沉积物搬运论文_徐阳,张飞,金章东

导读:本文包含了沉积物搬运论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:沉积物,冲绳,陆架,冰川,湖盆,菲律宾,通量。

沉积物搬运论文文献综述

徐阳,张飞,金章东[1](2019)在《帕米尔高原冰川流域碎屑颗粒的铀同位素组成及其对沉积物搬运的指示》一文中研究指出铀(U)同位素作为一种新的地球化学示踪手段,被逐渐用于研究陆地和海洋沉积物的搬运过程。然而,这一新技术能否有效指示不同环境中各类沉积物的搬运还需更多流域数据的支持。本文选取位于帕米尔高原东北部具有显着海拔梯度和气候差异的盖孜河冰川流域作为研究对象,通过该流域河流沉积物细颗粒中的U同位素的活度比((~(234)U/~(238)U)_(AR))的空间变化,探索U同位素指示内陆冰川流域沉积物搬运的可行性。流域内河流沉积物的矿物组成以石英和长石(占51%—77%)为主,表明较弱的风化作用。流域内受冰川侵蚀控制的上游山区支流康西瓦河和木吉河沉积物的(~(234)U/~(238)U)_(AR)范围分别是0.990—1.017和0.988—1.009,盖孜河中下游段河流沉积物的(~(234)U/~(238)U)_(AR)则为0.913—0.997。从上游山区至中下游段显示了一个明显的下降趋势,指示了沉积物搬运过程中(~(234)U/~(238)U)_(AR)的确发生了系统的变化。然而,盖孜河流域碎屑颗粒比表面积和分形维数计算得到的反冲损失参数太低,未能利用U同位素破碎年龄模型获得合理的沉积物搬运时间,该模型如何用到冰川流域尚需更多的研究工作。(本文来源于《地球环境学报》期刊2019年02期)

朱潇,蒋富清,冯旭光,董江,刘喜停[2](2018)在《菲律宾海沉积物中石英的来源及其搬运方式》一文中研究指出为了识别菲律宾海沉积物中风尘信号和源区,以及沉积物的搬运方式,取菲律宾海沉积物中的石英,系统研究了石英的粒度组成、形貌特征、氧同位素特征和结晶度指数。菲律宾海中远离岛弧和海脊的石英粒度较细,西菲律宾海中石英主要由EM1(众数粒径平均为2.9μm)、EM2(众数粒径平均8.17μm)和EM3(众数粒径平均为21.67μm)叁个端元组成,东菲律宾海中主要由EM1和EM2两个端元组成。靠近岛弧和海脊的石英粒度较粗,吕宋岛附近的石英具有众数粒径平均为103μm的EM4端元。EM1端元石英表面有明显的碰撞凹坑, EM2端元石英有溶蚀孔洞, EM3端元石英呈棱角状,表面相对光滑。包含EM1端元的石英的δ18O值和结晶度指数与塔克拉玛干沙漠中相同粒级石英的特征相近,不包含EM1端元的石英的δ18O值和结晶度指数与火山岛弧来源的石英特征相近。综合分析表明,EM1端元的石英为主要来自于塔克拉玛干沙漠的风尘石英,经由盛行西风搬运至太平洋,并由南向或西南向的风搬运,最终在菲律宾海沉积。EM2和EM3端元石英主要来源于太平洋火山岛弧,其中, EM2端元的石英经历了强烈的化学风化,经河流或洋流输送到研究区; EM3端元的石英没有经历长距离运输,可能是附近岩石风化的产物。(本文来源于《海洋与湖沼》期刊2018年06期)

龚承林,王英民,Ronald,J.Steel,冯楠,马源[3](2018)在《“沉积物供给的粒度”和“物源区水动力条件”是驱动砂体向深水盆地搬运分散的重要“推手”》一文中研究指出"外陆架富砂的沉积物向深水盆地中搬运分散的驱动机制"是层序地层学和深水油气勘探研究的核心科学问题,层序地层学认为"相对海平面下降"是驱动陆架边缘砂体向深水盆地搬运分割形成海底扇的重要"推手"。本文利用"全球低位陆架边缘叁角洲数据库"(由42个发育平坦或低角度向下坡折迁移轨迹的低位陆架边缘叁角洲构成)温故了砂体向深水陆坡搬运的驱动机制,结果表明:除"相对海平面下降"之外,"沉积物供给的粒度"和"物源区水动力条件"对外陆架砂体向深水中搬运分散也具有重要的控制作用,具体表现在:(本文来源于《第十五届全国古地理学及沉积学学术会议摘要集》期刊2018-09-14)

苟迎春,张小军,张平,张世铭,王朴[4](2018)在《浅析盐度对细粒沉积物搬运距离影响分析》一文中研究指出控制、影响沉积物搬运距离的因素很多,水动力大小、坡度、底形、粒径及形状等是最主要的影响因素,也是沉积学家最关注、研究最多的因素。随着勘探开发向非常规领域的进一步发展,越来越多的勘探实践及水槽模拟实验证明,水介质的盐度对沉积物尤其是细粒沉积物的搬运距离也有不可忽视的影响作用。柴达木盆地古近系湖盆受青藏高原持续隆升,气候长期寒冷干旱影响,湖盆持续咸化,渐新世-中新世时期古盐度达到15~16‰,形成常年内陆封闭性大型咸化湖盆,受沉积演化过程特别是古水介质条件的控制,咸化湖湖盆沉细粒沉积在平面展布形态、纵向迭加构型、岩相组合模式、搬运距离等方面明显不同于淡水湖泊沉积体系。(本文来源于《第十五届全国古地理学及沉积学学术会议摘要集》期刊2018-09-14)

黄晓璇,王汝建,肖文申,章陶亮[5](2018)在《西北冰洋楚科奇海台晚第四纪以来陆源沉积物搬运机制及其古环境意义》一文中研究指出通过对西北冰洋楚科奇海台的ARC7-P12岩心的沉积物颜色旋回、XRF-Ca和Mn元素相对含量,有孔虫丰度,粗组分含量,粒度组成及其端元的综合分析,并与该地区其他沉积物岩心对比,将ARC7-P12岩心划分为深海氧同位素(Marine Isotope Stages,MIS)5期以来的沉积序列。该岩心的粒度端元分析结果显示,该岩心峰态中值2和9μm组分的端元分别代表由雾状层和底流搬运的沉积物;峰态中值为30以及110μm组分的端元代表海冰以及冰山搬运的沉积物。MIS 5以来的冰消期和间冰期,由于海冰和冰山融化以及海域开阔,沉积物主要由海冰以及冰山搬运,粗组分含量显着升高。冰期由于海冰覆盖,冰盖的生长和阻挡,以及表层洋流减弱,底流和雾状层搬运相对增强,细颗粒沉积物增加。(本文来源于《海洋地质与第四纪地质》期刊2018年02期)

李超,杨守业,毕磊,赵云[6](2015)在《“从源到汇”的时间尺度——根据U系同位素计算海洋沉积物的搬运时间》一文中研究指出东亚边缘海陆源碎屑沉积物的"从源到汇"过程是我国陆海相互作用和海洋地质研究的重要内容。目前我国已开展的沉积物源汇研究大多集中于源汇过程中的"源"和"汇"2个端元的讨论,而对沉积物从源到汇的过程尤其是时间尺度缺乏系统和定量的探讨。根据234 U/238 U比值定量计算沉积物的搬运时间,是国际上最近发展的一种同位素地球化学示踪方法,已经成功应用于世界多条河流和海洋沉积物的搬运时间计算。对该方法的理论基础和应用情况进行了系统的介绍,该方法在我国的应用和推广将有助于深化我国东部边缘海不同构造—气候—人类活动背景下河流入海沉积物的从源到汇过程研究。(本文来源于《海洋地质前沿》期刊2015年02期)

彭峰,唐梅,刘昱恒[7](2013)在《淡水和海水环境下沉积物搬运过程碳释放通量的模拟研究》一文中研究指出基于室内物理模拟实验,对长江沉积物进行淡水和海水环境下沉积物搬运过程碳释放通量实验模拟。结果表明,模拟实验初期,淡水和海水均为大气CO2的源,但淡水CO2释放通量略高于海水;淡水、海水两种环境下,CH4释放通量均较小,为弱释放-弱吸收过程。对两种环境下碳通量对比研究发现,Eh值可能是造成淡水和海水环境下CO2通量差别的主要原因,而pH值可能对CO2通量差别的影响较小。两种环境下温室气体通量差别的具体原因仍需进一步研究。通过模拟对比试验,旨在为系统地认识长江流域水库的温室效应与减排提供科学依据,为我国清洁水电能源发展提供理论参考。(本文来源于《海洋科学》期刊2013年09期)

李琳静[8](2012)在《内波、内潮汐沉积形成过程中内波传播方向与沉积物搬运方向相反的定量解释》一文中研究指出本文从海洋物理学角度出发,以内波波动理论为基础,通过建立两个不同密度的水层界面上的两层模型的波动方程对内波的传播特征进行定量解释。通过定量解释表达式可知:内波在两个不同密度的水层界面上传播时,两层内波流之水平速度方向相反,保持通过海底的整个截面的流通量为零。在密度界面之下,波谷处内波流的运动方向与内波前进方向相反,由于波谷相对于波峰更接近于海底,即波谷处截面积较小,故波谷下方的流速较波峰下方的流速大,容易形成与内波前进方向相反的单向优势流动,这种单向优势流动搬运沉积物的总趋势与内波的前进方向相反。(本文来源于《沉积与特提斯地质》期刊2012年02期)

薛春汀,张勇[9](2010)在《中国近岸海区沿岸流和海岸流对沉积物的搬运》一文中研究指出中国近岸海区存在两种海流:沿岸流和海岸流。前者是波浪产生的,主要搬运破波带以内的沉积物。后者是中国边缘海环流系统的一部分,位于破波带外,主要搬运粉砂和黏土细粒沉积物。在一些中文文献中两者都称作"沿岸流"。这容易形成概念上的混乱和分析问题上的错误。为了避免混淆,属于边缘海环流系统一部分的"沿岸流"应该称作海岸流,对于具体的"沿岸流"如"渤莱沿岸流"可以直接称呼为渤莱海流。两种海流的方向可以相同、相反或者呈一定角度。山东北部海岸沉积物的空间分布明显地受波浪、近岸环流系统(沿岸流、裂流)及海岸流控制。(本文来源于《海洋地质与第四纪地质》期刊2010年01期)

刘保华,李西双,赵月霞,郑彦鹏,吴金龙[10](2005)在《冲绳海槽西部陆坡碎屑沉积物的搬运方式:滑塌和重力流》一文中研究指出通过对冲绳海槽2000多公里的实测单道地震资料(95和99航次)和沉积物柱状样(92航次)分析,认为滑塌和重力流是冲绳海槽西部陆坡(东海陆坡)碎屑沉积物向海槽搬运的重要方式;分析结果表明,西部陆坡这两种作用是广泛存在的。陆坡沉积物堆积速率、地形坡度和构造活动、地震、海啸等因素造成了陆坡南、北和中段之间的滑塌和重力流发育程度存在差异。海底滑塌和重力流这两种作用可以同时发生,也可以单独发生,但柱状样揭示重力流发生得更频繁。从空间分布上看,海底滑塌主要分布于上陆坡的断裂带附近,平行海槽呈带状延伸;而重力流沉积主要分布于断裂带向下一直到槽底的部位。重力流沉积主要有4种表现形式1)沉积物重力蠕动;2)浊积平原;3)透镜状浊积体;4)沿斜坡的碎屑流沉积。上述研究表明,滑塌和重力流不仅是陆架向海槽输送物质的重要方式,也对陆坡沉积结构的塑造起了重要的作用。(本文来源于《海洋与湖沼》期刊2005年01期)

沉积物搬运论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为了识别菲律宾海沉积物中风尘信号和源区,以及沉积物的搬运方式,取菲律宾海沉积物中的石英,系统研究了石英的粒度组成、形貌特征、氧同位素特征和结晶度指数。菲律宾海中远离岛弧和海脊的石英粒度较细,西菲律宾海中石英主要由EM1(众数粒径平均为2.9μm)、EM2(众数粒径平均8.17μm)和EM3(众数粒径平均为21.67μm)叁个端元组成,东菲律宾海中主要由EM1和EM2两个端元组成。靠近岛弧和海脊的石英粒度较粗,吕宋岛附近的石英具有众数粒径平均为103μm的EM4端元。EM1端元石英表面有明显的碰撞凹坑, EM2端元石英有溶蚀孔洞, EM3端元石英呈棱角状,表面相对光滑。包含EM1端元的石英的δ18O值和结晶度指数与塔克拉玛干沙漠中相同粒级石英的特征相近,不包含EM1端元的石英的δ18O值和结晶度指数与火山岛弧来源的石英特征相近。综合分析表明,EM1端元的石英为主要来自于塔克拉玛干沙漠的风尘石英,经由盛行西风搬运至太平洋,并由南向或西南向的风搬运,最终在菲律宾海沉积。EM2和EM3端元石英主要来源于太平洋火山岛弧,其中, EM2端元的石英经历了强烈的化学风化,经河流或洋流输送到研究区; EM3端元的石英没有经历长距离运输,可能是附近岩石风化的产物。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

沉积物搬运论文参考文献

[1].徐阳,张飞,金章东.帕米尔高原冰川流域碎屑颗粒的铀同位素组成及其对沉积物搬运的指示[J].地球环境学报.2019

[2].朱潇,蒋富清,冯旭光,董江,刘喜停.菲律宾海沉积物中石英的来源及其搬运方式[J].海洋与湖沼.2018

[3].龚承林,王英民,Ronald,J.Steel,冯楠,马源.“沉积物供给的粒度”和“物源区水动力条件”是驱动砂体向深水盆地搬运分散的重要“推手”[C].第十五届全国古地理学及沉积学学术会议摘要集.2018

[4].苟迎春,张小军,张平,张世铭,王朴.浅析盐度对细粒沉积物搬运距离影响分析[C].第十五届全国古地理学及沉积学学术会议摘要集.2018

[5].黄晓璇,王汝建,肖文申,章陶亮.西北冰洋楚科奇海台晚第四纪以来陆源沉积物搬运机制及其古环境意义[J].海洋地质与第四纪地质.2018

[6].李超,杨守业,毕磊,赵云.“从源到汇”的时间尺度——根据U系同位素计算海洋沉积物的搬运时间[J].海洋地质前沿.2015

[7].彭峰,唐梅,刘昱恒.淡水和海水环境下沉积物搬运过程碳释放通量的模拟研究[J].海洋科学.2013

[8].李琳静.内波、内潮汐沉积形成过程中内波传播方向与沉积物搬运方向相反的定量解释[J].沉积与特提斯地质.2012

[9].薛春汀,张勇.中国近岸海区沿岸流和海岸流对沉积物的搬运[J].海洋地质与第四纪地质.2010

[10].刘保华,李西双,赵月霞,郑彦鹏,吴金龙.冲绳海槽西部陆坡碎屑沉积物的搬运方式:滑塌和重力流[J].海洋与湖沼.2005

论文知识图

东营凹陷西部坝砂粒度概率曲线图白云MTDs叁维立体图珠江口盆地白云海底MTDs分布范围不同结构类型的短期旋回在东北叁角洲...-14沉积区沉积系统-沉积-岩石地层建...斜坡失稳及其形成的搬运沉积物示意图

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