晚第四纪南极阿蒙森海扇区古冰盖与古海洋演化

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近半个世纪以来,西南极阿蒙森海地区冰架与冰盖物质损失严重,引发了人们对该地区海洋冰盖稳定性及全球海平面上升的广泛担忧。从该大陆边缘获取高分辨率沉积记录,了解南极过去冰盖演化历史及其驱动机制,识别自然变率和人为胁迫影响,是预测未来环境与气候变化的重要基础。本文以采自阿蒙森海西北部陆隆的AMS01岩心为研究对象,通过AMS14C测年、颜色反射率、粒度及地球化学等多指标分析,重建了氧同位素9期(约34万年)以来该地区古冰盖与古海洋演化历史,得到如下主要结论:AMS01岩心沉积旋回明显。基于浮游有孔虫(N.Pachyderma)壳体AMS14C测年、颜色反射率曲线及岩性地层对比等综合确立了岩心的年代框架,得到岩心年龄大致为33712 ka BP,属MIS9期以来沉积。岩心生物硅、Ba/Al比值、颜色反射率参数b*值、CaCO3含量等古生产力替代指标的变化一致,反映出南大洋极峰以南海域古生产力冰期低、间冰期高的特点,气温及其对海域冰情的影响和相互作用等对海洋生产力起着关键的制约作用。岩心沉积物中氧化还原敏感元素(RSE)Mn、Mo等含量冰期低、间冰期高,直观反映了陆隆区底层水和底层沉积物的含氧状况,并受控于大洋翻转环流的变化。冰期海洋表层冰覆盖及水体层化增强,翻转流减弱,底层海水中氧气得不到有效补充,并因有机质的降解而逐渐向缺氧或半缺氧状态转化;间冰期或间冰阶,南半球西风带及海洋锋面向南迁移,翻转流被进一步激活,相对温暖的绕极深层水向南极大陆边缘靠拢并在亚表层上涌,表层高密度富氧冷水下沉,底层海水富氧,沉积物趋于氧化。岩心粒度和元素地球化学特征可大致反演MIS9期以来阿蒙森海扇区冰海沉积作用、物源变化及古冰盖演化历史。冰期(MIS8c及MIS8a、MIS6、MIS2)沉积速率大,冰筏碎屑含量高,局部出现粗粉砂层;沉积物中亲陆源碎屑元素Al2O3、K2O、Zr等含量高,W/Cu、U/Ta等比值大,Na2O/K2O和K2O/Al2O3比值小,带有玛丽伯德地海岸早-中古生代褶皱带与中-晚古生代和白垩纪花岗类岩石特征,表明冰盖大规模向海扩张,冰盖流域面积增大,覆盖并侵蚀当前海岸带的某些岩石露头及陆架区,陆隆区演变为近冰盖/冰架沉积环境,局部发育高密度流沉积。间冰期(MIS9、MIS7、MIS5)和间冰阶(MIS8b)冰筏碎屑含量低,Na2O含量高,Na2O/K2O和K2O/Al2O3比值大,W/Cu、U/Ta等比值小,反映冰盖退缩,远离陆隆,其侵蚀源区逐渐向西南极内陆——伯德冰下盆地新生代火山岩区收缩。AMS01岩心岩性地层、古生产力、氧化还原环境、粒度组成与物源特征总体旋回变化明显,综合反映了该地区晚第四纪冰期-间冰期冰盖、海洋演化及其相互作用特点。冰期、间冰期内,海洋生产力、环流和冰盖也有不同程度的波动,特别是MIS8期中部发育浅褐色间冰阶沉积,其冰筏碎屑含量低,古生产力水平与间冰期基本持平,底层水通风亦有明显加强,明显不同于东南极海洋沉积记录,说明阿蒙森海地区海洋、冰盖对气候变化的响应比东南极地区敏感。
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