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书第29卷第6期2009年11月第四纪研究QUATERNARYSCIENCESVol.29,No.6November,2009doi:10.3969/j.issn.10017410.2009.06.17文章编号1001-7410(2009)06-1154-08黄土粉尘搬运过程的动力学物理模型秦小光蔡炳贵穆燕宁波殷志强(中国科学院地质与地球物理研究所新生代地质与环境重点实验室,北京100029)摘要通过对黄土粉尘重力沉降过程的动力学分析,给出了黄土粉尘粒度分布的数学表达,讨论了粉尘沉积通量随搬运距离、粒径变化的物理过程,首次确定了估算粉尘搬运距离和风力强度的计算方法,为区分粉尘搬运距离和风力强度对粒度的影响及其它们在冰期间冰期中的差异提供了物理学的判别依据。分析结果表明:1)在重力沉降作用下,粉尘沉降通量随搬运距离的变化服从几何分布,具有沉降通量随搬运距离的增加迅速减小,越粗的粉尘颗粒其沉降通量初值越大,同时下降速度也越迅速的特点;2)如果用携粉尘气流的水平通量作代表风力强度,则粉尘搬运距离与粒度分布曲线上重力沉降部分最高点的粉尘沉降通量成反比,风力强度与该点对应粒径的平方和粉尘搬运距离成正比。因此,根据该点的粉尘沉降通量和对应粒径,可以估算粉尘的搬运距离和风力强度。根据上述理论对渭南阳郭中学S0~L1黄土-古土壤剖面进行了粉尘搬运距离和风力强度的估算:首先,从粒度分布中提取出3个对数正态分布的独立组份;然后利用粗粒组份的参数计算粉尘搬运距离和风力强度。分析结果表明粉尘搬运距离具有冰期近、间冰期远的特点,风力强度的变化则具有冰期弱、间冰期强的特点,LGM时段的风力强度比MIS3阶段大,但小于全新世适宜期,而LGM时期粉尘搬运距离并未明显减小,因此,可能黄土粒度的变化并非反映了冬季风的变化,而是反映了夏季风的变化,夏季风是通过影响粉尘源区来影响粉尘粒度的变化。主题词黄土粉尘搬运距离风力强度物理模型中图分类号P642.13,P534.63文献标识码A第一作者简介:秦小光男46岁副研究员/博士第四纪地质与数学地质专业Email:xiaoguangqin@mailiggcasaccn国家自然科学基金项目(批准号:40472094和40772212)和中国科学院知识创新工程重要方向项目(批准号:KZCX2-YW-Q1-03)资助2009-08-09收稿,2009-09-10收修改稿1前言在全球变化研究中,黄土-古土壤一直是人们研究东亚地区古气候变化的重点对象之一。在各种古气候替代性指标中黄土粒度被人们所广泛采用[1~8]。黄土的粒度变化最早被解释为受控于风力强度的改变,因而认为反映了东亚冬季风的变化[9]。近年来人们开始认识到除风力强度外,源区距离、风化程度对黄土粒度也会产生影响,黄土粒度受到冬季风强度和沙漠进退的共同影响,认为黄土粒度应该作为季风-沙漠系统变化的替代性指标,而不是单一的风力强度指标[10,11]。最近人们开始尝试利用黄土不同粒径粒子的含量反映沙漠-黄土过渡带的进退变化,在假设风力稳定情况下拟合粉尘含量与源区距离的关系[12]。但是有什么因素影响源区距离以及它们又如何影响源区距离等问题仍然困扰着人们,由于缺乏对粉尘沉降动力学过程的了解,制约了人们对源区距离研究的深入。近年来人们开始重视粒度构成的古气候意义[13~18]。我们也利用大气粉尘沉降动力学原理,对黄土中的3种悬浮组份进行了研究分析,对其成因和古气候意义进行了合理解释[13,19,20],为估算源区距离奠定了基础。本文正是以黄土粗、中、细三组份为基础,推导了粉尘搬运距离的物理模型,然后利用黄土粗粒组份的数字特征,对渭南地区S0~L1时期黄土粉尘沉积的源区距离、风力强度进行估算,并探讨了源区距离、风力强度与冬夏季风的关系。2样品与预处理研究剖面位于陕西省渭南市阳郭镇中学(34°34′N,109°32′E),属黄土高原南部。剖面高75m,S0以5cm间距、黄土L1以20cm间距(部分10cm)连续...

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