检索结果相关分组
按文献类别分组
期刊文章(217)
报纸(117)
会议论文(40)
学位论文(10)
图书(3)
按栏目分组
地方风物 (188)
历史名人 (180)
地方文献 (12)
宗教集要 (4)
才乡教育 (2)
非遗保护 (1)
按年份分组
2013(37)
2012(39)
2011(27)
2010(14)
2009(9)
2007(13)
2005(10)
2004(7)
1989(6)
1986(4)
按来源分组
海南日报(2)
档案管理(1)
新闻晨报(1)
姑苏晚报(1)
新课程研究(基础教育)(1)
小学教学参考(1)
新课程(上)(1)
各界(1)
北江情(1)
时代文学(1)
爬相山 淮纺路小学小记者
作者:暂无 来源:淮北晨刊 年份:2011 文献类型 :报纸
描述:星期六上午,我和爸爸妈妈一起去爬相山。 我们边走边欣赏着山上的风景,山上的石头千奇百怪,有的像一条可爱的小鱼,有的像一条灵巧的小蛇,还有的像一只威武的雄狮……我轻轻地闭上了双眼,沉醉在无限的遐想之中。还没爬到山顶,我已经累得走不动了。停下来放眼望去,满山绿树葱茏,人工湖上波光粼粼,相山庙里烟雾缭
相山铀矿稀土元素地球化学特征及其示踪研究
作者:廖宇华  来源:华东铀矿地质 年份:1999 文献类型 :期刊文章 关键词: PEE示踪  PEE示踪  铀矿  铀矿  铀矿床  铀矿床  稀土元素地球化学特征  稀土元素地球化学特征 
描述:共沉淀的特点,含铀热液分异演化愈强,铀矿化则愈富。
相山铀矿铀源的地球化学证据
作者:孙占学  来源:矿物学报 年份:2004 文献类型 :期刊文章 关键词: 铅同位素  铅同位素  元素地球化学  元素地球化学  水岩反应  水岩反应  相山铀矿  相山铀矿 
描述:互作用产生。
相山铀矿蚀变遥感异常及地质意义
作者:张万良 刘德长 张静波  来源:遥感技术与应用 年份:2006 文献类型 :期刊文章 关键词: 蚀变遥感异常  蚀变遥感异常  主成分分析  主成分分析  水云母化  水云母化  相山铀矿  相山铀矿 
描述:西北部碎斑熔岩中的或北部西段变质岩中的蚀变遥感异常是热液水云母化引起的,具有重要的找矿意义。
华东南相山铀矿的氢氧同位素地球化学研究
作者:孙占学 李学礼 史维浚 周文斌 刘金辉  来源:地质与勘探 年份:2001 文献类型 :期刊文章 关键词: 相山铀矿  相山铀矿  氢氧同位素  氢氧同位素  地球化学  地球化学 
描述:水—岩同位素平衡交换反应的理论计算和综合分析揭示 ,本矿的铀成矿热液起源于大气降水与相山主要岩石的相互作用 ,岩浆水对成矿热液的贡献不大
相山矿铀的中和还原成矿作用
作者:周文斌 史维浚  来源:矿床地质 年份:1996 文献类型 :期刊文章 关键词: 铀矿床  铀矿床  中和  中和  还原成矿作用  还原成矿作用  相山矿  相山矿 
描述:该文以相山矿为例介绍了铀的中和还原成矿作用的概念和机理。现已证明铀矿床不仅可以形成在还原显著增加的氧化-还原过渡带,而且可以形成在没有还原剂增加或溶液Eh值下降的中和作用带。实际上,中和作用
江西相山铀矿遥感影像呈现的新构造运动及其意义
作者:张万良 刘德长 李子颖 张静波  来源:国土资源遥感 年份:2005 文献类型 :期刊文章 关键词: 岩性遥感  岩性遥感  NE向线性构造  NE向线性构造  差异升降  差异升降  相山矿  相山矿 
描述:的影像区,南东影像区剥蚀程度较大,北西影像区更适合找矿。
相山铀矿航空能谱数据图像处理与分析
作者:张士红 林子瑜  来源:东华理工大学学报(自然科学版) 年份:2012 文献类型 :期刊文章 关键词: 航空伽玛能谱  航空伽玛能谱  相山  相山  铀矿  铀矿  孟赛尔变换  孟赛尔变换 
描述:的能谱数据处理思路和技术,为相山铀矿地质勘查提供了新的线索。
相山铀矿钾玄质岩石与铀成矿
作者:张树明 余达淦 吴仁贵 张丽芬  来源:大地构造与成矿学 年份:2005 文献类型 :期刊文章 关键词: 钾玄质岩  钾玄质岩  铀成矿  铀成矿  幔源流体  幔源流体  相山铀矿  相山铀矿 
描述:),强烈富集大离子亲石元素(LILE)和轻稀土元素(LREE),P、Sr、Ti显著负异常,无明显的Nb和Ta负异常,Th/Yb>5,U和Th异常偏高.相山钾玄质英安斑岩的形成是源于地幔玄武岩浆的底侵作用,其中较基性的包体应为地幔岩浆残留产物.相山铀矿化在时空上与钾玄质英安斑岩关系密切,其形成应该与钾玄质岩有关,幔源流体在铀成矿过程中扮演了重要角色.
相山铀矿稀土元素地球化学特征及示踪研究
作者:廖宇华  来源:华东地质学院学报 年份:2000 文献类型 :期刊文章 关键词: RREE示踪  RREE示踪  分馏作用  分馏作用  铀矿相山  铀矿相山 
描述:特点,含铀热液分异演化愈强,则铀矿化愈富。