《地球化学》PPT课件.ppt
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1、第五节第五节:碳酸盐研究与全球变化碳酸盐研究与全球变化一、海相碳酸盐研究与全球变化一、海相碳酸盐研究与全球变化()氧同位素()氧同位素 古海洋学研究中,一般都用碳酸盐中的氧古海洋学研究中,一般都用碳酸盐中的氧同位素成分来研究古温度、古气候、古盐度同位素成分来研究古温度、古气候、古盐度等环境要素。等环境要素。环境地球化学环境地球化学环境地球化学环境地球化学 第第第第1 1页页页页第五节第五节:碳酸盐研究与全球变化碳酸盐研究与全球变化1 1海水温度对海水温度对海水温度对海水温度对 1818OO的影响的影响的影响的影响碳酸钙从水溶液中沉淀出来进入生物壳体时,相互间发碳酸钙从水溶液中沉淀出来进入生物壳
2、体时,相互间发生同位素交换反应,反应方程为:生同位素交换反应,反应方程为:1/3CaCO 1/3CaCO3 31616H H2 2OO18181/3CaC01/3CaC03 31818H H2 2OO16 16 当反应达到平衡时,其平衡常数与温度间有确定的关系,当反应达到平衡时,其平衡常数与温度间有确定的关系,即碳酸钙的氧同位素组成是温度的函数。温度升高时,相对即碳酸钙的氧同位素组成是温度的函数。温度升高时,相对较轻的较轻的1616OO由于有较高的活性,易于迁移,在同位素交换反由于有较高的活性,易于迁移,在同位素交换反应中将优先被吸收进生物壳体内,致使应中将优先被吸收进生物壳体内,致使1818
3、OO含量相对减少,含量相对减少,18180 0值随温度的上升而下降。值随温度的上升而下降。最适用于有孔虫同位素分析的关系式:最适用于有孔虫同位素分析的关系式:t t16.916.94.4(s4.4(sw)w)0.10(s0.10(sw)w)2 2式中,式中,ss:壳体中氧同位素值,:壳体中氧同位素值,ww:水体的氧同位素值:水体的氧同位素值环境地球化学环境地球化学环境地球化学环境地球化学 第第第第2 2页页页页第五节第五节:碳酸盐研究与全球变化碳酸盐研究与全球变化2.2.海水同位素组分对海水同位素组分对海水同位素组分对海水同位素组分对 1818OO的影响的影响的影响的影响冰期效应与盐度效应冰期
4、效应与盐度效应冰期效应与盐度效应冰期效应与盐度效应 vv壳体同位素组分不仅受到海水温度的制约,而且还受到海水本身壳体同位素组分不仅受到海水温度的制约,而且还受到海水本身同位素组分背景值的影响。但从总体上来说,在开放性的大洋环同位素组分背景值的影响。但从总体上来说,在开放性的大洋环境中,由于大洋环境的搅混与调节作用,盐度的变动极微,引起境中,由于大洋环境的搅混与调节作用,盐度的变动极微,引起同位素组分的变动甚小(仅同位素组分的变动甚小(仅11的幅度),因而不是主要的影响因的幅度),因而不是主要的影响因素。素。vv冰期效应,在地质历史时期中可以造成大洋水体同位素成分的明冰期效应,在地质历史时期中可
5、以造成大洋水体同位素成分的明显变动。当显变动。当1818O O值向正值偏移时,意味着冰期的到来,向负值偏值向正值偏移时,意味着冰期的到来,向负值偏移代表着向间冰期的转化。这种冰期效应可以通过生物壳体在大移代表着向间冰期的转化。这种冰期效应可以通过生物壳体在大洋地层中留下明显的记录。洋地层中留下明显的记录。vv目前一般认为,当以目前一般认为,当以 PDB PDB为标准时,底水温度变化为标准时,底水温度变化1 1o oC C时,相对于时,相对于18180 0值值0.260.26的变化;而的变化;而18180 0值值0.10.1的变化相对于盐度的变化相对于盐度0.20.2的的变化或间冰期海平面变化或
6、间冰期海平面10m10m的变化。同位素测温的误差约在的变化。同位素测温的误差约在0.10.1的范围内,对应于的范围内,对应于0.50.5o oC C的温度变化。的温度变化。环境地球化学环境地球化学环境地球化学环境地球化学 第第第第3 3页页页页第五节第五节:碳酸盐研究与全球变化碳酸盐研究与全球变化3 3 3 3生命效应对壳体生命效应对壳体生命效应对壳体生命效应对壳体181818180 0 0 0值的影响值的影响值的影响值的影响生物在造壳过程中所吸取的氧同位素组分还受到生生物在造壳过程中所吸取的氧同位素组分还受到生物自身的生长速率、新陈代谢、光合作用等多种生命效物自身的生长速率、新陈代谢、光合作
7、用等多种生命效应的影响与干扰,即所谓应的影响与干扰,即所谓“生物个体的分馏作用生物个体的分馏作用”。只有当生物体内只有当生物体内18180 0值与海水的氧同位素达到平衡,值与海水的氧同位素达到平衡,才可有效指示古海洋环境。有孔虫与软体动物壳体的才可有效指示古海洋环境。有孔虫与软体动物壳体的18180 0值与海水基本保持平衡,因此常用来指示古海洋环值与海水基本保持平衡,因此常用来指示古海洋环境。境。环境地球化学环境地球化学环境地球化学环境地球化学 第第第第4 4页页页页第五节第五节:碳酸盐研究与全球变化碳酸盐研究与全球变化4 4 4 4氧同位素应用氧同位素应用氧同位素应用氧同位素应用(l l l
8、 l)查明地质时期海水古温度的变化趋势)查明地质时期海水古温度的变化趋势)查明地质时期海水古温度的变化趋势)查明地质时期海水古温度的变化趋势 通通过过生生物物氧氧同同位位素素研研究究法法确确定定了了自自晚晚白白垩垩纪纪(约约70007000万年前)以来全球气候有逐渐变冷的趋势。万年前)以来全球气候有逐渐变冷的趋势。EmilianiEmiliani(19541954)根据底栖有孔虫)根据底栖有孔虫18180 0值逐渐递增值逐渐递增的趋势,确定了自白垩纪以来,全球大洋深水平均温度的趋势,确定了自白垩纪以来,全球大洋深水平均温度曾从曾从1313o oC C逐渐下降到目前的逐渐下降到目前的2 2o o
9、C C左右。左右。由于在任何时候、任何地区,底栖有孔虫氧同位素由于在任何时候、任何地区,底栖有孔虫氧同位素温度始终低于浮游有孔虫的氧同位素温度,表明大洋的温度始终低于浮游有孔虫的氧同位素温度,表明大洋的底层水系由高纬地区的表层水下沉扩散而来,所以,从底层水系由高纬地区的表层水下沉扩散而来,所以,从新生代底层水的这种变冷趋势可以推出高纬地区的表层新生代底层水的这种变冷趋势可以推出高纬地区的表层水以致大气圈也存在着逐渐变冷的趋势。水以致大气圈也存在着逐渐变冷的趋势。环境地球化学环境地球化学环境地球化学环境地球化学 第第第第5 5页页页页南极海冰南极海冰大量形成大量形成南南极极冰冰盖盖形形成成北北半
10、半球球冰冰盖盖形形成成环境地球化学环境地球化学环境地球化学环境地球化学 第第第第6 6页页页页南南南南大大大大西西西西洋洋洋洋中中中中纬纬纬纬度度度度表表表表层层层层水水水水温温温温太太太太平平平平洋洋洋洋低低低低纬纬纬纬度度度度表表表表层层层层水水水水温温温温南南南南大大大大西西西西洋洋洋洋深深深深部部部部水水水水温温温温环境地球化学环境地球化学环境地球化学环境地球化学 第第第第7 7页页页页经过修改综合的布容期古温度曲线经过修改综合的布容期古温度曲线经过修改综合的布容期古温度曲线经过修改综合的布容期古温度曲线曲线特征显示:在曲线特征显示:在7070万年期间,清晰地显示出波长大体相万年期间,
11、清晰地显示出波长大体相同、近十万年的周期变化;同时,同、近十万年的周期变化;同时,18180 0值的振幅十分相近,值的振幅十分相近,具有相近的极大值与极小值。具有相近的极大值与极小值。(2 2)揭示全球气候周期变化的趋势)揭示全球气候周期变化的趋势)揭示全球气候周期变化的趋势)揭示全球气候周期变化的趋势环境地球化学环境地球化学环境地球化学环境地球化学 第第第第8 8页页页页第五节第五节:碳酸盐研究与全球变化碳酸盐研究与全球变化(3 3)建立大洋水柱的垂直温度梯度剖面)建立大洋水柱的垂直温度梯度剖面)建立大洋水柱的垂直温度梯度剖面)建立大洋水柱的垂直温度梯度剖面 原理:原理:原理:原理:基于古代
12、灭绝的浮游有孔虫也有类似于现生种那样的基于古代灭绝的浮游有孔虫也有类似于现生种那样的分层生活的习性,利用生活在不同水深处的浮游有孔虫以分层生活的习性,利用生活在不同水深处的浮游有孔虫以及栖息在不同洋底深度的底栖有孔虫进行系统的氧同位素及栖息在不同洋底深度的底栖有孔虫进行系统的氧同位素测定,从而重塑大洋某一时段自下而上温度结构的垂向剖测定,从而重塑大洋某一时段自下而上温度结构的垂向剖面,以了解古大洋水文结构中十分重要的古温跃层的深度面,以了解古大洋水文结构中十分重要的古温跃层的深度以及温度变化的梯度以及温度变化的梯度 。环境地球化学环境地球化学环境地球化学环境地球化学 第第第第9 9页页页页第五
13、节第五节:碳酸盐研究与全球变化碳酸盐研究与全球变化第三纪时期低纬度地区的垂直温度梯度变化图第三纪时期低纬度地区的垂直温度梯度变化图第三纪时期低纬度地区的垂直温度梯度变化图第三纪时期低纬度地区的垂直温度梯度变化图 环境地球化学环境地球化学环境地球化学环境地球化学 第第第第1010页页页页第五节第五节:碳酸盐研究与全球变化碳酸盐研究与全球变化早上新世平均的早上新世平均的早上新世平均的早上新世平均的001818值与深水的标绘图值与深水的标绘图值与深水的标绘图值与深水的标绘图误差栅线代表误差栅线代表11标准偏差,编号为站位号标准偏差,编号为站位号 环境地球化学环境地球化学环境地球化学环境地球化学 第第
14、第第1111页页页页第五节第五节:碳酸盐研究与全球变化碳酸盐研究与全球变化(二)碳同位素(二)碳同位素1.1.1.1.自自自自然然然然界界界界碳碳碳碳同同同同位位位位素素素素的的的的分分分分布布布布及及及及其其其其在在在在生生生生物物物物中中中中的的的的分分分分馏馏馏馏作用作用作用作用生物壳体的13C主要受极其复杂的生命效应所控制,物理的因素占相当次要的地位。环境地球化学环境地球化学环境地球化学环境地球化学 第第第第1212页页页页碳同位素在天然物质中的分配(以13C)C:还原碳;CO2:氧化碳全球不同碳储存库的碳同位素:全球不同碳储存库的碳同位素:全球不同碳储存库的碳同位素:全球不同碳储存库
15、的碳同位素:大气中大气中大气中大气中COCO2 2含碳含碳0.000069100.000069101616t t,1313C C为为-7-7;大洋水体中溶解的大洋水体中溶解的大洋水体中溶解的大洋水体中溶解的COCO2 2含碳含碳 0.00410 0.004101616t t,1313C C为为00;碳酸盐沉积层碳酸盐沉积层碳酸盐沉积层碳酸盐沉积层含碳含碳 710 7101616t t,1313C C为为00;沉积物中的有机质沉积物中的有机质沉积物中的有机质沉积物中的有机质含碳含碳 210 2101616t t,1313C C约为约为-2525;地球内部原生碳地球内部原生碳地球内部原生碳地球内部
16、原生碳含碳含碳9109101616t t,1313C C为为-5.55.5环境地球化学环境地球化学环境地球化学环境地球化学 第第第第1313页页页页第五节第五节:碳酸盐研究与全球变化碳酸盐研究与全球变化海水与无机碳酸盐中的13C值均为0,因此当碳酸盐从海水中沉淀出来时,不会影响到海水原先的碳同位素值,即基本上不会引起碳同位素的分馏作用。但当有机物质从海水中析出时,由于两者相差悬殊,必然明显地影响到海水中的13C值。环境地球化学环境地球化学环境地球化学环境地球化学 第第第第1414页页页页第五节第五节:碳酸盐研究与全球变化碳酸盐研究与全球变化地地球球表表面面碳碳同同位位素素的的分分馏馏作作用用主
17、主要要是是由由植植物物的的光光合合作用引起。作用引起。海生和陆生植物碳同位素效应是明显不同的。这是海生和陆生植物碳同位素效应是明显不同的。这是因为海水与大气交换过程中,趋于更多地逸散因为海水与大气交换过程中,趋于更多地逸散1212C C至大至大气中,致使大气中气中,致使大气中COCO2 2的的1313C C值明显偏低。而在光合作值明显偏低。而在光合作用过程中,陆生植物主要是提取大气中的用过程中,陆生植物主要是提取大气中的COCO2 2,因此植,因此植物体内的物体内的1313C C亦明显偏轻,通常为亦明显偏轻,通常为-23-23-35-35;而;而海生植物则是从海水中游离的海生植物则是从海水中游
18、离的COCO2 2、COCO3 3-2-2、重碳酸根中、重碳酸根中萃取碳元素,相对来说海水含萃取碳元素,相对来说海水含1212C C少,因而少,因而1313C C稍高,稍高,其变化幅度从其变化幅度从-17-17-30-30。其中,在水温小于。其中,在水温小于 10 10o oC C的情况下,其的情况下,其1313C C值有随温度下降而更偏负的趋势,值有随温度下降而更偏负的趋势,但在但在1010o oC C以上时,其以上时,其1313C C限于限于-17-17-22-22,且不随温,且不随温度而变化。因此,可以根据有机质的度而变化。因此,可以根据有机质的1313C C值的差异作值的差异作为判别海
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