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T2300E与T2300相比取消了VT即虚拟化技术,而T2050与T2300E相比则又将前端总线由667MHz降至533MHz,可以看作T2300de“阉割版”。奔腾双核T2060处理器de主频和FSB与T2050相同,同样是1.6GHz和533MHz。而只有二级缓存差别较大,在二级缓存上,T2060正好是T2050de一半,仅为1MB,这也就是“再一次阉割”。 T2300-取消VT=T2300E-前端总线降至533=T2050-二级缓存降为1MB=T2060 T2350,T2130 同样奔腾双核T2130则可看成是酷睿双核T2350再次de阉割版,主频同为1.86GHz,前端总线也都为533MHz,而二级缓存则又降为1MB。 T2250,T2080 奔腾双核T2080看成是酷睿双核T2250de阉割版,除了在二级缓存上降成了1M,主频以及前端系统总线都与T2250相同分别为1.73GHz,533MHz。英特尔睿频加速技术是英特尔酷睿 i7/i5 处理器的独有特性,也是英特尔新宣布的一项技术,英特尔官方对此技术的解释如下:当启动一个运行程序后,处理器会自动加速到合适的频率,而原来的运行速度会提升 10%~20% 以保证程序流畅运行;应对复杂应用时,处理器可自动提高运行主频以提速,轻松进行对性能要求更高的多任务处理;当进行工作任务切换时,如果只有内存和硬盘在进行主要的工作,处理器会立刻处于节电状态。这样既保证了能源的有效利用,又使程序速度大幅提升。通过智能化地加快处理器速度,从而根据应用需求最大限度地提升性能,为高负载任务提升运行主频高达20%以获得最佳性能即最大限度地有效提升性能以符合高工作负载的应用需求:通过给人工智能、物理模拟和渲染需求分配多条线程处理,可以给用户带来更流畅、更逼真的游戏体验。同时,英特尔智能高速缓存技术提供性能更高、更高效的高速缓存子系统,从而进一步优化了多线程应用上的性能。

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洪积物是指在暴雨或冰雪消融季节,含有大量砂石高速运动的浊水流,分散成多股槽流或者槽流连接成面状洪流,从山地流出山口或流入主流河谷,由此堆积形成的扇形堆积物。 [1]

定义编辑

由洪流形成的沉积物叫洪积物,简称洪积物。洪积物在河口所形成的扇状堆积体叫洪积扇。 [2]

洪积物是山区溪沟间歇性洪水挟带的碎屑物质,一般堆积在山前沟口。属快速流水搬运,因此一般颗粒较粗,除砂、砾外,还有巨大的块石,分选性也差,大小混杂。因为洪流搬运距离不长,碎屑滚圆度不好,多呈次棱角状。层理面不清,斜层理和交错层理发育。(一般搬运距离比坡积物长,在水附近即在山区溪沟中和边上,分选比坡积物好,比冲积物差。)

分布:山涧盆地、山前平原。地貌形态:扇形、锥形(即洪积扇、洪积锥、洪积裙)。形成原因编辑

山区暴雨形成流速极大的洪流沿河槽流出山口,进入平原和盆地,不再受河槽的约束,地势突然转为平坦,集中的洪流转为辫状散流,水的流速顿减,搬运能力急剧降低,洪流所携带的物质以山口为中心堆积而成。 [1]

主要特点编辑

①沟口附近堆积多,厚度大,颗粒粗大,越向外堆积越少越薄,颗粒细小,具明显的分带性

②磨圆度差,分选性较差,可见斜性理和交错层理。

③堆积的地形是锥状时,称为洪积锥(冲击锥),呈扇形时称为洪积扇。

④物质成分单一,不同冲沟洪积物岩性差别大。

⑤不具二元结构而呈多元结构。“多元结构”:槽洪相粗粒沉积物成条状由扇顶伸入,剖面上呈各种透镜状,常与细粒沉积物交互,呈现不连续层状,称“多元结构”。 [2]

岩相编辑

岩性:主要是碎屑混合物,很少发现化学沉积物。岩相:扇顶相、过渡相、扇缘相。结构:多元结构。

各相带在平面和剖面上都呈过渡关系。洪积物岩相界限离山口的距离取决于气候和新构造运动对洪流作用的影响。沉积物厚度最大处在中部,山前有活动断裂时近断裂带最厚。

A、扇顶相:以巨砾、砾石等粗粒沉积物为主(槽洪相),夹有细粒沉积透镜体,巨砾间为后续水流细粒充填,发育急流交错层理。因为有短暂的后续水流,使细粒物质被带走,因此孔隙度大。

B、过渡相:从砾石过渡到砂,以砂为主,为漫洪相砂土夹槽洪相砂砾组成。

C、扇缘相:主要是亚粘土、亚砂土组成(漫洪相)看起来象“纹泥”,透水性差。 [1]

与坡积物、冲积物的异同编辑

冲、洪积物与坡积物在物质来源上、沉积作用上既具有相同的一面,又具有本质上的区别。

相同的一面,物质来源都受盆外的基底母岩的控制。基底母岩有什么样的成分,它们就接受什么样成分的堆积。在沉积作用上,冲、洪积物中的冲、坡积物的沉积方式也有较多的相似之处。坡积物也可以受暂时性的水流作用的控制,也可以看到一些水流流动构造。它们的分选性也比较相似,但它们在本质上有完全的不同。

冲、洪积物因为经常受水流作用的影响,它们的沉积构造特别发育。冲刷面、交错层理、平行层理、叠瓦状构造等都很发育。由于经常受洪水作用的影响,它们往往出现往上变细的地层序列,也就是人们通常认为的“二元结构”。沉积构造上普遍发育大量的层理类型,如在旋回的上部常常出现交错层理、平行层理;在旋回的下部,也就是砂砾岩层,则出现冲刷面、叠瓦状构造。可以说,水流流动构造的大量发育是冲、洪积物的主要特征和标志;因而在粒度的分选、成熟度方面,冲、洪积物远比坡积物要好。

坡积物内部“二元结构”、水流流动构造相对不太发育,可以说,一般很难见到“二元结构”和水流流动构造。此外粒度的分选和成熟度等方面往往表现较差。

在搬运距离方面,坡积物就近搬运,冲、洪积物往往经过一定距离的搬运。

受盆外的基底母岩的直接控制。盆外的基底母岩的成分往往可以控制它的沉积类型

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