<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/posts/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title>https://tabasom3tina.loxblog.com</title>
<link>https://tabasom3tina.loxblog.com</link>
<description></description>
<language>fa-ir</language>
<generator>loxblog.com</generator>
<copyright>loxblog.com</copyright>


<item>
<title>post</title>
<link>https://tabasom3tina.loxblog.com/post-4</link>
<guid>https://tabasom3tina.loxblog.com/post-4</guid>

<description><![CDATA[
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:07:44 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>اذرین&amp;new</title>
<link>https://tabasom3tina.loxblog.com/اذرینnew</link>
<guid>https://tabasom3tina.loxblog.com/اذرینnew</guid>

<description><![CDATA[
&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سنگ شناسی اذرین&nbsp; 

&nbsp; سنگ هایی است که از سنگ های ذوب شده، معمولا توسط خنک کننده تشکیل شده است. سنگ ذوب شده است که به نام ماگما زمانی که آن را در زیر سطح، و گدازه هنگامی که بر روی سطح آن جریان است. هنگامی که ماگما یا گدازه سرد می شود و یا به مناطق کاهش فشار، کریستال یا شیشه و یا هر دو شکل حرکت می کند. بنابراین، سنگهای آذرین بلور، شیشه ای، و یا ترکیبی از این مواد تشکیل شده است. ماگما گاهی فوران انفجاری، خاکستر است که متشکل از بلورهای شکسته، شیشه ای، و سنگ مواد به نام مواد pyroclastic. سنگ شکل گرفته است و یا بسیار نزدیک به سطح، از جمله سنگ pyroclastic، سنگ های آتشفشانی نامیده می شوند، در حالی که کسانی که تشکیل شده از ماگما در عمق سنگ نفوذی نامیده می شوند. در گذشته، برخی از سنگ هایی است که در زیر سطح، بلکه در نزدیکی آن شکل گرفته است سنگها hypabyssal نامیده می شدند. همچنین نگاه کنید به: گدازه ماگما :
مانند تمام سنگها، سنگهای آذرین بر اساس ترکیب و بافت آنها طبقه بندی می شود. هر دو مواد معدنی و ترکیبات شیمیایی برای طبقه بندی استفاده می شود، اما سنگ برای اولین بار توسط بافت به سه دسته تقسیم شده است. (1) سنگ های آتشفشانی با دانه های به هم پیوسته بیش از حد کوچک است برای دیدن با چشم غیر مسلح و یا یک لنز ساده تحت سلطه است. (2) سنگ اذرین تقریبا به طور کامل از دانه های به هم پیوسته بزرگ به اندازه کافی برای دیدن تشکیل شده است. (3) سنگ Pyroclastic از قطعات (clasts) از شیشه، مواد معدنی، و سنگ های موجود تشکیل شده است. همچنین نگاه کنید به: پترولوژی 
ترکیب :
طیف وسیعی از شیمی سنگ آذرین نسبتا بزرگ است. سنگ های آذرین مشترک از سیلیس (SiO2) است، 40 تا 77 درصد است، آلومینا (Al2O3 به)، کمتر از 1٪ به حدود 20٪، منیزیت (MgO در)  69٪ SiO2) است. همچنین نگاه کنید به: آندزیت، بازالت، داسیت، ریولیت 
Pyroclastic سنگ های آتشفشانی بر اساس اندازه دانه، طبقه بندی شده، علاوه بر نام و نام خانوادگی ترکیبی است. اگر اندازه دانه غالب است، کمتر از 2 میلیمتر، مواد آتشفشانی به نام خاکستر و سنگ است که از این دانه ها تشکیل شده است به نام توف. اگر سنگ حاوی درصد قابل توجهی از دانه ها بین 2 و 64 میلی متر است، آن را به نام توف سنگ های اتشفشانی. سنگ تحت سلطه قطعات بزرگتر از 64 میلی متر برش آتشفشانی نامیده می شوند. بنابراین، نام کامل سنگ pyroclastic ممکن است ریولیت توف سنگ های اتشفشانی. همچنین نگاه کنید به: برش، سنگ Pyroclastic. توف 
برخی از سنگهای آتشفشانی به طور کامل و یا تقریبا به طور کامل از شیشه تشکیل شده است. اگر شیشه ای تا حد زیادی فاقد کیسه های (حفره های حباب گاز)، سنگ نامیده می شود ابسیدین (و یا ریولیت ابسیدین). اگر سنگ شیشه ای حاوی فراوان، کوچک تراز وسط قرار دارد، سوراخ لوله، آن را به نام پا شده است. کیسه های بزرگتر، از ویژگی های سنگ سیلیسی کمتر، نیاز به اصلاح &quot;حفره&quot; را به عنوان در بازالت حفره. سنگ تحت سلطه وزیکول نامیده می شوند (بازالت) اسکوری. همچنین نگاه کنید به: ابسیدین پا 
&nbsp;سنگ اذرین :
&nbsp;طبقه بندی سنگ های نفوذی عمدتا بر کانی شناسی استوار است. طبقه بندی IUGS به طور گسترده استفاده می شود طبقه بندی سنگ نفوذی است. در این طبقه بندی، که ویژگی های دو مثلث پیوسته در پایگاه خود، از مواد معدنی ضروری هستند، کوارتز، فلدسپات آلکالن، پلاژیوکلاز، و مواد معدنی feldspathoid (foids). تمام مواد معدنی دیگر برای اهداف طبقه بندی، به جز در طبقه بندی سنگ سیلیس کم، که مجموعه های جداگانه ای از مثلث استفاده می شود را نادیده گرفته اند. همچنین نگاه کنید به: Feldspathoid 
به منظور طبقه بندی سنگ، درصد مواد معدنی ضروری نیز مشاهده شده است و بالغ بر، و درصد افراد در کل تقسیم شده اند برای به دست آوردن یک درصد از این سه مواد معدنی ضروری است. نقطه در مثلث ارائه شده توسط سه درصد مواد معدنی تعیین نام برای راک است. از جمله شایع ترین سنگ های نفوذی گرانیت، متشکل از کوارتز، فلدسپار قلیایی، و برخی از فلدسپار پلاژیوکلاز و گابرو، متشکل از augite و پلاژیوکلاز (شکل 1). در ایالات متحده، برخی از زمین شناسان با استفاده از طبقه بندی های جایگزین که بخشیزه &quot;گرانیت&quot; زمینه طبقه بندی IUGS. همچنین نگاه کنید به: گابرو گرانیت 
&nbsp;شکل 1 برخی از نام های سنگ های نفوذی و معادل آتشفشانی خود را. 
&nbsp;برای کم سیلیس سنگ مثلث گابروها و سنگ ultrabasic جداگانه برای طبقه بندی استفاده می شود (شکل 2). مواد معدنی ضروری برای این طبقه بندی عبارتند از پلاژیوکلاز، اولیوین، پیروکسین، و هورنبلند است. همچنین نگاه کنید به: هورنبلند 
شکل 2 IUGS طبقه بندی از سنگ gabbroic (مثلث AQP) و سنگ های اولترامافیک (مثلث AFP). (از A. Streckeisen، برای هر یک از سنگ نفوذی نام مناسب خود را، زمین علمی، کشیش، 12:1-33، 1976) 
&nbsp;سنگ اذرین نیز توسط برخی از زمین شناسان بر اساس شیمی خود را طبقه بندی می شود. بنابراین، سنگ ها، peraluminous، metaluminous، و peralkaline که شیمی بالا، متوسط ​​و پایین در آلومینا، به ترتیب وجود دارد. و S-، I-، و یک نوع سنگ های گرانیتوییدی تشکیل شده از ذوب رسوبی، آذرین، و نسبتا بالا مواد قلیایی وجود دارد. 
&nbsp;بافت و ساختار :
بافت سنگ، شامل اندازه، شکل، آرایش و ویژگی های مرز دانه است. بسیاری از زمین شناسان نیز عبارتند از سوراخ های فراوان و رابطه بین شیشه و کریستال در سنگ های آتشفشانی را به عنوان بخشی از بافت است. به طور کلی، ویژگی های بافت است در صورتی که بسیاری از آنها را در یک نمونه اندازه دست وجود دارد. سازه ها معمولا بزرگتر ویژگی های. ممکن است یک یا چند تنها در نمونه دستی و یا آنها ممکن است بسیار بزرگتر از نمونه دست. همچنین نگاه کنید به: سنگ 
همه از سنگ نفوذی در بافت کریستالی هستند. این به این معنی است که مرز دانه ها در سنگ ها به هم پیوسته است (شکل 3A). سنگ با دانه های بزرگ به اندازه کافی برای دیدن گفت به بافت phaneritic. اگر طول دانه بیش از 3 سانتی متر در طول، سنگ دارای بافت پگماتیتی است. سنگهای آتشفشانی شامل کسانی که با بافت کریستالی بیش از حد کوچک بدون بزرگنمایی (بافت aphanitic)، کسانی که با کریستال aphanitic اطراف کریستال های بزرگتر قابل مشاهده (بافت بلورین) [شکل. 3B] و کسانی که متشکل از قطعات (clasts) تشکیل شده توسط فوران انفجاری ماگما (بافت pyroclastic) [شکل. 3C]. در گذشته، clasts ممکن است قطعاتی از شیشه ای، قطعات بلور، و یا قطعاتی از تشکیل سنگ زودتر باشد. 
&nbsp;شکل 3 Photomicrographs مشترک بافت سنگ آذرین. () Hypidiomorphic دانه بافت. (ب) بافت بلورین. (c) بافت Pyroclastic. عرض میدان دید 3.2 میلی متر (0.125 اینچ) است. 
اندازه دانه، شکل و آرایش
دانه (کریستال) اندازه در سنگهای آذرین به طور گسترده ای متفاوت است. کوچکترین بلورها کمتر از 0.01 میلیمتر است، در حالی که بزرگترین کریستال متر طول. این بزرگترین بلورها در سنگ های پگماتیتی، به ویژه آنهایی که سرشار از SiO2 نوع تشکیل می دهد. سنگها ریز دانه دانه کمتر از 1 میلی متر در طول. در سنگ متوسط ​​دانه، دانه به طور متوسط ​​1 تا 5 میلی متر در طول. سنگ درشت دانه، طول دانه به طور متوسط ​​از 5 میلی متر تا 3 سانتی متر است. در سنگ های پگماتیتی، اندازه دانه غالب بیش از 3 سانتی متر می باشد. در هر سنگ داده شده، ممکن است طیف وسیعی از اندازه کریستال برای هر ماده معدنی، توزیع اندازه بلوری (CSD) نامیده می شود، که نشان دهنده تاریخ تبلور وجود دارد. همچنین نگاه کنید به: سنگ خارای زبر 
دانه های بلورین سنگهای آذرین دارای اشکال متفاوت است و بستگی به انواع عوامل کنترل تاریخچه رشد بلور است. علاوه بر این، به صورت کریستال در هر یک از مواد معدنی (طبیعی شکل مواد معدنی خاص) نفوذ در شکل است. دانه ها و مواد معدنی است که دارای سطوح صاف (چهره کریستال) را در همه طرف، که شکل گرفته است با رشد کریستال، گفت به euhedral. بلورها تا حدی توسط چهره کریستال محدود subhedral هستند، و کسانی که با چهره کریستال محدود anhedral. 
در اوایل و یا سریع رشد بلور از مذاب بازده نسبی، ناقص، یا بلورهای اسکلتی است. در شیشه های آتشفشانی، بلورهای آغاز کوچک از این نوع به نام crystallites و microlites. در سنگ های نفوذی، آنها نامیده می شود دانه های اسکلتی و یا برف ریزه. همچنین نگاه کنید به: شیشه های آتشفشانی 
که در آن رشد کریستال توسط فوران انفجاری ماگما، قطعات شیشه ای به اتمسفر مانع از فوران. توف از تجمع این قطعات با اندازه متغیر، معمولا منحنی شیشه ای، مخلوط شده با تکه های کریستال و سنگ (شکل 3 ج) تشکیل می دهند. 
مواد معدنی ممکن است در جهت های تصادفی را تشکیل می دهند، یا آنها ممکن است ترتیبات خاص داشته باشند. در سنگ های آتشفشانی که در آن کشیده کریستال در تراز وسط قرار دارد (معمولا به دلیل جریان ماگما)، سنگ یک بافت trachytic، اما بافت در سنگهای نفوذی مشابه بافت trachytoidal نامیده است. غلات به طور تصادفی جهت هستند که subhedral، به طور متوسط، عملکرد یک بافت hypidiomorphic دانه در سنگ های نفوذی (شکل 3). این بافت معمولی از گرانیت است. بافت های مشابه در مقیاس کوچکتر در سنگ های آتشفشانی، بافت دانه نامیده می شود
بسیاری از بافت های تخصصی وجود دارد شده اند و بر اساس انواع، اشکال، و یا ترتیب دانه به نام. بافت بلورین متشکل از دو اندازه متفاوت از غلات، دانه های قابل ملاحظه ای بزرگتر (در محدودة مورد مطالعه) و احاطه شده توسط یک ماتریس از دانه های کوچک (شکل 3B) است. بافت بلورین می تواند یا آتشفشانی و یا نفوذی است. بافت Ophitic شامل دانه های زیادی از پیروکسن محصور، حبوبات مستطیل کوچکتر از پلاژیوکلاز است. بافت گرافیکی، بافت رخ می دهد که در برخی از سنگ های پگماتیتی، متشکل از V-و L-شکل دانه های کوارتز در یک دانه های بزرگ فلدسپات قلیایی محصور است. کوارتز در بافت گرافیک است که معمولا بخشی از یک دانه اسکلتی تنها اما ناقص است. بافت کرونا کسانی هستند که در آن لبه یکی از مواد معدنی اطراف هسته را از یکی دیگر از مواد معدنی است. همچنین نگاه کنید به: Phenocryst پرفیری 
بافت و مواد معدنی 
&nbsp;فردی از مواد معدنی در درون سنگ های آذرین نیز ممکن است بافت ویژه ای داشته باشند. معمولا در سنگهای آذرین، دانه های بزرگتر از یک معدنی، مانند فلدسپار قلیایی، بسیاری از غلات کوچکتر از دیگر مواد معدنی را به شکل یک بافت poikilitic (شکل 4) محصور است. بافت Ophitic و گرافیک بافت poikilitic که رخ می دهد در طول مشخص و نوع سنگ خاص است.
شکل 4 Photomicrographs بافت معدنی در برخی از سنگهای آذرین است. (الف) بافت Poikilitic در فلدسپات های قلیایی است. (ب) بافت Perthitic در فلدسپات های قلیایی است. (c) بافت طبقه بندی در پلاژیوکلاز. عرض میدان دید 3.2 میلی متر (0.125 اینچ) است. 
&nbsp;در گرانیت ها، دانه های فلدسپات قلیایی نیز معمولا بافت ماده معدنی به نام perthitic داشته باشد. نتایج بافت Perthitic زمانی که دانه های کوچک، جدولی، نامنظم، و یا به شکل کرم از فلدسپات پلاژیوکلاز جدا از، اما به طور معمول به عنوان حباب subparallel در بزرگتر، فلدسپار قلیایی دانه (شکل 4B) رخ می دهد. بافت Myrmekitic و granophyric شامل intergrowths wormlike کوارتز در داخل فلدسپات پلاژیوکلاز و قلیایی، بود. 
یکی دیگر از بافت معدنی مهم منطقه بندی (شکل 4 C) است. در این بافت، در فلدسپات پلاژیوکلاز مشترک، هر یک از لایه های پی در پی از بلور در حال رشد است ترکیب های مختلف، به طوری که مواد معدنی به نظر می رسد که حلقه ها از رنگ های مختلف و یا روشنایی در زیر نور پلاریزه و بزرگنمایی. 
تشکیل بافت 
عوامل مختلف کنترل از تشکیل کریستال (مواد معدنی دانه) در ماگما است. درجه حرارت که در آن nucleates کریستال (شروع می شود به شکل)، با چه سرعتی رشد می کند، ماهیت &quot;محله&quot; رشد (است که آیا کریستال است که به طور کامل توسط ذوب یا عمدتا توسط کریستال احاطه شده است، و این که آیا کریستال قادر است برای تکمیل و یا تقریبا کامل رشد آن) شکل کریستال را تحت تاثیر قرار. 
تشکیل کریستال در سنگ در دو مرحله است: هسته و رشد اتفاق می افتد. برخی از ماگما را حفظ قطعات ذوب نشده کریستال سنگ که از ماگما شکل گرفته است، و این هسته شکل (خوشه های اتم های خاص مورد نیاز برای تشکیل مواد معدنی خاص). هنگامی که اتم به سادگی خود را به سطوح موجود و یا هسته برای تشکیل یک هسته در حال رشد دانه معدنی، این است که هسته ناهمگن نامیده می شود. اگر هیچ کدام از هسته در یک ماگما وجود دارد، هسته باید از طریق ایجاد پیوند بین اتم ها را تشکیل می دهد. هسته از ماگما حاوی هیچ باقی مانده ای از بلورهای پیشین همگن نامیده می شود. هسته ناهمگن شایع تر از هسته همگن است. 
هنگامی که هسته، دانه های مواد معدنی با اضافه کردن اتم به هسته رشد می کنند. رشد توسط عواملی مانند ترکیب مذاب، درجه حرارت مذاب، سرعت سرد کردن در طول رشد، و میزان مهاجرت از اتم ها از طریق مذاب به کریستال در حال رشد را تحت تاثیر قرار می. در سیلیکا ماگما بالا، کریستال آهسته تر از در سیلیکا ماگما کم رشد می کنند، اگر همه عوامل دیگر با هم برابر هستند. 
برخی از مواد معدنی شروع به شکل گرفتن زودتر از دیگران به عنوان یک ماگما سرد است. به عنوان مثال، از آهن و منیزیم غنی از مواد معدنی تمایل دارند به هسته در درجه حرارت های بالاتر از مواد معدنی غنی از پتاسیم و سدیم است. وقتی خنک کننده مناسب رخ می دهد، مواد معدنی مختلف به طور همزمان ممکن است، اما در نرخ های مختلف رشد. بافت نهایی نتایج سنگ از رشد کریستال های مختلف تحت تاثیر از نفوذ کنترل های مختلف است. 
&nbsp;سازه های آتشفشانی 
&nbsp;های آتشفشانی و نفوذی ساختار متفاوت است به طور گسترده ای در اندازه. بعضی از آنها کمتر از 1 سانتی متر در قطر، و دیگران هستند و هزار متر در سراسر. 
عمده سازه های آتشفشانی شامل گدازه فلات و دشت، ورق pyroclastic، آتشفشان سپر، آتشفشان مرکب، و calderas (شکل 5). دشت ها و فلات گدازه ورق بزرگ از گدازه که سرپوش گذاشتن به یک میلیون کیلومتر مربع یا بیشتر است. ورق Pyroclastic توده به طور مشابه به شکل خاکستر و خاکستر که از آسمان به عنوان یک نتیجه از فوران انفجاری کاهش یافته است. سپر و کامپوزیت آتشفشان مخروطی شکل انبوهی از گدازه هستند. آتشفشان سپر مخروط های مسطح تحت سلطه جریان کم سیلیس از بازالت است، در حالی که آتشفشان مرکب شیب مخروط تحت سلطه توسط جریان های متناوب گدازه و لایه هایی از مواد pyroclastic (5B شکل). عظیم از فوران های انفجاری گاهی اوقات تولید بزرگ، crudely مدور سوراخ؛ این calderas ممکن است ده ها تا هزاران کیلومتر مربع در منطقه است. همچنین نگاه کنید به: دهانه (caldera)، آتشفشان، آتشفشان 
شکل 5 برخی از آتشفشانی سازه. (الف) فلات گدازه گدازه بازالت با ارتفاع تخت، در نزدیکی نژاد Sprague، واشنگتن. (ب) آتشفشان های کامپوزیت، Atitlan (سمت چپ) و Toliman در گواتمالا. (c) ستونی مفصل در آندزیت در نزدیکی سد نهر را فراموش کرده اید، اورگان. (D) بازالت بالش، گلدن گیت منطقه تفریحی ملی، کالیفرنیا. 
ساختارهای اندازه متوسط ​​شامل ورق pyroclastic کوچک، گدازه، pyroclastic (خاکستر) مخروط و گنبد است. گدازه ورق از گدازه هستند که در سراسر سطح زمین را پس از فوران از دریچه جریان است. گنبد انبوهی از گدازه در شکل جام وارونه است که جریان نه چندان دور از محل فوران به دلیل شخصیت چسبنده (ویسکوزیته بالا). 
ساختارهای کوچک طیف وسیعی از شمع کوچکی از گدازه (مخروط پاشش) و یا مخروط از pyroclasts (مخروط خاکستر کوچک) چند متر بالا به ویژگی های کمتر از یک سانتی متر در سراسر است که در نمونه های دست رخ می دهد. بسیاری از این سازه ها با جریان گدازه همراه است. حباب های کوچک از گدازه که فشار از طریق ترک در جریان گدازه و سفت نامیده می شوند فشار یو پی اس. برجستگی بزرگتر در گدازه نامیده می شوند پشته فشار است. از کجا گدازه در ورق جدولی سرد، آنها معمولا به صورت چند ضلعی، مفاصل استوانه (شکل 5C)، اما در صورتی که اکسترود و یا جریان به آب، آنها ممکن است به بالش ساختارهای توبولی توده ها هستند که در مقطع (شکل 5D) بیضی شکل را تشکیل می دهند. 
دیگر ساختارهای نسبتا کوچک آتشفشانی عبارتند از: چاله ها، گدازه کوچک، بمب، xenoliths، autoliths، و باند جریان است. دهانه سوراخ دایره ای تشکیل شده توسط فوران ماگما است. آنها از چند متر تا حدود 1 کیلومتر (0.6 مایل) در سراسر محدوده. بمب ها توده های گدازه از اشکال مختلف که به هوا دمیده شده و به زمین به عنوان سنگ های آتشفشانی افتاده است. Xenoliths (سنگ خارجی) و autoliths (قطعات زودتر از ماگما متبلور) به عنوان ناخالصی در سنگ های آتشفشانی رخ می دهد. باند جریان میلی متر به سانتی متر از لایه ضخیم است که در طول جریان از غلظت حباب، کریستال، و یا ماگما یک ترکیب متفاوت تشکیل می دهند. وزیکول (سوراخ) در جریان گدازه و amygdules (حفره های پر شده با مواد معدنی) ساختار توسط برخی از زمین شناسان در نظر گرفته شده است. همچنین نگاه کنید به: Xenolith 
سازه های اذرین 
سازه های اذرین به عنوان هر دو ویژگی های بزرگ و کوچک در ماگما که به سنگ از پوسته مزاحم رخ می دهد. ویژگی های بزرگ عبارتند از: batholiths، سهام، lopoliths، آویز های سقف، cupolas، و انواع مختلفی از dikes و آستانه. Batholiths اجساد سنگ نفوذی که در سطح بیش از یک منطقه از 100 km2 (40 mi2) و یا بیشتر در معرض هستند. سهام بدن نفوذی از ابعاد کوچکتر (شکل 6). Batholiths معمولا به شکل لنز. Lopoliths انواع خاصی از batholiths که به شکل بشقاب هستند و به طور معمول از لایه هایی از سنگ فقیر از سیلیس تشکیل شده است. آویز های سقف توده سنگ (سنگ اطراف یک batholith یا سهام) که چسبیدن به بالای بدن سنگ نفوذی (توده). Cupolas گنبد به شکل توده توده است که چوب را به سنگ کشور (شکل 6). همچنین نگاه کنید به: توده 
شکل 6 برخی از نفوذی سازه. 
انواع dikes و آستانه نشان دهنده توده ماگما که در داخل سنگ کشور نفوذ کرده و به حالت جامد در میآید. Dikes crosscutting، به طور معمول sheetlike ساختار آن محدوده از سانتی متر به کیلومتر مقیاس (شکل 6). برخی از dikes مخروطی شکل یا استوانه ای نامیده می شوند و ورق مخروط و حلقه dikes. کوتاه dikes چربی apophyses نامیده می شوند. آستانه نفوذ ورق از سنگ که موازی لایه ها در سنگ کشور (شکل 6). هنگامی که آستانه نسبتا کوتاه، ضخیم و محدب بر روی سقف خود، آنها را به نام laccoliths. 
ساختار نفوذی در مقیاس کوچک dikes، xenoliths، و autoliths، و همچنین به عنوان لایه ها و برگ است. ماگما Gabbroic ممکن است فرایند تبلور جزء به جزء است که در آن بلورهای تشکیل و حل و فصل به پایین از بدن ماگما به صورت لایه های متناوب ترکیب را انجام دهند. جایی که در اوایل شکل گرفته کریستال کشیده در امتداد و تراز وسط قرار دارد توسط جریان ماگما، کریستال تراز وسط قرار دارد تعریف برگ، یک ساختار است که در سنگ های دگرگونی نیز رخ می دهد. همچنین نگاه کنید به: سنگ های دگرگونی 
&nbsp;ماگما: 
به منظور تشکیل سنگهای آذرین، سنگ های قدیمی تر باید ذوب ماگما به را تشکیل می دهند. معمولا تنها بخشی از یک سنگ ذوب می شود، فرایندی به نام anatexis. ماگما، ترکیب شیمیایی مشابه سنگ اصلی است هرگز، از آنجا که برخی از مواد معدنی قبل از دیگران ذوب. به طور کلی، ماگما به تازگی شکل گرفته است، ثروتمندتر از سنگ که از آن عناصر مانند سیلیکون، آلومینیوم، سدیم، و پتاسیم آمد
ریشه 
&nbsp;ماگما در دو منطقه به طور کلی تشکیل می دهند: در پایه از پوسته و جبه در زیر پوسته. ماگما شکل زمانی که سنگها ذوب با افزایش درجه حرارت (ذوب حرارتی)، به عنوان فشار سقوط (ذوب انبساط)، و به عنوان آب به سنگ داغ (ذوب شار) اضافه شده است. ذوب شار به طور معمول اتفاق می افتد که در آن پوسته اقیانوسی مرطوب به داخل گوشته (فرورونده) به عنوان یک نتیجه از حرکات بشقاب، و آب از suducting سنگ انجام مهاجرت به سنگ گوشته داغ در بالای پوسته فرورونده. آب باعث ذوب شار که ایجاد ماگما بازالتی است. همچنین نگاه کنید به: زمین داخلی 
سنگ های گوشته داغ و پلاستیک است. در بعضی از نقاط سردتر نسبت به دیگران هستند، و سنگ داغتر تمایل به افزایش و یا جریان plastically به سمت بالا. به عنوان آنها افزایش می یابد، فشار وزن از سنگ پوشاننده می شود پایین تر است. افت فشار باعث ذوب رفع فشار از سنگ های جبه، تشکیل ماگما های بازالتی است. ذوب انبساط شایع ترین است در گوشته در زیر پشته اواسط اقیانوس (گسترش مراکز) است. همچنین نگاه کنید به: اواسط اقیانوسی ریج 
ذوب حرارتی در درجه اول در پایین پوسته زمین رخ می دهد. گرم ماگما بازالتی از جبه در حال افزایش حرارت اضافی است. اگر آنها به صورت یک استخر یا حوض در پایه پوسته، آنها ممکن است گرما به اندازه کافی برای ذوب شدن از پوسته از ماگما rhyolitic یا granitic به را تشکیل می دهند.
حرکت و اصلاح 
هنگامی که فرم ماگما، آنها تمایل به افزایش است زیرا آنها گرمتر و سبک تر از سنگ در اطراف آنها. ماگما های بازالتی بیشتر مایع از ماگما rhyolitic و با سرعت بیشتری می تواند حرکت کند. از طریق شکستگی ها، آنها می تواند حرکت کند تا 100 کیلومتر (62 مایل) از گوشته در یک تا چند روز است. گاهی اوقات حرکت می کنند به عنوان diapirs حباب مانند اشک را وارونه شکل گرفته است. Diapirs حرکت آهسته تر از ماگما در شکستگی، چرا که آنها باید راه خود را از طریق سنگ پوشاننده مجبور. همچنین نگاه کنید به: Diapir 
ماگما Rhyolitic / granitic نیز از طریق ترک و به عنوان diapirs حرکت می کند، اما زیرا آنها ضخیم تر (چسبنده) حرکت می کنند آهسته تر از ماگما بازالتی است. در بسیاری از موارد، آنها به سطح نمی رسد. اگر چه آنها سفت اگر آنها حرکت بیش از حد به آرامی، محاسبات نشان می دهد که اگر ماگما rhyolitic / granitic سفت نیست، ممکن است آنها را بیش از یک میلیون سال را 100 کیلومتر به حرکت می کند. 
همانطور که ماگما به سمت بالا حرکت می کند، آنها معمولا در ترکیب تغییر یافتهاست. سه فرآیندهای رایج ترین اصلاح تبلور، Fractional جذب، و اختلاط است. اختلاط رخ می دهد که در آن دو ماگما از ترکیب های مختلف در همان زمان و مکان گرد هم می آیند. به عنوان مثال، که در آن ماگما بازالتی ذوب پایین پوسته به شکل یک ماگما rhyolitic، این دو نوع ماگما ممکن است به شکل مخلوط ماگما andesitic.
همانندی رخ می دهد اگر یک ماگما ذوب و یا حل از سنگ در دو طرف و یا دیوار diapir، شکستگی، و یا محفظه ماگما و یا اگر قطعه از دیوار به داخل ماگما قرار می گیرند و جذب می شوند. به طور کلی، شیمی سنگ های دیوار های مختلف از ماگما، به طوری که جذب مواد تغییرات شیمیایی ماگما است. شیمی از یک ماگما، همچنین می توانید از طریق تبلور جزء به جزء، یکی از فرآیندهای مختلفی از تمایز است. در این فرایند، بخش (کسری) از ماگما متبلور به شکل مواد معدنی خاصی است. مواد معدنی شیمی مختلف از ماگما، به طوری که زمانی که آنها را تشکیل می دهند آنها از بین بردن مواد شیمیایی خاص از ماگما، تغییر در ترکیب آن است. 
هنگامی که ماگما اصلاح شده به داخل سنگها متبلور، آنها را تشکیل سنگ ها از ترکیب های مختلف از کسانی خواهد بود که از ماگما های اصلی تشکیل شده است. بنابراین، از نوع ماگما دو پایه rhyolitic و بازالتی طیف وسیعی از انواع سنگ ممکن است تشکیل. 
کتاب شناسی 
MG بهترین و EH Christiansen، سنگ شناسی آذرین، 2001 
علی فاضلی = egeology.blogfa.com 
LA ریموند، پترولوژی: مطالعه از سنگهای آذرین، رسوبی و دگرگونی، 2D ED، 2002. 
علی فاضلی = egeology.blogfa.com 
H. Sigurdsson (ویراستار)، دایره المعارف آتشفشانها، 2000 
عی فاضلی = egeology.blogfa.com 
JD زمستان، مقدمه ای بر سنگ شناسی آذرین و دگرگونی، 2001 
&nbsp;علی فاضلی = egeology.blogfa.com 
خواندنیها اضافی 
&nbsp;RG Cawthorn (ویراستار)، رسوخ لایه، الزویر، آمستردام، 1996 
علی فاضلی = egeology.blogfa.com 
RJ پاتریک، رشد بلور از مذاب: A: عامر. معدن، 60:798-814، 1975 
علی فاضلی = egeology.blogfa.com 
JA پیرس و Peate DW، پیامدهای ساختاری از ترکیب ماگما قوس آتشفشانی، Annu. کشیش سیاره زمین. علمی، 23:251-285، 1995 
علی فاضلی = egeology.blogfa.com 
پارچ WS، ماهیت و منشأ از گرانیت، 2D ED، چپمن و هال، لندن، 1997
علی فاضلی = egeology.blogfa.com 
M. H. Prichard و همکاران. (ویرایشگران)، فرایندهای ماگمایی و تکتونیک پلیت، Geol. SOC. لندن تنظیمات. Publ، نه. 76، 1993 
علی فاضلی = egeology.blogfa.com 
A. Streckeisen، برای هر یک از سنگ نفوذی نام مناسب آن، علوم زمین است. کشیش، 12:1-33، 1976 
علی فاضلی = egeology.blogfa.com 
پترولوژی آذرین 
&nbsp; ترکیب شیمیایی از برخی از سنگ های آذرین در درصد وزنی 
ترکیب 
Dunitea 
Basaltb 
Andesitea 
Foid-syenitec 
Granitea 
Rhyolited 
SiO2 نوع 
40.08 
49.8 
58.97 
59.54 
69.22 
77.24 
TiO2 به 
0.01 
2.6 
1.04 
0.14 
0.48 
0.20 
Al2O3 به 
0.29 
14.0 
17.17 
18.60 
15.50 
10.81 
Fe2O3 می 
0.31 
2.5 
4.36 
2.86 
1.03 
1.66 
FeO 
7.62 
8.5 
2.02 
2.09 
1.42 
0.27 
MgO در 
49.69 
7.2 
1.51 
0.10 
0.73 
0.33 
کائو 
0.11 
11.3 
4.90 
1.16 
1.93 
1.48 
Na2O 
0.05 
2.2 
4.23 
8.96 
4.15 
2.59 
K2O 
0.01 
0.62 
2.90 
4.24 
4.42 
4.12 
P2O5 
0.00 
0.32 
0.51 
0.16 
0.15 
0.06 
دیگر 
0.58 
0.35 
1.55 
1.80 
0.30 
0.65 
TOTAL 
98.86 
99.6 
99.26 
99.87 
99.37 
99.80 
AF است. J. فلاناگان (ویراستار)، شرح و تجزیه و تحلیل هشت استاندارد USGS راک، ایالات متحده Geol. Surv. پاپ پروفسور، نه. 840، 1976. 
BF. J. فلاناگان و همکاران، بازالت،-L BHVO، از دهانه هاوایی Kilauea، FJ فلاناگان (ویراستار)، ایالات متحده Geol. Surv. پاپ پروفسور، نه. 840، 1976. 
CP. D. Snavely، جونیور، و همکاران، نفلین سینیت، STM-1، از کوه جدول، اورگان، در FJ فلاناگان (ویراستار)، ایالات متحده Geol. Surv. پاپ پروفسور، نه. 840، 1976. 
DM. H. Staatz و کار WJ، زمین شناسی و معادن توماس و دامنه Dongway، Juab و شهرستان Tooele، یوتا، ایالات متحده آمریکا Geol. Surv. پاپ پروفسور، نه. 415، 1964. 
SOURCE: از LA ریموند، سنگ: مطالعه از سنگهای آذرین، رسوبی و دگرگونی، 2D اد، 2002.]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:07:44 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>زمین شناسی دریایی</title>
<link>https://tabasom3tina.loxblog.com/زمین-شناسی-دریایی</link>
<guid>https://tabasom3tina.loxblog.com/زمین-شناسی-دریایی</guid>

<description><![CDATA[
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; زمین شناسی دریایی چیست؟
دریایی زمین شناسی 

&nbsp;  

مطالعه بخشی از زمین در زیر  اقیانوس. حدود 70 درصد از سطح زمین با آب  پوشیده شده است. زمین شناسی دریایی شامل مطالعه کف  دریا، از رسوبات، سنگ، و ساختارهای زیر کف دریا و از فرایندهایی که مسئول شکل گیری  خود را. برای زمین شناسی دریایی، با حضور  از ماسک اقیانوس ویژگی های اصلی مورد علاقه. عمق متوسط ​​اقیانوس در حدود 3800  متر (12،500 فوت) است، و بزرگترین اعماق بیش با 11،000 متر (36،000 فوت گودال  ماریاناس) هستند. مطالعه کف دریا مستلزم به کارگیری  یک مجموعه پیچیده ای از تکنیک برای اندازه گیری خواص مشخصه از سطح زمین در زیر  اقیانوس. بر خلاف به نظرات مردمی، تنها  اقلیتی از تحقیقات زمین شناسی دریایی شامل مشاهده مستقیم از کف دریا غواصی یا  زیردریائیها. در عوض، بیشتر از کف اقیانوس با  کشتی های سطحی با استفاده از سنجش از راه دور روش های ژئوفیزیک بررسی، و اخیرا توسط  مشاهدات ماهواره ای. 

در اواسط 1960s به اواسط 1970s،  تئوری تکتونیک صفحه ای و توسعه داده شد و تایید بر اساس مشاهدات زمین شناسی و  ژئوفیزیک از کف اقیانوس و پوسته. مشاهدات کلیدی شامل ویژگی های  مغناطیسی سنگ، وضع اشکال زیردریایی، توزیع و سن رسوبات دریایی، و جایگاه و طبیعت  مناطق زلزله و فعالیت های آتشفشانی. زمین لرزه در خدمت به تعریف مرزهای  بشقاب اصلی است. محور پشته اواسط اقیانوسی علامت  گذاری سایت های واگرایی بشقاب، ترانشه علامت گذاری محل برخورد صفحات (مناطق  فرورانش). صفحات واگرا برای تولد از پوسته  اقیانوسی جدید اجازه می دهد، در حالی که برخورد صفحات را در خود جای تخریب مقدار  معادل پوسته. بزرگ راستالغز گسل وجود داشته باشد  (مانند گسل سان آندریاس) که در آن صفحات توسط یکی از دیگری (شکل 1) اسلاید.

شکل 1  نقشه نشان می دهد که ساختار تکتونیکی لیتوسفر زمین است، که حدود 10 صفحات سفت و  سخت، هر یک در حال حرکت به عنوان یک واحد مجزا تشکیل شده است. (پس از JF دیویی، پلیت تکتونیک،  علمی. عامر، 226 (5) :56-68، 1972) 
شکل 1 

پوسته اقیانوسی نسبتا جوان است،  داشتن شده است به طور کامل در 200 میلیون سال گذشته (از من است) تشکیل شده است.  روند تجدید و یا بازیافت پوسته  اقیانوسی نتیجه مستقیم تکتونیک صفحه ای و کف دریا گسترش فرآیندهای است.  از این رو منطقی است، و شاید  ضروری، که تاریخ زمین شناسی از کف دریا در چارچوب اصول پلیت تکتونیک مشخص شده است.  صفحات حرکت می کند از هم جدا،  گدازه مذاب به سطح می رسد برای پر کردن حفره ها، ایجاد پوسته های جدید اقیانوسی.  که  در آن صفحات گرد هم می آیند، پوسته اقیانوسی در داخل کشور، از زمین محوری، ایجاد  ترانشه های عمیق اقیانوسی است. این ترانشه ها در ابتدا در اطراف  لبه از اقیانوس اقیانوس آرام (شکل 1) قرار گرفته است. مواد پایین رفتن را می توان با  استفاده از توزیع زمین لرزه به عمق حدود 700 کیلومتر (420 مایل) ترسیم شده است.  در آن سطح، شخصیت لیتوسفر فرورونده  از دست داده است، و این مواد احتمالا مجدد ذوب شده و با اطراف فوقانی گوشته مواد  جذب شده است. 
ریخت شناسی و رسوب ولایت های بزرگ  
از ویژگی های عمده ای از کف دریا  پشته های اقیانوسی اواسط، حوضه، حاشیه قاره، بزرگ استان آذرین، دریاهای حاشیه ای، و  ویژگی های غیر عادی هستند. 
میانه، پشته های اقیانوسی  
بسیاری از کف اقیانوس را می توان  به سه منطقه گسترده فیزیوگرافی، یک درجه به (شکل 2) طبقه بندی می شود. مراکز تقریبی حوضه اقیانوس های  دیدنی و جذاب، محدوده در سطح جهان محاصره کوه، خط الراس اواسط اقیانوسی (MOR)، شکل  گرفته است که به عنوان نتیجه مستقیم تقسیم جدا از لیتوسفر اقیانوسی مشخص می شود.  ویژگی های مورفولوژیک از این رشته  کوه در مقیاس کوچک بستگی دارد تا حدودی بر میزان جدایی از صفحات درگیر است.  همانطور که در شکل نشان داده شده  است. 3، امداد تپه بسیار عمیق، به ویژه  در 500 کیلومتر (300 مایل) از خط الراس تاج است، به طرز محسوسی ناهموار آهسته گسترش  ریج میانه اقیانوس اطلس از سرعت گسترش به شرق ظهور اقیانوس آرام است. مشخصات ظهور از شرق اقیانوس آرام  نیز گسترده تر و کم عمق از برای ریج اواسط اقیانوس اطلس است. اگر کل اواسط سیستم پشته های  اقیانوسی به سرعت در حال گسترش، حجم گسترده از سیستم خط الراس آب از حوضه های  اقیانوسی بر روی قاره ها جابجا، و این ممکن است یک حادثه شناخته شده از گناه دریایی  در طول دوره کرتاسه را توضیح دهد. 
شکل 2 زمین شناسی از شمال اقیانوس اطلس  است. () فیزیوگرافی اختلافات از کف  اقیانوس. (ب) ویژگی های مورفولوژیک اصلی در  امتداد مشخصات بین شمال آمریکا و آفریقا است. (اصلاح شده از BC Heezen و  همکاران.، تنظیمات GSA. پاپ، 65، 1959) 

شکل 3 نقشه برداری از خط الراس اواسط  اقیانوسی است. (الف) میانه اقیانوس اطلس ریج (25  &deg; N)، گسترش میزان 2.6 سانتی متر (1.0 اینچ) در سال است. (ب) ظهور شرق اقیانوس آرام (55 &deg;  S)، گسترش میزان 8.8 سانتی متر (3.5 اینچ) در هر سال، سطح دریا افزایش می یابد و  باعث گناه (فلش) می باشد. 1 کیلومتر = 0.6 مایل. 

شکل مقطعی گسترده از این رشته کوه  از اواسط اقیانوس را می توان به طور مستقیم و به سادگی مربوط به سن خود می شود.  عمق خط الراس اواسط اقیانوسی در هر  محل، در نتیجه از انتقال مداوم گرما به سطح و خنک کننده از پوسته اقیانوسی و خاک کم  عمق دامنه کوه ودشت که مرکب از سنگریزه وسنگهای نیمه خاک شده میباشد. همانطور که سرد، قراردادها، و  متراکم تر، پوسته اقیانوسی به علاوه نزول لیتوسفر اقیانوسی isostatically (تحت وزن  خود) را آستنوسفر بیشتر مایع می شود. عمق به بالا از پوسته اقیانوسی یک  تابع قابل پیش بینی از سن که پوسته است، خروج از چنین پیش بینی عمق نشان دهنده  ناهنجاریهای عمق اقیانوسی (شکل 4). این ناهنجاری عمق احتمالا به دلیل  فرآیندهای دیگر از خنک کننده، lithospheric مانند آتشفشان درون تشکیل شده است.  زنجیره جزیره هاوایی و گروه اهل  جزایر پلینزی جزیره، نمونه هایی از این نوع آتشفشان. همچنین نگاه کنید به: استنوسفر،  Isostasy 
شکل 4 ناهنجاریهای عمق اقیانوس.  () شمای لیتوسفر، استنوسفر، و  مختلف اعماق اقیانوس دورتر از محور پشته های اقیانوسی اواسط سیستم گسترش است.  (ب) پارامترهای مورد استفاده برای  محاسبه عمق پوسته تنظیم و به تجزیه و تحلیل روابط عمق سن. (c) فرضی عمق پوسته (DC) در مقابل  (سن) 1/2 طرح نشان دادن رابطه خطی پیش بینی شده توسط نظریه است. تفاوت بین مشاهدات واقعی و آماری  بهترین خط برازش داده شده نشان دهنده ناهنجاریهای عمق باقی مانده است. DC  (پیش بینی) عملکرد مثبت یا منفی ناهنجاریهای عمق. WD = عمق آب، ST = ضخامت رسوب عمق  D0 = پوسته پوسته در سن صفر؛ &delta;DC = ناهنجاریهای عمق (تفاوت بین اعماق پوسته مشاهده  و پیش بینی). (بعد از DE هیز، نقشه ناهنجاری های  در عمق اقیانوسی: در جستجو برای شاخص های همرفت asthenospheric، لامونت-دوهرتی  سالنامه رصدخانه زمین شناسی، 1982-198
بررسی های بسیار دقیق برای اندازه  قطعه نسبتا کم از سیستم خط الراس اواسط اقیانوس در شمال اقیانوس آرام، اقیانوس آرام  جنوبی، و جنوب اقیانوس اطلس در تلاش برای مقایسه ویژگی های مورفولوژیک از مناطق  کرستال در سریع، تکمیل متوسط، و آهسته گسترش پشته. دامنه از بخش امداد در مقیاس کوچک  است تا حدودی وابسته به نرخ کف دریا گسترش است. این امداد در مقیاس کوچک است که در  محور از خط الراس به دنیا آمد. به عنوان حرکت آن به سمت لترال  گسترش آن به تدریج تکامل می یابد، آرام تر شدن آن را به عنوان است به آرامی توسط  &quot;بارش برف&quot; از رسوبات دریایی پیچیده است. در نتیجه تپه های کف دریا بسیار  عمیق تشکیل استان های مورفولوژیک بزرگترین در جهان است. 
مطالعات نقشه برداری نشان می دهد  که در اواسط اقیانوس پشته شخصیتی تقسیم در انواع فلس در امتداد محور اعم از حدود 10  کیلومتر (6 مایل) تا به حدود 1000 کیلومتر (600 مایل) است. عمق مناطق کرستال نزدیک و درجه  تقسیم بندی می شوند تصور کند تا منعکس کننده مقدار نسبی مذاب ماگمایی در دسترس برای  تزریق و تغییرات زمانی آن است. قطاری از وسط اقیانوس پشته شخصیت  فرونشست متغیر بزرگترین جزء مقیاس تقسیم بندی خط الراس است. مقیاس های کوچکتر تقسیم بندی آشکار  تضاد در عمق در امتداد محور و در نزدیک کرستال مورفولوژی (شکل 5). 
شکل 5 نقشه های دیجیتالی contoured از  کشش تا 200 کیلومتر (120 مایل) از ظهور شرق اقیانوس آرام (ریج) در نزدیکی 11 &deg; N،  104 &deg; W. داده ها با استفاده از نوار سیستم  نقشه برداری multibeam جمع آوری شد. عمق تاج پشته متفاوت بوده و از  جنوب به شمال است و نشان می دهد تقسیم بندی در مقیاس متوسط ​​از خط الراس است.  منطقه کمی در شمال مرکز نقشه نشان  می دهد که با هم تداخل دارند گسترش مرکز، مثال دیگری از تقسیم بندی خط الراس است.  (گرفته شده از ریج 2000 MBS داده و  نمایش داده می شود با استفاده از GEOMAPApp نرم افزار) 

جایگاه فعالیت های آتشفشانی در کف  دریا ایجاد، به ویژه در یا نزدیک محور سیستم MOR، محیط زیست شیمی و درجه حرارت  شدید، با plumes گرمابی (منافذ) داشتن درجه حرارت اغلب در بیش از 400 &deg; C (750 &deg; F)  و  شامل حل شده و ذرات مواد معدنی از قبیل سولفیدها، سرب، مس، و دیگران، اما عاری از  اکسیژن آزاد و نور خورشید است. این شرایط تعریف محیط قبلا فرض  نامناسب برای حمایت از زندگی. تعداد زیادی از کشتی غواصی اعزامی  به این محیط نمونه برداری از مایعات و ذرات معدنی نشأت می گیرد مانند &quot;دود سیاه و  سفید&quot; را از ساختارهای بزرگ chimneylike. آنها همچنین بهبود زندگی عجیب و  غریب مانند صدف عظیمی و tubeworms غول که symbiotically با یک نوع باکتری به نام  chemoautotrophs وجود دارد. مشاهدات چنین geobiologists تجدید  نظر استنباط خود را در مورد آنچه سایر شرایط محیطی شدید ممکن است زندگی فرم حفظ شده  است. همچنین نگاه کنید به: دریچه  گرمابی؛ میانه اقیانوسی ریج، جزایر اقیانوسی، آتشفشانی

حوضه اقیانوس عمیق، در که در  مجاورت پهلوها از خط الراس اواسط اقیانوسی دروغ، نشان دهنده بخش های قدیمی تر از کف  دریا که پس از آن که پهلوها کم عمق از خط الراس (شکل 2). بخش عمده ای از رسوبات موجود در کف  اقیانوس را می توان بطور گسترده به عنوان خاک زاد یا biogenic طبقه بندی شده است.  رسوبات خاک زاد از درناژ  landmasses مجاور مشتق شده و به کف دریا را از طریق سیستم های رودخانه آورده شده  است. این بار رسوب است گاهی اوقات در  قفسه قاره حمل و نقل، اغلب با استفاده از مسیرهای دره های زیردریایی است که تشریح  درجه شیب، شیب قاره ای، و افزایش قاره است. رسوبات Biogenic در تمام نقاط از  اقیانوس یافت، یا با خاک زاد رسوبات و یا در نزدیکی &quot;فرم ناب&quot; را در این مناطق غیر  قابل دسترس به رسوب خاک زاد intermixed. 

رسوبات Biogenic عمدتا از آزمون  undissolved میکروارگانیسم های سیلیسی و آهکی، که حل و فصل به آرامی به کف دریا  تشکیل شده است. این اصطلاح باران ثابت دریایی به  طور معمول در میزان چند سانتی متر در هر هزار سال تجمع می یابد. ترکیب و میزان ورودی به رسوب  biogenic بر ترکیب و فراوانی موجودات زنده، که به نوبه خود تا حد زیادی منعکس کننده  درجه حرارت آب و تامین مواد مغذی در دسترس بستگی دارد. مناطق اقیانوس آرام استوایی و برخی  مناطق دیگر از بالا آمدن اقیانوس عمیق، غنی از مواد مغذی و به نسبت غنی از میکروفون  و فلور از آبهای سطحی است. مناطق atypically میزان بالای  sedimention دریایی مشخص شده است. همچنین نگاه کنید به: بالا آمدن  

به عنوان خط الراس فروکش پهلوها به  اعماق، بزرگ اغلب در بیش از 6 کیلومتر (4 مایل) در طی یک دوره از 100 من، توپوگرافی  در مقیاس کوچک است که به تدریج توسط رسوبات دریایی تغییر یافتهاست. هنگامی که رسوبات رسیدن به کف  دریا، گرایش نهایی خود را در محیط محلی بستگی دارد. رسوبات زیبا می تواند به تعلیق  برای مدت طولانی برگزار می شود و یا می تواند در امتداد پایین منتقل و در نهایت در  یک محیط آرام تر سپرده شود. گاهی اوقات bedforms های دیدنی و  جذاب مانند امواج رسوب و در نتیجه ارائه اطلاعات مهم با توجه به ماهیت و قدرت از  پایین جریان فعالیت کنونی و باستانی است. در بعضی موارد، جریان پایین می  تواند خیلی قوی که برای جلوگیری از رسوب رسوبات ریز دانه در دسترس نباشد، اساسا  تمیز کاری کف دریا عاری از هر گونه رسوب قابل توجهی است. بر روی اکثر طبقه در اعماق دریا،  جریان های پایین تنبل، و ترین رسوبات دریایی در یک محیط نسبتا آرام و یک پتو  یکنواخت رسوبات در کف دریا موجود امداد سپرده شده است. اگر شیب تند کف دریا وجود دارد،  برخی از رسوبات ممکن است افت کردن به طرف، توپوگرافی اولیه که بر اساس آن سپرده به  طور موثر صاف. 

فرآیندهای رسوب شده اند اقدام به  اندازه کافی بلند و محل رسوب در دسترس است به رسوبات مشتق شده از قاره ها، تسکین  اصلی پوسته اقیانوسی می تواند تبدیل به خاک سپرده شد. بسیاری از سپرده های های خاک زاد  نمایندگی وقایع نسبتا ضربه (به عنوان مثال، رانش زمین زیردریایی بزرگ در حاشیه قاره  یا جریان کدورت های بزرگ)، که در آن حجم زیادی از مواد از فاصله های بسیار دور در  دوره های بسیار کوتاه حمل و نقل است. مکانیسم اصلی رسوب، روند تسطیح را  پر می کند که برای اولین بار پایین توپوگرافی و در نهایت می تواند منجر به دفن کل  کف دریا اولیه امداد است. این نتیجه بسیار مسطح،  topographically سیما یا جنبه بخصوص دشت بسیار عمیق است. چنین دشت های بسیار عمیق شخصیتی  بین حاشیه قاره ها و پهلوها در معرض سیستم خط الراس اواسط اقیانوسی نهفته است.  مناطق دشت بسیار عمیق دارای شیب  هستند که کمتر از 1:1000 می شوند و به طور معمول انواع مختلفی از لایه های مجزا از  رسوبات حمل و نقل underlain. همچنین نگاه کنید به: حوضه، رسوبات  دریایی، کدورت کنونی 
حاشیه قاره 
حاشیه قاره در منطقه انتقالی بین  قاره ها و حوضه اقیانوس قرار دارند و علامت یک تغییر عمده از عمق به آب های کم عمق  و از نازک به پوسته قاره ای ضخیم است. حاشیه rifted و حاشیه های همگرا:  حاشیه های قاره ای از دو گروه گسترده تشکیل شده است. 
حاشیه  Rifted 
نمونه های خوبی از حاشیه rifted  محدوده اقیانوس اطلس (شکل 2). این حاشیه ها نشان دهنده بخشهایی  از آمریکای جنوبی و شمالی قاره آمریکا بود که یک بار به هم پیوسته به غرب آفریقا و  شمال غربی آفریقا، به ترتیب. این ابر ها از هم جدا 160-200 من  rifted شد پیش به عنوان مراحل اولیه از کف  دریا گسترش و تولد از اقیانوس اطلس در حال حاضر کف دریا (شکل 2). همچنین نگاه کنید به: قاره ها،  تکامل، ابر 

حاشیه قاره پروگزیمال به منابع  زیادی از رسوبات زمینی هستند که از محصولات قاره فرسایش هستند. حاشیه نیز مناطق از حرکات عمودی  بسیار بزرگ را از طریق زمان است. این حرکت عمودی یک نتیجه از گرم و  سرد کردن پس از آن از لیتوسفر قاره rifted و فرونشست است. در طول rifting های اولیه از قاره  ها، حوضه گسل های متصل به شکاف تشکیل می دهد که به عنوان سایت های رسوب مقادیر  زیادی از رسوبات (شکل 6) خدمت می کنند. این حوضه های رسوبی را تشکیل می  بارهای قابل توجهی بر روی پوسته زیرین، ظهور یک جزء اضافی از فرونشست حاشیه.  حاشیه های قاره ای از اهمیت ویژه  ای برخوردار است، زیرا آنها به عنوان محل تجمع رسوبات ضخیم (از جمله ریزه آلی)،  داشتن پتانسیل قابل توجهی برای تشکیل نهایی و غلظت هیدروکربن است. به عنوان مناطق نسبتا کم عمق، آنها  نیز در دسترس به حفاری دریایی اکتشافی و چاه های تولید نفت و گاز است. 
شکل 6 مقطع شماتیک حاشیه قاره rifted.  توجه داشته باشید تغییرات چشمگیر  در کل ضخامت پوسته در سراسر حاشیه، گسل محدود حوضه های رسوبی، بزرگ و ضخامت رسوبات  مشتق از زمین تا افزایش قاره است
همچنین در محیط های قاره ای حاشیه  انتخاب تشکل های غیر معمول شناخته شده به عنوان هیدرات گاز. هیدرات گازهای منجمد، به طور معمول  از متان تشکیل شده است، هیدروکربن های بالاتر، و دی اکسید کربن، که در یک حالت  پایدار تنها در یک محدوده نسبتا باریک از دما و فشار وجود داشته باشد. وقوع چنین هیدرات در حال حاضر تصور  می شود به مراتب بیشتر از برآوردهای گذشته است. هیدرات اغلب با شبیه سازی پایین  بازتابنده است، که به نمایندگی از یک افت شدید در امپدانس صوتی از تجمع گاز متان  آزاد درست زیر پایه منطقه هیدرات گاز همراه است. همچنین نگاه کنید به: هیدرات  
شواهد وجود دارد که گازهای  هیدروکربنی (عمدتا متان)، محبوس شده در هیدرات های گاز طبقه زیر دریا، تشکیل یک بخش  قابل توجهی از گاز متان جهانی است و به احتمال زیاد به تمرکز شدید از تحقیقات در  حال انجام است. پتانسیل هیدرات های گاز به منظور  کمک به موجودی جهانی انرژی هیدروکربن بازیابی، موضوع بحث و جدل باقی مانده است.  همچنین نگاه کنید به: نفت و گاز  دریایی 
بسیاری از بند های رسوبی و یا  طرفداران زیردریایی SEAWARD از دره های زیردریایی برجسته حجاری حاشیه قاره یافت می  شود. مطالعات انجام شده در این رسوبات  ته نشین شده اند، نشان داد که تعدادی از ویژگی های سطح غیر معمول است که شامل یک  سیستم پیچیده ای از کانال های زیردریایی شعبه، بعضی ها با levees. سیستم های کنترل کانال توزیع رسوب  و نفوذ جریان interchannel رسوبی و فرسایشی است. هواداران نیز از عمده رسوب ورودی  سریع و آنی ناشی از جرم بزرگ زیر دریایی جریان افتادن کدورت و extrachannel منجر  شود. همچنین نگاه کنید به: دره عمیق و  باریک زیردریایی 

خط ساحلی در حال حاضر نشان می دهد  هیچ اهمیت زمین شناسی خاص به عنوان یک مرز و سازه های پوسته قاره ای و اقیانوسی  ممکن است یا نه ممکن است دروغ نزدیک به خط ساحلی حاضر. ثابت شده است که از سطح دریا چند  بار نوسان تا آنجا که 300-400 متر (980-1300 فوت) تغییر در طول 200 آخرین من  چنین تغییراتی در سطح دریا در درجه  اول با توجه به وجود یا عدم وجود ورق های یخ قاره بزرگ، که مقادیر عظیمی از آب را  ذخیره، در نتیجه کاهش آب کل موجود برای پر کردن حوضچه های اقیانوس می باشد.  در طول دوره های یخبندان، سطح دریا  می افتد. همچنین نگاه کنید به: عصر یخبندان  

غرفه کم از سطح دریا، همزمان با  زمان حمل و نقل سریع رسوبات زمینی در سراسر قفسه قاره و به حوضه اقیانوس عمیق است.  در طول دورانهای میان دو یخبندان،  زمانی که کمی آب به عنوان قاره ورق های یخ، افزایش سطح دریا ذخیره می شود.  بر این اساس، مقدار زیادی از مواد  زمینی حمل و نقل به دریا را در قفسه قاره گسترده، و نتایج در ساختمان دور افتاده و  دور از ساختمان اصلی و یا progradation که مشخصه بسیاری از حاشیه قاره در حال حاضر  روز به دام افتاده است. متقابل بین تغییرات سطح دریا و  عملکرد رسوب را افزایش می دهد به interfingering پیچیده سپرده رسوب در امتداد حاشیه  قاره. 

یکی دیگر از روش به طور قابل توجهی  تغییر سطح دریا است مربوط به بزرگ، تفاوت جهانی که در آن در نرخ کف دریا است که در  سیستم های خط الراس اواسط اقیانوسی ایجاد می شود. زمانی که کف دریا ایجاد می شود  بسیار به سرعت، است که صفحات در حال حرکت از هم جدا بسیار سریع، مشخصات از خط الراس  اواسط اقیانوسی است نسبتا گسترده است. از آنجا که اعماق از اواسط  اقیانوسی پشته به یک تابع مستقیم از سن پوسته، گسترش سریع نتایج در یک بخش بیشتری  از ظاهر شدن خط الراس در ارتفاعات کم عمق از خط الراس اواسط اقیانوسی ایجاد شده  توسط گسترش بسیار آهسته (شکل 3). از این رو، اواسط سیستم پشته های  اقیانوسی با مشخصات وسیع به طور موثر به آب بیشتر از مناطق حوضه اقیانوس از یک با  مشخصات شیب دار جابجا کند. آب آواره باید بر روی قاره های  مجاور در ارتباط با سطح دریا افزایش eustatic حرکت می کند. این یکی توضیح برای وقوع یک گناه  بزرگ جهانی اقیانوس ها را بر روی مناطق قاره ای در طول دوره میانی کرتاسه (85-115  MYA) است. همچنین نگاه کنید به: دره ریفت  
حاشیه های همگرا 
در مقابل به حاشیه rifted، حاشیه  های قاره ای را احاطه کرده است که به طور معمول در اقیانوس آرام نشان دهنده مناطقی  که در آن بشقاب ها برخورد است (شکل 1). به عنوان یک نتیجه از این برخورد،  لیتوسفر اقیانوسی به داخل زمین محوری، از جایگاه underthrusting آشکار به عنوان  سایتهای atypically عمیق اقیانوس شناخته شده به عنوان ترانشه های اقیانوسی (شکل 7).  فرآیندهای فرورانش لیتوسفر  اقیانوسی منجر به مجموعه ای از ویژگی های زمین ساختی و مورفولوژیک شخصیتی در ارتباط  با ترانشه های اقیانوسی یافت. برآمدگی رو به بالا از پوسته  SEAWARD از سنگر که نشان دهنده بست از پوسته اقیانوسی سفت و سخت به آن را به عنوان  به سمت پایین در گودال خم شده است. از سمت خشکی منطقه گسترده ای از  بسیاری از ترانشه به عنوان منشور accretionary شناخته می شود و نشان دهنده تجمع  مقدار زیادی از رسوب که بر روی پوسته اقیانوسی به سنگر انجام شد. از آنجا که این رسوبات دارای قدرت  نسبتا کمی، آنها underthrust با پوسته اقیانوسی سخت تر نیست، اما آنها خراشیده  کردن. در واقع، آنها در امتداد دیواره  داخلی از سیستم سنگر مست، افزایش دادن به یک منطقه از رسوبات بسیار ناقص است.  این رسوبات به دست آمده از کف  اقیانوس intermixed با رسوبات downslope از سرزمین های مجاور حمل و نقل، در نتیجه  باعث ایجاد آمیزه های رسوبی کلاسیک. همچنین نگاه کنید به: حاشیه قاره؛  رسوب 
شکل 7 اقیانوسی سنگر و مرتبط با ویژگی  های زمین ساختی و مورفولوژیک است. (الف) مقطع از سیستم قوس جزیره به  طور معمول واحدهای زمین ساختی و اصطلاحات (پس از DE Karig و GE شارما III، فرورانش  و یک پارچه در ترانشه، Geol. SOC. عامر. گاو.، 86:377-389، 1975). (ب) مقطع شماتیک نشان می دهد که  رابطه حرکات بشقاب نسبی به مرزهای بشقاب و مرتبط با ویژگی های کف دریا.  در مرز صفحات واگرا (اواسط  اقیانوسی پشته)، زمین لرزه های کم عمق رخ می دهد. در مرز صفحات همگرا (ترانشه)، کم  عمق، متوسط ​​و عمیق زمین لرزه رخ می دهد. زمین لرزه کم عمق همراه مناطق فعال  تبدیل رخ می دهد؛ مناطق شکستگی نشان دهنده آثار باقی مانده از ناپیوستگی پوسته در  اصل در داخل منطقه تبدیل تشکیل شده (بعد از B. Isacks، J. الیور و LR سایکس، زلزله  شناسی و تکتونیک جهانی جدید، J. Geophys مقاومت. ،  73:5855-5900، 1968). 
ویژگی های غیر عادی 
در علاوه بر به مورفولوژیک بزرگ و  استان رسوبات، بخشی از کف دریا را از ویژگی های غیر عادی است که به وضوح توسط  فرآیندهای اساسی کف دریا گسترش، برخورد بشقاب، یا رسوب تشکیل شد تشکیل شده است.  ویژگی های چنین با این حال مهم است  و نشان دهنده اجزای قابل توجهی از امداد کف اقیانوس. به عنوان مثال، زنجیر خطی از  seamounts و جزایر. بسیاری از این زنجیره ها فکر به  بازتاب حرکت صفحات اقیانوسی بیش از نقاط داغ که در داخل گوشته ثابت. نقاط داغ حمل ماگما از طریق پوسته  اقیانوسی به سطح، و در نتیجه مسیرهای پیاده روی های آتشفشانی، که در خدمت به تعریف  حرکت نسبی بیش از نقطه داغ از بشقاب. همچنین نگاه کنید به: ماگما،  Seamount و guyot 
حضور بزرگ، خلاف قاعده کم عمق  مناطق شناخته شده به عنوان فلات اقیانوسی نیز ممکن است دوره های طولانی از فعالیت  های ماگمایی منطقه ای غیر عادی است که ممکن است یا در نزدیکی مرز صفحات واگرا و یا  در داخل بشقاب رخ داده است را نشان دهد. روش دیگر، بسیاری از فلات اقیانوسی  تصور می شود تکه های کوچکی از بلوک های قاره ای شده اند که از طریق فرآیندهای  rifting و گسترش پراکنده، و پس از آن پایین تر از سطح دریا فروکش برای تبدیل شدن به  بخشی از زمین زیردریایی. 
استان آذرین بزرگ (لب)، از نمونه  های قابل توجه از گسیل وسیعی از گدازه های مافیک هستند که در هر دو قاره به عنوان  بازالت سیل بزرگ و در کف اقیانوس در درجه اول به عنوان فلات بزرگ اقیانوسی یافت.  در حالی که وجود این ویژگی ها شده  است برای برخی از زمان شناخته شده است، پیدایش خود را تا حد زیادی در نظر گرفته شد  که در نتیجه آشفتگی به فرآیندهای طبیعی بشقاب تکتونیکی است. در  حال حاضر بر این باور بودند که جا لب بود به طوری سریع است (کمتر از 1-2 من) و حجم  مواد تا بزرگ، که ایجاد پوسته اقیانوسی جدید به عنوان منسوب به کف دریا گسترش می  تواند میزان تولید ماگما نمایندگی را در خود جای نمی ]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:07:44 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>***</title>
<link>https://tabasom3tina.loxblog.com/post-55</link>
<guid>https://tabasom3tina.loxblog.com/post-55</guid>

<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
رسوب شناسی کربنات ها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
کربنات رسوب 

&nbsp;سنگ های کربناتی رسوبی، بدون در  نظر گرفتن سن آنها، از لحاظ اقتصادی مهم هستند زیرا آنها به عنوان مخازن نفت و گاز،  سنگ معدن و میزبان از فلزات مانند سرب و روی عمل می کنند، و برای سنگ ساختمان، شن،  ماسه و تولید سیمان استفاده می شود. سنگ آهک، عمدتا از کربنات کلسیم  تشکیل شده است [CaCO3]، و dolostone، به طور عمده از منیزیم کربنات کلسیم تشکیل شده  است [CaMg (CO3) 2]، دو نوع سنگ اصلی هستند. با  وجود سادگی شیمیایی آنها، این سنگ ها معمولا تحولات شیمیایی پیچیده در طی دیاژنز  قرار گرفته است. اگر چه کربنات دریایی به طور معمول  برابر با کم عمق، تنظیمات گرمسیری دریایی (شکل 1)، مناطق وسیعی از رسوبات کربنات  نیز در دریاهای درجه حرارت آب سرد، مانند کسانی که در سواحل جنوب استرالیا تشکیل می  دهند. کربنات Nonmarine در دریاچه های آب  شیرین، نهرها، غارها، و چشمه (شکل 2) را تشکیل می دهند. &nbsp;  

شکل 1 مدرن محیط های های کربنات  دریایی، با د از کایکوس جزیره، E و F از صدا جنوبی، گراند کیمن. () تالاب های کم عمق (در سمت راست)  از اعماق اقیانوس مرجانی (مشخص شده توسط امواج سفید شکستن) از هم جدا شده است.  توجه داشته باشید صخره پچ پراکنده  در منطقه پشت تاج صخره. (ب) نمایش های مختلف از منطقه در  نشان دادن تالاب های کم عمق (سمت چپ) از اعماق اقیانوس صخره های مرجانی از هم جدا  شده است. (c) تقریبا عمودی مشاهده بر روی  تاج صخره و صخره پشت منطقه از منطقه در B است. (د) و هم supratidal آپارتمان با  تشک به خوبی توسعه یافته جلبک پوشیده شده و برش meandering در کانال جزر و مد است.  (E) پچ صخره در پشت صخره منطقه  توسعه یافته، نشان دادن بزرگ Acropora palmata مستعمرات (پس زمینه) و دریای  Gorgonian فن، (قسمت جلو). آب 2 متر (6 فوت) عمیق است.  (ج) مخلوطی از تکه های مرجان شکسته  و شن و ماسه درشت در ناحیه پشت تاج صخره. مرجان تکه شده اند، جلبک قرمز  پوشیده شده است. آب ~ 2  متر عمیق است. 


شکل 2 قسمت فوقانی از رسوبات بهار، از  کلسیت در Pamukkale، ترکیه شکل گرفته است، نشان سد rimstone و استخر بزرگ است.  
در طبیعت، CaCO3 کلسیت (سیستم  کریستال trigonal)، آراگونیت (سیستم othorhomic کریستال)، و vaterite (سیستم بلور  شش ضلعی) رسوب. Vaterite نادر است. در دماهای پایین و فشار از عمل در  سیستم های رسوبی، کلسیت پایدار است، در حالی که آراگونیت ثبات است. با این حال، بسیاری از موجودات  زنده را تسریع از اسکلت aragonitic، از جمله مرجان ها، صدف ها، گاستروپودها، و جلبک  های آهکی. با  گذشت زمان، آراگونیت تبدیل به کلسیت است. 

منشا دولومیت [CaMg (CO3) 2] بحث  برانگیز باقی می ماند، چرا که آن را به طور معمول از طریق جایگزینی در عرصه زیرسطحی  که مشاهده مستقیم غیر ممکن است از کلسیت تشکیل می. دولومیت هنوز در آزمایشگاه رسوب در  دماهای پایین و فشار کم است. 
اجزاء سنگ آهک:  

سنگ آهک های دریایی از allochems  (شیمیایی یا بیوشیمیایی اشیاء به طور معمول نزدیک به محل خود رسوب تشکیل شده)،  ماتریس (رسوب مکانیکی بین allochems سپرده)، یا سیمان (کریستال های رسوب از آب عبور  بین allochems) تشکیل شده است. این مولفه ها به صورت پایه ای برای  هر دو RL فولکلور و طبقه بندی سنگ آهک RJ برادران شیردل. Allochems عبارتند از: حبوبات  پوشش، گلوله / peloids، bioclasts، و lithoclasts. دانه های پوشش داده شده، حداکثر تا  0.25 متر (1.6 فوت) در قطر با یک هسته (دانه شن و ماسه، پوسته، استخوان) روکش توسط  یک قشر از laminae concentrically تو در تو شامل ooids (کمتر از 2 میلی متر قطر)،  pisoids (قطر 2 میلیمتر)، oncoids (تشکیل شده توسط سیانو باکتری ها  رشته)، و rhodolites (تشکیل شده توسط جلبک قرمز). گلوله های بیضوی، &lt;1 mm طول، و  از گل کربناته تشکیل شده است. آنها با حیوانات (مانند  گاستروپودها و کرم) است که مصرف رسوب در کف دریا، استخراج مواد آلی را به عنوان آن  را از طریق دستگاه گوارش عبور می کند، و پس از آن اخراج رسوب ناخواسته به عنوان  گلوله های مدفوع تولید می شود. Peloids اشاره به غلات مشابه تشکیل  را از طریق micritization از از allochems دیگر، مانند ooids و bioclasts.  Bioclasts، مشتق شده از استخوان  حیوانات یا گیاهان، compositionally ناهمگن به دلیل کلسیت و آراگونیت محتوای آنها  بستگی در biotas پدر و مادر خود را. Lithoclasts، مشتق شده از رسوبات  semilithified lithified، می تواند در برخی از رسوبات کربنات. 

سنگ آهک Nonmarine معمولا حاوی  allochems شبیه به کسانی که در کربناتها دریایی یافت. غار و بسیاری از سپرده های بهار  شامل ooids ها، pisoids، و oncoids. Tufa و تراورتن در بسیاری از محیط  های nonmarine. Tufa تخلخل بالا، اشکال به عنوان  کلسیت، مشخص شده است که در اطراف گیاهان و ریشه های گیاه رسوب شده است.  تراورتن، که به طور کلی دارای  تخلخل کمتر از tufa، به طور معمول از کلسیت با مورفولوژی کریستال عجیب و غریب (شکل  2) شکل گرفته است. کریستال دندریت به نظر می رسد به  از آب بهار که تحت سریع دی اکسید کربن (CO2) degassing تشکیل. عوامل دقیق است که آرایه وسیعی از  مورفولوژی کریستال های موجود در تراورتن را کنترل هنوز هم مورد بحث است. 
تکامل از successions رسوبی کربنات  

&nbsp;تعادل بین استغراق در سطح دریا  highstands و قرار گرفتن در معرض در سطح دریا lowstands اساسا کنترل توسعه زمانی از  یک توالی از سنگ کربنات است. در طول highstands، کارخانه کربنات  &quot;است که در حداکثر بهره وری در منطقه وابسته به تولید نور می شود، به عنوان گیاهان  و جانوران ساکن کف دریا (شکل 1E) تاسیس شده است. زیاگان شروع به تحت تاثیر قرار  رسوب با احداث صخره های دریایی (شکل 1A-C)، کمک CaCO3 اسکلت خود را به رسوب، الزام  آور و گیج کننده و به دام انداختن رسوبات، و نقب و خسته کننده را به لایه های.  رسوبات را تشکیل می دهند و در  subtidal (شکل 1A-C)، عرصه intertidal، و supratidal (1D شکل) تجمع می یابد.  اگر هیچ ورودی قابل توجهی از  رسوبات سیلیسی آواری از مناطق زمین مجاور وجود دارد، رسوب کربنات در تالاب انباشته  در قفسه های باز بر روی قفسه rimmed صخره ها یا جزایر، در بانک های جدا شده، و در  رمپ است که کف دریا شیب دار به تدریج به آب های عمیق تر ( شکل 3). رسوبات، از جمله شن و ماسه های های  bioclastic، شن و ماسه peloidal، و گل های آهکی در توافق با شرایط محلی جمع می  شوند. ماسه Oolitic معمولا در مناطق با  انرژی بالا، که معمولا در امتداد حاشیه SEAWARD و در کانال جزر و مدی مشخص است.  رسوبات در اکثر تنظیمات گرمسیری،  در شرایط کم انرژی انباشته می شود، و حمل و نقل کمی از رسوبات از یک منطقه را به  دیگری وجود دارد. با این حال، طوفان ها و طوفان های  aperiodic اساسا این سناریو به سرعت در حال حرکت حجم زیادی از رسوبات و کشتن و به  شدت آسیب رساندن به زیاگان تغییر دهید. 

شکل 3  تنظیمات Diagrammatic که در آن رسوبات کربنات تشکیل و تجمع می یابد، به این شرط که  هیچ ورودی های سیلیسی آواری از رودخانه وجود دارد. 

در شرایط lowstand، رسوبات کربنات  دریایی به جو در معرض و به سرعت در حال تبدیل شدن به lithified به عنوان اجزاء آنها  واکنش نشان می دهند به شرایط تازه تحمیل شهاب سنگی است. ثبات آراگونیت است، که به ویژه  مستعد ابتلا به تغییر در تنظیمات، منحل و یا تبدیل به کلسیت. روند سابق منجر به افزایش تخلخل،  معمولا از طریق انحلال ترجیحی aragonitic اسکلت مرجان ها، صدف ها، و گاستروپودها.  انتقال رسوب سنگ و / یا تغییر سنگ  lithified موجود است که تا حد زیادی توسط شرایط آب و هوایی کنترل می شود.  آب و هوای مرطوب به طور معمول  چارچوب کارست (برای مثال، غارها)، با انحلال و رسوب بودن مشترک را تولید کند.  آب و هوای خشک معمولا به caliche  (calcrete) تشکیل می شود. خاک معمولا توسعه و جمع آوری در  سطوح سنگ آهک است که به جو در معرض. به رسمیت شناختن پی در پی سنگ از  سرخپوشان سطح زمین (سازند) بسیار مهم است، زیرا آن بیانگر گزینه ای است که پاسخ  دادن به آن یک مرحله مهم در تکامل از یک منطقه (شکل 4). سطوح از جمله به طور معمول مورد  استفاده قرار گیرد برای ارتباط مناطق جغرافیایی دور و تقسیم یک توالی را به توالی  که ارائه مبنایی برای چینه نگاری سکانسی است. 

شکل 4  رشته عکس نشان می سازند کیمن است که به شکل مرز بین سازند کیمن (میوسن) و پدرو  سازند قلعه (پلیوسن) در معدن قلعه در ساحل جنوب گراند کیمن پدرو. دگرشیبی وجود دارد ~ 9 متر (30  فوت) بالاتر از سطح دریا، در حدود 2 کیلومتر (1.25 مایل) به سمت شمال، این سازند  است 26 متر (85 فوت) زیر سطح دریا است. این سازند است که مرز دنباله، در  lowstand سطح دریا در پایان میوسن تشکیل شده است. paleocaves در رابطه با دگرشیبی  کیمن شکل گرفته است. 
&nbsp;سنگ آهک دیاژنز  

سنگ آهک به دیاژنز (تغییر از  رسوبات موجود / سنگ تحت شرایط درجه حرارت پایین و فشار کم) مستعد هستند، به خصوص  حساسیت کلسیت و آراگونیت به تغییر شیمیایی داده می شود. بیشتر دیاژنز درک ضعیف است به دلیل  آن را می گیرد در زیرسطحی که در آن می توانید به طور مستقیم تحت نظارت و یا مشاهده  شده است. دیاژنز، که با تغییرات زمانی در  محیط های زیست محیطی از سنگ آهک است که به طور معمول باعث شده است، شامل انحلال،  تبلور مجدد (تغییر در بافت سنگ، اما هیچ تغییری در کانی شناسی)، جایگزینی (تغییر  کانی)، و سمان (رسوب مواد معدنی). این مراحل در نهایت با شرایط  microenvironmental در سنگ، که ممکن است از عمل در مقیاس منافذ فردی با منافذ  همسایه که به مراحل مختلف کنترل می شود. انحلال معمولا به افزایش تخلخل  منجر می شود. سنگ آهک بسیاری از فسیلی moldic  تخلخل مشخص است که می تواند به انحلال ترجیحی bioclasts aragonitic نسبت داده شده  است. منافذ حاصل نشان دهنده اندازه و  شکل از bioclast اصلی، به عنوان مثال، کسانی که با انحلال اسکلت روزن تشکیل شده  است، معمولا کمتر از 0.5 سانتی متر (0.2 اینچ) طول، در حالی که کسانی که تشکیل شده  توسط انحلال مرجان استعماری ممکن است 2-3 متر (6-10 فوت) در قطر است.  

سیمان ممکن است از مایعات منافذ  است که با توجه به کلسیت یا آراگونیت یا اشباع رسوب داده شده است. سمان چنین مهم است، زیرا آن را  متصل allochems با هم را کاهش می دهد و معمولا تخلخل است که در فاز قبلی diagenetic  ایجاد شده بود. سیمان، طبقه بندی مناطق تعریف شده  توسط تفاوت های جزئی در عنصر ردیابی خود را (مانند آهن و منگنز) مطالب ارائه سابقه  ای از تغییرات تدریجی در ترکیب مایع است. 

&nbsp; 

Dolomitization  

Dolomitization به بسیاری از  فرایندهای مختلف هستند که تحت یک طیف گسترده ای از شرایط از عمل نسبت داده شده است.  همه مدل ها مشترک است نیاز به (1)  عرضه مقادیر زیادی منیزیم، (2) به طور مداوم ارائه میلی گرم تا محل تشکیل دولومیت،  و (3) یک طاقچه microenvironmental مناسب برای رسوب دولومیت است. این مراحل باید در یک مقیاس بزرگ  از عمل، با توجه به این که سنگ آهک صدها متر ضخامت و پوشش مناطق وسیع معمول به  dolomitization فراگیر شده است. dolostones قدیمی معمولا دشوار است  به تفسیر زیرا آنها دارای تاریخ پیچیده diagenetic بیش از صدها میلیون سال است که  ممکن است غیر ممکن به طور کامل کشف قرار گرفته است. بنابراین، یک رویکرد به مشکل  dolomitization بوده است به مطالعه dolostones سوم در جزایر اقیانوسی جدا شده در  اقیانوس آرام و دریای کارائیب یافت می شود. توجه در این successions متمرکز،  زیرا آنها فورا اجازه می دهد تا برخی از علل بالقوه (برای مثال، دفن عمیق) از  dolomitization به حذف شود. دولومیت خالص، CaMg (CO3) 2، کلسیم  50-50 مشخص شده است: نسبت Mg و با یونهای کلسیم و منیزیم سازماندهی منظم به  هواپیماهای مجزا هستند که بین CO3 هواپیماهای ساندویچ. بخش عمده ای از دولومیت موجود در  توالی های رسوبی قدیمی تر نزدیک تقریب دولومیت ایده آل است. دولومیت موجود در successions جوان  است که معمولا با اختلال و حاوی 49-62٪ مول CaCO3. دلیل (های) واریانس در مقدار CaCO3  و محل دقیق آن از کاتیونهای کلسیم اضافی در مشبک دولومیت نیست. تعیین مقدار کلسیم در دولومیت یک  امر آسان نیست و باید تکیه بر تجزیه و تحلیل اشعه فله اشعه X، تصویربرداری الکترونی  backscattered میکروپروب الکترون، و یا تجزیه و تحلیل عنصری در میکروپروب الکترون.  تحقیقات اخیر نشان داده است که  dolostones در successions بسیاری سوم از کریستال نوسانی طبقه بندی، که مناطق  متناوب از دولومیت کلسیم کم (کمتر از 55 مول درصد CaCO3) و کلسیم دولومیت بالا  (&gt; 55 مول درصد CaCO3) تشکیل شده است. 

&nbsp; 

چشم انداز 

&nbsp;جنبه های بسیاری از سنگ های  کربناته مبهم باقی می ماند با وجود تحقیقات گسترده و نیاز به بهتر آنها را درک دلیل  نیازهای اقتصادی است. مشکلات مربوط به چینه نگاری  سکانسی، دیاژنز، و dolomitization باقی می ماند به حل و فصل شود.  

&nbsp;همچنین نگاه کنید به: آراگونیت،  کلسیت مواد معدنی کربنات، دیاژنز، دولومیت، سنگ دولومیت، مقیاس زمانی زمین شناسی،  توپوگرافی کارستی، سنگ آهک و رسوبات دریایی، سنگ های رسوبی و چینه نگاری سکانسی،  چینه شناسی، سوم، تراورتن، Tufa. سازند، پراش X-ray &nbsp;  

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RGC دیدنی، رسوبات کربنات و دیاژنز  آنها: تحولات در رسوب، الزویر، آمستردام، 1957 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Loucks RG و Sarg به JF، کربنات  چینه نگاری سکانسی، انجمن زمین شناسان نفت آمریکا، 1993 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;صندوقدار B.، M. تاکر، و D. زنگر،  دولومیت-A حجم در افتخار Dolomieu، انجمن بین المللی از Sedimentologists، تنظیمات.  Publ. 21، 1994 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PA  Scholle و DS Ulmer Scholle، راهنمای رنگ به Petrogaphy از سنگ های کربناته: غلات،  بافت، تخلخل، دیاژنز، انجمن زمین شناسان نفت آمریکا، 2003 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PA  Scholle، DG Bebout و CH مور (ویرایشگران)، محیط های رسوبی کربنات، انجمن زمین  شناسان نفت آمریکا، 1983 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ME  تاکر و VP رایت، رسوب کربنات، بلکول علمی، آکسفورد، انگلستان، 1990  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;واکر RG و NP جیمز، رخساره مدل:  پاسخ به تغییر سطح دریا، انجمن زمین شناسی و اکتشافات معدنی کانادا، 1992  
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:07:44 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>post</title>
<link>https://tabasom3tina.loxblog.com/post-3</link>
<guid>https://tabasom3tina.loxblog.com/post-3</guid>

<description><![CDATA[
دانلود نرم افزار گوگل ارت با قابليتهاي جديد 
امكان مشاهده كهكشانها و آسمان و جستجو در فضا


دانلود نرم افزار گوگل ارت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;با قابليتهاي جديد 
امكان مشاهده كهكشانها و آسمان و جستجو در فضا 


&nbsp;
&nbsp;
دانلود]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:07:44 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>قاتل دایناسورها شناسایی شد</title>
<link>https://tabasom3tina.loxblog.com/قاتل-دایناسورها-شناسایی-شد</link>
<guid>https://tabasom3tina.loxblog.com/قاتل-دایناسورها-شناسایی-شد</guid>

<description><![CDATA[
&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قاتل دایناسورها شناسایی شد
&nbsp;


    
        
            
            
            بررسی  های کیهانی پیدایش شهاب سنگی را فاش کرده است که با برخورد به زمین در 65  میلیون سال پیش موجب انقراض نسل دایناسورها شد. اخترشناسان هم اکنون  اطلاعات گسترده ای از بیش از 40 خانواده شهاب سنگ ها دارند که درحقیقت خرده  سنگ هایی از سنگ های آسمانی عظیم الجثه هستند و در عین حال می توانند به  هنگام از هم تکه شدنشان به بررسی دقیق آنها بپردازند.
            اخیرا &quot;دیوید نزوورنی&quot; و تیم همراهش از انستیتو تحقیقات  جنوب غرب آمریکا در کلورادو گروه جدیدی از شهاب سنگ ها را شناسایی کرده  است که خانواده &quot;باپتیسیانا&quot; نام داشته و شهاب سنگی به طول 40 کیلومتر  بزرگترین عضوشناخته شده آن محسوب می شود.
            بر اساس گزارش &quot;نیوساینتیست&quot; شهاب سنگی که قاتل  دایناسورها لقب گرفته است، احتمالا عضو گم شده این خانواده بوده است که به  وسیله برخورد در بخش داخلی کمربند شهاب سنگی در 160 میلیون سال پیش تشکیل  شده بود.
            تیم محققان این انستیتو برآورد کرده است که این شهاب  سنگ 10 کیلومتری - یکی از 300 تکه شهاب سنگ مادر 170 کیلومتری - (65 میلیون  سال پیش) به زمین برخورد کرده باشد.
            دیگر تکه های این شهاب سنگ ممکن است به سیاره &quot;ونوس&quot; برخورد کرده و حتی مسوول شکل گیری &quot;تیکو&quot; بزرگترین حفره ماه باشند .
            
            
        
        
            &nbsp;
        
    


    
        
            &nbsp;
        
        
            
             دایناسور چیست؟؟ ( برای کودکان)
            
        
        
            
            &nbsp;
            دايناسور چيست؟
            
            ميليونها  سال قبل، مدتها پيش از آن كه بشري روي زمين باشد، دايناسورها وجود داشتند.  دايناسورها، يكي از انواع خزندگان ماقبل تاريخ هستند كه در دوران مزوزوييك،  عصر خزندگان، مي زيستند
            &nbsp;
            
            
            
            
        
        
            
            &nbsp;
            
        
    


    
        
            &nbsp;
        
        
            
            دایناسور ها
            
        
        
            
            &nbsp;
            دایناسورها بین ۶۵ تا ۲۳۰ میلیون سال پیش بر روی زمین زندگی می&zwnj;&zwnj;کردند.
            دایناسورها برخلاف دیگر خزندگان نظیر مارمولکها،  پاهای بلند و کشیده&zwnj;ای داشتند که آنها را قادرمی ساخت بدن خود را از سطح  زمین بالا نگه&zwnj;دارند. آنها به سهولت بر روی زمین حرکت می&zwnj;&zwnj;کردند و برخی نبز  به خوبی می&zwnj;&zwnj;دویدند. دایناسورها گونه&zwnj;های متنوعی از قبیل، گیاه خواران غول  پیکر به طول 27 متر (90 پا)و گوشتخواران سریع السیرکه بعضا&quot; کوتاه تر از  5/1 متر (5 پا) بودند را شامل می&zwnj;&zwnj;شدند.
            
            
            
            
        
    

]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:07:44 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>اطلاعات ژئوتوریسمی ایران</title>
<link>https://tabasom3tina.loxblog.com/اطلاعات-ژئوتوریسمی-ایران</link>
<guid>https://tabasom3tina.loxblog.com/اطلاعات-ژئوتوریسمی-ایران</guid>

<description><![CDATA[


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اطلاعات ژئوتوریسمی ایران


    
        
            
            
            
            
            سازمان زمین شناسی کشور مفتخر است به عنوان متولی امر ترویج&nbsp; فرهنگ گردشگری در زمینه های ژئوتوریسم و زمین شناسی , اطلاعات سودمندی را به علاقه مندان این حوزه ی گردشگری در پرتال این سازمان ارائه دهد.
            
            
            &nbsp; عنوان لینک: سازمان زمین شناسی
            &nbsp; آدرس لینک: www.gsi.ir
            
            
            &nbsp;
            
            
        
        
            
            + نوشته شده در&nbsp;                  سه شنبه هفدهم مرداد 1391ساعت 0:41&nbsp; توسط S.E |&nbsp;                                  3 نظر 
            
        
    


    
        
            &nbsp;
        
        
            
            پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور 
            
        
        
            
            
            
            پنجمین  همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور (مرکز ابهر) در آبان سال 1390  برگزار خواهد شد در صورت تمایل به ارائه مقاله و شرکت در همایش از طریق  سایت&nbsp; همایش به آدرس http://5gc.abharpnu.ac.ir/ فرمهای ثبت نام را دریافت نماید.&nbsp;
            
            &nbsp;
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
            
            
        
        
            
            + نوشته شده در&nbsp;                  شنبه پانزدهم مرداد 1390ساعت 15:46&nbsp; توسط S.E |&nbsp;                                  7 نظر 
            
        
    


    
        
            &nbsp;
        
        
            
            مقاله ای مختصر در مورد GIS
            
        
        
            
            سلام.
            در ابتدا بابت تأخیر طولانی مدتم پوزش می طلبم.
            در ادامه به درخواست یکی از دوستان مقاله ای رو در حیطه دور سنجی (Rs) به صورت PDF براتون گذاشتم. امیدوارم براتون مفید واقع بشه.
            &nbsp;
            http://www.nppce.com/admin/articles/articlesFiles/633500766075000000.pdf
            &nbsp;
            
            
        
        
            
            + نوشته شده در&nbsp;                  پنجشنبه بیستم آبان 1389ساعت 23:42&nbsp; توسط S.E |&nbsp;                                  8 نظر 
            
        
    


    
        
            &nbsp;
        
        
            
            معرفی کتاب 
            
        
        
            
            
            
            
            سرشناسه: کربلایی غلامی، امین &ndash; 1364
            عنوان و نام پدیدآور: برداشت زمین شناسی / امین کربلایی غلامی
            مشخصات نشر: تهران، شوکا، 1388
            مشخصات ظاهری: 144ص، مصور، 14.5 * 21.5 سانتیمتر (قطع رقعی)
            شابک: 7-52-5346-600-978
            موضوع: سنگ شناسی
            موضوع: معدن شناسی
            رده بندی کنگره: 1388 -&nbsp; 4ب4ک/2/431QE
            رده بندی دیوبی: 5/552
            شماره کتابشناسی ملی: 1928987&nbsp;
            &nbsp;قیمت پشت جلد: 3500 تومان
            1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتشارات شوکا: تهران، اتوبان شهید همت (غرب)، بلوار شهران، بالاتر از میدان دوم، شماره 89، طبقه سوم
            کدپستی: 1478713374&nbsp; تلفن: 44301288-021
            2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مولف: تهران، کد پستی: 1485896134 تلفکس: 44723914-021 همراه: 09137779721
            &nbsp;
            &nbsp;
            در 3 فصل ابتدایی این کتاب (جهت یادآوری)، مقدماتی از تعاریف و اصطلاحات کانی&zwnj;شناسی، سنگ&zwnj;شناسی و زمین&zwnj;شناسی (ساختمانی) مورد بررسی قرار گرفته است. متعاقباً انواع پدیده&zwnj;های مشهود زمین&zwnj;شناسی در بیابان&zwnj;ها و دشت&zwnj;ها به بحث گذارده شده است. سپس به معرفی و تشریح ابزار کار و روش&zwnj;های عملیاتی و محاسباتی این درس پرداخته شده است. نگارش گزارش کار علمی که از سوی اساتید ارجمند بسیار حائز اهمیت است نیز بصورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که نکات خاصی وجود دارد که لازم است دانشجویان و اساتید ارجمند، آن&zwnj;ها را در طول فراگیری صحرائی
            این درس مورد عنایت قرار دهند لذا مطالب مربوطه، طی فصلی جداگانه تحت عنوان دانستنی&zwnj;ها گنجانده شده است.
            &nbsp;
            
            
            
            
        
        
            
            + نوشته شده در&nbsp;                  شنبه چهارم اردیبهشت 1389ساعت 17:39&nbsp; توسط S.E |&nbsp;                                  9 نظر 
            
        
    


    
        
            &nbsp;
        
        
            
            راه کارهای بهبود بازار سنگ تزئینی ایران 
            
        
        
            
            
            چکیده
            
            در  مطالعه حاضر که به روش کتابخانه ای صورت گرفته سعی بر آن داشتیم تا با  مطالعه بر روی مقالات و مندرجات موجود و قابل دست رس با مشکلات تولید  کنندگان سنگ تزئینی آشنا شویم و برای حل این مشکلات راه کارهایی معقول و  شدنی ارائه نماییم تا با بکار بستن این راهکارها بخشی از مشکلات و معضلات  موجود بر سر راه تولید کنندگان سنگ های تزئینی برای رسیدن به بازار های  صادرات جهانی حل شود و قدمی به سوی بازارهای صادرات جهانی برداشته باشیم.  امید آن داریم که مقاله حاضر مورد عنایت و توجه عزیزان قرار گیرد. 
               
            واژه های کلیدی: مشکلات تولید کنندگان سنگ تزئینی ، راهکارها، بازارهای صادرات جهانی.
              
            
                مقدمه
            
                            با توجه به جایگاه ویژه ذخایر معدنی سنگ ایران در جهان، میزان  ذخایر شناخته شده در حدود 7/3 میلیارد تن است که 3/3 میلیارد تن آن بعنوان  ذخیره قطعی و بقیه به عنوان ذخیره احتمالی تلقی میگردد. ]1[  هم چنین ایران بخاطر تنوع در رنگ و گوناگونی در سنگ در رده ده کشور برتر  تولید کننده سنگ خام قرار دارد اما متاسفانه همین کشور با این رتبه در  تولید سنگ خام در سنگ های فرآوری شده ضعیف عمل می نماید و این امر موجب  گردیده تا از بازارهای رقابت جهانی بدور بماند. 
            یکی  از مهم ترین عوامل تعیین کننده در بازدهی اقتصادی سنگ های تزئینی، روش ها و  تکنولوژی استخراج است که در ایران سطح تکنولوژی ها و بهره گیری از روش های  روز دنیا نسبت به سایر کشورهای رقیب پایین تر است. برخی از پیمانکاران  توجه چندانی به نحوه استخراج ندارند و تنها تاکید آنها بر روی کم کردن  هزینه و افزایش تولیدات است در خالیکه بررسی ها نشان داده اند که اغلب  مشکلات و خسارات در معادن سنگ به علت استفاده از تجهیزات فرسوده و بهره  نگرفتن از پرسنل ماهر و متخصص می باشد همین دو مقوله هم خسارات جانی و هم  خسارات مالی را ناشی می شود.
            و  اگر امکانات استخراجی مرغوب نباشد بیشترین بخش سنگ معدن به سنگ باطله تبدیل  می شود و یا به علت وارد شدن فشارات و استرس های زیاد بر روی کپه سنگ، سنگ  حاصله از نظر فیزیکی سست بوده و بخش اعظم آن در حین فرآوری به سنگ باطله  تبدیل می شود. برای جلوگیری از اینگونه مسائل در سال 1366 شورای همانگی سنگ  های تزئینی تغییر روش استخراج در معادن سنگ تزئینی را از انفجاری به روش  های جدید در برنامه کار خود قرار دادند و در دومین سمپوزیوم معدنکاری در  کرمان، بهره برداری از معادن جدید منوط به استفاده از روشهای استخراج بدون  مواد ناریه کرد. (فهیمی فر- جمشید) هم چنین امروزه کارشناسان اقتصادی بر  این اعتقاد هستند که برای تحکیم پایه های مطمئن در کشور، کاهش اتکا به  درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و رشد صادرات غیر نفتی از کارهای حیاتی و  ضروری در این برهه زمان تاریخ کشور توجه به معادن سنگ تزئینی کشور است. ]2[ 
            
                بحث
            
                            رشد روز افزون مصرف و نیاز کشور به پشتوانه های ارزی بغیر از  نفت ایجاب می کند که بر میزان استخراج سنگهای ساختمانی افزوده شود و البته  این استخراج باید به گونه ای صورت پذیرد که کمترین لطمه و خسارت به سنگ  وارد آمده و تولید با حداقل هزینه و بیشترین بازده همراه باشد.]3[  و برای بهره گیری بهتر و کارآمدتر از معادن سنگ ایران تمامی معادن را یک  دست نمائیم. از میان تعداد فراوانی از معادن ایران تنها تعدادی از آنها  دارای کارت اکتشاف هستند و مابقی آنها فاقد کارت هستند. برای اینکه بتوان  قوانین تصویب شده در شورای هماهنگی را به تمامی معادن ابلاغ کرده و همه  آنها را یک رنگ نمائیم باید مسئولین معادن را الزام بداریم برای ادامه کار  خود کارت اکتشاف تهیه نمایند. و هم چنین از طریق صنایع و معادن هر شهر  نمایندگانی از میان معدنکاران به صورت دوره ای و فصلی انتخاب نمایند تا در  جلسات این شورا حضور داشته و مشکلات و موانع کاری معدنکاران را به اطلاع  صنایع و معادن رسانده و با مشاوره متخصصین در صدد رفع آن برآیند. و در طی  چند دوره یک نشست همگانی برای معدنکاران ترتیب دهند تا در آن آخرین  تکنولوژی های و ماشین آلات و روش های روز دنیا معرفی گردد و محاسن و مزیت  های بهره گیری از این روش ها را در این جلسات به بحث گذاشته شود. و برای  تشویق هر چه بیشتر اعضای این شورا، معدنکار نمونه سال برگزیده و از آن  تجلیل گردد تا با این کار سایر معدنکاران را به استفاده از روش های مدرنیزه  تشویق نمایند. هم چنین برای بهبود کیفیت سنگ های تولیدی قوانینی را تهیه و  تنظیم نمایند و همه معادن را ملزم به رعایت این قوانین کنند، از دیگر  کارهایی که برای بهبود بازار سنگ تزئینی در این شورا ها می توان انجام داد  تشکیل اکیپ های تحقیقاتی- پژوهشی از میان دانشجویان معدن و زمین شناسی با  گرایشات گوناگون است که با این برنامه هم فرصتی ایجاد می شود تا دانشجویان  معلومات تئوری خود را در میدان عمل  محک زنند و هم با نتایج بدست آمده از  کارهای جمعی این اکیپ می توان پتانسیل های هر منطقه را تحلیل نمود و بسته  به ظرفیت معدنی منطقه معادن و یا کارخانجات فرآوری را با همت بخش خصوصی  تاسیس نمایند.
            در  بخش فرآوری نیز باید روش های سنتی را کنار گذاشت و تکنیک های روز بهره گرفت  بطور مثال بهره گیری از فیلتر تصفیه آب پرس بجای ساختن استخرهای مخصوص جمع  آوری پساب سنگبری، که در این روش دیگر نیازی به صرف هزینه و فضا برای ساخت  استخر نیست و زمین بلا استفاده به کارخانه باز می گردد هم چنین صرفه جویی  فوق العاده ای در نیروی انسانی می شود و از اتلاف آب و تخریب محیط زیست  پیشگیری می شود. ]4[ 
            با  هر چه به روز تر شدن دستگاهها و ماشین آلات و بهره گیری از روش های مدرن  سنگ های استخراجی مرغوب تر و بدون شکست می شوند و سنگ باطله کم تر تولید می  شود در کارخانجات فرآوری نیز راندمان تولید سیر صعودی طی می کند و کیفیت  سنگ های تولیدی به استاندارهای بازار جهانی نزدیکتر می شود.
            از  دیگر مواردی که نقص کار تولید کنندگان داخلی محسوب می شود عدم بسته بندی  استاندارد تولیدات است. برای ورود به عرصه بازار جهانی باید محصولات به  صورت شکیل و مطابق با معیارهای استاندارد جهانی بسته بندی و به بازار مصرف  عرضه گردد.  
            
            
                نتیجه گیری
            
                           با وجود رتبه های برتر ایران در تولید سنگ خام به علت یک دست  نبودن معدنکاران و نبود معیارها و استانداردهای مشخص بعنوان قوانین و هم  چنین آشنا نکردن معدنکاران و به روز نشدن اطلاعات کارکنان این مشاغل با علم  و تکنولوژی های روز دنیا و نبود حمایت های مالی و تسهیلاتی و یا مشاوره ای  برای معدنکاران، ضعف آنها در بخش استخراج، فرآوری و بسته بندی رفع نخواهد  شد و همین مسأله باعث می گردد تا ایران در عرصه رقابت های جهانی سرخورده  شود. 
            
                پیشنهادات
            
            همانطور  که در متن مقاله اشاره شد برای حل مشکلات موجود بر سر راه معدنکاران بهتر  است در صنایع و معادن هر استان مراکزی را ایجاد نموده تا در آن گروه  تحقیقاتی در زمینه مشکلات معدنکاران هر استان تحقیق نموده و راه حل هایی  پیرامون آن مشکلات بدست آورند. هم چنین با وجود این مراکز بهتر می توان بر  روی کیفیت و مرغوبیت محصولات تولیدی نظارت داشت و قوانین صادر شده از سوی  شورای هماهنگی سنگ های تزئینی را اعمال نمود. با اعمال این قوانین و حمایت  ها محصولات و سنگ های بدست آمده به استاندارد های جهانی نزدیک تر خواهند  بود. 
            به امید ایرانی آباد 
            
                منابع:
            
            ]1[ فهیمی فر. ج , 1381, &quot;بررسی توان رقابتی واحدهای فرآوری سنگهای ساختمانی و تزئینی در بازارهای جهانی&quot; منتشر شده در سایت انجمن سنگ.
            ]2[  گشتاسبی. ک, فضلیان. ع, &quot;تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ های تزئینی نرم و  رقابت پذیر در ایران&quot; دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده فنی گروه مهندسی معدن.
            ]3[ مختاری. م, کاظمیان فر. م, خسروی.م, &quot;تحلیل ریسک ایمنی در استخراج سنگ تزئینی به روش سیم برش الماسه&quot; منتشر شده در انجمن سنگ ایران.
            ]4[  مختاری. م, یاسی پور تهرانی.ح, &quot;ارزیابی کارکرد و کارایی فیلتر پرس,  دستگاه تصفیه و بازیافت آب کارخانه های سنگبری در مقایسه با روش سنتی&quot;  دانشگاه صنعتی امیر کبیر
            
            
        
        
            
            + نوشته شده در&nbsp;                  چهارشنبه سیزدهم خرداد 1388ساعت 13:16&nbsp; توسط S.E |&nbsp;                                  16 نظر 
            
        
    


    
        
            &nbsp;
        
        
            
            نگاهی به تاریخچه نفت خام
            
        
        
            
            &nbsp;به خوبی  هویداست در بین انرژیهای غیر فسیلی (تجدید پذیر) و انرژی های فسیلی ( سوخت  های جامد- مایع و گاز ) شاه بیت غزل انرژی &zwnj;&zwnj;&zwnj;&zwnj;&laquo; نفت خام &raquo; میباشد که سخن  گفتن از آن به زمانی بسیار و مجالی فراخ و مقاله ای بس فربه و متورم محتاج  است ...&nbsp;&nbsp;&nbsp;
            &nbsp;
            این مایع سیاه یاقهوه ای تیره که رؤیای کیمیاگران را به  واقعیت تبدیل نمود (!) پس از آب فراوان ترین مایع در بخش های بالایی پوسته  زمین است . اگر چه کمی اغراق آمیز بنظر می رسد ولی زندگی در جهان امروز  بدون این مایع قهوه ای تیره که بوی نامطبوعی دارد ناممکن خواهد بود . دست  کم در حال حاضر نفت نقش پراهمیتی را در زندگی بشر بازی می کند . 
            بخش  بزرگی از نیازهای ما به انرژی با سوزاندن و سوختن نفت تأمین می شود نفت یک  منبع غنی از مواد شیمیایی است موادی که میتوان از آنها رنگ ، دارو ، انواع  پلاستیک ، پارچه، پروتئین های ساختگی (مصنوعی) و مواد گوناگون دیگر ساخت و  کلید حمل و نقل ـ که پای روان انسانها و بال تیز پرواز بشر است ـ در دست  نفت می باشد . 
            از نفت هم برای سوختن و هم برای ساختن استفاده می شود  .براساس مطالعات آماری از هر بشکه نفت خام حدود ۸۷% آن برای سوختن و  سوزاندن و تولید انرژی و۱۳% آن برای ساختن ـ آنچه از نفت میسازند و حکایتی  پر ماجرا دارد ـ مورد استفاده واقع می شود . 
            مندلیف دانشمند معروف روسی  دهها سال پیش هشدار داد که : سوزاندن نفت برای تولید انرژی مانند آن است  که اجاق آشپزخانه را با سوزاندن اسکناس با پشتوانه ، روشن، نگه داریم . 
            فراوانی  ظاهری سهولت انبار داری و حمل ونقل ، کاربرد آسان و بهای ارزان نفت و هزار  و یک پارامتر دیگر ـ که فرصت پرداختن به آن نیست ـ موجب شده است که به  توصیه مندلیف توجه نکنیم که علاوه بر هشدار مندلیف ، مشکل مضاعف دیگری هم  که از سوختن نفت زاییده شده ، مشکلات زیست محیطی است که با سوختن نفت به  انحاء مختلف انواع مواد سمی و غیر سمی و خفه کننده را در هوای دل انگیز  طبیعی رها می کنیم تا آنجا که حجم زیاد گاز CO۲ ناشی از سوزاندن نفت و  مشتقات آن موجب شده دمای زمین به تدریج افزایش یابد و لایه ازون آسیب بیند و  اشعه های خطرناک فراکیهانی بشریت و طبیغت را تهدید و تحدید نماید از آن  جهت که &zwnj;&zwnj;&zwj;&laquo;نفت&raquo; تاریخی بس بلند و پر سابقه دارد لازم است به صورت خیلی  خلاصه و فشرده ـ قصه این متاع پراوازه و گرانبهارا ـ که از نعمت های پر  ارزش خدادادی است ـ را باز گو کنیم : 
            قدما نفت را می شناخته و بعضی از  موارد استعمال آن را می دانستند . در کشورهای خاورمیانه که جنگل های انبوه  کم بود و تراوش نفت روی زمین از کشورهای مناطق دیگر بیشتر نمودار می گشت  مردم آن نواحی زودتر از دیگران به کشف نفت و فواید آن پی بردند. 
            بر عکس  در یونان و روم و کشورهای اروپایی که مردم در سرزمینی پر جنگل و مستور از  بوته و چمن می زیستند سوخت خود را با هیزم وزغال چوب تأمین می کردند و صمغ  های درختی به جای نفت و قیر حوائج آنها را مرتفع می ساخت از این رو در  کتابهای تاریخی آسیا و شمال آفریقا نام نفت و موارد استعمال آن بسیار دیده  می شود ولی از رواج و شیوع نفت در اروپای آنروز خبری نیست . 
            در کتابهای  عهد عتیق از جمله تورات باب ششم آیه چهاردهم خطاب به نوح پیغمبر می نویسد:  &laquo;پس برای خود کشتی از چوب کوفر بساز و حجرات در کشتی بنا کن و بیرونش را  با قیر اندود کن&raquo; 
            ▪ کوفر : نام درختی باچوبهای مستحکم وزمخت است و احتمالاً منظور سدر یا کنار می باشد. 
            هم چنین در همین کتاب باب دوم آیه سوم راجع به تولد حضرت موسی می نویسد: 
            چون  مادر موسی نتوانست او را از دیگران پنهان دارد تابوتی ازنی برایش گرفت و  آن را به قیر و زفت اندود و طفل را در آن نهاد و آن را در نیزار به کنار  نهر گذاشت. 
            آنچه در این دو بند بالا آمد فقط منظور چک نمودن سابقه  تاریخی قیر و نفت می باشد و از بعد ارزشی و مذهبی و تحریفات صورت گرفته در  این کتب آسمانی ، دخالتی نمی نمائیم و آن را به اهل تحقیق وتتبع وا می  نهیم. 
             زفت: صمغ دارویی و چسپنده که برای مداوا به سرافراد می مالیدند  . هم چنین صمغ وزفت طبیعی که از شکاف برخی سنگها بدست می آید ماده ایست  مرکب از هیدروکربن های جامد و خمیری شکل. 
            کاوشهای باستان شناسان در  کشور عراق نشان داده که از چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح ، ملات قیر در  عمارات وابنیه به کار می رفته است .&laquo; هرودوت Herodotus معروف به پدر تاریخ ـ  قرن پنجم پیش از میلاد می نوسید: 
            سنگ فرش کف باغهای معلق بخت النصر با  &laquo; قیر معدنی &raquo; بند کشی شده بود و مردم بابل استخرها و راههای آب و سدهای  خود را با قیر بند کشی می کردند . هم چنین بنا به گفته مورخین در بابل جاده  ها را آجر فرش می کردندو با قیر بند کشتی می نمودند تا تحمل ارابه های  سنگین را داشته باشد . 
            منظور از بند کشی ، پر کردن درز آجرها و سنگها با ملات می باشد . 
            مصریان  از آسفالت و قیر ایران و فلسطین برای مومیائی کردن اجساد استفاده می نموده  اند و بعضی از ملل خاورمیانه فراورده های نفتی را (به خصوص قیر معدنی) در  سحر و جادو به کار می برده اند و گاهی هم بتهای کوچک و بزرگ از آن می  ساختند . 
            بحر المیت فلسطین یکی از نقاطی بود که از آن قیر به دست می  آمد و به قرار معلوم از کف دریاچه مزبور تکه های بزرگ قیر روی آب می آمد و  مردم آن را جمع نموده و از آن استفاده می نمودند . 
            یونانیها فقط در قرن  هفتم میلادی نفت را در میدانهای جنگ به کار می بردند و اسلحه ای داشتند که  آن را &laquo; آتش مدیها &raquo; می خواندند . این اسلــــحه در زمان هراکلیوس  &laquo;heraclius&raquo; امپراتور بیزانس اختراع شد به قسمی که نفت پس از تماس با رطوبت  مشتعل می گشت . 
            مسلمانان (عربها) دوبار قسطنطنیه را محاصره کردند و هر  دو مرتبه حمله آنان بوسیله آتش اندازهای نفتی دفع شد در سال ۹۴۱ میلادی  هنگامیکه ناوگان روسی مرکب از هزار کشتی به محاصره قسطنطنیه آمد رومیها نفت  روی آب دریا ریختند و آتش زدند و کشتیهای روسی را سوزانده و بدینوسیله  آنان را مغلوب ساختند
            
            ادامه مطلب
            
        
        
            
            + نوشته شده در&nbsp;                  دوشنبه سی و یکم فروردین 1388ساعت 9:42&nbsp; توسط S.E |&nbsp;                                  8 نظر 
            
        
    


    
        
            &nbsp;
        
        
            
            تأثيرات آرسنيك بر سلامت انسان
            
        
        
            
            
            تأثيرات آرسنيك بر سلامت انسان
            چكيده: 
            تمامي عناصر با غلظت هاي گوناگون در طبيعت اطراف ما حضور  دارند كه برخي از اين عناصر به طور ذاتي سمي بوده و اين بدان معناست كه آب و  خاك و هواي اطراف ما تا حدودي توسط اين عناصر سمي شده اند. يكي از اين  عناصر فلزي سنگين و نام آشنا كه بسيار هم سمي است آرسنيك مي باشد كه در  اغلب موارد براي محيط زيست و حيات موجودات زنده زيان آور بوده و مشكلات  بهداشتي فراواني را براي محيط زيست موجب شده است .
            در اين مقاله سعي بر آن شده تا اين عنصر را از جوانب گوناگون بسنجيم و تأثير آن را بر زندگي انسان مورد بررسي قرار دهيم.
            &nbsp;
            
            
                
                    
                        
                        گرانيت
                        
                        
                        بازالت
                        
                        
                        شيل
                        
                        
                        سنگ آهك
                        
                        
                        خاك
                        
                    
                    
                        
                        5/1
                        
                        
                        5/1
                        
                        
                        13
                        
                        
                        1
                        
                        
                        6
                        
                    
                
            
            
            &nbsp;
            
            
                
                    
                        
                        آب دريا
                        
                        
                        آب شيرين
                        
                        
                        گياهان در خشكي
                        
                        
                        ماهيچه پستانداران
                        
                        
                        استخوان
                        
                        
                        ماهيهاي دريا
                        
                    
                    
                        
                        0037/
                        
                        
                        0005/.
                        
                        
                        7-2/.
                        
                        
                        09/.-007/.
                        
                        
                        6/1-08/.
                        
                        
                        10-2/.
                        
                    
                
            
            
            &nbsp;
            
            ادامه مطلب
            
        
        
            
            + نوشته شده در&nbsp;                  چهارشنبه نوزدهم فروردین 1388ساعت 1:19&nbsp; توسط S.E |&nbsp;                                  6 نظر 
            
        
    


    
        
            &nbsp;
        
        
            
            پروانه اكتشاف معدن 
            
        
        
            
            
            &nbsp;
            
                
                
            
            
            راهنماي چگونگي دريافت پروانه اكتشاف:
            با توجه به تعويض  اختيارات به ادارات كل استانها در اجراي سياست تمركز زدايي و بدنبال  تغييرات تحولاتي كه در نحوه و مراحل صدور پروانه اكتشاف صورت گرفته است  راهنماي چگونگي دريافت پروانه اكتشاف به شرح زير تهيه شده تا متقاضيان  محترم بتوانند با رعايت مفاد آن از طريق ادارات كل صنايع و معادن استانها  جهت اخذ پروانه اكتشاف اقدام نمايند.
            
            
            ادامه مطلب
            
        
        
            
            + نوشته شده در&nbsp;                  سه شنبه یکم بهمن 1387ساعت 11:9&nbsp; توسط S.E |&nbsp;                                  11 نظر 
            
        
    


    
        
            &nbsp;
        
        
            
            سمینار گیلان
            
        
        
            
            با سلام
            امروز ۲۳ آبان ماه و دومین روز همایش انجمن بلور در دانشگاه گیلان هست.
            و من از همینجا برای شما آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم مقاتون رو به بهترین نحو ممکن ارائه بدید .
                                                                    موفق باشید و سبز.
            
            
        
        
            
            + نوشته شده در&nbsp;                  پنجشنبه بیست و سوم آبان 1387ساعت 6:30&nbsp; توسط S.E |&nbsp;                                  8 نظر 
            
        
    


    
        
            &nbsp;
        
        
            
            چند کلمه حرف حساب
            
        
        
            
            زمين شناسي اقتصادي
            
            &nbsp;مواد  معدني زيربناي اقتصاد و صنعت در جامعه را تشكيل مي&zwnj;دهند. بشر از همان آغاز  آفرينش خود و در طول تاريخ، بر حسب نيازمنديها و شناخت از مواد معدني  استفاده كرده است. اكنون نيز انسان از تمامي مواد معدني به حالت&zwnj;ها و  شيوه&zwnj;هاي گوناگون بهر&zwnj;ه&zwnj;برداري مي&zwnj;نمايد.
            به ديگر سخن همين مواد معدني هستند كه پايه و اساس تمدن را تشكيل مي&zwnj;دهند.
            &nbsp;
            _عوامل مؤثر بر آستانه اقتصادي شدن مواد معدني:&nbsp;
            
            &nbsp;ارزش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
            &nbsp;مهم&zwnj;ترين  عامل تعيين كننده آستانه اقتصادي مواد معدني ارزش آن است كه خود تابع  عواملي چون عرضه، تقاضا و مسائل سياسي مي&zwnj;باشد . ميزان توليد مواد معدني در  دهه گذشته افزايش شاياني داشته است. عواملي كه موجب اين افزايش شد.  عبارتند از پيشرف در زمينه اكتشاف به دليل مشخص شدن منشاء محيط و چگونگي  تشكيل ذخاير مختلف، مثلاً نظريه تكتونيك صفحه&zwnj;اي كمك&zwnj;هاي مؤثري در رابطه با  كشف ذخاير مس پوريزي نمود&zwnj;ه &zwnj;است. در دهه اخير بكارگيري روش&zwnj;هاي نوين  ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي در كشف ذخاير جيدد بخصوص آنهايي كه در اعماق زمين  قراردارند كمك مؤثري نمود. همچنين ماشينهاي جديد استخراج موجب شده تا  ذخايري كه در اعماق قرار داشته قابل بهر&zwnj;ه&zwnj;برداري شوند و با كمك از اين  ماشين الات ميزان توليد روزانه بالا رود.&nbsp;
            &nbsp;پيشرفت در زمينه صنعت تلغيظ و تصفيه موجب گرديد تا بسياري از ذخاير عميق دور از دسترس نيز قابل بهر&zwnj;ه برداري شوند.&nbsp;
            &nbsp;همزمان  با بالارفتن توليد، ميزان مصرف موادمعدني نيز افزايش داشته است. مهم&zwnj;ترين  عواملي كه موجب بالا رفتن مصرف گرديد عبراتند از: افزايش جمعيت، گسترش  صنايع جديد و غيره.
            قيمت برخي از موادمعدني علاوه بر عرضه و تقاضا تحت  تأثير بحرانهاي سياسي نيز قرار مي&zwnj;گيرد. به عنوان مثال طلا كه 80درصد قيمت  آن به تحولات سياسي و 20 درصد به عرضه و تقاضا مربوط مي&zwnj;شود&nbsp;
            
            
            عيار ذخيره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
            &nbsp;مقدار عيار  ذخيره از فاكتورهاي مهم سنجش ارزش اقتصادي يك معدن است. ذخاير رگه&zwnj;اي در  مقايسه با ذخاير توده&zwnj;اي و پورفيري در صورت وجود عيار بالاتري ارزش پيدا  مي&zwnj;كنند.
            هزينه استخراج، براي ذخاير رگه&zwnj;اي بيشتر از ذخاير پورفيري و  توده&zwnj;اي است. براي مثال ذخاير مس پورفيري با عيار حدود 0/75 تا 1 درصد و  ذخاير مس رگه&zwnj;اي با عيار بيش از 1/5 درصد ارزش اقتصادي دارند.
            &nbsp;هر چند  كه عيار و مقدار ذخيره، لازم و ملزوم يكديگر هستند اما مقدار ذخيره از  اهميت بيشتري برخوردار است. ذخاير طلاي رگه&zwnj;اي با عيار بيش از 10 گرم در تن  و ذخاير طلاي نوع پراكنده (ذخيره نسبتاً زياد و ابعاد وسيع) با عيار حدود 2  گرم در تن داراي ارزش اقتصادي و قابل بهر&zwnj;ه&zwnj;برداري هستند. عيار قابل  استخراج ذخاير معدني با گذشت زمان كاهش يافته و عوامل مهمي كه موجب اين  كاهش شده&zwnj;اند عبارتند از: افزايش قيمت، پيشرفت در صنعت استخراج و تلغيظ و  تصفيه.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
            &nbsp;
            پراكنده&nbsp; نسبی
            &nbsp;سنگ طلا
            :1- 9 تكنولوژي 
            اقتصاد  از ماشين آلات جديد در اكتشاف، استخراج و تلغيظ و تصفيه سبب شده كه  هزينه&zwnj;هاي استخراج پايين بيايد و ذخايري كه به دلايل مختلف در گذشته قابل  بهره برداري نبوده&zwnj;اند امروزه قابل بهره&zwnj;برداري گردند . كشورهاي صنعتي با  استفاده از تكنولوژي نوين و نيروهاي متخصص و كارآمد از مرحله اكتشاف تا  تغليظ و تصفيه نسبت به کشورهاي جهان سوم فراتر رفته&zwnj;اند.&nbsp;
            هر ماده معدني  از دو بخش كانه (Ore) يا كاني&zwnj;هاي مفيد و باطله (Gangue) يا كانيهاي مزاحم  تشكيل شده كه لازم است كه جداسازي آنها از هم توسط فرآيندهاي پالايشي كه  اصطلاحاً كانه&zwnj;آرايي (Mineral Processing) ناميده مي&zwnj;شوند، انجام مي&zwnj;گيرد.
            &nbsp;
            كانه&zwnj;آرايي یا Mineral Processing
            عواملي  نظير شكل، اندازه، رابطه نسبي كانيهاي مفيد و باطله و نوع كانيهاي مفيد و  مزاحم، تأثير مستقيم در تلغيظ و تصفيه يك كانسار دارند. اندازه كانيهاي  مفيد يك كانسار، چنانچه از يك حد خاصي كمتر باش موجب مي&zwnj;شود تا ماده معدني  قابل تلغيظ نباشد. كانيهاي مفيد در يك كانسار مي&zwnj;تواند به صورت آزاد يا به  حالت درگير در داخل يك كاني ديگر باشد. هزينه&zwnj;هاي تلغيظ براي هر يك از  حالتهاي ذكر شده متفاوت است كه بايد بطور دقيق مطالعه و بررسي شوند.
            
            شكل ذخيره
            شكل  ذخيره رابطه مستقيمي با روش استخراج آن دارد. ذخاير رگه&zwnj;اي به روش  زيرزميني و ذخاير پورفيري كه نزديك سطح زمين قرار دارند با روش روباز  استخراج مي&zwnj;شوند در صورتي كه پديده&zwnj;هاي تكتونيكي نطير گسل&zwnj;ها و شكستگي&zwnj;ها  تغييراتي را در امتداد رگه&zwnj;ها بوجود آوردند، علي&zwnj;رغم بالا بردن عيار و  مقدار ذخيره اين بي&zwnj;نظمي موجب بالا رفتن هزينه استخراج خواهد شد. بنابراين،  عيار و مقدار ذخيره به تنهايي موجب اقتصادي شدن و قابل بهره&zwnj;برداري بودن  يك ذخيره نخواهد شد.
            &nbsp;
            روش استخراج روباز 
            
            ذخاير  زيادي موجودند كه عيار و ذخيره آنها نسبتاً زياد است اما به علت اينكه در  اعماق زياد واقع شده&zwnj;اند و يا شكل مناسبي ندارند، داراي ارزش بهر&zwnj;ه&zwnj;برداري  نيستند.عمق ذخيره، رابطه مستقيم با هزينه&zwnj;هاي استخراج دارد.
            &nbsp;&nbsp;نيروي متخصص و هزينه&zwnj;هاي پرسنلي 
            وجود  افراد متخصص و كاردان، رابطه مستقيم با ميزان توليد و قيمت تمام شده ماده  معدني دارد. حقوق مهندسين معدن، تكنسين&zwnj;ها و معدنچيان در كشورهاي جهان سوم  پايين&zwnj;تر از كشورهاي صنعتي است كه خود موجب كاهش قيمت شده ماده معدني  مي&zwnj;شود.
            معادن، معمولاً در مناطقي خارج از شهر يا مراكز صنعتي قرار  دارند. اين مواد بايد استخراج شده و بعد از تغليظ در همان منطقه تصفيه و به  بازار عرضه گردد. فاصله معدن از پالايشگاه و بازار فروش، تأثير مستقيم در  قيمت تمام شده ماده معدني دارد.
            &nbsp;
            &nbsp;هر گاه منطقه معدني در فاصله  زيادي از جاده&zwnj;هاي اصلي قرار گيرد. ابتدا جهت برقراري ارتباط بين معدن و  جاده&zwnj;هاي نزديك منطقه بايد جاده سازي شود. اين كار هزينه زيادي به خود جذب  مي&zwnj;كند. ديگر اين كه هر قدر فاصله منطقه از پالايشگاه و بازار فروش دورتر  باشد هزينه حمل و نقل بالاتر خواهد رفت و گاهي اين امر موجب مي&zwnj;شود تا ماده  معدني ارزش اقتصادي خود را از دست بدهد.
            آب و هوا 
            شرايط  آب و هوايي تأثيري زيادي روي مدت زمان بهره&zwnj;برداري در سال، ميزان توليد در  روز و راندمان تلغيظ و تصفيه دارد. پايين آمدن مقدار توليد در سال به دليل  نزولا]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:07:44 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>post</title>
<link>https://tabasom3tina.loxblog.com/post-2</link>
<guid>https://tabasom3tina.loxblog.com/post-2</guid>

<description><![CDATA[
مجموعه ای کامل و نفیس از جزوه های زمین شناسی

&nbsp;
مجموعه کامل جزوه های زمین شناسی
&nbsp;فرستی استثنایی برای زمین شناسان

&nbsp;&nbsp;خرید در شهر کرج 

مجموعه ای نفیس از جزوات زمین شناسی
*****************
لیست جزوه های زمین شناسی
&nbsp;

&nbsp;

قیمت این مجموعه در یک دی وی دی ۱۵۰۰۰ تومان
قیمت هر جزوه به تنهایی بر روی سی دی ۸۰۰ تومان

آدرس فروشگاه: کرج - میانجاده - خیابان عدل - خیابان ۸ متری توحید - روبروی کوچه شهید بهشتی - کافی نت علمی پارسیان
تلفن تماس:&nbsp; ۴۵۱۹۷۳۷ - ۰۲۶۱
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
نحوه خرید برای عزیزان شهرستانی
 
۱- واریز مبلغ فوق به شماره حساب سیبا ۰۲۰۰۶۲۵۰۸۰۰۰۲ به نام خانم فاطمه کنگرانی فراهانی (شماره کارت ۳۰۴۰ ۷۷۱۶ ۹۹۱۰ ۶۰۳۷)
 
۲- ارسال اسکن فیش واریزی به آدرس الکترونیکی alifazeli_pnu@yahoo.com&nbsp;(علی فاضلی . آندرلاین. پی ان یو)
 
۳- تماس با شماره تلفن ۴۵۱۹۷۳۷ - ۰۲۶۱
 
۴- ارسال از طریق پست سفارشی
 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:07:44 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>تصاویرزمین شناسی</title>
<link>https://tabasom3tina.loxblog.com/تصاویرزمین-شناسی</link>
<guid>https://tabasom3tina.loxblog.com/تصاویرزمین-شناسی</guid>

<description><![CDATA[



تصاویرزمین شناسی


&nbsp;


تصاویر زمین شناسیgeology

&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 

]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:07:44 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>مطالعه میکروفاسیس</title>
<link>https://tabasom3tina.loxblog.com/مطالعه-میکروفاسیس</link>
<guid>https://tabasom3tina.loxblog.com/مطالعه-میکروفاسیس</guid>

<description><![CDATA[



    
        
            
            مطالعه ميكروفاسيس وتعيين محيط رسوبی نهشته&zwnj;های&zwnj;کربناتی&zwnj;کرتاسه&zwnj;در منطقه هفت قلعه- مال&zwnj;خاوراراک
            
            
        
    




زمین شناسی ایران-پهنه های اصلی رسوبی-ساختاری ایران
مقدمه
داده&zwnj;هاي زمين&zwnj;شناختي ايران نشانگر آن است كه فرآيندهاي دروني و بيروني زمين، در زمان و مكان، پيامدهايي متفاوت داشته اند و به همين&lrm;رو، الگوي ساختاري، تحولات زمين&zwnj;ساختي، شرايط رسوبي و زيستي ايران در دوره&lrm;هاي  گوناگون زمين&zwnj;شناختي، پيچيدگي&zwnj; خاص دارد. ناهمساني رسوبي و زمين&zwnj;ساختي تا  بدانجا است كه بيان ويژگي&zwnj;هاي يكسان را براي بسياري از مناطق ايران ناممكن  مي&zwnj;سازد و به همين رو، از گذشته&zwnj;هاي دور، تقسيم ايران به پهنه&zwnj;هاي رسوبي &ndash;  ساختاري گوناگون مورد توجه بوده است.
نخستين  بار اشتوكلين (1968)، با توجه به پيچيدگي&zwnj;هاي ساختاري و شرايط متفاوت  رسوبي، ايران را به چند حوضة رسوبي &ndash; ساختاري جداگانه تقسيم كرد. اين  تقسيم&zwnj;بندي كه بنيادي&zwnj;ترين تعبير و تفسير بود، مبنايي براي كار پژوهشگران  بعدي شد. بعدها، با آگاهي&zwnj;هاي بيشتر، حقايق روشن&zwnj;تري از ويژگي&zwnj;هاي رسوبي &ndash;  زمين&zwnj;ساختي ايران به دست آمد كه ارائة تقسيم&zwnj;بندي&zwnj;هاي جامع&zwnj;تر منطقه&zwnj;اي را  ممكن ساخت كه از آن جمله مي&zwnj;توان به كار نبوي (1355)، افتخارنژاد (1359)،  اشتامفلي (1978)، بربريان (1981)، نوگل سادات (منتشر نشده)، علوي (1991)،  آقانباتي (1379) اشاره كرد.
عواملي  كه در پهنه&zwnj;بندي ايران، به حوضه&zwnj;هاي رسوبي &ndash; زمين&zwnj;ساختي جدا نقش  داشته&zwnj;اند، بسيار گونا&zwnj;گون &zwnj;اند كه از ميان آنها، موقعيت ويژة ايران در محل  برخورد دو ابرقارة اوراسيا و گندوانا، چيرگي زمين&lrm;ساخت قطعه&lrm;اي،  بلوكي، جدايش و برخورد ورق&zwnj;هاي قاره&zwnj;اي، تحولات زمين&zwnj;ساختي وابسته و  سرانجام تداوم عوامل كارآ، نقش بيشتري دارند. با اين حال، در يك نگاه  دقيق&zwnj;تر، عوامل زير را مي&zwnj;توان در تقسيم ايران، به حوضه&zwnj;هاي رسوبي &ndash;  ساختاري جدا، مؤثر دانست.
* نوع پوسته ( قاره&zwnj;اي &ndash; اقيانوسي)
* شرايط حاكم بر حوضه&zwnj;هاي رسوبي گذشته
* تفاوت رخساره&zwnj;هاي سنگي &ndash;&nbsp; زيستي ترادف&zwnj;هاي&laquo; همزمان &raquo; در نواحي گوناگون
* تحولات زمين&zwnj;ساختي و پيامدهاي آنها، مانند شدت و سازوكار چين&zwnj;خوردگي&zwnj;ها، فعاليت&zwnj;هاي ماگمايي (دروني- بيروني)، فرآيندهاي دگرگوني و...
&nbsp;* الگوي ساختاريبا توجه به عوامل ياد شده و همچنين تلفيق و جمعبندي ديدگاه&zwnj;هاي گوناگون و به ويــژه شـواهد دو زميندرز (Geo &ndash; Suture) عمـدة تتيس كهن (Paleo &ndash; Tethys) و تتيس جوان (Neo &ndash; Tethys)، ايران را مي&zwnj;توان به پهنه&zwnj;هاي اصلي رسوبي&ndash; ساختاري زير تقسيم كرد(شكل 2-1).
به اين بخش&lrm;ها، بايد دو پهنة زابل و مكران را افزود كه &laquo; زابل &raquo; بخشي از واحد زمين&zwnj;ساختي داري&lrm;رود افغانستان و &laquo; مكران &raquo; يك منشور برافزايشي(Accretionary Prism) است  كه بر فراديوارة يك زون فرو رانش كم شيب قرار دارد. جدا از تقسيمات اصلي  بالا كه بيشتر بر پاية ويژگي&zwnj;هاي رسوبي &ndash; ساختاري است، از نگاه  لرزه&zwnj;زمين&zwnj;ساخت نيز مي&zwnj;توان ايران را به چند واحد زير تقسيم كرد (بربريان،  1976)
1- نوار چين&zwnj;خوردة فعال زاگرس
2- ايران مركزي شامل مثلث مياني، آذربايجان، لوت، كوه&zwnj;هاي شرق ايران و البرز
3- مكران
4- كپه&zwnj;داغ 
ويژگي&zwnj;هاي عمومي هر يك از حوضه&zwnj;هاي &laquo; رسوبي &ndash; ساختاري &raquo; عمدة ايران، از نظر محدوده، جغرافياي ديرينه، زمين&zwnj;ساخت و 000 به شرح زير است. 
ايران جنوبي(زاگرس
مراد از ايران جنوبي زمين&lrm;هاي  واقع در جنوب باختري زميندرز تتيس جوان است كه شامل بلندي&zwnj;هاي باختر و  جنوب باختري ايران (زاگرس) است و گستره&zwnj;هاي لرستان، خوزستان و فارس را در  بر دارد.
از  نگاه زمين&zwnj;شناسي، در بارة مرز شمال خاوري ايران جنوبي، اتفاق&zwnj;نظر وجود  ندارد. زمين&zwnj;شناساني مانند فالكن (1961)، مك&zwnj;كوييلن (1974)، بُرو (1987)،  علوي (1991)، بخش شمال خاوري زاگرس را زوني با ساختار پيچيده همراه با  سنگ&zwnj;هاي دگرگوني مي&zwnj;دانند كه در فرهنگ زمين&zwnj;شناسي ايران، به گونه&lrm;اي  فراگير از آن به عنوان &laquo; زون سنندج &ndash; سيرجان &raquo; ياد مي&zwnj;شود. فرهودي (1978) و  علوي (1994) مرز شمال خاوري زاگرس را كمربند آتشفشاني اروميه &ndash; بزمان  مي&zwnj;دانند. به نظر فرهودي، اين كمربند بخشي از سيستم كماني كوهزاد زاگرس است  كه با خط عمان از سيستم كماني مكران جدا مي&zwnj;شود. ولي، بسياري از گزارش&zwnj;هاي  زمين&zwnj;شناسي، از جمله اشتوكلين (1968)، نبوي (1355)، افتخارنژاد (1359)،  بربريان (1981)، آقانباتي (1379) با استناد به تحولات زمين&zwnj;ساختي،  ماگماتيسم &ndash; دگرگوني، و شرايط رسوبي متفاوت دو سوي راندگي اصلي زاگرس، مرز  شمال خاوري اين پهنه را بر راندگي اصلي زاگرس منطبق مي&zwnj;دانند. 
دنبالة  جنوب خاوري پهنة زاگرس توسط گسل تراديس درون&zwnj;قاره&zwnj;اي ميناب (گسل زندان) از  حوضة فليش مكران جدا مي&zwnj;شود، ولي به سمت شمال باختر، زاگرس را مي&zwnj;توان تا  بلندي&zwnj;هاي خـاور عراق و جنوب خاور تركيه دنبال كرد. به سوي جنوب &ndash; جنوب  باختر، ويژگي&zwnj;هاي زمين&zwnj;شناختي زاگرس با اندك تغييراتي در رخساره&zwnj;هاي سنگي و  الگوي ساختاري تا خليج فارس و سكوي عربستان ادامه دارد. نبود فعاليت&lrm;هاي آذرين، وجود مادر سنگ&lrm;هاي متعدد و بسيار غني از مواد آلي، سنگ مخزن&lrm;هاي&lrm; متخلخل و تراواي متعدد با سنگ&lrm;پوش&lrm;هاي مناسب، شرايط منحصر به فردي را براي توليد و انباشت هيدروكربن در زاگرس فراهم كرده تا اين پهنه از نفت&lrm;خيزترين حوضه&lrm;هاي رسوبي دنيا باشد (افشارحرب، 1380).
از نظر جغرافيايي زاگرس را مي&lrm;توان به&nbsp; نواحي&nbsp; لرستان، خوزستان&nbsp; و فارس تقسيم كرد: (شكل 2-2).
بـربـريان  (1977) بر پايــة انباشتــه&zwnj;هاي نمكي سري هرمـز، زاگـــرس را به دو بخش  جنوب خـــاوري، يا &laquo; حوضة هرمز &raquo; و بخش شمال باختري، يا &laquo; حوضة اهواز &raquo;  تقسيم مي&lrm;كند كه مرز جدايي اين دو، بر خطوارة قطر &ndash; كازرون است.از نظر زمين&lrm;ريخت&lrm;شناسي از شمال خاور به جنوب باختر، زاگرس شامل زاگرس مرتفع (زاگرس داخلي)، زاگرس چين&lrm;خورده (زاگرس بيروني) و دشت خوزستان است. از نظر الگوي ساختاري از شمال خاور به جنوب باختر، زاگرس شامل زون راندگي&lrm;ها، كمربند چين&lrm;خورده، فروافتادگي دزفول و دشت آبادان است.
تاريخچة چينه&lrm;اي زاگرس
همة  سنگ&zwnj;هاي زاگرس را مي&zwnj;توان به دو گروه پي&zwnj;سنگ دگرگونه پركامبرين و پوشش  رسوبي روي پي&zwnj;سنگ تقسيم كرد. اشتوكلين (1968)، مراحل سه گانة زير را در  تكوين حوضة زاگرس مؤثر مي&zwnj;داند.
* مرحلة فلات قاره (پركامبرين پسين &ndash; ترياس مياني)
* مرحلة بزرگ ناوديسي ( ترياس مياني &ndash; پليوسن)
* مرحلة پس از كوهزايي (پليوسن &ndash; زمان حال)
علوي (1994)، با توجه به رخساره&lrm;هاي سنگي و پيامد رويدادهاي زمين&lrm;ساختي، سنگ&zwnj;هاي زاگرس را به واحدهاي زمين&lrm;ساختي &ndash; چينه&lrm;شناختي(Tectonostratigraphy Units) زير تقسيم مي&zwnj;كند:
1- رخساره&zwnj;هاي سكويي قارة گندوانا، به سن پركامبرين پسين &ndash; ترياس مياني
2- رخساره&zwnj;هاي فلات قارة جنوب تتيس جوان، به سن ژوراسيك &ndash; كرتاسه
3- رسوب&zwnj;هاي پيش&zwnj;خشكي (Foreland) سنوزوييك (دريايي &ndash; غيردريايي) كه همزمان با كوهزايي آلپ و در يك درياي پسرونده به سمت جنوب باختر، انباشته شده&zwnj;اند.
اوبراين (1950)، بر پاية رفتارشناسي سنگ&zwnj;ها، رديف&zwnj;هاي رسوبي زاگرس را به گونة زير تقسيم مي&zwnj;كند:
1- گروه پي&zwnj;سنگ (پركامبرين)
2-گروه متحرك زيرين، شامل سري هرمز به سن پركامبرين پسين - كامبرين، به ضخامت تا 4 هزار متر
3-گروه مقاوم، شامل سازندهاي زمان كامبرين تا ميوسن ، به ضخامت 6 تا 7 هزار متر
4-گروه متحرك بالايي، شامل سازند گچساران، با 1600 متر ضخامت
5-گروه نامقاوم، شامل سازندهاي ميشان، آغاجاري، بختياري، به ضخامت 3 تا 4 هزار متر
بررسي چينه&zwnj;نگاري ترادفي (Sequence Stratigraphy) پهنة  زاگرس نشانگر آن است كه اين بخش از ايران، در فاصلة زماني پركامبرين &ndash;  ترياس مياني بخشي از ابرقارة گندوانا بوده است. از ترياس مياني، با تكوين  تتيس جوان، شرايط دريايي ويژه&lrm;اي  بر آن حاكم بوده است. از كرتاسة پسين به بعد، پس از سرانجام گرفتن تتيس  جوان و برخورد دو ورق زاگرس و ايران مركزي، محيط&zwnj;هاي رسوبي از نوع همزمان  با كوهزايي بوده&zwnj;اند. اگرچه پيشينة فاز كوهزايي در پليوسن بوده است، ولي  دگرشكلي، همچنان بر زاگرس تحميل مي&zwnj;شده است. 
زير پهنه&lrm;هاي زاگرس
براي بيان ويژگي&zwnj;هاي عمومي زاگرس مي&zwnj;توان از تلفيق دو ديدگاه زمين&lrm;ريخت&lrm;شناسي و الگوي ساختاري ياري جست و زاگرس را به دو زيرپهنة &laquo; زون راندگي&lrm;ها &raquo; و &laquo; زاگرس چين&lrm;خورده &raquo; تقسيم كرد. 
الف) زيرپهنة راندگي&zwnj;ها (Thrust Zone
اين  زون با پهناي 10، تا 65 كيلومتر، به صورت نواري كم پهنا است كه بلندترين  قسمت كوه&zwnj;هاي زاگرس را تشكيل مي&zwnj;دهد و به همين رو گاهي به آن زاگرس مرتفع (High Zagros) گفته مي&lrm;شود. زون راندگي&zwnj;هـا (اشتوكلين، 1968)، زون راندگي&zwnj;هاي هم&lrm;پوشان (Imbricated Thrust Zone) (فالكن، 1969)، شمال خاور زاگرس (نوگل -منتشر نشده)، زاگــرس داخلي و سرانجام زون خرد شده (Crushed Zone )نام&zwnj;هاي ديگري است كه به اين بخش داده شده است.
مرز شمال خاوري اين زير پهنه به راندگي اصلي زاگرس و مرز جنوب باختري با يك راندگي مهم بسته مي&lrm;شود كه از شمال كوه كي&zwnj;نو و جنوب دهنگان و كوه سبزو مي&zwnj;گذرد (مطيعي، 1374).
در  زاگرس مرتفع رخنموني از سنگ&zwnj;هاي پركامبرين ديده نشده است. سنگ&zwnj;هاي  پركامبرين پسين تا ترياس مياني آن رخسارة گندوانايي دارند و همسان ديگر  نواحي ايران هستند. ولي، سنگ&zwnj;هاي لياس تا ائوسن آن، با ستبراي نزديك به  3500 متر بيشتر از نوع مارن&zwnj;هاي گلوبي ژرين&zwnj;دار، راديولاريت، افيوليت و  انباشته&lrm;هاي آواري از نوع فليش&lrm;اندكه  گاه با فعاليت آتشفشاني زير دريايي همراه&zwnj;اند. سنگ&zwnj;هاي ياد شده نشان  مي&zwnj;دهند كه اين بخش، بر خلاف امروز، در زمان مزوزوييك تا اوايل سنوزوييك  گودترين بخش حوضة زاگرس بوده است. چنين مي&lrm;نمايد كه در اثر نيروهاي كششي وابسته به رخداد كوهزايي سيمرين پيشين، ستبراي پوسته در زون راندگي&lrm;ها  كاهش يافته، به طوري كه در بخش شمال باختري آن (كرمانشاه) در طي ترياس  پسين &ndash; كرتاسه، گودي باريك و عميق پديدار شده و در آن رسوب&zwnj;هاي شبه  توربيديت، متشكل از آهك (سنگ&zwnj;آهك&zwnj; بيستون)، شيل، ماسه سنگ، راديولاريت و  روانه&zwnj;هاي آتشفشاني انباشته شده&lrm;اند. 
ولي،  در بخش جنوب خاوري اين گودي (نيريز) شكستگي كامل پوسته، موجب اقيانوس&zwnj;زايي  و تشكيل مجموعه&zwnj;هاي افيوليتي گرديده است. گفتني است كه در ناحية نيريز،  آميزه&zwnj;هاي افيوليتي ياد شده، به گونة دگرشيب، با سنگ&zwnj;آهك مرجاني &ndash; ريفي  كرتاسه بالايي (سازند تاربور) پوشيده شده&lrm;اند، در حالي كه بخش شمال باختري در نتيجةكوهزايي لاراميد دچار چين&zwnj;خوردگي و دگرشكلي شده است. بدين&zwnj;سان مي&zwnj;توان نتيجه گرفت كه :
1- در زون راندگي&zwnj;ها، رفتار ساختاري و رويدادهاي زمين&lrm;ساختي يكسان و همزمان نبوده&lrm;اند.
2- دگرشكلي  زاگرس مرتفع كهن&zwnj;تر از بخش چين&zwnj;خوردة آن است.گفتني است كه فالكن (1974)،  به دو فاز چين&zwnj;خوردگي در اين بخش باور دارد. فاز نخست در اواخر كرتاسه رخ  داده است كه رابطة ناهمساز فليش&zwnj;هاي كرتاسه با رسوبات ائوسن مياني مبين آن  است. فاز دوم را از اواخر ميوسن تا امروز مي&zwnj;داند كه شدت آن در پليوسن در  بيشترين مقدار بوده است.يكي از ويژگي&zwnj;هاي زاگرس مرتفع، وجود راندگي&zwnj;هاي  فراوان است. شيب راندگي&zwnj;ها به سوي شمال خاوري است ولي مقدار جابه&lrm;جايي آنها به خوبي دانسته نيست و تنها با ملاحظة راندگي سنگ&zwnj;هاي كامبرين بر روي رديف&zwnj;هاي پليوسن مي&zwnj;توان به تصوري از مقدار جابه&lrm;جايي دست يافت (مطيعي، 1374). 
چنين وانمود مي&lrm;شود  كه در اين محدوده، نخست چين&zwnj;ها در كرتاسة پسين شكل گرفته و سپس در فاز  بعدي، راندگي&zwnj;ها به وجود آمده باشند (فالكن، 1974) . ولي، بر خلاف شواهد  موجود، هيتز و مك كوييلن (1974) پديده&zwnj;هاي چين&zwnj;خوردگي و راندگي را به  حركت&zwnj;هاي كوهزايي پس از پليوسن نسبت مي&zwnj;دهند.كازمين و همكاران (1986)،  فلس&zwnj;هاي روراندة زاگرس مرتفع را نهشته&zwnj;هاي انباشته در حاشية غير فعال سكوي  عربستان مي&zwnj;دانند كه در محل جدايش ورق زاگرس و ورق ايران مركزي در بخش&zwnj;هاي  ژرف تتيس انباشته شده و پس از برخورد اين دو ورق، به صورت سفره&zwnj;هاي نابرجا،  بر روي سكوي عربستان رانده شده&zwnj;اند. 
ب) زيرپهنة زاگرس چين&zwnj;خورده (Folded Zagros
زاگرس چين&zwnj;خورده، به گفته&lrm;اي ديگر &laquo; زاگرس بيروني&raquo;، با پهناي 150 تا 250 كيلومتر، ناوة (Trough) حاشيه&zwnj;اي و كراتوني سپر عربستان است كه در مزوزوييك و سنوزوييك در حال نشست پيوسته بوده و ترادف&zwnj;هاي ستبر رسوبي در آن انباشته &zwnj;مي&lrm;شده است. در گسترة زاگرس چين&zwnj;خورده، سنگ&lrm;هاي  پركامبرين پسين تا ترياس مياني، رخسارة گندوانايي و مشابه با ديگر نواحي  ايران دارند. ولي، توالي&zwnj;هاي مزوزوييك و سنوزوييك آن، با رسوب&zwnj;هاي همزمان  ديگر نواحي ايران، رخساره&zwnj;هاي سنگي و حتي زيستي متفاوتي دارند و بيشتر معرف  رخساره&zwnj;هاي جنوب تتيس جوان است. اين نكته نشان مي&zwnj;دهد كه از ترياس مياني  به بعد، شرايط رسوبي حاكم بر زاگرس چين&zwnj;خورده، نسبت به ديگر مناطق ايران،  تفاوت داشته است.
در  زاگرس چين&zwnj;خورده، رخنموني از سنگ&zwnj;هاي پركامبرين ديده نشده و حفاري&zwnj;هاي  نفتي نيز تاكنون به پي&zwnj;سنگ نرسيده &zwnj;است. با توجه به بررسي&zwnj;هاي ژئو&lrm;فيزيكي، باور بر اين است كه پي&zwnj;سنگ پركامبرين زاگرس ادامة شمال &ndash; شمال خاوري سپر نوبي &ndash; عربي(Arabian &ndash; Nubian Shield) است  كه از شمال خاور افريقا تا عربستان و حتي در زير حوضة زاگرس ادامه دارد.  پوشش رسوبي روي پي&zwnj;سنگ، با مجموعه&zwnj;اي از سنگ نمك، انيدريت، سنگ&lrm;آهك،  دولوميت سنگ&zwnj;هاي آذرين (مجموعة هُرمز) آغاز مي&zwnj;شود كه تغييرات سني آن از  پركامبرين پسين تا كامبرين مياني است و بخشي از آنها به صورت حدود 115 گنبد  نمكي، از زمان ژوراسيك به بعد به سطح زمين رسيده&zwnj;اند.
بين  سنگ&zwnj;هاي كامبرين (سازند ميلا) و اردويسين (سازند ايلبيك)، نبود  چينه&zwnj;نگاشتي مهمي وجود ندارد. به نظر مي&zwnj;رسد كه يك نبود چينه&zwnj;نگاشتي مهم به  بزرگي حدود 40 ميليون سال، از اشكوب ترمادوسين از زمان اردويسين تا ميانة  سيلورين در رديف&zwnj; پالئوزوييك وجود دارد. يك نبود چينه&zwnj;شناختي ديگر به بزرگي  بيش از 70 ميليون سال، بين اواخر فرازنين از دونين، تمامي كربنيفر تا  اشكوب ساكمارين(Sakmarian) از پرمين مشخص است. 
در  پرمين پسين تمامي زاگرس در زير يك پيشروي گسترده قرار گرفته كه سازند  دالان حاصل آن است. سنگ&zwnj;هاي ترياس زاگرس چين&zwnj;خورده، رخسارة كربناتي- تبخيري  دارد و شامل دو سازند كنگان (در زير) و دشتك (در بالا) است. رسوبات  ژوراسيك تا نئوژن زاگرس چين&zwnj;خورده چند هزار متر ضخامت دارند و به طور هم&lrm;شيب بر روي توالي فلات قاره پالئوزوييك قرار دارند. در توالي ژوراسيك &ndash; نئوژن اين ناحيه هيچ&lrm;گونه  دگرشيبي ناحيه&zwnj;اي ديده نمي&zwnj;شود با اين حال، وجود گودي&zwnj;هاي مستقل جدا شده  با پشته&zwnj;هاي برآمده، و به ويژه حركت&zwnj;هاي مشخص زمين&zwnj;ساختي، موجب تغييراتي در  سنگ رخساره و ضخامت رسوبات گرديده است. چنين تغييراتي به حركت&zwnj;هاي  خشكي&zwnj;زاي پيش از كوهزايي نسبت داده شده است كه گاهي سبب پسروي كامل دريا،  نبود&zwnj;هاي رسوبي و حتي پديدة لاتريتي شدن گرديده است.
بررسي&zwnj;هاي  ديرينه جغرافيا نشان مي&zwnj;هد كه زاگرس چين&zwnj;خورده در همه جا ويژگي&zwnj;هاي  زمين&zwnj;شناختي يكسان ندارد. با تخليص از كار مطيعي (1374)، زير پهنه&zwnj;هاي زير  مي&zwnj;تواند معرف ويژگي&zwnj;هاي بيشتر زاگرس چين&zwnj;خورده باشد (شكل 2-3). 
&laquo; فروافتادگي  كركوك &raquo; در شمال باختري لرستان و در خاك عراق است. اطلاعات كافي از آن در  دست نيست ولي ويژگي&zwnj;هاي فرو&zwnj;افتادگي دزفول مي&zwnj;تواند با آن همخواني داشته  باشد.
&laquo; لرستان &raquo; بخشي از زاگرس چين&zwnj;خورده است كه روند كلي آن هم&lrm;راستا  با زون راندگي&zwnj;ها است. مرز شمال خاوري آن محدود به مرز جنوبي زون  راندگي&zwnj;ها و مرز خاوري آن منطبق بر خمش بالا رود و مرز باختر &ndash; شمال باختري  آن منطبق بر جنوبي&lrm;ترين تاقديس زاگرس است كه بر نوار مرزي ايران &ndash; عراق منطبق است. مهم&lrm;ترين ويژگي&zwnj;هاي حاكم بر منطقة لرستان عبارت است از:
* روند شمال باختري &ndash; جنوب خاوري.
* ساختار متشكل از تناوب تاقديس&zwnj;هاي بزرگ (مانند كبيركوه 000) و كوچك .
* فروريختگي&zwnj;هاي گرانشي فروريزشي ((Gravity Collapse Structures .
* زمين&zwnj;لغزه&lrm;هاي بزرگ مانند زمين لغزة سيمره .
* برخورداري از سه خط وارة شمالي &ndash; جنوبي كه مي&lrm;توانند در ارتباط با گسل&zwnj;هاي پي&zwnj;سنگ باشند.
* در بر داشتن تاقديس&zwnj;هــايي متشكل از گــروه بنگستان در جنوب و سازند فليشي اميران و سازند گرو (Garu Formation) در شمال.
&laquo; پهنة  ايذه &raquo; بخشي از زاگرس چين&zwnj;خورده است كه از شمال به مرز جنوبي زون  راندگي&zwnj;ها، از جنوب با مرز شمال فرو&zwnj;افتادگي دزفول، از خاور با گسل كازرون و  از باختر به امتداد فرضي گسل عامل خمش بالا رود، محدود مي&lrm;شود. پهناي زون ايذه از 40 كيلومتر در باختر، 115 كيلومتر در شمال بهبهان و 70 كيلومتر در خاور متغير است.
از  ويژگي&zwnj;هاي اين زون در بر داشتن گسل ايذه است كه نوعي گسل عرضي، امتداد لغز  راستگرد، همسان گسل كازرون، است كه در اثر آن زون ايذه به دو بخش شمال  باختري و جنوب خاوري تقسيم مي&zwnj;شود. در بخش شمال باختري هستة تاقديس&zwnj;ها از  سازندهاي گروه بنگستان (كرتاسه) تشكيل شده و بدون تله&zwnj;هاي نفتي است ولي در  بخش جنوب خاوري، سنگ&lrm;آهك&zwnj;هاي آسماري (اليگوسن- ميوسن) سازندة هستة تاقديس&zwnj;هاست كه بالا&zwnj;آمدگي و فرسايش كمتري را نشان مي&lrm;دهد. داشتن ميدان&zwnj;هاي نفتي و گازي از ويژگي&zwnj;هاي بارز بخش جنوب خاوري ايذه است.
&laquo; فرو افتادگي دزفول (Dezful Embayment) &raquo; بخشي از پيش&zwnj;گودال (Fore Deep) زاگرس و داراي ويژگي&zwnj;هاي زير است:
&nbsp;* يك پديدة ساختاري است كه در جنوب باختري زون راندگي&zwnj;ها قرار دارد.
* بيشتر ميدان&zwnj;هاي نفتي ايران را در بر دارد.
* بخشي از زاگرس چين&zwnj;خورده است كه در&zwj; آن سازند آسماري رخنمون ندارد.
* ميان سه پديدة مهم ساختماني: زون خمشي بالا رود (چپگرد)&zwnj;،&zwnj; زون خمشي جبهة كوهستاني، زون خمشي &ndash; گسلي كازرون (راستگر) جاي دارد.
&nbsp;* در فروافتادگي دزفول چند ساختمان&zwnj; مورب نسبت به روند كلي زاگرس وجود دارد كه عبارتند از:: سه برجستگي ساختماني (Salient) ، با روند شمالي &ndash; جنوبي، به نام&zwnj;هاي بلندي هفتگل، بلندي هنديجان و قوس خارك ميش، كنترل شده به وسيلة گسل&zwnj;هاي نرمال قطعه&lrm;اي ژرف پي&zwnj;سنگ،
: دو خطوارة خاوري &ndash; باختري، در شمال فروافتادگي دزفول،
: يك خطواره در شمال كازرون كه قطعة جنوبي آن 2500 متر پايين افتادگي دارد،
ساختار  كلي فرو&zwnj;افتادگي دزفول و مرزهاي آن (خمش بالارود، خمش جبهة كوهستاني،&zwnj; زون  گسلي كازرون) و همچنين روندهاي شمالي &ndash; جنوبي و خاوري &ndash; باختري آن، ممكن  است در ارتباط با گسل&zwnj;هاي پي&zwnj;سنگ باشند. كهن&zwnj;ترين شاهد حركتي اين ساختارهاي  خطي، متعلق به كرتاسة بالا است. ولي، ساختار&zwnj;هاي پيرامون فروافتادگي دزفول  و خطواره&zwnj;هاي درون آن&lrm;،  به احتمال در ژوراسيك و ترياس و حتي شايد پيش از آن فعال بوده&zwnj;اند. اين  ساختمان&zwnj;هاي خطي، تا اليگوسن يا ميوسن مياني همچنان پويا بوده&lrm;اند.
* فروافتادگي دزفول بين 3000 تا 6000 متر پايين افتادگي دارد، ولي نسبت به مناطق همجوار، از نظر زمين&lrm;ساختي پايدارتر و چين&zwnj;خوردگي كمتري دارد.
* در شكل&lrm;گيري اين فروافتادگي عملكرد توأم خطوارة قطر &ndash; كازرون (راستگرد) و خطوارة بالارود (چپگرد) نقش اساسي داشته&lrm;اند.
* زمان فروافتادگي پس از آكي&lrm;تانين  (آدامز و بورژوا، 1969)، بورديگالين (مطيعي، 1374) و كرتاسة پيشين (قلاوه،  1375) دانسته شده است. تأييد يكي از اين نظرها دشوار است.
&laquo; پهنة فـارس &raquo; از نگاه جغرافيايي، پهنة فارس به دو بخش فارس داخلي (Interior Fars) و فارس بيروني (External Fars) تقسيم مي&zwnj;شود. فارس بيروني به دو زير پهنة كوچك&lrm;تر به نام فارس ساحلي(Coastal Fars) و فارس به تقريب ساحلي (Sub- coastal Fars) تقسيم مي&lrm;شود.  بسياري از زمين&zwnj;شناسان، فارس را گسترة واقع درميان دو گسل كازرون در باختر  و گسل ميناب در خاور مي&zwnj;دانند. ولي، مطيعي (1374)، ويژگي&zwnj;هاي زمين&zwnj;شناسي  بخش خاوري فارس را متفاوت مي&zwnj;داند و به آن پس خشكي بندرعباس نام داده است  (شكل 2-3) بدين&lrm;سان مرز باختري پهنة فارس با زون گسلي كازرون بسته مي&lrm;شود  و مرز خاوري آن خطي فرضي است كه از حوالي بندر نَخيلو آغاز و نزديك كوه  فينو، شمال بندرعباس، تا راندگي اصلي زاگرس ادامه مي&zwnj;يابد. مرز شمالي فارس،  زون راندگي&zwnj;ها و مرز جنوبي آن، خط ساحلي خليج فارس است. مهم&lrm;ترين ويژگي&zwnj;هاي زمين&zwnj;شناختي پهنة فارس عبارت است از :
* داشتن شرايط سكويــي، به ]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:07:44 +0330</pubDate>
</item>


</channel>
</rss>

