四川盆地及邻区第四纪风成沉积物成土特征及环境响应

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四川盆地及邻近区域广泛分布第四纪风成沉积物,是研究亚洲季风演变历史及全球变化响应的重要材料。已有的研究侧重风成沉积物的成因、物源及古气候演变历史的重建,鲜有从土壤发生学角度探讨古风成沉积物风化成土指标对当前环境的响应。探究古沉积地层或古土壤的成土特征及其对后期环境的响应有助于进一步理解环境指标的适用性,为更为精确地重建古环境提供科学依据。而且,成都粘土及其下伏褐色粘土和网纹红土的风化成土特征差异及环境意义需进一步探讨。本文选取成都粘土与其下伏粘土、岷江上游黄土和嘉陵江上游黄土为研究对象,运用土壤和沉积物粒度、碳酸钙、有机质、磁化率、矿物、元素地球化学等多种指标,分析了第四纪风成沉积物与其上发育土壤的风化成土特征差异,探讨了风成沉积物成土特征对当前环境的响应,并建立风成沉积物上土壤成土指标与气候因子的定量关系。研究结果如下:(1)成都粘土及其下伏粘土均经历过较强的风化成土作用改造,相较而言,下层的网纹红土成土作用最强,中间层的褐色粘土风化作用较弱。三层粘土的成土特征表明,四川盆地西部自中更新世以来经历了热湿-冷干-暖湿的气候演变过程。(2)成都褐色粘土上发育土壤的成土指标对当前环境具有不同程度的响应,表现为磁化率、Saf、Si O2/Al2O3和Rb/Sr等风化成土指标对环境响应较为敏感,而粒度组成、CIA、(K2O+Na2O)/Al2O3和稀土元素特征值等变化不明显。(3)岷江上游黄土和嘉陵江上游黄土成土特征环境响应表现为:土壤粒度特征继承于黄土母质,人类活动会引起表土砂粒含量增加;土壤碳酸盐均具有明显的淋溶现象;磁化率对现代环境响应敏感;而元素地球化学特征表明,现代环境对岷江上游黄土的元素迁移影响不明显,而嘉陵江上游黄土则出现钾、钠、钙等碱性金属元素表土聚集的现象。岷江上游和嘉陵江上游黄土剖面中表土层出现明显的P2O5含量增加,表明土壤受现代人类活动影响明显。(4)根据中国土壤系统分类,岷江上游和嘉陵江上游黄土发育土壤类型主要为新成土和雏形土。(5)根据拟合分析发育于风成沉积物上土壤成土特征值与气候因子(降水和气温)的关系,发现(K2O+Na2O+Ca O+Mg O)/Al2O3,(K2O+Na2O)/Al2O3和CIA等成土指标与气候因子具有显著相关性,建立的经验公式可用于定量重建研究区古气候。
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