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地質學

信息來源: 暫無 發布日期:2017-06-13 瀏覽次數:

學科定義

地質學是研究地球及相關天體(月球、火星、木星等)內部結構、物質組成及演化歷史的學科。地質學要探索認識固體地球的圈層結構、物質組成以及由這些物質記錄的地球環境和生命演化歷史,闡明控制地球演化和物質轉換的動力學機制,研究改變固體地球表面圈層的營力和過程以及圈層相互作用,并運用地質學知識探明和開發可供利用的能源、礦產資源和水資源,揭示地質過程與人類活動的關系。地質學一級學科下設(1)礦物學、巖石學、礦床學;(2)地球化學;(3)古生物學及地層學(含:古人類學);(4)構造地質學;(5)第四紀地質學;(6)沉積學(含古地理學);(7)水文地質學等七個二級學科。

學科特征

本學科依托云南特殊的地質環境,以地球系統科學思想和現代地球科學理論為指導,研究古大陸聚散、古環境變遷、生命演化的滅絕與復蘇、造山作用的行為與機理、地質作用過程與資源環境效應、元素富集與遷移轉化機理、礦物巖石的組構與成因、成礦作用與成礦模式、高原地貌塑造過程與典型自然景觀評價、新構造運動與地質環境變遷、地下水賦存運移機理與水資源,探索地質資源的形成規律與探測理論、地球環境演變、生命演化以及典型地質作用的動力學過程,努力實現對地球演化的機制、趨勢和未來狀態的精確預測,為地質資源的勘探、開發和保護以及構筑和諧的人--地關系提供科學支撐,為實現資源、環境的可持續發展做出貢獻。目前已初步形成金屬礦床學、構造地球化學、造山帶地質學與盆地分析、成因礦物學、生命演化與古環境、第四紀地貌演化與地質遺跡、水文地質與地下水資源等7個特色研究方向,

    1.金屬礦床學

    以現代礦床學和區域成礦學理論為基礎,以云南有色金屬礦產基地為依托,從成礦系統和成礦系列的角度,運用礦床模型思維和方法,研究我國重要有色金屬礦床的成礦地質背景、礦床地質-地球化學特征和成礦條件,分析總結金屬礦床時空分布規律,以礦床模型、控礦條件和成礦綜合信息方法指導不同尺度礦床(體)預測。已形成金屬礦床成礦規律和成礦機理、綜合信息成礦預測等研究特色,對解決礦床學方面的問題具有重要的意義。在喜馬拉雅運動與成礦研究方面也具特色。

   2.構造地球化學

    在區域及礦區構造地球化學調查基礎上,將礦床形成與構造作用及成礦元素的地球化學行為結合,研究構造動力驅動下元素的分配和遷移、分散和富集及其變化規律,探討地應力作用下流體生成與演變、動力學性狀及地球化學特征,開展構造地球化學機理的模擬實驗,為成礦規律研究和資源勘查提供科學依據。

    3.造山帶地質學與盆地分析

    應用板塊構造理論和大陸動力學理論,以特提斯造山帶的造山作用與盆山耦合機制為重點,探討特提斯構造帶的形成演化、青藏高原的隆升和盆山耦合演化的動力學過程,回溯山體隆升剝露過程與盆地沉積的構造效應,揭示盆地構造變形過程和盆地形成的區域構造背景。

    4.成因礦物學

    查明礦物和巖石的地球化學特征,研究礦物和巖石在組分和結構構造上的時空分布、起源、演化及與成礦作用的關系,探索礦物巖石的形成條件、地球化學環境和成因機制。已形成巖石地球化學、巖石礦相學等研究特色,正努力拓展納米礦物學、實驗巖石礦物學、實驗環境礦物材料學等領域。

    5.生命演化與古環境

    應用系統古生物學、古生態學、現代地層學的原理與研究方法,研究各地史時期地層中保存的生物遺體、遺跡以及與生物活動有關的地質記錄,刻畫古生物的形態、結構和組合特征及相互關系,分析研究各類生物分類位置、進化路徑和生活方式等,反演地質歷史時期的古環境特征及環境演化。

    6.第四紀地貌演化與地質遺跡

    調查研究青藏高原隆升背景下,典型地貌景觀的形成演變及動力學機制,闡明地質遺跡的類型、分類、形態特征及科學內涵,評價地質遺跡的科學價值、科普價值和美學價值,開展地質旅游資源開發利用的規劃和設計。已經形成旅游地質、地質遺跡和地質公園等特色的研究方向,并開展新構造運動與資源環境效應、高原湖泊演化與資源環境、區域地殼穩定性評價和地質環境安全維護等研究方向。

    7.水文地質與地下水資源

    研究水文地質結構、地下水賦存規律、模擬地下水遷移流動機制、地下水污染機理,評價地下水環境質量和地下水資源潛力,為地下水資源開發利用和地下水環境保護提供理論支撐。

 

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