第八章 海洋环境及相模式(7-8)
中国地质大学(北京) 《沉积学及古地理学》 课件 第八章 海洋环境及相模式(7-8)
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第八章-7海洋环境及相模式.
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第八章-7
海洋环境及相模式
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第一节概述第二节陆源碎屑海洋环境一,海岸(滨海)环境(一)概况 (二)陆源碎屑无障壁海岸环境 (三)陆源碎屑障壁海岸环境
二,陆源碎屑浅海环境(一)过渡带沉积 (二)浅海陆棚沉积
三,半深海—深海环境(一)半深海和深海的地貌特征 (二)半深海沉积特征 (三)深海沉积特征
第三节海洋碳酸盐沉积环境
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第三节海洋碳酸盐沉积环境一,碳酸盐沉积相模式1,按能量带划分的沉积相模式 2,威尔逊沉积相模式
二,潮坪碳酸盐沉积相模式三,台地边缘砂滩相碳酸盐沉积特征四,生物礁沉积特征五,风暴成因的浅海碳酸盐沉积六,大陆斜坡碳酸盐沉积特征七,远洋深水碳酸盐岩沉积特征
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现代碳酸盐岩的分布特征分布地带:碳酸盐沉积主要分布于低纬度(南北纬 30左右)的清澈,温暖,滨浅海地带.条件:浅水,暖水,清水,阳光充分,没有大量细碎屑沉积物的注入.生物:钙藻大量繁殖,珊瑚礁发育.沉积物:主要是两类沉积物(1)颗粒碳酸盐(贝壳砂,鲕粒砂,葡萄状团块,球粒);(2)造礁生物粘结岩.少量灰泥.
在南北纬40之间的深海盆地底部,有大量浮游生物碳酸盐沉积.
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浅海碳酸盐的发育与藻类有密切关系在水深<15m中所产生的CaCO3比深陆缘海每单位面积的CaCO3多几倍.主要与浅水绿藻及蓝绿藻特别丰富有关.由于藻类的光合作用,从海水中吸收大量CO2,从而促使海水中的CaCO3过饱和而沉淀出文石质灰泥,而且钙藻的外壳也是文石质灰泥(成为颗粒的主要供给者).藻类繁盛提供了大量碳酸盐沉积物.
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浅海碳酸盐的发育与生物有密切关系
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藻类的生活需要温暖,浅水,清洁透光环境.海水浑浊妨碍光合作用,阻止钙藻生长,堵塞底栖生物的摄食器官,影响其繁衍(妨碍了大量碳酸盐颗粒的产生).海水太深,阳光和氧气不足,对藻类和底栖无脊椎动物生长都不利.海水太深,水压大,溶解CO2多,CaCO3不饱和,因此深水不会有大量碳酸盐的产生.深水碳酸盐沉积物主要靠海水表层浮游生物(颗石藻,有孔虫,翼足类等)和浅水陆棚区漂运来的灰泥或粉屑.
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浅海碳酸盐颗粒的复杂成因
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内(源)碎屑:盆地内准同生改造的碳酸盐颗粒.内(盆内):直接来源与准同生改造;成分:碳酸盐.在海岸高能带,由于波浪,潮汐,海流等作用,使碳酸盐沉积物发生簸选,将细粒碳酸盐带走,而留下各种砂砾级碳酸盐颗粒,形成各种砂砾屑滩,介壳滩,沿岸砂坝,砂咀,滨外砂堤,砂洲,潮汐三角洲,潮汐砂坝等(西沙群岛).细粒碳酸盐(灰泥,粉屑)沉积在: (1)较深水盆地区:陆棚边缘,障壁砂坝前缘的较深水区(滩前,滩间). (2)较低能的浅水区:障壁后的泻湖及
潮坪区.
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碳酸盐与生物和生物礁
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碳酸盐沉积物主要是生物成因的.生物遗体和生物作用.有些生物能适应高能环境,具有抗浪的生态本能,它们在高能环境下原地生长聚集成为礁体.在高能带,由于向岸的波浪和潮汐作用,较深部的海水能够沿着斜坡上升到浅水区,使其温度剧然升高,水压降低,CO2迅速释放,促进了CaCO3大量沉淀.同时,从深水带来大量养料,有利于造礁生物的生长.所以,在沿岸高能带常形成岸礁,在滨外或陆棚边缘高能带常出现堤礁或堡礁(Barrier reef).
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生物礁
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澳大利亚的大堡礁Great Barrier Reef世界上有一个最大最长的珊瑚礁群,它就是有名的大堡礁- Great Barrier Reef.它纵贯蜿蜒于澳洲的东海岸,全长2011km,最宽处 161km.南端最远离海岸241km,北端离海岸仅16km.在落潮时,部分的珊瑚礁露出水面形成珊瑚岛.
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无生物礁的地带如果这些地带,持续地保持高能条件,同时,碳酸钙又过饱和,这就使造礁生物不能大量繁衍.出现明显的碳酸盐的沉积作用,胶结作用,颗粒的包壳作用等.产生被亮晶胶结的颗粒灰岩.颗粒类型:鲕粒,砂屑,球粒,团块,核形石,生物碎屑等.
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在障壁(礁或碳酸盐砂堤)后的泻湖及潮坪:是水循环受到限制的低能条件.在炎热干燥区,蒸发作用使泻湖咸化,正常海水化学沉淀CaCO3(文石).咸化到一定程度就沉淀高镁方解石(转变为白云岩)及蒸发岩(膏盐,盐岩)沉积 .生物很贫乏,仅有某些广盐性生物.在温暖潮湿区,泻湖的盐度变化不大,可出现大量绿藻,钙质海绵,苔藓虫及腕足类等,为碳酸盐沉积提供大量颗粒.
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在潮坪地带由于间歇性的潮汐泛滥及陆上暴露干涸,形成白云岩以及鸟眼,干裂,纹层,膏盐晶体假象等沉积构造.在热带多雨区,潮间坪沉积物里出现淡水沉积透镜体,造成富含半咸水植物的沼泽,或出现微喀斯特地貌,沉淀结壳状淡水方解石等.
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水深5米.
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水深2米.
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多毛纲.
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