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    中国地质调查局武汉地质调查中心联合中国气象局武汉暴雨研究所、湖北省公众气象服务中心举办全国科普日活动——“天地对决:探秘地质灾害与极端气象”。武汉工程大学法商学院约150名大一新生通过讲座和参观的方式,了解、认识了地质灾害和极端气象以及两者之间的关系。

    武汉地质调查中心副高级工程师连志鹏以《“你我”身边的地质灾害》为题,讲述了什么是地质灾害以及其类型、危害等。“‘无限风光在险峰’,美好风光的背后,大家一定要注意可能发生的地质灾害。”连志鹏告诉大家,不仅要认识地质灾害产生的原因,还要学会去防护、躲避地质灾害。

    活动期间,学生们还参观了武汉地质调查中心龙化石博物馆、“地球印记”两个科普教育基地和湖北省气象科普馆。

    武汉地调中心组织开展科普知识活动

    自然资源部中国地质调查局地质研究所吕君昌研究员与河南省地质博物馆徐莉博士等,在河南省栾川县秋扒乡晚白垩世地层中发现一种新的阿尔瓦兹龙类恐龙化石,命名为张氏秋扒爪龙(Qiupanykus zhangi);属名指化石发现于秋扒乡,种名赠给对栾川恐龙化石调查、发掘和保护做出巨大贡献的张栓成先生。张氏秋扒爪龙有以下特征:后部荐椎腹面发育明显的脊;前部尾椎体横突位于椎体的中部;肠骨的耻骨关节面收缩弱化呈球节状;胫骨的腓骨嵴大而呈四边形;功能性荐椎部分由6节荐椎体和2节尾椎组成;远端尾椎椎体侧面可见一小气孔。

    张氏秋扒爪龙骨骼化石与恐龙蛋壳保存在一起,存在以下三种可能性:一是纯属偶然,两者之间没有任何关系;二是该恐龙蛋是张氏秋扒爪龙所下;三是该恐龙蛋不是张氏秋扒爪龙所下,蛋壳是被其破坏的。研究发现秋扒爪龙体重约515g,而恐龙蛋重约1136g。另一方面,蛋皮表面结构研究表明该蛋皮属于窃蛋龙类的蛋。此外,秋扒爪龙具有短小粗壮、只有一个拇指并且爪子锋利等独特的前肢结构。基于以上证据,第三种可能性可更好解释二者保存在一起的原因,即张氏秋扒爪龙是用自己锋利的爪子破坏了恐龙蛋,它们可能是食蛋者。

    阿尔瓦兹龙类恐龙是高度特化的非鸟兽脚类恐龙,身体娇小、腿细长、适于奔跑,曾被视为失去飞行能力的鸟类。世界上第一例阿尔瓦兹龙类恐龙发现于蒙古,此后陆续在欧洲和美洲亦有报道。张氏秋扒爪龙是目前为止在中国发现的最年轻的阿尔瓦兹龙类恐龙。研究表明,阿尔瓦兹龙类恐龙可能才是真正的“偷蛋家族”,以窃蛋龙类的蛋为食的可能性极大。相关研究成果已发表于《中国地质》《China Geology》英文版。

    该研究得到国家自然科学基金(41672019)及地调项目(20160126)的联合资助。

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    秋扒爪龙骨骼及线条图

     

    张氏秋扒爪龙(Qiupanykus zhangi)复原图(赵闯 绘)

    中国河南栾川发现新的阿尔瓦兹龙类恐龙化石
    所在单位:成都地质调查中心
    完成人员:王剑、江新胜、汪正江、任光明、高天山、陈建书、孙海清、邱艳生
    项目来源:中国地质调查局
    起止时间:2011-2013年

    主要进展

      1.建立了研究区构造古地理格局与演化模式

      研究表明,华南扬子古大陆新元古代裂谷盆地为陆内裂谷盆地,可分为扬子西缘、扬子东南缘和扬子北缘三大裂谷系统。其开启时间基本同步,为~820Ma;充填序列也完全相同,具有裂谷初始期(800-820Ma)、上叠滑脱期(725-800Ma)、早冰期、间冰期和晚冰期五个沉积序列。裂谷系统的构造模型与东非大裂谷相同,具有主边界断层、裂谷基、裂谷肩、调节带、构造滑脱不整合面等要素(图1,2)。经研究验证,该模型与充填样式适合上述所有裂谷系统。

      2.更新了“南华系”多重地层划分对比格架

      在获得大量高精度锆石U-Pb年龄数据的基础上,精确限定了研究层位关键界面。将澄江组顶、底界年龄限制在725 Ma和800 ±5Ma,将陆良组下段底界限制在~820Ma,将花山群底界限制在820Ma, 将莲沱组和休宁组限制在780-730Ma之间,将马槽园群时代确定为中元古代晚期,将骆家门组时代确定为850-830Ma,同时,在调查中发现了上扬子区太古代成熟陆壳基底岩系—杨坡群及其A型花岗岩。在地层划分对比中不仅重视同位素年龄,而且还重视旋回地层学、成因地层学、事件地层学和多重地层划分对比基本原理的应用,是真正意义的“地层划分对比格架”。

      3.改写了重点区域构造演化史

      通过野外沉积序列分析与U-Pb年代学研究,证明了扬子北缘原新元古代马槽园群的地层时代为中元古代末期,与下伏中元古代神农架群中上部地层时代相当,并且还发现两者之间的角度不整合面实际上为冲刷-充填界面(图3),马槽园群实际上是发育在中元古代神农架群碳酸盐岩台地上的裂陷槽重力流沉积,因而该区中-新元古代之间不存在过去命名的“神农运动”。同样,经研究发现,浙北新元代骆家门组与下伏双溪坞组之间的角度不整合也不存在,二者为连续沉积,因此,期间的“神功运动”也不存在。上述发现改写了研究区的构造演化史。

      4. 完成了研究区“构造-岩相古地理图”系列图件编制

      在全面完成综合柱状图、剖面对比图、岩相卡片、实际材料图等编图基础图件的基础上,编制了各片区构造-岩相古地理图(23幅)、全区构造-岩相古地理图(5幅)。图件突出表示了主边界断裂、调节带,使大陆裂谷盆地的构造样式、盆地极性更加直观,采用全覆盖方式表示大陆冰盖覆盖区,极大地增强了冰期、“间冰期”构造-岩相古地理图的逻辑性。与前人同期岩相古地理图相比,本项目的构造-岩相古地理图无论在编图单元划分、图面表达形式上,还是在构造-岩相古地理形成、演化的认识上均有实质性的突破。


    华南扬子古大陆新元古代中期裂谷盆地充填序列和充填样式


    华南扬子古大陆新元古代裂谷盆地构造模型


    马槽园群八里垭组典型剖面沉积相演化序列













    1-13 华南古大陆演化及其资源效应

    之前有一部儿童舞台剧很火,在大麦网售票上座率高达90%,被认为是既有科学趣味、又带有心灵治愈的作品。这就是全国首部可燃冰题材的科普儿童舞台剧《冰火传奇》。

    《冰火传奇》自2018年12月21日在广东顺德演艺中心大剧院首演以来,已经巡演了13场,包括进入门槛极高的北京市场,都稳稳地经受住了市场的检验、赢得了对国际高品质演出司空见惯的观众们的口碑与票房。《冰火传奇》作为可燃冰系列科普作品的重要组成部分,于2020年荣获中国地质学会首届优秀科普作品奖。

    就在观众们纷纷为剧目亮出高分的时候,根据可燃冰“燃燃”的故事创作的儿童科普漫画图书《冰火奇缘》于2020年年底正式出版。

     

    主题独特,有料有趣

    “一块冰,偏偏还能点着火”,可燃冰作为前沿科学题材确实独一无二。尽管目前有许多以“可燃冰”为主题的科普文章,但从孩子的视角来看,科学知识的深奥与专有名词的难以理解,两者之间需要架起一座桥梁。以海底寻亲为主要线索,全国首部可燃冰题材漫画图书《冰火奇缘》关于“燃燃”冲出深海的故事脑洞大开、有料有趣。

    每个人的一生,都经历很多迷茫、困顿和寻找。生活在南海1200米以下神秘的“冰火王国”里的一个普通的小男孩“燃燃”,寻找的是丢失的亲情和自我存在的意义。寻找路上,燃燃增长了知识、收获了友情,通过深海机器人“海马”号的帮助找到了父母,还找寻到了生命的价值。

    有关“可燃冰”的科普知识点在书中无缝融合,可燃冰的特点、原理和用途,在海底的环境等等通过故事交代得很清晰。人物角色之间的对话幽默有趣。可谓干货满满,笑点多多,有料又有趣。

    心灵感召,治愈亲情

    故事里的科学家冰博士一家和可燃冰“燃燃”各自经历了一段心灵旅程之后,终于和疏离的亲情重新融合到一起。

    冰博士距离上一次回家,已经三个多月了。当他终于有时间回到家时,父女之间的生疏感还没来得及消除,就接到电话要再次出海。父女的相聚开始进入倒计时,女儿含泪朗读的作文在父亲转身离去的那一刻戛然而止。泪在风中飞舞,终有一天,女儿理解了父亲的选择,重新回归的亲情触及到人内心深处最柔软的角落。

    同样讲述亲情。可燃冰“燃燃”为了找到爸爸妈妈,不惧到任何陌生的地方,不惧面对任何困难。最后在误打误撞中通过“灰鼻子”——深潜机器人“海马”号了解到了父母的下落。原来,他们都在冰博士的实验室里。通过爸爸的讲述,才知道自己小小身躯竟蕴藏大大能量:冒出的泡泡能燃烧成火焰,1立方米可以释放164立方米的天然气…….他意识到自己并不是一无是处,这时他的选择是上岸与父母团聚,共同在新的天地大展拳脚。

    科普漫画读物,塑造了可燃冰、海马号等科技形象,同时又通过主人公的选择,展现了人类对爱、责任和使命的答案。奉献和回报社会,使得每一个平凡的个体变得光辉与璀璨。

    “燃燃”如此,可燃冰如此,地质学家们同样如此。

    跨界打造,阵容强大

    《冰火奇缘——冲出深海》由中国地质调查局广州海洋地质调查局、广东广播电视台联合出品,安徽科技出版社出版。

    广州海洋地质调查局、广东广播电视台发挥科研机构和媒体所长,为推广可燃冰新矿种不遗余力。《冰火奇缘 ——冲出深海》的诞生,源于广东省青年文化英才、广东广播电视台记者唐琳于2017年所采写的新闻报道《我国南海可燃冰试采圆满结束,创多项世界纪录》。在此基础上,从新闻报道延伸转化为科普漫画读物。广州海洋地质调查局水合物中心总工程师梁金强带领科学家顾问团队为科普内容做技术把关并作序,“海马”号项目负责人陶军教授级高工为该书做推荐。该书科学传播准确客观、通俗易懂、生动形象,非常适合家长和小朋友一起阅读。

    翻开书本,一起和孩子开启探索可燃冰试采之旅吧!

    首部可燃冰科普漫画书来了!《冰火奇缘:冲出深海》

    近年来,大宗矿产、稀缺有色矿产供需矛盾日益突出,尽快实现找矿重大突破已成为新形势下地质工作的重大使命。在2016年召开的全国科技大会上,习近平总书记提出“向地球深部进军是我们必须解决的战略科技问题”,政府高度重视深部找矿工作,实施全国危机矿山接替资源勘查专项、老矿山深部与外围找矿项目、国土资源大调查部署了一批示范项目,社会资金加大对矿山深部找矿的投入……

    随着地质科技的日新月异,深部找矿已成为可能,并已成为实现重大突破的必由之路。深部找矿成效明显,展示了巨大的找矿潜力。那么,深部找矿究竟是多深呢?深部找矿是“盲目”找矿还是有规可循呢?带着这些疑问,《中国矿业报》记者前不久专访了自然资源部矿产勘查技术指导中心矿山地质处处长、教授级高工庞振山。

     

    各国矿山开采深度对比图

    《中国矿业报》:习近平总书记提出了“向地球深部进军”,如今大家也频频提及“深部找矿”,那么,到底多深才算“深部”呢?

    庞振山:“深部”是一个相对的概念,没有必要限定一个绝对深度。深部找矿是指在已知矿体的深部或外围,寻找同类或不同类型的矿床,或在没有已知矿床地区寻找盲矿体或被掩盖的盲矿体。深部找矿是矿下找矿或矿外找矿,其深度可深可浅。

    《中国矿业报》:从国内外现状来看,目前深部找矿取得了哪些进展?

    庞振山:首先,深部找矿有潜力。2014年,我国主要矿床类型潜力评价显示:我国目前已探明的资源储量与预测的资源储量相比,仅仅占20%到40%,所以深部找矿仍有很大的潜力。比如,云南会泽铅锌矿,在深部1500米发现的8号矿体,平均钻孔6个,平均厚度达17.81米,这就是典型的矿体延伸。再比如,云南个旧锡矿田,这是世界上的知名矿山,2003年保有锡资源量32.8万吨, 2003年~2017年之间新增探明资源量95.63万吨,投入坑探45万米、钻探165万米、资金22.57亿元,取得了突破性成绩。胶东地区近几年也探获了4个千吨级金矿田,累计探明资源量达到4600吨,成为世界第三大金矿田。

    其次,固体矿产开采深度有限。从世界范围来说,目前开采深度大于1000米的矿山不足100个,其中最深的就是南非的某金矿,深度达到4350米,仅次于南非的是印度的克拉尔金矿,达到3260米,中国相对浅一些,目前最深是1700米,超过1000米的不足20座。其中,小秦岭地区8座,最深达1700米;吉林二道沟金矿最深1700米;云南会泽地区最深1526米等。

    再次,固体矿产勘查深度有限。根据全国钻孔数据库统计,我国固体矿产勘查深度小于500米的钻孔占总数的98%,大于2000米的钻孔仅有170多个,所以勘查深度相对较浅。但近十年来,我国固体矿产勘查不断向深部推进,取得了很好的成效。2008年,危机矿山专项中的三山岛金矿接替资源勘查深度达2060米;2015年,山金集团开展的三山岛金矿勘查深度达4006.17米;2015年,山东地科院开展的焦家金矿勘查深度达3266米。2015年~2018年,仅胶东地区就有186个钻孔的深度大于1500米。

    《中国矿业报》:我们进行深部找矿,具体是要找什么?

    庞振山:结合深部的概念,对已知矿体深部找矿就是找同类型矿体的延伸;对于不同类型的矿体,就是在覆盖区根据预研究、典型矿床研究分析寻找相应矿床类型。但是要切记,不同矿床类型有不同的成矿深度,并非所有的矿床深部都有矿,找矿也并非越深越好。

    《中国矿业报》:目前,我们在深部找矿实践中遇到了哪些难点?

    庞振山:目前看来,我们在深部找矿过程中确实存在很多困难。从地质构造上来说,深部岩石、构造、蚀变矿化信息推断难度大,不准确。目前,物探手段分辨力低,况且浅部地质体干扰因素多,矿山人文干扰强,异常定性定量困难。化探手段通过浅表化探信息推断深部地质构造理论方法尚不成熟。钻探应该是相对来说最靠谱的,但是通过钻探手段进行深部验证投入很大。

    《中国矿业报》:您能简要介绍一下我们对于深部找矿有着怎样的工作思路吗?

    庞振山:要从成矿作用本质研究深部找矿问题。成矿物质通过地质作用引起环境温度(T)、压力(P)、酸碱度(PH)、氧化还原电位(Eh)等物理化学条件的变化,造成溶质浓度变化而聚集沉淀成矿。成矿作用本质就是成矿元素根据其地球化学特征在不同地质作用条件下形成各种类型的矿床,是元素活化、迁移、集聚、沉淀的过程。一是地质作用成矿,即成矿作用是地质作用产物和组成部分——成矿地质体及其矿体关系研究;二是界面成矿,即成矿作用在界面发生——成矿构造系统和成矿结构面研究;三是突变成矿,即成矿作用在物理化学条件突变时发生——成矿作用特征标志研究。

    以上这3条就是叶天竺先生创立的“三位一体勘查区找矿预测理论与方法”的基础,所谓“三位一体”,就是成矿地质体、成矿构造与成矿结构面、成矿作用特征标志,我们深部找矿就是以勘查区找矿预测理论与方法为指导来开展工作。

    深部找矿第一步是研究成矿地质体,确定找矿方向。我们要收集以往各项资料信息,开展研究分析,要把区域地质条件分析清楚,把矿床和大地构造环境建立起联系。我们划定找矿区域以后,还要确定具体的找矿类型。因此,就要研究典型矿床,确定成矿地质体是什么,研究成矿构造和成矿结构面、成矿作用特征标志等。典型矿床的研究为我们找矿提供模型,研究模型后首先要调查研究成矿地质体,确定找矿方向。成矿地质体是为成矿提供能量的地质实体,成矿地质体和矿体存在时间和空间的关系,利用这种关系我们可以发现成矿地质体,进而确定矿体的空间分布范围。

    一般来说,高中温热液型钨锡矿床位于岩体顶部外接触带1000米~1500米到内接触带300米范围内;中低温热液型金矿矿体位于岩体顶部2000米~3000米范围内;矽卡岩矿床铁矿位于岩体顶部、边部、捕虏体,内部接触带500米范围内,铅锌矿位于岩体接触带2000米~3000米范围内,铜矿位于两者之间。同时,这也与矿物沉淀的温度和环境有关,从磁铁矿到黄铜矿,温度不断降低,所以才有分带。

    第二步是研究成矿构造和成矿结构面,预测矿体位置。构造研究包括区域构造带、区域控岩构造带、区域成矿构造带、成岩构造、原生成矿结构面、次生成矿结构面等。我们在研究中根据浅层岩浆第一类分层减压沸腾,建立了陆相火山热液型矿床找矿预测地质模型,这个模型在大兴安岭中南段指导找矿中取得突破,在内蒙古的东部发现大型铅锌银矿床。另外一个是脉状矿体侧伏判别法,我们总结我国586个矿床1026个单矿体的侧伏规律,发现90%以上的矿体都有侧伏规律,这个规律主要有3条:与成矿期的断裂构造运动方向垂直,与单矿体的品位等值线长轴方向垂直,与单矿体厚度等值线长轴方向平行。这3条准则对于深部找矿有很大的帮助。比如,在危机矿山和老矿山找矿过程中,运用这个准则基本没有失败过。再比如,胶东金矿侧伏规律:三山岛金矿是向东倾的,它的侧伏方向是向北到北部海域,这些矿床是侧伏的规律。焦家金矿是向西倾,它是向南侧伏。

    第三步是研究成矿作用特征标志,提供预测依据。成矿作用特征标志包括矿体宏观特征、矿体矿物特征、成矿元素化学成分标志、成矿物理化学转换标志和沉淀作用机制、物质成分来源、成矿时代或年龄、成矿深度及剥蚀程度、成矿作用特征标志和成矿地质体、成矿结构面关系、判断成矿作用中心部位等。例如,维拉斯托矿床。维拉斯托原本是一个铜锌矿,在检查电法异常时,在该矿西北部发现一个爆破角砾岩,通过陆续施工钻探,最终发现了锡、锂矿。目前,探明资源量锡8.9万吨、锂35.7万吨,取得了找矿重大突破。这个突破也为大兴安岭南麓锡的找矿提供了示范效应。

    今年,北京矿产地质研究院在维拉斯托做的低飞航磁显示,中间低磁异常是锡矿和锂矿,外圈高磁异常经验证也都发现了铅锌铜矿体。我们在维拉斯托南部施工的一个钻孔,施工到420米处已见9层锡铅锌矿,这对西部异常进一步进行了验证。利用这些模型,近几年我们部署了3个项目,且都取得了成功。

    第四步是综合地质、物探、化探、钻探手段,以间接找矿为主。地质、物探、化探等综合方法找矿,同样离不开钻探,各种分析预测,没有钻探施工见不到矿,同样没有效果。我们要建立间接找矿思路,着眼于寻找发现与成矿有关的地质体,比如,成矿地质体,相比矿体规模更大、更容易探测,通过对成矿地质体的分析,确定它们与矿体的关系,从而进一步确定矿体位置。

     

    深部找矿有规可循