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混合,什麼是混合制?

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提起混合,大家都知道,有人問什麼是混合制?另外,還有人想問混合 怎麼讀音,你知道這是怎麼回事?其實混合作用,下面就一起來看看什麼是混合制?希望能夠幫助到大家!

混合

1、混合:什麼是混合制?

1、混合:什麼是混合制?

一次競賽中同時採用循環制和淘汰制,叫混合制。一般採用混合制,把競賽分為兩個階段進行。前一階段採用分組小組單循環,后一階段採用淘汰制進行決賽;或者相反。混有幾個讀音。

採用先分組循環后淘汰制的混合制比賽時,分成2組、4組、8組、16組進行分組循環,以便於以後編排淘汰制的比賽秩序表。

2、混合:混合 怎麼讀音

2、混合:混合 怎麼讀音

詞目:混合拼音:hùnhé

基本解釋混合的英文。

[mix;blend;mingle;compound;merge]攙合,合在一起混合度的定義。

把水和酒精混合起來

詳細解釋

混合作用

亦作“混闔”。攙雜;合併。

唐杜甫《秦州見目薛璩畢曜遷官》詩:“華彝相混合,宇宙一膻腥。”《朱子語類》卷一○六:“若行,則令四縣特作四樓以貯簿籍,州特作一樓以貯四縣之圖帳,不與他文書混闔。”清周孝學《登穹窿絕頂望震澤同蔣香山作》詩:“混合天水色,分坼吳越壤。”茅盾《子夜》七:“絲車轉動的聲音混合成軟滑的騷音,充滿了的空間。”周立波《山鄉巨變》上二:“林里和山邊,到處散發著落花、青草、朽恭弘=叶 恭弘和泥土的混合的、潮潤的氣味。”

3、混合:混合作用

3、混合:混合作用

混合作用(magmamixing)是兩種成分顯著不同的岩漿以不同比例混合,形成過渡型岩漿的作用。Eichelberger等()認為,一部分過渡於玄武岩和流紋岩之間的鈣鹼岩漿是由這兩個端員混合作用的產物。僅從化學成分的角度考慮,兩種不同成分的岩漿以不同的比例混合,似乎可以產生一系列過渡類型的岩漿,但岩漿的混合作用除了需要有兩端員岩漿相遇的條件外,兩端員岩漿的物理化學性質和流體動力學性質對混合作用能否發生及混合規模和方式具重要的制約作用。岩漿相遇併產生混合,可發生於從岩漿產生到侵位和的各個環節。在岩漿源區,漸進深熔作用形成的熔體,在分凝之前可在擴散與對流的共同作用下混合均一化,從而形成與源區的殘留礦物達到平衡的熔體。

1.混合作用的方式

幔源玄武質岩漿與殼源花崗質岩漿的混合可能存在三種情況:

(1)密度較大的玄武質岩漿在下地殼中形成底墊,並導致上覆下地殼岩石部分熔融,形成密度較小的花崗質岩漿。這種情況下,因兩種岩漿的密度相差較大,形成重力穩定的分層,或者形成具上輕下重的層狀岩漿房。岩漿對流作用一般只限制在不同的重力分層內部,因此不易產生不同岩漿層之間的混合。但也有人認為(Green,),下部高密度岩漿的結晶作用和揮發組分出溶(變成含水體系),可以使岩漿的密度降低,從而打破對流分層的格局,導致整個岩漿房的對流,產生不同岩漿分層之間的混合作用。f為何是混合動力的縮寫。

(2)當有高密度的岩漿(如玄武質岩漿)從下部侵入至低密度(如花崗質)的岩漿中時,由於上侵慣性的作用,可以在低密度岩漿中上侵到一定的高度,出現局部的密度倒置,而在兩種岩漿之間產生對流混合。但這種混合作用往往以机械混合作用為主,這是因玄武質岩漿與花崗質岩漿的液相線溫度相差很大,當熱的玄武質岩漿侵入到冷的花崗質岩漿中時,會在兩端員岩漿達到化學平衡前快速淬火固結,使擴散作用控制的物質作用無法進行。因此,常可在混合產物中見到玄武質的岩漿團塊,有時還可出現玄武質岩漿快速冷卻形成的枕狀構造,混合較徹底時可形成混成包體(如某些微粒或細粒閃長岩包體)。全部混合型基金大全。

(3)岩漿房中密度分層的岩漿可在火山通發生混合。混合程度取決於火山通道直徑大小、通岩漿的抽取速度(上升速度)和兩液相的黏度比。產生混合的必要條件是:岩漿房出口處的抽取速度能夠克服維持兩岩漿層之間水平界面的浮力,岩漿上升的慣性和岩漿的黏滯力的共同作用可使相鄰岩漿層同時進入通道而產生混合。

2.混合作用的識別標誌

岩漿的混合作用可從宏觀和微觀的岩石學特徵上來識別。宏觀上,在岩體常可出現基性端員的岩石團塊、微粒包體甚至是枕狀體,在岩中混合不徹底的基性端員的熔岩還可在酸性端員的熔岩中呈具明顯流變特徵的熔岩條帶產出。有些混合岩中還可觀察到侵入於酸性端員中的岩牆及其邊緣的机械混合帶和成分過渡帶(由擴散混合形成的)。花崗質岩石中的暗色微粒包體的結構特徵和經常可見到冷凝邊,這表明包體是由於熾熱的基性岩漿遇到較冷的長英質岩漿后冷凝形成的。包體的形態特徵在一定程度上也是岩漿混合作用的證據,如在許多情況下,花崗質岩石中的暗色微粒包體是近於球形或橢球形的。混合動力有幾種形式。

在微觀上,岩漿岩中的非平衡礦物組合和花崗質岩石中的暗色微粒包體是岩漿混合作用的基本證據。例如兩種成分差別較大的斜長石可以同時存在,這是在岩漿混合未達平衡時從不同熔漿中晶出造成的;除此之外,還有礦物間發育的交代結構等。火成岩中的斜長石具有各種不同的結構類型,如海綿狀、盒狀和篩狀結構、振蕩環帶、補丁狀環帶等,其中海綿狀結構和盒狀結構歸因於岩漿相互作用和同化作用。篩狀結構表明快速減壓分解和岩漿混合作用,而振蕩環帶則可能與鎂鐵質岩漿反覆注入、總壓力的波動、水活度的改變或擴散結晶動力學有關。

可以利用混合作用產生的中間過渡岩石的常量和微量元素的演化趨勢和同位素組成特徵來識別岩漿混合。結晶礦物相的分離可以導致同源岩漿演化線出現方向性的變化,特別是當分離礦物為成分可隨物理化學條件改變的固溶體礦物時,其進化岩漿成分演化線始終是曲線。直線變異關係最合乎邏輯的解釋就是某種岩漿混合作用的結果,因為在這種條件下其中每個樣品的各個組分的丰度都是兩個端員組分比率的函數。

岩漿混合作用按其混合均勻程度(以溫度下降或黏度升高為序)劃分為混合(mixing)、混雜(mingling)和注入(injection)。

由上述的情況可以看出,岩漿岩的形成是一個複雜的多種作用的過程。一些岩石是一種作用活動的結果,也可以是多種作用的共同產物,如花塔的黑雲母正長岩是由花崗岩漿同化石灰岩形成的,但中部的花崗岩則是岩漿分異作用的產物,該地的拉輝煌斑岩脈中的正長岩球粒體既受花崗岩漿同化作用的影響,也受熔離作用的控制。因此在判斷某些岩石成因時,必須全面收集資料,客觀分析,然後才能得出正確的結論。混合機設備。

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