European Basin(유럽 분지)란 무엇입니까?
European Basin 유럽 분지 - The wels catfish Silurus glanis has been constantly spreading in many European basins, outside its native range. [1] 5, European Basin-scale Analysis, Synthesis and Integration (EURO-BASIN) Project, http://eurobasin. [2] Based on paleontological studies the Assemblage Zone of Lepidocyclina–Operculina–Ditrupa has been recognized in the Qom Formation and there is a considerable correlation between the mentioned assemblage zone and the Zagros and European basins biozonation. [3] Sea-based sources account for 32-50 % of total marine litter found at the European basins with the fisheries sector comprising almost 65 % of litter releases. [4] In carbonates of the NW part of the European Basin (west side of the Łysogory-Dobrogea Archipelago) studied here, the clinoptilolite is associated with opal-CT (from the dissolution of sponge spicules) and a detrital clays are documented for the first time in a Cretaceous coastal environment. [5] This calibration further supports the correlation between the SBZ 23 of the European Basins biozonal scheme with the Te 4 stage of the East Indian Letter Classification. [6] During the Rhaetian, marine seaways had gradually opened due to sustained continental breakup, allowing the expansion of dinoflagellates into many European basins. [7]wels catfish Silurus glanis는 원래 서식 범위를 벗어난 많은 유럽 분지에 지속적으로 퍼졌습니다. [1] 5, 유럽 유역 규모 분석, 합성 및 통합(EURO-BASIN) 프로젝트, http://eurobasin. [2] 고생물학 연구에 따르면 Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa의 집합 지대는 Qom 지층에서 확인되었으며 언급된 집합 지대와 Zagros 및 유럽 분지의 생물 구역화 사이에는 상당한 상관 관계가 있습니다. [3] 바다 기반 출처는 유럽 유역에서 발견되는 총 해양 쓰레기의 32~50%를 차지하며 수산업 부문은 쓰레기 방출의 거의 65%를 차지합니다. [4] 여기에서 연구된 유럽 분지(Łysogory-Dobrogea 군도의 서쪽)의 북서쪽 탄산염에서 클리노프틸로라이트는 단백석 CT(해면 스피큘의 용해로 인한)와 관련이 있으며 디트리탈 점토는 다음에서 처음으로 문서화되었습니다. 백악기 해안 환경. [5] 이 보정은 유럽 분지 생물권 체계의 SBZ 23과 동인도 문자 분류의 Te 4 단계 간의 상관 관계를 추가로 지원합니다. [6] Rhaetian 기간 동안 지속적인 대륙 분열로 인해 해양 항로가 점차 개방되어 과편모류가 많은 유럽 분지로 확장되었습니다. [7]
Central European Basin 중앙 유럽 분지
Lens-shaped slivers of Permian (Zechstein) amid Triassic units appearing along the master fault of the Sontra Graben in central Germany on the southern margin of the Central European Basin System (CEBS) were studied by means of detailed map analysis, a semi-quantitative forward model, and two balanced cross sections. [1] This study investigates the environmental response to external forcings on continental successions at the south-east-margin of the Central European Basin System in Germany. [2] This process led to nucleation of several large depocentres, coalescing from the late Permian onwards into the extensive Central European Basin System (CEBS), that grew and evolved until the regional-scale Late Cretaceous inversion. [3] To showcase the benefits of this methodology, we demonstrate with the Central European Basin System how the influences of the thermal rock properties change when moving from a steady-state to a transient system. [4] Furthermore, we showcase how the results of such sensitivity analysis can be used to gain further insights into the complex Central European Basin System in central and northern Europe. [5] In this study, we assess long-term TOC-based carbon isotope trends at two sites: Bonenburg (Central European Basin) and Kuhjoch (the Tr–J Global Stratotype Section and Point; western Tethys shelf seas). [6] They correspond to sequence boundaries SB Ce 1–5 and SB Tu 1–4 that have been identified in Central European basins and elsewhere, supporting their eustatic origin. [7] Although well studied elsewhere, the Swiss Upper Muschelkalk has received little attention despite containing the southern-most deposits of the Central European Basin. [8] The structural model resolves major sedimentary, crustal and lithospheric mantle units integrated from previous studies of the Central European Basin System, the Upper Rhine Graben and the Molasse Basin, together with published geological and geophysical data. [9] In the northern part of Central Europe, the Central European Basin started to subside in the Late Permian. [10] The Trigonodus Dolomit is the dolomitized portion of the homoclinal ramp sediments of the Middle Triassic Upper Muschelkalk in the SE Central European Basin. [11]트라이아스기 중 페름기(Zechstein)의 렌즈 모양 조각 중앙에 있는 Sontra Graben의 주 단층을 따라 나타나는 단위 중앙 유럽 유역 시스템(CEBS)의 남쪽 가장자리에 있는 독일 상세한 지도 분석, 반정량적 정방향을 통해 연구되었습니다. 모델 및 두 개의 균형 잡힌 단면. [1] 본 연구는 독일 중부유럽 분지계의 남동쪽 변두리에서 대륙천이에 대한 외부강제력에 대한 환경적 반응을 조사하였다. [2] 이 과정은 페름기 후기부터 광대한 CEBS(Central European Basin System)로 합쳐져 지역 규모의 후기 백악기 역전이 될 때까지 성장하고 진화한 여러 큰 포센터의 핵 형성으로 이어졌습니다. [3] </p><p>이 방법론의 이점을 보여주기 위해 중앙 유럽 분지 시스템을 사용하여 정상 상태에서 과도 시스템으로 이동할 때 열암 특성의 영향이 어떻게 변하는지 보여줍니다. [4] 또한, 이러한 민감도 분석 결과가 중부 및 북부 유럽의 복잡한 중앙 유럽 유역 시스템에 대한 추가 통찰력을 얻는 데 어떻게 사용될 수 있는지 보여줍니다. [5] 이 연구에서 우리는 Bonenburg(중앙 유럽 분지)와 Kuhjoch(Tr–J 지구 성층형 단면 및 점, 서부 테티스 선반 바다)에서 장기 TOC 기반 탄소 동위원소 경향을 평가합니다. [6] 그것들은 중부 유럽 분지와 다른 곳에서 확인된 시퀀스 경계 SB Ce 1-5 및 SB Tu 1-4에 해당하며, 그들의 정적인 기원을 뒷받침합니다. [7] 다른 곳에서 잘 연구되었지만 스위스의 Upper Muschelkalk는 중앙 유럽 분지의 최남단 퇴적물을 포함하고 있음에도 불구하고 거의 주목을 받지 못했습니다. [8] 구조 모델은 주요 문제를 해결합니다. 이전에 통합된 퇴적층, 지각 및 암석권 맨틀 단위 중앙 유럽 유역 시스템, 어퍼 라인 그라벤 및 게시된 지질 및 지구 물리학 데이터와 함께 당밀 분지. [9] 중부 유럽의 북부에서는 중부 유럽 분지가 페름기 후기에 가라앉기 시작했습니다. [10] Trigonodus Dolomit은 SE 중부 유럽 분지에 있는 중기 트라이아스기 상부 Muschelkalk의 동종사상 경사로 퇴적물의 백운암화된 부분입니다. [11]
Western European Basin
The evolution of these four provenances revealed the complex nature of the palaeogeography of these massifs which had significant implications on other north-western European basins. [1] In the western European basins, the paleoflora of late Pennsylvanian-early Permian transition is still a matter of discussion in terms of its age determination and biostratigraphic ranges. [2]이 네 가지 출처의 진화는 다른 북서부 유럽 분지에 상당한 영향을 미쳤던 이 대산괴의 고지리학의 복잡한 특성을 드러냈습니다. [1] 서유럽 분지에서 펜실베니아 후기-초기 페름기 전환의 고생식물은 연령 결정과 생물층서학적 범위 측면에서 여전히 논의의 대상입니다. [2]
Southern European Basin 남유럽 분지
The study is focused on 16 major Southern European basins. [1] The prolonged recovery of the dinoflagellates in the Toarcian following the Jenkyns Event is not typical of the northern regions (Arctic and Boreal realms), where new species began to evolve earlier compared with southern European basins. [2]이 연구는 16개의 주요 남유럽 유역에 초점을 맞추고 있습니다. [1] Jenkyns Event 이후 Toarcian에서 dinoflagellates의 장기간 회복은 남부 유럽 분지에 비해 새로운 종이 더 일찍 진화하기 시작한 북부 지역(북극 및 아한대 지역)의 전형이 아닙니다. [2]
european basin system 유럽 유역 시스템
Lens-shaped slivers of Permian (Zechstein) amid Triassic units appearing along the master fault of the Sontra Graben in central Germany on the southern margin of the Central European Basin System (CEBS) were studied by means of detailed map analysis, a semi-quantitative forward model, and two balanced cross sections. [1] This study investigates the environmental response to external forcings on continental successions at the south-east-margin of the Central European Basin System in Germany. [2] This process led to nucleation of several large depocentres, coalescing from the late Permian onwards into the extensive Central European Basin System (CEBS), that grew and evolved until the regional-scale Late Cretaceous inversion. [3] To showcase the benefits of this methodology, we demonstrate with the Central European Basin System how the influences of the thermal rock properties change when moving from a steady-state to a transient system. [4] Furthermore, we showcase how the results of such sensitivity analysis can be used to gain further insights into the complex Central European Basin System in central and northern Europe. [5] The structural model resolves major sedimentary, crustal and lithospheric mantle units integrated from previous studies of the Central European Basin System, the Upper Rhine Graben and the Molasse Basin, together with published geological and geophysical data. [6]트라이아스기 중 페름기(Zechstein)의 렌즈 모양 조각 중앙에 있는 Sontra Graben의 주 단층을 따라 나타나는 단위 중앙 유럽 유역 시스템(CEBS)의 남쪽 가장자리에 있는 독일 상세한 지도 분석, 반정량적 정방향을 통해 연구되었습니다. 모델 및 두 개의 균형 잡힌 단면. [1] 본 연구는 독일 중부유럽 분지계의 남동쪽 변두리에서 대륙천이에 대한 외부강제력에 대한 환경적 반응을 조사하였다. [2] 이 과정은 페름기 후기부터 광대한 CEBS(Central European Basin System)로 합쳐져 지역 규모의 후기 백악기 역전이 될 때까지 성장하고 진화한 여러 큰 포센터의 핵 형성으로 이어졌습니다. [3] </p><p>이 방법론의 이점을 보여주기 위해 중앙 유럽 분지 시스템을 사용하여 정상 상태에서 과도 시스템으로 이동할 때 열암 특성의 영향이 어떻게 변하는지 보여줍니다. [4] 또한, 이러한 민감도 분석 결과가 중부 및 북부 유럽의 복잡한 중앙 유럽 유역 시스템에 대한 추가 통찰력을 얻는 데 어떻게 사용될 수 있는지 보여줍니다. [5] 구조 모델은 주요 문제를 해결합니다. 이전에 통합된 퇴적층, 지각 및 암석권 맨틀 단위 중앙 유럽 유역 시스템, 어퍼 라인 그라벤 및 게시된 지질 및 지구 물리학 데이터와 함께 당밀 분지. [6]