黄土高原西北部古浪黄土松山布容(M/B)极性倒转特征与重磁化机制探讨

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中国风成黄土具有分布广、沉积连续、分辨率高、持续时间长等优点,记载了丰富的地质和环境信息。年代序列的建立是开展黄土古气候学等研究的重要基础,其中古地磁学方法在黄土序列年代学研究中具有举足轻重的作用。松山-布容(M/B)古地磁极性倒转是距今最近的一次地磁极性倒转,是黄土古地磁定年中重要的年龄参考点。然而,M/B倒转界线(MBB)在黄土中的位置(代表冰期气候的L8层)与海洋沉积物中的位置(代表间冰期气候的MIS19阶)不一致,这直接影响了黄土/古土壤序列与海洋古气候的准确对比。本文选择位于黄土高原西北缘、沉积厚度大、沉积速率和分辨率高、受后期降水和成土等改造作用较小的古浪黄土钻孔L7-L9层段进行岩石磁学、环境磁学、古地磁学等研究,初步探讨了黄土高原西北部古浪黄土L7-L9层的岩石磁学性质、松山-布容(M/B)古地磁极性倒转特征与重磁化机制。主要得到如下几点认识:   (1)对古浪钻孔L7-L9层黄土展开了包括磁学参数(x(l)f、 SIRM、S-20mT、S-300mT、HIRM、ARM/SIRM、SIRM/x等)、典型样品的κ-T曲线、磁滞回线、Day图、IRM获得与反向场退磁曲线、FORC图在内的岩石磁学和环境磁学研究。结果显示古浪L7-L9黄土中的磁性矿物主要以磁铁矿为主,赤铁矿含量也较高。S8、S7因受成壤作用,还含有少量磁赤铁矿。古浪L7-L9黄土与古土壤中磁铁矿磁畴的平均粒径都显示为PSD颗粒,但黄土层中磁畴颗粒相对较粗、粗颗粒的PSD/MD磁铁矿含量相对较高。x(l)f、频率磁化率、ARM/SIRM显示S8层中下部因成壤作用加强(L7-L9受成壤作用的最高段)还含有少量SP以及细粒的SD磁性颗粒。   (2)在古地磁学方面,对比了古浪钻孔L7-L9黄土经主成分分析法处理得到的热退磁和交变退磁磁倾角(IChRM)极性结果、交变退磁和热退磁相同深度样品的正交投影图、经不同场和不同温度退磁后得到的分步古地磁倾角极性结果IX(IX指经XmT/℃退磁后测得的磁倾角),还对NRMx/NRM(NRMx指经XmT/℃退磁后测得的强度,NRM指天然剩磁强度)与IChRM和IX的相互关系做了分析。这些对比分析结果显示古浪L7-L9部分层段的古地磁正极性结果受到了粗粒磁铁矿(粗PSD/MD)携带的VRM的重磁化的影响。在部分交变退磁为负极性而热退磁结果为正极性层段,因粗粒PSD/MD磁铁矿的热退磁存在VRM热拖尾效应,交变退磁可清洗粗粒磁铁矿携带的VRM但热退磁不能清洗这些VRM。   (3) L9层(220.52-225.7m)中虽然粗粒PSD/MD磁铁矿含量较高,但此段保持原生剩磁能力较强的赤铁矿含量也较高,少部分层段零星样品因受重磁化作用而为正极性,还有部分层段的正极性可能是古地磁飘移事件或古地磁场强度较弱的结果,其他大部分样品可以保持原生剩磁。S8中下部(216.11-220.52m)虽然赤铁矿含量较少,但因冬季风减弱,较细的不易携带VRM、保持原生剩磁能力较强的PSD磁铁矿含量升高,该段也仅零星样品受重磁化的作用。S8上部到L8中下部(208.3-216.11m)磁铁矿较粗(粗PSD/MD)且赤铁矿含量低,该段古地磁大部分极性结果多因受重磁化的影响而为正极性。L8上部(201.81-208.3m)赤铁矿含量相对升高,该段正负极性交替的原因即可能与样品受到部分重磁化有关,也可能与该段古地磁方向发生改变或强度较弱有关。总体上,古浪黄土重磁化强弱受易携带VRM的粗粒PSD/MD磁铁矿与矫顽力较高、保持原生剩磁能力较强的细粒PSD磁铁矿和赤铁矿的含量的相对高低控制。   (4)根据古地磁可靠性分析结果,认为M/B倒转界限(MBB)的顶界可能位于L8顶部,即201.81m;考虑S7底部受到重磁化作用,MBB顶界还可能位于S7底部,即古浪钻孔中的201.81-200m。因受重磁化作用MBB的底界,即M/B倒转时地磁场方向开始发生转换的界线,较难确定。综合分析前人在不同黄土剖面对MBB记录位置的研究结果,从黄土高原西北部到东南部MBB位置有从L8顶部/上部降低到S8项部的变化趋势。这些特征可能应归因于黄土高原从西北到东南部沉积速率降低、沉积物粒度变细、降水增多、成土作用增强等因素共同导致的剩磁获得滞后时间的增加。
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