海洋地质论文

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海洋生态与海洋地质探索海洋对地球演化的影响

海洋生态与海洋地质探索海洋对地球演化的影响

海洋生态与海洋地质探索海洋对地球演化的影响海洋是地球上最重要的生态系统之一,它覆盖了地球表面的70%。

海洋生态系统包含了无数的生物种类和复杂的生态关系,以及海洋地质系统中的山脊、海沟和海底火山等地质地貌。

海洋生态与海洋地质之间存在着密切的联系和相互作用。

本文将探讨海洋对地球演化的影响,分别从海洋生态和海洋地质两个方面进行阐述。

一、海洋生态对地球演化的影响1. 生物多样性保护与地球生态平衡海洋生态系统中生物种类繁多,生物多样性极高。

这些生物与陆地上的生物形成了共同的生态网络,参与了全球的物质循环和能量流动。

海洋生态系统中的植物通过光合作用吸收二氧化碳,释放氧气,起到了重要的净化空气、调节气候的作用。

海洋生物还参与了碳循环、氮循环和硫循环等各种生物、地球化学过程,对地球系统的稳定性和可持续发展具有重要影响。

2. 水体环境保护与气候调节海洋的巨大容纳量使其具有良好的缓冲作用,可吸收大量的热量和二氧化碳,调节全球气候。

海洋中的低温和高浓度的溶解性盐类有助于维持全球的水平循环。

另外,海洋表面层的藻类通过光合作用吸收大量的二氧化碳,起到了缓解温室效应的重要作用。

因此,保护海洋环境,维护海洋生态系统的完整性,对于地球的气候调节和环境保护具有重要意义。

二、海洋地质对地球演化的影响1. 地壳构造与大陆演化海洋地质活动主要表现为构造活动和火山活动,这些活动直接或间接地影响了地球的演化过程。

海洋地壳构造活动导致了地壳板块的运动和构造变形,形成了海沟、海岭、海山等地质现象。

这些地形的形成与断层活动、板块构造运动密切相关,这些都是地球演化的重要过程。

2. 地质地貌与岩石圈循环海底地质地貌的形成与板块构造运动、火山喷发等密切相关。

海洋地质地貌中的海脊是地球上岩石圈新生的主要区域,火山活动使新的岩浆从地下涌出并冷却凝固形成海脊。

海脊的形成与拓展,推动着板块的运动,影响着地球的大地构造。

此外,海沟和海山等地质现象也对地球演化具有重要作用。

海洋地质灾害

海洋地质灾害

海洋地质灾害论文着手写一篇关于海洋地质灾害的论文,对一个文科生来说,还是难度不小,我决定先从海洋地质灾害的概念了解起,翻看查阅一些资料,然后组织文章。

首先我了解了海洋地质灾害的概念——自然或人为环境中,对人类生命、财产或活动等社会功能的那种严重的破坏, 它引起普遍的人类、物质或环境损失, 这些损失超出了受影响社会只利用它本身的资源加以应付的能力。

由于地质作用使地质自然环境恶化, 并造成人类生命财产毁损以及人类赖以生存的资源、环境严重破坏的事件。

海洋地质灾害定义:在海洋中发生的地质灾害—由于地质作用使自然环境恶化,造成人类生命财产毁损及人类赖以生存的资源、环境严重破坏的事件。

研究范围:海岸带地质灾害、中国管辖海域的地质灾害及部分深海和大洋。

内动力地质条件: 地震火山。

新构造运动外动力地质条件海平面上升、海水入侵、滑塌、软土层其他海底不稳定性海底陡坎、侵蚀沟、海底浅层气。

人为地质条件沿海的不合理开发造成的污染和破坏;过度开采地下水造成地面下沉等海洋地质灾害性质成因的复杂性:①地质内动力成因—地震、火山②地质外动力成因—滑塌、塌陷③人为因素造成—挖沙、筑堤、围海引起的冲刷、淤积、海侵④多种因素促成—海平面上升发生的阶段性:活动有阶段性——孕育、能量储存时期即为应变聚集、释放季节性、年际性—受台风、寒潮季节性影响;大洋环流、大气环流年际性影响。

(3)重现与复发性:地震带中地震多发,火山带内火山常复发。

(4)继发与并发性:多种灾害先后或同时发生,如太平洋两侧的火山、地震、海啸等。

(5)灾害的必发性和减灾的可能性.必发性:自然规律使然,必然发生、迟早会发生。

可减性:监测、预报、防灾、救助、恢复。

海洋地震环太平洋地震带浅源大地震最多,深海海沟的分布也最广泛,据统计,世界上约85%的地震海啸发生在这里。

我国沿海地带地震发生频度分布特点:北部沿海高于南部沿海。

渤海盆地是华北著名地震带,地震发生频率玻其他地区高,而且烈度强,危害大。

海洋地质环境的研究与保护

海洋地质环境的研究与保护

海洋地质环境的研究与保护第一章简介海洋地质环境是指海洋底部的地质环境,如海底地形、海底地貌、海洋沉积物等,它是海洋生态系统的重要组成部分。

海洋地质环境的研究与保护,是保护海洋生态系统和维护全球环境平衡的重要措施。

本文将从海洋底部地理环境现状、海底地形与海底地貌、海洋沉积物等方面,探讨海洋地质环境的研究与保护。

第二章海洋底部地理环境现状海洋覆盖了地球表面的70%,其中90%的海洋深度超过2000米,而知晓的海洋地形数据却只占海洋表面积的5%。

此外,由于机器的限制和人类的恶意破坏,我们对大多数深海区域的了解都很有限。

现代科技的快速发展,有助于了解深海环境下的各种细节。

科学家使用声纳、水下机器人等工具解析海底地形,包括海沟、海山和海底峡谷等。

而从海洋生态系统的角度考虑,深海的脆弱生态环境和脆弱物种也需要我们的关注和研究。

第三章海底地形与海底地貌海底地形是指海底的立体形态,是指海底山脉、海沟、海底丘陵、海底平原等,它们是由海底地震、洋流、火山和地壳构造运动等因素共同形成的。

海底地貌是指海底物理地质现象的整体表现,涉及到海底地形、海洋地形、海水温度、海水动力学、海水盐度、海水压力等因素。

深海平原是指海洋中海底最广阔的平缓地区,通常位于大陆架外沉积体系中。

深海海底山脉是指长而狭窄的海底山脉,由群山与海床连接形成,并延伸数百公里。

深海山是指单独的海底山峰,通常高度2-3公里,有时高达4-5公里,是由大量的海洋岩浆喷出而形成的。

此外,海底断层是一种地壳构造活动,也是海底地形中的重要组成部分。

第四章海洋沉积物海洋沉积物是指在洋底积存的沉积物,包括有机物、铁、钴、镁、锰、银、锂等元素,也包括矿物质、沙子和淤泥等物质。

这些沉积物对于了解海洋生态系统、气候变化,以及大量的工业用途都有非常大的价值。

一些海洋沉积物对于人类和海洋生物来说是有害的。

例如,生化转化过程中形成的有毒化学物质、金属污染和塑料淤泥等会导致环境污染,从而危及海洋生态系统健康。

海洋地质与古海洋环境演化

海洋地质与古海洋环境演化

海洋地质与古海洋环境演化人类对地球的了解逐渐加深,对海洋地质学的研究越来越受到关注。

海洋地质学是一门研究海洋地球表面构造、海底地貌、岩石、地球化学以及海洋过程和历史的学科。

通过对海洋地质学的研究,我们可以更好地了解地球的演化历程和古海洋环境的变化。

地球表面的陆地只占地球表面积的三分之一,而海洋占据了剩下的两分之二。

因此,海洋地质学的研究对于我们了解地球的演化具有重要的意义。

海洋地质学主要研究海底地形,包括大洋脊、中洋槽、洋盆和海沟等。

大洋脊是地球表面裂谷系统的一部分,是新地壳形成的地方。

通过对大洋脊的研究,科学家们发现,地球的地壳不断以一定速度向两侧扩张,这揭示了地球的动力学特点。

除了海底地形,海洋的岩石和沉积物也是海洋地质学的研究内容。

海洋岩石主要包括玄武岩和花岗岩等。

通过对海洋岩石的采集和研究,可以揭示地壳的构成和演化历史。

另外,海洋沉积物中也保存着地球历史的重要信息。

深海沉积物中含有丰富的微化石,这些微化石可以被用来研究古海洋环境和古气候变化。

通过对沉积物的分析,科学家们可以了解地球过去的气候变迁和生物演化的过程。

海洋地质学还研究地球化学,这一领域主要研究海洋水体中的溶解物、有机物、无机盐和气体等成分。

通过对海洋化学成分的观测和分析,科学家们可以了解地球大气和海洋之间的物质交换过程,推测地球历史上的环境变化和生物进化。

古海洋环境演化是海洋地质学中一个重要的研究领域。

科学家们通过对古海洋沉积物和岩石的研究,可以了解地球历史上的海洋环境变化。

例如,在冰川期时期,海平面下降,大量的水分被冰川储存,海洋水体的盐度增加,海洋生态系统也发生了巨大的变化。

通过对古海洋沉积物中氧同位素比例的测定,科学家们可以了解古海洋的温度和密度变化。

此外,古海洋环境的演化也与生物演化密切相关。

化石是研究生物演化的重要证据,海洋中的微化石包括有机质和无机质两种。

这些微化石可以通过地质年代学的方法进行定年,并通过对微化石的形态、分布和数量的研究,揭示古海洋环境的变化和生物演化的过程。

海洋地质学论文

海洋地质学论文

我对海洋地质学的印象姓名:XXX学号:XXXXXXXXX学院:XXXXXXXXX专业:XXX日期:2014年6月9日选择这门课,其实是个偶然。

因为我并没有在学校的选课系统上选上这门课,而是自己额外加上的,胡老师很好,第一节课便讲了对这门课的要求,和其他选修课比起来,要求不算高,尤其是在出勤率上,但是每节课我都到了的。

也许就是因为老师很能理解学生,对出勤率的要求不高,点到的次数也挺少的,导致后来上课的学生人数越发的少,教室里有很多空着的座位。

在这一点上,我想老师还是应该采取一点对策,提高出勤率。

尽管我们都是大学生了,一切靠自觉,但我们也应该约束自己的行为,对自己所选的课负责,而不能仅凭自己的意愿而选择缺席,这是对老师的不尊重,也是对自己的纵容与不负责。

谈及我对海洋地质学这门课的看法,其实挺感兴趣的,或许是和高中时选择文科而学习的地理有关吧,但相比高中地理这门课而言,海洋地质学所涉及的范围,我们所能学到的知识远远超过了高中地理所覆盖的知识面,它们也存在着本质的区别。

因为这门课,我想起了被我忽略已久的海陆间循环,地球运动,海水运动,还有很多的其他地理知识。

记得有老师曾说过,大学老师上课都是凭良心的。

我想,在这一点上,胡老师应该是一个合格的老师,因为不是所有的老师在对待选修课这种公共课上还能认真地去上每一节课。

我也选过好几门选修课了,有的老师仅仅是通过播放视频而结束每一节课,而胡老师是在认认真真地给同学们讲解这一门课,尽管也要许多时候我和多数上课的同学一样没有认真的听课,但每一次抬头,我都能看见老师在讲台上的络绎不绝。

我想,当老师也是需要很大的勇气的,我不止一次想象过,如果有一天,我也成为一名老师,在经过昨夜的辛苦备课后,我站在讲台上,认真地给同学们讲授知识,而底下却是一片的埋头与不理睬,这时,我想我会感觉非常的心灰意冷,因为自己的付出没有得到相应的回答。

所以,我很佩服老师们,不仅因为他们在学术上的魅力,更多的还有他们对待各类事情的态度和自己的解决方法。

海洋地质资源开发与环境保护的对策

海洋地质资源开发与环境保护的对策

海洋地质资源开发与环境保护的对策海洋地质资源是指存在于海洋底部的各种矿产资源,如石油、天然气、金属矿产等。

随着全球经济的发展和工业化进程加快,对海洋地质资源的需求不断增加。

然而,海洋地质资源的开发与环境保护之间存在着紧张的关系。

海洋地质资源的开发对环境造成了直接和间接的影响。

首先,海洋地质资源的开采过程会破坏海洋生态系统,影响海洋生物的栖息地;其次,开采作业会产生废弃物、废水和废气等污染物,对海洋环境造成污染;再者,由于海洋地质资源的开发往往需要使用大量的能源,这会导致碳排放的增加,加剧全球气候变化的问题。

因此,为了实现海洋地质资源的可持续开发,必须采取一系列的对策来保护海洋环境。

首先,加强海洋生态系统的保护是非常关键的。

为了减少对海洋生态系统的破坏,应该在开采过程中充分考虑环境因素,采取科学合理的方法。

例如,可以选择低影响的开采技术,合理规划矿区,减少对生物栖息地的破坏。

同时,建立海洋自然保护区和生物多样性保护区,实施严格的保护措施,保护珍稀濒危物种的生存环境。

其次,推动绿色开采是保护海洋环境的关键。

这意味着在开发海洋地质资源的过程中,要采用清洁能源和低碳技术,减少能源消耗和碳排放。

与此同时,应加强海洋废弃物处理和污染物治理,防止污染物进入海洋环境。

为了推动绿色开采,还应制定和执行严格的环保法规和标准,对违规行为进行惩处,并加强监管和监测,确保开采行为符合环保要求。

第三,加强国际合作和科技创新是实现海洋地质资源开发和环境保护的重要途径。

海洋地质资源的开发和保护是一个全球性的问题,需要各国共同努力。

国际合作可以促进资源共享、技术交流和经验分享,在应对海洋环境问题方面发挥重要作用。

此外,科技创新也是实现可持续开发的关键。

通过加大科研力度、提升技术水平,可以开发出更加高效、环保的开采技术,减少对海洋环境的影响。

最后,加强公众意识和教育是实现海洋地质资源开发和环境保护的基础。

公众应该意识到海洋地质资源是有限的,开采过程中对环境的影响是不可逆转的。

海洋科学中的海洋地质资源开发与利用

海洋科学中的海洋地质资源开发与利用

海洋科学中的海洋地质资源开发与利用在我们所生活的这个蓝色星球上,海洋占据了绝大部分的面积。

海洋不仅是生命的摇篮,也是蕴含着丰富资源的宝库。

其中,海洋地质资源的开发与利用正逐渐成为海洋科学领域的重要研究方向和实践领域。

海洋地质资源的种类繁多,包括石油、天然气、矿产资源、深海沉积物、海底热液硫化物等。

这些资源对于人类社会的发展具有极其重要的意义。

以石油和天然气为例,它们是现代工业的重要能源支撑。

随着陆地油气资源的逐渐减少,海洋油气资源的开发变得越发重要。

海洋中的石油和天然气储量巨大,且分布广泛,从浅海到深海都有发现。

然而,海洋油气资源的开发并非易事,面临着诸多技术和环境挑战。

在海洋地质资源开发中,地质勘探是至关重要的第一步。

通过各种先进的勘探技术,如地震勘探、磁力勘探、重力勘探等,科学家们能够大致了解海底地质结构和资源分布情况。

地震勘探是一种常用的方法,它利用声波在海底地层中的传播和反射来获取地质信息。

通过对反射波的分析和处理,可以描绘出海底地层的形态和结构,从而推测出可能存在油气资源的区域。

然而,仅仅知道资源的存在位置还不够,如何有效地开采这些资源才是关键。

对于浅海区域的油气资源开发,相对来说技术难度较低,已经有了较为成熟的开发模式。

但深海区域的开发则面临着巨大的挑战。

深海环境具有高压、低温、黑暗等极端条件,对开采设备和技术提出了极高的要求。

例如,深海钻井平台需要具备强大的抗压能力和稳定性,能够在恶劣的海洋环境中长时间作业。

同时,深海油气的输送也是一个难题,需要建设复杂的管道系统和运输设施。

除了油气资源,海洋中的矿产资源也具有巨大的开发潜力。

例如,多金属结核、富钴结壳、热液硫化物等。

多金属结核广泛分布在深海平原,富含锰、镍、钴、铜等多种金属元素。

这些金属在现代工业中具有重要的用途,如制造电池、特种钢材等。

热液硫化物则通常出现在海底热液活动区域,富含金、银、铜、锌等金属。

开发这些矿产资源不仅需要先进的勘探和开采技术,还需要考虑环境保护和可持续发展的问题。

海洋的地质作用范文

海洋的地质作用范文

海洋的地质作用范文首先,海洋的地质作用在地质构造方面起着重要的作用。

地球表面的海洋地壳主要由大洋岩和大洋壳组成,而大陆地壳主要由花岗岩、变质岩和沉积岩组成。

海洋地壳与大陆地壳之间的差异性促使板块运动和构造活动的发生。

板块运动导致了海底的扩张和收缩,形成了地壳断层、地震和火山活动等地质现象。

例如,大西洋中脊是地球上最重要的板块边界之一,是大西洋两边板块扩张的地方,这一地质过程导致了大西洋大陆板块的形成。

其次,海洋的地质作用还参与了地球的岩石循环。

岩石循环是指地球上的各种岩石在地球内部和地表之间不断循环的过程。

海洋中的化学物质、气候变化和生物活动都对岩石循环起着重要的作用。

例如,海洋中的生物通过骨骼和壳体的碳酸盐沉积形成了大量的沉积岩,如石灰岩。

沉积岩可以保存古代动植物的化石记录,对地球历史的研究提供了重要的数据。

此外,海洋中的地热活动也导致岩石的溶解和改变,形成了海底热液喷口和硫化物沉积。

这些海底热液喷口和硫化物沉积对深海环境的人类利用和生物多样性具有重要意义。

最后,海洋的地质作用对地壳的演化具有重要的影响。

地壳是地球最外层的硬壳,它的形成和演化受到地球内部热对流和板块运动的影响。

海洋中的岩石循环、构造变形和地震活动等地质过程对地壳的演化起着重要的作用。

例如,板块运动导致了大陆的聚合和分离,形成了大陆碎片和新的大陆边界。

地震是地壳运动的表现,它们不仅造成了地壳的变形和破坏,也为地质勘探提供了重要的信息。

综上所述,海洋的地质作用对地球的构造、岩石循环和地壳演化具有重要的影响。

地球上的海洋地壳不仅是大陆地壳和岩石循环的重要组成部分,也是地球构造和地震活动的重要动力源。

随着海洋科学的发展,人们对海洋的地质作用有了更深入的了解,这将有助于我们更好地认识地球的演化和保护海洋环境。

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吴锋1235108亚太地区海平面的变化一、概要本文主要叙述了在不同时期关于亚太地区海平面升降的变化。

着重从澳大利亚、日本以及其他东南亚地区的进行讨论,介绍不同冰期时代,海平面的变化,以及这些变化产生的影响,我们需要用什么方法来研究海平面的变化。

二、确定亚洲海平面变化的方法确定全球全球海平面变化相对幅度的方法包括:(1)测量大路边缘沉积物上超的数值;(2)测量海相沉积旋回的厚度和古海滨线标志之间的高程和距离;(3)测量单个热构造沉降曲线和叠加的地壳沉降曲线上的摄动;(4)测量沉积物中同位素的变化;(5)测量在本地充填作图和数值模拟的逆题解中使用的变量的大小,同时可以综合上述的某种方法或者全部方法观测海平面的变化。

通过对文献的阅读,对亚洲地球海平面记录使用的方法主要有数值模拟、通过钻井确定、放射性同位素分析等这些方法。

三、不同亚太地区第四纪时期海平面的变化在亚太地区,全新世的海平面变化大致一样。

其中也存在差异,总体而言中全新世海平面有所上升,而晚全新世海平面的下降。

具体而言,西南印度洋早全新世的相对海平面上升,到中全新世海平面达到高值(海平面上升3.5m)以及随后的海平面下降,毛里求斯、留尼旺岛马约特岛(印度洋西部)的全新世海平面变化记录显示海平面上升。

印度洋北部全新世海平面持续上升;亚洲东南部地区海平面的变化现在还没同意意见;亚洲北部全新世的相对海平面低于现代海平面2m。

澳大利亚全新世海平面最高出现在距今7000年,紧接着海平面持续下降至晚全新世。

太平洋中晚全新世中央洋盆内部的出露。

四、对亚太地区海平面升降的研究4.1、冰后期澳大利亚东部海平面的变化4.11、对澳大利亚冰期海平面变化介绍澳大利亚冰期以后的海平面变化已经成为一个相当热点的主题。

在全新世时期,澳大利亚东部(新南威尔士和昆士兰)海平面的上升一直以来缺乏地层和地貌的证据,现在,通过沙滩上接近高水位线(高水位标志)处八个淡水泥炭放射性碳年代的测定支持这一观点。

这些时间的范围从2985到4730年(平均3625年)。

再结合以前在HWM以下的原位树桩的老木时间和沉没的潮坪环境中贝壳的放射性c14测定,他们无法表明,在2985至9000年前,海平面上涨高于现在的位置。

4.12、环境样品在沿新南威尔士和昆士兰海岸的很多地方,退化的沙丘和波冲刷下的海滩暴露了泥炭床。

这些泥炭床通常露出在的后滨区,厚度范围1到6英尺。

他们可能扩展为平行于海滩,从几英尺到几英里的连续露头。

大型原位树桩经常出现泥炭。

对花粉和植物的分析表明,该泥炭地已经形成了各种不同的植物群落。

所有这些群落都明显地与海岸线占据沙丘洼地、泻湖和海滨洼地处现存的植被类型吻合,这些环境本质上都是淡水区域,而非沼泽地和或典型的大陆。

(对这些地区八种泥煤和三种树桩样品的年代进行分析,对其他环境关于冰后期海平面问题的试验,对泥煤和有机泥的生态特征总结。

)4.13、泥炭和残端样品为了评估来自海平面升降变化而得到的泥炭和残端样品的重要性,可以做了两个假定。

首先,新鲜或很久的富含碳材料的污染并没有显著性的影响其日期。

所有样品被积累的河海邱沙所掩埋,而这预示着由于泥炭被向陆地迁移的河沙掩埋,根系污染显得重要。

值得指出的是,虽然残端样本在HWM(样品.IO)或略低于(样品.9,11)收集的,但是残端样品显示的采集时间(样品9,10,11,表1)却是晚于相邻的泥炭的。

这种变化的原因不明确,但其表明了从泥炭床的残端日期与泥炭本身检测得到日期可能不一致。

第二个假设是从悉尼北至昆士兰州南部的海岸线是稳定的泥炭床海拔区域,它的沉降的影响最小。

虽然只有少数地区已被详细研究,很少有证据支撑沿着这条海岸的构造活动性的差异(LANGFORD-SMITH和Thom,1968)。

在古生代或中生代形成的基石形成的广阔海湾里,当泥炭和精细质感的无机沉积物构成的部分填充物形成的广阔海湾时,局部沉降并不重要。

在斯蒂芬斯港美荷湖面积(THOM1965年)和麦克雷河流三角洲平原(冰雹,1965)的研究表明,在广阔海湾这经常遇到第四纪口的50-200英尺沙。

压实的效应必须考虑作为日期的变异性的一个因素,因为样品并不总是在基地的泥炭领域内收集。

但是,压实的量可以作为1英尺的数量级。

这个问题和泥炭淡水源点共同意味着COLEMAN和史密斯(1964)绘制曲线的类型将没有多大的意义。

泥炭沉积,尤其是含有原位树桩的那些沉积,其沉积点显示在或靠近水表位置。

在泥炭形成的沿海各地的典型的环境中,淡水表有可能会达到或略高于平均海平面高度,这个海平面高度取决于被沙障所阻滞的泻湖,沼泽或湿地。

因此,在我们对海平面波动所决定露出泥炭和树桩日期的认识的主要贡献是海平面已经不能高于在2900和至少9000 BP的位置。

缺乏在淡水泥炭和有机泥浆沉积物的海水或苦咸水表明,高于2900 BP的高海洋的证据是非常薄弱的。

这种观点支持JELGERSMA(1961,pp.63-64)基于来自荷兰的数据的结论:“虽然泥炭可能已经形成数米的海拔,在Fairbridge的阶段,它可以很难被认为泥炭在低于海平面的形成了许多米”。

4.14、其它环境样品从其他环境和地层中得到的数据再某种程度上证实了这个结论。

贝壳分析由于存在污染的可能性,所以在某种程度上比较不可信。

潮滩环境的数据主要有泥炭煤柱数据组成,尽管Notospisula cretacea贝壳分析(sample no. 12)与其它的贝壳样品(no. 13, 14)年代相比似乎异常的古老(sample no. 12)。

4.15、结论澳大利亚东部海滩一些列泥煤和地面树桩的放射性碳时间序列测定结果,完全支持海平面在全新纪并没有上升的假说。

澳大利亚东部边缘属于典型稳定的海岸线地质构造,没有足够的地层学证据表明泥煤因为海岸线的上升而出现下层的现象。

这些时间序列结合贝壳和湖底有机泥样品,很好地反驳了FAIRBRIDGE (1961) 、GILL (1961)和W ARD (1965)等发布的关于澳大利亚海平面升降的证据。

本文所提供的证据表明,在今后的评估该大陆海平面变化时必须要仔细地考虑到环境因素和那些已经公开发表的材料。

此外,特别是外露的泥煤样品,均单一地位于与海平面以上的位置,这一现象值得注意,再者,建立冰期后海平面升降曲线也没有多大的意义。

4.2、巽他陆架冰末期的海平面升降从位于东南亚稳定的巽他陆架板块的硅质碎屑系统中,推断出冰盛末期海平面的上升。

2.1到1.4万年期间覆盖的记录很差。

从珊瑚礁记录上,一般能够确定海平面的变化。

在融水脉冲1A期间海平面在300年上升到16米。

对珊瑚礁(如巴巴多斯、塔希提岛、新几内亚)进行U/Th或者放射性碳测定年代方法,可以绘制消冰期后期的海平面曲线。

巴巴多斯记录仅仅包含少量的数据,缺少冰后期海平面上升早期的数据;塔希提岛是从1.38万年开始记录晚更新世的珊瑚单元;新几内亚是从1.31万年开始记录,其位于一个强烈板块上升地带。

大约在1.4万年前对应于融水脉冲(MWP)1A期间大部分记录都缺失。

在那段时期海平面剧烈上升被认为是在加勒比海-大西洋区珊瑚体突然加深。

从各种记录中,有晚冰河期海平面上升的两种变动模型:(1)海平面稳定的上升连续模型,其海侵速率是变化。

(2)偶然模型,海平面阶段性上升,期间有几次间歇期,甚至有侵蚀阶段。

沿着两个横截面收集了50多沉积岩心:第一个横截面是东北-西南向,从大陆坡上到陆架中间部分,在北巽他河区域延伸600千米。

第二条横截面从东到西,在湄公河三角洲区域有200千米。

通过分析沉积环境,第二条剖面的记录用来确定海平面的相对位置。

可以从海侵体系盆地识别红树林沼泽、泥沼泽和粗粒度硅质碎屑沉积,海侵体系形成与潮差小于2米的小潮环境。

在陆源来源处分析陆源器官物质能够提高额外的信息。

对海岸及陆地区域上一些岩性上获取数据,由于沉积物的组成比较复杂,陆生和海洋生物组织,新老组织相互混合,需要有效的数据才能够清晰的鉴别这些物质。

在潮滩沉积处测量红树林树根、较大树木碎屑和粗粒泥炭碎屑作为海平面的指示。

另外,从陆向三角洲平原、海湾泻湖、从海底有孔虫探测其中所含的植物体。

因为生物组织迁移和重新改造会引起海平面年龄测量的偏差,需要尽量的混合不同陆生生物来测量估计。

巽他陆架剖面的附近,海侵冰后期的水深为70米到126米。

在更新世晚期,地表成土作用指示了一个在2.2万年平静低海平面。

该表面被海侵沿岸沉积物所覆盖,一些地方被下切河道切割,能够从浅层地震勘测上面观测到,这属于海水泛滥以前北巽他河最终阶段。

快速横向和纵向上相的变化,最终沉积脉冲或者几千年间歇期记录了2.1到1.23万年前的特征,岩心来自于巽他陆架的越南部分有相似的沉积环境,沉积时间是1.3到1.1万年,其相应的深度为56到48米。

一段间歇期以后海岸砂岩覆盖了海侵沉积。

这些覆盖层年代的变化非常广泛,从1.24到0.41万年,指示了这些陆架沉积的改造和近代的混合。

如图1,呈现了来自巽他陆架冰后期海平面曲线的前部分作为一概率带,考虑到相对于现在海平面的不确定年代和位置的相对数据。

这曲线能够被划分为四部分。

图1 从海岸相数据得到关于巽他大陆海平面曲线第一部分:在21.0到19.0ka 期间,是LGM 的最终阶段,海平面从-116米到-114,上升速度为0.1米每100年(1σ=0.14米每100年)第二部分:在19.0到14.6ka 期间,海平面从-114米到-96,上升速度为0.41米每100年(1σ=±0.08米每100年)第三部分:在14.6到14.3ka 期间,海平面从-96米到-80,上升速度为5.33米每100年(1σ=±0.08米每100年)第四部分:在14.3到13.1ka 期间,海平面从-80米到-64,上升速度为1.33米每100年(1σ=±0.33米每100年)控制点覆盖整个时间范围的曲线,其中的第二部分和第三部分填充了大量的时间间隔,而在珊瑚礁海平面记录上是没有数据点。

对于第二部分,数据来自16.6到15.4ka 期间,海平面上升具有中等和连续加速的特征,充填了在3ka 巴巴多斯曲线的间隙。

第三部分,海平面快速上升16米的特点。

从15.3到14.4ka 期间,14C 稳定时期可能是由于海洋环流引起较大的改变引起,海洋环流与强烈的MWP 1A 有联系。

在14C 年龄转换到校正年龄过程中,14C 稳定时期不能准备确定。

在海平面突然上升的下部分的两个年龄值比稳定时期后期年轻,指明了在平稳时期所有年龄值中最年轻的值最适合绘制成曲线。

图2 海平面升降数据 在巽他陆架海平面曲线和其他U/Th 时间曲线或者使用INTCAL98/CALIB 4.0校正的14C 时间曲线,如图2.对于第二部分与第三部分,我们观察到U/Th 测量的巴巴多斯海平面曲线和14C测量的巽他海平面曲线有显著的一致性。

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