趙占侖, 溫小浩, 李保生, 牛東風(fēng),孟 潔, 孫業(yè)鳳, 楊慶江
(1. 華南師范大學(xué) 地理科學(xué)學(xué)院, 廣東 廣州 510631; 2. 中國(guó)科學(xué)院 地球環(huán)境研究所 黃土與第四紀(jì)地質(zhì)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 陜西西安 710075; 3. 中山大學(xué) 地球科學(xué)與地質(zhì)工程學(xué)院, 廣東 珠海 519082)
末次冰消期(15000~11700 a BP)是從盛冰期到全新世的一個(gè)過(guò)渡時(shí)期。研究表明, 該時(shí)期氣候整體呈現(xiàn)回暖趨勢(shì), 但仍呈現(xiàn)出一系列千年百年尺度的快速振蕩, 如 Oldest Dryas、B?lling、Older Dryas、Aller?d 以及 Younger Dryas等事件[1–5]。這種氣候突變事件在中國(guó)季風(fēng)區(qū)西北緣也有不少報(bào)道[6–9]。例如,王建民等[6]通過(guò)甘肅曹峴黃土剖面, 以粒度和磁化率分別作為冬夏季風(fēng)的替代指標(biāo), 檢測(cè)出該時(shí)期冬季風(fēng)發(fā)生了 4次百年尺度的大幅度加強(qiáng), 其時(shí)間與格陵蘭 GISP2冰芯記錄的 Oldest Dryas、Older Dryas、IACP和Younger Dryas較一致。李森等[7]對(duì)中衛(wèi)剖面及米浪溝灣剖面研究后, 發(fā)現(xiàn)末次冰消期東亞季風(fēng)區(qū)西北緣可分辨出Oldest Dryas、B?lling、Older Dryas、Aller?d、IACP 和 Younger Dryas等事件, 與 GISP2冰芯檢測(cè)出的氣候事件有較好對(duì)照。管清玉等[8]通過(guò)對(duì)六盤(pán)山東、西部?jī)蓚€(gè)高分辨率黃土剖面與 GRIP冰芯記錄的對(duì)比研究, 認(rèn)為這兩個(gè)剖面都捕捉到了末次冰消期內(nèi)的 Younger Dryas事件、Heinrich-1事件及B?lling和Aller?d事件。龐有智等[9]據(jù)騰格里沙漠南緣紅水河剖面的元素地球化學(xué)性質(zhì)指標(biāo)、孢粉及地層巖性重建該地區(qū)末次冰消期氣候, 指出本區(qū)氣候經(jīng)歷了3個(gè)氣候暖濕時(shí)期、2個(gè)相對(duì)冷干時(shí)期, 和1個(gè)氣候冷濕時(shí)期。
騰格里沙漠南緣地處沙漠與黃土交錯(cuò)帶, 是東亞冬夏季風(fēng)交替影響之地, 對(duì)全球氣候變化敏感, 也是古氣候與古生態(tài)研究的理想地點(diǎn)[10–12]。該地區(qū)古浪縣土門(mén)鎮(zhèn)一帶堆積了一套厚30多米的晚第四紀(jì)的“沙丘砂、黃土、湖相沉積和古土壤”的多旋回沉積序列, 對(duì)這套沉積序列即我們稱為“土門(mén)剖面”的地層進(jìn)行了年齡、粒度與化學(xué)元素的測(cè)試與分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn), 土門(mén)剖面末次冰消期主元素指示了高分辨率的百年尺度氣候環(huán)境變化, 這種變化似乎是在全球變化背景下由東亞冬夏季風(fēng)互為消長(zhǎng)而發(fā)生的一個(gè)結(jié)果。顯然, 這一發(fā)現(xiàn)對(duì)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)全球氣候變化—東亞季風(fēng)演化—騰格里沙漠的環(huán)境響應(yīng)具有重要意義。
土門(mén)剖面(37°38′N(xiāo), 103°09′E)位于騰格里沙漠南緣的祁連山高寒半干旱區(qū)之古浪綠洲東北的土門(mén)鎮(zhèn)大土溝, 地貌上處于南部祁連山支脈的山前傾斜平原與騰格里沙漠南緣過(guò)渡的溝壑區(qū), 剖面頂部海拔1730 m (圖1)。據(jù)古浪縣氣象資料[13], 當(dāng)?shù)啬昶骄鶜鉁?4.9 ℃, 最冷月 1月平均氣溫–9.8 ℃, 最熱月 7月平均氣溫17.5 ℃, 極端最低氣溫–26.4 ℃, 極端最高氣溫 33 ℃; 多年平均降水量為 307 mm, 年平均蒸發(fā)量近2800 mm, 90%的降水集中于4月至10月。該地受東亞季風(fēng)環(huán)境影響明顯。冬季低空盛行偏北風(fēng), 風(fēng)沙天氣頻繁, 高空盛行西風(fēng); 夏季多偏南風(fēng), 降水較多, 易出現(xiàn)中、大雨或局部暴雨。
土門(mén)剖面出露總厚度約32 m。本文涉及的末次冰消期層段——LDS (the Last Deglaciation Segment,以下簡(jiǎn)稱“LDS”)位于剖面深度7.36~9.02 m處, 地層為41FD-52L(圖2): 3層風(fēng)成沙丘砂, 以灰黃色粉砂質(zhì)極細(xì)砂為主, 松散, 無(wú)層理, 厚 8~30 cm 不等,分布于剖面 7.38~7.44 m (41FD)、7.52~7.71 m (43FD)、7.86~8.17 m (46FD); 2層湖相沉積, 以淺灰黃色-青灰色極細(xì)砂質(zhì)粉砂為主, 具微薄水平層理, 較緊實(shí),厚 6~36 cm, 分布于剖面 8.33~8.39 m (48LS)、8.62~8.94 m (51LS); 2層古土壤, 母質(zhì)為湖相或黃土, 以淺棕色黏土質(zhì)粉砂為主, 質(zhì)地較黏重, 厚10~12 cm, 分布于剖面 7.77~7.87 m (45S)、8.50~8.60 m (50S); 5 層黃土, 淺灰黃色, 粉砂為主, 分選較均勻, 塊狀, 厚4~14 cm, 分布于剖面 7.46~7.50 m (42L)、7.73~7.75 m (44L)、8.19~8.31 m (47L)、8.41~8.48 m (49L)、8.98~9.02 m (52L)。
圖1 土門(mén)剖面位置示意圖Fig.1 Sketch map showing the location of the Tumen section
圖2 土門(mén)剖面LDS及相關(guān)地層層序、年齡及堆積速率Fig. 2 The sequence, age and accumulation rate of the last deglaciation and the related layers of the Tumen section
對(duì)7.36~9.02 m深度地層及以上相關(guān)層位(35L)采集6個(gè)14C測(cè)年樣品, 分別由蘭州大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院年代學(xué)實(shí)驗(yàn)室、中國(guó)科學(xué)院西安地球環(huán)境研究所加速器質(zhì)譜中心和美國(guó)BETA實(shí)驗(yàn)室完成測(cè)試。測(cè)試結(jié)果采用Calib.7.0[14]中IntCal13程序進(jìn)行校正,誤差為±2σ。
對(duì)LDS以2 cm間距采集83個(gè)樣品, 測(cè)試Si、Al、Fe、Ca、K、Na、Mg和 Ti 等 8種主元素, 結(jié)果以氧化物表示。測(cè)試儀器為荷蘭帕納科公司生產(chǎn)的偏振能量色散 X射線熒光光譜儀(型號(hào): Epsilon 5)。樣品及制備過(guò)程: 先將樣品低溫(40 )℃烘干, 過(guò)2 mm篩去除雜物, 使用ZHM-1A型振動(dòng)磨樣機(jī)研磨90 s, 過(guò) 200目(<74 μm), 然后取 6.0 g樣品以硼酸鑲邊墊底, 在3×105N的壓力下保壓時(shí)間30 s, 最后壓制為直徑3.2 cm圓餅進(jìn)行測(cè)試。校正曲線使用27個(gè)國(guó)家土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSS2~GSS28)、6個(gè)水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSD2a、GSD7a、GSD9~GSD12)和6個(gè)巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSR1~GSR6)。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中加入GSS17標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行控制, 實(shí)驗(yàn)誤差優(yōu)于±5%。同時(shí), 對(duì)這83個(gè)樣品也進(jìn)行了粒度測(cè)試, 并計(jì)算其平均粒徑Mz (φ), 測(cè)試儀器為Mastercizer2000M型激光粒度分析儀, 該儀器測(cè)量范圍0.02~2000 μm, 重復(fù)性達(dá)0.5%, 具體實(shí)驗(yàn)方法和結(jié)果見(jiàn)文獻(xiàn)[15]。
6個(gè)AMS14C樣品測(cè)試結(jié)果及相關(guān)參數(shù)列于表1并標(biāo)示在圖2之上。剖面深度6.84 m (35L底部) 和7.48 m (42L底部)的年齡分別為(9960±200) cal a BP和(11900±170) cal a BP, 據(jù)此按沉積速率(0.032 m/a)可推算得41LD頂部即深度7.38 m處年齡為11600 cal a BP;深度9.02 m (52L底部)的年齡為(14930±240) cal a BP。顯然, 41FD-52L層段的年齡與格陵蘭冰芯的末次冰消期年齡15070~11650 a BP相近[1]。如圖 2所示, 除深度7.81 m的(6910±120) cal a BP屬明顯的年齡倒置外, 其余5個(gè)年齡符合地層層序律。據(jù)此, 可建立這5個(gè)AMS14C的校正日歷年(y)與剖面深度(x)的線性回歸方程“y= 0.0005x+ 2.1077,R2= 0.9724”, 進(jìn)而通過(guò)沉積速率內(nèi)插方法建立LDS的時(shí)間標(biāo)尺(圖2b)。
2.2.1 含量分布
土門(mén)剖面 LDS的 8種主元素氧化物(表 2)中,SiO2含量最高, 分布范圍為 41.43%~67.72%, 均值54.73%; 其次為 Al2O3, 10.17%~14.46%, 均值 11.96%;第三為CaO, 3.75%~9.17%, 均值6.20%; 第四為T(mén)Fe(Fe2O3+FeO), 3.30%~6.50%, 均值4.85%; 其余元素氧化物K2O、MgO、Na2O和Ti2O含量依次降低, 分布范圍分別為2.18%~3.16%、1.50%~3.83%、1.46%~2.43%和0.36%~0.68%, 均值分別為2.63%、2.53%、1.92%和0.51%。
表1 LDS相關(guān)層段AMS 14C年齡Table 1 AMS 14C-dated ages of the Tumen section during the last deglaciation
表2 LDS不同沉積相的主元素氧化物含量(%)Table 2 The concentrations of major element oxides in different sedimentary facies of the Tumen section during the last deglaciation (%)
2.2.2 不同沉積相中的變化
由表2可以看出, LDS中不同沉積相氧化物含量存明顯差異, 闡述如下:
SiO2含量在沙丘砂中最高, 在黃土、古土壤和湖相沉積中相對(duì)于沙丘砂顯著降低(達(dá) 11.00%~17.57%), 在后三者中黃土含量最高, 古土壤和湖相沉積含量接近。Al2O3、CaO、TFe、K2O、MgO、Na2O、Ti2O含量在沙丘砂中相對(duì)較低, 而在黃土、古土壤和湖相沉積中相對(duì)較高。其中, 古土壤和湖相中Al2O3等7種氧化物含量接近(如其平均值顯示的那樣)但又高于黃土(見(jiàn)表2)。
為進(jìn)一步說(shuō)明不同沉積相的元素含量特征, 繪制了粒度 Mz(φ)與各元素含量的散點(diǎn)圖(3a~3h)。由圖3可以看出: (a) 沙丘砂的樣點(diǎn)Mz (φ)值主要分布于 3.14~4.29 φ, 屬細(xì)砂-極細(xì)砂粒級(jí); 黃土樣點(diǎn) Mz(φ)值主要集于 4.46~5.37 φ, 屬粗粉砂粒級(jí); 湖相沉積與古土壤分布樣點(diǎn)接近重合, Mz (φ)值主要分布于 5.58~6.95 φ, 屬粗粉砂—細(xì)粉砂粒級(jí)。(b) 沙丘砂、黃土、湖相沉積及古土壤的SiO2含量與Mz (φ)值呈負(fù)相關(guān)關(guān)系, SiO2含量越高, Mz (φ)值越小, 顆粒越粗(圖3a); Al2O3等7種元素氧化物含量與Mz (φ)值呈正相關(guān)關(guān)系, Al2O3、CaO、TFe、K2O、MgO、Na2O和Ti2O含量越高, Mz (φ)值越大, 顆粒越細(xì)(圖3b~3h)。
圖3 LDS不同沉積相氧化物含量(%)-平均粒徑Mz (φ)散點(diǎn)圖Fig.3 Plots of the mean grain size (Mz) versus major element oxide concentrations in different sedimentary facies of the Tumen section during the last deglaciation
2.2.3 LDS垂向方向上的旋回變化
氧化物在不同沉積相的差異, 在LDS垂直方向上表現(xiàn)為: SiO2含量在沙丘砂層呈現(xiàn)峰態(tài), 而在黃土、湖相及古土壤呈現(xiàn)谷態(tài); Al2O3、TFe、CaO、MgO、Na2O、K2O、TiO2則在沙丘砂層呈現(xiàn)為谷, 在黃土、湖相沉積及古土壤中呈現(xiàn)為峰。SiO2與其他7種元素垂直方向上分別呈現(xiàn)鏡像對(duì)稱, 構(gòu)成8條峰-谷交錯(cuò)的鋸齒狀曲線(圖4)。
已有研究表明, 沉積物中地球化學(xué)元素含量的變化既受元素自身表生地球化學(xué)作用影響, 同時(shí)也與古氣候波動(dòng)、特殊的地貌位置密切相關(guān)[16]。如前所述, LDS中沙丘砂SiO2含量明顯高于同層段的湖相沉積、黃土和古土壤, 前者的Al2O3、TFe較后三者含量低; 而后三者的SiO2、Al2O3、TFe則頗為相近。這種 LDS中不同沉積相主元素分布在Al2O3-SiO2、TFe-Al2O3散點(diǎn)圖(圖 5)上呈現(xiàn)如下特征:前者像位獨(dú)立成團(tuán), 后三者的像位集聚成團(tuán)且部分重疊。這表明前者與后三者之前在其氣候沉積環(huán)境與物源等方面都有顯著差別。由于土門(mén)剖面位于騰格里沙漠南緣和黃土高原的西北緣, 顯然該剖面沉積物的物源主要來(lái)自這兩個(gè)區(qū)域。為了更好地闡明LDS中主元素分布特征, 本文選取鄰近本研究區(qū)的古浪黃土(海拔約2000 m)、騰格里沙漠南緣地表沙丘砂[17]分別作為南部物源和北部物源的代表, 并將其同樣繪制于圖5中。
由圖5可知, LDS中沙丘砂的像位與來(lái)自北部的騰格里沙漠地表沙丘砂最為接近。這些古、今風(fēng)成沙化學(xué)元素的相似性表明, 它們具有相同的物質(zhì)來(lái)源與類(lèi)似的氣候-沉積環(huán)境。對(duì)現(xiàn)代風(fēng)成沙丘砂活動(dòng)的觀測(cè)表明, 蒙古-西伯利亞高壓控制下的偏北東亞冬季風(fēng)是主導(dǎo)中國(guó)西北地區(qū)沙漠進(jìn)退和現(xiàn)代風(fēng)成沙的主要營(yíng)力[18–19]。據(jù)此可以推測(cè), 土門(mén)剖面 LDS中沙丘砂主要是末次冰消期偏北強(qiáng)勁的冬季風(fēng)搬運(yùn)其北部騰格里沙漠的沉積物形成的風(fēng)沙流堆積而成。根據(jù)騰格里沙漠的礦物分析結(jié)果來(lái)看, 占該地沙丘 90%以上的輕礦物基本上是石英和長(zhǎng)石, 重礦物三分子二以上屬硅酸鹽礦物[17]。可見(jiàn), LDS沙丘砂高含量的SiO2現(xiàn)象與沙丘本身的高石英及硅酸鹽礦物含量有關(guān)。因此, LDS沙丘砂中高含量SiO2既是騰格里沙漠向南擴(kuò)張的體現(xiàn), 也是冬季風(fēng)加強(qiáng)時(shí)沉積物顆粒變粗、石英和硅酸鹽礦物含量相對(duì)增加的表現(xiàn); 反之亦然。除此之外, LDS中沙丘砂與南緣古浪黃土在Al2O3-SiO2、TFe-Al2O3散點(diǎn)圖的像位也較為接近, 這表明該沙丘砂的主元素氧化物含量也受到了周邊高海拔處早期沉積的黃土物源的影響。這些周邊的先成黃土同樣在冬季風(fēng)作用下以沙塵暴方式攜帶至該剖面所在地。
LDS中湖相沉積、古土壤和黃土的像位明顯遠(yuǎn)離騰格里沙漠地表沙丘砂, 這三者的像位與研究區(qū)偏南位置且較高海拔的古浪黃土像位更為接近。這表明這三者的主要物質(zhì)來(lái)源不可能來(lái)自于北部的騰格里沙漠, 而與偏南的海拔較高的祁連山黃土區(qū)密切相關(guān)。結(jié)合圖1所示, 土門(mén)剖面所在研究區(qū)的地勢(shì)由其南部海拔較高的祁連山黃土堆積區(qū)(> 2000 m)向北部海拔較低的騰格里沙漠(1700~1000 m)逐漸降低。根據(jù)研究區(qū)的氣象氣候觀測(cè), 其全年 90%的降水集中于4月至10月的偏南亞洲夏季風(fēng)[13]。由這些證據(jù)可推測(cè), LDS中湖相沉積主要是由偏南夏季風(fēng)的降水作用形成的地表徑流將該剖面周邊海拔較高的祁連山黃土攜帶至海拔較低之處堆積而成。這也可以從湖相沉積往往具有明顯的流水作用的水平層理構(gòu)造中得到佐證。如此不難理解, 地表化學(xué)元素活動(dòng)性高-中等的主元素氧化物CaO、MgO、K2O、Na2O和活動(dòng)性差的Al2O3、TFe在湖相沉積中都相對(duì)聚集而呈現(xiàn)相對(duì)高值。此時(shí)的騰格里沙漠處于退縮狀態(tài), 雖偏北的冬季風(fēng)仍能給其帶來(lái)一些短距離搬運(yùn)的砂粒, 但該部分較粗的物源顯然已不占據(jù)主導(dǎo)地位, 硅酸鹽礦物的侵入明顯減少, 這也就可以很好解釋為何湖相中SiO2含量呈現(xiàn)低值。從這個(gè)意義上來(lái)看, 雖然這些主元素含量高低并不能代表其沉積時(shí)的化學(xué)風(fēng)化強(qiáng)度的真實(shí)體現(xiàn), 但Al2O3、TFe、CaO、MgO、K2O和Na2O等增高, SiO2含量降低, 這種信號(hào)則是騰格里沙漠退縮的一個(gè)證據(jù)。
圖5 LDS各沉積相與騰格里沙漠南緣現(xiàn)代沙丘砂、古浪黃土的Al2O3-SiO2、TFe-Al2O3散點(diǎn)圖Fig.5 Plots of Al2O3versus SiO2 concentrations and TFe versus Al2O3 concentrations in different sedimentary facies of the Tumen section during the last deglaciation, as well as in the Gulang loess and modern dune sands in the Tengger desert
LDS黃土的像位則與古浪黃土近乎重疊(圖 5),介于古、今風(fēng)成砂與湖相沉積之間。根據(jù)對(duì)現(xiàn)代古浪綠洲氣候-沉積環(huán)境的觀察, 其毗鄰騰格里沙漠南緣, 但沙漠尚未侵入; 在夏秋季節(jié)受東亞夏季風(fēng)作用, 能夠帶來(lái)一定的降水量, 使得地表植被能夠生長(zhǎng), 呈現(xiàn)郁郁蔥蔥的景觀, 沙丘得以固定; 冬春季節(jié)盛行偏北的冬季風(fēng), 既可搬運(yùn)一些來(lái)自北部近源的騰格里沙漠的沉積物, 也可攜帶相當(dāng)豐富的周邊較高海拔的黃土, 使得包括古浪綠洲在內(nèi)的河西走廊地區(qū)成為中國(guó)沙塵暴頻發(fā)地區(qū)之一[20]。而對(duì)新疆策勒綠洲的觀測(cè)和實(shí)驗(yàn)也證實(shí), 綠洲是大氣沙塵的一個(gè)主要沉積區(qū), 是高度混合的沙塵暴物質(zhì)堆積的理想場(chǎng)所; 在同一時(shí)間、同一高度和同一風(fēng)向上的降塵量, 綠洲內(nèi)的降塵量是沙漠、戈壁地區(qū)降塵量的 3倍[21]。至此不難推測(cè), 土門(mén)剖面LDS中黃土堆積時(shí)氣候-沉積環(huán)境應(yīng)類(lèi)似于現(xiàn)代古浪綠洲, 其處于亞洲夏季風(fēng)的西北緣和冬季風(fēng)的東南緣共同控制下的過(guò)渡性氣候-沉積環(huán)境。
古土壤的像位與湖相沉積和黃土都頗為相似,這既反映出其成壤母質(zhì)包括已沉積的湖相沉積和黃土, 也指示其氣候-沉積環(huán)境應(yīng)與后兩者頗為相似。而前者似乎顯示較后兩者具有更高含量的 Al2O3和TFe和更低含量的 SiO2, 這或許跟其堆積之后的風(fēng)化強(qiáng)度或多或少有一定關(guān)系, 但這需要未來(lái)提供更多的證據(jù)來(lái)支持。
綜上所述, 土門(mén)剖面LDS中由沙丘砂、黃土、湖相沉積以及古土壤相互疊覆構(gòu)成的多旋回沉積序列實(shí)際上是騰格里沙漠多次向南擴(kuò)張與向北退縮的一個(gè)縮影, 也是亞洲冬、夏季風(fēng)多次盛衰更替的一個(gè)區(qū)域沉積響應(yīng)。鑒于SiO2和Al2O3在LDS層段垂直方向上呈現(xiàn)相反的變化趨勢(shì), 且兩者之和已占地球化學(xué)元素含量的 70%以上, 根據(jù)以上闡述, 在下文中將采用硅鋁比值作為指示騰格里沙漠伸縮與東亞冬、夏季風(fēng)強(qiáng)盛的替代性指標(biāo)。
圖6是基于建立的LDS時(shí)間標(biāo)尺(見(jiàn)圖2b)繪制的硅鋁比變化。結(jié)合上述, 將硅鋁率的高值作為指示東亞冬季風(fēng)增強(qiáng)事件, 標(biāo)記為“C”, 將硅鋁率的低值作為東亞冬季風(fēng)減弱, 夏季風(fēng)增強(qiáng)事件, 標(biāo)記為“W”。按時(shí)間先后依次為: C5(14930~14847 a BP)、W4 (14847~13810 a BP)、C4 (13810~13620 a BP)、W3 (13620~13340 a BP)、C3 (13340~13010 a BP)、W2 (13010~12650 a BP)、C2 (12650~12050 a BP)、W1 (12050~11860 a BP)和 C1 (11860~11600 a BP)。經(jīng)統(tǒng)計(jì), “C”事件持續(xù)時(shí)間累計(jì)1460 a, “W”事件持續(xù)時(shí)間累計(jì)1870 a, 除W4持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)1120 a外, 其余長(zhǎng)者為600 a, 短者僅為80 a。硅鋁率指示騰格里沙漠南緣在末次冰消期至少經(jīng)歷4.5次千年-百年尺度的東亞冬、夏季風(fēng)交替增強(qiáng)過(guò)程。
LDS與GRIP冰芯和石筍所指示的氣候變化節(jié)奏非常相似(圖 6)。GRIP冰芯記錄的新仙女木(Younger Dryas)、中阿勒羅德(IACP)和古仙女木(Oldest Dryas)冷事件在LDS中分別反應(yīng)為C1-C2、C3和C5; 而晚阿勒羅德(late Aller?d)、早阿勒羅德(Aller?d)和波令(B?lling)暖事件在 LDS 中分別反應(yīng)為W2、W3和W4。W1暖事件表明, 本區(qū)在冷干的新仙女木階段出現(xiàn)了一次持續(xù)百年的東亞夏季風(fēng)異常增強(qiáng)時(shí)期。該暖事件在 GRIP冰芯[22]記錄中不明顯, 但在我國(guó)石筍[24]、古里雅冰芯[25]以及黃土-沙漠過(guò)渡帶的泥炭[26]都有記錄。這或許是新仙女木時(shí)期東亞夏季風(fēng)短期異常增強(qiáng)的氣候信號(hào), 但確定這一短暫回暖是區(qū)域性的氣候事件還是北半球普遍存的氣候事件還需要更多材料加以證實(shí)。
圖6 LDS硅鋁比與格陵蘭GRIP冰芯氧同位素[22]和南京葫蘆洞H82石筍氧同位素[23]在末次冰消期的比較Fig.6 Comparison of the silica-sesquioxide ratios in the Tumen section with the δ18O (‰) records of Greenland ice core GRIP and Hulu Cave stalagmite H82 during the last deglaciation
基于上述對(duì)比, 認(rèn)為末次冰消期騰格里沙漠南緣氣候的驅(qū)動(dòng)機(jī)制與格陵蘭冰芯代表的北半球高緯度驅(qū)動(dòng)機(jī)制有關(guān)。末次冰消期全球回暖過(guò)程中冰蓋消融入海產(chǎn)生大量冰山和淡水, 覆蓋大洋表層, 稀釋大洋表層海水致使 NADW(北大西洋深層水)形成減弱, 導(dǎo)致北大西洋溫鹽環(huán)流減弱, 致使向高緯輸送的熱量減少, 以致北大西洋周邊地區(qū)降溫, 最終誘發(fā)了北半球中高緯地區(qū)千年尺度的氣候突變事件[27–28]。同時(shí), 本區(qū)在末次冰消期的氣候記錄也與以往東亞季風(fēng)區(qū)西北緣的氣候記錄[6–10]相似, 這似乎也佐證了東亞季風(fēng)區(qū)西北緣受控于同一氣候驅(qū)動(dòng)機(jī)制。
(1) 經(jīng)對(duì)土門(mén)剖面LDS層段主要元素氧化物含量分析, 用硅鋁率高低作為冬夏季風(fēng)變化指標(biāo), 劃分出本區(qū)末次冰消期經(jīng)歷了9個(gè)冬夏季風(fēng)交替增強(qiáng)的氣候事件, 依次為: C5(14930~14847 a BP)、W4(14847~13810 a BP)、C4 (13810~13620 a BP)、W3(13620~13340 a BP)、C3 (13340~13010 a BP)、W2(13010~12650 a BP)、C2 (12650~12050 a BP)、W1(12050~11860 a BP)和 C1 (11860~11600 a BP)。
(2) 氧化物在不同沉積相的差異是冬夏季風(fēng)交替主導(dǎo)的結(jié)果。丘砂層是冬季風(fēng)增強(qiáng)時(shí)期的產(chǎn)物,而黃土、湖相沉積及古土壤則為夏季風(fēng)增強(qiáng)時(shí)期的產(chǎn)物, 反應(yīng)在氧化物上為SiO2與其他7種氧化物垂直方向上分別呈現(xiàn)鏡像對(duì)稱。各氧化物的鋸齒狀曲線反映出本區(qū)冬夏季風(fēng)在末次冰消期時(shí)較高頻率的變化。
(3) LDS與GRIP冰芯和石筍所指示的氣候變化趨勢(shì)非常相似, 隨時(shí)間的推進(jìn)均經(jīng)歷了一個(gè)溫度由升高到降低的過(guò)程。GRIP冰芯記錄的新仙女木(Younger Dryas)、中阿勒羅德(IACP)和古仙女木(Oldest Dryas)冷事件在LDS中分別反應(yīng)為C1-C2、C3和C5; 而晚阿勒羅德(late Aller?d)、早阿勒羅德(Aller?d)和波令(B?lling)暖事件在 LDS中分別反應(yīng)為W2、W3和W4。本區(qū)末次冰消期氣候的驅(qū)動(dòng)機(jī)制可能與冰芯代表的北半球高緯度驅(qū)動(dòng)機(jī)制密切相關(guān)。
:
[1] Kapuz N K, Jansen E A. A high resolution diatom record of the last deglaciation from the SE Norwegian Sea: Documentation of rapid climatic changes [J]. Paleocenogranphy, 1992,7(4): 499–520.
[2] Bitinas A. New insights into the Last deglaciation of the south-eastern flank of the Scandinavian Ice Sheet [J]. Quatern Sci Rev, 2012, 44(21): 69–80.
[3] An Z S. The history and variability of the East Asian paleomonsoon climate [J]. Quatern Sci Rev, 2000, 19(1): 171–187.
[4] Ding Z L, Liu T S, Rutter N W. Ice-volume forcing of East Asian winter monsoon variation in the past 800, 000 years [J].Quatern Res, 1995, 44(2): 149–159.
[5] 王紹武. 氣候系統(tǒng)引論[M]. 北京: 氣象出版社, 1994: 41–51.Wang Shao-wu. An Introduction to the Climate System [M].Beijing: China Meteorological Press, 1994: 41–51 (in Chinese).
[6] 王建民, 施祺, 陳發(fā)虎, 夏敦勝. 末次冰消期以來(lái)東亞季風(fēng)快速變化的黃土記錄及與格陵蘭GISP2冰芯記錄的對(duì)比[J].科學(xué)通報(bào), 1998, 43(9): 1007–1008.Wang Jianmin, Shi Qi, Chen Fahu, Xia Dunsheng. The loess record of rapid change of east Asian monsoon since the last deglaciation and compared with the record of Greenland GISP2 ice core [J]. Chinese Sci Bull, 1998, 43(9): 1007–1008(in Chinese).
[7] 李森, 強(qiáng)明瑞, 李保生, 高尚玉. 末次冰消期東亞季風(fēng)區(qū)西北緣氣候快速變化事件[J]. 地質(zhì)評(píng)論, 2004, 50(1): 106–111.Li Sen, Qiang Ming-rui, Li Bao-sheng, Gao Shang-yu. Rapid climate changes at northwestern margin of east Asian monsoon region during the last deglaciation [J]. Geol Rev, 2004,50(1): 106–111 (in Chinese with English abstract).
[8] 管清玉, 潘保田, 高紅山, 李瓊, 李炳元, 王均平, 蘇懷.兩高分辨率黃土剖面末次冰消期氣候事件的差異探討[J].中國(guó)沙漠, 2007, 27(2): 177–180.Guan Qing-yu, Pan Bao-tian, Gao Hong-shan, Li Qiong, Li Bing-yuan, Wang Jun-ping, Su Huai. Discuss on difference of climate change events recorded in two high-resolution loess sections in last deglaciation [J]. J Desert Res, 2007, 27(2):177–180 (in Chinese with English abstract).
[9] 龐有智, 張虎才, 常鳳琴, 雷國(guó)良, 李春海, 蒲陽(yáng). 騰格里沙漠南緣末次冰消期氣候不穩(wěn)定性記錄[J]. 第四紀(jì)研究,2010, 30(1): 70–76.Pang You-zhi, Zhang Hu-cai, Chang feng-qin, Lei Guo-liang,Li Chun-hai, Pu Yang. Instability record of the late glacial in the southern Tengger Desert [J]. Quatern Res, 2010, 30(1):70–76 (in Chinese with English abstract).
[10] 張虎才, 馬玉貞, 李吉均, 曹繼秀, 祁元, 陳光杰, 方紅兵,穆德芬, 彭金蘭, Pachur H J, Wünnemann B, 馮兆東. 距今42~18 ka騰格里沙漠古湖泊及古環(huán)境[J]. 科學(xué)通報(bào), 2002,47(24): 1847–1857.Zhang Hucai, Ma Yuzhen, Li Jijun, Cao Jixiu, Qi Yuan,Cheng Guangjie, Fang Hongbing, Mu Defen, Peng Jinlan,Pachur H J, Wünnemann B, Feng Zhaodong. About 42~18 ka Tengger Desert, ancient lakes and the environment [J]. Chinese Sci Bull, 2002, 47(24): 1847–1857 (in Chinese).
[11] 強(qiáng)明瑞, 李森, 金明, 陳發(fā)虎. 60 ka來(lái)騰格里沙漠東南緣風(fēng)成沉積與沙漠演化[J]. 中國(guó)沙漠, 2003, 3(20): 256–259.Qiang Ming-rui, Li Sen, Jin Ming, Chen Fa-hu. Aeolian deposits on the southeastern margin of Tengger Desert and desert evolution during the last 60 000 years [J]. J Desert Res,2000, 3(20): 256–259 (in Chinese with English abstract).
[12] 李瓊, 潘保田, 高紅山, 徐樹(shù)建. 騰格里沙漠南緣末次冰盛期以來(lái)沙漠演化與氣候變化[J]. 中國(guó)沙漠, 2006, 26(6):875–878.Li Qiong, Pan Bao-tian, Gao Hong-shan, Xu Shu-jian. Desert evolution and climate change of southern margin of Tengger Desert since Last Glacial Maximum [J]. J Desert Res, 2006,26(6): 875–878 (in Chinese with English abstract).
[13] 古浪縣地方志編輯委員會(huì). 古浪縣志[M]. 蘭州: 甘肅文化出版社, 2000: 45–142.Local Chronicles Editorial Committee in Gulang County. Gulang County Records [M]. Lanzhou: Gansu Culture Press,2000: 45–142 (in Chinese).
[14] Stuiver M, Braziunas T, Reimer P. High-precision radiocarbon age calibration for terrestrial and marine samples [J]. Radiocarbon, 1998, 40(3): 1127–1151.
[15] 孟潔, 溫小浩, 李保生, 牛東風(fēng), 趙占侖, 孫業(yè)鳳, 楊慶江.騰格里沙漠南緣土門(mén)剖面末次冰消期層段粒度特征及其反映的古氣候[J]. 海洋地質(zhì)與第四紀(jì)地質(zhì), 2016, 36(1):169–180.Meng Jie, Wen Xiao-hao, Li Bao-sheng, Niu Dong-feng, Zhao Zhan-lun, Sun Ye-feng, Yang Qing-jiang. Grain-size distribution along the Tumen section of southern Tegger desert,Northwestern China and its paleoclimatic implications during the last deglacial [J]. Mar Geol Quatern Geol, 2016, 36(1):169–180 (in Chinese with English abstract).
[16] 高尚玉, 董光榮, 李保生, 李傳珠. 薩拉烏蘇河第四紀(jì)地層中化學(xué)元素的遷移和聚集與古氣候的關(guān)系[J]. 地球化學(xué),1985, 14(3): 269–276.Gao Shang-yu, Dong Guang-rong, Li Bao-sheng, Li Chuan-zhu. Migration and accumulation of chemical elements in the Quaternary strata of the Salawusu river area in relation to climatic evolution [J]. Geochimica, 1985, 14(3): 269–275(in Chinese with English abstract).
[17] 李恩菊. 巴丹吉林沙漠與騰格里沙漠沉積物特征的對(duì)比研究[D]. 西安: 陜西師范大學(xué), 2011: 126–131.Li En-ju. Comparative study on the characters of sediment in Badain Jaran Desert and Tengger Desert [D]. Xi’an: Shaanxi Normal University, 2011: 126–131 (in Chinese with English abstract).
[18] Qian W H, Quan L S, Shi S Y. Variations of the dust storm in China and its climatic control [J]. J Climate, 2002, 15(10):1216–1229.
[19] Yang Y, Li B S, Qiu S F, Wu Z, Gao Q Z, Li Y Z. Climatic changes indicated by trace elements in the Chagelebulu Stratigraphic Section, Badain Jaran Deser, China, since 150 kyr B.P. [J] Geochem Int, 2008, 46 (1): 96–103.
[20] Wang X M, Dong Z B, Zhang J W, Liu L C. Modern dust storms in China: An overview [J]. J Arid Environ, 2004, 58(4):559–574.
[21] Liu Y Z, Dong G R, Jin J, Cao Y Q. A preliminary observation and study of dustfall in Tarim Basin [J]. J Desert Res, 1994,14(3): 18–24.
[22] Nesbitt H-w, Young G-m. Prediction of some weathering trends of plutonic and volcanic rocks based on thermodynamic and kinetic considerations [J]. Geochim Cosmochim Acta,1984, 48(48): 1523–1534.
[23] Grootes P M, Stulver M, Whlte J W C, Johnsen S, Jouzel J.Comparison of oxygen isotope records from the GISP2 and GRIP Greenland ice cores [J]. Nature, 1993, 366(6455): 552–554.
[24] Wang Y J, Cheng H, Edwards R L, An Z S, Wu J Y. A high-resolution absolute-dated Late Pleistocene monsoon record from Hulu Cave, China [J]. Science, 2001, 294(5550):2345–2348.
[25] 楊志紅, 姚檀棟, 皇翠蘭, 孫維貞. 古里雅冰芯中的新仙女木期事件記錄[J]. 科學(xué)通報(bào), 1997, 42(18): 1975–1978.Yang Zhihong, Yao Tandong, Huang Cuilan, Sun Weizhen.Younger Dryas event recorded in Guliya ice core [J]. Chinese Sci Bull, 1997, 42(18): 1975–1978 (in Chinese).
[26] 周衛(wèi)健, 李小強(qiáng), 董光榮, Porter S C, Stuiver M, Donahue D,Jull A J. 新仙女木期沙漠/黃土過(guò)渡帶高分辨率泥炭記錄[J].中國(guó)科學(xué)(D輯), 1996, 26(2): 118–124.Zhou Weijian, Li Xiaoqiang, Dong Guangrong, Porter S C,Stuiver M, Donahue D, Jull A J. High resolution turf record in desert/loess transition area during Younger Dryas period [J].Sci China (D), 1996, 26(2): 118–124 (in Chinese).
[27] Broecher W S, Peteet D M, Rind D. Does the ocean-atmosphere system have more than one mode of operation? [J]. Nature, 1985, 315(6014): 21–26.
[28] Donnelly J P, Driscoll N W, Uchupi E. Catastrophic melt water discharge down the Hudson Velley: A potentioal trigger for the intra Aller?d cold period [J]. Geology, 2005, 33(2):89–92.