(62)地球重力场及其地学应用
召集人:孙和平 孙文科 申文斌 申重阳 祝意青 付广裕 吴书清
地球重力场是地球的基本物理场之一,深刻认识地球重力场的时间与空间变化特征,对国家基础测绘和地球科学基础与应用研究具有重要的科学意义。本专题内容包括:地球重力场的理论、方法和模型;地表重力、卫星重力、海洋重力、航空重力、重力潮汐与非潮汐变化、负荷重力、地震重力变化、地球自转重力变化、地表形变重力变化、重力资源勘探、地球系统物质迁移的重力变化、地球动力学微重力信号、地球固体潮汐变化(倾斜、应变等非重力信号)、重力观测仪器的研制、重力软件开发、行星重力场等的研究与应用。
(63)太阳活动及其空间天气效应
召集人:汪毓明 冯学尚 李波 何建森
随着现代社会的发展,空间天气与人类活动正日益相关。太阳是空间天气的源头,它经由各类的太阳活动以不同的形式把太阳中产生的能量向地球或行星传输,如持续吹拂着的太阳风、剧烈爆发的耀斑和日冕物质抛射(CME)等。这些能量经行星际空间传播后能够到达地球或行星空间,并与地球或行星相互作用而引起一系列的扰动变化,从而造成空间天气的变化,剧烈的扰动往往还会形成灾害性空间天气事件。本专题旨在利用观测、模拟和理论解析等方法,对太阳活动的发生、发展和传播等各个物理过程进行深入的讨论和研究,从而帮助进一步地理解它们的空间天气效应。
(64)行星物理学
召集人:崔峻 魏勇 倪彬彬 宗秋刚 万卫星
随着我国火星探测计划的立项、中国地球物理学会行星物理专业委员会和中国科学院比较行星学卓越创新中心的成立、以及《地球与行星物理》期刊的发行,我国行星物理学研究迎来新的发展契机。本专题围绕行星、卫星、彗星等太阳系天体,涵盖的内容包括:①行星大气与空间环境研究,包括行星大气层、电离层、磁层等;②行星内部结构研究,包括行星内部构造、重力场、磁场、发电机理论等;③比较行星物理学研究,包括行星与地球之间、不同行星之间的对比;④多学科交叉研究,包括行星物理学与行星地质学、行星化学等方向的交叉,以及对行星整体演化历史的探索;⑤与行星物理学有关的其他研究,如探测计划方案、仪器设计、探测器轨道设计等。
(65)天体化学与行星科学
召集人:缪秉魁 秦礼萍 胡森 刘建忠 肖龙
空间科学和行星科学是国家中长远科学发展规划的重要领域,近年来,随着我国探月工程和深空探测计划的顺利开展,我国天体化学和行星科学均得到快速发展。为了总结经验,加强交流,促进创新,本专题拟讨论的主题包括如下:①探月工程进展及月球科学研究成果;②深空探测工作进展及行星科学研究成果;③天体化学理论和实验分析进展;④陨石学研究进展。
(66)地球与行星内部结构及其动力学
召集人:王世民 蔡永恩 孙涛 罗纲
揭示地球与行星内部结构及其动力学演化是地球与行星科学研究的一个根本目标。由于地球与行星内部结构和动力学过程的复杂性和多样性,地球与行星动力学研究需要将理论模型的探索与多方面的实际观测资料以及岩石矿物物理性质计算与实验数据有机结合,进行跨学科综合研究。本专题旨在交流和讨论地球与行星内部动力学研究的最新进展,重点包括以下内容:①地球与行星内部结构;②岩石圈动力学、核幔动力学;③高温高压岩石与矿物物理学;④构造物理学;⑤地震地质学;⑥地球与行星动力学数值模拟和解析计算方法。
(67)地球流体系统及其资源、环境和灾害效应
召集人:欧光习 龚自正 罗照华 林中湘 周新桂 胡宗全 陈建文 黄凡 李营 陶士振 张万昌
流体在地球与行星形成、演化过程中起着重要作用,流体是地球的血液。流体地球科学观是地球科学创新发展的重要学术思想,其实质是强调流体活动主宰固体运动。在地球历史中,从内生到外生、从无机到有机,所有地球过程的发生和发展都无不存在流体的重要贡献。地球流体系统,不仅涉及地球的形成演化与矿产资源的富集分布,也关系到地质灾害的预防和生态环境的改善。本专题主要内容:①流体地球科学进展;②流体与地球内部物质和能量的交换;③地球流体的构造效应;④流体过程的固体矿产资源效应;⑤流体过程的能源矿产资源效应;⑥流体过程与火山、地震等地质灾害;⑦地球流体与人类生存环境;⑧地球流体系统的实验和数字模拟。
(68)磁层中的等离子体物理过程
召集人:王荣生 符慧山 周猛 杜爱民 陆全明
地球磁层是太阳风和地球内禀磁场相互作用形成的。太阳风将物质和能量输运入地球磁层,引起磁层内部的多种爆发事件,例如地磁暴、磁层亚暴和电离层暴等。爆发事件会影响航天、通讯和人类日常生活。爆发事件发生过程中,磁层各区域发生的等离子体物理过程使磁能被释放及转移,使得磁层,电离层和中高层大气之间相互耦合。研究磁层中的等离子体物理过程,可以理解太阳风磁层之间和磁层电离层之间的耦合过程,为有效避免和降低爆发事件造成的损失提供理论依据。本专题旨在探讨磁层中的各种等离子体物理过程,包括磁场重联,波粒相互作用,太阳风磁层耦合,磁层电离层耦合等物理过程,促进我国空间学科的进一步发展。
(69)矿物科学与工程
召集人:何宏平 廖立兵 董发勤
矿物是地球和类地行星的重要组成物质,是人类赖以生存的物质基础,也是地质地球化学过程和重大地质事件的关键信息载体。矿物晶体化学特征、表/界面过程等的研究是认识成矿规律、揭秘地球内部结构乃至行星形成和演化的最直接窗口。近年来,矿物学不断与地球化学、材料学及环境科学等学科交叉融合,促进了矿物学的快速发展。本专题将聚焦以下几个方面的最新研究成果:矿物物理、成因矿物学、矿物表-界面过程、矿物岩石材料、环境矿物学、矿产资源高值化利用等,以及相关的学科交叉领域。
(70)测试新技术及其地质应用
召集人:刘勇胜 韦刚健 杨岳衡 袁洪林 胡兆初
实验技术改进和分析方法创新是推动科学研究进展的重要驱动力,因此任何分析技术和方法创新都让人兴奋和激动。目前,我国许多单位的现代化实验室建设和先进仪器引进都进入了全新的阶段,各种岩矿测定新技术和新方法层出不穷,如同位素定年方法、非传统和传统稳定同位素分析、地质样品前处理、标样研制、关键仪器部件研发以及相关地质应用等都取得了长足进展,同时也发现了很多新问题和新现象。对分析技术和方法研究中的最新进展和问题进行交流,可更好地促进和推动我国岩矿测试新技术的快速发展及其地质应用。
(71)地质大数据、机器学习与人工智能算法应用
召集人:周永章 成秋明 刘刚 毛先成 肖克炎 左仁广 焦守涛
大数据时代给地质学发展带来的重大机遇与挑战。本专题在前三次年会成功交流的基础上,集中交流地质大数据、机器学习与人工智能算法应用的研究成果,推动地质大数据与人工智能的研究。主要议题包括但不限于大数据时代带来的机遇与挑战,图形处理,机器学习、深度学习与人工智能,地质大数据的知识发现,大数据建模与挖掘,地质过程自动检测、预测和预警,高维数据可视化,高性能计算和关键技术,深时(DDE)、深地、深空、深海地质地球物理地球化学等专业问题及解决方案,大数据挖掘建模平台等。
(72)地球生物学
召集人:杨欢 林巍 曾芝瑞
已经在地球科学联合会议上设立了6次地球生物学专题,取得了很好的效果。地球生物学主要利用地球化学、地球物理学和分子生物学等技术方法探索生命与地质环境之间的相互作用与协同演化,包括一些重大地质突变期生物与环境之间的关系、地质微生物对气候环境变化的响应与反馈、深地生物圈及其地质作用、地球关键带形成与演化过程中的生物作用、古气候古环境古海洋重建的地球生物学方法等主题内容。需要解决的重大科学问题涉及地质时期生物圈对大气圈、水圈和岩石圈的地质作用,地球其他圈层对生物圈的影响,重要微生物类群的起源和演化,关键微生物类群的代谢功能和途径。
(73)古脊椎动物学最新进展
召集人:徐星 江大勇
古脊椎动物学研究领域近年来取得了一系列重要进展,尤其在早期脊椎动物起源和演化、四足动物主要亚类群的起源和早期演化及其多样性和古环境古生态、中新生代陆相生态系统的演化以及重要地层界限的划分等方向取得的成果推动了许多重要学术问题的解决,也在国际学术界引起了广泛关注,使得中国成为了全球古脊椎动物学的热点研究地区,甚至引领着某些方向的研究。本专题希望推动不同研究方向学者之间的交流,总结近年来的研究进展,整合不同学科的资料,提出新的重大科学问题,在某些领域的研究继续引领全球。
(74)污染物地球化学过程与循环
召集人:王新明 冯新斌 于志强 傅平青 王格慧 李德军
大规模、高强度人为活动释放的化学物质进入环境后,对地球生命赖以生存的生态环境、人体健康以及人类社会经济的可持续发展有何直接/间接、短期/长期影响?这是当代地球科学日益关注的新问题。本次年会在环境地球化学方面将重点针对以下问题开展交流:污染物表生地球化学过程;自然因素和人为因素对我国区域环境污染的影响;进入环境介质的污染物排放量估算与校验;区域/流域污染物和营养元素迁移与循环过程;地球关键带环境过程;污染物生物富集、生物降解与食品安全;海岸带和近海环境质量变迁与生物地球化学过程;环境质量演变历史重建;矿山开采、页岩气开发等资源开发利用活动的环境影响;地球化学方法手段在污染源判识和环境过程示踪中的应用。
(75)超大陆演化及其生物环境效应
召集人:张世红 朱茂炎 李超 胡永云 朱祥昆
超大陆聚散是地质历史上最大规模的板块构造事件,对地球系统各层圈的演化有深刻、广泛之影响。本专题着重研讨与超大陆演化相关的、具有全球意义的基础性科学问题。例如但不限于①超大陆的构型、时限、旋回性、聚合-裂解过程与动力学机制;②超大陆聚散与生物演化;③超大陆聚散与大气增氧事件和古海洋演化;④超大陆与极端古气候事件;⑤超大陆-超级幔柱活动与地磁场变化及真极移现象;⑥超大陆事件和雪球地球环境模拟研究;⑦超大陆研究与地学大数据分析;等等。专题也鼓励深入讨论中国古陆块对超大陆事件的响应、超大陆聚散的全球矿产资源效应等方面的最新研究成果。