黄土--古土壤序列
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铜川剖面黄土沉积特征发布时间:2021-07-20T06:19:43.057Z 来源:《防护工程》2021年8期作者:奉大博[导读] 黄土沉积特征包括粒度特征、磁化率特征和色度特征等。
对它们的研究对于探讨该地区的古气候变化特征和预测未来气候环境演化方向有重大意义。
以铜川剖面黄土-古土壤沉积粒度的组成和变化特征及磁化率值为例进行分析,探讨了该地区 11.4~1.5kaBP期间的古气候变化特征。
结果表明:可以将该地区的气候变化划分为 4 个阶段:11.4~10.2kaBP寒冷干燥期,10.2~9.1kaBP 略温偏干期,9.1~4.4kaBP 温暖湿润期,4.4~1.5kaBP 较冷干期。
奉大博成都理工大学 610059摘要:黄土沉积特征包括粒度特征、磁化率特征和色度特征等。
对它们的研究对于探讨该地区的古气候变化特征和预测未来气候环境演化方向有重大意义。
以铜川剖面黄土-古土壤沉积粒度的组成和变化特征及磁化率值为例进行分析,探讨了该地区 11.4~1.5kaBP期间的古气候变化特征。
结果表明:可以将该地区的气候变化划分为 4 个阶段:11.4~10.2kaBP寒冷干燥期,10.2~9.1kaBP 略温偏干期,9.1~4.4kaBP 温暖湿润期,4.4~1.5kaBP 较冷干期。
关键字:黄土;粒度;磁化率;铜川剖面1概述随着全球变化对人类和社会潜在的影响以及威胁,使其越来越受到人们的重视。
全球变化的研究是从水圈、岩石圈、大气圈和生物圈之间的相互耦合关系来研究地球环境系统的运作机制和变化规律,以及与人类活动之间的相互关系。
针对全球变化对人类可能产生的不利影响,科学家们需要对未来作出预测,提出合理应对全球变化的对策,实现人与自然的协调可持续发展[1]。
而要对未来作出预测就需要对过去全球变化有充分的了解和认识,因此对过去全球变化的研究成为研究全球变化的一项核心内容。
研究过去全球变化就是对过去气候和环境的研究,通过各种地质记录来了解古气候和古环境变化,加深对现在气候和环境变化规律的理解,进而对预测未来气候环境变化方向提供更好的依据。
中国第四纪黄土详细资料大全中国第四纪黄土分布于中国北纬34~45°地区,主要堆积于海拔2000米以下各种地貌单元上。
堆积区处于北半球中纬度沙漠—黄土带东南部干旱、半干旱区,呈东西向带状分布于西北、华北等地,以黄河中游最为集中(黄土高原),南界可抵长江下游两岸。
堆积中心位于陕西省泾河与洛河流域中下游地区,最厚达180~200米。
基本介绍•中文名:中国第四纪黄土•分布:中国北纬34~45°地区•海拔:海拔2000米以下•最大厚度:180~300米•分布面积:25万多平方公里•起始时间:258万年前简介,黄土的岩性特征,黄土地层中的古土壤,黄土地层中的古脊椎动物化石和古人类遗蹟,简介据考察,兰州附近黄河最高阶地上黄土厚达300米左右。
总面积38万平方公里,并构成世界最大、堆积最厚的黄土高原;此外黄土状沉积物的分布面积有25万多平方公里。
堆积始于距今258万年前,现今沉积仍在进行。
根据沉积特征、古生物、古土壤、地球化学及绝对年龄测定等方面的研究,刘东生等将中国黄土划分为早更新世午城黄土、中更新世离石黄土及晚更新世马兰黄土。
其粒度组成与矿物组合,在空间与时间分布上均有一定规律。
颗粒以粉沙占优势,一般在50%以上,粘土占15~30%,细沙不到30%,>0.25毫米的颗粒极少。
在黄河中游地区,从西北向东南有粗颗粒减少、细颗粒增加的趋势。
矿物成分以石英为主,占50%以上,其次为云母、角闪石、长石等,风化程度很弱。
化学成分以SiO 2为主,占50%以上;其次为Al 2O 3、CaO;再次为Fe 2O 3、MgO、K 2O、Na 2O、FeO 、TiO 2和MnO 等。
分布上,从西向东SiO 2、Fe 2O 3、MnO的含量逐渐增加,FeO、CaO、K 2O的含量逐渐减少。
上述变化反映了中国黄土的风成特征。
黄土剖面中出现的数层乃至十几层古土壤条带,是气候相对温和湿润、风力减弱、粉尘堆积停顿时的产物,代表了沉积间断。
黄土古土壤物质成分
一、
黄土的一般特征
黄土主要由粉砂组成,含一定数量的细砂与黏土。
颜色为黄灰色或棕黄色。
质地均一,未固结(以手搓之易成粉末),稍具黏性,含有较多钙质与其他矿物质养分,利于耕作。
钙质常以不规则的钙质结核形式出现。
常发育垂直节理。
颗粒结合不紧密,孔隙度大,质轻,松软。
黄土无明显层理,干燥时较坚固,遇水易于剥落,易受侵蚀,黄土区地表支离破碎,形成黄土区特有的地形。
二、
黄土的物质成分
黄土的化学成分中含:SiO2 50%~60%,Al2O3 9%~12%,CaO 7%~10%,MgO 1%~3%,Fe2O3 4%~5%,K2O 2%。
矿物成分以石英、长石和碳酸盐矿物为主。
石英和长石一般为粉砂级,碳酸盐矿物呈微粒状态,偶尔可见到重结晶的细粒方解石。
此外,还有少量粉砂状磁铁矿、角闪石、辉石和黑云母等。
这些在水中不稳定的矿物有时晶形完整、表面新鲜。
黄土中的矿物成分与大陆岩石的平均成分相似,而与黄土分布地区的下伏基岩中的矿物成分无关。
Ξ川西高原甘孜黄土地层学蒋复初吴锡浩ΞΞ肖华国赵志中田国强刘科( 中国地质科学院地质力学研究所,北京)摘要本文初步研究了甘孜黄土地层,实测了甘孜县城西南郊新市区和满地两剖面,它们分别厚23 . 7 m 和26 . 0 m 。
根据岩性、磁性地层特征、磁化率、CaCO3 质量分数测定和热释光测年结果,甘孜黄土可划分为冰后期S0 复合古土壤,末次冰期L 1复合黄土和末次间冰期S1 复合古土壤等3 个地层单位。
布莱克反向极性亚时记录于底部S1LL1 黄土中。
甘孜黄土沉积始于晚更新世早期,大约为120 kaB P。
甘孜黄土的磁化率变化反映了最近120 ka 来的高原季风演化和气候环境变迁,6 个磁化率高值段指示了6 个夏季风环流增强的时段,6 个磁化率低值段则代表了6 次夏季风减弱时期。
甘孜黄土可与黄土高原同期黄土进行对比,但又存在明显差异。
关键词黄土地层学磁化率晚第四纪青藏高原川西高原属青藏高原的东南部,有广泛的风成黄土分布,在雅砻江和鲜水河流域的黄土堆积尤为突出1 ~4 ,常呈披覆式覆盖在阶地上、山坡上和山顶上, 显示风成黄土的展布特征。
本文初步研究了甘孜附近雅砻江河谷的黄土地层,旨在从地层学角度对甘孜黄土作较深入的研究,确定它的地层层位和年代,藉以为进一步研究青藏高原晚第四纪气候和环境变迁奠定基础。
1 黄土地层序列甘孜附近雅砻江河谷相当宽广,谷地中发育了五级河流阶地( 图1 ) 。
其中第一、二级阶地保存较好,阶面宽阔;三级以上阶地因遭侵蚀而局部残留。
第一级为堆积阶地,高出河床2~3 m 。
下部黄灰色砾石层,砾石多次棱- 次圆状,砾径一般5~7cm ; 中部灰黄色含砾粘土质粉砂;上覆1~2 m 的浅黄色黄土。
第二~四级阶地为基座阶地,分别高出河床30~40 m 、50~60 m 和80~100 m 。
基座为三叠系砂岩、板岩,堆积物下部灰黄、黄红、黄褐色砾石层,砾石磨圆较差,多次棱角状。
二级阶地冲积层上覆盖了20 m 左右的黄色黄土; 三、四级阶地冲积层上堆积了厚20~30 m 左右的黄色、红黄色黄土。
第39卷第5期土 壤 学 报V ol139,N o15 2002年9月ACT A PE DO LOG IC A SI NIC A Sep.,2002第四纪黄土剖面多元古土壤形成发育信息的揭示3唐克丽 贺秀斌(中国科学院、水利部水土保持研究所黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,陕西杨凌 712100)摘 要 以时间尺度20万年以来的洛川黄土剖面为研究对象。
采用间隔30~50cm 的密集采样,通过土样的物理、化学、矿物组成和孢粉分析及土壤微形态镜鉴的综合研究,对第四纪生物气候环境演变提出了新的见解。
对原以代表干冷环境沉积为主的黄土地层(L),揭示了内伏半干旱环境的演化及相应的土壤发育过程;对原以代表暖湿环境的红褐色古土壤层,揭示了内伏干旱、半干旱环境的演化及干旱与湿润型孢粉共存的矛盾实质。
研究证示:深厚的黄土剖面是在第四纪生物—气候环境演变过程中,通过黄土沉积、成壤强弱交替演化,形成发育的由不同土壤类型组成的特殊的多元古土壤剖面体系。
关键词 黄土剖面,密集采样,多元古土壤,第四纪环境新信息中图分类号 S151、+3黄土高原深厚的黄土剖面储存了240万年以来丰厚的地学—生物学信息,我国黄土研究的成就为世界所瞩目[1~3]。
笔者在前人研究基础上,融合地质学、土壤学和生态学成就进一步揭示这些信息,对黄土剖面的土壤发育过程及第四纪环境演变,取得了一些新的认识。
80年代初,我们根据古土壤分布特征,将古土壤划分为埋藏型、残积型及残余型三种类型。
研究证示黄土剖面中古土壤条带均属埋藏型古土壤[4]。
武功 土剖面中的红褐色粘化层属浅层埋藏型古土壤,其上部覆盖层除人为耕作施加的土粪外,主要是近三千年来新的黄土沉积物。
通过鉴别土壤中原生和次生碳酸盐及光性粘粒的微形态特征,恢复了古土壤成壤期的环境背景,首次提出黄土剖面中曾发育有森林型土壤的证示[5];同时发现代表干冷气候的黄土层(L),也经历了一定的成壤过程,基本上属草原型土壤[5,6]。
黄土高原古土壤地层研究及环境重建黄土高原是我国重要的地貌类型之一,其地貌形成与古土壤地层紧密相关。
研究黄土高原古土壤地层不仅有助于了解地球历史变迁,还可以对当代环境问题的解决提供借鉴和指导。
黄土高原古土壤地层研究是指对黄土高原地区的土壤进行深入剖析和分析,以了解土壤的形成过程、演化历史以及土壤中所储存的信息。
黄土高原地区土壤丰富,堆积程度高,因而保存了大量的古土壤地层。
通过对这些古土壤的研究,可以推断出古代气候、生态环境和人类活动等相关信息。
首先,黄土高原古土壤地层的研究对于了解地球历史变迁具有重要意义。
黄土高原地区形成于几百万年前,受到了古地壳构造和气候变化的共同作用。
通过对古土壤地层的研究,可以了解到不同时期的地质构造变化、气候演变和生态系统重建等信息。
这些信息有助于我们认识地球的动力系统和环境演化过程,为地质学和地球科学研究提供了重要的实例和实验样本。
其次,黄土高原古土壤地层的研究对于环境重建具有重要作用。
地球的环境是动态变化的,通过对过去环境的研究,可以更好地预测未来环境的变化趋势。
黄土高原地区土壤中保存了大量的古植物和动物遗存,这些遗存具有重要的环境指示意义。
通过研究这些古植物和动物遗存的分布和组成特征,可以重建古代的气候和生态环境,为当代环境问题的解决提供参考依据。
再次,黄土高原古土壤地层的研究对于农业生产和土地利用具有重要价值。
黄土高原地区是我国重要的粮食生产区之一,然而,长期的粗放式耕作和不合理的土地利用导致土地退化和环境恶化。
通过研究古土壤地层,可以了解到古代农业生产的方式和方法,总结出适合黄土高原地区的农业模式和土地利用方案。
这些经验和教训对于我们改善现代农业生产、保护土地资源具有很大的启示和借鉴意义。
最后,黄土高原古土壤地层的研究还为文化遗产保护和考古学研究提供了重要的参考依据。
黄土高原地区是中华文明的发祥地之一,这里保存着大量的文化遗产和古代遗址。
通过研究古土壤地层,可以确定古代遗址的年代和历史环境背景,为文物保护和考古学研究提供重要的证据和依据。