رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق آماده درباره پتانسیل بیوتکنولوژیکی

اختصاصی از رزفایل تحقیق آماده درباره پتانسیل بیوتکنولوژیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 86

 

پتانسیل بیوتکنولوژیکی

( زیست تکنولوژیکی )

تراستوکسیتدها

چکیده:

ترانستوکیتریدها میکروهترومتروف‌های آبزی رایجی هستند که از نظر طبقاتی در گروه جلبکهای هتروکونتاقرار می‌گیرند.

تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که تعدادی از نژادهای تراستوکیتریدها را می‌توان کشت کرد و بدین ترتیب به زیست توده‌‌های فراوانی دست یافت که دارای مقادیر زیادی چربی و اسیدهای چرب اشباع نشده‌ می‌باشند.

شواهد نشان می‌دهند که بازده سلولی و تولید pufa توسط نژادهای ترانستوکیتریدها با ترکیب پارامترهای فیزیکی و شیمیایی کشت می‌توانند متغیر هستند. در حال حاضر میکروجلبکهای فتوتروفیک کشت شده روغن‌های ماهی منابع اصلی تجاری pufa هستند. کاهش ممکن ذخایر تجاری ماهی و تکنولوژی نسبتاً پیچیده که برای تولید تجاری میکروجلبک‌ها نیاز هستند تحقیق در مورد منابع ممکن pufa را الزامی ساخته است. کشت تراستوکیتریدها و دیگر میکرودهتروتروف‌های تولید کننده Pufa را الزامی ساخته است. کشت تراستوکیتریدها و دیگر میکرو هتروتروف‌های تولید کنندة‌ Pufa یک جنس را ملی بوده است.

در حقیقت چندین محصول مبنای تراستوکیتریدی اکنون در بازار وجود دارد و تحقیقات در مورد کاربردهای بیشتر هنوز در حال انجام است.

بسیاری از روغن‌های ماهی و میکروجلبکی که اکنون در دسترس هستند ساختارهای نسبتاً پیچیده Pufa دارند و این باعث افزایش هزینة‌ تهیه روعن های Pufa با درجة‌ خلوص بالا می‌گردد. برعکس، تعدادی از تراستوکیتریدها که تاکنون بررسی شد‌ه اند. استفاده از روغن‌های مشتق شده از تراستوکیتیریدها بتوانند در مقادیر کافی و با هزینه مناسب رشد کنند استفاده از روغن‌های مشتق شده از تراستوکیتریدها می‌تواند هزینة‌ بالای موجود را بار تولید روغن‌های میکروبی با درجة‌ خلوص بالا کاهش دهد.

هرچه که بیشتر وجه فواید مواد غذایی و بهداشتی Pufa پی می‌بریم تقاضا برای تولیدات غنی از Pufa افزایش می‌یابد. نتایج تاکنون نشان داده‌آند که تراستوکیتریدها می‌تواننند یک بخش مهمی را در عرضة‌چنین تولیداتی ایفا کنند.

لغات مهم: تراستوکیتریدها، اسید چرب اشباع نشده ،‌زیست توده‌ها، کشت تجاری، میکرومترو تروف

پیشگفتار: تراستوکتیریدها میکرومتروتروف‌های آبزی رایجی هستند که به شکل و یا گهگاهی به شکل انگل‌ها تغذیه می‌کنند( پارتر 1990) . تراستوکیتریدها دارای توزیع جغرافیایی وسیعی هستند و نژادهایی دارند که از ( با نوگ و اسپرو 1974 ) ،‌ژاپن ( ناگاتوما و دیگران 1980 ) ، هندوستان ( رااگوکودار 1988 ) ، و استرالیا


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آماده درباره پتانسیل بیوتکنولوژیکی

تحقیق در مورد انرژی پتانسیل 14 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد انرژی پتانسیل 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

انرژی پتانسیل

نگاه اجمالی

انرژی به شکلهای مختلف پدیدار می‌شود. یکی از آنها انرژی پتانسیل یا انرژی ذخیره‌ای است. این شکل انرژی چه شباهتها یا چه تفاوتهایی با صورتهای دیگر انرژی دارد؟ چگونه می‌توانیم از آن بهره گیری کنیم؟ انرژی شیمیایی به انرژی هسته‌ای ، انرژیِ گرانشی ، انرژیِ الکتریسته ساکن و انرژی مغناطیسی ، نمونه‌هایی از انرژی پتانسیل هستند. انرژی پتانسیل می‌تواند برای ما اهمیت زیادی داشته باشد.

برای مثال ، هنگامی که تلویزیون روشن می‌کنیم و مأموریت رفت و برگشت سفینه‌ای فضایی را به تماشا می‌نشینیم، در واقع از انرژی الکتریکی استفاده می‌کنیم که از انرژی پتانسیل (مثلا انرژی پتانسیل گرانشی آب ذخیره شده در پشت سد) حاصل می‌شود. یا تبدیل انرژی پتانسیل شیمیایی موجود در سوخت موشکها به انرژی جنبشی است، که سفینه از سکوی پرتاب به فضا پرتاب می‌شود. باتریهای مورد استفاده از فلاش دوربینها یا در رادیوهای کوچک ، بنزین مصرفی برای راندن اتومبیلی و بالاخره ، غذایی که می‌خوریم همه و همه محتوی انرژی پتانسیل هستند.

سیر تحولی و رشد

با توجه به نقش مهم انرژی پتانسیل در عرصه‌های دانش به فناوری زندگی روزانه ، ممکن است چنین تصور شود که از زمان تشخیص شناسایی این انرژیِِ مدتی طولانی گذشته است، اما اینطور نیست. مفهوم نیرو را که بستگی نزدیکی با انرژی پتانسیل دارد. اولین بار آیزااک نیوتن در قرن هفدهم مطرح کرد. ولی مفهوم انرژی یا پایستگی انرژی تا قرن نوزدهم مطرح نشد. مدتها قبل از آن ، در اواخر قرن هفدهم ، هویگنس در بحث حرکت ، به انرژی پتانسیل اشاره کرده بود؟ اما اصطلاح انرژی پتانسیل را بکار نبرده بود و اهمیت آن را نیز در نیافته بود. در اوایل قرن هیجدهم ژاک برنولی کار مجازی را که مشابه انرژی پتانسیل است توصیف کرده ، ولی به اهمیت آن پی نبرد.

در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم ، ژوزف لاگرانژ ، لاپلاس ، پواسون و جورج گرین مفهوم پتانسیل الکتریکی را (که به انرژی پتانسیل الکتریکی بسیار نزدیک است). در فرمول بندی ریاضی اثرات الکتریکی بکار بردند، اما آن هم به اهمیت انرژیِ پتانسیل پی نبرد. تمرکز این دانشمندان روی مباحث مکانیک و گرما بود. بحثهای بعدی تمام حوزه‌های علوم فیزیکی را در برگرفت. پس از این کارها بود که با تلاش بسیاری از مهندسان و دانشمندان توجه به اهمیت انرژی پتانسیل بیشتر و بیشتر شد.

انرژی پتانسیل در کجا و چگونه ذخیره می‌شود؟

انرژی پتانسیل ، نوعی انرژی ذخیره شده است. انرژی پتانسیل ، اثری سیستمی است و برای جسمی کاملا منزوی وجود ندارد. جسم به اعتبار خود کمیت مکانی‌اش نسبت به سایر اجسامی که بر آن نیرو وارد می‌کنند و یا به دلیل موقعیت مکانی‌اش در میدانی که بر آن نیرو وارد می‌کنند، دارای انرژی پتانسیل است. هیچ جسم منفردی انرژی پتانسیل ندارد. همه اجسامی که برهمکنش متقابل دارند، بطور جمعی انرژی ذخیره می‌کنند.

توپی که روی میز است انرژی پتانسیل گرانشی دارد و این به گونه‌ای است توپ و زمین هر دو در ذخیره سازی این انرژی سهیم‌اند. این انرژی از آنجا ناشی می‌شود که زمین و توپ بر یکدیگر نیرو وارد می‌کنند. اگر توپ با زمین در مکان خود نبودند انرژی پتانسیل گرانشی نمی‌توانست وجود داشته باشد. در دور و میدان نیز انرژی پتانسیل از فضایی که میدان وجود دارد ذخیره می‌شود.

ویژگیهای انرژی پتانسیل

• در واقع ، این تغییرات انرژی پتانسیل است که در خور اهمیت است نه مقدار آن قبل یا بعد تغییر. اگر چه مکانی که در آن انرژی پتانسیل صفر می‌تواند انتخاب مفیدی باشد به مانند سطح دریا به عنوان مبنای صفر انرژی پتانسیل گرانشی زمین و یا سطح داخلی خازن استوانه‌ای به عنوان مبنای صفر انرژی الکتریکی ذخیره شده در آن ، اما این انتخابها هیچ یک الزامی نیست. زیرا آنها اختلاف انرژی پتانسیل بین مکانهای مختلف است که اهمیت دارد. اندازه اختلاف پتانسیل هرگز هیچ ربطی به چگونگی پیدا شدن آن ندارد. یعنی این تغییر مستقل از مسیر است. این یکی از ویژگیهای اساسی انرژی پتانسیل است.

• تغییرات انرژی پتانسیل ممکن است به پیدایش انرژی جنبشی ، انرژی الکتریکی ، یا انرژی گرمایی منجر شود. فناوری نوین بر همین پایه استوار است، دستیابی به چنین تغییری به پایداری انرژی ذخیره شده بستگی دارد. برای انرژی پتانسیل سه نوع منحنی می‌توان در نظر گرفت: اگر چه این سخنها معرف همه حالتها نیستند، اما نشان می‌دهند که چگونه انرژی پتانسیل ممکن است با مکان تغییر کند.

• می‌توان جسم کوچکی مثل گلوله‌ای مرمرین را روی یک کاسه وارونه (در حالت ناپایدار) ، درون کاسه (در حالت پایدار) یا در فرورفتگی کاسه وارونه‌ای که لبه دارد (در حالت شبه پایدار) در نظر گرفت. آنگاه کاسه نقش منحنی انرژی پتانسیل هسته‌ای را خواهد دانست.

• در حالت پایدار تغییر نامحتمل است.

• در حالت شبه پایدار غلبه بر سد پتانسیل (یعنی بالا رفتن از لبه) مستلزم انرژی اضافی است، مثلا این انرژی اضافی می‌تواند از جرقه‌ای که بخار بنزین را در سیلندرهای موتور خودرو مشتعل می‌کند ناشی می‌شود. در برخی موارد نادر هیچ انرژی اضافی لازم نیست. مثل وقتی که ذره‌ای در هسته اتم سد پتانسیل را طی فرآیندی به نام تونل زنی سوراخ می‌کند.

کاربرد حالتهای انرژی پتانسیل در صنعت

در فناوری نوین تعادل شبه پایدار ترجیح داده می‌شود. زیرا انرژی پتانسیل می‌تواند تا زمانی که ما بخواهیم در حالت تعلیق باقی بماند. که نمونه آن در روشن کردن رادیوی ترانزیستوری و تبدیل انرژی شیمیایی باتری به انرژی الکتریکی می‌توان نشان داد.

تغییر انرژی پتانسیل

هر تغییر انرژی پتانسیلی به پیدایش نیرویی می‌انجامد. نیروی گرانشی ای که در حالت تعادل ناپایدار موجب می شود که گلوله روی سطح خارجی کاسه به پایین بلغزد. اندازه ی نیرو را از شیب سختی می‌سنجیم. هر چه این شیب تندتر باشد قویتر است. البته همه نیرو ، از تغییر انرژی پتانسیل ناشی نمی‌شوند. نیروهایی که این گونه‌اند. نظیر نیروی گرانشی و نیروی کولنی نیروی تابعی پایستاری ، داریم:

F = - du/dx و u = -∫F dx

که در آن F نیرو ، u انرژی پتانسیل و x مکان است.

• نیروهایی که از تغییر انرژی پتانسیل ناشی نمی‌شوند، نظیر نیروی اصطکاک ، نیروهای ناپایستارند. برای چنین نیروهایی ، انرژی پتانسیل قابل تبیین نیست.

تجربه ژول

در اکثر مشاهدات روزمره، می بینید که انرژی مکانیکی یک جسم از انرژی پتانسیل به جنبشی و یا بالعکس تبدیل می شود. اما اگر با دقت سیستم‏های مکانیکی را مطالعه کنیم یا برای مدت طولانی حرکت آنها را بررسی کنیم، مشاهده می‏ کنیم که قانون بقای انرژی مکانیکی نقض می‏ شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد انرژی پتانسیل 14 ص

دانلود مقاله کامل درباره انرژی پتانسیل

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره انرژی پتانسیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره انرژی پتانسیل


دانلود مقاله کامل درباره انرژی پتانسیل

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :14

 

بخشی از متن مقاله

انرژی پتانسیل

نگاه اجمالی

انرژی به شکلهای مختلف پدیدار می‌شود. یکی از آنها انرژی پتانسیل یا انرژی ذخیره‌ای است. این شکل انرژی چه شباهتها یا چه تفاوتهایی با صورتهای دیگر انرژی دارد؟ چگونه می‌توانیم از آن بهره گیری کنیم؟ انرژی شیمیایی به انرژی هسته‌ای ، انرژیِ گرانشی ، انرژیِ الکتریسته ساکن و انرژی مغناطیسی ، نمونه‌هایی از انرژی پتانسیل هستند. انرژی پتانسیل می‌تواند برای ما اهمیت زیادی داشته باشد.

برای مثال ، هنگامی که تلویزیون روشن می‌کنیم و مأموریت رفت و برگشت سفینه‌ای فضایی را به تماشا می‌نشینیم، در واقع از انرژی الکتریکی استفاده می‌کنیم که از انرژی پتانسیل (مثلا انرژی پتانسیل گرانشی آب ذخیره شده در پشت سد) حاصل می‌شود. یا تبدیل انرژی پتانسیل شیمیایی موجود در سوخت موشکها به انرژی جنبشی است، که سفینه از سکوی پرتاب به فضا پرتاب می‌شود. باتریهای مورد استفاده از فلاش دوربینها یا در رادیوهای کوچک ، بنزین مصرفی برای راندن اتومبیلی و بالاخره ، غذایی که می‌خوریم همه و همه محتوی انرژی پتانسیل هستند.

سیر تحولی و رشد

با توجه به نقش مهم انرژی پتانسیل در عرصه‌های دانش به فناوری زندگی روزانه ، ممکن است چنین تصور شود که از زمان تشخیص شناسایی این انرژیِِ مدتی طولانی گذشته است، اما اینطور نیست. مفهوم نیرو را که بستگی نزدیکی با انرژی پتانسیل دارد. اولین بار آیزااک نیوتن در قرن هفدهم مطرح کرد. ولی مفهوم انرژی یا پایستگی انرژی تا قرن نوزدهم مطرح نشد. مدتها قبل از آن ، در اواخر قرن هفدهم ، هویگنس در بحث حرکت ، به انرژی پتانسیل اشاره کرده بود؟ اما اصطلاح انرژی پتانسیل را بکار نبرده بود و اهمیت آن را نیز در نیافته بود. در اوایل قرن هیجدهم ژاک برنولی کار مجازی را که مشابه انرژی پتانسیل است توصیف کرده ، ولی به اهمیت آن پی نبرد.

در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم ، ژوزف لاگرانژ ، لاپلاس ، پواسون و جورج گرین مفهوم پتانسیل الکتریکی را (که به انرژی پتانسیل الکتریکی بسیار نزدیک است). در فرمول بندی ریاضی اثرات الکتریکی بکار بردند، اما آن هم به اهمیت انرژیِ پتانسیل پی نبرد. تمرکز این دانشمندان روی مباحث مکانیک و گرما بود. بحثهای بعدی تمام حوزه‌های علوم فیزیکی را در برگرفت. پس از این کارها بود که با تلاش بسیاری از مهندسان و دانشمندان توجه به اهمیت انرژی پتانسیل بیشتر و بیشتر شد.

انرژی پتانسیل در کجا و چگونه ذخیره می‌شود؟

انرژی پتانسیل ، نوعی انرژی ذخیره شده است. انرژی پتانسیل ، اثری سیستمی است و برای جسمی کاملا منزوی وجود ندارد. جسم به اعتبار خود کمیت مکانی‌اش نسبت به سایر اجسامی که بر آن نیرو وارد می‌کنند و یا به دلیل موقعیت مکانی‌اش در میدانی که بر آن نیرو وارد می‌کنند، دارای انرژی پتانسیل است. هیچ جسم منفردی انرژی پتانسیل ندارد. همه اجسامی که برهمکنش متقابل دارند، بطور جمعی انرژی ذخیره می‌کنند.

توپی که روی میز است انرژی پتانسیل گرانشی دارد و این به گونه‌ای است توپ و زمین هر دو در ذخیره سازی این انرژی سهیم‌اند. این انرژی از آنجا ناشی می‌شود که زمین و توپ بر یکدیگر نیرو وارد می‌کنند. اگر توپ با زمین در مکان خود نبودند انرژی پتانسیل گرانشی نمی‌توانست وجود داشته باشد. در دور و میدان نیز انرژی پتانسیل از فضایی که میدان وجود دارد ذخیره می‌شود.

ویژگیهای انرژی پتانسیل

  • در واقع ، این تغییرات انرژی پتانسیل است که در خور اهمیت است نه مقدار آن قبل یا بعد تغییر. اگر چه مکانی که در آن انرژی پتانسیل صفر می‌تواند انتخاب مفیدی باشد به مانند سطح دریا به عنوان مبنای صفر انرژی پتانسیل گرانشی زمین و یا سطح داخلی خازن استوانه‌ای به عنوان مبنای صفر انرژی الکتریکی ذخیره شده در آن ، اما این انتخابها هیچ یک الزامی نیست. زیرا آنها اختلاف انرژی پتانسیل بین مکانهای مختلف است که اهمیت دارد. اندازه اختلاف پتانسیل هرگز هیچ ربطی به چگونگی پیدا شدن آن ندارد. یعنی این تغییر مستقل از مسیر است. این یکی از ویژگیهای اساسی انرژی پتانسیل است.
  • تغییرات انرژی پتانسیل ممکن است به پیدایش انرژی جنبشی ، انرژی الکتریکی ، یا انرژی گرمایی منجر شود. فناوری نوین بر همین پایه استوار است، دستیابی به چنین تغییری به پایداری انرژی ذخیره شده بستگی دارد. برای انرژی پتانسیل سه نوع منحنی می‌توان در نظر گرفت: اگر چه این سخنها معرف همه حالتها نیستند، اما نشان می‌دهند که چگونه انرژی پتانسیل ممکن است با مکان تغییر کند.
  • می‌توان جسم کوچکی مثل گلوله‌ای مرمرین را روی یک کاسه وارونه (در حالت ناپایدار) ، درون کاسه (در حالت پایدار) یا در فرورفتگی کاسه وارونه‌ای که لبه دارد (در حالت شبه پایدار) در نظر گرفت. آنگاه کاسه نقش منحنی انرژی پتانسیل هسته‌ای را خواهد دانست.
  • در حالت پایدار تغییر نامحتمل است.
  • در حالت شبه پایدار غلبه بر سد پتانسیل (یعنی بالا رفتن از لبه) مستلزم انرژی اضافی است، مثلا این انرژی اضافی می‌تواند از جرقه‌ای که بخار بنزین را در سیلندرهای موتور خودرو مشتعل می‌کند ناشی می‌شود. در برخی موارد نادر هیچ انرژی اضافی لازم نیست. مثل وقتی که ذره‌ای در هسته اتم سد پتانسیل را طی فرآیندی به نام تونل زنی سوراخ می‌کند.

 

کاربرد حالتهای انرژی پتانسیل در صنعت

در فناوری نوین تعادل شبه پایدار ترجیح داده می‌شود. زیرا انرژی پتانسیل می‌تواند تا زمانی که ما بخواهیم در حالت تعلیق باقی بماند. که نمونه آن در روشن کردن رادیوی ترانزیستوری و تبدیل انرژی شیمیایی باتری به انرژی الکتریکی می‌توان نشان داد.

تغییر انرژی پتانسیل

هر تغییر انرژی پتانسیلی به پیدایش نیرویی می‌انجامد. نیروی گرانشی ای که در حالت تعادل ناپایدار موجب می شود که گلوله روی سطح خارجی کاسه به پایین بلغزد. اندازه ی نیرو را از شیب سختی می‌سنجیم. هر چه این شیب تندتر باشد قویتر است. البته همه نیرو ، از تغییر انرژی پتانسیل ناشی نمی‌شوند. نیروهایی که این گونه‌اند. نظیر نیروی گرانشی و نیروی کولنی نیروی تابعی پایستاری ، داریم:

F = - du/dx و u = -∫F dx

که در آن F نیرو ، u انرژی پتانسیل و x مکان است.

  • نیروهایی که از تغییر انرژی پتانسیل ناشی نمی‌شوند، نظیر نیروی اصطکاک ، نیروهای ناپایستارند. برای چنین نیروهایی ، انرژی پتانسیل قابل تبیین نیست.

تجربه ژول

در اکثر مشاهدات روزمره، می بینید که انرژی مکانیکی یک جسم از انرژی پتانسیل به جنبشی و یا بالعکس تبدیل می شود. اما اگر با دقت سیستم‏های مکانیکی را مطالعه کنیم یا برای مدت طولانی حرکت آنها را بررسی کنیم، مشاهده می‏ کنیم که قانون بقای انرژی مکانیکی نقض می‏ شود.

به عنوان مثال یک نوسان کننده بعد از مدتی می ‏ایستد و انرژی اولیه آن ناپدید می‏ شود. یا اگر دستهای خود را بهم مالش داده یا دست بزنید، کار انجام می شود اما انرژی جنبشی یا پتانسیل مشهودی ظاهر نمی گردد. وقتی چکش باشدت به فلزی زده می شود ، انرژی جنبشی چکش باعث گرم شدن آن می‏ شود . وقتی آونگ نوسان می کند ، انرژی جنبشی آونگ ، باعث گرم شدن هوا و محورهای حرکتی آن می شود.

به نظر می ‏آید انرژی به شکل دیگری درآمده است. در تمامی این موارد ، ما مشاهده می‏ کنیم که چیزی گرم می شود.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره انرژی پتانسیل

دانلود تحقیق آزمایش پتانسیل گیاه پزشکی ژنوتیپ های کنونی صنوبر

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق آزمایش پتانسیل گیاه پزشکی ژنوتیپ های کنونی صنوبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق آزمایش پتانسیل گیاه پزشکی ژنوتیپ های کنونی صنوبر


دانلود تحقیق آزمایش پتانسیل گیاه پزشکی ژنوتیپ های کنونی صنوبر

مقدمه ، محصولات چربی با حرکات وضعی کوتاه (SRWC) برای سیستم های تولید متناسب استفاده می شوند که فشار بر جنگلهای بومی را کاهش می دهند . مدیریت شدید از عملیات کشاورزی همچون انتخابات و آماده سازی مکان ، ژنوتیپ ها (اصلاحات) بهبود یافته ، کنترل آفت و پاتوژن و آبیاری و کود دادن به منظور افزایش برداشت محصولات در عملیات جنگل داری سنتی استفاده می کند . صنوبرها در سیستم های تولید SRWC برای کاربردهای مضاعفی همچون مزایای محیطی سوخت و فیبر به شدت مورد مطالعه قرار گرفته اند. ویژگیهای استثنایی که در موفقیت چنین کاربردهایی شرکت دارند شامل موارد زیر می باشند : سهولت در ریشه کردن ، استقرار سریع ، رشد سریع و نسبت های بالای فتوسنتز و ترادمیدن . تنوع گسترده ژنتیکی در بین گروههای ژنومیک صنوبر و انتخاب ژنوتیپ هیای ویژه در چنین گروههای افزایش بالقوه رشد به استقرار را برای کاربردهای مختلف در مکان های ناهمگن افزایش می دهد. تلفیقی از عملیات کشت و ژنوتیپ های مناسب به حداکثر رساندن عملکرد صنوبر برای محصولات بهبود یافته biomass کمک می کند.

مزایای محیطی از کاشت صنوبر هنگامیکه به عنوان ترکیباتی در ضربه گیر های ساحل رود در طول رودخانه ها و نیز فیلتر های گیاهی برای کاربردهای گیاه پزشکی بکار
می روند ، شناسایی شده اند.

چندین پروژه گیاه پزشکی از فاضلاب به شکل آبشویی گورستان زباله به عنوان یک منبه آبیاری و بارور سازی (کود دادن) برای درختان صنوبر استفاده کرده اند . عملیات انتخاب در سمت کلونی در ارائه تغییر پذیری در گونه POPULUS در چگال سازی متغیر ترکیبات آلی ، غیر آلی در آب شویی بکار رود .

تست کردن بیشتر ژنوتیپ ها برای کاربردهای متنوع گیاه پزشکی برای اثبات کلون های عالی به منظور مشکلات ویژه آلودگی مفید می باشد . بخاطر تنوع گسترده در تست های بیان شده که در بین ژنوتیپ های مختلف صنوبر رایج است ، کلون های انتخاب شده ممکن است قابلیت بالای گیاه پزشکی را در مکان های خاص نشان دهند.

همچنین ،‌ هنگامیکه ژنوتیپ های عالی از گلخانه و مطالعات زمینه ای انتخاب می شوند کلونها می توانند از لحاظ فقدان خاصیت جنسی با سهولت و بازدهی نسبی تکثیر یابند . بطور کلی سیستم های درمانی گیاهی تکنولوژی موثری از نظر های اقتصادی و محیطی محسوب می شوند.

اهداف و فرضیه ها :

هدف کلی از تحقیق من آزمایش کردن پتانسیل گیاه پزشکی ژنوتیپ های کنونی صنوبر به منظور انجام توصیه هایی برای مطالعات مشابه و پروژه های عملی بود که در آن پتانسیل گیاه پزشکی شامل استقرار موفق ، رشد ، بهره وری و قابلیت جدا سازی مواد شیمیایی/مواد مغذی می شد . من به دنبال شناسایی ژنوتیپ های صنوبر با تجمع بالای زیست توده و غلظت بافت عناصر شناسایی شده از طریق آزمایشات زمینه ای (در محل) و گلخانه ای (خارج از محل) بودم . فرضیات بی ارزش Overorching من که در تمام آزمایشات تست شده بود این بود که تفاوت ژنوتیپی برای قابلیت گیاه پزشکی در بین کلون های آزمایش شده صنوبر وجود نداشت . نو.شته های تحقیق انتشار یافته و ارائه شده از اثر من موفقیت استقرار ، رشد بهره وری و ترکیب بافت ژنوتیپ های مختلف صنوبر را تحت شرایط آبیاری مقایسه  شرح می دهند که برای مدیران محل در طراحی پروژه های گیاه پزشکی در آینده مفید خواهند بود.

سازمان رساله:

این تحقیق  حاوی نوشته ای در مطبوعات در مجله بین المللی گیاه پزشکی
(فصل 2) نوشته ای در نشریات اکولوژی جنگل و مدیریت (فصل 3) نوشته ای ارائه شده برای انتشار در آلودگی محیطی (فصل 4) و نوشته ای ارائه شده در انتشار در اکولوژی جنگل و مدیریت (فصل 5) می باشد . معرفی مختصر و بررسی متعاقب اثر علمی (فصل 1) نوشته را پیش می برد در حالیک نتیجه گیری کلی (فصل 6) پیرو نوشته ها مبحث کلی ، عوامل تکنولوژی گیاه پزشکی و مزایای مربوطه آن خلاصه ای از یافته های اصلی تحقیقاتی من و توصیه های من برای تحقیق آتی را برجسته قلمداد می کند . اطلاعات اضافی که در خور  هیچ فصلی نیست نمی باشد اما با پروژه من مرتبط است در صمینه ها فراهم شده اند . زمینه نوشته ها دستورالعمل های مجله بین المللی گیاه پزشکی اکولوژی و مدیریت جنگل و آلودگی محیطی را دنبال می کند. شیوه مراجع در انتهای فصل 1 پیرو مجله بین المللی گیاه پزشکی است .

مرور آثار علمی :

رده بندی ، تکامل ، بیولوژی و ژنتیک POPULUS

گونه POPULUS : شش بخش و گونه های متعدد تیره سالیکا سیا میرب . شامل دو گونه کلی پاپولوس L  و سالیکس L از پاپولوس می باشد که تقریبا همه در نیمکره شمالی پخش شده اند. در آمریکای شمالی ، صنوبرها ، صنوبرهای شرقی و صنوبرها گرزان دامنه وسیع پخش با انواع فراوان ژنیتکی وجود دارند . چنین تنوع ژنتیکی ویژگی عمده پاپولوس POPULUS با تنوع موجود در سطح گونه ، پخش ، گونه و کلونی است . درختان تک تنه ، برگ ریز و سریع الرشد برای مدیریت شدید به خاطر سهولت در ریشه گرفتن ، استقرار سریع ،‌رشد سریع و نسبت های بالای فتوسنتز و ترادمیدن و نیز قابلیت آنها در تغییرات و تبدیل ژنیتیکی برا ی محصول اصلاح شده بطور قابل ملاحظه ای مورد تحقیق و مصرف قرار گرفته اند . براساس آزمایش های ویژه اکولوژی و ریخت شناسی ، گونه پاپولوس به ششش بخش تقسیم می شود . آباسو ،‌تورانگا ، لئوکوئید ها ، آیجریوس ، تاکاماهاسا و پاپولوس ، ممهمترین گونه ها برای کشت کوتاه مدت در بخش های آیجریوس ،‌تاکاهاسا بوجود می آیند . استراتژیهای اصلالح درخت و گیاه پروری غالباً بر هیبریداسیون گونه ها در پایین بخش های آیجریوس و تاکاماهاسا متمرکز شده اند ، بنابراین گونه ها و هیبریدها از این بخش ها مرکز فعالیت تحقیق من می باشند که دراین پایان نامه ارائه شده اند .

شش بخش مجزای آرایه بندی که در بالا ذکر شدند معمولاً پذیرفته شده اند ، با این وجود اظهارات علمی درباره تعداد گونه های شناخته شده در این بخش ها متفاوت می باشند . دامنه های عمده جغرافیایی و نیز تنوع گسترده در آزمایش ها بیان شده در شناسایی ابهامات هنگامیکه گونه ها بر زیر گونه و اشکال تقسیم می شوند ، دخیل هستند . همچنین تولید هیبریدها از طریق روش های طبیعی و مصنوعی در عدم قطعیت با ژنوتیپ های اضافی دخیل می باشند . برای گونه های SYMPATRIC ، هیبریدهای طبیعی غالباً در نواحی تداخل رخ می دهند .

هیبریدها معمولاً بارور بوده و قادر به back crissing با والد خود هستند ، ازاین رو در سطح گونه ها به طبقه بندی صنوبرها اختلالات زیادی می افزایند . بحث بخش ها و گونه ها ی من روش محافظ کاراند . اکن والدر (1996) و دیکمن (2001) را دنبال می کند که آنها ژنوتیپ های کمتری را به عنوان گونه های حقیقی از طریق شناخت 29 گونه جهانی پاپولوس طبقه بندی کرده اند . یک دو جین از آنها بومی آمریکا شمالی هستند ( جدول 101) . بطور کلی من شرح مفصل تری از گونه هایی را آماده ساخته ام که از هیبریدهای بکار رفته در پروژه من تشکیل شده است .

بخش آیا سو (صنوبر مکزیکی ) حاوی گونه های تک پی . مکزیکانا و سمال می باشد که صنوبر جنوبی در آمریکای شمالی است . این گونه های کنار رودی با سایز متوسط دوزیر گونه شرح داده شده دارد که در سواحل شرقی و غربی مکزیک می رویند .

بخش تورانگا (صنوبرهای آفریقایی – آسیایی ) شامل کل سه گونه هستند که دو گونه بومی آفریقا و یک گونه بومی چین است . پاپولوس اوفراتیکا نسبت به گرما ، خشکسالی ، و شوری تا حدودی مقاومت نشان می دهد و ممکن است برای برنامه های اصلاح درخت با اهداف گیاه پروری در این طبیعت مستعد می باشد .

بخش لئوکوئیدها (صنوبرهای باتلاق) شامل سه گونه می باشد که یک گونه بومی آفریقای شمالی و دو گونه بومی چین می باشند . پی هتروفیلای مهم اکولوژیکی معمولا در مناطق کنار رود شرقی و مرکزی ایالات متحده یافت می شود . پاپولوس هتروفیلا می تواند در خاک های رسی سنگین دوام می آورد و یکی از سازگارترین صنوبرها در برابر سیل است . هیچ کدام از دو گونه چینی از اهمیت اقتصادی برخوردار نمی باشند .

بخش آیجریوس حاوی هر سه گونه است که دو گونه از آنها بومی آمریکای شمالی بوده و یک گونه بومی اروپا – آسیا (اوراسیا ) است . پاپولوس دلتوئیدز در بین گونه های پاپولوس آمریکای شمالی بخاطر کشت زیاد از اهمیت اقتصادی زیادی برخورداربوده و یکی از گونه های مهم اکولوژیکی کنار رود می باشد . پاپولوس دلتوئیدز دامنه طبیعی وسیعی در سراسر آمریکای شمالی دارد که در آنجا از نیمه شرقی ایالات متحده به جنوب کانادا پخش می شود (شکل 1-1 ) . پاپولوس دلتوئیدز با زیستگاه فلاتچر و کنار رود مرتبط است که در آنجا تا اندازه ای ناسازگار بوده ودر محل پاک و خالص و یا در ارتباط با سایر گونه های متوالی رشد می کند . پی . فرفوتهی جنوب غربی گونه کم ارتفاع کنار رود است که زیستگاه اکولوژیکی مهمی را در نواحی کنار رود این ناحیه خشک و کم آب را از خود نشان می دهد . در زمانهای گذشته پی . نیگرا بطور طبیعی در سراسر اروپا ، آسیا و آفریقای شمالی پخش می شد که در آنجا آن در محل های آشفته مختل شده و بطور فعالی رشد می کرد . با این وجود ، از آنجائیکه آغاز و پخش میکروب
(جرم پلاسم )پی . دلتوئیدز در کشورهای اروپایی در گذشته ، شامل نگهداری جمعیت های طبیعی پی . نیگرا بوجود آمدند و اکثر دامنه طبیعی آن کاهش یافته است .

بخش تاکاماهاکا (صنوبرهای بلسان ) شامل 9 گونه کلی می باشد که سه گونه آمریکای شمالی و شش گونه بومی آسیا هستند . گونه های آمریکای شمالی در زیستگاههای کنار رود مهم اکولوژیکی بوجود می آیند و برخی از اهمیت اقتصادی برخوردارند . پاپولوس با سامیفرا صنوبر شمالی است که بیشتر با بالاترین پخش تمام گونه های تاکاماهاکا درآمریکای شمالی رشد می یابد و در ایالات متحده شمالی ، آلاسکا و کانادا گسترش یافته است . پاپولوس تریکوکارپا گونه مهم تجاری است که در اکوسیستم های رودخانه ای مرطوب در طول اقیانوس آرام از شمال غربی ایالات متحده تا غرب کانادا و آلاسکا رایج است . گونه آخر آمریکای شمالی پی . آنگوستیفولیا یک گونه کنار رود کوههای راکی است و از اهمیت اقتصادی کمی برخورداراست . از گونه های آسیایی ، فقط پی . سواوئولن ، زیرگونه ماکسیمو ویزی اهمیت اقتصادی دارد و از ایزو بعنوان یک والد در عمل  هیبریواسیون در سراسر جهان بکار می رود . پخش پی سواوئولنز زیر گونه ماکسیمو ویزی درسراسر شمال شرقی آسیا و ژاپن بود .

بخش پاپولوس (صنوبرهای لرزان و صنوبرهای سفید ) حاوی 10 گونه پخش شده در سراسر جهان می باشد که شش گونه صنوبر لرزان وچهار گونه صنوبر سفید می باشند . فقط دو گونه از صنوبرلرزان پی . ترمولوئیدز میکس و پی . گراندیدنتاتا میکس در ایالات متحده یافت می شوند و از اهمیت اقتصادی و اکولوژیکی  زیادی برخوردارند . گونه دیگر صنوبر لرزان پی. آونوپودا ماکسیم و پی . گامبلی هیتز محدود به آسیا هستند . گونه های چینی پی . داویدیانا اشنایدر، اگر چه با حالت دو نامی خود بعنوان یک زیر گونه پی . ترمولا در نظر گرفته می شود . از چهار گونه صنوبر سفید ،پی آلبا ال و بومی اروپا ، آسیا وآفریقا است ، در حالیکه سه گونه دیگر صنوبر سفید در مکزیک یافت می شوند : پی . مونتیکولا براند. پی . گاز ماتانتلنیس Vasq وکواس و پی . سیماروا زدو .

تکامل و ثبت فسیل پاپولوس :

ارائه بخشی در فسیل تقریبا با قدیمی ترین بخش در گونه پاپولوس برابر است . یافته های برگ دوره سوم در ثبت فسیل اولین صنوبرها در اواخر پالئوسن ،58میلیون سال پیش بوجود می آید . این فسیل ها ، در ساخت دره طلایی داکوتا در شمال یافت میشوند که امروزه با گونه های پی . مکزیکانای بخش آباسو مرتبط می باشد که نخستین بخش در گونه است . شواهد پنجاه میلیون ساله فسیل پی . میگسی ،پی . سیناموموئیدز پیشین مک گینیتی نیز از بخش آباسو ،ثبت گسترده و محافظت شده فسیل از ساخت رودخانه سبز Middle Eocene   کلرادو ،وومنیگ و اوتا یافت شده است . از این محل ،یک نمونه شاخه کمیاب یافت شد که برگ ها و گل آزین را دارا بود. بخش لئوکوئیدز در اواخر Eocene نشان داده شد که از طریق آخرین بخش برای ارائه شدن در نمایش فسیل دنبال شد . تاکاماهاکا ، آیجریوس و پاپولوس ، سه بخش بسیار پیشرفته با نمونه های معین در طی Miocene از 10 تا 20 میلیون سال پیش حفاظت شده اند .

صنوبرهای اولیه در نواحی کنار رود و زمین پست کلونی شده اند که شاخ و برگ Abscised را برای شرکت در رسوبات ته نشین شده سالانه امکان پذیرمی سازد  از ایزو ، کاملترین ثبت فسیل گونه پاپولوس از طریق حفاظت از برگ انجام شد . دو ویژگی ریخت شناسی پاپولوس تعیین صحیح نمونه فسیل را پیچیده می سازد . تمام گونه های پاپولوس شکلی از هترومورفیسم Folia r ، قابلیت موجود در ارائه اشکال مختلفی از برگ در طی توسعه طبیعی را نشان می دهند . هترومورفیسم Foliar در دو ساختار توسعه برگ هتروبلاستیک (تغییراتی بین برگ های بالغ و نو نهال ) و هتروفیلی فصلی (تغییراتی بین برگ های اولیه و نهایی ) رخ می دهد بخش های دیگر گیاه همچون گل آزین های نر، گرده و دانه متحمل پوسیدگی سریع و انتظار نمی رود که در ثبت فسیل بخوبی نمایان شوند.

بیولوژی پاپولوس :

اکولوژی . ماندگاری چوب پنبه های کنار رود در شمال آمریکا در نظام اختلال اکوسیستم های کنار رودی که بازداری می کنند پیوند دارد . پاپولوس نیگرا و زیر گونه پی . سوا وئولنز ماکسیمو ویزی با گونه های جنگلی کنار رود اولیه پخش شده در سراسر اروپا و آسیا مشابهت دارند . فرایندهایی در نتیجه سیلاب های فصلی بوجود می آیند (طوفان ها و بهمن ها ) در محل های پخش شده برای کلونی سازی دانه ارائه می شوند . پخش طبیعی دانه با سطوح نور شدید و خاک بالا زمان بندی می شود که به جوانه زدن و بقا کمک می کند . سه مرحله برای ایجاد حیاتی می باشند : پخش دانه ، بوجود آمدن دانه و بقای اعضای جدید چوب پنبه ای. علاوه بر کلونی سازی پس از تغذیه بخاطر دانه های متعدد و کوچک ، چوب پنبه ها قادر به جوانه زدن و تکثیر با بخش های ساقه و شاخه هستند .

آتش سوزی و سایر اختلالات طبیعی ، به همراه اختلالاتی که انسان ها بوجود
می آورند همچون پاکسازی جنگل و کشاورزی ، محل های بازی برای کلونی سازی دانه صنوبر در محوطه های مرتفع بوجود می آورند . چوب پنبه های کنار رود پی. دلتوئیدز و پی . تریکوکارپا استراتژی های ماندگاری را با رشد سریع دارد که مربوط به نقش آنها بعنوان گونه های اولیه می باشد . در اروپا پی . نیگرا در شرایط رطوبت و نور به سرعت کلونی می شود . همانند اکوسیستم کنار رود ، ایجاد حالت دانه رشد نسبت به زیر شاخه ریشه به دنبال اختلال اهمیت کمتری دارد ؛ با این وجود ، ایجاد دانه درشت و زیر شاخه فراوان ابزار مهم  کلونی سازی پس از پاکسازی در مقیاس بالا به دنبال استقرار در ایالات Lake و پس از آتش سوزی هایی  همچون پارک ملی یلواستون در سال 1988 بوده اند . تولید مثل . گونه های پاپولوس Outcrossers  با درختان Doecious هستند که گل آزین دم گربه ای نر و ماده را حمل می کنند . نسبت درختان نر به ماده معمولاً 1:1 است ، اما تغییراتی در ارتفاعات پائین با تسلط مادگی دار و ارتفاعات بالا با غلبه Staminate وجود دارد . تولید اولیه بهاره گل آزین های نر و ماده ، پیش از پدیدار شدن برگ ، استراتژی رایج درختان گرده افشانی کرده با باد است . این تولید اولیه بعنوان انسداد کاتوپی می تواند انتشار گرده با باد را محدود کند و حائز اهمیت است . زمان گل دادن گونه های پاپولوس از فوریه تا ماه می ،با تنوع در فنو لوژی گلسان بخاطر شرایط محیطی می باشد . Anthesis و پذیرنده مادگی 1 تا 2 هفته ، با گل های مجزایی که فقط چند روز گیرنده می باشند ، طول می کشد . دانه پنبه ای کوچک و فاقد

شامل 100 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق آزمایش پتانسیل گیاه پزشکی ژنوتیپ های کنونی صنوبر

بررسی وضعیت پتانسیل مخزنی ساختمان کوه موند با استفاده از روش های دور سنجی و ژئو فیزیکی

اختصاصی از رزفایل بررسی وضعیت پتانسیل مخزنی ساختمان کوه موند با استفاده از روش های دور سنجی و ژئو فیزیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی وضعیت پتانسیل مخزنی ساختمان کوه موند با استفاده از روش های دور سنجی و ژئو فیزیکی


بررسی وضعیت پتانسیل مخزنی  ساختمان کوه موند با استفاده از روش های دور سنجی و ژئو فیزیکی

با خرید از سایت یک کد تخفیف برای خریدهای دیگر خود از سایت ما دریافت کنید

کد تخفیف بلافاصله بعد از خرید برای شما ارسال می گردد

قسمتی از متن

تعداد صفحات : 86صفحه

فرمت فایل : wordورد

 فهرست مطالب
عنوان     شماره صفحه
چکیده:    11

فصل اول : کلیات
1-1. مقدمه    13
1-2. بیان مسئله اهمیت ضرورت تحقیق    13
1-3. اهداف تحقیق    14
1-4. روش مطالعه در تاقدیس کوه موند    14
1-5. موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی به تاقدیس موند    14
1-5-1. وضعیت آب وهوایی    16
1-5-2. وضعیت اقتصادی منطقه    16
1-6. مطالعات پیشین    17
زمین شناسی ساختمانی منطقه،    18

فصل دوم : وضعیت زمین شناسی عمومی منطقه زاگرس و ناحیه مورد مطالعه
2-1. جایگاه زمین شناسی وزمین ساختی زاگرس    20
2-2پهنه اصلی رسوبی- ساختاری ایران    21
2-3  تقسیم بندی های مختلف زاگرس    24
2-4زیرپهنه های زاگرس، آقانباتی1383    25
2-4-1.-زیرپهنه راندگیها(ThrusT zone)    25
2-5 .زیر پهنه های زاگرس چین خورده    27
2-6پس خشکی بندر عباس    29
2-7گسل های مهم زاگرس    30
2-8 راندگی اصلی زاگرس    30
2-9. نقش پی سنگ در چین خوردگی زاگرس    33
2-10 .بلوک های پی سنگی    34
2-11. شکل تاقدیس های زاگرس    34
2-12 .  نقش دیاپیرسم در پیدایش ذخایرهیدروکربوری:    34
2-12-1. نقش دیاپیریسم برسنگ منشا    35
2-12-2 . نقش دیاپیریسم برسنگ مخزن    35
2-12-3. نقش دیاپیریسم برپوش سنگها    36
2-12-4.  نقش دیاپیریسم در شکل گیری نفتگیرها    36
2-13 .وضعیت چینه شناسی کوه موند    36
2-14 تاقدیس کوه موند به عنوان یک تله هیدرو کربوری    41
فصل سوم : بررسی خطواره ها وشکستگی ها در ساختمان کوه موند با استفاده ازتصاویر ماهواره ای وتکنیک های سنجش از دور
3-1 .کاربرد سنجش از دور در علم زمین شناسی    43
3- 2.کاربرد سنجش از دور در اکتشاف نفت    44
3-3.کاربرد سنجش ازدور دراکتشاف نفت    44
3-3-1.نقشه برداری ساختمانی    44
3-3-2.اکتشاف  تراوشهای قدیمی هیدروکربن بااستفاده از سنجش ازدور    45
3-3-3.سنجش از دور ژئوبوتانی ونقشه برداری لکه های نفتی برای اکتشاف نفت    45
3-4. بررسی خطواره ها    45
3-5.داده های مورد استفاده    46
3-5-1.تصویر ETM    46
3-5-2. مدل رقومی ارتفاعی    47
3-5-3 .پردازش داده ها    49
3-5-6.تصحیحات هندسی ومکان مرجع نمودن تصاویر    49
3-5-7.افزایش دید بصری بر تصاویر چند باندی    49
3-5-8 .نمایش وبارزسازی تصویر    53
3-5-8-1.بهبود کنتراست تصاویر    53
3-5-8-2.بارزسازی مکانی    56
3-6 استخراج اطلاعات    62

فصل چهارم : بررسی تاثیر پی سنگ بر تاقدیس کوه موند به عنوان یک تله هیدروکربوری
4-1. سبک های ساختاری –جایگاه تکتونیک صفحه آن ها وتله های هیدروکربوری    66
4-2.ساختارهای در گیر باپی سنگ    67
4-2-1.اجتماعات  گسل های گاز انبری    67
4-2-2.بلوک های گسلی فشاری وراندگی های پی سنگی    67
4-2-3 .بلوک های گسلی کششی    67
4-2-4. بالازدگی های پی سنگی –(کمان ها،گنبدهاواستخرها)    67
4-3 ساختارهای جدایش یافته از پی سنگ    68
4-3-1.اجتماعات چین خورده –رانده جدایش یافته    68
4-3-2.اجتماعات گسلی عادی جدایش یافته    68
4-3- 3.ساختارهای نمکی    68
4-3-4 ساختارهای شیلی    68
4-4. نفتگیر یاتله های نفتی    68
4-4-1. تقسیم بندی نفتگیرها    70
4-4-1-1. نفتگیرهای ساختمانی    70
4-4-1-2 .نفتگیرهای چینه ای    70
4-4-1-3 .نفتگیرهای هیدرو دینامیک    70
4-4-1-4 .نفتگیرهای مرکب    71
4-5. مقایسه اهمیت نفتگیرها    71
4-6.بررسی زمین شناسی تاقدیس کوه موند    71
4-7 . مغناطیس هوایی    74
4-7- 1 . برداشت های ژئوفیزیک هوایی    74
4-7-2 . روش مغناطیس هوابرد    75
4-7-3 .اندازه گیری های مغناطیسی هوابرد    75
4-7-4 .کاربردهای روش مغناطیس هوابرد    76
4-8  .بررسی وضعیت پی سنگ در ساختمان کوه موند ومناطق مجاور    76
4-9 تلفیق داده های زمین شناسی وژئوفیزیکی با استفاده ازGIS    81
4-7-1روند تکاملی  تاقدیس کوه موند به عنوان یک تله هیدرو کربوری    81

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1 نتیجه گیری    89
5-2 پیشنهادات    92
منابع فارسی    93
منابع لاتین    94


دانلود با لینک مستقیم


بررسی وضعیت پتانسیل مخزنی ساختمان کوه موند با استفاده از روش های دور سنجی و ژئو فیزیکی