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Langperiodische magnetotellurische Messungen auf der oberflächennahen Leitfähigkeitsanomalie in der Münchberger Masse: Hinweise auf eine graphitisierte Überschiebungsfläche durch dreidimensionale Modellrechnungen

dc.contributor.advisorBahr, Karsten Prof. Dr.de
dc.contributor.authorSchneider, Edgarde
dc.date.accessioned2002-10-08T15:29:12Zde
dc.date.accessioned2013-01-18T13:29:55Zde
dc.date.available2013-01-30T23:51:03Zde
dc.date.issued2002-10-08de
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-0006-B436-Ede
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.53846/goediss-2618
dc.description.abstractDie elektrische Leitfähigkeit der Erde kann in Verwerfungen viel höher sein als im Gestein. Daher kann die Untersuchung eines Gebietes mit überdurchschnittlich hoher Leitfähigkeit viele Erkenntnisse zur Strukturgeologie beitragen. Im Bereich der Münchberger Gneismasse wird mit der Methode der Magnetotellurik (MT) eine extrem hohe Leitfähigkeit gemessen. Diese ist zurückzuführen auf große Mengen von leitfähigem Material in den Randverwerfun-gen und unterhalb des Gesteinskomplexes. Ein Modell dieser Leitfähigkeitsstruktur wird mit einem dreidimensionalen Vorwärtsalgorithmus entwickelt. Sehr hilfreich zum Entwerfen ei-nes passenden Modells ist die neue sogenannte Sterntransformation, mit der MT-Ergebnisse aller Stationen als Leitfähigkeitssterne im Kartenbild dargestellt werden. Eine Erklärung für die hohe Leitfähigkeit des Materials in den Verwerfungen wäre Graphit, der während der Genese des Gneiskomplexes entstehen kann.de
dc.format.mimetypeapplication/pdfde
dc.language.isogerde
dc.rights.urihttp://webdoc.sub.gwdg.de/diss/copyrdiss.htmde
dc.titleLangperiodische magnetotellurische Messungen auf der oberflächennahen Leitfähigkeitsanomalie in der Münchberger Masse: Hinweise auf eine graphitisierte Überschiebungsfläche durch dreidimensionale Modellrechnungende
dc.typedoctoralThesisde
dc.title.translatedLongperiod magnetotelluric measurements on the near-surface conductivity anomaly of the Münchberg Massif: Evidence for a graphitized thrust plane achieved by threedimensional modellingde
dc.contributor.refereeChristensen, Ulrich Prof. Dr.de
dc.date.examination2002-01-29de
dc.subject.dnb530 Physikde
dc.description.abstractengThe electrical conductivity of the earth can be much higher in fractures than in the rock. Therefore the investigation of an area with high conductivity provides much knowledge about structural geology. On the Münchberg Gneiss Massif (MM) high conductivity values are measured with the magnetotelluric (MT) method. They are due to a large amount of conductive material in the fracture zones at the boundary of the MM and below the rock complex. A model of this conductivity structure is developed with a threedimensional for-ward algorithm. Very helpful for creating a suitable model is the new star transformation. It allows to display the MT results of all sites as conductivity stars on a map. An explanation for the high conductivity of the material in the fractures would be graphite which can evolve during the genesis of the gneiss complex.de
dc.subject.topicMathematics and Computer Sciencede
dc.subject.gerMagnetotellurikde
dc.subject.gerMünchberger Massede
dc.subject.ger3D Modellde
dc.subject.gerElektrische Leitfähigkeitde
dc.subject.engmagnetotelluricsde
dc.subject.engMünchberg Massifde
dc.subject.eng3D modelde
dc.subject.engelectrical conductivityde
dc.subject.bk38.71de
dc.identifier.urnurn:nbn:de:gbv:7-webdoc-1225-9de
dc.identifier.purlwebdoc-1225de
dc.affiliation.instituteFakultät für Physikde
dc.subject.gokfullTQD 000: Elektrische Verfahren {Geophysik}de
dc.subject.gokfullTQB 000: Erdmagnetische Verfahren {Geophysik}de
dc.identifier.ppn547516940de


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