内蒙古黄旗海湖泊沉积物磁化率特征及其环境意义

内蒙古黄旗海湖泊沉积物磁化率特征及其环境意义①

申洪源1, 贾玉连2, 郭 峰1

(1 临沂师范学院环境与旅游学院,山东 临沂 276005; 2 江西师范大学地理与环境学院,江西 南昌 330022)

摘 要: 黄旗海H3剖面是14C测年8.0~2.0kaBP高湖面时的粉砂质湖相沉积。对H3剖面的全样、77~20um、<20um三个粒级的磁化率和Ti、Zr元素含量进行了测试,研究结果表明:作为气候环境代用指标,磁化率和Ti、Zr元素含量在<20μm粒级样品中具有相同的指示意义。因此,在利用磁化率和地球化学元素作为气候环境代用指标时应当将样品分成不同粒级测试其含量变化,并从中寻找能够反映气候环境变化的真实信息。磁化率参数可以作为反映环境变化的代用指标,两者间有很好的相关关系,湖泊沉积中,高(低)磁化率指示干燥(湿润)的气候,较低(高)的湖面。黄旗海由磁化率反映的事件可以与北大西洋全新世突发气候事件对比,也可以和若尔盖高原泥炭记录的全新世气候事件对比,可能反映了内蒙古高原中南部、青藏高原和北大西洋地区气候变化的内在联系。关键词: 磁化率;环境意义;湖泊沉积物;黄旗海中图分类号: P931.7 文献标识码:A 文章编号:1000-6060(2010)02-0151-07(151~157)

沉积物是在特定的沉积环境中形成的,记载了

环境条件的变化,沉积物所携带的磁性矿物则因其

对环境的灵敏反映和记录的稳定性而成为较好的环

境指示物质。自20世纪70年代Thompson和Old2

field创立环境磁学〔1〕以来,磁化率作为一个重要的

环境指标,已经得到了广泛的应用〔2-3〕。在黄土-古土壤序列中,沉积物的磁化率及粒度参数作为气

候变化良好的替代性指标,可以与深海氧同位素曲

线进行对比〔4-5〕。然而,在陆相湖泊中,沉积物的磁

化率参数对环境变化的响应还处于讨论阶段〔6-11〕。

这是因为湖泊流域物质的磁性特征以及沉积环境对

湖泊中的磁性矿物的富集、保存或自生生成都有影

响〔12〕,所以,对湖泊沉积物环境磁学机制的认识比较困难。处于东亚季风区半干旱-半湿润过渡区的

封闭湖泊由于其流域面积小,物质来源稳定,其磁化

率的影响因素与一般湖泊有所不同。本文拟以内蒙

古黄旗海湖泊沉积为例探讨季风边缘区封闭湖泊沉

积物磁化率的环境指示意义。

1 研究区概况

黄旗海位于东亚夏季风区北界,内蒙古高原南缘,地处我国北方半干旱-半湿润过渡区,为环境演

变的敏感地带,是一个正处在萎缩过程中的封闭湖

泊。黄旗海流域总面积4511km2,地貌组合比较简

单(图1),由北向南呈缓倾斜状湖积平原,盆地周围

为低山丘陵和熔岩台地。低山丘陵海拔高度一般为

1400~1700m,主要是由变质岩系组成的构造剥蚀

山地;熔岩台地海拔高度在1350~1828m;湖积平

原主要分布在北岸,地势平坦开阔,海拔高度在

1280~1350m。湖泊呈东北-西南走向,长17.75

km,宽8.25km,面积66.5km2,湖面海拔高度为

1264m(1986年),平均水深2m左右,最深处6.8

m。土壤以栗钙土为主,原生植被为半干旱区森林

草原。气候属中温带半干旱大陆性季风气候,年平

均气温为4.3℃,年平均降水量为362.7mm。

前人分别利用不同气候环境代用指标对黄旗海

全新世环境演变进行了研究:李华章等〔13〕和李栓科

等〔14〕根据湖区地貌、沉积相、孢粉等指标恢复了全

新世湖泊变化过程;王小燕〔15〕、李军等〔16〕、张丽莎

等〔17〕则分别对黄旗海HQH4钻孔岩芯的有机质和

有机碳同位素记录与古气候意义、岩芯中的介形类

化石属种古生态和壳体稳定同位素、湖泊自生有机第33卷 第2期2010年3月 干旱区地理ARID LAND GEOGRAPHY Vol.33 No.2Mar. 2010

①收稿日期:2009-05-13; 修订日期:2009-08-08基金项目:国家自然科学基金项目(40940016);山东省自然科学基金(Y2008E01);临沂师范学院博士科研基金项目(BS07007)资助作者简介:申洪源(1963-),男,山东郯城人,教授,博士,主要研究方向为湖泊沉积与环境演变.E2mail:shhongyuan@126.com

图1 黄旗海地理位置及其地貌组合信息Fig.1 LocationofHuangqihaiLakeanditsphysiognomiesinformation

质烧失量和自生碳酸盐烧失量进行了研究,在此基础上恢复了全新世气候环境变化的历史。上述研究

为进一步深入研究黄旗海气候环境演变留下了难能

可贵的资料。

2 材料与方法

2.1 样品采集

样品采自内蒙古黄旗海南侧湖积平原上河流下蚀形成的一天然剖面(H3);剖面总厚度3.2m,上

部30cm为现代耕作土层,其下为160cm厚的黄

(棕)色粉砂,之下是灰色粉砂,厚130cm,底部为中粗砂。对中粗砂之上的162cm厚的沉积进行了2

cm间隔的连续采样。年代测试结果表明这是8.2~2.0kaBP〔18〕全新世中、晚期高湖面〔13〕时的湖相

沉积。沉积速率在5.8~3.0kaBP期间较高,而这之前与之后明显偏低。

2.2 样品测试将风干样品用亚沸水充分浸泡,置于超声波振荡仪中清洗5分钟,使其充分分散,用200目土壤分

析筛将样品分离成>77μm和<77μm两个粒级组

分。对<77μm的粒级用沉降法(亚沸水)分成77~20μm与<20μm两个粒级组分,分离后的样品在相同环境下低温蒸干。在南京大学环境磁学实验

室用CzechAGICO公司生产的KappabridgeKLY-3磁化率仪测定样品的质量磁化率,其单位为10-8m3/kg(SI制),本文所用质量磁化率单位均为

SI制。将不同粒级的样品研磨后过200目筛,在南京大学现代分析中心利用VP-320型X荧光光谱

仪分析Zr、Ti元素的含量,误差≤1μg/g。

3 结果与讨论

图2为黄旗海H3剖面全样和不同粒级磁化率

值变化与77~20μm粒级样品Ti、Zr元素含量曲线

对比图,从图示可以看出,经处理后的3类样品(全

样、77~20μm、<20μm)的磁化率变化曲线在某

些时段变化较为一致,但有些时段则变化迥异。分

析如下:(1)剖面全样的磁化率值范围在(11.1~82.6)

×10-8m3/kg,平均为45.3×10-8m3/kg。粗粒(77~20μm)样品的磁化率值范围在(10.4~182.9)×

10-8m3/kg,平均为52.1×10-8m3/kg。细粒(<20μm)样品的磁化率值范围在(9.8~201.7)×10-8

m3/kg之间,平均为37.7×10-8m3/kg,剖面磁化率变化幅度较大。

Ti(钛)、Zr(锆)两种元素在表生环境中的迁移特点是:Ti主要赋存于粗颗粒的沉积物中,径流量

大和降雨强度大时被带入湖泊的Ti量则大,反之则

小。Zr主要赋存于粗颗粒的风化碎屑中,其迁移方

式主要为机械搬运。各粒级磁化率曲线出现的峰值

均与惰性碎屑元素Ti、Zr含量的峰值相对应,但以

77~20μm粒级样品的线型变化最为相似。前人研究表明〔19〕沉积物的磁化率,若与某一粒级组分含量

密切相关(正相关),则说明该粒级组分富含磁性颗

粒;若将沉积物筛分成不同的粒级组分测磁化率,某

粒级组分质量磁化率高,说明磁性颗粒的粒度组成

以该粒级为主。从黄旗海H3剖面全样磁化率平均

值高于77~20μm和<20μm粒级样品的情况分

析,磁化率平均最高值应该隐含在更粗粒级的样品

中。说明H3剖面沉积物磁性矿物的粒径要>77μm,因此,颗粒越粗磁化率值越高。

由图2可以看出,剖面中77~20μm粒级样品

的磁化率分布曲线与Ti、Zr元素分布曲线十分吻

合,两条曲线的线形十分近似。图3给出了三个粒级Ti/Zr值和磁化率相关关系,由图3可以看出,在三

个粒级中,以<20μm粒级样品磁化率序列与Ti、Zr元素含量序列高度相关。从表1可以看出,<20μm粒级样品的磁化率与Ti含量的相关系数达0.95,251 干旱区地理 33卷

图2 黄旗海H3剖面不同粒级磁化率变化与Ti和Zr元素含量曲线对比Fig.2 ContrastofthemagneticsusceptibilitywithcontentofTiandZrinthreedifferentgrainsizefractionsoftheH3section

图3 不同粒级磁化率与Ti、Zr元素含量相关关系Fig.3 CorrelationmagneticsusceptibilitywithcontentofTiand

ZrinthreedifferentgrainsizefractionsoftheH3section3512期 申洪源等:内蒙古黄旗海湖泊沉积物磁化率特征及其环境意义 与Zr含量的相关系数也达0.71,说明作为气候环

境代用指标,磁化率和Ti、Zr元素含量在<20μm粒级样品中具有相同的指示意义。因此,在利用磁

化率和地球化学元素作为气候环境代用指标时应当将样品分成不同粒级测试其含量变化,并从中寻找

能够反映气候环境变化的真实信息。

表1 不同粒级磁化率与Ti、Zr元素含量相关系数Tab.1 CorrelationcoefficientofmagneticsusceptibilitywithcontentofTiandZrinthreedifferentgrainsizes

全样77~20μm<20μm磁化率-Ti0.850.910.95磁化率-Zr0.670.750.71

(2)剖面磁化率曲线可以明显分为三段:第Ⅰ阶段,深314~254cm(8.3~5.8kaBP),三个粒级样品的磁化率均表现为低谷。该段全样的磁化率平均值为19.4×10-8m3/kg,粗粒样品磁化率平均值为29.4×10-8m3/kg,细粒样品磁化率平均值为

18.7×10-8m3/kg。粗粒样品的Ti、Zr含量曲线在该段也均表现为谷值。第Ⅱ阶段,深254~190cm(5.8~4.0kaBP),磁化率值呈上升趋势,该段全样的磁化率平均值为

57.7×10-8m3/kg,粗粒样品的磁化率平均值为

62.1×10-8m3/kg,细粒样品磁化率平均值为38.4×10-8m3/kg。其中,256~242cm(6.0~5.4kaBP)三个粒级样品的磁化率与Ti、Zr元素含量均出现峰值。

第Ⅲ阶段,深190~150cm(4.0~2.2kaBP),该段磁化率维持较高值并且波动较大。该段全样的

磁化率平均值为60.9×10-8m3/kg,粗粒样品的磁化率平均值为66.0×10-8m3/kg,细粒样品磁化率平均值为49.2×10-8m3/kg。该段存在两个峰值,下部峰值位于距地表182cm(3.5kaBP)处,上部峰值位于距地表170cm(2.8kaBP)处,两个峰值分别

对应两层粗粒湖相层(黄色粉砂质砂);谷值则分别对应细粒湖相层。说明4.0~2.2kaBP期间,黄旗

海至少存在两次湖泊收缩阶段。

(3)从H3剖面磁化率曲线变化特点可以得出如下认识:黄旗海流域的山地丘陵主要岩性为含铁质较多

的花岗岩和玄武岩,这类岩石的磁化率值较高,并且沉积物颗粒越粗磁化率值越高,颗粒越细磁化率值

越低。这种现象同含铁矿物的风化强烈程度有关。黄旗海湖泊沉积物主要来源于附近山地丘陵区,H3剖面磁化率曲线的高峰一般对应着较粗的沉积颗粒,而低谷则一般对应着细颗粒,反映了水动力条件的变化。磁化率的分布与剖面上岩性分布相吻合,淤泥质粉砂层磁化率较低,而粉砂、细砂为主的粗粒沉积层,磁化率较高。这与湖沼周围环境及物

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内蒙古河套平原塔尔湖地区湖泊成因

内蒙古河套平原塔尔湖地区湖泊成因

内蒙古河套平原塔尔湖地区湖泊成因

张皓月;张绪教;李成路;何泽新;叶培盛;叶梦旎

【摘 要】内蒙古五原县塔尔湖地区发育一系列湖泊,与当地干旱气候形成鲜明的对比,湖泊成因机制对河套地区第四纪水文地质、气候环境研究具有重要意义.对色尔腾山山前—塔尔湖湖泊—黄河沿线不同水体样品进行水化学测试后,利用Gibbs模型投影显示湖泊采样点主要落在蒸发-浓缩端元和岩石风化端元的过渡带,而远离大气降水作用带,地下水更靠近岩石风化端元,说明湖泊接受地下水补给,蒸发强烈;Piper三线图显示山前泉水以HCO3—Ca型为主,河套平原地下水以HCO3—Na、Cl—Na型为主,黄河水为HCO3—Na型,湖泊以Cl—Na型为主,说明塔尔湖地区地下水与湖泊存在水力联系,HCO3—Na型地下水经过蒸发浓缩作用转变成了盐度更高的Cl—Na型湖泊,导致盐分的聚集;地下水可溶性固体总量(TDS)自北向南由262 mg/l快速增加至2 296 mg/l,而湖泊TDS先升后降,最后小于地下水TDS,最大值在塔尔湖地区北部,为1 213 mg/l,说明湖泊还受现代黄河补给,地下水TDS变化满足山前—盆地的水文地质模型.塔尔湖地区的湖泊既可以发育于古河床亚相也可以发育于堤坝亚相,且湖泊呈零星分布,与古河道形成的牛轭湖特征不吻合,从而基本排除湖泊为古黄河残留的可能;潜水面之上的河流相沉积物由于风蚀作用被切穿,导致地下水出露,补给湖泊,从而推断塔尔湖地区湖泊主要为风蚀湖.

【期刊名称】《现代地质》

【年(卷),期】2016(030)005

【总页数】9页(P1170-1178)

【关键词】第四纪;河套平原;塔尔湖;湖泊成因;水化学;补给来源 【作 者】张皓月;张绪教;李成路;何泽新;叶培盛;叶梦旎

【作者单位】中国地质大学(北京)水资源与环境学院,北京100083;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中国地质科学院地质力学研究所,北京100081;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083

沉积相的分类及详解

沉积相的分类及详解

沉积相的分类及详解

沉积相是指地球表面沉积物的形成环境,包括河流、湖泊、海洋、沙漠、冰川等。根据不同的沉积环境和沉积物的性质,沉积相可分为多种类型。

1. 河流沉积相

河流沉积相是指河流水流作用下的沉积环境,包括河床、河岸、洪水平原等。河流沉积物主要由砂、砾、泥等颗粒物质组成,河流沉积相的特点是沉积物粗粒度、层理发育、成岩作用弱等。

2. 湖泊沉积相

湖泊沉积相是指湖泊水体作用下的沉积环境,包括湖底、湖岸、湖滨等。湖泊沉积物主要由泥、粉砂、石灰质沉积物等组成,湖泊沉积相的特点是层理发育、生物化学作用强、成岩作用弱等。

3. 海洋沉积相

海洋沉积相是指海洋水体作用下的沉积环境,包括海底、海岸、海滨等。海洋沉积物主要由泥、粉砂、石灰质沉积物等组成,海洋沉积相的特点是层理发育、生物化学作用强、成岩作用强等。

4. 沙漠沉积相

沙漠沉积相是指沙漠环境下的沉积环境,包括沙丘、沙原、盐湖等。沙漠沉积物主要由砂、砾、粉砂等组成,沙漠沉积相的特点是颗粒粗大、层理不发育、成岩作用弱等。

5. 冰川沉积相

冰川沉积相是指冰川作用下的沉积环境,包括冰川前缘、冰川侵蚀区、冰川冰碛区等。冰川沉积物主要由冰碛物、泥、砾石等组成,冰川沉积相的特点是颗粒大小不一、层理不发育、成岩作用弱等。

综上所述,沉积相的分类主要是根据不同的沉积环境和沉积物的性质来划分的。每种沉积相都有其独特的特点和成因机制,对于研究地质历史和地质资源具有重要的意义。

第四纪 复习

第四纪 复习

冰斗与角峰 山岳冰川源头由雪蚀和冰川挖掘共同营造的围椅状盆地。典型的冰斗,由岩盘、

岩壁和岩槛组成。由数个冰斗发展包围着的金字塔尖锐的山峰叫做角峰。玛洱湖与纹泥 富

含热液和蒸汽的火山爆发冲破原来的地层或岩层而形成塌陷盆地,由环形墙、火山口沉积物、

火山筒和馈浆通道组成的湖泊系统。它不同于其它湖泊最大特点就是封闭不与外界(除大气)

发生物质交换。冰川融水携带的细粒物质在冰川前缘湖泊中缓慢地沉积在湖底的具有明显韵

律层理的冰川-湖沼沉积物。每个年层分两部分:下部为以沙土为主的夏季浅色部分,上部

为以黏土为主的冬季暗色部分。 河流阶地河流下切侵蚀,原先的河谷底部(河漫滩或河床)

超出一般洪水位以上,呈阶梯状分布在河谷谷坡上,这种地形称为河流阶地。河流阶地与河

流侵蚀和堆积作用相关。雪线与冰斗由气候和地形相互作用形成的大气固态降水的积累等于

消融的界线。山岳冰川源头由雪蚀和冰川挖掘共同营造的围椅状盆地。淡水湖咸水湖盐湖以

淡水形式积存在地表上的湖泊水中含盐度低于1‰的湖泊湖水含盐量大于24.7‰(35‰)称

为盐湖介于上述两类之间,湖水含盐量在1-24.7‰(35‰)间冰期与间冰期地质历史上气候

寒冷、冰川广泛发育的时期称为冰期,两次冰期之间为一相对温暖时期,刃脊与角峰 在相

邻两个冰斗或冰川谷的发育过程中,斗(谷)壁不断后退,结果使相邻两个冰斗或冰川谷之

间的分水岭愈来愈窄,最后形成象鱼鳍一样的尖背山脊,称为刃脊。由三个以上的冰斗发展

所构成的尖锐山峰称为角峰。新仙女木事件 新仙女木期是冰期向全新世过渡中发生的一次

最重要的气候回返事件。在晚冰期后的急剧升温过程中,大约在距今11~10ka,气候突然出

现短暂(持续约1.3ka)的逆转, 厄尔尼诺现象一词来源于西班牙文“El Nino”是圣婴的

意思,最初用来表示每年圣诞节前后,沿厄瓜多尔一带海岸出现的一支微弱且向南移动的暖

海流。后来,在科学上指赤道中、东太平洋,南美沿岸海水温度激烈上升的现象。这是大尺

黄土和气候变化

黄土和气候变化

黄土和气候变化

1、黄土记录气候后环境变化的机制

黄土是记录古气候和古环境变化信息的良好载体,长江三角洲平原及东海岛屿晚更新世黄土地层剖面的发现, 证明了末次冰期以来长江三角洲地区及海域均广泛存在风尘黄土堆积的事实,研究表明长江三角洲平原埋藏黄土和来东海岛屿黄土是下蜀黄土上部地层在中国东部沿海和海域的延伸和继续.中国东部风源尘黄土记录了我国晚更新世以来东部沿海地区的气候变化及东亚季风演变,与中国西北地区黄土地层相比,东部黄土具有沉积厚度小、成因复杂、次生作用强烈的特点;粒度和磁化率等参数垂向变化规律没有西部明显;粘土矿物和常量化学成分显示了东部黄土经历了较强地淋溶作用.在东部风尘黄土研究过程中,更需注意区域环境特征、地貌地形特点以及沉积期后环境变化对风尘黄土沉积物的影响效应,通过多指标的综合验证才能够正确解读黄土地层赋含的环境变化信息以及认识我国东部季风区晚更新世以来的古环境演变过程及规律.

2、黄土的显微结构与古气候的关系

高原黄土粒度组成中不同粒级组分的古气候意义不同,并且各粒级组分界线随着研究地区的不同而发生变化. 同时发现,黄土粒度分布中可以分离出具有全球 的和区域的古气候意义的颗粒组分. 其中较粗颗粒含量变化与东亚冬季风强度变化 正相关,它具有全球的古气候意义;较细和细颗粒含量变化与东亚冬季风强度变化反 相关,这些颗粒含量可能与粗颗粒的沉降量变化和风化成壤作用强度变化相关

3、黄土和气候变化的关系

?

4、黄土磁化率是怎样反映气候变迁的 黄土磁化率(magnetic susceptibility of loess)是黄土在地磁场作用下产生磁性,受单位强度的磁场磁化所产生的磁化强度。其大小主要取决于黄土中小于等于1微米的细微矿物颗粒,主要是磁铁矿和磁赤铁矿。一般用磁化率仪以5~20厘米间隔在地层剖面上进行测量,得出黄土磁化率随深度变化的曲线。

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序号科研热词推荐指数序号科研热词1湖相沉积41沉积环境2罗布泊地区22脂肪酸3粒度23稀土元素4易溶盐24滇池5寺河南25湖相沉积物6古水文26古气候7中全新世27龙街粉砂层8高湖面18风洞试验9风砂沉积19风成沙10风成黄土110额济纳古湖11鄂尔多斯高原111青藏高原.12罗布泊112青藏高原13粒度分析113震积岩14空间变异114金沙江15稳定湖相沉积物115都一段16环境磁学116软沉积物变形17环境变化序列117贝壳堤剖面18环境代用指标118西藏19热磁分析119表面结构20湖相沉积物120若尔盖盆地21湖泊沉积物121结合态类脂物22湖岸堤122组分差异23泥河湾盆地123纳木错24有机碳同位素124粪类甾醇25晚第四纪125粒径特征26新仙女木事件.126粒度特征27成因机制127粒度敏感指标28影响因素128粒度参数29岩石磁学129粒度30大长梁剖面130第四纪环境31大气co2浓度131第四纪32多组分特征132空间变异33地球化学指标133碳酸盐34土壤养分134石英砂35古气候135盐尘36区域尺度136甘油二烷基甘油四醚脂37区域和全球特征137物源分析38判别函数138物源39主因子分析139湖相地层40x射线衍射140湖相介形虫41c3/c4植物141湖泊沉积物421:5万数据库142湖泊沉积43"吉兰泰-河套"古湖143海南岛东海岸44泥河湾盆地45河流相砾石46沙源47沙丘48沉积演化49江苏北部50江汉平原51桑合地区52构造地质2008年2009年53杂谷脑河54札达盆地55有机碳56晚新生代57昔格达组58新沟孔59攀枝花60成因61影响因素62当惹雍错-许如错63干涸湖底64崩塌体65富营养化66堰塞湖67坡度68坡向69地质年代学70土壤风蚀71土壤有机质72土壤属性73古近系下部74发生特征75南北向地堑76化石组合77企鹅粪土沉积78云南79东坡遗址80东南极81三水盆地82三峡贯通83δ13c84toc/tn85ti心86mbt87esr测年88cbt89bit901∶5万数据库

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毛乌素沙地风沙沉积物磁学特征及其古环境意义

毛乌素沙地风沙沉积物磁学特征及其古环境意义

赵爽;高福元;贾佳;李冠华;夏敦胜;靳鹤龄

【期刊名称】《地球物理学报》

【年(卷),期】2015(58)10

【摘 要】在沙漠沉积环境中,成土作用对磁化率的贡献较小,往往被原生磁信号掩盖,因此分离两种磁组分对气候和粉尘代用指标的提取至关重要.本研究选取位于毛乌素沙地东缘的锦界风沙沉积剖面为研究对象,利用多变量一元线性回归中的“平均值概念”进行磁化率的原生碎屑组分x0和次生成土组分xpedo的分离,并探讨磁学参数所承载的气候和环境意义.结果显示,磁学比值参数(如xpedo/x0、xd/HIRM、xfd%和ARM/SIRM)彼此之间存在显著线性或指数/对数相关关系,它们对成土强度指示明确,可以在一定程度上减小或避免磁性矿物背景值差异所产生的误差,与磁化率相比更适宜用于该区的古降水量重建.HIRM主要由碎屑赤铁矿含量控制,HIRM与x0存在明显正相关关系,表明碎屑赤铁矿随原生磁性矿物总体含量的增加(减少)而增加(减少),在粉尘成因磁性矿物中所占比例大致稳定,从而HIRM可以指示源区粉尘通量的变化.锦界剖面的原生和次生磁性矿物浓度均明显低于黄土高原黄土,不同地层x0和xpedo在磁化率中所占的比例存在较大差异,因此磁化率的环境意义比较复杂,在使用其恢复古气候古环境时需慎重.

【总页数】13页(P3706-3718)

【作 者】赵爽;高福元;贾佳;李冠华;夏敦胜;靳鹤龄

【作者单位】兰州大学西部环境教育部重点实验室,兰州 730000;兰州大学西部环境教育部重点实验室,兰州 730000;兰州大学西部环境教育部重点实验室,兰州 730000;兰州大学西部环境教育部重点实验室,兰州 730000;兰州大学西部环境教育部重点实验室,兰州 730000;中国科学院寒区旱区环境与工程研究所沙漠与沙漠化重点实验室,兰州 730000

【正文语种】中 文

【中图分类】P318

内蒙古黄旗海全新世中晚期环境演变的沉积记录

・专题研究・ 矿物岩石地球化学通报 

Builetin of Mineralogy,Petroiogy and Geochemistry Voi.29 No.2,Apr.2010 

内蒙古黄旗海全新世中晚期环境演变的沉积记录 

王 永,姚培毅,迟振卿,关友义,赵志丽 

中国地质科学院地质研究所,北京100037 

摘 要:通过对内蒙古中部黄旗海湖泊沉积特征、粒度及孢粉组合等指标的综合分析,重建了该地区全新世中晚期以来的环 

境变化过程,将黄旗海4360 a BP以来气候环境变化分为7个阶段,其中有三次显著的干冷事件分别发生在2400 ̄2140 a BP, 

15l0~1270 a BP和59O~280 a BP期间;三次较温暖湿润时期为3840~2400 a BP,2l4O~1510 a BP,127O~590 a BP。与区 

域上全新世晚期以来的环境演变过程基本一致。 

关 键 词:内蒙古;黄旗海;环境变迁;全新世;沉积环境 

中图分类号:X142 文献标识码:A 文章编号:1007—2802(2010)02—0149—08 

Middle-Late Holocene Environmental Changes Recorded by Lacustrine 

Sediments from Huangqihai Lake,Inner Mongolia 

WANG Yong,YAO Pei—yi,CHI Zhen—qing,GUAN You yi,ZHAO Zhi—li 

Institute of Geology,C}linese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China 

Abstract:Based on the analyses of sedimentary character,grain size,and pollen—spore assemblage of Huangqihai 

《内蒙古高原湖泊铁的地球化学特征与环境意义》范文

《内蒙古高原湖泊铁的地球化学特征与环境意义》篇一

一、引言

内蒙古高原,作为中国重要的自然地理单元,其湖泊资源丰富多样。湖泊中的铁元素作为水生生态系统中不可或缺的微量元素,不仅在生物地球化学循环中发挥着重要作用,同时也对湖泊的物理、化学及生物环境有着深远影响。本文将就内蒙古高原湖泊中铁的地球化学特征进行探讨,并分析其环境意义。

二、内蒙古高原湖泊概述

内蒙古高原湖泊众多,分布广泛,这些湖泊的水文、气候、地质等条件各不相同,因此其湖泊铁的地球化学特征也具有多样性。本节将简要介绍内蒙古高原湖泊的基本情况。

三、湖泊铁的地球化学特征

(一)铁的存在形式与分布

内蒙古高原湖泊中的铁主要存在于水相、悬浮颗粒物及沉积物中。水相中的铁主要指以离子形式溶解于水中的铁,而悬浮颗粒物中的铁则是与黏土矿物等物质紧密结合的铁化合物。沉积物中的铁则是以矿物的形式存在。

(二)地球化学循环与迁移转化

湖泊中的铁元素参与了一系列复杂的地球化学循环过程。一方面,铁在光合作用等生物过程中被吸收利用,另一方锰面,通过氧化还原反应等过程,铁在水体中发生迁移转化。此外,湖泊的汇水区岩石风化也会影响湖水中铁的含量和分布。

(三)影响因素分析

湖泊中铁的含量和分布受到多种因素的影响,包括气候条件、水文学过程、生物地球化学循环等。例如,干旱或半干旱气候条件下的湖泊,由于降水量较少,水体流动性差,铁元素往往更易在湖底沉积物中累积。

四、环境意义分析

(一)生态意义

铁元素对水生生态系统具有重要的生态意义。它不仅参与了光合作用等重要的生物过程,还影响浮游植物、水生动物等的生长与繁殖。适量的铁可以促进生态系统的健康发展,而过量的铁则可能引起藻类大量繁殖等生态问题。

(二)水质指示意义

湖泊中铁的含量可以作为水质评估的重要指标之一。通过分析湖水中铁的含量及其变化趋势,可以判断湖泊的污染程度和生态环境状况,为水质管理和保护提供科学依据。

(三)资源开发利用意义

内蒙古黄旗海湖泊沉积物δ^(13)C_(org)记录的环境演变信息

内蒙古黄旗海湖泊沉积物δ^(13)C_(org)记录的环境演变信息

申洪源;张红梅;贾玉连

【期刊名称】《海洋地质与第四纪地质》

【年(卷),期】2005(25)4

【摘 要】处于高纬度和高海拔地区的内蒙古黄旗海湖泊沉积物δ13Corg的变化反映了气候环境的变化。特殊的自然环境条件造成黄旗海湖泊沉积物δ13Corg偏负段对应暖湿环境,偏正段对应冷干环境。自8.2 kaBP开始,δ13Corg值显著降低,表明本区气候转暖;8.2~4.0 kaBP是全新世大暖期,这一时期黄旗海为高湖面,在7.8

kaBP左右本区气候最为暖湿。4.0~2.2 kaBP,δ13Corg值明显偏正,指示气候变为冷干,全新世大暖期结束。在研究时段内δ13Corg值相对于-23.5‰均值的正负偏移主要反映了湖泊有机质生产率和保存条件的变化。这种变化与当时的气候,尤其是湖泊水位的波动有直接关系。

【总页数】6页(P35-40)

【关键词】湖泊沉积物;有机碳同位素;环境演变;黄旗海

【作 者】申洪源;张红梅;贾玉连

【作者单位】临沂师范学院地理与旅游系;临沂师范学院图书馆;江西师范大学地理与环境学院

【正文语种】中 文

【中图分类】P941.78 【相关文献】

1.湖泊沉积物不同粒级组分的元素含量特征及其环境指示意义——以内蒙古黄旗海为例 [J], 张静然;贾玉连;申洪源;孙倩;于玲玲;吴敦银

2.内蒙古黄旗海全新世湖泊沉积物中Rb、Sr分布及其环境意义 [J], 孙倩;贾玉连;申洪源;张静然;余玲玲

3.巢湖沉积物δ^(13)C_(org)和δ^(15)N记录的生态环境演化过程 [J], 周志华;刘丛强;李军;朱兆洲

4.内蒙古黄旗海湖泊沉积物磁化率特征及其环境意义 [J], 申洪源;贾玉连;郭峰

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