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1、古海洋学概述p古海洋学研究方法p古海洋学:生物指标p古海洋学:物理和化学指标p古海洋记录:第四纪海洋与冰后期海洋1.温跃层()是位于海面以下100—200米左右的、温度和密度有巨大变化的薄薄一层,是上层的薄暖水层与下层的厚冷水层间出现水温急剧下降的层。2.大洋传送带:将北半球高纬信息传至全球3.热带辐合带4.古海洋学产生和发展的历史过程与主要技术支撑条件?p古海洋学研究的意义和价值?p影响多时间尺度古海洋环境演化的主控因素有哪些,特征如何?1.海洋沉积物来源与组成v(岩源沉积物):由岩石风化而来,以碎
2、屑颗粒,陆源颗粒或火山颗粒形式进入海洋v(生源沉积物):由海洋生物骨骼构成,包括,,(有孔虫),其中由3组成的,成为(钙质软泥);由2组成的,成为(硅质软泥)v()(水成(自成)沉积物):由溶液中直接析出或颗粒物与溶解接触后形成全球大洋中70%的陆源物质来自西太平洋边缘2.在海洋沉积物的某深度处,当3的溶解速率等于其累积速率时,将不再有3保存于该深度以深的沉积物中,这个深度称为3补偿深度()。p在实际工作中,由于3溶解速率与累积速率较难以获得,海洋学家经常方便地将海洋沉积物中3含量为5%的深度定义为3
3、补偿深度。饱和深度—溶解跃层—补偿深度3.古海洋环境十大参数p古温度p古盐度p海水结构p海平面变化p古气候物质来源p营养浓度p生产力p古海水2与值p沉积通量古海洋学:生物指标1.生物替代指标()p浮游有孔虫()p底栖有孔虫()p放射虫与硅鞭藻()p海洋硅藻()p颗石藻()p生物标志物()p不饱和烯酮古温度计2.浮游有孔虫:单细胞真核生物,营浮游生活,100μ1,钙质壳,现生种约40个左右,占总有孔虫的1%;200(侏罗纪)开始出现,新生代65开始繁盛,对环境变化敏感,是研究古海洋历史的理想指标;在现代
4、海洋中从极区到赤道按带状分布(热带、亚热带、温带、亚极和极区)1.8℃—31℃;影响因素包括:温度、盐度、不同水层的营养物质浓度、海水密度、2、O2、共生生物分布、捕食、食物供应等.p随温度变暖,壳径变大.随生产力增高,壳径变大2越高,壳体越轻.2.底栖有孔虫:单细胞真核生物,营底栖生活,50μ2,钙质壳或胶结壳,现生种约10000个左右,占总有孔虫的99%,500(寒武纪)开始出现;生活在所有的海洋环境中,影响因素包括:底质、食物供应、温度、盐度、深度、O2及其与其它生物群落的相互作用等;分布模式:
5、(1)水深分带;(2)纬度分带.碳通量对δ13C的影响?3.放射虫:是海洋单细胞微体浮游动物,营浮游生活,40μ0.4,硅质壳,寒武纪开始出现,现生种约400个左右.4.上升流放射虫指数(,):上升流标志种与总群落的比例p温跃层-表层放射虫指数(,):温跃层标志种(200m水深以下)与混合层(50m水深以上)标志种的比例。5.海洋硅藻:硅藻是具有色素体的单细胞植物,主要营浮游生活,10200μm,硅质壳,侏罗纪开始出现,现生种约100000个左右,光合作用自养。2.生物标志物:海洋沉积物中的有机质;有
6、机C、N含量和同位素;四醚键膜类脂物()3.有机C、N含量和同位素环境意义:比:海相自生藻类<8,陆生植物>20,比值越大陆相比例越高(,1997);氮同位素δ15N:陆生植物及蓝细菌(~0‰),浮游植物(+3‰~+8‰),δ15N越轻陆相比例越高。4.有机碳同位素δ13C:C3植物(25‰~-30‰),C4植物(10‰~-15‰),越偏负陆源物质输入越高。5.四醚键膜类脂物():海洋(泉古菌),古菌()的一种,无处不在而且丰富;四醚键膜类脂物(,):变化的五元环,膜脂组成有赖于温度;(I)—冷水;(
7、)—暖;86(86)。6.烯酮的不饱和度——古海水温度。古海洋学:物理和化学指标1.碳循环替代指标()与古温度计()p营养替代指标()pδ18O的温盐指标(:δ18O)p放射性同位素指标()2.2升高®海洋酸化:全球变暖的“邪恶孪生子”工业革命以来,大气p2由280增加到384,海洋从8.2减小到8.1。据预测,本世纪末海洋将再下降0.3-0.5——全球大洋正面临着酸化的重大危机。p减弱海洋吸收大气2的能力,对全球变暖产生正反馈。p降低海水中[32-]浓度,对海洋生物尤其是钙质生物的钙化、生理等产生重
8、要影响,引起海洋生态系统的不稳定。1.12C13C(13C=25‰):–62+6H2O+<>C6H12O6+6O2–13C(d13C=1-2‰)–12C(d130‰)2.3.p古海洋学研究中的生物替代指标主要有哪些?至少掌握一种p古海洋学研究中的物理和化学替代指标主要有哪些?至少掌握一种第四纪海洋与冰后期海洋前第四纪古海洋记录1.古新世-始新世最热事件():距今大约55.8年前,在不到10的时间里,突然爆发了一次严重的全球变暖事件,持续了170,期间深海