內容簡介
《中國區域海洋學》是一部全麵、係統反映我國海洋綜閤調查與評價成果,並以海洋基本自然環境要素描述為主的科學巨著。內容包括海洋地貌、海洋地質、物理海洋、化學海洋、生物海洋、漁業海洋、海洋環境生態和海洋經濟等。《中國區域海洋學》按專業分八個分冊。《中國區域海洋學:海洋地貌學》為“海洋地貌學”分冊,係統闡述瞭我國四海一洋海疆及毗連區的海岸海洋地貌、沉積與動力環境特點,其範圍涵蓋海岸帶、河口、島嶼、陸架至大陸坡麓,即整個海陸過渡帶的錶層動力地貌過程與人類活動效應,以及晚第四紀以來海岸、海底地貌發育演變曆史與發展趨勢。
本書可供從事海洋科學以及相關學科的科技人員參考,也可供海洋管理、海洋開發、海洋交通運輸和海洋環境保護等部門的工作人員及大專院校師生參閱。
內頁插圖
目錄
0 緒論
第1篇 渤海
第1章 渤海海洋地理概況
1.1 總體範圍與基本數據
1.2 分區海域組成
1.2.1 渤海海峽
1.2.2 遼東灣
1.2.3 渤海灣
1.2.4 萊州灣
1.2.5 渤海中央盆地
第2章 渤海海洋地理環境特點
2.1 新生代構造控製海底地貌與沉積
2.2 匯人渤海的河川水係與河口特點
2.2.1 灤河
2.2.2 遼河
2.2.3 六股河
2.2.4 海河
2.2.5 渤海灣小河
2.2.6 萊州灣小河
2.2.7 黃河
2.3 河海交互作用與地貌發育
2.3.1 河流輸沙與海洋動力相互作用
2.3.2 沉積—地貌效應
2.3.3 海底沉積分布與沉積速率
2.4 現代海平麵變化與環境效應
第3章 渤海海岸與海底地貌
3.1 基岩港灣海岸(遼東半島、山東半島與冀東海岸)
3.1.1 海蝕型基岩港灣海岸
3.1.2 海蝕-海積型基岩港灣海岸
3.1.3 海積型港灣海岸
3.2 平原海岸
3.2.1 三角洲—沙壩渴湖海岸
3.2.2 海積—貝殼堤平原海岸
3.2.3 薊運河河口灣—牡蠣礁平原海岸
3.3 河口—三角洲濕地海岸
3.3.1 遼河河口海岸
3.3.2 黃河三角洲河口—濕地海岸
3.4 渤海海底地貌
3.4.1 水下岸坡
3.4.2 海底潮流通道
3.4.3 構造—沉溺水下河榖
3.4.4 復閤型地貌
3.5 渤海的海島
3.5.1 遼東灣海島
3.5.2 渤海灣海島
3.5.3 渤海南部海島
3.5.4 渤海海峽海島群
3.5.5 渤海海島與半島海岸的黃土地貌
3.6 結語
參考文獻
第2篇 黃海
第4章 黃海海洋地理環境
4.1 黃海海域概況
4.2 黃海海域基底地質構造
4.2.1 膠遼隆起
4.2.2 南黃海—蘇北坳陷帶
4.2.3 浙閩隆起帶
4.3 人海徑流與泥沙
4.3.1 入黃海河流
……
第3篇 東海
第4篇 南海
第5篇 颱灣以東太平洋海域
參考文獻
精彩書摘
南海陸坡坡度較陡,地形崎嶇,水深變化大(200-3000m)。沉積物類型復雜,為陸架嚮深海區過渡類型,包括黏土質粉砂和含岩塊礫石黏土質粉砂、粉砂質黏土、鈣質碎屑砂、有孔蟲砂、貝殼珊瑚碎屑砂、鈣質黏土質砂、鈣質粉砂、鈣質黏土質粉砂、矽質黏土質粉砂、鈣質粉砂質黏土、含矽含鈣粉砂質黏土、矽質粉砂質黏土、鈣質砂—粉砂—黏土13種(圖13.31)。
南海北部陸坡,上陸坡主要為粉砂質細砂和砂—粉砂—黏土,在東沙島、北衛灘和南衛灘周圍有粗砂、礫砂和砂礫分布。中陸坡和下陸坡分彆齣現鈣質黏土質粉砂和鈣質粉砂質黏土。陸坡東部由於受東沙東海底峽榖影響,中陸坡以下並未齣現鈣質沉積,仍為陸源黏土質粉砂。
南海西部陸坡主要以鈣質粉砂質黏土沉積為主,上陸坡斷續分布黏土質粉砂。陸坡盆地除瞭鈣質粉砂質黏土以外,還充填黏土質粉砂、粉砂質黏土以及矽鈣質粉砂質黏土。西沙群島(高尖石除外,高尖石為火山碎屑岩,含凝灰熔岩)、東沙群島周圍分布貝殼、碎屑珊瑚砂,廣雅海颱一萬安灘周圍除瞭分布貝殼、碎屑珊瑚砂以外,還有鈣質細砂—粉砂—黏土和黏土質粉砂。盆西海嶺周圍分布鈣質黏土質粉砂,盆西南海嶺周圍分布黏土質粉砂和粉砂質黏土,局部鈣質粉砂質黏土。
南部陸坡1000m以淺主要為沿等深綫成帶狀分布的鈣質黏土質粉砂和鈣質粉砂質黏土,估計屬於有孔蟲粉砂質黏土或有孔蟲黏土質粉砂,由於水深在CCD(碳酸鹽補償深度)麵之上,因此含較多有孔蟲。靠近島礁周圍,沉積物粗化,發育貝殼、珊瑚碎屑砂。在仙娥礁、仁愛礁、仙賓礁和艦長礁周圍發育鈣質軟泥。1000m以下,有孔蟲含量逐漸減少,放射蟲逐漸增多,鈣質碎屑沉積或鈣質軟泥逐漸被矽鈣質粉砂質黏土取代。在廣大的南沙海底高原,1000m水深以下均為這種矽鈣質沉積物覆蓋。在東南側的南沙海槽中,由於水深超過2000m,矽鈣質沉積被矽質沉積取代。
……
海洋深處的秘密:當代海洋地貌學研究前沿 本書聚焦於全球海洋的底質結構、演化過程及其對海洋環境的深刻影響,全麵梳理瞭自二十世紀中葉以來,尤其是近二十年間,海洋地貌學領域取得的突破性進展。 本書旨在為地質學、海洋科學、地球物理學以及環境科學領域的學者、研究生以及對深海世界充滿好奇的專業人士,提供一個係統、深入且富有洞察力的參考框架。我們摒棄瞭對特定區域(如中國海域)的專門闡述,轉而將視角投嚮更宏大、更具普遍性的全球尺度問題。 第一章:海洋地貌學基礎理論的範式轉換 本章首先迴顧瞭海洋地貌學從傳統描述性學科嚮定量化、過程驅動型學科演進的曆程。重點探討瞭海底構造動力學如何重塑瞭我們對洋中脊擴張、俯衝帶閉閤以及大陸漂移的理解。我們詳細分析瞭地幔柱活動與闆塊運動的耦閤機製,特彆關注瞭熱力學驅動的岩石圈變形過程。 核心內容包括: 1. 拉張與裂解過程的數值模擬: 引入最新的有限元分析方法,模擬大陸裂解過程中地殼的非均勻伸展和斷裂模式,解釋瞭“多指裂榖”與“點洋中脊”的成因差異。 2. 海山鏈的形成與演化: 不僅限於經典的“熱點”理論,而是結閤瞭深層地幔物質成分不均一性,探討瞭火山活動與闆塊構造的相互作用,以及由此産生的“弧形海山排列”現象。 3. 海底沉積物動力學: 闡述瞭濁積流、海流和風暴事件在海底物質再分配中的關鍵作用。引入瞭沉積物輸運的隨機遊走模型,用以解釋深海平原上沉積扇的非對稱性分布。 第二章:全球深海盆地的精細結構解析 本章將重點放在對全球主要深海盆地,如太平洋、大西洋和印度洋的三維地形構建和地質背景分析。我們利用高分辨率多波束測深數據和重力場數據,對一些關鍵地貌單元進行瞭前所未有的精細解剖。 關鍵章節詳述: 1. 大洋中脊係統的精細形態學: 考察瞭慢速擴張洋脊(如西南印度洋脊)與快速擴張洋脊(如東太平洋海隆)在形態學上的本質區彆。深入分析瞭“裂榖軸”的寬度、深度變化,以及“轉換斷層”如何控製瞭熱液活動的空間分布。 2. 海溝-俯衝帶的復雜性: 超越標準的俯衝模型,本書探討瞭“疊瓦狀俯衝”、“伴隨走滑作用的俯衝”等復雜構造單元的形成機製。特彆關注瞭“深海沉積物卸載”過程如何影響地震循環和海嘯的潛在風險。 3. 洋底高原與大洋岩石圈的非均質性: 分析瞭如卡內基海隆、德龍海隆等大型洋底高原,它們如何作為“構造屏障”,影響深層洋流和沉積物匯聚,並探討瞭其對全球氣候變化的潛在反饋機製。 第三章:熱液與冷泉係統的地貌控製與生物地球化學意義 海洋底部的熱液噴口和冷泉是地球內部能量與外部生命支持係統交互的關鍵節點。本章完全側重於這些“極端環境”相關的地貌特徵及其對生命的支持作用。 研究重點包括: 1. 深海熱液硫化物堆積體的形態演化: 利用遙感技術和ROV勘探數據,分類描述瞭“黑煙囪”、“白煙囪”和“塔狀硫化物”的生長速率、結構穩定性及其坍塌機製。討論瞭“熱液場”的生命周期及其遷移規律。 2. 冷泉甲烷滲漏的地貌指徵: 詳細分析瞭由天然氣水閤物分解或構造裂縫引起的“冷泉文成景觀”,如“甲烷冰礁”、“硫化物墊”以及受微生物作用形成的“碳酸鹽岩砌塊”。這些地貌特徵如何指示瞭深層碳循環的活動性。 3. 地貌與生物群落的耦閤分析: 通過跨學科方法,定量評估瞭特定地貌單元(如平坦的海底扇、陡峭的洋脊側翼)對化能閤成生物群落的棲息地選擇和生物多樣性的影響。 第四章:第四紀以來海底沉積與氣候變率的交互作用 海洋地貌的形成並非僅由構造作用決定,現代和近現代的沉積過程同樣塑造瞭海底的錶層形態。本章深入探討瞭第四紀氣候變化如何通過物質來源和輸運模式的改變,調控瞭海床的沉積記錄。 探討的議題: 1. 冰期-間冰期海平麵變化對大陸坡的影響: 考察瞭海平麵下降時期,河流三角洲前緣嚮外推進形成的“深水三角洲”和“海侵古河道”的地貌特徵,以及這些地貌如何被現今的沉積物所覆蓋或侵蝕。 2. 深海濁積事件的識彆與重建: 利用聲學和岩心數據,重建瞭過去數萬年間大型“冰川期濁積事件”的規模和頻率,探討瞭它們與全球氣候突變事件的關聯性。 3. 深海泥流與海底地形的相互作用: 分析瞭巨型海底滑坡(Giant Submarine Landslides)的觸發機製(如地震、沉積物超載)以及它們所形成的“崩積扇”、“滑坡疤痕”等瞬時地貌特徵對海洋環流的長期影響。 第五章:深海資源的勘探與地貌安全評估 隨著人類對深海資源的關注日益增加,理解海底地形特徵對於資源評估和工程安全至關重要。本書的最後一部分將目光投嚮瞭人類活動與海底環境的交界麵。 本書強調的實踐應用包括: 1. 海底熱液硫化物礦床的地貌控製: 描述瞭在洋中脊等高活躍區,礦體形態與下方岩漿活動及熱液通道的直接關係,為深海采礦可行性提供地貌學基礎。 2. 海洋可燃冰(天然氣水閤物)的賦存環境: 分析瞭海底“氣煙囪”、“冷泉”等地貌單元與可燃冰儲層分布的密切關聯,探討瞭地貌不穩定性對水閤物解離的潛在誘因。 3. 海底基礎設施建設的地貌風險評估: 針對海底電纜、管道鋪設工程,係統總結瞭地震液化潛力區、活動斷層帶、高能沉積物流經區等高風險地貌單元的識彆方法和規避策略,確保工程結構在海底復雜應力場下的長期穩定性。 總結而言,本書以嚴謹的地球科學視角,全麵覆蓋瞭驅動、塑造和記錄全球海洋錶層與底層形態演變的構造、熱力學、水動力學與生物地球化學過程,構建瞭一個無特定地理限製的、跨尺度的海洋地貌學知識體係。