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我国对南极半岛邻近海域等其他海域的研究较为有限[13],对海洋生态系统与南大洋碳循环的相互作用的研究更为匮乏。本文通过对南极半岛邻近海域的POC分布特征及其影响因素的分析,估算了不同区域非生命POC所占比例,为深入了解南极海洋碳的生物地球化学循环过程提供数据支撑。
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海岸沙丘广泛分布于具有充足沙源供给、强劲向岸风和低平滨海平原的沙质海岸带,其形成和演化与区域海平面、气候条件变化等因素密切相关,是古海岸线位置和全球气候变化的重要信息载体[1,2,3]。构成海岸沙丘的风成沙是记录海岸环境演变的常见沉积类型之一,风成沙的粒度特征是直接反映海岸带风力性质的代用指标。
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海底有陆地那样的崇山峻岭,而且蔚为壮观,酷似巨龙卧伏海底,这就是洋中脊,又称中央海岭,在地貌上,是一条在大洋中延伸的海底山脉。洋中脊热液活动是深海科学研究的国际前沿,其伴生的热液硫化物是重要的新型矿产资源,事关国家海洋权益、战略安全和科技地位。
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海岸带的动态变化对于全人类的发展来说十分重要,必须要时刻密切保持对海岸带的监控及监测,这样才能够更好的了解海岸带的动态变化,实现对海岸带的动态监测,从而能够在海岸带动态变化的基础上能够更好的利用动态变化实现经济、土地、农业生产的全方位发展,以确保更合理的规划和开发海岸带。
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海洋是地球表层最重要的碳库之一,是全球碳循环系统的一个至关重要的子系统[1]。海洋碳储总量约为大气的50倍[2],在大气二氧化碳(CO2)浓度调节中发挥重要的作用。陆架边缘海在全球碳循环中具有重要作用,也是陆地与大洋的连接过渡带,占全球海洋总面积的7.6%。但由于其具有较高的陆源输入和海洋初级生产力,同时加上人类活动的强烈影响,其生物地球化学过程比深海远洋更为复杂多变[3]。
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海域松属花粉和蕨类植物总体上随海水深度的增加含量增加,松属花粉主要是通过风力搬运入海沉积,蕨类植物孢子主要通过水流搬运入海沉积,来源范围较广阔;而其它木本植物和草本植物花粉呈现出随离岸距离的增加浓度和百分含量降低,且主要通过水流搬运入海在近岸沉积,孢粉来源范围小,区域性显著。
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悬浮体是细颗粒沉积物的前身,通常由陆源碎屑、浮游生物等细颗粒物组成。陆源的悬浮体是边缘海沉积物的主要来源,河口和陆架上广泛分布的泥质沉积体就是细颗粒物质沉降、堆积的产物。作为陆源有机碳的重要储库,悬浮体的变化对全球碳循环和气候变化有重要影响,同时其循环过程控制了营养盐的输运,一定程度上也影响了海洋生态系统。
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海洋地质编图是维护国家主权与权益、建设海洋强国的重要技术保障(刘光鼎,2014).自20世纪80年代以来,随着各项海洋地质地球物理调查的开展,一系列的基础性海洋地学图件相继问世,其中影响力最大的是刘光鼎院士主编的《中国海区及邻域地质地球物理系列图(1∶500万)》(刘光鼎,1992a).
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对取自东太平洋CC区西部的XTGC1301重力活塞柱样进行了详细的磁性地层学研究,结合柱样的岩性、生物地层学及附近海区其他柱状样的已有结果,对该柱样进行了地层划分。沉积物岩性以深海粘土为主,含少量硅质生物组分与沸石,未见钙质组分,具有较高的生物成因重晶石。
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在海岸演变过程中,天然岬角或人工岬头掩蔽的海滩通常存在一个平衡状态[1],此时海岸达到最稳定形状,没有长期的侵蚀或淤积趋势,即使受到大风浪侵蚀,风暴过后也能在自然作用下恢复原有形状。因此,在海滩养护工程中,建设岬湾海岸是稳定侵蚀海岸线的理想方法[2]。
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塔斯曼海是西南太平洋一个重要的边缘海,是渐新世澳大利亚板块与太平洋板块的扩张作用使接合面分裂形成的小洋盆[1],具特殊的大地构造背景,其资源环境效应也受到国内外的广泛关注。因此,明确塔斯曼海与大陆边缘的构造演化关系,不仅对理解新生代塔斯曼海地区复杂的地质演化历史意义重大,对该区域内的油气资源勘探开发也具有很大的指导意义。
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海岸线分类与开发利用现状研究是开展海岸线规划、海岸带统筹管理的重要本底信息,也是管理决策的重要依据。本研究以天津市海岸线为研究对象,获得了天津市海岸线分布现状,结果显示:天津市海岸线总长约367公里,岸线类型全部为人工岸线,围海造陆及港口岸线长度约281公里,所占比例达到了76.80%。
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海岸线不仅是海陆分界线,更是地形图和海图的基础要素,是国际地质科学联合会(IUGS)提出的27个全球“地质指标”之一[1]。海岛海岸带是海洋系统和陆地系统的接合部,其范围包括陆地、海陆过渡带和海域三大地貌单元,是海陆交互作用最强烈的区域,也是人类活动最频繁的区域[2]。
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古海洋学是海洋地质的一个分支学科,是根据海洋沉积物研究地质历史时期的海洋各种物理和化学参数、生物生态、洋流运动、气候变化的演变过程。古海洋学是一门新兴的交叉学科,诞生于20世纪70年代的大洋深海钻探。古海洋学发展40多年来,其内涵和研究范围在不断扩大。
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在山地冰川的发育过程中,冰斗是其重要的侵蚀地貌之一。目前,国内外学者对于冰斗的形态特征(长、宽、高、面积等)、冰斗发育的地形特征(高度、坡度、方位等)以及冰斗所在地的地形、岩性、构造等进行系统化、全方面的分析[3],进而探讨冰斗发育的控制性因素,进一步为冰川发展变化乃至气候变化找到依据。
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