A. 2019年凱里市三都縣半程馬拉松塞什麼時候開跑
比賽時間:2019年10月13日08:00
報名日期:2019年6月22日至9月25日或名額報滿止。
比賽地址:貴州黔東南凱里市
開跑地址:凱里市環城東路1265號(新加坡社區旁)佳和天下廣場
B. 湖北陽新縣為啥不組織馬拉松比賽
馬拉松比賽的主辦方和協辦方一般需要國家、省級、市級體育局通力合辦才行,至少要經過省級體育局的批准才行,雖然現在辦賽放開了,但是也還是需要上級審批,所以,才會看到每年中國田徑協會公布的馬拉松比賽,並沒有特別多,也才四五十項
C. 西藏察雅縣馬拉松多銅礦床
一、大地構造位置
西藏察雅縣馬拉松多銅礦床位於三江褶皺帶東部羌塘-昌都微陸塊中的玉龍-徐中陸緣山盆中。
二、礦區地質
(一)地層
礦區出露地層除第四系外,僅有下三疊統馬拉松多組和上三疊統甲丕拉組。前者為含礦斑岩體的直接圍岩(圖2-40)。由老至新為:
圖2-40馬拉松多礦床地質圖Fig.2-40Geological map of Malasongo deposit
1—上三疊統甲丕拉組泥灰岩、粉砂岩;2—下三疊統馬拉松多組三段凝灰流紋岩;3—馬拉松多組二段流紋質凝灰岩;4—石英鈉長斑岩;5、6—二長花崗斑岩;7—實測及推測地質界線;8—不整合界線;9—表外礦體;10—表內礦體;11—鑽孔及編號;12—剖面線
下三疊統馬拉松多組(T1m):主要為英安流紋岩、流紋岩、凝灰岩和火山角礫岩等中酸性火山岩。底部有黑色砂頁岩、灰岩和泥灰岩,總厚520~3450m。分為四個岩性段。
第一段(T1M1)未見底,為灰-灰黑色薄層狀晶屑玻屑凝灰岩夾黑色和灰色頁岩、凝灰質砂岩及透鏡狀凝灰質礫岩,厚9m,與第二段(T1m2)整合接觸。
第二段(T1m2)上部為含粉砂質絹雲母板岩,夾深灰色含凝灰質霏細流紋岩;下部為灰黑色碳質、粉砂質頁岩夾玻屑晶屑凝灰岩,厚14m;黃綠色、灰綠色凝灰質砂岩,厚15m;火山角礫凝灰岩、流紋岩和硅質岩,厚12m;暗灰、灰紫色火山角礫凝灰岩和凝灰岩互層,厚54m;淺灰色多斑流紋岩,塊狀構造,流動構造少見,偶見角礫,未見底,厚>750m,與第三段(T1m3)整合接觸。
第三段(T1m3)灰黑色、黑色頁岩,夾灰白色硅質頁岩、泥質粉砂岩及砂質頁岩。偶夾硅質灰岩細條,厚53m;火山角礫集塊岩-熔火山角礫凝灰岩,厚17m;上部為灰色-深灰色含斑霏細流紋岩,下部為深灰色含火山角礫凝灰質英安流紋岩,厚101m,與第四段(T1m4)整合接觸。
第四段(T1m4)蝕變晶屑岩屑凝灰岩夾霏細流紋岩,厚75m,與上三疊統甲丕拉組(T3j)微角度不整合接觸。
上三疊統甲丕拉組(T3j)主要為砂岩、細礫岩、粉砂岩、礫岩、含礫砂岩、頁岩,頂部砂岩中含鈣質結核和泥質灰岩薄層。
(二)構造
莽總-馬拉松多背斜:核部出露最老地層為下三疊統馬拉松多組,兩翼為不整合覆蓋其上的上三疊統。背斜軸向約3200,延長約60km,樞紐波狀起伏,並向兩端傾沒。
(三)含礦侵入體
為被動侵入的黑雲母二長花崗斑岩。空間形態呈一倒水滴狀復式岩株(柱),出露面積0.1km2,K-Ar同位素年齡32.4~49.2Ma,U-Pb 40.9Ma,Re-Os 35.4~39.1Ma。主要圍岩為T1m流紋岩、凝灰岩和角礫凝灰岩。另有T3j砂岩、頁岩夾灰岩薄條。受莽總-馬拉松多背斜軸部控制,岩體上部與火山岩帶接觸。岩體主要礦物成分為鉀長石25%~35%,斜長石20%~30%,石英25%~30%,黑雲母和角閃石5%~10%;副礦物榍石、磷灰石和鋯石。岩體化學成分為:SiO269.34%~70.30%,TiO2 0.30%~0.35%,Al2O312.77%~14.37%,Fe 2O31.21%~2.15%,FeO 0.76%~1.44%,MnO 0.02%~0.04%,MgO 0.65%~1.11%,CaO 1.26%~2.18%,Na2O 2.23%~3.89%,K2O 4.53%~5.83%,P2O5 0.15%~0.16%,SO31.2%~3.56%,燒失量1.4%~3.13%。金屬元素含量甚微:Cu 1826×10-6、Mo 58.8×10-6、Pb230×10-6、Zn 52.8×10-6、Ag 2.61×10-6、Ni 13×10-6、Cr 37×10-6、Co 665×10-6。
(四)礦體特徵
1.礦體形態與產狀
礦區只有一個礦體,空間形態呈上端略寬的圓柱狀,與岩體一致向北陡傾。露頭的水平投影近似橢圓形,長軸近SN向,長約950m,短軸近EW向,長約800m。已控制礦體垂深694m。礦體中心厚,最厚達564.92m;邊緣薄,最薄處厚161.lm,平均厚315.3m。推測礦體的延深近千米(圖2-40)。礦體與圍岩為漸變過渡,分界線在剖面上顯示為鋸齒狀。
2.礦石礦物
礦石類型:基本為細脈浸染狀礦石,少量為星散浸染狀礦石,個別地點見到團塊狀礦石。賦礦岩石有斑岩和蝕變的火山熔岩、碎屑岩。絕大多數為銅礦石、少數為銅鉬礦石,還有極少量的鉬礦石和鉛鋅礦石。
礦石礦物成分:主要金屬礦物有黃銅礦和黃鐵礦。次要金屬礦物有輝鉬礦、方鉛礦和閃鋅礦。稀少金屬礦物有鏡鐵礦、鈦鐵礦、鉻鐵礦、銳鈦礦、方黃銅礦、鋅銅礦等。次生礦物有褐鐵礦、自然銅、銅鐵礦、孔雀石、銅藍、輝銅礦、斑銅礦等,多出現在地表淺部,量很少。黃銅礦在礦石中含量為0.42%~1.39%,全礦平均為0.925%。黃鐵礦在礦石中的含量為0.53%~4.1%,全礦平均為1.92%。輝鉬礦主要賦存於礦體的核心和接觸帶。方鉛礦和閃鋅礦多交代黃鐵礦產出,偶呈微細脈分布於礦體邊緣。
3.礦石結構構造
礦石結構有自形—他形粒狀結構、包含結構、交代溶蝕、交代殘余結構、交代假象結構、充填和乳滴狀結構等。
礦石構造主要有細脈浸染狀、浸染狀和不規則小團塊狀構造等。相對地說,礦體中、上部細脈較發育,礦體的深部則以浸染狀為主,細脈減少。浸染狀構造表現為黃銅礦、黃鐵礦及少量輝鉬礦呈稀疏或稠密浸染狀分布於斑岩或蝕變流紋岩中;不規則小團塊狀構造,由黃銅礦集合體和少量黃鐵礦組成,分布於礦體中心的局部地段。
4.礦物共生組合
石英硫化物脈:其中包括石英-黃銅礦-黃鐵礦細脈、石英-黃鐵礦細脈,主要分布於礦體邊緣;石英-輝銅礦細脈、石英-鉛鋅礦脈零星分布於礦體邊緣和遠離礦體的蝕變流紋岩中。
黑雲母硫化物脈:以黑雲母和黃銅礦為主,間或有少量黃鐵礦,多分布在礦體中、下部。
鉀長石石英硫化物脈;主要由鉀長石、石英組成,另有少量黃銅礦、黃鐵礦。在礦體中偶見。
碳酸鹽硫化物脈:由方解石等沿石英脈或石英硫化物脈內裂隙充填而成,亦有單獨出現者。共生礦物有黃鐵礦、石英和少量黃銅礦。在礦體西南邊緣較發育。
電氣石石英陽起石硫化物脈:由電氣石、石英、陽起石和少量黃銅礦、黃鐵礦、輝銅礦組成。主要分布於含礦的蝕變流紋岩中。
5.礦石礦化分帶及化學組分
礦化分帶趨勢:明顯具中心式礦化分帶的特點。由岩體中心向外,為銅礦化→銅、鉬礦化→銀、鉛鋅礦化;礦體上部礦化為銅、銀相對較高的細脈狀和細脈浸染狀礦石,向深部漸變為較貧的浸染狀為主的礦石。銅含量一般為0.3%~0.6%變化,中心局部地段含銅可高於1%。鉬含量變化不大,平均含量為0.014%,接觸帶地段含量相對較高。礦體內銅鉬礦化均勻、連續。
氧化次生富集特徵:氧化深度一般20m左右,少數地段達40m。氧化程度不高,氧化率一般<10%。硫化物次生交代現象,只有少量輝銅礦、銅藍等次生礦物產出。總之本礦床有氧化、次生富集現象出現,但30m以下,基本上為原生硫化礦石。
伴生組分:礦床中除Cu、Ag外,可綜合利用的元素主要有Au、Ag、Re和鉑族元素。Au、Ag賦存狀況據少量單礦物測定,黃銅礦中含Au 1.33×10-6,含Ag 42.0×10-6;黃鐵礦中含Au 0.64×10-6,含Ag 15.75×10-6。礦石中平均含Au 0.06×10-6,含Ag 3×10-6。Re基本上含於輝鉬礦中。鉑族元素賦存狀況不明,初步測試表明Pd、Ir相對有較高含量。
(五)圍岩蝕變及分帶
馬拉松多斑岩體的直接圍岩以火山岩為主。其岩性主要是英安流紋岩、流紋岩和少量凝灰岩。圍岩蝕變可分為鉀硅化、絹英岩化和青磐岩化。在早期還有呈星點狀夕線石、紅柱石為特徵的熱變質作用。
鉀硅化流紋岩帶:分布於接觸帶附近,寬十餘米至百餘米。主要蝕變為鉀長石化和硅化,黑雲母化不發育。鉀長石化主要表現為鉀長石變斑晶的形成和基質鉀長石的顆粒變粗。硅化的表現使蝕變斑岩體石英斑晶含量顯著高於一般的斑岩。此外,該帶內還常見絹英岩化疊加,主要表現為長石的絹雲母化。該帶伴生的銅、鉬礦化較強,為工業礦體的主要賦存部位。
絹英岩化流紋岩帶:該帶分布於鉀硅化帶之外,寬數百米。主要表現為絹雲母、石英微細粒集合體交代原岩的長石類礦物,同時夕線石、紅柱石等熱變質礦物也多被其完全交代,僅保留假象。其次是有少量石英絹雲母硫化物脈產出。此外還零星出現少量鉀長石脈、黑雲母脈、電氣石脈和碳酸鹽脈等。經蝕變後的岩石退色成淺灰色,伴生的礦化較弱,只在靠近鉀硅化的地段斷續有表外礦體分布。
青磐岩化流紋岩帶:該帶為礦床最外圍的蝕變帶,寬約1000m。主要表現為由黃鐵礦、綠簾石、綠泥石、方解石組成的脈或團塊狀、杏仁狀集合體散布於岩石中。這些礦物的含量不多,一般為5%~10%。該帶礦化微弱,無工業礦體出現。
(六)物探激電異常
馬拉松多礦床具有與玉龍銅礦類似的激電異常,如圖2-41。
三、成礦條件分析
(一)同位素
硫同位素:7個黃鐵礦δ34S 2.9‰~5.5‰,平均4.5‰;7個黃銅礦δ34S 1.8‰~4.3‰,平均3.4‰。δ34S變化范圍窄,與玉龍礦床的硫同位素值近似,表明它們具有共同的硫源-深源硫。
氫氧同位素:礦區對流體包裹體的流體測定氫氧同位素結果如表2-32。
均一溫度:馬拉松多礦床一些氣體包裹體的均一溫度很高,可達900~1000℃,個別達1180℃。已查明這些包裹體主要發育於岩體頂部黑雲母鉀長石化階段形成的石英中,並與熔融包裹體共存。這兩類包裹體的均一溫度(960℃左右)近似,它們同是岩漿期向期後轉化的過渡階段的產物,是在岩漿固相線之上捕獲的。氣體包裹體是早期黑雲母鉀長石化的代表性包裹體。馬拉松多礦床黑雲母鉀長石化特別發育,石英中氣體包裹體很多。流體包裹體測試過程中發現一些氣體包裹體加熱時氣相不擴大、不縮小,而是在某一溫度下氣液相界線突然消失-臨界態均一。這說明,初始的成礦流體處於臨界和超臨界的氣態,其溫度近於600℃左右,隨著溫度的降低和含鹽度的增高,成礦流體漸變為液態,轉變溫度大約為420℃。600~420℃為成礦氣態流體,主要形成黑雲母鉀長石化以及部分石英鉀長石化,金屬硫化物析出很少;成礦流體溫度在420~280℃時,形成廣泛的石英鉀長石化和石英絹雲母化;350~200℃時,大量金屬硫化物析出,是成礦的一個重要時期;當溫度低於此值時,形成粘土化和青磐岩化,只有極少量金屬硫化物析出。
圖2-41馬拉松多礦床320線綜合剖面圖Fig.2-41Integrated section of exploratory line 320 in Malasongo deposit
1—砂岩;2—流紋岩;3—黑雲母二長花崗斑岩;4—岩體界線;5—礦體界線;6—物化探推斷礦體界線
(二)礦床成因
馬拉松多銅礦與玉龍斑岩型銅礦屬於同一個成礦帶,具有基本相同的成礦地質環境和控礦條件。因此,馬拉松多銅礦亦為一典型的斑岩型銅礦床。但馬拉松多銅礦床的銅儲量遠比玉龍銅礦床小,銅礦石銅平均品位也比玉龍低,玉龍斑岩銅礦部分銅礦化帶銅平均品位為0.69%,鉬平均為0.008%;銅鉬礦化帶含銅平均為0.33%,鉬為0.06%;鉬銅礦化帶銅平均品位為0.27%,鉬為0.057%。而馬拉松多礦石含銅0.026%~0.6%,平均為0.44%,含鉬為0.013%~0.036%,平均為0.014%,這可能與含礦母岩體有關,馬拉松多含礦岩體略比玉龍含礦岩體偏酸性,玉龍含礦岩體的SiO2含量為66.50%~70.14%,平均含量為68.48%,馬拉松多含礦岩體的SiO2含量為69.34%~70.30%,平均為69.74%。玉龍含礦岩體銅的豐度為2379×10-6,岩體副礦物黑雲母含銅為(72~160)×10-6;馬拉松多含礦岩體銅的豐度為2207×10-6,黑雲母含銅為(50~100)×10-6。此外,由於馬拉松多岩體圍岩為火山岩,因此,沒有形成像玉龍那樣的共生夕卡岩型銅礦。又由於本礦體所在地為一斜坡(玉龍則為一椅子狀的負地形),所以氧化深度很淺,一般僅20m,氧化和次生富集作用很弱,沒有形成有規模的次生富礦。
表2-32流體包裹體氫氧同位素結果Table 2-32Composition of Oxygen and Hydrogen isotope of fluid inclusion
D. 察雅縣馬拉松多銅礦()
馬拉松多銅礦位於西藏東部察雅縣東北,交通不便。
馬拉松多銅礦賦存於昂克弄蝕變黑雲母二長花崗斑岩及其接觸帶中,平面形態為橢圓形,南北長950米,東西寬約800米,面積0.76平方公里。礦體平均垂直厚度為315.3米。礦石類型以細脈浸染狀為主,主要礦物有黃銅礦和輝鉬礦,伴生組分有銀、金和鉑族金屬,銅鉬平均品位分別為0.35%和0.014%。1986年經西藏地礦局批准銅金屬總儲量為101萬噸,其中可利用的銅金屬儲量為37萬噸,為一大型銅礦床。
70年代玉龍大型銅礦的發現,使西藏第一地質大隊的廣大地質工作者對普查該地區的銅礦資源充滿了信心。從1973年起,西藏第一地質大隊在玉龍—芒康鹽井2000平方公里的范圍內部署了以找銅為主要目的的1∶20萬路線地質調查,相繼發現了一批斑岩銅礦產地,馬拉松多銅礦就是其中之一。
1974年,西藏第一地質大隊以傅星寶為組長,有任保林等地質技術人員參加的調查組在馬拉松多一帶發現了斑岩銅礦找礦標志之一的「面型蝕變帶」,認為這里有發現斑岩銅礦的可能。1975年調查組趙文翰、徐伯訓等在馬拉松多一帶進行踏勘檢查,用剝土工程採集了樣品,發現馬拉松多南部的卡仁馬勇溝口附近有銅鉬礦化,含銅最高達0.25%,鉬0.02%,稱其為「卡仁馬勇銅鉬礦點」。1976年大隊一分隊由技術負責人王永坤和技術人員郭子忠、王肇樹、郭侃等組成綜合普查組對該礦點進行檢查,測制了1∶5000地形圖和地質草圖,開展了土壤金屬量測量,採集了各類樣品,認為礦體與蝕變二長花崗岩有關,但地表礦化不理想;劃分出馬拉松多、昂克弄、扎多三個二長花崗斑岩體,並用化探方法圈出了昂克弄溝和扎舍溝附近銅異常和馬拉松多岩體附近的鉬異常,而原來認為礦化較好的卡仁馬勇溝則無異常反應。普查組於當年編寫的《西藏察雅縣馬拉松多銅礦點1976年地質工作總結》中建議繼續進行工作,以確認其是否有遠景。
經過3年的地質調查,大隊經分析認為在馬拉松多有可能找到具有工業價值的斑岩型銅礦。於1977年大隊組成三分隊,由旺秋任分隊技術負責人,楊善清任礦區技術負責人,他們以地質填圖、鑽探、磁法、電法為主要手段,對礦區開展初查工作。分隊認為馬拉松多岩體為主要含礦斑岩體,其次為昂克弄岩體。在馬拉松多礦化二長花崗斑岩中施工了兩個鑽孔,銅平均品位為0.09%—0.11%,鉬為0.004%—0.0045%,說明岩體和接觸帶存在礦化,但達不到工業品位要求,找礦工作未能取得突破。下一步如何走,在這關鍵時刻,大隊長廣泛聽取技術人員意見,組織全體技術人員對礦區已有資料進行全面分析研究,並借鑒玉龍等斑岩銅礦找礦經驗,認為昂克弄岩體具備良好的找礦前景,決定變更原施工方案,改在昂克弄岩體施工第三個鑽孔。據此三分隊於1977年12月編寫了《西藏察雅縣馬拉松多銅礦點初查和貢覺一帶礦點踏勘檢查年度總結及1978年度野外地質工作計劃》。1978年馬拉松多銅礦區開始了普查—詳查工作。
1978年,旺秋任三分隊技術負責人,任迪昌任礦區負責人,首先施工了昂克弄岩體上的鑽孔。當鑽孔穿過地表約4米厚的冰積層後即進入礦體,該孔深度為341.91米,打到300多米厚的工業礦體,找礦取得了重要突破,又一個大型斑岩銅礦床被發現。此後,經過4年的艱苦努力,共投入鑽探工作量6253米,於1980年結束了礦區野外詳查工作,1988年提交了《西藏自治區察雅縣馬拉松多銅礦區詳細普查地質報告》。
一個礦床的發現有它的必然性,也有其偶然性。礦床的實際存在決定了它必定會被發現,只是時間早晚的問題;偶然性則主要表現在發現的方式上面。礦床的形成和分布有其自身的規律,一旦認識了這種規律,就會大大縮短發現和評價的過程。馬拉松多銅礦的發現和評價,是總結和借鑒玉龍銅礦的經驗進行再實踐的結果,是廣大技術人員不斷探索,大隊領導正確決策和各種綜合勘查方法有效運用的結果。
E. 雲南省昆明市嵩明縣環嵩明城馬拉松2019開跑時間是什麼時候
起跑時間:2017年12月17日 早晨9:00全程馬拉松關門時間為6小時半程馬拉松關門時間為3小時十公里關門時間為1小時30分5公里迷你馬拉松關門時間為1小時
F. 問:石城縣零度籃球在哪裡我要參加2019年石城半程馬拉松領取物品。
千萬別按照地圖導航零度籃球,那個地方是錯誤的。地圖導航「石城市民公園」,就在公園的邊上,到了公園你就看得到馬拉松活動的旗幟了,往裡面走有箭頭指示的。
G. 懷寧縣馬拉松比賽誰第一
5月來26日上午7時18分,2019懷寧藍莓之鄉源國際馬拉松賽在縣城高河鎮鳴槍開跑。經過激烈的角逐,肯亞選手cheruiyot cleophas kiptoo和中國選手汪真子分獲全程馬拉松男子組、女子組第一名。
H. 縣政府可以舉辦馬拉松賽事嗎
不是熱衷,而是因為這個賽事可以為城市增加不少的設施
所以每個城市從建設角度來說
非常高興做這樣事情,非常正常的,也是展示城市的一個機會