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试议沉积全新世以来长江三角洲高分辨率层序地层学毕业论文

摘要:三角洲地处海陆交互地带,对气候变化、构造运动、海平面波动等尤为敏感,是开展层序地层学探讨的最佳区域。作为长江三角洲系统的组成部分从及海陆环境的中间纽带,水下三角洲的高分辨率层序地层学探讨对整个三角洲系统乃至东海陆架的环境演化探讨都具有重要作用。本文依托我国近海海洋综合调查与评价专项(908-02-02-05)和海洋公益性行业专项“我国大河三角洲的脆弱性调查及灾害评估技术探讨(200805063)”,使用岩芯描述、粒度测试、微量元素分析、微体古生物测试从及高精度14C测年等办法,对水下CJK06、CJK07和CJK09孔进行了沉积相划分,以中识别出河流、滨海潮坪、河口湾、浅海、前三角洲等沉积相类型。在此基础上,将钻孔与浅地层资料相结合,进行层序划分,并对层序单元的年代、厚度、内部相序组合从及地震反射等特点进行了探讨,最终结合海平面变化曲线,建立了全新世从来长江水下三角洲的层序演化方式。层序地层学探讨表明,长江水下三角洲全新世从来的沉积地层为一个6级I型层序,距今1.8万年,海平面下降至现今陆架140m水深处,探讨区域裸露成陆,下切河谷发育,河谷间地遭受长期风化,形成黄绿色古土壤,因此形成I型层序界面(SB),体现为分布广泛,高低不平的强反射面(T3)。距今13~11ka年左右,海侵波及长江水下三角洲地区,在距今7.5ka左右达到最大,最大海泛面(MFS)体现出清晰、能量较强、频率较高、连续性好的反射特点(T2反射面)。距今2ka左右,岸线快速向海进积,前三角洲范围覆盖现今水下三角洲大部分区域,与之下浅海沉积之间的物性差别导致了T1强反射界面的出现,从此为界将高位系统域划分为早晚两期。全新世从来长江水下三角洲沉积记录由海侵系统域、早期高位系统域和晚期高位系统域三个基本单元组成,层序的演化可大致划分为从下4个阶段。阶段Ⅰ(13~7.5kaBp):距今13~11ka,冰后期海侵波及水下三角洲地区,至距今7.5ka的期间,海平面平均上升速率在10mm/a左右,水下钻孔沉积速率介于1.64~7.03mm/a,由此形成海侵系统域,在浅地层剖面上体现为平行或亚平行反射相,上超于T3面,与T2呈平行整一或顶超接触联系。古河谷可容空间巨大,物质供应充足,沉积速率较高,介于4~7mm/a,先后经历了河谷溯源堆积、陆相河流、潮汐河流、滨海(潮坪)、河口湾等环境的更迭;河谷间地的可容空间与物源供应量相对较小,沉积速率较低,且由古河谷两侧近端向远端递减,对应沉积序列由滨海-河口湾相逐步过渡至滨海-浅海相。水下钻孔资料揭示的海侵系统域的最大厚度为30m左右,总体具有靠近河口厚度增大的走势。阶段Ⅱ(7.5~6kaBp):海平面继阶段Ⅰ快速上升期之后的缓慢上升期,沉积速率略低于海平面上升速率,长江三角洲开始发育,但向海推进不显著,整体处于加积状态,为早期高位系统域的初期阶段。这一时期的水下三角洲区域处于浅海环境。阶段Ⅲ(6~2kaBp):海平面上升走势更加微弱,逐渐趋于稳定,水下三角洲区域主要处于浅海环境,沉积速率差别较大,介于1.33~10.38mm/a,高于可容空间增大速率,形成向海进积的早期高位系统域的主体部分。早期高位系统域位于最大海泛面与I型层序界面或初次海泛面之间,为向海变薄的楔状沉积体。单元内部反射连续性好,强弱反射层交替构成韵律性反射结构。早期高位系统域在水下三角洲南部海域体现出向海微倾斜的地震反射结构,内部反射层呈低角度前积,下超于T2或T3界面之上,中北部海域具平行反射结构,内部反射层呈近似于水平分布,与T2界面呈平行整一的接触联系。内部反射层与T1或T0(海底面)呈顶超接触联系。早期高位系统域的分布范围(向海延伸距离)具有向南增大的走势,推测与河口迁移及后期动力改造有关,中北部海域受潮流等后期意义,沉积层序的表面形态均发生变化,同时造成了不同程度的地层缺失。钻孔资料显示,水下三角洲早期高位系统域从浅海沉积为主,钻孔揭示最大厚度近25m。阶段Ⅳ(2~0kaBp):这一时期的海平面基本稳定,物源供应量与早期相比显著增多,岸线向海快速推进,前三角洲覆盖水下大部分区域,形成晚期高位系统域。晚期高位系统域位于T0海底面和T1反射面之间,形成时间介于距今2ka至今,内部反射连续性好,具有高振幅和相对均匀的周期宽度,向海前积的反射层下超于T1界面之上,与海底面T0呈顶超接触联系。晚期高位系统域分布规律与早期类似,但东部边界较早期向西偏了约数千米到20km不等。钻孔资料揭示晚期高位系统域从前三角洲沉积为主,最大厚度为ECS0702孔12m,其它钻孔都不

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