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沖積低地における活断層のγ線探査

机译:γ射线探讨了冲积位置中的积极故障

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摘要

断層の検出を目的とした放射能探査ほ,Ambronn(1928)や初田(1943)などにより古くから行われている。 このほか,ラドソなどの地中ガス濃度を指標として,被覆層下に伏在する断層の位置や形状などを把握しようとする地化学探査も多く試みられている(例えば,木方,1991;小池ほか,2000).近年では,大型のNaI結晶をシソテレータに用い,取り扱いが容易で,測定効率が大きく向上した探査機器も開発されてきている。 その結果,断層や破砕帯の調査で,γ線探査が多く行われるようになってきた.その中で,ラドンの移流拡散(Chalov et al.,1976)にともなうγ線の強度変化を解析指標としたγ線スペクトル法探査(木村,1998)が,トータルγ線法探査に代わって現在では調査の主流になっている(今泉ほか,1992)。 しかし,地表部に存在するラドンの多くは土壌中のラジウムが放出源であり,断層や破砕帯だけに由来しないこと,気象条件や地表面付近の諸条件の違いによる変化,あるいは地表部におけるγ線強度の日変化·季節変化(岩田·角,1995)などによって測定値が大きくゆらぐことなどから,探査結果とその解釈に普遍性が見いだせない。 さらに,測定誤差とアノマリの判断基準(岩田ほか,1998)が明確に示されていないことも,結果の解釈に戸惑いが見られる原因の一つと考えられる。
机译:旨在检测故障,Ambronn(1928)等的放射性探索首次使老人成为老年人。除此之外,许多地球化学调查都试图掌握涂层层下的褪色故障的位置和形状作为指示器(例如,木材,1991;池塘除外,2000)。近年来,使用大型Nai水晶作为Seroterator ,易于处理,并通过测量效率的测量装置开发。结果,γ射线调查变得更有可能在对缺失和破碎区域的调查中进行。其中,基于氡的转染扩散的γ射线强度变化的变化(Chalov等, 1976年),该γ射线光谱法搜索(木村,1998年)是目前调查的代替总γ射线法勘探的主流(Nazumizumi等人,1992)。然而,许多存在于地面的radments的是在土壤中镭,不从故障和破碎区域,和改变衍生由于天气条件的区域的近地表γ在地面普遍性和差异和,或它的解释无法找到因为测量结果及其解释无法找到因为测量值大,由于日常变化,季节变化(岩田,角度,1995年)等的线性强度的。此外,可以认为,测量误差和anomalism的判断标准(Iwata等人,1998)都没有明确表示,并且它被认为是混乱的在结果的解释的原因之一。

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