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31.
中扬子区海相地层层序样式及其油气地质意义 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对中扬子区层序样式基本类型和特点的研究 ,认为该区存在 T型、H型和 TH型三种基本样式 ,它们的层序特点不同 ,沉积特征有异 ,成因模式有别。从沉积学角度探讨了成藏条件 ,认为层序样式对成藏条件具有重要影响。在克拉通沉积区 ,烃源岩主要位于 H型层序样式的 TST;储集岩主要与 H型层序样式的 HST有关 ;良好盖层主要与 H型层序样式的 TST有关 相似文献
32.
成都平原4 ka以来地层磁化率特征及气候变化意义 总被引:4,自引:0,他引:4
对成都金沙遗址IT6814探坑约4 m厚地层的5 cm间距磁化率分析,建立了成都平原4 ka以来的质量磁化率曲线和频率磁化率曲线.根据质量磁化率和频率磁化率特征结合粒度中值曲线对比,探讨了金沙遗址4 000 a来的气候环境变化,划分出成都平原的三个气候阶段:4 000~3 380 aBP,气候偏湿;3 380~1 700 aBP,气候条件相对湿热;1 700 aBP~20世纪90年代初,气候逐渐偏干冷. 相似文献
33.
34.
措勤盆地早古生代岩相古地理分为晚奥陶世-早志留世和中-晚志留世两个陆表海演化时期;晚古生代分为泥盆纪-早石炭世缓坡-台地、晚石炭-早二叠世北部冰海裂谷南部残留海孤台、晚二叠世萎缩台地三个演化阶段;中生代呈现三叠纪-侏罗纪南陆北海、晚侏罗世- 白垩纪末活动边缘下的两个沉积盆地夹持一个(隆升)暴露岩浆弧格局.早-晚石炭世之交是本区古地理分异的重要时期:之前属于陆表海,中部深,东部浅,盆地中心和沉积中心各仅有一处,海水侵漫方向由西向东;之后,沉积体系复杂,盆地中心和沉积中心多个,古海水侵漫主要源自北部的班公-怒江缝合带. 相似文献
35.
中扬子区上震旦统层序地层研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以中扬子区上震旦统为对象,研究了层序界面和体系域特点,分析了层序样式的基本类型及其特征,共划分出2个二级层序,8个三级层序.陡山沱组划分了1个二级层序(SS1),四个三级层序(ZSQ1~ZSQ4),平均延时12.5 Ma;体系域颜色普遍较深,泥质含量较高,是一套良好的烃源岩;T型样式和H型样式为主,并且T型样式较多,反映陡山沱期水体较浅.灯影组划分出1个二级层序(SS2),四个三级层序(ZSQ5~ZSQ8),平均延时约20Ma;体系域颜色普遍较浅,云质含量较高,是一套良好的储集层;T型样式和H型样式为主,并且H型样式较多,反映灯影期水体也较浅.二级层序体系域和三级层序体系域都表现出明显的南北向差异性. 相似文献
36.
青藏高原隆升对新生代全球气候变化的影响 总被引:6,自引:0,他引:6
青藏高原雄踞亚洲大陆中部,总面积250×104km2,平均海拔4500m,有“世界屋脊”和“地球第三极”之称。青藏高原隆升是新生代地球地质历史上最重大的事件之一。伴随着距今50Ma以来青藏高原形成和隆升的历史,不仅改变了高原自身的环境,而且对亚洲甚至... 相似文献
37.
新生代青藏高原三维古地形再造 总被引:8,自引:0,他引:8
印度板块与欧亚板块的碰撞,引发了青藏高原的快速隆升、高原及邻区的气候环境、地形地势巨变,这一过程为同期形成的海洋沉积盆地、周缘前陆盆地和高原内部盆地所记录。高原隆升剥蚀区与前述三种类型的汇水盆地基本上处于一个相对封闭和半封闭体系,因而,可以根据质量平衡的原则,将汇水盆地内的沉积物按照物源方向和一定的分配方案回剥至隆升剥蚀区,重建任一时间段内剥蚀区的地形地势。通过对比不同时间段的古地形地势演变,可以比较精确和全面地刻划高原的隆升过程、隆升和剥蚀速率、隆升后所达到的海拔高度,进而探讨隆升与气候的关系,探索青藏高原在大陆碰撞体制下是增生扩大还是缩小 相似文献
38.
白垩纪期间发生了众多重大地质事件,如大规模火山活动、大洋缺氧事件、大洋红层与富氧作用、生物群重大辐射和更替、超静磁带出现、白垩纪末生物群集绝灭事件等。同时,白垩纪是地质历史中极端温室气候的典型代表,已被国际地球科学界视为研究地球系统科学的范例,被称为“白垩纪世界”。 相似文献
39.
陆相烃源岩提供了中国主要的油气资源,但是其成因机制的研究显得尤为薄弱。近年来对海相烃源岩成因机制的研究表明,海洋沉积物中活性铁的埋藏对海相烃源岩中有机碳的埋藏起到了重要的调节和控制作用。通过对湖泊中铁循环及其生物地球化学效应进行回顾,指出湖泊沉积物中铁埋藏过程与海洋中类似,同样受到硫酸盐还原作用的影响,并引起营养盐(主要是磷)的大规模释放,从而使得湖泊处于富营养状态,有利于湖泊有机碳的生产和埋藏。松辽盆地在其发展过程中受
到海侵作用的影响,因此该过程可能对松辽优质烃源岩的形成发挥了重要作用。 相似文献
40.
随着各种沉积地层资料大量积累,需要建立合适的地层综合数据库,以减轻繁重的手工操作及由于其人为性带来的误差.数据库中除了生物、年代地层对比信息资料外,沉积、地球化学信息也应纳入.以全球白垩纪大洋红层为例,介绍了运用GraphCor软件进行地层对比数据库建立的程序:建立剖面文件→建立化石分类单元库文件→建立目录文件→运行GraphCor软件,获得数据库和图示对比结果 沉积、地球化学信息 地层柱状图→综合数据库;讨论了有关对比标准参考剖面的选取、分类单元的始现和末现层位、数据库的更新及衔接等问题. 相似文献