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國立成功大學 地球科學系 楊耿明所指導 張智雄的 台灣東北部宜蘭仁澤-土場地熱區褶皺和破裂面組構造型態及其演化時序 (2020),提出mii 110說明書關鍵因素是什麼,來自於廬山層、褶皺、劈理、節理、剪切破裂、斷層、構造演化、地熱構造。

而第二篇論文國立成功大學 地球科學系 楊耿明所指導 簡至暐的 臺灣西南部西部麓山帶甲仙地區上新世古冷泉自生性碳酸鹽及其有孔蟲群集之研究 (2013),提出因為有 臺灣西南部、西部麓山帶、古冷泉、自生性碳酸鹽、有孔蟲的重點而找出了 mii 110說明書的解答。

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台灣東北部宜蘭仁澤-土場地熱區褶皺和破裂面組構造型態及其演化時序

為了解決mii 110說明書的問題,作者張智雄 這樣論述:

台灣的地熱系統分為火山型及非火山型兩種,其中,宜蘭仁澤-土場地區地熱系統屬於非火山型;發達的斷層與岩層裂縫作為地表天水滲流及地下水流通管道,加上地下高溫岩體作為熱源,使其富有再生能源開採價值。該地區大地構造由碰撞造山進入弧陸碰撞-弧後張裂轉換帶,經過多期變形產生複雜構造,而斷層及破裂帶的類型及走向與區域構造息息相關,因此建立區域地質構造模型對於地熱資源開發相當重要。過去尚無前人針對此區域進行中視尺度地質構造演化研究,且鑽井資料無法提供破裂之種類及方向。本研究進行仁澤-土場地區地表地質調查,於野外量測岩層的層面、劈理、以及破裂面之位態,記錄溪谷沿線岩性變化以及破裂面種類,建立本區域的地質構造模

型,並根據不同構造之間的截切關係,判斷其發育順序,以探討區域構造演化及其在地熱系統扮演之角色。經過調查發現當地層面位態為東北-西南走向、高傾角,岩性為板岩及變質砂岩,兩者比例多變。大多數露頭所見劈理面與層面平行,少數夾低角度。此外,在多處劈理面上可觀察到與劈理走向近乎平行之擦痕。節理在兩種岩性的岩層皆存在,根據傾角大小分為兩個類型,剪切破裂則根據滑移方向分為四個類型。藉由伴隨斷層產生之次要雁形破裂型態、斷層剪裂帶岩體旋轉方向,得知斷層滑移方向與斷層面走向近乎垂直。由於斷層面上所記錄擦痕之走向與斷層面走向接近平行,表示此斷層曾經產生多期不同方向的滑移。研究結果顯示本區域至少經過四期構造活動。第一

期在岩層尚未變質時發生,於砂岩內部形成兩組約夾70度角的節理;第二期為受到西北-東南向擠壓,形成一系列緊密褶皺,並產生平行層面之劈理;在岩層抬升過程,變形行為由塑性轉為脆性,以形成斷層泥之斷層作用為代表,且形成西北-東南向、平行主應力方向之節理以及東北-西南向剪切破裂,為第三期變形。此後仁澤-土場地區造山運動逐漸式微,區域應力場逐漸改變,岩層受左移剪力作用,產生數個小型斷層,以及沿舊有劈理及斷層等力學弱面產生近平行走向之滑移,遂產生與弱面走向平行之擦痕,為第四期活動。

臺灣西南部西部麓山帶甲仙地區上新世古冷泉自生性碳酸鹽及其有孔蟲群集之研究

為了解決mii 110說明書的問題,作者簡至暐 這樣論述:

在臺灣西南部高雄市甲仙區的地區出露許多保存在早上新世前陸盆地層序中鹽水坑頁岩的白雲石質自生性碳酸鹽結塊,碳同位素特徵、形貌與伴生的化能共生性二枚貝化石揭示其為甲烷冷泉來源。自生性碳酸鹽結塊可分為三類:(1)大型角礫狀團塊(δ13C值範圍為-49.57~-38.20‰,δ18O值範圍為1.59~4.25‰)、(2)巨型煙囪(δ13C值範圍為-43.14~-17.73‰,δ18O值範圍為-7.64~3.36‰)及(3)細管狀網絡(δ13C值範圍為-43.51~5.91‰,δ18O值範圍為-6.90~-3.57‰)。不同的形狀、尺寸、在地層中的位置以及碳同位素組成來自於逸散甲烷不同程度的通量和不同

的流動型式(流型)。大型角礫狀團塊可能來自擴散式甲烷並形成於較深部,巨型煙囪可標誌出甲烷的主要通路(斷層)和噴發口之位置,細管狀網絡則沿著層面或岩石裂隙發育,可伴隨著著大型角礫狀團塊或巨型煙囪而生,亦可能由較後期/微弱的殘留地質流體所形成,後者具有較高的碳同位素值並遠離大型角礫狀團塊及巨型煙囪出露之露頭。 與同樣屬於鹽水坑頁岩但無冷泉跡象的對照組相比較,在大型角礫狀團塊之間或周邊小於30公分範圍內的泥質圍岩中,碳酸鈣(CaCO3)含量非常低(小於1.03%)且膠結質殼有孔蟲比例甚高(佔底棲群落的80.83~100%),石灰質殼體(無論底棲性或浮游性)則甚少甚至完全缺乏,然而,超過50公分

以外的圍岩則迅速變為類似「正常海洋沈積物」的碳酸鈣含量(3.4~7.8%),膠結質殼比例也降至整體群落的12.78%以下。在巨大煙囪型結塊周邊60公分以內的圍岩也呈現反常的碳酸鈣含量(7.70~28.20%)與膠結質殼有孔蟲所佔底棲群落比例(77.02~93.94%),而距離超過60公分者則呈現較類似「正常海洋」組成(碳酸鈣含量6.66~9.88%,膠結質殼有孔蟲所佔底棲群落比例4.68~28.66%)。細管狀網絡型結塊周邊與之間的圍岩則類似於對照組。石灰質殼有孔蟲化石的缺乏肇因於埋葬學活躍區間內孔隙水酸化的現象,此酸化作用係甲烷冷泉環境中經由硫化氫(甲烷無氧氧化作用的產物之一)有氧氧化作用所

驅動與促進。本研究之結果指出有孔蟲化石群落可受到足夠強度之冷泉活動相關的化學-埋葬學作用影響,因此,它們可以在僅數十公分內的尺度內記錄古冷泉中的地球化學介面(埋葬學活躍區間、甲烷無氧氧化作用盛行之硫酸鹽—甲烷反應介面)之位置與遷移情形。