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魯西汶東凹陷晚更新世以來孢粉記錄及環境意義

2022-11-25 03:21:28劉偉孫天河楊帆江振國

劉偉,孫天河,楊帆,江振國

(1. 山東省第一地質礦產勘查院, 山東 濟南 250010;2.山東省富鐵礦勘查技術開發工程實驗室, 山東 濟南 250010)

隨著淺覆蓋區、覆蓋區地質調查工作的不斷展開,對第四系的環境、氣候、植被等研究逐漸成為熱點。其中,孢粉以其質輕量多,各沉積地層中均可保存的特點,成為古環境恢復的重要手段,應用廣泛[1-4]。近幾十年以來,國內外研究人員通過孢粉分析方法,對第四紀以來古氣候古環境演變的研究取得了大量研究成果。趙辰辰等[5]選取中國陸地第四紀時期(2.5 Ma 以來)的48 篇孢粉記錄資料作為研究對象,對孢粉組成結果進行再分析,探討了孢粉中記錄的第四紀氣候演化信息,指出1Ma以來整體氣候波動頻繁。胡云壯等[6]通過華北地區北部LN1鉆孔的121個高質量孢粉數據重建了過去3Ma以來的區域植被演化過程。趙秀麗等[7]對南黃海中部NHH01孔巖心樣品進行孢粉分析,根據孢粉及碳屑含量變化,劃分為9個孢粉組合帶,反映出氣候冷暖、干濕的多次變化,總趨勢為氣候變暖和海平面上升。

作為魯西隆起中新生代構造盆地重要組成部分,前人對汶東凹陷的研究多集中于前第四紀的沉積演化、成礦作用等方面[8-11],對第四紀以來的植被及氣候研究相對較少。本文依據1∶5萬大汶口、樓德幅區域地質調查項目,通過對凹陷內第四系鉆孔孢粉樣品分析,統計孢粉樣品的屬種及數量,根據聚類分析結果劃分孢粉組合,恢復了晚更新世以來汶東凹陷的植被特征,探討了古氣候和古環境的演變規律。

1 研究區地質概況

汶東凹陷位于魯西徂徠山南部,大地構造位置屬于華北板塊(Ⅰ)魯西隆起區(Ⅱ)魯中隆起(Ⅲ)蒙山-蒙陰斷陷(Ⅳ),是一個典型的斷陷盆地[12-13](圖1)。凹陷北部以徂徠山斷裂為界與新甫山凸起相鄰,該斷裂呈緩波狀近EW向展布,延伸約40 km;凹陷南部古近紀地層上翹,超覆在蒙山凸起之上,整體呈北斷南超的箕狀構造格局。西以磁窯斷裂為界,與大汶口凹陷相連,東以羊流斷裂為界,與蒙陰凹陷相接。凹陷中部被SE走向、西傾的蒙山大斷裂所切,分為東西兩部分。受構造影響,凹陷呈南北短、東西長、西寬東窄的瓢狀展布。

圖1 汶東凹陷地質構造簡圖(據張多文[9]修改)

本次工作在系統的1∶5萬區域地質調查的基礎上,結合全區施工的24個第四系科研鉆孔揭露了汶東凹陷內晚更新世—全新世地層,主要為平原組、臨沂組、黑土湖組和沂河組,與下伏明化鎮組和大汶口組不整合接觸。

平原組(Qpp):該組地表未見出露,根據鉆孔資料,該組在汶東凹陷西部柴汶河沖積平原內廣泛發育,巖性為一套淺灰色夾淺綠灰色、灰色含礫中粗砂、中細砂及砂質粘土層、礫石層,為晚更新世河湖相、河流相沉積物。其下與前第四紀基巖呈角度不整合接觸,上與晚更新世臨沂組、黑土湖組呈沖刷不整合接觸

黑土湖組(Qhh):主要分布于山麓丘陵區與山前平原區界線附近的低洼地帶,依據鉆孔資料揭露,巖性為棕灰—灰褐色粘土、含砂礫粘土夾粉細砂,含鐵錳質結核。該組沉積厚度較薄,僅為1~2 m,一般不整合于平原組之上。

臨沂組(Qhl):主要沿河流兩側分布,出露面較大,形成河流的Ⅰ級階地及高河漫灘或者形成沖積平原,為河流相沉積,具二元結構。臨沂組現地表多改造為耕植土,粒度較細。巖性上部以土黃色、灰黃色含砂質粉砂、粉砂質粘土為主,下部為粗砂及礫石層。臨沂組為全新世沖洪積相沉積,主要包含泛濫平原相、 古河道相。據實際調查及鉆孔資料可知臨沂組與下伏平原組不整合接觸,或直接不整合于下伏基巖上。

沂河組(Qhy):分布于現代河床中,巖性為灰黃色含礫粗砂、中砂、細砂、礫石堆積物,凹陷內北部河流下游粒度變細,巖性為灰黃色粉細砂、粉砂,屬現代河床相沉積,時代屬于全新世晚期,隨河流相地貌和物源區而異,多局限于現代河床內。與下伏臨沂組或基巖侵蝕沖刷不整合接觸。

2 樣品采集與分析方法

依據汶東凹陷各組的野外特征及第四系鉆孔巖性特征,選取了其中有代表性的7個鉆孔進行了系統采樣,共采集樣品37件。每件樣品重量大于100 g,小于200 g。取樣分布如下:晚更新世平原組取樣1塊,集中于QK203內,深度29.50 m。全新世黑土湖組在QK305取樣1塊,深度為1.65 m。全新世臨沂組地層中,挑選沉積物粘土成分高、粒度較細的層位,取樣33塊,其中QK501取樣1塊,深度0.40 m;QK502取樣15塊,深度0.40~9.70 m;QK503取樣12塊,深度為1.75~7.45 m, QK504取樣1塊,深度1.35 m;QK401取樣4塊,深度7.00~7.80 m。

本次樣品由南京伊洛崗地質科技有限公司進行鑒定。孢粉樣品分析采用重液浮選法[14],實驗處理過程中,依據中華人民共和國石油天然氣行業標準分析方法SY/T5245—91,取樣50 g,經過泡酸、煮堿、氫氟酸處理脫去礦物質,后用濃鹽酸進行氧化,最后過篩集中孢粉裝管,加甘油制片,以備鏡下鑒定。鏡下鑒定依據中華人民共和國石油天然氣行業標準SY/T5915—94。

3 鑒定結果與分析

本文中孢粉定名采用自然命名法,孢粉的鑒定參考大量現代化石孢粉的研究文獻[15-19]。對37個樣品進行鏡下觀察,并進行拍照和統計記錄,發現18個樣品中含有豐富的孢粉,共統計孢粉2 718粒,隸屬67個種、屬,孢粉種類較為豐富,以草本植物花粉(含量42.2%)和木本植物花粉(含量26.8%)為主,不同層位二者的含量此消彼長,蕨類植物孢子(含量15.8%)和藻類植物孢子(含量15.2%)總體含量偏低,且藻類植物孢子集中分布在全新世臨沂組沉積物中。主要孢粉類型(圖2,圖3)為:草本植物花粉有禾本科Gramineae、菊科(大網型)Taraxacum type、菊科(紫菀型)Aster type、蒿屬Artemisia、紫菀屬Aster、藜科Chenopodiaceae、十字花科Cruciferae、唐松草屬Thalictrum、唇形科Labiatae、莎草科Cyperaceae和香蒲屬Typha。木本植物花粉有松屬Pinus、櫟屬Quercus、榛屬Corylus、鵝耳櫪屬Carpinus、榿木屬Alnus、榆屬Ulmus、樸屬Celtis、胡桃屬Juglans、楓楊屬Pterocarya、楓香樹屬Liquidambar和檉柳科Tamaricaceae。蕨類植物孢子有水龍骨科Polypodiaceae、三縫孢子Triletes、石松屬Lycopodium、膜蕨科Hymenophyllaceae、卷柏屬Selaginella、中華卷柏S.sinensis、中國蕨科Sinopteridaceae和里白屬Hicriopteris。藻類植物孢子僅有環紋藻屬Concentricystes和雙星藻屬Zygnema,均為淡水相藻類。

1-3.里白屬Hicriopteris (1. QK105-BF1,0.75 m 2.QK203-BF3,29.5 m 3. QK502-BF2,0.8m); 4.柏科Cupressaceae(QK203-BF3,29.5 m);5.膜蕨科Hymenophyllaceae(QK401-BF1,7.00 m);6-8.中華卷柏Selaginella sinensis (6. QK502-BF2,0.8 m 7、8. QK305-BF1,1.65 m);9.環紋藻屬Concentricystes(QK401-BF1,7.0 m);10、11.麻黃屬 Ephedra (10. QK203-BF3,29.5 m 11. QK401-BF1,7.00 m);12.雙星藻屬Zygnema(QK305-BF1,1.65 m);13、14. 水龍骨科Polypodiaceae (QK401-BF1,7.00 m);15.冷杉屬Abies(QK203-BF3,29.5 m)16.松屬Pinus(QK203-BF3,29.5 m)。

圖3 研究區主要孢粉類型圖 Ⅱ

4 孢粉組合與古氣候恢復

孢粉作為微體化石的一種,其種屬、數量及組合特征能較好地反映一個地區的古植被及古環境[12],根據第四系鉆孔樣品中所發現的孢粉組合,對晚更新世以來汶東凹陷的植被特征進行了反演,對古氣候和古環境的演變規律進行了探討。

4.1 晚更新世平原組

鉆孔QK203位于汶東凹陷西部邊緣,QK203-BF1號樣品(深度3.60 m)和QK203-BF2號樣品(深度23.35 m)孢粉含量極低,僅有少量松屬Pinus、禾本科Gramineae,反應當時地面植被覆蓋度較低,氣候以干為主且寒冷。

QK203-BF3號樣品(深度29.50 m)中所見花粉濃度較高,科屬豐富。木本植物花粉占絕對優勢,含量達91.9%,以落葉闊葉樹種為主,如榆科Ulmaceae(47.9%)、樺木科Betulaceae(16.6%)、胡桃科Juglandaceae(5.2%)、金縷梅科Hamamelidaceae(5.0%)等,還見有個別的槭屬Acer、椴樹屬Tilia、山礬屬Symplocos及薔薇科Rosaceae、胡頹子科Elaeagnaceae、鼠李屬Rhamnus、麻黃屬Ephedra等灌木。針葉樹種花粉見有松科Pinaceae和柏科Cupressaceae花粉,其中以松屬Pinus花粉為主,含量為10.0%。草本植物花粉含量為6.1%,主要以唇形科Labiatae、菊科Compositae等陸生草本植物為主,水生的草本植物少量出現,如澤瀉科Alismataceae和香蒲屬Typha,含量不足0.5%。蕨類植物孢子含量很低僅為1.7%。藻類偶見,含量為0.2%。上述孢粉組合中松屬Pinus為陽性樹種,適應于較暖干的環境,榆屬Ulmus對土壤的適應性較廣,耐干旱瘠薄的土地,落葉闊葉樹種較多顯示氣候較溫暖濕潤,綜上,該樣品沉積時期氣候溫暖濕潤,略偏干,植被類型為落葉闊葉林。

4.2 全新世黑土湖組

鉆孔QK305中所見花粉數量較多,草本植物花粉占絕對優勢,含量達58.2%,以濕生的唐松草屬Thalictrum和偏濕的莎草科Cyperaceae為主;蕨類植物孢子含量為29.0%,以喜濕的中華卷柏Selaginella sinensis為主,里白屬Hicriopteris較常出現;木本植物花粉含量最低,含量為12%,以松屬Pinus花粉為主,還見有少量的落葉闊葉喬灌木花粉。綜上所述,該樣品中所見主要花粉唐松草屬Thalictrum、莎草科Cyperaceae和中華卷柏Selaginella sinensis均為喜濕類型,說明該沉積時期為草原環境,氣候溫暖濕潤,喜濕的草本植物和蕨類植物較為發育。

4.3 全新世臨沂組

鉆孔QK501與QK504孢粉組合類型相似,孢粉數量總體偏低,蕨類植物孢子占優勢,在兩個鉆孔內含量分別為57%、48%,主要類型有潮濕環境中生長的中華卷柏Selaginella sinensis和膜蕨科Hymenophyllaceae;草本植物花粉在2個鉆孔內含量分別為23%、37%,以菊科蒿屬Artemisia為主,也見有少量喜濕類型的花粉,如:禾本科Gramineae、唐松草屬Thalictrum、毛茛科Ranunculaceae、莎草科Cyperaceae和水生的香蒲屬Typha。木本植物花粉稀少,兩個鉆孔內含量分別為9%、13%,以落葉闊葉樹種為主,如櫟屬Quercus、榆屬Ulmus、樸屬Celtis和胡桃屬Juglans。藻類植物孢子含量分別為11%、2%,均為淡水相藻類。由此可見,該沉積時期氣候較為溫暖濕潤,多有積水或小湖沼分布,植被較貧乏,可能為荒灘。

鉆孔QK502劃分為2個孢粉組合帶,孢粉帶I(0.45~2.35 m):孢粉總數相對較多,但喬灌木花粉稀少,蕨類植物孢子居多,蕨類植物孢子平均含量為42.1%,以在潮濕環境中生長的中華卷柏Selaginella sinensis和里白屬Hicriopteris為主。木本植物花粉含量為22.8%,以松屬Pinus為主,落葉闊葉樹種見到個別櫟屬Quercus和北方常見的耐旱植被麻黃屬 Ephedra和榆屬Ulmus。草本植物花粉含量為21.2%,主要為菊科、藜科Chenopodiaceae和喜濕的毛茛科Ranunculaceae、唇形科Labiatae和莎草科Cyperaceae。藻類在該鉆孔中不連續出現,平均含量為13.8%,均為淡水相的雙星藻屬Zygnema和環紋藻屬Concentricystes。該組合帶與QK501、QK504孢粉組合類型相似,沉積時期氣候較為溫暖濕潤,荒灘遍布,局部區域有淡水分布。孢粉帶II(2.65~9.7 m):該帶為孢粉貧乏帶,8塊樣品總共見有18粒孢粉,不足以做百分含量統計進行分析。以所見孢粉來看,本帶氣候較帶I更為惡劣,植被荒蕪,氣候寒冷干燥。

鉆孔QK503孢子花粉較少,可劃分為2個孢粉組合帶,孢粉帶I(1.75 m):花粉總數相對較多,以木本植物花粉為主,落葉闊葉樹種榆屬Ulmus含量居多,說明該帶較帶II氣候稍溫干。孢粉帶II(2.05~7.45 m):該帶為孢粉貧乏帶,11塊樣品所見孢粉不足50粒,不足以做百分含量統計進行分析。以所見孢粉來看,本帶氣候寒冷干燥,不適宜植被生長。

鉆孔QK401所見花粉中草本植物花粉占優勢,平均含量達56.6%,其中以菊科花粉為主,主要類型為蒲公英型Taraxacum type、紫菀型Aster type、蒿屬Artemisia和萵苣屬Lactuca。木本植物花粉含量為12.1%,其中松屬Pinus較多,落葉灌木植物花粉少量出現,如我國北方地區常見旱生、半旱生的麻黃屬 Ephedra和檉柳科Tamaricaceae。藻類植物孢子平均含量為22.9%,以淡水生長的環紋藻為主。蕨類植物孢子含量最低,平均含量為8.3%,主要為水龍骨科Polypodiaceae。綜上所述,該鉆孔沉積時期為草原環境,氣候溫暖濕潤,局部區域有淡水河流或沼澤分布,水域周邊環境潮濕,有蕨類生長。

5 結論

1)本次通過對汶東凹陷第四系地層進行研究發現:晚更新世平原組地層,沉積環境植被由落葉闊葉林演變為地面植被覆蓋極低的荒漠;氣候演變為溫暖濕潤—寒冷干燥。全新世黑土湖組沉積環境為草原,氣候溫暖濕潤。全新世臨沂組孢粉數量整體較少,沉積環境主要為植被貧乏的荒灘,多有積水和小湖沼分布,氣候由寒冷干燥演變為溫暖濕潤。全新世臨沂組沉積環境植被以草原為主,局部沼澤分布,氣候溫暖濕潤。

2)調查區內平原組及黑土湖組地層孢粉種類多,含量較高,臨沂組地層孢粉含量整體偏低,根據鉆孔孢粉組合特征,汶東凹陷晚更新世以來植被演變特征為:落葉闊葉林—地面植被覆蓋低的荒漠—草原—河流、湖泊遍布的荒灘,氣候變化趨勢為:溫暖濕潤,略偏干—寒冷干燥—溫暖濕潤。

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