古土壤
- 長江下游地區(qū)中更新世下蜀黃土沉積的古氣候意義
具有清晰可辨的古土壤,屬于中更新世以來發(fā)育的黃棕壤(毛龍江 等,2006;2007)。在長江中下游地區(qū)廣泛出露的古土壤很可能記錄了海平面變化(鄧兵 等,2004)和長江歷史水位變化(李從先 等,1999)等環(huán)境演變。對這些野外判別標志明確的古土壤的深入研究,抑或可以揭示中國南方第四紀氣候由暖濕轉(zhuǎn)冷干的過程。已有的磁性地層學研究顯示,對下蜀土剖面進行系統(tǒng)的磁化率測試,并結(jié)合已發(fā)表的剖面(張建軍 等,2000;李徐生 等,2002)進行比對,可以在細節(jié)上確立這
熱帶地理 2023年6期2023-07-13
- 滎陽官莊遺址兩周時期制陶原料的來源及加工工藝分析
約50 cm的古土壤,兩周時期人類便在該古土壤之上生產(chǎn)生活。遺址沉積剖面如圖2所示,其中自然堆積層巖性特征自下而上依次為:馬蘭黃土為淺灰黃色粉砂,結(jié)構(gòu)疏松,無層理,包含有較少細小鈣結(jié)核;全新世古土壤為褐色粉砂質(zhì)黏土,結(jié)構(gòu)致密,包含有少量鈣結(jié)核,上層包含少量植物根系。圖2 官莊遺址地層堆積Fig.2 Stratigraphic accumulation of Guanzhuang site本工作以官莊遺址出土陶泥料為直接研究對象,進行磁化率、粒度及XRF的定
文物保護與考古科學 2022年2期2022-08-04
- 末次冰期以來青州黃土光釋光測年及其對古氣候的指示
領(lǐng)域中,黃土中古土壤普遍被認為是發(fā)育在溫度較高、降水較多和植被生長較茂盛的間冰期條件下(安芷生和魏蘭英,1980;劉東生,1985;郭正堂等,1994;Hao et al,2008),這種形成于過去自然條件下的土壤,作為地質(zhì)歷史時期地球的“皮膚”,記錄了當時的母質(zhì)、氣候、生物、地形和時間等因素對于地表物質(zhì)所產(chǎn)生的影響,是認識晚新生代陸地環(huán)境變化最重要的地質(zhì)記錄之一。前人針對黃土高原黃土間冰期古土壤的沉積年代、形成機理和物質(zhì)來源等開展了大量研究,歸納起來主要
地球環(huán)境學報 2022年3期2022-07-14
- 漢江上游階地黃土磁學特征研究*
有典型的黃土-古土壤旋回。黃坪村剖面位于湖北省鄖縣柳陂鎮(zhèn),年平均氣溫13~16℃,年平均降水量和蒸發(fā)量分別為824 mm 和1 520 mm,剖面厚25.2m,共發(fā)育8層古土壤,8 層黃土。高客站剖面位于陜西省安康市高速客運站附近,年均溫15~17℃,年均降水量1 050 mm,蒸發(fā)量1 287 mm,剖面厚16.1 m,共發(fā)育5 層黃土,4 層古土壤層。兩剖面地層沉積特征見表1,顏色描述采用標準比色卡。經(jīng)古地磁年齡測定,HPC 剖面底部年齡為1.05 M
土壤學報 2022年2期2022-06-09
- 蘭州第四紀黃土/古土壤序列物源演變:來自于碳酸鹽礦物的證據(jù)*
球最厚的黃土/古土壤序列(曹繼秀等,1988;Zhangetal.,2016b)。前人對蘭州地區(qū)厚層黃土的物源存在2種截然不同的觀點。其中,黃土中石英砂表面形態(tài)、重礦物組合、Sr-Nd同位素、稀土元素(REE)分布模式的研究結(jié)果支持中國西部內(nèi)陸戈壁沙漠區(qū)是蘭州黃土的主要物源(陳發(fā)虎等,1990;方小敏,1994;陳國英等,1997;Yokooetal.,2004)。然而,大氣降塵、沙丘表面沉積物、山前沖積扇頂部沉積物及晚第四紀黃土/古土壤沉積物的粒度大小、
古地理學報 2022年3期2022-05-30
- 青藏高原東緣湖相沉積和黃土高原黃土沉積磁化率與粒度相關(guān)性對比*
田剖面的紅褐色古土壤S1、黃色黃土L1以及暗褐色全新世古土壤S0分層清楚,區(qū)域上容易對比。其中,L1黃土層可細分為5層:L1-1,L1-2,L1-3,L1-4和L1-5(圖1-D)。L1-2和L1-4為弱發(fā)育古土壤層。黃土高原主要受到東亞夏季風和東亞冬季風控制(Wangetal.,2005)。區(qū)域年平均氣溫為13 ℃,年平均降水量為720 mm(Jiang and Ding,2005)。2 材料和方法為了探討湖相沉積中事件層和非事件層粒度的變化特征、磁化率
古地理學報 2022年3期2022-05-30
- 黃土古土壤工程力學性質(zhì)機理研究
展,黃土及黃土古土壤地區(qū)工程建設(shè)活動也越來越多,黃土是一種具有特殊結(jié)構(gòu)性質(zhì)的疏松多孔弱膠結(jié)層狀沉積物[1-3],其工程力學性質(zhì)受環(huán)境影響較大,屬于易發(fā)生災(zāi)害的土體[4-5],在工程建設(shè)中常引發(fā)一系列災(zāi)害。而黃土古土壤則是在地質(zhì)歷史時期,黃土堆積過程中,由于經(jīng)歷古氣候暖、濕交替的變化過程形成的土壤層,黃土與黃土古土壤在物理性質(zhì)和化學性質(zhì)上有一定的區(qū)別。目前,國內(nèi)外對于黃土的工程力學性質(zhì)研究比較多,例如黃土的液化問題、應(yīng)力應(yīng)變特性、結(jié)構(gòu)屈服特性等,但對于黃土古
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2022年11期2022-04-28
- 基于核磁共振的不同含水率黃土古土壤凍融循環(huán)試驗研究*
國)0 引 言古土壤多形成于第四紀,主要分布于我國西部的黃土塬地區(qū)。隨著該地區(qū)工程項目的建設(shè),古土壤地層逐漸被人們所關(guān)注。季節(jié)性凍區(qū)的古土壤地層,在降雨入滲、凍融交替共同作用下土體內(nèi)部結(jié)構(gòu)劣化,導致其物理力學特性發(fā)生改變,從而使工程性質(zhì)受到影響。因此,了解不同含水率凍融環(huán)境下古土壤的微觀變化規(guī)律,對研究古土壤凍融損傷演化過程以及凍土區(qū)古土壤地層工程建設(shè)破壞機理具有重要意義。近年來,眾多學者在巖土凍融方面研究較多,主要集中在巖土體凍融損傷機理(楊更社等, 2
工程地質(zhì)學報 2022年1期2022-03-22
- 西安地區(qū)全新世氣候變化與土壤侵蝕研究*
區(qū)全新世黃土與古土壤發(fā)育時的氣候變化和不同氣候階段的土壤侵蝕。通過野外調(diào)查,在西安白鹿塬區(qū)發(fā)現(xiàn)了黃土塬區(qū)罕見的3個層次的全新世中期古土壤,整個全新世黃土剖面可分為5層,表明黃土塬區(qū)全新世氣候變化及沙塵暴活動與河谷地區(qū)一樣可分為5個階段。土層氧化物、微量元素、CaCO3含量和磁化率測定結(jié)果顯示,西安白鹿塬區(qū)全新世8 500~6 000年和5 000~3 100年古土壤發(fā)育時較10 000~8 500年、6 000~5 000年和3 100年以來的黃土發(fā)育時夏
土壤學報 2021年6期2021-11-15
- 試樣厚度對室內(nèi)測定黃土濕陷性指標的影響
約8 m,Q3古土壤層厚約3 m;下部為中更新世(Q2)黃土,其中第一層Q2黃土厚約9 m,第一層Q2古土壤(俗稱紅二條)厚約5 m,第二層Q2黃土厚約6 m,第二層Q2古土壤厚約4 m。地下水位埋藏較深,約在地面下40 m左右。試驗在地面以下20 m深度范圍內(nèi)間隔1m取樣,為避免采樣對黃土的過多擾動,采用人工探井法在現(xiàn)場不同深度取樣,最大限度地保持土樣為原狀。取樣過程及包裝嚴格按照規(guī)程[11]要求操作。場地不同深度黃土的基本物性指標見表1。表1 黃土的基
地震工程學報 2021年5期2021-10-26
- 四川盆地中生代古氣候變化:來自深時古土壤證據(jù)
地球“皮膚”的古土壤是過去自然景觀條件下形成的土壤,具有“記憶功能”,詳細記錄了地球陸地表面氣候演化、景觀變遷、人類文明演替以及重大地質(zhì)環(huán)境事件等環(huán)境信息[1-3],被視為是過去全球變化研究的重要載體[4-5]。深時古土壤是指形成于前第四紀期間的土壤[6]。近年來,隨著深時、深地研究的蓬勃發(fā)展和“深時數(shù)字地球”國際大科學計劃的實施,國內(nèi)深時古土壤研究取得了一些積極進展。松遼盆地[7-8]、四川盆地[9-11]、浙閩贛[12-14]及甘青新[15-17]等地
沉積學報 2021年5期2021-09-24
- 福建晚白堊世古土壤特征及其古環(huán)境意義
350007古土壤是地質(zhì)時期形成并保存下來的土壤,受氣候、母質(zhì)、地形、植被等多種因素影響,氣候因素是其中最重要的因素之一,直接決定古土壤的類型和發(fā)育程度,是重建古氣候和古環(huán)境的重要手段(Sheldon and Tabor,2009;Tabor and Myers,2015)。古土壤反映地表物質(zhì)風化成壤的過程,而非水下沉積過程。黃土高原曾被認為是湖相沉積,而黃土沉積中紅色氧化型古土壤的識別(朱顯謨,1958)有力地反駁了黃土高原“水成說”,為黃土“風成說”
地球環(huán)境學報 2021年1期2021-07-29
- 基于環(huán)剪試驗的含鈣質(zhì)結(jié)核古土壤剪切特性
產(chǎn)出于黃土中的古土壤層底部、古土壤淋溶層之下一定深度的黃土中或分散于黃土層中[3].在 Q2古土壤層上部的鈣質(zhì)結(jié)核一般較小,稀疏分布.鈣質(zhì)結(jié)核直徑通常大于土顆粒,由于鈣質(zhì)結(jié)核的存在,使得土層具有特殊的物質(zhì)形態(tài)、結(jié)構(gòu)組成和顯著的非均勻性特點[4],其工程性質(zhì)、強度和變形特性也有別于碎石土和黏性土[5-6],具有特殊的工程性質(zhì),屬于區(qū)域性特殊土.在黃土滑坡中,鈣質(zhì)結(jié)核土的剪切特性會影響古土壤的主要物理力學指標和細觀結(jié)構(gòu)特征等[4],導致滑坡產(chǎn)生不同剪切帶破壞形
西南交通大學學報 2021年4期2021-07-25
- 哈爾濱荒山巖芯黃土-古土壤的化學風化特征*
——對古土壤形成環(huán)境指示
-7]。黃土-古土壤序列反映了第四紀冰期-間冰期的氣候旋回變化,已有的研究顯示,黃土層是冰期干冷氣候條件下冬季風的產(chǎn)物,而古土壤層是間冰期夏季風盛行的暖濕氣候條件下成壤作用的產(chǎn)物[8-13]。中國黃土-古土壤序列記錄了長期的化學風化和氣候演化歷史[3,14-16],迄今為止,黃土-古土壤序列的化學風化研究主要集中在黃土高原。然而,由于缺乏保存良好的長時間尺度的黃土堆積,本文對東北地區(qū),特別是位于歐亞黃土帶最東端的哈爾濱地區(qū)長期的化學風化歷史和氣候演化了解很
土壤學報 2021年3期2021-07-22
- 古土壤層對煤矸石淋濾液中典型污染物的防污性能
發(fā)育有黃土層和古土壤層。然而,目前已有研究主要關(guān)注黃土層對污染物的防污性能[12-16],而古土壤層對污染物的防污性能缺少研究[17]。古土壤是黃土堆積過程中在暖濕氣候條件下形成的一種紅棕色土,有黃土分布的地區(qū)同樣也存在古土壤。由于氣候回旋改變,古土壤層和黃土層通常相間發(fā)育[18]。古土壤層厚度因地而異,即使在同一位置,不同埋深處的古土壤層的厚度也不盡相同。由于是在暖濕氣候條件下形成的,古土壤層的礦物組成、粒度分布以及理化性質(zhì)與在干冷氣候條件下形成的典型黃
煤炭學報 2021年6期2021-07-15
- 深時古土壤
——遠古地球環(huán)境演變的“記錄儀”*
5-6]。深時古土壤是指形成于前第四紀時期自然景觀下的已經(jīng)巖化或石化且被上覆地層疊置的土壤,既是深時陸地表層系統(tǒng)的重要組成部分,也是研究全球變化的重要載體之一[7-8]。與巖溶石筍、黃土等其他地質(zhì)載體一樣,它們具有信息量豐富、連續(xù)性好、分布廣泛等特點,能有效反映其形成過程中的氣候環(huán)境自然變化信息[8-9]。因此,深時古土壤的識別和研究對于探索“深時”時期地球陸地表層系統(tǒng)景觀變化、地球關(guān)鍵帶特征、氣候演變、大氣CO2和O2含量變化,以及揭秘“深時”重要地質(zhì)氣
自然雜志 2021年2期2021-04-29
- 黃土包氣帶中氨氮吸附/解吸機理研究
套完整的黃土-古土壤序列[29]。段家村黃土剖面自上而下由全新世黑壚土及耕作土、更新世晚期馬蘭黃土、更新世中期離石黃土和更新世早期午城黃土組成,總厚度132 m[30-31]。古土壤和黃土由上至下分別記為S1,S2,…;L1,L2…。試驗用土采集于段家坡黃土—古土壤剖面中的代表性土壤,包括耕作土、黃土、古土壤和鈣質(zhì)結(jié)核的土樣,其中黃土包括L1、L4、L7和L11,古土壤涉及S1、S5、S8和S10,不同地層土壤采集示意圖如圖1所示。在土壤樣品采集過程中,去
干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究 2021年2期2021-04-28
- 隴東地區(qū)早勝塬古土壤膨脹特性研究
將穿越黃土塬區(qū)古土壤層,比如董志塬和早勝塬。在黃土高原地區(qū)許多大型黃土沉積盆地中,有著一座座由厚層黃土堆積而成的平坦的高地。因為這種高地邊緣陡峻,腹部平坦,像極了一塊小小的“高原”,所以被當?shù)厝嗣裥蜗蟮胤Q作“黃土塬”[2]。黃土和古土壤組成了黃土塬的主要部分,其中黃土代表著干冷氣候下的沉積,為大孔隙粉土,而古土壤則表明了沉積環(huán)境相對溫暖和濕潤,為棕紅色黏土,古代氣候的多次波動使得二者重疊出現(xiàn)。在粒度成分、礦物和化學成分上,二者物質(zhì)組成差異顯著,在微觀結(jié)構(gòu)等
鐵道建筑技術(shù) 2020年9期2020-12-16
- 美國土壤系統(tǒng)分類中Pale-類型設(shè)置的演變歷程
季風區(qū)存在多種古土壤類型[7],其分類問題在目前的中國土壤系統(tǒng)分類檢索中還無法得到圓滿的解決,使得土壤調(diào)查制圖方面有許多不便之處,美國在這方面積累了更加豐富的經(jīng)驗,其設(shè)置的Pale-類型可以解決部分古土壤的分類問題,因此本文擬通過對《ST》中Pale-類型的設(shè)置緣起與修訂歷程的系統(tǒng)梳理,為修訂《中國土壤系統(tǒng)分類檢索》提供借鑒。1 Pale-類型的設(shè)置緣起美國土壤系統(tǒng)分類(《ST》)[8]在前言中指出,由于許多古土壤較現(xiàn)行土壤分類體系規(guī)定的2 m界限更深,觀
土壤學報 2020年4期2020-08-25
- 含水率對古土壤隧道圍巖膨脹性的影響
黃土高原黃土-古土壤序列中,古土壤的礦物成分、力學性質(zhì)及其他物理力學性能指標與膨脹土有相似的地方。古土壤中含有黏粒,導致古土壤有弱膨脹性[4]。古土壤由于其特殊的礦物成分及微觀結(jié)構(gòu),造成了其特殊的工程特性,具有和膨脹土類似的脹縮性能。楊秀竹等[5]對某淺埋偏壓膨脹土隧道的開挖進行了三維數(shù)值模擬,對比分析加固前后隧道圍巖受力和變形情況。李樹忱等[6]采用統(tǒng)計分析方法對膨脹性土質(zhì)隧道圍巖進行了亞級細分。鄧興安等[7]模擬了上莊1 號隧道施工過程,并結(jié)合室內(nèi)試驗
鐵道建筑 2020年6期2020-07-04
- 漢江上游晏家棚段二級階地風成黃土成壤特征及氣候變化
二級階地黃土-古土壤剖面為材料,進行粒度、磁化率和Rb/Sr的測定及對比分析。結(jié)果表明:晏家棚剖面自下而上呈現(xiàn)出更新世黃土(L2)-過渡性黃土(Lt)-古土壤(S1)的地層序列,剖面中古土壤(S1)的黏粒、磁化率(χlf)和Rb/Sr值均高于黃土層(Lt、L2),平均粒徑(Mz)則低于黃土層,反映了古土壤(S1)風化成壤強度明顯高于黃土層的特征。風化成壤特征的變化則進一步指示了古土壤形成時期受東亞夏季風影響,較溫暖濕潤;黃土形成時期,東亞冬季風增強,轉(zhuǎn)為寒
山東農(nóng)業(yè)科學 2020年5期2020-06-29
- 歲差驅(qū)動與中國黃土高原的次級氣候旋回
土高原以黃土-古土壤二元旋回的形式記錄了東亞季風第四紀期間氣候干、濕變化的歷史,其中的古土壤代表了氣候相對濕潤的時期[1]。黃土與古土壤都由風塵堆積物構(gòu)成,二者的分異主要源自成壤強度的不同。黃土高原的成壤作用主要受控于夏季風的強度與控制范圍,其成壤強度表現(xiàn)出明顯的自東南向西北減弱的特征[2-4]。黃土高原東南部的成壤作用最強,并常因多個成壤期的疊加而形成復(fù)合古土壤;由高原南部往北部和西北方向,成壤強度逐漸減弱,復(fù)合古土壤中疊加的成壤期逐漸分離,內(nèi)部開始出現(xiàn)
海洋地質(zhì)與第四紀地質(zhì) 2020年1期2020-02-28
- 中國黃土及其古氣候意義
高原的黃土——古土壤序列對研究古氣候變化具有重要意義。通過黃土——古土壤的交替出現(xiàn),來研究古氣候的變化旋回。研究發(fā)現(xiàn)黃土的顏色、粒度等與古氣候變化存在一定的關(guān)系。關(guān)鍵詞:黃土——古土壤;顏色;粒度;古氣候1 黃土高原簡介1.1 成因第四紀時期,青藏高原的存在和上升,阻擋了從印度洋吹來的西南季風的侵入,因此,大陸內(nèi)部的氣候變得越來越干,從而有利于風塵的生成和搬運。[1]遠古地質(zhì)時期的西北季風將中亞和蒙古高原地區(qū)的黃色粉塵源源不斷地吹向東部,顆粒較大的粗砂留在
科技風 2019年11期2019-10-14
- 添加黃土或古土壤降低豬糞溫室氣體綜合排放效應(yīng)
高原廣泛分布的古土壤由于所受風化和淋溶作用不同,與黃土在元素組成和理化性質(zhì)上存在一定差異[15],因此添加黃土與古土壤對畜禽糞便溫室氣體的排放可能具有不同影響。為了評估加土墊圈這種傳統(tǒng)措施的溫室氣體釋放特性與主要機理,本試驗采用室內(nèi)培養(yǎng)的方法,比較研究添加黃土與古土壤對豬糞溫室氣體排放的影響,為畜禽糞便的優(yōu)化管理提供理論依據(jù)。1 材料與方法1.1 供試材料供試土壤采自陜西省楊凌示范區(qū)崔西溝東側(cè)的黃土-古土壤剖面,采集的土壤風干除雜后過2 mm篩于4℃環(huán)境下
農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報 2019年7期2019-07-19
- 大斷面古土壤隧道圍巖壓力分布規(guī)律及支護結(jié)構(gòu)受力特征分析
——以銀西高鐵早勝3號隧道為例
內(nèi)第一條大斷面古土壤隧道,在保證大斷面隧道施工安全的同時,又要考慮許多首次出現(xiàn)的地層情況,給設(shè)計和施工者帶來了很大困擾。國內(nèi)學者對于古土壤進行了大量研究: 唐克麗等[1]通過對黃土剖面土樣進行礦物組成和孢粉分析,揭示了干旱與半干旱環(huán)境演化過程; 楊萍等[2]通過對古土壤相關(guān)研究進行梳理,分析了全新世環(huán)境變化;陳留勤等[3]分析了古土壤在沉積環(huán)境解釋和地層劃分對比中的作用;趙景波等[4]研究了西安和寶雞地區(qū)第1層古土壤發(fā)育時土壤有效水含量、重力水分布和水循環(huán)
隧道建設(shè)(中英文) 2019年3期2019-04-09
- 我國規(guī)模最大的古土壤隧道群貫通
目前規(guī)模最大的古土壤隧道群。據(jù)項目負責人介紹,該隧道群全部位于200 m以下的古土壤層,在這樣的特殊地層下穿山鑿隧,其深度和長度均創(chuàng)造了中國高鐵建設(shè)之最。當?shù)?span id="j5i0abt0b" class="hl">古土壤富含蒙脫石,遇水則膨脹開裂,開挖時土體易剝落掉塊影響施工安全,開通運營后易產(chǎn)生隧底隆起,影響動車行車安全。此外,隧道群恰好從楊家堡等多個水庫下方穿越,隧道頂端距水庫最低點僅40 m,大量泉眼裂隙水和孔隙水從土壤中滲出,也增加了施工風險。作為雙線隧道,銀西鐵路早勝隧道群開挖斷面達160 m2,創(chuàng)造
隧道建設(shè)(中英文) 2019年9期2019-02-15
- 隴東黃土工程地質(zhì)分層及其物理特性
習慣上將黃土和古土壤層作為基本的地層單位。特別是中更新世以來的黃土和古土壤層厚度較大,標志明顯,易于辨別。但是當黃土層很厚時,黃土和古土壤層數(shù)很多,但若按基本古氣候地層單元, 典型黃土剖面上最多可分出將近70個地層單位,這在工程上很難逐層給出評價指標。若按傳統(tǒng)的時代及巖性地層劃分,一個分層包含多個黃土和古土壤層,二者性質(zhì)差異大,則過于粗糙。為此可在現(xiàn)有古氣候分層的基礎(chǔ)上,將工程地質(zhì)性質(zhì)相近的地層單元合并,提出一個可行的工程地質(zhì)分層方案,以便于工程應(yīng)用。1
水文地質(zhì)工程地質(zhì) 2018年4期2018-07-26
- 川西高原甘孜黃土-古土壤容重的特征及其古環(huán)境意義
究該地區(qū)黃土-古土壤序列及其古環(huán)境意義,對于認識高原隆升的環(huán)境影響,探討青藏高原東部地區(qū)的大氣環(huán)流模式及其與周邊地區(qū)氣候變化之間的關(guān)系,具有重要意義,并可為印度季風、高原季風和西風的演化過程與機制的研究提供重要證據(jù)。黃土-古土壤的容重是粉塵堆積過程和古環(huán)境變化的綜合反映,因此可以作為研究古環(huán)境的一個重要代用指標。對黃土高原地區(qū)的黃土-古土壤容重的研究顯示,土壤容重主要受沉積時期的氣候條件影響,反映了粉塵堆積速率和成壤過程的相互消長關(guān)系,可以作為古氣候的有效
地球環(huán)境學報 2018年3期2018-07-19
- 古土壤:沉積環(huán)境和古氣候變化的靈敏指針
這啟發(fā)人們借助古土壤認識古代的類似關(guān)系并提出有效的替代指標,從而在更長的時間尺度上解釋古氣候條件。古土壤作為沉積地層的一部分,在形成過程中長期與當時大氣相接觸,受到大氣成分變化的深刻影響,因而其中蘊含了豐富的沉積環(huán)境和古氣候信息,是重建古氣候的良好載體[2-8]。陸相沖積地層序列中的古土壤更是古氣候變化的靈敏記錄者[9-11]。可以說,古土壤為更好地認識古代沉積環(huán)境和氣候變化提供了一個獨特的窗口。古土壤(paleosol或fossil soil)是指形成于
沉積學報 2018年3期2018-06-06
- 科學家發(fā)現(xiàn)中國最早古人類活動的證據(jù)
陳遺址的黃土—古土壤地層序列S15至L28層段中發(fā)現(xiàn)的早更新世石塊,其中82個被打擊過,14個未經(jīng)打擊。被打擊過的石塊包括石核、石片、刮削器、尖狀器、鉆孔器和手鎬——這些都是古人類早期使用工具的證據(jù)。作者還在文中介紹了兩枚有打擊痕跡的石錘。此外,科學家在該區(qū)域的地質(zhì)挖掘探槽中還發(fā)現(xiàn)了鹿的下頜骨斷塊、??苿游锖推渌麆游锏墓趋阑槠8鶕?jù)對上陳地區(qū)發(fā)育良好的連續(xù)黃土—古土壤地層剖面的鑒定以及高密度高分辨率古地磁定年技術(shù),科學家確定了這些人工制品文化序列的年代
科學大觀園 2018年15期2018-05-30
- 化學蝕變指數(shù)指示古氣候變化的適用性探討
第四紀的黃土—古土壤,反映出上新世以來黃土高原氣候由相對溫暖濕潤向第四紀寒冷干燥逐漸演化的趨勢。同時,CIA也被廣泛應(yīng)用于第四紀氣候變化的研究:陳駿等[9]系統(tǒng)地分析了陜西洛川黃土—古土壤剖面酸不溶相的主量元素,通過化學風化指數(shù)CIA、Na/K等在剖面中呈規(guī)律性的分布和演化,揭示了2.5 Ma以來黃土源區(qū)的化學風化呈逐步減弱的趨勢,與同一時期全球冰量逐步增長氣候越發(fā)干冷的趨勢相吻合;吳艷宏等[10]研究了可可西里茍仁錯湖湖泊沉積物元素地球化學特征,通過CI
沉積學報 2018年2期2018-04-17
- 基于X-ray CT的古土壤孔裂隙識別與表征
710054)古土壤是黃土高原漫長的形成過程中在濕熱環(huán)境中形成的棕褐色沉積物[1]。由于其黏粒含量高[2],往往在黃土地區(qū)滑坡地質(zhì)災(zāi)害研究中被當作隔水層[3-5]。按此觀點,上覆黃土水分下滲過程中,當遇到古土壤層時會形成局部飽水帶,使得黃土軟化,強度降低[6-7],形成滑動面,致使上覆黃土沿著古土壤接觸面下滑[8-9]。但在對已經(jīng)發(fā)生的黃土滑坡調(diào)查時,發(fā)現(xiàn)古土壤層往往被切穿,多數(shù)的解釋是因為滑坡發(fā)生過程中,由于重力作用,使得古土壤層被切穿。然而,由于古土壤
水土保持通報 2018年6期2018-02-13
- 漢江上游彌陀寺剖面風化成壤特征及其對氣候變化的響應(yīng)
現(xiàn)的完整黃土-古土壤剖面進行了沉積學特征以及磁化率、粒度、燒失量和w(Rb)/w(Sr)等氣候替代性指標的分析及研究,結(jié)果表明:彌陀寺剖面自下而上具有馬蘭黃土(L1)→過渡層黃土(Lt)→古土壤層(S0)→近代黃土(L0)→表土層(TS)地層序列,記錄了自晚更新世以來的氣候變化;不同地層單元之間風化成壤差異顯著,古土壤層(S0)的風化成壤強度明顯高于其它地層,馬蘭黃土(L1)的風化成壤強度最弱。剖面風化成壤強度的變化揭示了自馬蘭黃土堆積以來記錄的氣候變化,
中山大學學報(自然科學版)(中英文) 2017年6期2017-12-22
- 陜西商丹盆地茶房村黃土-古土壤剖面的粒度組成特征及意義*
地茶房村黃土-古土壤剖面的粒度組成特征及意義*王海燕,龐獎勵,黃春長,周亞利,高鵬坤,王蕾彬(陜西師范大學旅游與環(huán)境學院,陜西 西安 710062)對商丹盆地茶房村剖面210個樣品進行了野外調(diào)查及粒度實驗分析。結(jié)果表明:丹江一級階地上的沉積物是55 000 a BP以來堆積的風成黃土;粒度特征主要以粉砂和粘粒為主,二者總和為86.65%,其中粗粉砂為優(yōu)勢組分,在剖面中含量達46.81%;粘粒含量為23.94%;古土壤層的粒度組成較黃土層偏細,顯示了二者風化
中山大學學報(自然科學版)(中英文) 2017年2期2017-06-10
- 漢江上游庹家灣剖面化學風化特征及其意義
型黃土,接近于古土壤(S0),OSL年齡在27.5~21.5 ka B.P.之間。庹家灣剖面常量元素在剖面的變化,表明在漢江上游地區(qū)晚更新世末期的氣候并非是持續(xù)干燥寒冷,而是存在一定的氣候波動,在27.5~21.5 ka B.P.期間風化成壤作用較為明顯,氣候相對溫暖濕潤。常量元素;化學風化;OSL年齡;氣候變化;漢江上游0 引言風成黃土的地球化學元素特征清楚的記錄了自黃土風成沉積以來的化學風化過程及其反映的氣候變化,通過分析黃土中地球化學元素的淋溶遷移和
沉積學報 2017年3期2017-06-01
- 黃土中宇宙成因核素10Be提取條件檢驗
驗流程將黃土、古土壤樣品烘干后研磨過60目篩,儲存于5 mL冷凍管內(nèi)。(1)取黃土和古土壤樣品各1 g,分別放入100 mL 的Tefl on燒杯,加入3 mL去離子水和0.5 mg的9Be載體,加入3 mL雙氧水靜置至反應(yīng)完全,加入12 mol · L-1的鹽酸浸泡24 h,離心收集上清液后按圖1流程進行制樣,即獲得一次提取結(jié)果。將離心沉淀攪勻加入10 mL的6 mol · L-1的鹽酸浸泡24 h,再次重復(fù)提取兩次后,將離心沉淀消解。共獲得4次提取結(jié)果
地球環(huán)境學報 2017年2期2017-05-10
- 西安地區(qū)第5層古土壤中的鐵質(zhì)薄膜類型與水文特征*
西安地區(qū)第5層古土壤中的鐵質(zhì)薄膜類型與水文特征*羅小慶1趙景波1,2?馬延東1周 旗3邵天杰1(1 陜西師范大學旅游與環(huán)境學院,西安 710062)(2 黃土與第四紀地質(zhì)國家重點實驗室(中國科學院地球環(huán)境研究所),西安 710061)(3 寶雞文理學院,陜西省災(zāi)害監(jiān)測與模擬重點實驗室,陜西寶雞 721013)揭示西安地區(qū)第5層古土壤中還原層的類型和水分平衡,對認識西安地區(qū)S5古土壤發(fā)育時的氣候和植被以及地下水補給來源具有重要科學意義。通過對西安地區(qū)第5層古
土壤學報 2017年1期2017-02-23
- 古土壤用于古環(huán)境重建的理論與方法
37009)?古土壤用于古環(huán)境重建的理論與方法文星躍(西華師范大學 國土資源學院,四川 南充 637009)古土壤是過去環(huán)境變化的良好記錄者,受到廣泛的研究。古土壤形態(tài)特征有別于相鄰地層中的沉積物或巖石,通過發(fā)生層中顏色、粒度、新生體等形態(tài)特征可以很好地辨識。古土壤類型主要依據(jù)現(xiàn)代土壤系統(tǒng)分類并參照土壤發(fā)生學與診斷層特征標準進行分類。重建古環(huán)境是古土壤研究的主要內(nèi)容,利用古土壤元素地球化學特征、碳氧同位素以及其他一些理化性質(zhì)是定性與定量描述古環(huán)境的常用手段
西華師范大學學報(自然科學版) 2016年4期2017-01-09
- 黃土-古土壤序列容重及氧化鈣含量與氣候關(guān)系研究
866)黃土-古土壤序列容重及氧化鈣含量與氣候關(guān)系研究施德志(沈陽農(nóng)業(yè)大學遼寧沈陽110866)容重是土壤基本理化性質(zhì)之一,土壤質(zhì)地越粘重,土壤的容重值越大。鈣是土壤中的常量元素之一,其在土壤中的遷移主要受到環(huán)境的影響。而黃土-古土壤序列是第四紀的土壤沉積物,是氣候的良好記錄者。本文測定了一個自然沉積的黃土-古土壤序列土壤剖面各層次容重值與氧化鈣含量,分析二者與成土時期氣候的關(guān)系。土壤;序列容重;氧化鈣;含量;氣候1實驗方法根據(jù)南京土壤研究所土壤系統(tǒng)分類課
資源節(jié)約與環(huán)保 2016年7期2016-10-15
- 淺析黃土
—古土壤磁化率影響因素及對古氣候的指示意義
?淺析黃土 —古土壤磁化率影響因素及對古氣候的指示意義徐喬(西北大學 地質(zhì)學系/大陸動力學國家重點實驗室,陜西 西安 710069)[摘要]簡要論述影響中國黃土磁化率的機制及其影響因素,主要包括源區(qū)(本底值)、成壤作用、有機質(zhì)的含量、和細菌作用等,并綜合分析這些因素對古環(huán)境的指示意義,認為黃土—古土壤磁化率的高低是在氣候條件為主導的作用下多種因素參與的結(jié)果,并且黃土—古土壤序列磁化率與成壤的關(guān)系不一定適用于大空間尺度的其它氣候區(qū)。[關(guān)鍵詞]黃土—古土壤;磁
地下水 2016年2期2016-05-23
- 渾善達克沙地沙丘剖面顏色變化的古氣候意義
分布的風成沙—古土壤沉積序列的顏色變化與古氣候之間的可能聯(lián)系,以渾善達克沙地為研究區(qū),測定了7個天然風成沙—古土壤沉積序列的顏色(L*a*b*)、有機碳、總氮和粒度。結(jié)果表明:L*(亮度)、a*(紅度)、b*(黃度)值分別介于32.41~65.89,2.73~7.52和-1.68~17.16;L*、a*、b*值之間存在正相關(guān)關(guān)系,其中L*和b*之間的相關(guān)性最顯著(R2=0.90),而L*和a*之間的相關(guān)性最低(R2=0.26);L*、a*、b*值在垂直方向
沉積學報 2016年1期2016-03-30
- 鄭州邙山官莊峪黃土地層研究
0及以上黃土-古土壤地層序列;其中底部的S10出露不完整,僅見其上部少部分地層,其余地層較完整。古土壤層S1和S5地層在野外能非常清楚地辨認出來,分別位于地層深度71.625~83.100 m和117.95~121.30 m層段。另外,從L2層段開始,各黃土層頂部均分布有鈣結(jié)核層段,L9黃土層位于地層深度135.64~148.00 m層段,厚度達12.36 m。而特征的馬蘭黃土L1位于地層深度1.500~71.625 m,厚度達70.125 m,具有明顯的
地質(zhì)力學學報 2015年3期2015-12-19
- 陜北神府地區(qū)晚更新世黃土微結(jié)構(gòu)特征分析
上表現(xiàn)為黃土與古土壤的交替堆積,是氣候干與濕、熱與冷交替變更的反映。通過黃土與古土壤微觀結(jié)構(gòu)的研究可以了解其形成時的氣候特征。在秦嶺山間盆地、河流階地等弱剝蝕地段普遍發(fā)育著黃土 -古土壤系列,其中發(fā)育完整的黃土剖面既是揭示秦嶺近2.5 Ma來自然環(huán)境演變歷史的地質(zhì)載體,又是深入了解中國黃土高原黃土全貌的必不可少的重要部分。本文以陜北地區(qū)二郎山和清涼山晚更新世黃土與古土壤顯微結(jié)構(gòu)特征為研究對象,探討了這些微結(jié)構(gòu)記錄的環(huán)境信息。1 地層剖面與地層劃分1.1 二
地下水 2015年3期2015-12-15
- 陜南丹鳳茶房村黃土—古土壤剖面色度參數(shù)特征①
6]認為黃土—古土壤的顏色記錄在千年尺度和萬年尺度上均能很好地再現(xiàn)亞洲季風和全球氣候變化的特征;Yang[11]對黃土高原12個剖面最后兩個冰期旋回的紅度進行了研究,認為其與風化強度關(guān)系密切;還有學者[12-13]認為更早的黃土—古土壤旋回同樣能夠用顏色指標直觀的表達出來,等等。但是深入分析就會發(fā)現(xiàn),利用黃土—古土壤剖面的顏色解釋其古氣候意義方面的研究仍十分薄弱,有待進一步深入研究。秦嶺南麓的商丹盆地分布有較大面積的黃土,許多學者對其進行了不同程度的研究[
沉積學報 2015年3期2015-12-08
- 土壤學
壤學文化遺址區(qū)古土壤特性及古環(huán)境研究進展吳克寧,王文靜,査理思,等分析古土壤性質(zhì)是獲取古環(huán)境信息的重要手段,通過研究文化遺址區(qū)古土壤性質(zhì)來反映古環(huán)境和古人類活動日益成為國內(nèi)外研究的熱點.系統(tǒng)地總結(jié)了近年來國內(nèi)外文化遺址區(qū)古土壤的土壤粒度、土壤微型態(tài)、土壤元素、土壤磁化率、多環(huán)芳烴、動植物遺存等在考古應(yīng)用方面的研究進展,結(jié)果表明上述研究方法有效地反映古環(huán)境信息和古人類活動.提出了應(yīng)借鑒相關(guān)研究指標,進一步加強土壤學與考古學的結(jié)合,在此基礎(chǔ)上豐富文化遺址區(qū)古土
中國學術(shù)期刊文摘 2015年5期2015-10-29
- 黃土古土壤的抗剪強度特性
2000)黃土古土壤的抗剪強度特性鄧軍濤1,2, 張 艷1,3, 王娟娟1(1.西安建筑科技大學 土木工程學院, 陜西 西安 710055;2.機械工業(yè)勘察設(shè)計研究院有限公司, 陜西 西安 710043; 3.陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院, 陜西 咸陽 712000)[目的] 對原狀和擾動古土壤抗剪強度隨含水量和干密度的變化進行研究,為黃土地區(qū)的邊坡工程、隧道工程以及地下建筑工程設(shè)計施工中參數(shù)的選取提供依據(jù)。 [方法] 分別對相同干密度、不同含水量的原狀樣,不同干
水土保持通報 2015年5期2015-06-27
- 江蘇啟東地區(qū)發(fā)現(xiàn)淺層天然氣氣源層與晚更新世末期古土壤層——據(jù)江蘇1∶5萬余東鎮(zhèn)等七幅區(qū)調(diào)
與晚更新世末期古土壤層——據(jù)江蘇1∶5萬余東鎮(zhèn)等七幅區(qū)調(diào)馮文立, 季文婷, 馮金順, 張平, 郭盛喬, 程瑜, 趙增玉(江蘇省地質(zhì)調(diào)查研究院,江蘇 南京210049)摘要:江蘇東南部啟東地區(qū)開展的1∶5萬區(qū)域地質(zhì)調(diào)查工作已經(jīng)完成野外工作驗收,通過整理分析新獲取的地質(zhì)資料,發(fā)現(xiàn)工作區(qū)內(nèi)“下切河谷”地區(qū)地表下46~59 m處普遍存在棕黃色、灰綠色、灰黑色“硬黏土層”,厚度2~10 m不等;局部地區(qū)鉆孔巖心剖面在本層頂部表現(xiàn)為明顯的古土壤層,見根痕構(gòu)造、鈣質(zhì)結(jié)核
中國地質(zhì)調(diào)查 2015年2期2015-02-24
- 鄖縣前坊村剖面黃土—古土壤序列風化成壤及古氣候研究①
119)黃土—古土壤序列是在古氣候冷暖交替、周期性波動背景下形成的風塵堆積—風化成壤過程的產(chǎn)物,其良好地記錄了形成時期及其形成以來的環(huán)境變化信息[1]。其中,黃土具有陸地上連續(xù)性好、分布廣泛、物質(zhì)均一等特點,蘊含著豐富的古環(huán)境信息而與極地冰芯、深海沉積物并稱為研究全球氣候變化的三大支柱,特別是中國的黃土剖面具有連續(xù)時間長,分辨率高,厚度大,直觀,研究方便等特點而成為研究全球變化最好的古氣候旋回代表[2,3]。秦嶺作為我國南方和北方地理、氣候、自然環(huán)境的天然
沉積學報 2014年5期2014-12-02
- 遼寧朝陽鳳凰山古土壤鐵錳膠膜及其基質(zhì)礦質(zhì)全量的比較研究
省朝陽市鳳凰山古土壤剖面的土壤與土壤鐵錳膠膜的化學組成,從土壤微環(huán)境方面對剖面各層次的基本理化性質(zhì)和水熱條件進行探討。研究結(jié)果表明:土壤鐵錳膠膜在物質(zhì)組成和化學性質(zhì)上與整個土體和基質(zhì)有明顯差異,土壤鐵錳膠膜的全量化學組成符合風化殼組成規(guī)律,以SiO2,Al2O3,F(xiàn)e2O3為主;剖面的膠膜主要是大量的鐵錳膠膜和少量的粘粒膠膜;S1—S4古紅土地層代表的氣候條件較L2—L4古黃土地層代表的氣候條件濕潤的多。關(guān)鍵詞:鐵錳膠膜;古土壤;微環(huán)境;風化指標;朝陽中圖
農(nóng)業(yè)科技與裝備 2014年2期2014-11-28
- 西風區(qū)黃土–古土壤的碳酸鹽含量對磁化率影響研究
)西風區(qū)黃土–古土壤的碳酸鹽含量對磁化率影響研究張文翔1,史正濤1,2,劉 勇1,蘇 懷1,明慶忠1(1. 云南師范大學 云南省高原地理過程與環(huán)境變化重點實驗室,昆明650500;2. 中國科學院地球環(huán)境研究所 黃土與第四紀地質(zhì)國家重點實驗室,西安 710075)本文選擇伊犁盆地塔勒德黃土–古土壤序列,系統(tǒng)地開展了沉積物碳酸鹽和磁化率等指標研究,初步探討了伊犁黃土碳酸鹽含量對磁化率增減的影響機制。研究發(fā)現(xiàn),塔勒德古土壤中低頻磁化率值中明顯低于黃土層,且較黃
地球環(huán)境學報 2014年2期2014-07-02
- 塔吉克斯坦黃土礦物與稀土元素組成特征
黃土,但黃土與古土壤的REE特征參數(shù)及配分模式具有很好的相似性,說明兩者具有類似的風成成因。塔吉克斯坦黃土不同時代的礦物成分和REE特征參數(shù)、配分模式與黃土高原、新疆黃土接近,顯示出其經(jīng)過搬運后的高度混合性特征,亦指示其為風成成因,而含量的細微差異則主要反映了區(qū)域地質(zhì)背景和源區(qū)的不同。塔吉克斯坦;黃土;礦物;稀土元素;化學風化意義西風帶作為聯(lián)系北大西洋氣候區(qū)與東亞季風氣候區(qū)的紐帶(Porter and An,1995;Sun et al,2012),在北半
地球環(huán)境學報 2014年2期2014-07-02
- 山西河曲黃河階地初步研究
集磁化率樣品(古土壤處適當加密)。磁化率樣品放置實驗室風干,干燥后樣品在不損傷顆粒結(jié)構(gòu)的前提下進行研磨,然后將樣品放入直徑1cm、高2cm的無磁圓柱盒中壓實稱重,用英國Bartington公司產(chǎn)的MS2型雙頻磁化率儀分別測量低頻(976HZ)和高頻(15616HZ)磁化率。剖面研究結(jié)果描述如下。2.1 縣城T2剖面縣城T2階地上覆沉積物為黃土,剖面位于河曲縣城內(nèi)部,剖面所在的經(jīng)緯度坐標為39°22′42″N,111°9′22″E,該剖面是工地開挖取土而出露
濰坊工程職業(yè)學院學報 2014年2期2014-06-08
- 漢江上游I級河流階地形成及對東亞季風變化的響應(yīng)
渡黃土(Lt)古土壤(S0)全新世黃土(L0)表土(TS)的地層序列,與渭河谷地的黃土地層序列完全可比;25 ~ 11.5 ka BP,冬季風強盛,氣候冷干,從11.5 ka BP開始,冬季風逐漸減弱,氣候開始向暖濕方向逐步轉(zhuǎn)化,從8.5 ka BP開始,夏季風達到了末次冰期結(jié)束后的鼎盛時期,3.1 ka BP前后,東亞季風格局發(fā)生變化,夏季風減弱,重新進入一個相對干冷的時期,而人類活動對地表的影響形成了表土;漢江上游谷地黃土記錄的末次冰期后季風逐漸加強、
地質(zhì)論評 2014年5期2014-04-22
- 寶雞固川盆地全新世黃土-土壤剖面元素地球化學特征
上游地區(qū)黃土-古土壤剖面元素地球化學指標的研究較少,對含有古洪水滯流層的黃土-古土壤剖面研究更少[20].本文在對陜西省寶雞市固川鎮(zhèn)(GCZ)含有古洪水滯流層的全新世黃土-古土壤剖面沉積學和水文學研究[21-22]基礎(chǔ)上對該剖面的元素地球化學指標分布、變化規(guī)律進行研究,以期揭示其對古環(huán)境的指示意義以及萬年時間尺度上的環(huán)境變化,同時探討古洪水滯流層的地球化學判別方法.1 剖面的地層劃分研究地點位于渭河寶雞峽谷固川盆地中心,這里也是龍山文化與西周文化遺址分布區(qū)
陜西師范大學學報(自然科學版) 2013年5期2013-10-29
- 中晚全新世科爾沁沙地沉積物化學特征及其氣候變化①
層風成砂、2層古土壤、6層砂質(zhì)古土壤和1層生草層。多層砂質(zhì)古土壤和風成砂的交替出現(xiàn),表明地層沉積以來,氣候發(fā)生了多次暖濕、冷干變化。地層中的風成砂為灰黃色、黃色、灰褐色的細砂和極細砂,松散至稍緊實,分選差至好,一般無層理,部分具有水平疊加紋層;砂質(zhì)古土壤為灰黃色、黑褐色、灰黑色的細砂質(zhì)粉砂和極細砂,緊實至稍硬,無層理,分選中等,部分含有白色菌絲體、蟲孔和根套;古土壤為灰褐色至黑色的粉砂和細砂,緊實至堅硬,無層理;生草層為灰褐色粉砂至細砂,緊實略堅硬,無層理
沉積學報 2012年3期2012-12-13
- 涇陽南塬邊坡穩(wěn)定性理正模擬分析
型的風成黃土—古土壤序列。塬邊地貌單元不同,地層出露的厚度也不同,以五級階地出露的地層最厚。此外,該區(qū)黃土覆蓋較厚,上部厚約10~15m的上更新統(tǒng)馬蘭黃土與其下伏的中更新統(tǒng)離石黃土是組成塬體的主要物質(zhì)。塬面高程為420~490m左右,微向西南傾伏。塬北側(cè)由于長期受到?jīng)芎拥膹娏覀?cè)蝕,形成了高為50~90m的陡峻斜坡。以太平鄉(xiāng)的寨頭村為界,涇陽南源從太平鄉(xiāng)棗坪村至高莊鄉(xiāng)長約27.1 km的塬邊斜坡可分為上下游兩段。上游段(即西段)為涇河四級黃土堆積階地經(jīng)后期強
地下水 2012年2期2012-09-18
- 川西漳臘黃土地層與氣候變化
分為冰后期S0古土壤、末次冰期L1復(fù)合黃土、末次間冰期S1復(fù)合古土壤、倒數(shù)第二冰期L2黃土等4個地層單位,其中L1復(fù)合黃土可細分為L1L1、L1S1、L1L2、L1S2和L1L3等5個次級地層單位,S1復(fù)合古土壤又可細分為S1S1、S1L1、S1S2、S1L2和S1S3等5個次級地層單位。通過磁化率曲線與SPECMAP氧同位素曲線對比,結(jié)合地層剖面特征和前人認識,初步認為漳臘盆地黃土沉積開始于150 ka±。漳臘黃土磁化率、粒度曲線的波動旋回很好地對應(yīng)了黃
華南地質(zhì) 2011年3期2011-12-28
- 黃土高原朝那剖面風塵堆積序列磁化率的古環(huán)境意義
m 由黃土-古土壤序列組成,下部由125 m紅粘土序列組成,整個黃土-紅粘土序列可達300 m,其底部古地磁年代為8.1 Ma(宋友桂等,2000)。該剖面已進行了大量的工作,包括粒度(呂連清等,2001)、孢粉(吳福莉等,2004;馬玉貞等,2005;Wu et al,2007)、分子化石(Bai et al,2009)、方解石(陳秀玲等,2007)、古磁學與巖石磁學(宋友桂等,2000,2005;Song et al,2007,2010;Nie et
東華理工大學學報(自然科學版) 2011年1期2011-11-02
- 關(guān)中東部渭河以南大厚濕陷性黃土的成因研究
疏松;并且東線古土壤發(fā)育沒有西線古土壤發(fā)育明顯,東線古土壤顏色比較淺,古土壤中鈣質(zhì)結(jié)核發(fā)育相對也較少。2 )東西兩線從二級階地—三級階地—黃土塬,即越靠近秦嶺,黃土—古土壤越堅硬,古土壤發(fā)育越明顯,古土壤顏色加深,古土壤中鈣質(zhì)結(jié)核增多。在最南面接近秦嶺的某些黃土塬剖面S1古土壤底部鈣質(zhì)結(jié)核結(jié)成鈣板。3 )直觀上,東線黃土的沙性比西線大,尤其位于潼關(guān)的東線三級階地(TSJ剖面)與黃土塬(TY1剖面),其手感有點像甘肅與陜北黃土。研究區(qū)范圍不大,但肉眼觀察到的
山西建筑 2011年11期2011-02-06