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晚松山时南黄海的古长江三角洲



全 文 :1 9 94
第 四 纪 研 究
Q U AT ER NAR Y SC I E NC E S第 1期
晚松山时南黄海的古长江三角洲 `
杨 子 赓
(地质矿产部海洋地质研究所 )
内容提要 早更新世晚期 (加拉米洛亚时开始到松山时结束 ), 中国东部陆架发 生 海
侵。 随着海侵的推进 , 在南黄海中部出现了较厚的三角洲沉积 。 在沉积层的垂直序列 _ L , 发
现了分流河 口沙坝 、 分流河道和分流河口 间湾等三角洲前缘沉积亚相的交替 。 这是一个海侵
序列的三角洲层序 。 在海侵进程中三角洲的进积速率与海水进侵速率基本平衡 。 南黄海晚
松山时古长江三角洲的发现 , 从一个侧面证明了浙闽隆起带在早期第四纪仍然是继承晚第三
纪的一个构造上的隆起及地貌上的屏障 ,它制约着古长江流向东北方向 。
主题词 南黄海 古长江三角洲 海侵型三角洲
在南黄海进行的浅层地质 一地球物理调查 tl 以及专门为研究第四纪地质进行的钻探 〔2 ,
揭示了南黄海自奥杜威亚时以来的沉积历史 ` , 。 初步研究证明 , 南黄海陆架在第四纪时期
是海水进退反应灵敏区 , 在南黄海以微体古生物资料为基础建立的我国东部陆架区第四
纪时期八个海侵层 〔3] 具有普遍的意义 。
沉积学研究表明 , 古长江及古黄河是塑造南黄海陆架的最主要陆源物源区 ,黄河对于
南黄海陆架的作用 , 目前仅发现它限于全新世时期 「幻 , 长江则从早更新世到现代一直在起
作用 。
沉积学研究还表明 , 南黄海陆架第四纪海侵具有早期较弱 、 范围较小 , 后期较强 、 范围
较大的特点 。 在海进 一海退进程 中 , 古长江水系及古长江 三角洲在陆架区范围内大幅度迁
移 。 在南黄海奥杜威亚时以来的第一次海侵证据 尚感不足 。 可以确认的是 , 加拉米洛亚
时开始的海侵是第四纪以来第二次海侵 。 这次海侵持续到松山时的结束 , 延续时间长达
。 . 24 M a 。 探讨这次海侵进程中古长江三角洲的发育 , 有助于全面揭示古长江三角洲在陆
架区的演变 。
一 、 古长江三角洲沉积层序
南黄海 Q e Z 孔 ( 1 2 2 “ 一乙` E , 3 4 “ 1 5` N , 水深 : 4 9 . 0 5m ) , 7 9 . 8 2一 9 1 . 3 3 m 的岩芯记录
作者简介 : 杨子赓 男 6 0 岁 研究员 第四纪地质学专业
* 国家自然科学基金与国家海洋局海洋科技发展基金联合资助项目。
1 ) Y
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1 9 9 1
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S e d i m e n t a r y S e q u e n e e o i n t h e S o u t h Y e l l o w S e a s i n e e 0 1d u v a i So b c h r o n

T h e A b s t r a c t s o f P r e s’e n t a t i o n s o f t h e S e c o n d I n t e r n a t io n a l S y m P o s i u m o n M a r i n e S c i e n c e s o f
t h e Y e l l o w s e a ( I s M Y

11 )
.
4 1第 四 究 9 9 14年
了这一段古三角洲的沉积层序 。 自下而上分为 a、 b、 。 、 d四个分层 (图 1)。
深度 (l n ) 1
, 积层序
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极性柱分层
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n覆沉积层
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图 1 晚松山时古长江三角洲的沉积层序
1
.块状构造 2 .水平层理 3 .波状层理 4 .槽状交错层 , . 爬升波痕 6 .小交错层 7 . 低角度交
错层 8 .脉状纹层 9 、透镜状纹层 10 .滞留层 1 1 .贝壳碎片 12 .潜穴 13 .根孔
C
. 粘土 51 . 粉砂 as . 砂 R .J 后加拉米洛亚时
上覆地层 : 河流相沉积层 , 厚度 3 . ” m (孔深 7 6 . 23 一 7 9 . 82 m ) , 可分为上 、 下两部分 。
上部深灰色中砂 、 细砂夹粉砂层 , 具有五个下粗上细的沉积旋回 。 每一个旋回的中 、 下部以交错
层理为主 , 顶部具波状纹层 、 水平纹层和变形层理 , 厚度 1 . 63 m , 具有平原砂质河流河床相沉
积特征。 上部为河漫滩相沉积 , 顶部具氧化锈染斑痕。
下部浅灰色粉砂或粉砂质粘土与深灰色细砂组成韵律状互层 , 具水平层理。 平均韵律厚度 1 . 2
。 m , 具河漫滩沉积相特征 。 下部沉积层厚 1 . 96 m 。 此层与 d 层之间具蚀痕及波状蚀槽。
d 层 : 褐灰色粉砂质粘土夹黄灰色粉砂纹层及锈黄色薄层粉砂层 。 粉砂质粘土呈均匀块状 , 局
部具水平波状纹层 ,具较多的生物潜穴 。 所夹薄层粉砂具波状纹层 、 小槽状交错层 、 透镜状纹
一 层、小交错层理和爬升波痕 , 局部具变形层理 , · 含粉末状贝壳碎片 。 底部有 1 2 。 m 的深灰色细
砂层 , 含粘土团块 , 构成滞留沉积 。 本层具有分流河口间湾沉积特点 。
杨子赓 : 晚松山时南黄海的古长江三角洲
厚度 3., s m ( 7 9 . 5 2一 s 3 . 4 0 m )
d 层含较丰富的有孔虫个体 , 但分异度较低 ( H ( s) 一 1 . 1 0 9 ,一 1 . 7 4 0 7 ) 。 L有孔虫称 如 “ “ “
f r :` i d a

p r o , e z户h ` d£u 。 , u b e r c u l a , , 。 组合川 , A o m o n i a b e c c a r i i v a r · 是优势种之一 。 其它
零星有孔虫化石均为滨海及近岸浅海种 。 介形类较少 , 仅见 oL xo ` , ` ka ` 。 r da 、 cE 从。 y ` h ` r `行
b r a d夕 i 等近岸浅水种 , 还见到淡水的 11夕o e y 户 r i , b r a d y ` 壳瓣 。
C 层 : 暗黑灰色及深灰色中砂及细砂夹深灰色粉砂 。 砂层以小型交错层理为主 , 间或见到板状
斜层理及低角度交错层理 。 细砂及粉砂具波状纹层及水平纹层 。 本层含贝壳碎片和植物碎
片构成的碳质碎屑及碳质细脉 , 具有较普遍的生物潜穴 。 部分层段见到粉砂及粉砂质粘土组
成的薄层韵律状互层 ,每一韵律层厚 1一 3c m 。 厚度 5 . 13 m ( 8 3 . 4 。一 8 . 53 m )
C 层是水动力条件多变的沉积物 ,具有分流河口 沙坝的特点 。
。 层含有孔虫不甚丰富 , 化石多磨损 , 分异度低 ( H ( s) ~ o一 0 . 5 8 9 3 ) 。 滨岸浅水种 汉m -
。 。 , f。 西。 ` c 。 ; 11 , : r . 占优势 , 石 z户人派J i u o a J , 。 n u 。 为常见种 , 含数枚由潮汐流异地搬运来的
暖水浅水种 A s , e r o t a l` a , “ b t r i户矛。 o s a 的破损壳体 。 介形类较少 ,以半咸水种 S ` n o e y , h e r e i d e a
i , 户r e s s a 为主。 含潮间带生活的软体动物织纹螺 ( N a , s a r i u : ` p . ) 和锥螺 ( T o r r i t ` l l a s p . ) ,
并含淡水软体动物稚实螺 (幼 , 。 。 , 。 。 p . ) 及陆生的瓦娄蜗牛 (Va l。 , 。 sP . ) 和零星的轮藻
化石。 生物相亦证明其具备河水与海水交汇部位的特点 。
b 层 : 褐灰色中砂及细砂 , 局部夹深灰色粉砂质粘土 。 砂层具板状交错层理 , 其细层与层系的
交角乙 3。 “一乙 1。 “ 。 全层有四个明显的由粗到细的沉积旋回 。 每一个旋回可见到下部是具
板状交错层理及槽状交错层理的中砂层 ; 向上依次变为具槽状交错层理 、 小交错层理的细砂
层和具波状纹层及变形纹层的细砂及粉砂质粘土 ; 顶部偶尔见到粉砂与粉砂质粘土互层的薄
层韵律层 ,韵律单层平均厚度约 cI m , 具水平层理。 沉积物特征表明 , 具备了从河道到边滩的
完整序列 ,代表了多旋回的河道加叠 。 由于它含少量有孔虫化石 , 又与分流河 口沙坝沉积层呈
叠覆关系 , 因此可以确认它属于分流河道沉积 。 厚度 2 . 36 m ( 8 · 53 一 90 . 89 m )
b 层的微体古生物化石是以 A m。 口 , £。 be ca : “ , a r . 为优势的有孔虫组合 , 分 异 度较低
( H s()
一 。 . 62 26 一 l 一09 86 ) ,有孔虫在沉积层中断续分布 。介形类仅发现数枚生活于半咸水浅水
环境的 S ` n o c y ` h ` r i d e a £m , ” “ ` a 和 S注” `公, ` h e r o d o 。 : ` a矛。 , , f , 以及生活于淡水中的 1 1, c , , r i e
占, 。 J y i 的壳瓣 。
“ 层 : 深灰色及灰褐色细砂及深灰色粉砂质粘土 , 砂层具有低角度交错纹层 , 倾角约乙 , “ , 并具
水平纹层和波状纹层 , 偶尔见到透镜状层理 。 所夹粉砂质粘土呈细脉状纹层 。 在 a 层中见到
三个薄层砂具有递变粒序层理的浊积层 , 可视为突发性快速沉积事件。 本层还具有生物潜穴 。
本层虽然很薄但仍具有河口沙坝沉积特征 。 厚度 氏 4 m ( 9 0 . 8 9一 91 . 3 m )
a 层仅含少量有孔虫 碍二 . 0 , i a b e c c a r i i v a r . , 其它化石很零星 , 分异度较低 ( H ( s ) =
0一 1 . 3 6劝。 、
上述 a一 d 分层构成了三角洲前缘沉积中从分流河道一河口沙坝一河口间湾的沉积序列 。 在分
流河道和河口沙坝沉积亚相中 , 河流作用强盛段与潮流作用强盛段频繁交替 , 并可从沉积构
造中加以区分 ,反映出河口段沉积动力条件复杂多变 。
a 层与下伏地层呈侵蚀接触 , 界面上具浅的侵蚀槽 。 a 层以下缺少正常进积型三角洲沉积
序列中的前三角洲沉积 〔 ` · ” 。
下伏地层 : 河流相中砂 、 细砂层。 可以识别出河床沉积 、 平原汉河河道沉积 、 河漫滩沉积 、 天
然堤和河流边滩沉积等亚相沉积物。 总计厚度 1 7 . , m 。 该层顶部断续发现数枚 A 。 , 口。 ia
b` 。 。 。 , 1 v a r . 壳体 , 说明河流已接近感潮河段 。
第 , 四 纪 研 究 1 9 9 4 年
古地磁研究结果 6[] 证明 , 这一段三角洲前缘沉积物恰好处于加拉米洛亚带底界与布
容 /松山界线之间 , 0 . 9 7一 0 . 7 3M a B . p . 历时 0 . 2 4M a 。
二 、 古长江三角洲沉积物粒度与矿物特征
在三角洲建设过程中 , 河 口沙坝起决定性作用 。 对河 口沙坝沉积物的粒度分布特征
进行分析 , 有助于对古长江三角州的鉴别 。 在上述 a 一 d 各分层中粒度分析提供的数据
(表 l) 表明 ,古长江三角洲河口沙坝沉积的粒度组成非常接近 , 主要沉积物 为砂 , 中值粒
径 M d 分布在 2 . 5一 .4 4价 之间 。 沉积物分选性较差或中等 (按 F ol k 和 W ar d 1 9 5 7 年
分级标准叨 ) , 分选系数 。 在 1 . 82 2一 0 . 5 60 币 之间 ,个别达到 “ 较好 ” , ` 为 0 . 56 币 , 比上覆
河流相沉积物的分选性好 。 沉积物的偏度 S K : 全部为极正偏 , 虽然在沉积物中含有滨海
或近岸的有孔虫化石组合 , 而且在正态概率累计曲线上呈现两个跳跃次总体 ,但不具备海
摊砂常见的负偏特征 , 河流动力作用仍然是主要的 。 沉积物的峰态 K G 分布在 1 . 7 93 一
3
.
9 29 范围内 ,属于 “ 很窄 ” 级别范围 。 频率曲线以单峰型曲线为主 , 个别情况下出现双峰
型 曲线 。 这都说明沉积物进人新的环境曾受到明显的改造 。
在正态概率累计曲线图上 , 河口沙坝沉积物多数都发育了四个总体 (图 2a 、 b 、 。 ) 。 它
4
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古长江三角洲沉积的正态概率累计曲线与频率直方图
第 四 纪 研 究 1 9 9 4
表 1 南黄海 Q C Z孔古长江三角洲沉积物的粒度参数


( m )
粒度参数 L, ’
沉积相
中值粒径 }分选系数似 ` (中) } a (价) 偏章百式 l 峰志K G
岩性
G 3 60
G 3 62
7 7

4 6
78

0 1
粉砂质砂
粉砂质砂
5 5

9 2
5 0
.
3 1
3

9 0 9
3

9 7 8
1

4 3 9
2

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0
.
5 4 5
0
.
5 7 7
l

6 0 0
0

6 2 4
河流相上层覆
G 3 6 7 8 3

3 4 8 8

2 7 2

8 1 3 0

7 3 8 0

5 3 2 2

0 17 分流河口间湾亚相
分流河口沙坝亚相G 3 6 9
G 3 7 0
G 3 7 1
G 3 7 2
G 3 7 3
G 3 7 4
8 6

4 7
8 6

9 3
8 7

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8 7

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8 7

4 7
8 7

7 0


砂质粉砂



2

4 9 7
3

2 1 1
4

3 8 1
2

9 2 8
2

6 4 2
2

8 4 3
0

5 6 0
1

3 5 9
1

8 2 2
l

1 4 1
0

8 3 6
1

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0

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0

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0

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0

6 5 3
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受户Oé6月,曰,`JOUn丹沪01,
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G 3 8 0 9 0
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5

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1 5 9 分流河道亚相
粒度分析由地质矿产部海洋地质研究所实验室分析 。
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们含有不足 1多的推移总体 , 粒径范 围一般 < 1 . 5一 2 . 2 价 , 分选性差 。 跃移总体 占 72 一
90 多 ,粒径区间在 1 . 5一 3 . 5币 之间 , 多数样品具有分选好的双跃移次总体 。 在 2 . 25 一 2 . 8价
之间存在着一个截断点 , iV she r 8[] 将此解释为冲刷一回流分界点 。 这是沉积物受到双向
流改造的重要标志 。 现代长江三角洲九段沙河口沙坝沉积物的正态概率累计曲线具有相
类似的双跃移总体特点 , 代表河 口 区河流及潮汐或波浪的双向作用 〔9] 结果 。 悬移质含量
一般为 巧一 25 多 ,在河 口沙坝的远端可达 40 并。 高悬移质的出现可能与河流本身携带的
高悬浮质有关 。 跳跃组分与悬移组分的截点在 3一 4价 之间 ,最小可达 4 . 6币 , 并且存在着
很大的混合度 , 混合度区间可达 1 . 3小 范围 (图 Z b ) 。 它说明了悬移质与底负载之间的过
渡情况 , 说明介质的扰动强度处于经常变化之中 , 这种变化反映沉积时的物理状况 。
在钻孔深度为 9 0 . 89 一 gl . 10 m 的 a 层上部 , 具有一层下部具粒序层理的粉砂质砂 ,上
部为具水平纹层及低角度倾斜纹层的粉砂 , 顶部为细微的变形纹层 。 沉积物粒度特征表
现为下部与河 口沙坝具双跃移总体的曲线相似 , 但悬移质达 34 多 (图 c2 , G 3 82 ) , 上部递
变为悬移质达 42 多 , 而且悬移总体截点从 4 . 6价 减小到 6 . 2价 (图 2c , G 3 8 1 ) 。 它代表河 口
区 出现的高密度流波动事件 。
三角洲前缘沉积物中的分流河道亚相沉积 , 其粒度特征具有河流河床沉积物的特点
(图 2a , G 3 8 ;0 图 2c , G 38 3 ) 。 在正态概率累计曲线上 ,具有分选度很高的跃移总体 , 由
于分流河道经常受到潮汐流的影响 ,其曲线也会出现双跃移次总体 (图 a2 , G 3 8 0 ) , 而类
似河 口沙坝的曲线。
分流河 口 间湾亚相沉积是以粉砂质粘土及粘土为主的稳定悬浮沉积 物 , 但 由于 风
浪 、 岸流产生的扰动 ,在粘土沉积中夹许多粉砂质纹层 ,在它的下部还夹砂质沉积夹层 (图
杨子赓 : 晚松山时南黄海的古长江三角洲
2a
,
G 3 6 7 )
。 其粒度特征与河 口沙坝沉积十分接近 。 由于河 口 间湾与河 口沙坝相互间可
以发生侧向迁移 , 因此在河 口 间湾的泥质沉积层 中夹相似于河 口沙坝的砂质沉积夹层是
一种正常现象 。
对陆源碎屑沉积物矿物组合的研究 , 有助于判别古三角洲物源区 。 Q C : 孔全新世沉
积物主要来自黄河物源区 , 而早更新世沉积物则主要来自古长江 。 并在与现代南黄海表
层南 、 北矿物分区 〔10J 对比中进一步得到了证实 。 Q C Z 孔孔深 0一 12 . 36 m 的全新世沉积 , 属
于古黄河一淮河前三角洲浅海沉积 , 钻孔距离古黄河一淮河三角洲前缘 1[] 很近 。 它的矿
物组合中虽然有沿岸流带人的其他地区矿物 , 但主要成分仍然来自黄河物源区 。 将古长
江三角洲沉积物中碎屑矿物与之比较 (表 2 ) , 可以发现位于 Q C Z 孔 79 . 82 一 91 . 3 3 m 的古
长江三 角洲矿物组合具有如下特点 :
1
. 在碎屑矿物中 , 重矿物的百分含量大大超过了黄河物源区 ,这可能与黄河是含高悬
移质的河流有关 ,沙多水少 , 河流动力条件较弱 ,携带能力远比长江低 , 比重大的矿物比例
相应减少 。 从而出现古长江三角洲重矿物的百分含量超过古黄河物源区 3一 4 倍 。
表 2 Q C Z 孔中来 自长江流域和来自黄河流域的主要碎屑矿物含量一兰… 古长江三角洲 全新世黄河三角洲前浅海7 9 . 8 2一 9 1 . 3 3 0一 1 2。 3 6占碎屑矿物 * 总量 占重矿物总量 …占碎屑矿物 * 总量 占重矿物总量绿帘石 2 。 , 9 3 1 3 。 1 8 9
}
。 . 1。。
黝帘石 0 。 0 0 9 0 。 0 4 5 微量 }
。 · 。 , ,
角闪石 4 . 2 3 , 2 1 。 5 4 1 几粒 } ` 3
·
4 2 2
透闪石 0 。 1 9 9 l 。 0 1 2 } z
·
5 3 8
黑云母 2 。 8 0 0 1 4 。 2 4 2 } 3`
·
5 4 0
白云母 5 。 3 0 0 2 6 。 9 5 8 } 3
·
9` 2
绿泥石 0 。 2 0 0 l 。 0 1 7 } ’
· ` 3 4
石榴石 0 。 17 1 0 。 8 7 0 } “
·
4 0 6
电气石 0 。 0 5 9 0 。 3 0 0 } “
·
0 , o
檐 石 0 。 2 3 0 1 。 1 70 … 毅矍8错 石 0 。 0 4 2 0 。 2 14 { ” 1 ` 2 2磷灰石 0 。 0 6 4 0 。 3 2 6 } 几粒金红石 0 。 0 0 4 0 。 0 2 0 } “ · 7 0 9钦铁矿 0 。 3 4 3 1 . 7 4 5 } 3 · 2 0 3磁铁矿 0 。 0 6 1 0 。 3 1 0 …。 ’ 。` ’白云石 2 。 8 4 7 14 。 4 8 1方解石 峪。 6 8 1斜长石 2 7 。 8钾长石 6 。 1石 英 1 9 。 9海绿石
重组分 1 9 。 6 6 4 。 0 9
岩 屑 1 9 。 5 0 9 。 6 0
统计样品数 6 9
* 碎屑矿物由地质矿产部海洋地质研究所实验室分析。
第 四 纪 研 究 1 9 9 4 年
2
. 古长江三角洲来自岩浆岩中的重矿物含量明显地高于黄河物源区 。 如檐石 、 错石 、
电气石 、 石榴石 、 钦铁矿 、 白云母等 。 这与长江下游裸露的岩浆岩广泛分布是一致的 。
3
. 来自黄河物源区的矿物组合中 , 黑云母 、 绿泥石及来自变质岩区的黝帘石 、 透闪石
高于古长江三角洲 。 片状矿物的相对高含量与河流搬运能力减小相关 。
由此可以认定 ,本文所描述的古三角洲应该是古长江三角洲 。
三 、 讨 论 及 结 论
1
. 本文所论述的 Q C : 孔晚松山时的沉积层 , 根据沉积相及亚相特征 , 粒度分布特征
及碎屑矿物组合等方面的分析 , 并参考生物相的特点可以判断它是古长江 三角洲前缘沉
积 。 从浅地层剖面的解释可以得到进一步的证明 。 两条交叉的浅地层剖面 , 其交点是
Q C
: 孔 。 A一 A’ 剖面为东西方 向 , C一 C’ 剖面为北西一南东方向。 与古长江三角洲沉
积层相对应 , 在浅地层剖面中对应的声学地层单 元是 “ G ” 层 ’ 1] ’ 》。 虽然埋深 8 0 m 以下的
地层 , 反射的声信号 已很微弱 , 但是从 A一A’ 剖面上仍然可以清晰地辨认出几个连续的
声学象位 ,它代表了 G 层内的若干分层界线 , 构成向东缓倾斜的前积斜层 。 在 C一 C’ 剖
面上则表现为向北倾斜。 从这两个相交剖面的视倾斜方向可以推测它的真倾斜方向接近
于北东向 。 根据 w al t h e r 定律 Q C : 孔的垂向沉积序列必然反映在平面上 。 浅地层剖面
上所见到的倾斜平缓的声学象位可解释成三角洲的前积斜层 。 其 分布范围达 12 4 O E 以
东 。 1 2 2 “ 1 6 ’ E 附近是河 口沙坝所在位置 , 由此可推断当时古长江三角洲水下部分的范围
和规模 。
2
. 晚松山时的古长江三 角洲的垂直相序是非常独特的 , 它缺乏进积型三角洲常见的
底部前三角洲泥质沉积 , 也不具备沉积物 由细到粗的序列 。 这个三角洲沉积底部是从河
流相沉积直接演变成分流河道沉积 。 虽然描述了它们的接触界面是小的侵蚀槽 , 但这种
侵蚀槽在河流相沉积层中是屡见不鲜的 , 不能当作任何沉积间断的证据 。 作为三角洲主
体的河 口沙坝沉积 , 按沉积厚度计算占三角洲前缘沉积的 40 呢。 分流河 口 间湾细粒泥质
沉积物加叠在河 口沙坝之上 , 因此所见到的整个三角洲沉积是 向上变细序列 。 三角洲前
缘沉积之上覆盖了三角洲平原的冲积泛滥相和河床相沉积 , 它与三角洲沉积层的接触界
面也是小的侵蚀槽及蚀痕 。
这是一个形成于海侵时期的三角洲 。 当海侵的速率低于三角洲进积速率时 , 形成的
三角洲是进积型三角洲 , 具有一般所描述的以河流作用为主的三角洲沉积相序。 当海侵
的速率超过三角洲的进积速率时 ,河流作用降到极低 , 潮汐作用将占主导地位 , 而且在沉
积序列中会出现前三角洲浅海相沉积的超覆 , 这种情况是很少见到的 。 只有当三角洲的
进积速率与海侵速率平衡时 ,才会 出现水下三角洲的前缘长期稳定 ,而形成了本文所述的
三角洲沉积序列以及三角洲前 缘各亚相 由于河 口位置的摆动而相互交替 。 随着海退的发
生 , 三角洲较快地进积 , 出现了三角洲平原沉积层的覆盖 。 这种三角洲称为海侵型 三 角
洲 。
l) 杨子赓 、 石文斌等 , 1 9 8 , ,南黄海 浅层地质一地球物理调查报告 。
期 杨子赓 : 晚松山时南黄海的古长江三角洲
3
. 作者曾经探讨过晚新生代浙闽隆起带在中国东部陆架海演化过程中的构造及地貌
屏障作用 , 曾阻滞海水北上 。 在探讨中新世和上新世陆架海的演化时 , 这一现象是明显
的 。 在末次冰期由于海平面大幅度的变化 , 也 曾表现出浙闽隆起带在海侵进程的某一阶
段成为阻挡海水北上的门槛 l12] 。 本文论述的晚松山时古长江三角洲发育于黄海中部 , 古
长江从上海市川沙向北东方向伸延 13[ 。 这从一个侧面证明了在第四纪早期浙闽隆起带仍
然是一个继承性的隆起带 ,它控制了古长江在陆架上的流向 。
〔 3 J
参 考 文 献
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. Lr卫.
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8f
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910
, .J11,ù曰.1,l.rLr`
[ 1 3 ]
2 2第 四 纪 研 究 一 9 9 4年
P A LAE O一 YAG E N RZ I TV E E D R L TA I N TH E
S U OTH E Y L L O勺 V E SAG D U R I N
LA TE M A Y U TAM A CH R ON
Y n a Z gi ge n g
(z, , , 硕z “ t e o f 材 a r i n e G e o l o g y , M i n i s , , 夕 o f G e o l o g 夕 a , d M i n o r a l R e , o u r c , , )
A b s t r a e t
T h e P a l a e o
一 Y a n g t z e R i v e r h a d a l r e a d y b e e n a s n e a r l y l a r g e a s i t s p r e s e n t s e a l e
i n t h e e n d o f L a t e p l i o e e n e
.
D u r i n g t h e e a r l y p e r i o d o f E a r l y p l e i s t o e e n e (
a f t e r 0 1
-
d u v a i s u b e h r o n )
,
w h e n a l o w s e a l e v e l r e m a i n e d f o r a l o n g e r t e r m i n t h e Y e l l o w
S e a S h e l f a r e a
,
i n t h e c e n t r a l P a r t o f t h e s e a w e r e f o r m e d t h i e k e r f l u v i l l y d e P o s i t e d
s e d i m e n t s
,
w h i e h p r o v id e d t h e o l d e s t e v i d e n e e e v e r r e v e a l e d f o r t h e t r a c e s o f Q u a t e r
-
n a r y P a l a e o
一 Y a n g t z e R i v e r i n t h e S o u t h Y e l l o w S e a
.
I n c o n s e q u e n c e o f m a r i n e t r a n s
-
g r e s s i o n p r o c e e d i n g t o w a r d s E a s t e r n C h i n a S h e l v e s d u r i n g t h e l a t e p e r i o d o f E a r l y
P l e i s t o e e n e ( f
r o m t h e b e g i n n i n g o f J a r a m i l l o s u b e h r o n t o t h e e n d o f M a t u y a m a
C h r o n )
,
t h e d e l t a d e p o s i t i o n w i t h t h i e k e r s e d i m e n t s o e e u r r e d g e o g r a p h i c a l l y i n t h e
e e n t r e o f t h e s e a
.
T h e e a r l y E a r l y P l e i s t o e e n e f l u v i a l s e d im e n t s a r e e o v e r e d b y t h e t r a n s g r e s s i v e
d e l t a o f l a t e E a r l y P l e i s t o e e n e
.
T h e i n t e r v a l 7 9
.
8 2一 9 1 . 3 3 m f r o m B o r e h o l e Q C : e o l -
l e c t e d o n t h e S o u t h Y e l l o w S e a S h e l f
,
l o e a t e d a t 1 2 2
0 1 6
,
E a n d 3 4
“ 1 8 `N a n d u n d e r
a w a t e r d e P t h o f 4 9
.
0 5m
, r e e o r d s t il i o p a l a e o

d e l t a i e s e d i m e n t a r y s e q u e n e e
.
O v e r l a i n
b y f l u v i a l d e p o s i t s
, t h e s e q u e n c e c a n b e e a s i l y r e e o g n i
z e d t o e o n s i s t o f 4 b e d s l a b e l
-
l e d w i t h l e t t e r s a
,
b
, e a n d d f r o m b o t t o m t o t o P :
T h e b e d d
,
b e l o n g i n g t o i n t e r d i s t r i b u t a r y b a y s e d i m e n t s
, e o m p r i s e s s i l t y c l a y i n t e r
-
b e d d e d w i t h l a m i n a t e d s i l t a n d l a g d e p o s i t s i n b o t t o m
, a s w e l l a s a g r e a t a m o u n t
o f f o r a m i n i f e r a s s h o w i n g m o n o t o n i e s P e e i e s a n d v e
r y l o w d i v e r s i t y
.
T h o b e d c
,
d e p o s i t e d i n d i s t r i b u t a r y r i v e r m o u t h b a r s
,
15 d o m i n a t e d b y s m a l l
-
s c a l e
,
l o w 一 a n g l e c r o s s 一 b e d d e d a n d
,
l o c a l l y
, r ip p l e b e d d e d
,
m e d i u m t
o f i n e s a n d s
b u r r o w e d b y l i v i n g s
, n o t r i e h i n f o r a m i n i f e r a s w h i e h a r e o f s h a l l o w e o a s t a l o r i g i n
a n d m o s t l y w o t e o f f a n d i n l o w d i v e r s i t y : a d d i t i o n a l l y
,
t h e r e a r e m o l l u s k s a n a l o g o u s
t o t h o s e i n m o d e r n i n t e r t i d a l
z o n e a n d f r e s h w a t e r
,
t y P i e a l o f s e a w a t e r e n v i r o n m e n t
m i x i n g w i t h r i v e r s
.
T h e b e d b
, r e s u l t e d f r o m d i s t r i b u t a r y c h a n n e l s a n d e o n t a i n i n g t a b u l a r
一 c r o s s b e d d e d
s a n d s
, s h o w s 4 e v i d e n t u p w a r d s

f i n i n g s e d im e n t a r y c y e l e s r e P r e s e n t i n g s u b a q u e o u s f l u
-
v i a l m u l t i e y c l e a g g r a t i o n s f r o m c h a n n e ] 5 t o P o i n t b a r t o f l o o d l a n d s
,
d o m i n a n t f o r a
-
m i n i f e r a A m m o n i a b e c a r i i
v a r
.
d i s t r i b u t i n g i n t e r r u P e d l y i n t h e l a y e r
.
T h e b e d a
, a l s o a t t r i b u t a b l e t o t h e d e p o s i t i o n o f r i v e r m o u t h b a r s a n d s e P e r a t e d
f r o m t h e u n d e r l y i n g s t r a t a b y a e r o s i v e s u r f a e e
,
15 c o m P o s e d o f l o w 一 a n g l e c r o s s -
b e d d e d f i n e s a n d s a n d s i l t y e l a y
,
i n w h i e h a r e f o u n d 3 t u r b i d i t e l a y e r s g e n e r a t e d f r o m
·
r a P id s e d i琳 e n t a r y e v e n t s · T h e a b o v e 一 m e n t i o n e d b e d s a , b , c a n d d m a k e u P a d e l t a -
1 期 杨子赓 : 晚松山时南黄海的古长江三角洲 2 3
f r o n t
·
s e d i m e n t a r y s e q u e n e e
,
i n d i e a t i v e o f s u b e n v i r o n m e n t a l e h a n g e s f r o m r i v e r m o u t五
b a r s t h r o u g h d i s t r ib u t a r y c h a n n e l s t o r i v e r m o u t h b a r s a n d f i n a ] l y t o d i s t r i b u t a r y
b a y s
.
T h e b e d a o v e r l i e s t h e d e p o s i t s f o r m e d i n a b r a n e h i n g e h a n n e l p l a i n
,
i n s t e a d
o f t h e p r o d e l t a s e d i m e n t s a s i n n o r m a l P r o g r e s s i v e d e l t a s e q u e n e e s
.
S t u d i e s i n p a l a e o m a g n e t i s m d e m o n s t r a t e t h a t t h e d e l t a

f r o n t d e p o s i t s a r e b e t w e e n
t h e b a s e 。 f J a r a m i l l 。 s u b e h r o n a n d t h e B / M b o u n d a r y
, r e p r e s e n t i n g a s p a n 。 f 0
.
2 4 M a
( f
r o m 0
.
9 7M
a B
.
p一 0 . 7 3 M a B . p . ) . S t u d y o f t h e g r a i n s i z e c h a r a e t e r i s t i e s 15 h e l p f u l
t o r e c o g n i
z
i n g t h e Y a n g t
z e R i v e r D e l t a
.
T h e s e d im e n t s o f r i v e r m o u t h b a r s a r e s im i
-
l a r i n g r a i n s i
z e , w i t h m e a n g r a i n s i z e o f 2
.
5一 4 . 4币 , p o o r ly o r m id d l i n g l y s o r t e d ,
a n d p o s i t i v e l y s k e w e d : t h e p r o b a b i l i t y c u r v e 15 e h a r a e t e r i
z e d b y t w o s a l t a t i o n s u b p o
-
P u l a t i o n s
,
b o t h i n t e r s e e t i n g b e t w e e n 2
.
2 5一 2 . 8币 , w h i e h m a y b e i n t e r p r e t e d a s s e o u r -
i n g /
r e f l u e e n e e b o u n t a r y p o i n t
, a n im p o r t a n t m a r k i n d i c a t i n g b i m o d e l e u r r e n t s r e w 。 r k -
i n g o f s e d i m e n t s a n d r e p r e s e n t i n g b id i r e c t i o n a l i n t e r a e t i o n a m o n g r i v e r s
,
t id a l e u r
-
r e n t s a n d w a v e i n t h e r i v e r m o u t h a r e a
.
A h i g h e o n t e n t o f s u s P e n d e d l o a d i n t h e
r i v e r m o u t h b a r s P o i n t s t o t h e c h a r a c t e r o f d i s t a l r i v e r m o u t h b a r s
.
T h e d i s t r i b u t a r y c h a n n e l s u b f a e i e s a l s o s h o w s t w o s a l t a t i o n s u b p o P u l a t i o n s i n t h e
p r o b a b i l i t y e u r v e
,
b e e a u s e i t w a s n e a r t h e r i v e r m o u t h s a n d f r e q u e n t l y a f f e e t e d b y
t i d a l c u r r e n t s
.
T h e i n t e r d i s t r i b u t a r y
i n r e r e a l a t e d w i t h a n u m b e r o f s i l t y
b a y d e p o s i t s
l a m i n a t i o n s
a r e d o m i n a t e d b y s u s P e d e d l o a d
,
d u e t o d i s t u r b a n e e o f w a v e s a n d
s h o r e e u r r e n t s
.
F r o m t h e c o n t e n t a n d
o f r o e k f e a t u r e s o f m o d e r n
S e a
,
t h e E a r l y P l e i s t o e e n e
Y a n g t z e R i v e r
,
w h i l e t h e
e l
.
a s s e m b l a g e e h a r a e t e r s o f h e a v y m i n e r a l s a n d c o r r e l a t i o n
P r o v e n a n e e s
,
i t e a n b e P r o v e d t h a t i n t h e S o u t h Y e l l o w
P a l a e o 一d e l t a s e d im e n t s d e r i v e d l a r g e l y f r o m t h e P a l a e o -
H o l o e e n e d e l t a s e d i m e n t s e a m e f r o m t h e Y e l l o w R i v
_
A c e o r d i n g t o s t u d i e s o f s h a l l o w s t r a t i g r a p h i e P r o f i l e s
,
i t e a n b e f o u n d t h a t t h e
P a l a e o

d e l t a f r o n t s h o w s e l e a r f o r e s e t b e d s
,
d ip s t o t h e n o r t h e a s t a n d e x t e n d s a s f a r
a s 1 2 4 O E : t h e r i v e r m o u t h s a n d b a r s o f t h e d e l t a a r e l o e a t e d a t 1 2 2
0 1 6
`
E
.
I n s h o r t
, t h e d e l t a w a s f o r m e d d u r i n g a m a r i n e t r a n s g r e s s i o n
.
T h e r e f o r e i t l a e k s
b a s a l p r o d e l t a i c m u d d y s e d im e n t s
,
w h i c h a r e e o m m o n i n P r o g r e s s i v e d e l t a s e q u e n c e s
,
a n d a l s o 15 f r e e o f u p w a r d s

f i n i n g g r a i
z e s e q u e n c e
.
I t w a s b e c a u s e o f b a l l a n e e b e
-
t w e e n t h e t r a n s g r e s s i v e r a t e a n d t h e d e l t a a e c u m u l a t i o n r a t e a n d o f l o n g s t a b i l i t y o f
t h e s u b a q u e o u s d e l t a f r o n t t h a t a l l s u b f a e i e s o f t h e d e l t a f r o n t s u P e r i m P o s e d e a e h
o t h e r
.
F o l l o w i n g t h e m a r i n e r e g r e s s i o n
,
t h e d e l t a r a p id l y d e v e l o p e d
,
t h e d e l t a p l a i n
s e d i m e n t s o v e r l y i n g t h e d e l t a f r o n t
.
T h e d i s c o v e r y o f t h e P a l a e o
一 Y a n g t z e R i v e r D e l -
t a i n S o u t h Y e l l o w S e a S h e l f d u r i n g l a t e M a t u y a m a C h r o n e o n f i r m s f r o m o n e a s p e e t
t h a t i n E a s t e r n e h i n a S h e l f t h e r e h a d b e e n Z h e

M i n ( Z h
e ii a n g
一 F u ii
a n
) 拜p l i f t e d
B e l t
,
w h i c h P r e v e n t e d s e a w a te r i n t h e s o u t h f r o m f l o w i n g n o r t h w a r d s i n t h e e o u r s e
o f M i o c e n e a n d P l i o e e n e a n d w a s s t i l l a t e e t o n i c a n d g e o m o r P h o l o g i c s e r e e n r e s t r i c t
-
i n g t h e P a l a e o
一 Y a n g t z e R i v e r f l o w i n g n o r t h e a s t w a r d s t h r o u g h t h e s h e l f
.
M e a n w h i l e
,
t h i s P a P e r a l s o g i v e s a P r o o f t h a t t h e d e l t a d e v e l o p m e n t i n t h e s h e l f 15 s u b ie e t e d t o
a f f e c t i o n o f t r a n s g r e s s i o n a n d r e g r e s s i o n p r o c e s s e s
.