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现代沉积学现代沉积学新进展(5);大地构造沉积学;沉积盆地分析;古海洋学和大洋沉积学;概述(水动力)
半深海、深海水动力特征
表面洋流
温度—密度底部洋流
盐度—密度洋流
等深流和非等深流
海底温泉和热卤水
海底生物界;盐度-密度环流;大西洋温度-密度环流;等深积岩与浊积岩的区别;古代的等深积岩;概述(物理化学场)
自由氧补偿界面(OCD)
文石、方解石溶跃面
文石、方解石补偿界面(CCD)
洋底充氧带;事件沉积学和事件地层学;
风暴、台风、热带气旋
风暴的结构
平面???构、断面结构
风暴的路径;热 带 气 旋;;气旋是指中心气压低
于四周的水平空气涡旋,
也是气压系统中的低压。
北半球气旋中低压的
水平气流呈逆时针方向向
中心辐合,南半球则相反。
气旋按其生成的地理位
置分为热带气旋和温带气
旋。风暴属于热带气旋;
风暴潮
风暴回流
风暴浪
风暴涡流
风暴重力流
风暴碎屑流、风暴浊流;风暴流作用;风暴流作用;风暴流的沉积特征;Tempestite(北京西山,Cambrian);碳酸盐风暴岩的典型序列;风暴流的沉积序列;风暴流的沉积序列;碳酸盐风暴岩的典型序列;碎屑岩风暴岩的典型序列;
风暴的侵蚀作用
侵蚀作用主要指风暴流及其触发的重力流对沉积基底的冲蚀、挖掘等,至少有3种侵蚀作用应该予以区别。一是风暴潮流、风暴回流形成的冲刷侵蚀构造及风暴浪冲蚀构造,它们形成冲刷面或冲刷-充填构造,表现在正常背景沉积之上,风暴沉积底部明显的冲刷面。二是风暴涡流对沉积基底形成的刻蚀构造,常见陡深的刻蚀槽、渠或口袋构造。风暴涡流沉积的底面形成渠筑型。三是风暴重力流形成的冲刷槽,冲刷槽多呈一端浅缓,一端陡深的定向浅槽。在风暴重力流沉积的底层形成槽铸型。;风暴的破坏作用
风暴流的破坏作用主要表现在两个方面,一是对先成颗粒的破坏,包括对内碎屑、生物碎屑、鲕粒、核形石、球粒及其它颗粒或陆源碎屑的破碎。尽管对这些颗粒破坏的机会均等,但对一些不牢固的颗粒的破坏性更强,如生物介壳。对一些形态固定的颗粒(如鲕、核形石、球粒等)的破坏比较容易识别,它们表现为这些圆形或具同心纹层的颗粒呈不规则状,棱角状的异常性碎裂,这种碎裂是正常波浪所不能形成的。二是对先成沉积体的破坏,最常见的是风暴流切刻先成的生物礁、丘、形成异常的截顶现象或刻蚀槽(图3),在地质记录中表现为礁内巨大的冲刷界面及界面之上的筑积生物碎屑层。风暴流也可冲蚀先成的砂坝形成宽大的冲蚀槽,冲蚀槽多垂直于砂坝,坝后形成冲溢扇。;
海岸带风暴沉积
潮坪、海滩、障壁-泻湖
陆架上部(波浪带)风暴沉积
陆架下部(风暴浪带)风暴沉积
陆架下部风暴重力流沉积
风暴碎屑流、风暴浊流沉积;
地 震
海 啸
地震重力流
地震事件沉积的识别标志
地震事件沉积序列;地 震
地震(earthquake)是地壳运动的一种特殊而直观的表现形式,其表现为地壳快速而剧烈的颤动。它主要是由于断裂构造活动、火山活动、崩塌陷落及一些诱发因素影响引起的。地球上平均每年约发生地震500余万次,但绝大多数不为人们所察觉,只能靠灵敏的地震仪去观测。七级以上的破坏性地震平均每年约发生20次左右,并主要集中于地壳活动带上。
众所周知,地震是一种灾害性地质事件,破坏性地震通常给人类造成毁灭性灾害。地震时,震源区聚集的巨大能量以弹性波(即地震波)的形式迅速释放,向四面八方辐射传播。从震源区发射出的地震波,主要有纵波(P波)、横波(S波)。当地震波辐射到地表时,可以激发出沿地壳表面传播的面波(L波)。面波传播速度较纵波与横波慢,但其周期长、振幅大,对地面的破坏力最强。 ;海 啸
发生在海洋中的地震又称为海震(Seaquake)。海震不仅可以对近震陆地或岛屿以及海底设施(如海底电缆)造成破坏,而且可以引起巨大海啸(又称津浪-Tsunami)造成更进一步的毁坏。海啸是一种界于潮波和涌浪之间的重力长波,波长可达几十到几百公里,波高可高达20余米(如1933年3月2日日本本州海啸)。海啸传播周期一般为2-400Min,传播速度可达800公里/小时(1975年11月29日夏威夷海啸)。1960年5月23日,智利沿海发生8.9级强烈地震,引起海啸穿过太平洋在夏威夷的希洛湾推起10米多高的水墙,将海岸各种建筑物荡涤一空,把护岸的约10吨重的玄武岩岩块抛至100米以外的地方。横跨怀卢库河的钢质铁路桥也被海啸推出200多米。之后,海啸又传至日本东海岸,仍有6.5米的浪高,将沿海停泊的船舶推抛到海岸上,造成了巨大的经济损失。海啸的毁坏主要影响于沿海地区和岛国。 ;地震活动带的分布
现代地震带主要分布于汇聚型和伸展型的地壳构造活动带,包括(
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