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1)  the gradation analysis methods of geological environment factor
地质环境要素的层次分析
1.
According to the geological environment analysis of the plain of the lower reaches of the Liaohe river in Liaoning province, the article proposes the gradation analysis methods of geological environment factors, including the analysis of Quaternary geological environment background, the analysis of Quaternary geological environment evolution, the analysis of recent and hominid activity effect on .
本文以辽宁省下辽河平原的地质环境分析为例,提出了地质环境要素的层次分析方法并总结出前第四纪地质环境背景分析、第四纪地质环境的演化分析、全新世和古代人类活动对地质环境的影响和作用分析、现代人类活动对地质环境生态环境的影响分析等四个方面的分析要点和步骤,并总结出该地区地质环境的基本特点和对策。
2)  Geological factors of deposits
环境地质要素
3)  geologic environment element
地质环境要素
4)  geological surroundings analysis
地质环境分析
5)  Material environment element
物质环境要素
6)  spatial analysis of geological environment
地质环境空间分析
补充资料:环境要素
      构成人类环境整体的各个独立的、性质不同的而又服从整体演化规律的基本物质组分,也称环境基质。
  
  组成  环境要素分为自然环境要素和社会环境要素,但通常是指自然环境要素。环境要素包括水、大气、生物、阳光、岩石和土壤等要素。有的学者认为,环境要素不包括阳光。
  
  环境要素组成环境的结构单元,环境的结构单元又组成环境整体或环境系统。如由水组成水体,全部水体总称为水圈;由大气组成大气层,全部大气层总称为大气圈;由土壤构成农田、草地和林地等,由岩石构成岩体,全部岩石和土壤构成的固体壳层称为岩石圈(或土壤-岩石圈);由生物体组成生物群落,全部生物群集称为生物圈。阳光提供辐射能为其他要素所吸收。
  
  特点  环境要素具有一些十分重要的特点。它们不仅制约着各环境要素间互相联系、互相作用的基本关系,而且是认识环境、评价环境、改造环境的基本依据。这些特点是:
  
  ①最小限制律:它是1840年德国化学家J.V.李比希提出的,20世纪初为英国科学家布莱克曼所发展而臻于完善。整个环境的质量,不能由环境诸要素的平均状况去决定,而是受环境诸要素中那个与最优状态差距最大的要素所控制。这就是说,环境质量的高低,取决于诸要素中处于"最低状态"那个要素,不能用其余的处于优良状态的环境要素去代替,去弥补。因此,在改造自然和改进环境质量时,必须对环境诸要素的优劣状态进行数值分类,循着由差到优的顺序,依次改造每个要素,使之均衡地达到最佳状态。
  
  ②等值性:任何一个环境要素,对于环境质量的限制,只有当它们处于最差状态时,才具有等值性。这就是说,各个环境要素,无论它们本身在规模上或数量上是如何的不相同,但只要是一个独立的要素,那么对于环境质量的限制作用并无质的差异。这种等值性同最小限制律有密切的联系,不过前者强调要素间作用的比较,后者则是从制约环境质量的主导要素上着眼的。
  
  ③环境的整体性大于环境诸要素的个体和:一个环境的性质,不等于组成该环境各个要素性质之和,而是比这种"和"丰富得多,复杂得多。环境诸要素互相联系、互相作用所产生的集体效应,是个体效应基础上质的飞跃。研究环境要素不但要研究单要素的作用,还要探讨整个环境的作用机制,综合分析和归纳整体效应的表现。
  
  ④环境诸要素虽然在地球演化史上出现有先后,但它们具有互相联系、互相依赖的特点。环境诸要素间的联系和依赖,主要通过以下途径:首先从演化意义上看,某些要素孕育着其他要素。在地球发展史上,岩石圈的形成为大气的出现提供了条件;岩石圈和大气圈的存在,为水的产生提供了条件;上述三者的存在,又为生物的发生与发展提供了条件。每一个新要素的产生,都能给环境整体带来巨大的影响。其次,环境诸要素的互相联系、相互作用和互相制约,是通过能量流在各个要素之间的传递,或通过能量形式在各个要素之间的转换来实现的。例如,地表面所接受的太阳辐射能,它可以转换成增加气温的显热。这种能量形式转换影响到整个环境要素间的相互的制约关系。第三,通过物质流在各个环境要素间的流通,即通过各个要素对于物质的贮存、释放、运转等环节的调控,使全部环境要素联系在一起。表示生物界取食关系的食物链就是明显的例子。从食物链可以清楚地看到环境诸要素间互相联系、互相依赖的关系。
  
  环境要素演变的动力,主要依靠来自地球内部放射性元素衰变所产生的内生能,以及以太阳辐射能为主的外来能。太阳辐射能共分为三个主要部分:紫外部分(波长小于0.4微米),包括Χ射线、γ射线等,它占据太阳辐射总量的 7%,主要对于一些化学反应起显著的作用,对于生命有致死的作用;可见光部分(波长在0.4~0.7微米),约占太阳辐射总量的50%,其中以波长在0.475微米(青光)附近的辐射能力最强,可见光对于植物的光合作用具有特殊的意义;红外部分(波长大于 0.7微米),约占太阳辐射总量的43%,主要具有热效应的特性。阳光作为环境的一个基本要素,它是环境变化的基本动力源泉之一,同时它在地球表面上的时空分布特性,对地球表面的温度、大气运动、水循环、生物的分布型式和轮廓以及人类的活动等,均具有决定性的影响。除其他环境要素外,生物的生长量,生化反应的速度主要取决于温度所处的范围。
  

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