاى دور افتاده مى‌تواند، استاندارد و کیفیت زندگى را با آوردن نیروى برق بالا ببرد.


با توجه به فوایدى که برشمرده شد، انرژى زمین‌گرمایى به رشد کشورهاى در حال توسعه بدون آلودگى کمک مى‌کند.


مصارف دیگر انرژى زمین‌گرمایى

آب زمین‌گرمایى در سرتاسر دنیا، حتى زمانى که به اندازه کافى براى تولید برق داغ نیست، مورد استفاده قرار مى‌گیرد. آب‌هاى زمین‌گرمایى که درجه حرارت آنها بین 50 تا 300 درجه فارنهایت است، مستقیما مورد استفاده قرار مى‌گیرند که موارد مصرف آنها به شرح زیر است:

_  براى تسکین درد عضلات در چشمه‌هاى داغ و درمان با آب معدنى (آب درمانى).

_  گرم کردن داخل ساختمان‌هاى منفرد و حتى منطقه‌اى که مجاور چشمه‌هاى گرم است. در این روش، سیستم‌هاى گرم کننده، آب زمین‌گرمایى را از طریق یک مبدل گرمایى پمپ مى‌کنند و گرما را به آب شهرى انتقال مى‌دهند و آب شهرى گرم شده، از طریق لوله‌کشى به ساختمان‌هاى شهر منتقل مى‌شود. در داخل ساختمان‌ها نیز، یک مبدل گرمایى دیگر گرما را به سیستم گرمایى ساختمان ها منتقل مى‌کند.

_  براى کمک به رشد گیاهان، سبزیجات و محصولات دیگر در گلخانه (زراعت).

_  براى کوتاه کردن زمان مورد نیاز رشد و پرورش ماهى، میگو، نهنگ و تمساح (آبزى پرورى).

_  براى پاستوریزه کردن شیر، خشک کردن پیاز، الوارکشى و براى شستن پشم (استفاده صنعتى).

 

بزرگترین واحد این سیستم گرمایى در دنیا، در «ریکیاویک» در ایسلند قرار دارد. از زمانى که این سیستم براى تامین گرماى شهر مذکور به کار مى‌رود، ریکیاویک به یکى از تمیزترین شهرهاى دنیا تبدیل شده است؛ در صورتى که قبل از آن بسیار آلوده بود.


موارد مصرف دیگرى نیز از گرماى زمین‌گرمایى وجود دارد. براى مثال، در «کلامث فالز» در اورگن آمریکا، زیر جاده‌ها و پیاده‌روها آب ژئوترمال لوله کشى مى‌شود، تا از یخ زدن آن‌ها در شرایط هواى یخبندان جلوگیرى شود. در نیومکزیکو، ردیفى از لوله‌ها که زیر خاک دفن شده‌اند، آب زمین‌گرمایى را انتقال مى‌دهند تا گل‌ها و سبزیجات پرورش یابند. با این شیوه، اطمینان حاصل مى‌شود که زمین یخ نمى‌‌زند. به علاوه، فصل رویش طولانى‌تر مى‌شود و روى هم رفته، محصولات کشاورزى سریع‌تر رشد مى‌کنند و بدون استفاده از گلخانه محافظت مى‌شوند.


کشورهایى که در حال حاضر از مخازن زمین‌گرمایى براى تولید الکتریسیته استفاده مى‌کنند، عبارتند از آمریکا، نیوزیلند، ایسلند، مکزیک، فیلیپین، اندونزى و ژاپن. استفاده از این انرژى در بسیارى از کشورها در حال گسترش است. راه حل استفاده بیشتر از انرژى زمین‌گرمایى، افزایش آگاهى عمومى و تقویت فناورى مرتبط با زمین‌گرمایى است.

منبع: سایت سازمان زمین‌شناسی كشور    

 



:: بازدید از این مطلب : 322
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 ارديبهشت 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

مهارت در استفاده از ابزارهای زمین‌شناسی برای زمین‌شناس امروز بسیار مهم و اساسی به نظر می‌رسد و می‌تواند او را در برداشت‌های صحرایی بسیار کمک نماید. کمپاس یکی از وسایل اصلی زمین‌شناسان در برداشت‌های صحرایی می‌باشد که مهارت در استفاده از آن می‌تواند یک زمین‌شناس حرفه‌ای را در رسیدن به هدفش کمک نماید.

 

کمپاس توسط بسیاری از زمین‌شناسان برای نقشه برداری صحرایی از موضوعات زمین‌شناسی استفاده می‌شود. زمین‌شناسان بیشترین استفاده را از کمپاس برانتون می‌کنند اما باستان‌شناسان، مهندسین محیط‌زیست و نقشه‌برداران نیز از قابلیت‌های این وسیله استفاده می‌نمایند. کمپاس برانتون در واقع یک قطب‌نماست که به دلیل داشتن شیب‌سنج و قابلیت حمل راحت به سایر قطب نماها برتری دارد و می‌تواند به هر دو روش نشانه‌روی کمری و چشمی مورد استفاده قرار گیرد.

 

اندازه‌گیری دقیق ساختار‌های زمین‌شناسی مانند خط لولای یک چین، اثر سطح محوری و صفحه‌ محوری و نقشه‌برداری زمین‌شناسی بدون استفاده از کمپاس برانتون غیرممکن و کاری نشدنی است. در این نوشتار ما کاربرد کمپاس برانتون را در اندازه‌گیری تغییرات خطی و صفحه‌ای ساختمان‌های زمین‌شناسی (‌ساختمانی، رسوبی و چینه‌شناسی) مرور می‌کنیم و در مورد استفاده کمپاس در نقشه‌برداری و اندازه‌گیری مقاطع چینه‌شناسی‌، اندازه‌گیری زوایا، ارتفاع و ... بحث می‌نمائیم.

 

کمپاس برانتون (قطب‌نمای جیبی)

نخستین بار یک زمین‌شناس کانادایی به نام D.W. Brunton کمپاس برانتون را طراحی کرد که سپس توسط کمپانی William Ainsworth در دنور امریکا ساخته شد. با وجود طراحی بادوام آن، آینه ظریف و بخش‌های شیشه‌ای آن در مقابل ضربه و رطوبت آسیب‌‌پذیر بوده و پس از هر بار استفاده نیاز به تعمیر و آماده‌سازی برای استفاده مجدد داشتند. از سال 1972 برانتون های اصلی بوسیله کمپانی برانتون در ریورتون ایالت وایومینگ امریکا (Riverton, Wyoming) ساخته و به بازار عرضه شدند. نمونه های مشابه از آن به مرور زمان در سوئد، چین، ژاپن و آلمان ساخته شد و امروزه در بازار موجود است.

 

ساختمان کمپاس برانتون:

کمپاس برانتون از سه قسمت بدنه اصلی(box)، بازوی نشانه‌روی (sighting arm) و درپوش‌(lid)، تشکیل شده.

 

1- بخش بدنه اصلی

حاوی قطعات مهمی است که عبارتند از:

  •عقربه (Needle)که دارای دو جهت است، یکی جهت شمال (‌در کمپاس برانتون‌های اصلی عموما به رنگ سفید است و در برخی نمونه‌های مشابه با N مشخص شده است) و دیگری که به رنگ سیاه است جهت جنوب را نشان می‌دهد.

  •تراز چشم‌گاوی (Bull's eye level) تراز کروی که برای خواندن زوایای افقی استفاده می‌شود.

  •تراز شیب‌سنج (Clinometer level) یا همان تراز استوانه‌ای.

  •صفحه مدرج شیب‌سنج (Clinometer Scale) برای خواندن زوایای قائم.

  •دستگاه تعدیل (Damping mechanism) برای تخفیف در حرکت نوسانی عقربه و پایداری بیشتر آن.

  •دکمه قفل}کننده عقربه(Lift pin).

  •پیچ برنجی کناری و میخ شاخص(Side brass screw and Index pin)  برای تنظیم و نشان دادن   انحراف مغناطیسی.

  •صفحه دایره مدرج (Graduated circle) برای خواندن امتداد.

 

نوک شمالی عقربه در نیمکره شمالی که زاویه انحراف مغناطیسی به سمت پایین است به سمت صفحه مدرج نزدیک می‌شود. یک وزنه کوچک الحاقی به سمت جنوبی عقربه اضافه شده است تا تعادل را در عقربه فراهم سازد. چنانچه کمپاس در نیمکره جنوبی یعنی جایی که انحراف مغناطیسی به سمت بالاست استفاده شود باید وزنه عقربه آن بر روی بخش شمالی عقربه بسته شود تا تعادل ایجاد گردد. برای عدم خطا در تشخیص عقربه سمت شمال بهتر است همیشه به وزنه دقت کنیم.

 

2- درپوش

بوسیله یک لولا به بدنه متصل می‌گردد و شامل:

  •یک آینه (Mirror) با یک خط محوری.

  •پنجره نشانه روی بیضوی شکل(Sighting window)برای نشانه روی به روش‌های کمری و چشمی.

  •روزنه دید  .(Sight)

 

3-  بازوی بلند نشانه‌روی

بوسیله یک لولا به بدنه متصل شده دارای:

 • شکاف بیضوی کشیده بر روی طول خود برای مشاهده ساختارهای خطی.

  •نوک نشانه‌روی خم‌شونده(Sighting tip) برای تراز کردن خط دید.

 

صفحه مدرج کمپاس برانتون بر مبنای دو مقیاس قدیمی طراحی شده است.

مقیاس آزیموت که در آن برای نشان دادن جهات از سه رقم استفاده می‌شود به عنوان مثال برای شمال 000 یا 360 درجه و برای جنوب 180 درجه. در این مقیاس تنها جهت شمال مبنای اندازه‌گیری‌ها است و یک راستا بر مبنای جهت‌گیری آن نسبت به شمال از 0 تا 360 درجه تعیین موقعیت می‌شود.

 

مقیاس ربع دایره (بیرینگ) که در آن از حروف و ارقام استفاده می‌شود ( مثل( N60oE, S20oW  در چهار ربع 90 درجه (NE, SE, SW, NW) مدرج شده است. راستای شمال و جنوب به ترتیب در بالا و پایین صفر درجه را نشان می‌دهند. در این مقیاس شمال و جنوب مبنای اندازه‌گیری منظور می‌شوند.

 

راستای یک خط بر روی زمین بوسیله موقعیت آن خط مشخص می‌شود، که زاویه افقی بین خط و مرجع (معمولا شمال در بیرینگ و 000 در مقیاس آزیموت) می‌باشد. البته مرجع در مقیاس بیرینگ، هنگامی که راستای یک ساختار به سمت جنوب خوانده می‌شود، جنوب هم می‌تواند باشد.
موقعیت E و W در صفحه مدرج معکوس است، یعنی E در سمت چپ صفحه مدرج (معادل شماره 9ساعت ) و W در سمت راست صفحه ( معادل شماره 3 ساعت) بر روی صفحه مشخص شده‌اند.

 

این حالت برای اصلاح در خواندن زاویه طراحی شده است. شایان ذکر است حتی وقتی‌ که صفحه مدرج چرخانده می‌شود، نوک شمال (سفید رنگ) عقربه کمپاس همیشه رو به شمال قرار می‌گیرد. برای مثال برای خواندن زاویه 045 ، ما صفحه را تراز کرده و به سمت راست شمال (جهت عقربه‌های ساعت ) می‌چرخیم، اما نوک شمال عقربه به سمت چپ شمال می‌گردد ( خلاف عقربه‌های ساعت )، یعنی جایی که شرق برروی صفحه مدرج حک شده است و ما زاویه صحیح را قرائت می‌کنیم.

...

نقل ار وبلاگ زمین‌شناسی Ear

 



:: بازدید از این مطلب : 429
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 ارديبهشت 1390 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد