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时间:2020-11-20
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1、海洋地球化学1112研究第一节近岸线海区陆源物质沉积作用地球化学大陆边缘环境:河口:峡湾:潟湖(旧称泻湖):三角洲:潮坪:边缘海盆:米尔福德峡湾尼罗河三角洲潮坪/潮间带2潟湖海底峡谷海谷堰洲岛三角洲深海扇礁脉陆架陆坡沙丘第一节近岸线海区陆源物质沉积作用地球化学3第一节近岸线海区陆源物质沉积作用地球化学陆壳洋底壳深海平原/深海盆地陆坡陆隆陆架坡折大陆边缘陆架4一、河口地球化学1.河口类型及水体循环的物理过程地貌角度分类:溺谷河口/海岸平原河口:有广阔的泥滩和盐滩沙洲河口:有河口沙坝峡湾河口:高纬山区,河谷有停滞区第一节近岸线海区陆源物质沉积作用
2、地球化学5一、河口地球化学1.河口类型及水体循环的物理过程混合循环分类:垂直混合轻度分层高度分层盐楔河口第一节近岸线海区陆源物质沉积作用地球化学6垂直混合:水浅,上下均匀;盐水涡流扩散至河口。轻度分层:下层盐度高;上层净出,下层净入,中间层涡流混合。盐楔河口:盐度梯度与水流速度成陡峭垂直分布,口门前保持淡水;径流大。高度分层:盐度由上往下、由河向海增加,中间有盐度跃层;下层借内波加入上层。7一、河口地球化学2.河口混合作用产生半咸水保守:不损失和增加,稀释线为直线非保守:组分重新分配,稀释线为曲线采用保守性指标作对比,端元值的确定会带来不确定
3、性。第一节近岸线海区陆源物质沉积作用地球化学8一、河口地球化学2.河口混合作用混合性质——溶解态硅来源:xAl2O3·ySiO2+H2O不一致性水解>H4SiO4浓度:河口为海水2倍,∴在河口混合中移出移出机制:硅酸分子凝聚悬浮物吸附第一节近岸线海区陆源物质沉积作用地球化学保守?非保守?观点不同9一、河口地球化学2.河口混合作用铝参与粘土矿形成,所以非保守。移出主要发生在初期(盐度<20‰)水解聚合、沉淀河水腐殖质结合海水中Ca2+促进絮凝第一节近岸线海区陆源物质沉积作用地球化学10一、河口地球化学2.河口混合作用硼和卤素硼:海水是河水的25
4、0倍→移出或沉积氯:保守,是评价指标氟、溴、碘:保守,各介质中颗粒物中浓度相近,说明不存在溶液向颗粒的转移第一节近岸线海区陆源物质沉积作用地球化学11一、河口地球化学2.河口混合作用磷和氮营养元素,影响生产力磷:形态:PO43-、有机溶解态、颗粒磷酸盐变化:细菌、浮游植物摄取,被动物消耗后释放氮:形态:溶解态硝酸盐变化:被浮游植物摄取第一节近岸线海区陆源物质沉积作用地球化学12一、河口地球化学3.河口环境下的痕量元素生物循环使其处于非平衡态,受pH、E、有机质配合作用等影响;固体与溶液间的吸附-解吸,受pH、E、离子强度的影响;铁离子、锰离子
5、水解形成氢氧化物,对痕量元素有吸附和共沉淀作用。第一节近岸线海区陆源物质沉积作用地球化学13一、河口地球化学4.河口近岸区的氧化还原条件还原环境出现的情况:水体循环受限表面氧化层下微生物分解有机物,在成岩中发生第一节近岸线海区陆源物质沉积作用地球化学14一、河口地球化学4.河口近岸区的氧化还原条件元素分布:有氧和缺氧时一样在缺氧沉积物中富集,受吸附、配合、沉淀影响,被搅动后氧化再溶解在有氧沉积物中富集,受有机质还原变为低价可溶态第一节近岸线海区陆源物质沉积作用地球化学15一、河口地球化学5.粘土矿物在河口区的凝聚和沉淀粘土矿物可悬浮被带入海;
6、伊利石、高岭石在河口区沉积,蒙脱石抵达深海;对微量元素的迁移、分布、富集影响重大。第一节近岸线海区陆源物质沉积作用地球化学16二、萨布哈沉积作用地球化学萨布哈:波斯湾海岸的一片荒芜低平的盐碱地,代表干旱气候条件下有盐壳的盐坪、盐沼和盐碱滩沉积环境。蒸发岩:一种化学沉积岩。由湖盆、海盆中的卤水经蒸发、浓缩,盐类物质依不同的溶解度结晶而成。第一节近岸线海区陆源物质沉积作用地球化学17在强烈蒸发作用下,由经地下来的海水和由陆地方向来的地下水,向上渗透,因蒸发变咸,引起文石(CaCO3)、石膏(CaSO4)和石盐(NaCl)的依次沉淀,并增大了溶液的
7、Mg2+/Ca2+比值,导致白云石(CaMg(CO3)2)交代文石。18(硫化铁溶解性大于硫化铜。)19Cu2S→Cu5FeS4→CuFeS2→FeS22021三、近岸浅海区沉积作用地球化学1.近岸浅海区沉积作用特征特征:地质水文作用强露出古残留沉积、并被改变大陆碎屑堆积、亲陆、陆源继承性组成受碎屑及其粒度、其次生物、自生产物制约(见下页)第一节近岸线海区陆源物质沉积作用地球化学且复杂变化大22第一节近岸线海区陆源物质沉积作用地球化学受铝硅酸盐制约受氧化物相制约受碳酸盐制约受钛铁矿/金红石矿物组制约如渤海沉积物,有效指示元素赋存与碎屑,在表生
8、中较惰性,因而能指示来源。物源判别:23三、近岸浅海区沉积作用地球化学1.近岸浅海区沉积作用特征特征:地质水文作用强露出古残留沉积、并被改变大陆碎屑堆积、亲陆、陆源
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