第六章 古海洋生产力
Paleoproductivity
古海洋中生物生产力的演变历史,不仅对于海洋 的物理、化学条件产生影响,而且也是理解洋底 沉积机理和沉积矿产分布规律的重要因素。古海 洋学的生物方面比物理、化学方面更加复杂。
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海水对大气CO2的调节:
浅海——生产力 深海——碳酸盐沉积 (CCD:碳酸盐补偿深度)
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➢有机碳
在近岸、上升流等高生产力地区,沉积物中的总有机 碳(TOC)浓度能够比较灵敏地反映海洋有机碳生产的 变化。有机碳的氧气曝露时间、粘土矿物表面积和全 岩沉积速率等都可能影响到有机质的保存。
有机碳含量与海洋生产力、沉积速率、沉积物的空 隙率和密度相关,有如下经验公式。
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P——海洋生产力(g/( m2·ka)) w(Corg)——有机碳质量占沉积物干质量的分数 S——沉积速率(cm/ka) ρs——干沉积物的密度(g/cm3) φ——孔隙度(用百分比表示)
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目前主要通过两种途径对微体化石等古生物资 料进行处理,获取古海洋生产力的相对变化。 通量值(丰度)也就是微体化石的堆积速度来 反映古生产力的变化(定量分析)。
古生物成分、组合变化也能指示古海洋生产力 变化。
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dashed line- frequency spectra of the total number of planktic
在含砂量较低、浊流不明显、陆源有机物含量不高的沉
积物中,可以根据该公式,由地层中的有机碳含量给出近
似定量的古海洋生产力。
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Bralower和Thiestein(1984)估算了全新世的古海洋 初级生产力(primary production)。