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利用Minolta CM-2002光谱光度计对南黄海陆架136个短柱样品20~25cm段的沉积物进行了颜色反射率数据测量,通过化学元素、粒度、磁化率等来确定影响沉积物颜色反射率变化的成分和因素,介绍了反射率光谱的一阶导数和因子分析的方法。分析结果表明,南黄海陆架沉积物颜色反射率受控于沉积物中的铁氧化物、有机质以及粘土矿物和钙质生物碎屑含量。主因子F1指示氧化环境,并与陆源物质相关,F2指示弱氧化环境,F3指示弱还原环境,主因子的波长范围分别是405~445 nm和495~595 nm,605~695 nm,445~485 nm。 相似文献
153.
北黄海盆地地质构造特征及其在油气勘探中的意义 总被引:6,自引:0,他引:6
通过对近年来在北黄海盆地的油气勘探认识的总结,结合区域地质研究成果,从盆地的基底结构、地质结构和主要构造类型等方面对北黄海盆地的地质构造特征进行了分析。提出北黄海盆地是在前中生代结晶基底之上发展起来的,盆地经历了走滑拉分(J3-K1)、断陷(E2-E3)、拗陷(N—Q)3次主要的沉降作用过程,形成了下、中、上3个构造层,在盆地内发育了断裂、褶皱和潜山3种基本构造类型。盆地的这种构造特征为盆地内油气的生成运聚提供了物质基础和边界条件,特别是晚侏罗世—早白垩世由于走滑拉分形成的下构造层具有较好的生烃物质基础,同时还有良好的圈闭发育条件,后期的构造改造也有利于油气的生成聚集,应是北黄海盆地的主要勘探对象。 相似文献
154.
末次盛冰期以来渤、黄、东海陆架底质分布演变过程模拟研究 总被引:1,自引:0,他引:1
渤、黄、东海陆架底质的形成分布与末次盛冰期之后的海侵密切相关。末次盛冰期结束、海侵开始以来 ,潮流是渤、黄、东海陆架上的永久性主导作用应力。为从长期沉积动力演变过程的角度 ,探讨渤、黄、东海陆架底质形成分布的有关成因问题 ,利用数值模拟手段 ,再现了末次盛冰期以来 6个时期渤、黄、东海陆架潮流作用下海底的冲淤格局及底质分布。结果表明 ,扬子浅滩南侧东海外陆架的砂质沉积基本上是自 - 80 m海面以来形成的。扬子浅滩形成于 -5 2 m海面之后 ,至 - 3 0 m海面时已有一定规模 ,全新世最大海侵之后 ,逐渐形成现在规模的扬子浅滩。南黄海中部泥自 - 5 2 m海面时就已开始形成 ,- 3 0 m海面时范围很大 ,侵入北黄海 ,全新世最大海侵以来 ,逐渐调整到现在的范围。渤海中央泥、北黄海西部泥、浙闽岸外泥、辽东半岛西侧与北侧的砂质沉积、西朝鲜湾与江华湾中的砂质沉积以及苏北浅滩是自全新世最大海侵以来逐渐形成的。海州湾中砂质沉积形成的盛期在公元 8世纪之后。济洲岛西南泥、南黄海东部泥很可能分别形成于 - 3 0 m海面、- 5 2 m海面以来。全新世渤、黄、东海陆架底质分布的演变过程大致分为 2个阶段 :全新世最大海侵之前为渤、黄、东海陆架底质分布宏观格局的形成阶段 ;全新世最大海侵至今为渤 相似文献
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157.
黄河尾闾河道1996年改道的意义及黄河三角洲演化趋势 总被引:3,自引:0,他引:3
现代黄河三角洲由几个亚三角洲组成。 1 85 5 -1 93 4年 ,形成了以宁海为顶点的第一亚三角洲 ;1 93 4-1 996年 ,三角洲冲积扇顶点进一步下移 ,形成了以渔洼为顶点的第二亚三角洲。最近的一次改道是在 1 996年 6月 ,改道后的河流沿清水沟流路的清 8剖面附近东流入海。这次改道可能是第三亚三角洲形成的开始。以后数十年内的黄河尾闾摆动将在清 8剖面附近进行。虽然人类活动将对三角洲的发展演化产生越来越明显的影响 ,但这些亚三角洲的发育演化仍有明显的规律性 相似文献
158.
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通过求解海冷水团叶绿素一维模式控制方程,首次对风搅拌混合、潮混合和光衰减强度的影响机制进行了解析研究。结果表明,湍流湿合过程和光的衰减强度对叶绿素夏季垂向分布结构具有重要影响。增强海面风搅拌合作用的结果,导致叶绿素表层分布趋于均匀;增强潮温合,导致叶绿素最大值增加,最大值的位置向海面抬升;减少光的衰减强度,导致叶绿素最大值增加,最大值的位置下沉。 相似文献
160.
Species composition and spatial distribution of euphausiids of the yellow sea and relationships with environmental factors 总被引:1,自引:0,他引:1
Won Duk Yoon Joon Yong Yang Donghyun Lim Sung Hwan Cho Gyung Soo Park 《Ocean Science Journal》2006,41(1):11-29
We investigated species composition and spatial distribution of the euphausiid community in the Yellow Sea and identified
the relationship with environmental factors (temperature, salinity, chlorophyll a, nitrate, phosphate, and silicate) using
bimonthly data from June, 1997 to April, 1998. The environment varied during the sampling period. In warm seasons, thermocline
was well developed rendering lower temperature and higher salinity and nutrient concentrations in the bottom layer. During
cold seasons the water column was well mixed and no such vertical stratification was noted. Horizontal distribution of temperature,
however, differed slightly between near-coast and offshore areas because of the shallow depth of the Yellow Sea, and between
southern and northern areas because of the intrusion of water masses such as Yellow Sea Warm Current and Changjiang River
Diluted Water. Four euphausiid species were identified:Euphausia pacifica, E. sanzoi, Pseudeuphausia sp. andStylocheron affine. E. sanzoi andS. affine were collected, just one juvenile each, from the southern area in June and December, respectively.Pseudeuphausia sp. were collected in the eastern area all the year round except June.E. pacifica occurred at the whole study area and were the predominant species, representing at least 97.6% of the euphausiid abundance.
Further, the distribution pattern of the species was varied in regards to developmental stages (adult, furcilia, calyptopis,
egg). From spring to fall,E. pacifica adults were abundant in the central area where the Yellow Sea Bottom Cold Water prevailed. Furcilia and calyptopis extended
their distribution into nearly all the study area during the same period. From late fall to winter, adults were found at the
near-coastal area with similar pattern for furcilia and calyptopis. The distribution pattern ofE. pacifica was consistent regarding temperature, salinity, and three nutrients during the sampling period, whereas chlorophyll a showed
a different pattern according to the developmental stages. The nutrients should indirectly affect via chlorophyll a and phytoplankton
concentration. With respect to these results, we presented a scenario about how the environmental factors along with the water
current affect the distribution ofE. pacifica in the Yellow Sea. 相似文献