摘要: 南海東緣呂宋島弧和南緣巽他—爪哇島弧是重要的地震火山活動(dòng)帶,其大量火山玻璃成為南海主要沉積物來源之一。本文利用南海大量的柱狀樣,鑒定并統(tǒng)計(jì)火山玻璃體積分?jǐn)?shù),結(jié)合14C測(cè)年和氧碳穩(wěn)定同位素測(cè)定,分析其分布特征。結(jié)果表明:柱狀樣火山玻璃分布特征與表層沉積物樣品類似,最高體積分?jǐn)?shù)出現(xiàn)南海東部,并呈現(xiàn)往外擴(kuò)散的特征;南海柱狀樣火山玻璃來源以菲律賓群島為主,但晚更新世以來南海南緣的蘇門答臘—爪哇島弧火山-地震帶的影響比表層沉積大;南海東北部MIS1期火山玻璃體積分?jǐn)?shù)比MIS2期高,可能表明呂宋島弧北部MIS1期火山活動(dòng)有所增強(qiáng);南海北部陸架和陸坡區(qū)基本不含火山玻璃,表明北部的華南大陸近期缺乏強(qiáng)烈的火山活動(dòng),對(duì)南海近表層沉積基本沒有影響。
關(guān)鍵詞:南海;火山玻璃;沉積作用;物源;火山-地震帶;14C測(cè)年;氧碳穩(wěn)定同位素
doi:10.13278/j.cnki.jjuese.20230335 "中圖分類號(hào):P618.13 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
收稿日期: 2023-12-06
作者簡(jiǎn)介: 李學(xué)杰(1964—),男,教授級(jí)高工,博士,主要從事海洋基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查與研究工作,E-mail: xuejieli@yeah.net
基金項(xiàng)目: 中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局項(xiàng)目(1212011220116,1212011220117,DD20160138,GZH201300502,D20190378)
Supported by the Project of China Geological Survey (1212011220116,1212011220117,DD20160138,GZH201300502,D20190378)
Distribution Characteristics of Volcanic Glass in South China Sea Since Late Pleistocene and Their Provenance
Li Xuejie, Tian Chengjing, Zhong Hexian, Zhang Jiangyong, Liao Zhiliang
Guangzhou Marine Geological Survey/Key Laboratory of Marine Mineral Resources, MNR,Guangzhou 511400, China
Abstract:The Luzon Arc in the eastern margin and Sunda-Java Arc in the southern margin of the South China Sea (SCS) are important volcano-seismic belts, with their volcanic glass serving as the main sediment source in SCS. Volcanic glass was identified in a large number of columnar cores to analyze its distribution characteristics, supplemented by 14C dating and oxygen-carbon stable isotope determination. The results show that the distribution characteristics of columnar volcanic glass are similar to those of surface sediment samples, peaking in the eastern SCS and spreading outward, indicating the primary source is still the Philippine Islands. However, the volcanic provenances from the Sumatra-Java Arc volcano-seismic belt since" Late Pleistocene exceed those from surface sediments. The volcanic glass content of MIS1 in the northeastern SCS is greater than in MIS2, suggesting enhanced volcanic activity of MIS1 in the northern Luzon Arc. The absence of volcanic glass in the northern shelf and slope area of the SCS indicates a lack of recent volcanic activity from the northern South China continent, exerting minimal influence on the near-surface sediments of SCS.
Key words: South China Sea; volcanic glass; sedimentation; provenance; volcano-seismic belts;14C dating;oxygen-carbon stable isotope
0 引言
20世紀(jì)80年代以來,已有不少學(xué)者陸續(xù)開展了對(duì)南海火山玻璃成分、含量與分布特征的研究[1-3],探討了表層沉積物中火山物質(zhì)來源與搬運(yùn)過程、火山噴發(fā)的關(guān)系[4-7]。楊群慧等[8]對(duì)南海東部表層沉積物中火山玻璃進(jìn)行研究,認(rèn)為其主要來源于附近島嶼的火山噴發(fā);陳忠等[9]研究認(rèn)為菲律賓島弧火山帶、南海深海盆火山噴發(fā)以及印尼島弧火山帶是南?;鹕讲Aе饕磪^(qū);李學(xué)杰等[10]近年對(duì)南海表層沉積物進(jìn)行系統(tǒng)取樣,對(duì)火山玻璃進(jìn)行鑒定并分析其分布特征,認(rèn)為南海沉積物中火山玻璃主要分布在東部海域,與菲律賓群島的火山噴發(fā)有關(guān)。
有些利用柱狀樣和鉆孔樣品開展的研究認(rèn)為,南海深海火山玻璃成分不同,可能來源不同[1-3, 11]。王汝建[12]利用南沙海區(qū)柱狀樣識(shí)別了8個(gè)火山灰層,認(rèn)為其記錄了8次明顯的火山活動(dòng), 可作為地層劃分和對(duì)比的標(biāo)志;陳國(guó)成等[13]利用南海ODP(大洋鉆探計(jì)劃)鉆孔樣品的磁化率和粒度特征,識(shí)別了48萬a來火山灰層及其與周邊火山噴發(fā)的關(guān)系。但受取樣的限制,南海海域柱狀樣火山玻璃分布特征的研究明顯不足,缺乏整體認(rèn)識(shí)。
物源分析是沉積學(xué)的重要研究?jī)?nèi)容。本文試圖通過對(duì)南海全海域柱狀樣進(jìn)行系統(tǒng)取樣分析,結(jié)合14C測(cè)年和氧碳穩(wěn)定同位素分析研究晚更新世以來南海沉積物中火山玻璃分布特征及其來源,進(jìn)而分析南海及周邊的火山噴發(fā)特征,以期為西太平洋邊緣新構(gòu)造活動(dòng)提供佐證。
1 區(qū)域地質(zhì)背景
南海是西太平洋最大的邊緣海,周邊構(gòu)造活動(dòng)活躍,火山頻發(fā)[14]?;鹕剿樾汲蔀槟虾3练e的重要組成部分,是研究南海沉積過程與構(gòu)造活動(dòng)的重要基礎(chǔ)[2-3]。南海周緣發(fā)育兩條重要的島弧火山-地震帶(圖1),東緣為琉球—臺(tái)灣—菲律賓島弧火山-地震帶,南緣為蘇門答臘—爪哇島弧火山-地震帶。
南海東緣的菲律賓島弧帶是西太平洋構(gòu)造帶的重要組成部分,其西側(cè)歐亞板塊南海洋殼往東俯沖于菲律賓島弧之下,東側(cè)菲律賓海板塊洋殼往西俯沖,構(gòu)成雙向俯沖構(gòu)造帶,新生代以來火山和地震頻發(fā)。菲律賓群島活火山眾多,呂宋島有塔阿爾火山、巴納豪火山、皮納圖博火山、馬榮火山[15],巴布延島有克拉洛(Claro)火山,內(nèi)格羅斯島有坎拉翁火山,棉蘭老島有拉岡火山、阿波火山,霍洛島有霍洛火山等(圖1)。
塔阿爾火山是菲律賓群島最活躍的火山之一[16],1572年以來已有33次爆發(fā)記錄,早期噴發(fā)主要為英安巖類,后期以玄武巖和玄武質(zhì)安山巖為主[17],具有弧后盆地到島弧玄武巖特征[18-19]。巴納豪火山主要由安山巖組成,其巖漿與塔阿爾火山相似,顯示堿性特征[22-23]。
呂宋島中部的皮納圖博火山以玄武巖和英安巖混合巖漿為主,主要礦物成分是橄欖石、輝石、石英等,其大量火山玻璃覆蓋南海中部、西部海域,影響到海洋生態(tài)系統(tǒng)[4, 24-25]。呂宋島東南部的馬榮火山是世界最著名的活火山之一,已有47次噴發(fā)記載[24],巖性成分主要為玄武質(zhì)安山巖,w(SiO2)為54%~58%[26]。
南海南緣為蘇門答臘—爪哇島弧火山-地震帶,是印度板塊洋殼沿巽他海溝—爪哇海溝往北俯沖于歐亞大陸之下的產(chǎn)物,成為地球上火山最密集的地區(qū)(圖1),分布有120多座活火山,占全球活火山的16%。其中著名的火山包括蘇門答臘島西北部的多巴(Toba)火山[5]、中部的葛林芝(Kerinci)火山、南部喀拉喀托(Krakatau)火山、爪哇島塔曼(Taman)火山、阿貢(Agung)火山等,噴發(fā)的大量火山灰對(duì)周圍環(huán)境造成極大的影響[21, 27-28]。
東緣的琉球—臺(tái)灣—菲律賓島弧火山-地震帶,巖性為安山巖、石英安山巖或玄武巖,南緣的蘇門答臘—爪哇島弧火山-地震帶,巖性為安山巖、玄武巖和流紋巖[9]。這兩條火山-地震帶長(zhǎng)期活動(dòng),可能為南海的沉積提供豐富的物源。
除這兩條重要的火山-地震帶外,南海北部廣東、廣西沿海地區(qū)及海南島北部第四紀(jì)均有火山活動(dòng)[29-34]。南海深海盆地海底擴(kuò)張后仍有大量火山活動(dòng),形成以基性為主的火山巖[35-37]。南海周邊陸地島弧以及海盆的地震活動(dòng)為海域火山玻璃沉積提供來源。
2 樣品與方法
2.1 柱狀巖心樣品
對(duì)南海全海域(包括陸架、陸坡和深海盆)進(jìn)行系統(tǒng)的柱狀樣取樣,共取61個(gè)柱狀樣,包括26個(gè)重力活塞樣,35個(gè)重力柱狀樣。重力活塞樣,長(zhǎng)度通常為5~9 m;重力柱狀樣,長(zhǎng)度小于3 m。柱狀樣通常按5 cm或10 cm連續(xù)分樣,并進(jìn)行樣品處理和碎屑礦物鑒定,包括火山玻璃的鑒定和統(tǒng)計(jì)。
2.2 樣品處理與分析方法
2.2.1 碎屑礦物分析
沉積物碎屑礦物鑒定步驟包括:1)樣品自然風(fēng)干或烘干后,稱取定量干樣;2)對(duì)樣品浸泡,沖洗過篩,選取粒徑為0.063~0.25 mm的顆粒,風(fēng)干后稱重;3)采用淘洗法,分離重、輕礦物;4)對(duì)重礦物進(jìn)行磁選、電磁選分離,并稱各部分質(zhì)量;5)采用實(shí)體顯微鏡鑒定各類碎屑礦物,并目估體積分?jǐn)?shù),統(tǒng)計(jì)火山玻璃體積分?jǐn)?shù)。[HJ2.1mm]
2.2.2 氧碳同位素分析
挑選新鮮未污染浮游有孔蟲Globigerinoides ruber或Globigerinoides sacculifer殼體若干;加入適量無水酒精,經(jīng)超聲波清洗后烤干;在70 ℃溫度下經(jīng)磷酸溶解后放出CO2氣體,該氣體經(jīng)過高真空管路系統(tǒng)導(dǎo)入到主機(jī)穩(wěn)定同位素質(zhì)譜儀(Thermo Fisher MAT253)上分析氧同位素比值(δ18O)。[HJ]
2.2.3 AMS 14C測(cè)年
前期處理方法:1)樣品冷凍干燥;2)取3~5 g樣品加入2 mol/L 的HCl,浸泡48 h去除可能存在的碳酸鹽;3)蒸餾水洗滌至中性,加入NaOH,浸泡24 h去除可能存在的現(xiàn)代碳污染和后期進(jìn)入的腐殖酸;4)洗滌至中性,加入少量的HCl去除在第2步中可能吸收的大氣中的CO2;5)洗滌至中性,在60 ℃下烘干。
石墨靶制備:取適量烘干的沉積物樣品置于有CuO的石英管中,加熱,將有機(jī)碳轉(zhuǎn)化成CO2氣體。CO2氣體經(jīng)過提純后,冷凍在石墨合成管中密封,在500~600下將CO2氣體轉(zhuǎn)化成石墨。
將用于14C 分析的石墨靶樣品送北京大學(xué)核物理和技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室加速器質(zhì)譜(AMS)中心,采用美國(guó)NEC 14C專用加速器質(zhì)譜儀進(jìn)行14C 年代測(cè)定,測(cè)量精度優(yōu)于±4‰。
3 柱狀樣火山玻璃分布特征
利用實(shí)體顯微鏡鑒定結(jié)果,28個(gè)柱狀樣基本不含火山玻璃,33個(gè)柱狀樣含火山玻璃(圖2),其中26個(gè)柱狀樣含較豐富的火山玻璃。這里僅分析含量豐富的26個(gè)柱狀樣火山玻璃分布特征。
南海沉積物中火山玻璃包括無色和有色兩類:無色玻璃通常為透明,玻璃光澤,碎屑狀,硬度大,性脆;有色玻璃以淺褐色、淺棕色為主, 透明至半透明,性脆,主要呈不規(guī)則的多角狀、板狀、纖維狀等,正交偏光鏡下多顯均質(zhì)性。
南海柱狀樣火山玻璃分布極不均勻,富含火山玻璃的柱狀樣主要分布于南海東部海域,西部海域和南部海域少量分布,而北部寬廣的陸架和陸坡基本缺乏火山玻璃。根據(jù)火山玻璃分布特征,南海大致可以分為5區(qū):東部深水海域(A區(qū))、東南部海域(B區(qū))、北部海域(C區(qū))、中西部海域(D區(qū))和南部海域(E區(qū))(圖2)。
3.1 南海東部海域
南海東部海域(A區(qū)),東鄰菲律賓呂宋島、民都洛島,北為臺(tái)灣島,東南為巴拉望島,主體為南海海盆區(qū),共取12個(gè)柱狀樣(圖2),均含多層火山玻璃,總體含量最高,大致可再分為南北兩區(qū),南區(qū)(A1)含量比北區(qū)(A2)更高。
南區(qū)最南部的柱狀樣HYD235,取樣位置水深2 695 m,位于西北巴拉望島坡底部。對(duì)該樣進(jìn)行了詳細(xì)的δ18O分析,可見其曲線特征明顯,底部相當(dāng)于MIS8期,沉積速率相對(duì)較低,記錄了近300 kaB.P.以來的沉積特征?;鹕讲Aw積分?jǐn)?shù)呈明顯的周期性變化特征,高體積分?jǐn)?shù)占碎屑礦物比例的40%~60%,低體積分?jǐn)?shù)通常在10%以內(nèi),反映火山噴發(fā)期和間歇期的明顯差異(圖3)。
HYD235站位北側(cè)的HYD170和HYD202柱狀樣位于東部次海盆,柱狀樣所在水深分別為4 149、3 700 m。對(duì)HYD170柱狀樣進(jìn)行了14C測(cè)年,可知全新世(MIS1期)厚度約50 cm,表明與HYD235柱狀樣沉積速率大致相當(dāng)。兩個(gè)柱狀樣MIS1期火山玻璃體積分?jǐn)?shù)基本均大于40%,且相對(duì)穩(wěn)定,表明MIS1期火山活動(dòng)頻發(fā),覆蓋本區(qū)的火山玻璃豐富,MIS2期以下火山玻璃峰值體積分?jǐn)?shù)變化較大,部分層段體積分?jǐn)?shù)較低。
HYD200和HYD242柱狀樣所在水深分別為4 033、4 030 m,同位于東部次海盆,因缺乏δ18O和14C數(shù)據(jù)的約束,難以確定準(zhǔn)確時(shí)代;但從水深和離陸緣距離,大致可以判斷其沉積速率應(yīng)不高于HYD235,火山玻璃峰值均接近或超過50%,體積分?jǐn)?shù)大。
位于HYD242站位以北的ZS225柱狀樣所在水深為3 950 m,14C測(cè)年40 cm處為(18 591±104)aB.P.,根據(jù)測(cè)年結(jié)果及與其他柱狀樣的對(duì)比,MIS1與MIS2分界確定在厚度45 cm處。160和220 cm處14C測(cè)年分別為(34 263±220)和(38 527±290)aB.P.,根據(jù)沉積速率大致推測(cè)底部年齡應(yīng)超過100 kaB.P.。因此,至少100 kaB.P.或MIS5期以來,各層位均含火山玻璃,體積分?jǐn)?shù)為6.67%~96.46%,整體體積分?jǐn)?shù)高,95個(gè)樣品體積分?jǐn)?shù)超過50%,占樣品總數(shù)的64.2%,周期性變化明顯。
北區(qū)(A2)柱狀樣包括ZS194、ZS189、ZS292、ZS289、ST357、ST342等,其火山玻璃體積分?jǐn)?shù)均具有由南往北、由東往西逐漸減少的趨勢(shì),最北側(cè)ST357、ST342柱狀樣火山玻璃體積分?jǐn)?shù)很少,未作圖。
ZS194柱狀樣所在水深為3 950 m,長(zhǎng)度僅1.7 m,根據(jù)其沉積特征,應(yīng)屬全新統(tǒng),大致相當(dāng)于9 000 aB.P.以來的沉積特征,總體火山玻璃體積分?jǐn)?shù)仍較高,通常為20%~80%,僅110~120 cm段未見火山玻璃。
ZS289柱狀樣所在水深為3 605 m,位于臺(tái)灣島南側(cè)陸坡底部,根據(jù)AMS 14C測(cè)年,60 cm處為(3 088±133)aB.P.,265 cm處為(4 689±285)aB.P.,465 cm處為(18 765±112)aB.P.,同時(shí)挑選浮游有孔蟲Globigerinoides ruber 進(jìn)行δ18O穩(wěn)定分析(圖4),時(shí)代包括MIS1—MIS3共3期,因距離臺(tái)灣島物源較近,沉積速率較高。該柱狀樣火山玻璃體積分?jǐn)?shù)比南部已明顯下降,通常lt;50%,部分層段體積分?jǐn)?shù)極低或不含火山玻璃,是可以更明顯識(shí)別受火山噴發(fā)影響的層段。MIS1期,火山玻璃體積分?jǐn)?shù)有4個(gè)峰值,可能反映4次較大規(guī)模的火山噴發(fā),其中全新世早期,約9 000 aB.P.和全新世末期火山玻璃體積分?jǐn)?shù)高,噴發(fā)規(guī)模大;MIS2期,火山玻璃體積分?jǐn)?shù)早晚相對(duì)較低,反映較弱的火山活動(dòng),中部有2個(gè)峰值,可能反映2次較大規(guī)模的火山噴發(fā),峰值之間火山玻璃體積分?jǐn)?shù)近于0,表明基本未受火山活動(dòng)影響;MIS3期,各層樣品均含火山玻璃,有2個(gè)峰值,位于早中期和末期,表明該期各時(shí)段均有不同程度的火山活動(dòng)。
ZS289站位南側(cè)的ZS292柱狀樣所在水深為3 998 m,結(jié)合14C測(cè)年和火山玻璃體積分?jǐn)?shù)分布與ZS289柱狀樣對(duì)比,MIS1與MIS2分界定在100 cm。MIS1期火山玻璃體積分?jǐn)?shù)比MIS2高,尤其是約9 000 aB.P.和全新世末期體積分?jǐn)?shù)高;而MIS2期的中晚期,相當(dāng)于10~20 kaB.P.,火山玻璃體積分?jǐn)?shù)極低。
位于ZS292站位西南的ZS189柱狀樣所在水深為3 950 m,依據(jù)水深和離主要物源距離判斷,其沉積速率應(yīng)與ZS292大致相當(dāng),MIS1與MIS2分界在90 cm附近。MIS1期火山玻璃體積分?jǐn)?shù)高,最高達(dá)68.67%;MIS2期體積分?jǐn)?shù)總體較低,大多在5%以下;再往下火山玻璃體積分?jǐn)?shù)變化大。
南海東部海域由南往北、由東往西火山玻璃體積分?jǐn)?shù)明顯減少,MIS1期火山玻璃體積分?jǐn)?shù)明顯比MIS2期的中晚期高,表明MIS2中晚期周邊為火山相對(duì)平靜期,全新世以來再次明顯增強(qiáng)。
3.2 東南部海域
南海東南部海域(B區(qū))位于巴拉望島西北,主體為島坡和海盆,共分析4個(gè)柱狀樣:TP71、TP39、TP1和TP86,水深分別為2 100、1 595、4 384和1 722 m,除TP71站位位于西南次海盆外,其余3個(gè)站位位于南沙陸坡區(qū)。這些柱狀樣均含火山玻璃,但體積分?jǐn)?shù)變化明顯,總體火山玻璃體積分?jǐn)?shù)比其北部的A區(qū)明顯較少,并由北往南呈下降趨勢(shì)(圖5)。
根據(jù)δ18O分布特征,TP71和TP39柱狀樣揭示至MIS3期,反映近50 kaB.P.以來的沉積特征。其中:TP71總體火山玻璃體積分?jǐn)?shù)較低,lt;8%,尤其MIS1和MIS2期體積分?jǐn)?shù)基本lt;2%,僅MIS2中部出現(xiàn)小峰值,MIS3期火山玻璃體積分?jǐn)?shù)明顯增高(圖5);TP39 柱狀樣總體火山玻璃體積分?jǐn)?shù)比TP71略高,尤其一些峰值層段,可達(dá)15%~30%。MIS1期沒有明顯峰值,MIS2期出現(xiàn)3次明顯峰值,最大峰值出現(xiàn)的時(shí)間與TP71可對(duì)比,但體積分?jǐn)?shù)大得多。
對(duì)南部的TP86柱狀樣進(jìn)行詳細(xì)的氧碳同位素分析,揭示至MIS8期,近300 kaB.P. 以來的變化特征。該柱狀樣總體火山玻璃體積分?jǐn)?shù)很低,很多層位不含火山玻璃,但個(gè)別層位體積分?jǐn)?shù)很高,主要記錄5次峰值,從早到晚為MIS7中部,約220 kaB.P.;MIS6與MIS7之交,190 kaB.P.;MIS5中部,約110 kaB.P.;MIS4與MIS5之交,75 kaB.P.;MIS3中部,35~40 kaB.P.(圖5)。
西南次海盆的TP1柱狀樣未進(jìn)行δ18O分析和14C測(cè)年,時(shí)代難以準(zhǔn)確確定,但根據(jù)水深和離岸距離判斷,其沉積速率應(yīng)比TP71和TP39柱狀樣低。中上部火山玻璃體積分?jǐn)?shù)總體上比TP71和TP39柱狀樣高,可能是沉積速率較低,尤其是粗碎屑少,導(dǎo)致火山玻璃相對(duì)集中的結(jié)果。
總體來看,南海東南部海域比南海東部海域(A區(qū))火山玻璃體積分?jǐn)?shù)明顯降低,而且從北往南呈下降趨勢(shì),但與A區(qū)北部相比,本區(qū)MIS1期總體火山
玻璃體積分?jǐn)?shù)低,相反MIS2期出現(xiàn)1次或數(shù)次峰值。本區(qū)火山玻璃總體體積分?jǐn)?shù)較低,沉積速率的變化也是控制其體積分?jǐn)?shù)的重要因素。
3.3 北部海域
南海北部海域(C區(qū))包括寬廣的陸架、陸坡和深海盆,北鄰華南大陸,東北為臺(tái)灣島,西北為海南島,陸源物質(zhì)豐富,沉積速率相對(duì)較高。在該區(qū)共分析了30多個(gè)柱狀樣,僅在6個(gè)柱狀樣中發(fā)現(xiàn)了火山玻璃,且體積分?jǐn)?shù)較低,含火山玻璃的柱狀樣主要分布于東部和南部的下陸坡和海盆(圖2)。
該區(qū)東部的ZS196柱狀樣所在水深為3 000 m,位于陸坡底部,對(duì)該柱狀樣進(jìn)行δ18O穩(wěn)定同位素分析,只揭示MIS1和MIS2(圖6)。該柱狀樣MIS1期火山玻璃體積分?jǐn)?shù)總體很低,多數(shù)層位基本為0,記錄3次小峰值,早中期2次,末期1次;MIS2期記錄5次火山玻璃高值,其中2次體積分?jǐn)?shù)很高,火山玻璃體積分?jǐn)?shù)接近50%,表明噴發(fā)規(guī)模大??傮w上MIS2期的火山玻璃明顯比MIS1期高,火山噴發(fā)強(qiáng)度較大,這與其東部海域相似。
位于ZS196站位西南部的ZS89、ZS129和ZS98,水深分別為4 120、3 950、3 849 m,位于深海盆區(qū),柱狀樣長(zhǎng)度較短,未進(jìn)行δ18O穩(wěn)定同位素分析和14C測(cè)年,其水深與離岸距離比ZS196站位大,但考慮珠江物源,其沉積速率可能大致相當(dāng),均為MIS1期。這些柱狀樣大部分層段均不含火山玻璃,但記錄一些較高的峰值。ZS129記錄2次峰值,ZS98和ZS89各記錄1次峰值。ZS129與ZS98的新峰值與ZS196可對(duì)比,時(shí)間大致在500 aB.P.前后(圖6)。
位于ZS196站位北側(cè)的ST235,水深2 695 m,未進(jìn)行δ18O穩(wěn)定同位素分析和14C測(cè)年,時(shí)代難以準(zhǔn)確確定,但根據(jù)水深與離岸距離,大致可以確定其沉積速率應(yīng)比ZS196大,火山玻璃體積分?jǐn)?shù)更低,lt;3%,更多層段體積分?jǐn)?shù)為0。所記錄的最后峰值與ZS196最后峰值可對(duì)比。
南海北部海域火山玻璃體積分?jǐn)?shù)較低,僅分布于東部和南部柱狀樣中;而北部和西部的大部分海域,尤其北部陸架區(qū)均不含火山玻璃。MIS1期記錄到火山玻璃峰值的次數(shù)和體積分?jǐn)?shù)均比MIS2期少,這與其東部海域類似。
3.4 中西部海域
南海中西部海域(D區(qū))西鄰中南半島,北為海南島和華南大陸,共有16個(gè)柱狀樣,其中有8個(gè)含火山玻璃,主要分布于西部陸坡和西南次海盆,而陸架區(qū)基本不含火山玻璃。其中ZJ76、HYD24、ZJ117、ZJ89和ZJ35等5個(gè)柱狀樣火山玻璃體積分?jǐn)?shù)較大,其水深分別為2 384、4 385、4 255、3 746和3 821 m(圖2)。
位于陸坡底部的ZJ76柱狀樣,δ18O分析表明其底部至MIS5期,總體火山玻璃很少,多數(shù)樣品為0,僅在MIS5期底部記錄1次明顯的火山玻璃峰值,其上記錄6~7次微量火山玻璃(圖7)。
西南次海盆的HYD24柱狀樣,水深更深,遠(yuǎn)離陸源,沉積速率可能更低,80 cm處14C測(cè)年為(20 430±100)aB.P.,其底部年齡應(yīng)早于MIS5期。該柱狀樣4次明顯的火山玻璃峰值,表明近10多萬a來至少有4次火山噴發(fā)明顯影響該站位,MIS1期基本不含火山玻璃。
同在西南次海盆的ZJ117,位于HYD24站位的西南,缺少測(cè)年數(shù)據(jù),因更靠近西部陸坡,沉積速率可能比HYD24略高。該柱狀樣僅在210~240 cm記錄到火山玻璃峰值,大致相當(dāng)于MIS2至MIS3期。
ZJ89和ZJ35柱狀樣,位于ZJ76站位以北的下陸坡,兩者長(zhǎng)度均較短,小于3 m,估計(jì)沉積速率大致相當(dāng),兩者在底部均記錄1次火山玻璃峰值,大致可對(duì)比,應(yīng)為同一次火山爆發(fā)的產(chǎn)物,與ZJ76和HYD24的第一次峰值相當(dāng),時(shí)代為MIS2至MIS3期。所不同的是ZJ35的頂部0~50 cm還記錄1次峰值,體積分?jǐn)?shù)gt;50%,而ZJ89僅有少量分布。
該區(qū)柱狀樣總體火山玻璃體積分?jǐn)?shù)很低,許多層位樣品基本為0,尤其是MIS1期,除ZJ35外,基本不含火山玻璃,這與東南部海域(B區(qū))類似,表明全新世以來南海中西部海域基本未受火山噴發(fā)的影響。本區(qū)所能記錄到有限含火山玻璃峰值,可能記錄周邊大規(guī)模高強(qiáng)度的火山噴發(fā)。北部ZJ35記錄的MIS1期峰值與東北部海域相似,可能表明主要來自東北部的火山噴發(fā)或附近噴發(fā)所致。
3.5 南部海域
南海南部海域(E區(qū))包括寬廣的巽他陸架和曾母暗沙陸坡區(qū),共分析4個(gè)柱狀樣,除陸架樣品外,其余3個(gè)位于陸坡區(qū)的柱狀樣BK02、BK10和BK81均含火山玻璃,其水深分別為2 796、1 826和1 574 m。
這3個(gè)柱狀樣均缺乏δ18O分析和14C測(cè)年數(shù)據(jù)的約束,時(shí)代難以準(zhǔn)確確定,但考慮到該區(qū)有來自中南半島湄公河以及加里曼丹島的物源,其沉積速率應(yīng)比TP86大,所記錄的沉積時(shí)間較短。這3個(gè)柱狀樣均含較豐富的火山玻璃(圖8),尤其BK10柱狀樣,460 cm以上絕大部分樣品含火山玻璃,體積分?jǐn)?shù)達(dá)10%~50%。BK10北側(cè)的BK02,水深和離岸距離增大,但火山玻璃體積分?jǐn)?shù)也明顯下降,均小于10%,且不少樣品體積分?jǐn)?shù)為0,表明其離火山噴發(fā)源區(qū)更遠(yuǎn),所受影響下降。位于西部的BK81柱狀樣,110 cm以上段不含火山玻璃,110~390 cm段出現(xiàn)多層體積分?jǐn)?shù)較高的火山玻璃,390~580 cm段體積分?jǐn)?shù)基本為0,580~630 cm再次出現(xiàn)峰值。顯然該柱狀樣火山玻璃的分布特征與BK10和BK02明顯不同。
與該區(qū)北部毗鄰海域,包括B區(qū)的TP86、TP71以及D區(qū)的ZJ117、HYD24進(jìn)行對(duì)比,本區(qū)3個(gè)柱狀樣火山玻璃體積分?jǐn)?shù)明顯更高得多,表明其來源可能主要為南部,而非東北部。西部BK81與東部BK02、BK10分布特征明顯不同,可能表明其來自不同方向的火山噴發(fā)。
4 火山玻璃物源分析
4.1 與表層火山玻璃分布的對(duì)比
前人對(duì)南海表層樣火山玻璃的分布特征及其來源已進(jìn)行了較深入的研究,可以為柱狀樣的研究提供參考。如:楊群慧等[8]對(duì)南海東部表層沉積物中火山玻璃研究認(rèn)為,其主要來源于附近弧狀列島的火山噴發(fā)物,基性火山碎屑礦物則主要來自海底火山巖的剝蝕物;陳忠等[9]認(rèn)為,表層沉積物中的火山玻璃體積分?jǐn)?shù)基本呈南北向分布, 由北部、西部、南部大陸架向中部、東部深海盆逐漸增加,菲律賓島弧火山帶、南海深海盆火山噴發(fā)以及印尼島弧火山帶是南海火山玻璃主要源區(qū),火山玻璃搬運(yùn)和沉積主要受臺(tái)風(fēng)、越赤道氣流和環(huán)流的影響與控制。但總體來看,受取樣的限制,對(duì)南海海域火山玻璃分布特征的研究明顯不足,難以形成整體認(rèn)識(shí)。
李學(xué)杰等[10]對(duì)南海表層沉積物火山玻璃體積分?jǐn)?shù)作了至今為止最系統(tǒng)的研究,取樣站位達(dá)2 276個(gè),認(rèn)為表層沉積物火山玻璃主要分布在南海東部海域,以菲律賓呂宋島—民都洛島一帶海域高體積分?jǐn)?shù)為中心,往西呈逐漸降低趨勢(shì);并認(rèn)為火山玻璃主要來自南海東部菲律賓呂宋等島嶼,與南海東緣的琉球—臺(tái)灣—菲律賓火山-地震帶大量活火山分布有關(guān)。南海南緣蘇門答臘—爪哇島弧火山-地震帶,雖第四紀(jì)火山和地震活動(dòng)頻發(fā),但對(duì)南海表層沉積貢獻(xiàn)不大,海域火山可能只有少量貢獻(xiàn)。
柱狀樣火山玻璃分布與表層沉積物總體類似,依然呈現(xiàn)以南海東部海域?yàn)橹行耐鈹U(kuò)散的特征,靠近菲律賓群島的柱狀樣(C區(qū)和A區(qū))火山玻璃體積分?jǐn)?shù)很高,各層位體積分?jǐn)?shù)雖有周期性變化,但基本均有出現(xiàn),而南海寬廣的北部陸架和西部海域均基本沒有火山玻璃。但柱狀樣火山玻璃的分布范圍比表層樣更廣,主要表現(xiàn)為:
1)南海南部海域(E區(qū)),大量的表層樣基本沒有火山玻璃[7],但在研究的4條柱狀樣中的3條均不同程度發(fā)現(xiàn)火山玻璃(圖8)。其中:該區(qū)東南部靠近加里曼丹的BK10柱狀樣出現(xiàn)的頻率和體積分?jǐn)?shù)均較高;該區(qū)北側(cè)的BK02柱狀樣,不論出現(xiàn)的頻率和體積分?jǐn)?shù)均明顯下降;該區(qū)西部的BK81多次出現(xiàn)火山玻璃,但體積分?jǐn)?shù)均較低。
2)南海東北部(A區(qū)),臺(tái)灣西南海域,相當(dāng)于高屏斜坡的海域,表層樣火山玻璃極少,或基本沒有火山玻璃,但該區(qū)ST342和ST357柱狀樣一些層位發(fā)現(xiàn)少量火山玻璃。該區(qū)來自臺(tái)灣島和臺(tái)灣海峽的陸源物質(zhì)豐富,沉積速率較高,火山玻璃很容易被陸源物質(zhì)所稀釋,只有較大規(guī)模的噴發(fā)才會(huì)在沉積層出現(xiàn)明顯的富集。
上述分析表明,晚更新世以來,南海周邊的火山活動(dòng)基本穩(wěn)定,火山玻璃的來源均主要來自南海的東緣和南緣,但活動(dòng)強(qiáng)度可能有所不同,一些時(shí)段活動(dòng)強(qiáng)度比現(xiàn)今大,火山玻璃覆蓋的范圍更廣。
4.2 柱狀沉積物火山玻璃物源
呂宋島西側(cè)的南海東部海域柱狀樣,火山玻璃含量最高,基本各層位均有出現(xiàn),表明該區(qū)不僅靠近火山源區(qū),而且存在長(zhǎng)期的多次噴發(fā)。該區(qū)往北、往西火山玻璃體積分?jǐn)?shù)明顯減少,東北部臺(tái)灣南側(cè)的ST342、ST357柱狀樣僅見極少量的火山玻璃,這除與北部陸緣物質(zhì)供給增加有關(guān)外,最主要的是遠(yuǎn)離火山噴發(fā)源區(qū)。
同樣,往南至西北巴拉望海域(B區(qū) )和往西至西南次海盆(D區(qū))火山玻璃體積分?jǐn)?shù)均明顯下降,因此,南海東部海域是火山玻璃的高體積分?jǐn)?shù)區(qū)。盡管陸源物質(zhì)供給和海流可能影響火山玻璃的分布,因南海不同季節(jié)的環(huán)流方向不同,可能產(chǎn)生完全不同的效果,東部深水海域陸源物質(zhì)供給相對(duì)較少,可能有利于火山玻璃的富集。但總體而言,火山玻璃的分布主要反映源區(qū)火山噴發(fā)的特征。
南海北部陸架和陸坡廣大海域樣品基本不含火山玻璃,表明樣品的沉積時(shí)期,該海域基本不受火山噴發(fā)的影響。南海西北的華南陸地,包括海南島和雷州半島,第四紀(jì)均有火山噴發(fā)[29-32],但從南海北部海域沉積記錄來看,近數(shù)萬年,尤其是全新世以來基本未受影響,更不可能大規(guī)模影響南海東部的深海海域。
因此,南海東部海域火山玻璃應(yīng)主要來自其東緣的菲律賓島弧火山-地震帶,尤其是呂宋島的塔阿爾、巴納豪、皮納圖博、馬榮和克拉洛(Claro)火山等[15],這些火山相當(dāng)活躍,噴發(fā)所產(chǎn)生的大量火山碎屑可以覆蓋南海東部大片海域。
東部深水海域(A區(qū)),以中部火山玻璃體積分?jǐn)?shù)為最高,往南和往北體積分?jǐn)?shù)均下降,但南部、北部火山玻璃體積分?jǐn)?shù)MIS1期和MIS2期的變化模式不同,北部鄰近臺(tái)灣海域,MIS2體積分?jǐn)?shù)低,MIS1期體積分?jǐn)?shù)高;而南部的西北巴拉灣海域相反,MIS2體積分?jǐn)?shù)高,MIS1期體積分?jǐn)?shù)低,可能是菲律賓群島南北火山噴發(fā)差異的結(jié)果。
中西部海域(D區(qū)),總體火山玻璃體積分?jǐn)?shù)很低,大致呈由東往西下降趨勢(shì),與表層樣一致,主體物源來自菲律賓群島[7]。而北部ZJ35柱狀樣MIS1期出現(xiàn)火山玻璃高體積分?jǐn)?shù)層段,特征與A區(qū)北部類似,可能表明主要來自北部的火山噴發(fā),也可能是附近火山噴發(fā)的結(jié)果[38-39]。
南海南緣的蘇門答臘—爪哇島弧是地球上火山最密集的地區(qū),擁有大量的活火山,噴發(fā)大量的火山灰[5, 26-27],因距離較遠(yuǎn),南海南部表層樣基本不含火山玻璃[10]。柱狀樣結(jié)果揭示,含有較豐富的火山玻璃,甚至比其北部的B區(qū)和D區(qū)更豐富,表明南緣火山噴發(fā)對(duì)南海南部有一定的影響。東西部火山玻璃的分布特征明顯不同,表明其來自不同方向的火山噴發(fā),不僅有多巴火山[5],可能有更多火山的共同影響。
5 結(jié)論
南海全海域61個(gè)柱狀樣中,28個(gè)柱狀樣基本不含火山玻璃,33個(gè)柱狀樣含火山玻璃,其中26個(gè)柱狀樣含較豐富的火山玻璃。根據(jù)分析結(jié)果,可以取得以下認(rèn)識(shí):
1)南海東部A1區(qū)柱狀樣火山玻璃含量最高,各層位基本均含火山玻璃,表明該區(qū)不僅靠近火山源區(qū),而且存在長(zhǎng)期的多次噴發(fā)。該區(qū)往北、往南、往西火山玻璃體積分?jǐn)?shù)均明顯下降,結(jié)合周邊地質(zhì)構(gòu)造特征與火山噴發(fā)狀況,認(rèn)為柱狀樣火山玻璃主要來自其東緣的菲律賓島弧火山-地震帶。
2)南海東部海域南北端火山玻璃體積分?jǐn)?shù)變化模式不同,北端靠近臺(tái)灣的南海東北海域MIS2火山玻璃體積分?jǐn)?shù)低,MIS1期火山玻璃體積分?jǐn)?shù)高;而南端巴拉望島西北海域MIS2火山玻璃體積分?jǐn)?shù)高,MIS1期火山玻璃體積分?jǐn)?shù)低,反映菲律賓群島南北火山噴發(fā)特征的差異。
3)南海中西部海域(D區(qū)),總體火山玻璃體積分?jǐn)?shù)很低,MIS1期基本不含火山玻璃,表明全新世以來,該區(qū)基本未受火山噴發(fā)的影響,少量火山玻璃可能主要來自北部的火山噴發(fā)。
4)南海北部陸架和陸坡區(qū)基本不含火山玻璃,表明北部的華南大陸近期缺乏強(qiáng)烈的火山活動(dòng),對(duì)南海近表層沉積基本沒有影響。
5)南海南部海域含有較豐富的火山玻璃,推測(cè)主要來自南緣的蘇門答臘—爪哇島弧,且可能來自不同期次的火山噴發(fā)。
參考文獻(xiàn)(References):
[1] 楊育標(biāo),范時(shí)清. 南海深海晚第四紀(jì)火山沉積物及其起源探討[J]. 熱帶海洋學(xué)報(bào),1990,9(1):52-60.
Yang Yubiao, Fan Shiqing.Research on Volcanic Sediments and Origin of Volcanic Substance in South China Sea During Late Quaternary [J].Tropic Oceanology, 1990, 9(1): 52-60.
[2] 談麗芳. 南海火山玻璃的初步研究[J]. 南海地質(zhì)研究, 1991 (3):158-171.
Tan Lifang. A Study on Volcanic Glass in the South China Sea[J]. Geological Research of South China Sea, 1991(3): 158-171.
[3] 李志珍. 南海深海表層沉積物中的火山碎屑礦物及火山作用[J].海洋學(xué)報(bào),1989,11(2):176-184.
Li Zhizhen. Volcaniclastics Minerals and Volcanism in Deep-sea Surface Sediments of the South China Sea[J]. Acta Oceanologica Sinica, 1989, 11(2):176-184.
[4] Wiesner M G,Wang Y B,Zheng L F. Fallout of Volcanic Ash to the Deep South China Sea Induced by the 1991 Eruption of Mount Pinatubo (Philippines) [J]. Geology, 1995, 23: 885-888.
[5] 粱細(xì)榮,韋剛健,邵磊,等. Toba火山噴發(fā)在南海沉積物中的記錄:ODP1143站鉆孔火山玻璃的證據(jù)[J]. 中國(guó)科學(xué):D輯,2001,31(10): 861-866.
Liang Xirong, Wei Gangjian, Shao Lei, et al.The Records of the Toba Volcanic Eruption in Sediments of the South China Sea-Evidence from the Volcanic Glass in ODP1143 Cores[J]. Science in China:Series D, 2001, 31(10): 861-866.
[6] Bühring C S. Toba Ash Layers in the South China Sea:Evidence of Contrasting Wind Directions During ca. 74 ka[J]. Geology,2000, 28:275-278.
[7] Song S R,Chen C H,Lee M Y,et a1. Newly Discovered Eastern Dispersal of the Youngest Toba Tuff[J]. Marine Geology,2000,167:303-312.
[8] 楊群慧, 林振宏, 張富元, 等.南海東部重礦物分布特征及其影響因素[J]. 青島海洋大學(xué)學(xué)報(bào), 2002, 32(6): 956-964.
Yang Qunhui, Lin Zhenhong, Zhang Fuyuan, et al. The Distribution Characteristics of Heavy Minerals in the East of South China Sea and Their Controlling Factors [J]. Journal of Ocean University of Qingdao, 2002, 32(6): 956-964.
[9] 陳忠,夏斌,顏文, 等. 南?;鹕讲AУ姆植继卣?、化學(xué)成分及源區(qū)探討[J]. 海洋學(xué)報(bào),2005, 27(5):73-81.
Chen Zhong, Xia Bin, Yan Wen, et al. Distribution,Chemical Characteristics and Source Area of Volcanic Glass in the South China Sea [J]. Acta Oceanologica Sinica, 2005, 27(5):73-81.
[10] 李學(xué)杰,廖志良,田成靜,等. 南海表層沉積物火山玻璃分布特征與源區(qū)分析[J]. 海洋地質(zhì)與第四紀(jì)地質(zhì),2022, 42(3):1-8.
Li Xuejie, Liao Zhiliang, Tian Chengjing, et al. Distribution Pattern of Volcanic Glasses in the Surficial Sediments of the South China Sea and Their Provenance [J]. Marine Geology amp; Quaternary Geology, 2022, 42(3):1-8.
[11] 時(shí)振波,林曉彤,楊群慧,等. 南海東部晚更新世以來的火山沉積特征[J].中國(guó)海洋大學(xué)學(xué)報(bào),2004,34(6):1063-1068.
Shi Zhenbo,Lin Xiaotong,Yang Qunhui,et al. Volcanic Sediments in the Eastern South China Sea During the Late Pleistocene Epoch[J]. Periodical of Ocean University of China,2004, 34(6):1063-1068.
[12] 王汝建. 南沙海區(qū)更新世以來的火山灰及其地質(zhì)意義[J]. 海洋地質(zhì)與第四紀(jì)地質(zhì),2000,20(1):51-56.
Wang Rujian.Pleistocene Volcanic Shards and Their Geological Significance in the Nansha Area of the South China Sea[J]. Marine Geology amp; Quaternary Geology, 2000,20(1):51-56.
[13] 陳國(guó)成,鄭洪波,李建如,等. 48萬年來南海及周邊地區(qū)火山噴發(fā)作用的沉積學(xué)記錄[J]. 海洋地質(zhì)與第四紀(jì)地質(zhì),2007,27(4): 69-76.
Chen Guocheng, Zheng Hongbo, Li Jianru,et al. Sedimentary Records of Volcanic Activity in the South China Sea over the Past 480 ka[J]. Marine Geology amp; Quaternary Geology, 2007, 27(4): 69-76.
[14] 李學(xué)杰, 王哲, 姚永堅(jiān), 等. 西太平洋邊緣構(gòu)造特征及其演化[J]. 中國(guó)地質(zhì), 2017, 44(6): 1102-1114.
Li Xuejie, Wang Zhe, Yao Yongjian, et al. The Tectonic Features and Its Evolution of the West Pacific Margin [J]. Geology in China, 2017, 44(6): 1102-1114.
[15] 夏志穎,冉莉華,Martin G Wiesner,等. 1991年皮納圖博火山灰沉降物對(duì)南海海洋環(huán)境及硅藻生長(zhǎng)的影響[J].海洋地質(zhì)與第四紀(jì)地質(zhì),2022,42(2):28-35.
Xia Zhiying,Ran Lihua,Martin G Wiesner,et al. Impact of Ash Precipitation on Marine Environments and Diatoms: A Case of 1991 from the Pinatubo Volcano in the South China Sea[J]. Marine Geology amp; Quaternary Geology, 2022, 42(2): 28-35.
[16] Torres R C, Self S, Punongbayan R S. Attention Focuses on Taal: Decade Volcano of the Philippines [J]. Eos Transactions American Geophysical Union, 1995, 76(24):241-247.
[17] Listanco E. Space-Time Patterns in the Geologic and Magmatic Evolution of Calderas: A Case Study at Taal Volcano, Philippines [D]. Tokyo:Tokyo University, 1994.
[18] Robin C, Eissen J P, Monzier M. Ignimbrites of Basaltic Andesite and Andesite Compositions from Tanna, New Hebrides Arc [J]. Bulletin of Volcanology, 1994, 56(1):10-22.
[19] Knittel U, Dietmar O. Basaltic Volcanism Associated with Extensional Tectonics in the Taiwan-Luzon Island Arc: Evidence for Non-Depleted Sources and Subduction Zone Enrichment [J]. Geological Society London Special Publications, 1994, 81(1):77-93.
[20] Lagmay A, Valdivia W. Regional Stress Influence on the Opening Direction of Crater Amphitheaters in Southeast Asian Volcanoes [J]. Journal of Volcanology amp; Geothermal Research, 2006, 158(1/2): 139-150.
[21] Rose W I, Chesner C A. Worldwide Dispersal of Ash and Gases from Earth’s Largest Known Eruption: Toba, Sumatra, 75 ka [J]. Global and Planetary Change, 1990, 3(3):269-275.
[22] Miklius A, Flower M, Huijsmans J, et al. Geochemistry of Lavas from Taal Volcano, Southwestern Luzon, Philippines: Evidence for Multiple Magma Supply Systems and Mantle Source Heterogeneity[J]. Journal of Petrology, 1991, 32(3):593-627.
[23] Pallister J S,Hoblitt R P,Reyes A G.A Basalt Trigger for the 1991 Eruptions of Pinatubo Volcano?[J]. Nature,1992,356:426-428.
[24] Haeckel M,van Beusekom J,Wiesner M G,et al.""" The Impact of the 1991 Mount Pinatubo Tephra Fallout on the Geochemical Environment of the Deep-sea Sediments in the South China Sea[J].Earth and Planetary Science Letters, 2001, 93: 151-166.
[25] Jentzsch G, Haase O, Kroner C, et al. Mayon Volcano, Philippines: Some Insights into Stress Balance[J]. Journal of Volcanology amp; Geothermal Research, 2001, 109(1/2/3):205-217.
[26] Castillo P R, Newhall C G. Geochemical Constraints on Possible Subduction Components in Lavas of Mayon and Taal Volcanoes, Southern Luzon, Philippines[J]. Journal of Petrology, 2004, 6:1089-1108.
[27] Aldiss D T, Ghazali S A. The Eegional Geology and Evolution of the Toba Volcano-Tectonic Depression, Indonesia[J]. Journal of the Geological Society, 1984, 141(3): 487-500.
[28] Lorius C, Barkov N I, Jouzel J, et al. Antarctic Ice Core: CO2 and Climatic Change over the Last Climatic Cycle [J]. EOS, 1988, 69: 681-684.
[29] 黃鎮(zhèn)國(guó),蔡福祥. 雷瓊第四紀(jì)火山活動(dòng)的新認(rèn)識(shí)[J].熱帶地理,1994, 14(1) : 1-10.
Huang Zhenguo, Chai Fuxiang. A New Approach to the Quaternary Volcanicity in the Leiqiong Area[J]. Tropical Geography, 1994, 14(1): 1-10.
[30] 樊祺誠(chéng),孫謙,龍安明,等.北部灣潿洲島及斜陽島火山地質(zhì)與噴發(fā)歷史研究[J].巖石學(xué)報(bào),2006, 22(6) : 1529-1537.
Fan Qicheng, Sun Qian, Long Anming, et al. Geology and Eruption History of Volcanoes in Weizhou Island and Xieyang Island, Northern Bay[J].Acta Petrologica Sinica, 2006, 22(6): 1529-1537.
[31] 許建東,于紅梅,趙波,等.廣西北海潿洲島火山最后噴發(fā)活動(dòng)時(shí)代[J].巖石學(xué)報(bào),2020, 36(7) : 2111-2115.
Xu Jiandong,Yu Hongmei,Zhao Bo,et al. The Chronology of Last Eruption of Weizhou Island Volcano in Northern Bay of Guangxi Province[J].Acta Petrologica Sinica, 2020, 36(7): 2111-2115.
[32] 王麗竹,趙勇偉,李霓, 等. 廣東硇洲島火山碎屑成因與水下火山噴發(fā)機(jī)制[J].巖石學(xué)報(bào),2023, 39(3): 907-920.
Wang Lizhu,Zhao Yongwei,Li Ni, et al. The Genesis of Pyroclasts and the Mechanism of Submarine Eruption of Naozhou Island in Guangdong, South China[J].Acta Petrologica Sinica, 2023,39(3): 907-920.
[33] 王霄飛,李三忠,龔躍華,等.南海北部活動(dòng)構(gòu)造及其對(duì)天然氣水合物的影響[J].吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(地球科學(xué)版),2014, 44(2): 419-431.
Wang Xiaofei, Li Sanzhong, Gong Yuehua et al. Active Tectonics and Its Effection on Gas Hydrate in Northern South China Sea[J]. Journal of Jilin University(Earth Science Edition), 2014, 44(2): 419-431.
[34] 郝國(guó)麗, 蔣迪婭, 許風(fēng)光, 等.珠江口盆地恩平凹陷西南部火山巖相和火山機(jī)構(gòu)特征及其分布控制因素[J].吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(地球科學(xué)版), 2024, 54(6): 1951-1967.
Hao Guoli, Jiang Diya, Xu Fengguang, et al.Characteristics and Controlling Factors of Distribution of Volcanic Facies and Volcanic Edifice in Southwestern Enping Sag, Pearl River Mouth Basin[J]. Journal of Jilin University (Earth Science Edition), 2024, 54(6): 1951-1967.
[35] 鄢全樹,石學(xué)法,劉季花,等. 中沙群島近海表層沉積物中的火山灰及其對(duì)構(gòu)造環(huán)境的響應(yīng)[J].海洋地質(zhì)與第四紀(jì)地質(zhì),2007, 27(4):9-16.
Yan Quanshu Shi Xuefa, Liu Jihua, et al. Characteristics of Volcanic Ash in Surface Sediments Around Zhongsha Islands: Response to Tectonic Setting in the North Margin of the South China Sea[J].Marine Geology amp; Quaternary Geology, 2007, 27(4): 9-16.
[36] Yan Quanshu, Shi Xuefa, Wang Kunshan, et al. Major Element, Trace Element, and Sr, Nd and Pb Isotope Studies of Cenozoic Basalts from the South China Sea [J]. Science in China: Series D: Earth Sciences, 2008, 51(4): 550-566.
[37] 李詩(shī)穎,余克服,張瑜,等. 西沙群島基底火山碎屑巖中單斜輝石的礦物化學(xué)特征及其地質(zhì)意義[J]. 海洋學(xué)報(bào),2019, 41(7):66-76.
Li Shiying,Yu Kefu,Zhang Yu, et al. Mineral Chemistry of Clinopyroxene in Pyroclastic Rocks of the Xisha Islands and Their Geological Significance [J]. Haiyang Xuebao,2019, 41(7):66-76.
[38] 任江波,王嘹亮,鄢全樹,等. 南海玳瑁海山玄武質(zhì)火山角礫巖的地球化學(xué)特征及其意義[J]. 地球科學(xué):中國(guó)地質(zhì)大學(xué)學(xué)報(bào),2013,38(增刊1):10-20.
Ren Jiangbo, Wang Liaoliang, Yan Quanshu, et al. Geochemical Characteristics and Its Geological Implications for Basalts in Volcaniclstic Rock from Daimao Seamount [J]. Earth Science:Journal of China University of Geosciences, 2013, 38(Sup.1): 10-20.
[39] 李平原,劉志飛. 南海中央海盆晚中新世深?;鹕剿樾汲练e的遺跡學(xué)特征及意義[J].地球科學(xué), 2018, 43(增刊2): 203-213.
Li Pingyuan, Liu Zhifei. Characteristics and Significance of Trace Fossils in Late Miocene Deep-Sea Volcaniclastic Sediments in the Central Basin of South China Sea[J]. Earth Science,2018, 43(Sup.2): 203-213.