【摘 要】
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进入21世纪,随着CO_2等温室气体的大量排放,地球温度升高,全球变暖,地球很有可能进入温室气候时期。由此带来一连串的问题都是人类在很长一段时间面临的严峻挑战。松辽盆地保存有完整的陆相白垩系地层记录,松辽盆地大陆科学钻探工程松科一井对白垩系岩心的连续采取,为恢复白垩纪古环境气候提供了宝贵的高分辨率陆相地层沉积记录,通过对白垩纪的泉头组三段、泉头组四段、青山口组一段地层的研究,有助于帮助我们认识当时
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进入21世纪,随着CO2等温室气体的大量排放,地球温度升高,全球变暖,地球很有可能进入温室气候时期。由此带来一连串的问题都是人类在很长一段时间面临的严峻挑战。松辽盆地保存有完整的陆相白垩系地层记录,松辽盆地大陆科学钻探工程松科一井对白垩系岩心的连续采取,为恢复白垩纪古环境气候提供了宝贵的高分辨率陆相地层沉积记录,通过对白垩纪的泉头组三段、泉头组四段、青山口组一段地层的研究,有助于帮助我们认识当时的古环境、古气候演变的信息。本论文以松科一井泉头组三段(未钻穿),泉头组四段,青山口组一段各组段岩心的地球化学元素数据为材料,按照泉头组和青山口组一段分别进行湖平面曲线恢复,主成分分析划分地球化学相,利用CEEMD分析和REDFIT频谱分析对携带有古气候信息的元素指标进行分析,当多个指标的地球化学行为和意义具备耦合或去耦合状态,再寻找相应的轨道旋回因素,并对其进行解释。通过主成分分析方法对泉头组三段至泉头组四段和青山口组一段的地化元素数据进行分类,每个组段均划分为4个地球化学相:碎屑相,盐度相,氧化还原相,营养元素相。参照泉头组水深变化曲线,从1915米至1870米:随着水体深度上升,气候处于低盐度干旱还原环境,营养元素含量较少;从1870米至1800米:随着水体深度下降,气候处于高盐度潮湿氧化环境,营养元素含量较高。参照青山口组一段湖平面变化曲线,从1785米至1766米:在湖平面波动时期,陆源碎屑物质部分也处于波动状态,部分呈先减少,后增加的趋势,营养元素含量不断减少,湖盆为氧化干旱环境;从1766米至1724米:随着湖平面下降,陆源碎屑输入减少,营养元素含量增加,气候处于潮湿还原环境;从1724米至1705米,湖平面曲线上升,陆源碎屑输入增加,气候处于干旱氧化环境。通过CEEMD分析和REDFIT频谱分析将各个地球化学相的指标通过共同波长联系一起,泉头组的Sr/Ca,V/Cr,K/Ti等指示意义各不相同,但具有相同的波长与周期,在此基础上发现由长偏心率405Ka控制这一周期,通过岁差振幅大小控制气候变化。青山口组一段主要受周期为405Ka的长偏心率控制,且多个指标相互耦合,与前文所述的气候环境一致。
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