青藏高原东部囊谦盆地始新世气候与化学风化记录

被引:0
作者
王巧心
机构
[1] 兰州大学
关键词
化学风化; 气候变化; 始新世; 囊谦盆地; 青藏高原东部;
D O I
10.27204/d.cnki.glzhu.2022.001132
年度学位
2022
学位类型
硕士
导师
摘要
新生代以来全球气候最显著的变化是全球温度阶段性急剧下降,在这一全球降温大背景下,亚洲地区经历了一系列重大的气候环境变化与区域构造事件,其中亚洲季风的形成演化和亚洲内陆干旱化与青藏高原隆升有着密不可分的联系。大陆风化剥蚀与构造事件及气候环境有着密切的联系,青藏高原隆升使大量新鲜基岩暴露、加速了硅酸岩剥蚀和化学风化过程进而导致大气CO2含量降低被认为是新生代全球降温的一个重要因素,然而由于缺乏高原内部的硅酸盐岩风化记录,这一假说至今受到争论。要深入理解青藏高原隆升与气候变化及风化剥蚀相互作用关系,就需获取更多来自青藏高原关键地带连续的风化剥蚀记录。青藏高原东部的囊谦盆地位于羌塘陆块东部与横断山脉北段交汇处,处于青藏高原由东西向构造带转为南北向构造带的关键过渡带,同时地处印度(南亚)季风区与青藏高原高寒区两大自然地理交汇处,是开展构造隆升-风化剥蚀-气候变化耦合关系研究的理想地区。本论文通过对囊谦盆地新生代沉积物的粘粒组分(<2μm)中粘土矿物组成及其元素地球化学特征研究,辅以沉积物色度、磁化率以及碳酸钙含量分析,恢复了青藏高原东部囊谦盆地一带始新世化学风化历史及古气候演化过程,探讨了始新世研究区流域化学风化强度变化的主控因素。本文取得的主要研究成果为:(1)建立了始新世青藏高原东部囊谦盆地一带硅酸盐岩化学风化强度变化序列。(2)囊谦盆地始新世51.8~50 Ma期间气候相对湿热、化学风化作用较强,这与早始新世气候适宜期(EECO)和印度-欧亚板块碰撞造成的青藏高原早期构造隆升有关;50~45.7 Ma气候向干冷转变、化学风化作用持续减弱,主要是受全球气候变冷的影响;45.7~35 Ma气候整体干旱、化学风化强度相对较弱,其中42.5~40 Ma出现短暂的气候暖湿和化学风化作用增强,与中始新世全球气候最佳期(MECO)有关。(3)始新世期间,青藏高原东部囊谦盆地一带气候总体相对干旱(受行星风系亚热带的干旱气候控制),表明至少35 Ma之前南亚季风在青藏高原东部囊谦盆地一带未出现,化学风化强度变化是受全球气候变化与青藏高原构造隆升双重因素影响,且全球气候变化为主控因素。本文研究揭示了囊谦盆地始新世古气候与化学风化演变过程,研究成果为高原构造隆升-风化剥蚀-气候变化相互关系研究提供了基础依据,对南亚季风的形成演化研究也具有一定的参考价值。
引用
收藏
页数:84
共 195 条
[51]
青藏高原隆升对我国西南地区气候的影响——从季风角度研究 [J].
包浪 ;
王楠 ;
倪志耀 ;
卢涛 .
地球环境学报, 2018, 9 (05) :444-454
[52]
囊谦古近纪盆地贡觉组膏盐岩及其硫同位素特征 [J].
杜后发 ;
江媛媛 ;
姜勇彪 ;
严兆彬 .
东华理工大学学报(自然科学版), 2017, 40 (02) :165-172
[53]
青藏高原隆升阶段性 [J].
方小敏 .
科技导报, 2017, 35 (06) :42-50
[54]
绿泥石在三大岩中的赋存状态和成因 [J].
饶强 ;
戴朝成 ;
张怀胜 ;
潘钟 ;
曹姝璐 .
四川地质学报, 2016, 36 (04) :561-566
[55]
黏土矿物在古环境重建中的应用附视频 [J].
董红梅 ;
宋友桂 .
海洋地质与第四纪地质, 2009, (06) :119-130
[56]
伊/蒙混层粘土矿物研究现状与展望 [J].
徐博会 ;
丁述理 .
河北工程大学学报(自然科学版), 2009, 26 (04) :56-60
[57]
青海玉树地区第三纪盆地原型及其演化 [J].
姜勇彪 ;
侯增谦 ;
严兆彬 ;
杜后发 ;
郭福生 ;
刘燕学 .
大地构造与成矿学, 2009, 33 (04) :520-528
[58]
全球季风的地质演变 [J].
汪品先 .
科学通报, 2009, 54 (05) :535-556
[59]
青藏高原北部始新世孢粉记录与古环境变化 [J].
苗运法 ;
方小敏 ;
宋之琛 ;
吴福莉 ;
韩文霞 .
中国科学(D辑:地球科学), 2008, (02) :187-196
[60]
印度-亚洲大陆碰撞的时限 [J].
莫宣学 ;
赵志丹 ;
周肃 ;
董国臣 ;
廖忠礼 .
地质通报, 2007, (10) :1240-1244