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2025年大學《海洋科學與技術(shù)》專業(yè)題庫——海洋地質(zhì)與古地理學研究考試時間:______分鐘總分:______分姓名:______一、選擇題(每小題2分,共20分)1.在海洋沉積環(huán)境中,主要由風力搬運、沉積的碎屑物質(zhì)通常具有的特征是?A.分選好,磨圓度好B.分選差,磨圓度差C.分選好,磨圓度差D.分選差,磨圓度好2.下列哪種古生物化石常被用作海洋無氧古環(huán)境(如海侵沼澤)的指示礦物?A.腕足類B.珊瑚C.有孔蟲D.藻類3.海洋沉積物中,生物碎屑含量高,且常發(fā)育有鮑馬序列(A-B-C-D-E-F)的沉積環(huán)境最可能是?A.深海平原B.半遠洋C.遠洋D.淺海陸架4.根據(jù)古地磁極性條帶在巖層中的分布順序進行地層劃分和對比的方法稱為?A.生物地層學B.化石帶地層學C.地層學D.古地磁地層學5.δ13C值通常較低的海洋沉積物主要來源于?A.高生產(chǎn)力的表層光合作用區(qū)B.低生產(chǎn)力的深海環(huán)境C.厭氧有機質(zhì)分解區(qū)D.礦物風化區(qū)6.海平面下降通常會導致哪種沉積體系的發(fā)育?A.海底扇B.潮汐沼澤C.海灣灣灣相D.深海鉆探取心7.在進行區(qū)域海洋古地理重建時,以下哪項信息通常不被優(yōu)先考慮?A.地層接觸關(guān)系B.古生物化石組合C.現(xiàn)今海岸線位置D.區(qū)域構(gòu)造運動特征8.導致地球化學同位素(如δ1?O)分餾的主要因素是?A.搬運距離B.溫度C.壓力D.生物作用9.在海洋地質(zhì)填圖過程中,用來區(qū)分不同巖性地層界線的虛線是?A.等高線B.接觸線C.構(gòu)造線D.地層界線10.能夠直接記錄地球磁極reversals的地質(zhì)記錄載體是?A.煤層B.石油C.磁性礦物富集的沉積巖D.石灰?guī)r二、填空題(每空1分,共15分)1.海洋沉積物的搬運方式主要有______、______和______三種。2.標準的遠洋沉積序列自下而上通常表現(xiàn)為灰泥巖、______和______。3.根據(jù)生物化石的分布范圍和時間跨度,可將其劃分為______、______和______三個等級。4.古地磁極性條帶由正常的______極性區(qū)和異常的______極性區(qū)交替組成。5.海洋沉積物中的碎屑成分主要來源于______和______。6.海平面變化是影響______和______格局變化的重要因素。三、名詞解釋(每題3分,共18分)1.海侵2.沉積相3.磁性地層學4.碳同位素階躍(CarbonIsotopeEvent)5.生物標志化合物6.古氣候?qū)W四、簡答題(每題5分,共20分)1.簡述影響海洋沉積物沉積速率的主要因素。2.簡述利用微體古生物化石進行海洋古環(huán)境重建的主要依據(jù)。3.簡述海相地層的三大基本類型及其主要特征。4.簡述綜合地層學方法在海洋地質(zhì)研究中的應(yīng)用。五、論述題(每題12分,共24分)1.論述海平面變化對近海陸架沉積體系演化的控制作用。2.論述如何綜合運用沉積學、古生物學和地球化學證據(jù)重建古海洋環(huán)境。試卷答案一、選擇題1.B2.C3.D4.D5.C6.C7.C8.B9.B10.C二、填空題1.風力搬運,水力搬運,冰川搬運2.硅藻土,生物碎屑灰泥3.種,屬,科4.正,反5.洋殼,大陸6.沉積環(huán)境,古地理格局三、名詞解釋1.海侵:指陸地相對下降或海洋相對上升,導致海水侵入到原先陸地上的過程。2.沉積相:指在特定的沉積環(huán)境條件下形成的具有特定巖石特征、沉積構(gòu)造和化石組合的沉積單元。3.磁性地層學:利用巖層中磁性礦物的剩磁方向記錄的古地磁極性變化信息,進行地層劃分、對比和全球年代測定的一門學科。4.碳同位素階躍(CarbonIsotopeEvent):指在地質(zhì)記錄中出現(xiàn)的,短時間內(nèi)碳同位素比值發(fā)生顯著偏移的事件,常與大規(guī)模生物滅絕或氣候突變相關(guān)。5.生物標志化合物:指在生物體中合成,隨后進入沉積環(huán)境并最終被埋藏于沉積巖中的有機分子,可用于指示古生物活動和古環(huán)境條件。6.古氣候?qū)W:研究過去地球氣候系統(tǒng)演變歷史及其驅(qū)動機制的學科。四、簡答題1.影響海洋沉積物沉積速率的主要因素包括:①搬運距離與方式;②搬運能量(如流速、浪高);③沉積物供應(yīng)量;④沉積環(huán)境的水動力條件(如水流方向、速度變化);⑤水深;⑥生物活動(如骨骼沉降、生物擾動);⑦水化學條件(如溶解氧)等。2.利用微體古生物化石進行海洋古環(huán)境重建的主要依據(jù)包括:①化石的有孔蟲、放射蟲等屬于浮游生物,其生態(tài)習性(如棲息深度、喜冷/喜暖、鹽度要求)與古海洋環(huán)境(如溫度、鹽度、深度)密切相關(guān);②不同種屬的微體古生物具有特定的地理分布范圍和生態(tài)位,其存在或缺失可以指示古地理位置和古水團特征;③化石群落的組成和多樣性變化可以反映古海洋環(huán)境的穩(wěn)定性、生產(chǎn)力水平及演化趨勢;④特定化石(如鈣質(zhì)超微化石)對氣候變化敏感,其形態(tài)、殼體結(jié)構(gòu)或地球化學組成的變化可以記錄古氣候信息。3.海相地層的三大基本類型及其主要特征:①層積巖(StratifiedRock):由巨厚的、平行或近平行層理的沉積巖構(gòu)成,是海相最常見的地層類型,如砂巖、粉砂巖、頁巖互層,常發(fā)育有鮑馬序列等沉積相標志。②似層狀巖(StratiformRock):指厚度不大(通常小于1米),但沿走向可連續(xù)延伸數(shù)百米甚至上千米的沉積巖體,如灰?guī)r透鏡體、鐵礦層、生物礁等。③生物丘(Biostrome)/生物礁(Reef):由生物(主要是鈣藻、珊瑚、有孔蟲等)骨骼堆積形成的丘狀或臺狀構(gòu)造,具有特殊的生物結(jié)構(gòu)、沉積結(jié)構(gòu)和巖性特征。4.綜合地層學方法在海洋地質(zhì)研究中的應(yīng)用:指綜合運用多種地質(zhì)學手段和方法來研究海洋地層,以實現(xiàn)精確的地層劃分、對比和年代測定。主要方法包括:①地層學方法:根據(jù)巖層的接觸關(guān)系(整合、不整合)、層序律等原則進行地層劃分和對比。②古生物學方法:利用化石(微體古生物、宏觀化石)的組合、分布和演化規(guī)律進行地層劃分、對比和確定相對年代。③地球化學方法:利用巖石、礦物或生物碎屑中的同位素(如碳、氧、鍶、鈾-鉛等)比值進行年代測定和古環(huán)境重建,以及利用微量元素進行源區(qū)示蹤和沉積環(huán)境分析。④古地磁學方法:通過測定巖層中磁性礦物的剩磁方向,識別古地磁極性條帶,進行地層對比和全球年代測定。⑤地球物理方法:利用地震、重力、磁力、電測深等技術(shù)探測地下地層結(jié)構(gòu),輔助進行地層劃分、對比和沉積盆地分析。五、論述題1.海平面變化對近海陸架沉積體系演化的控制作用:海平面變化是控制近海陸架沉積體系發(fā)育和演化的關(guān)鍵外部因素,主要通過影響海岸線位置、陸架淹沒范圍和水動力條件來實現(xiàn)。當海平面上升時,海水淹沒陸架,海岸線向陸地方向推進,導致陸源碎屑供應(yīng)通道被淹沒,沉積物主要在近海區(qū)域堆積,形成一系列向海增厚的沉積體系,如三角洲、前三角洲、遠洋棚、潮間帶灘壩等。沉積體系的空間配置和規(guī)模受控于陸架的淹沒深度和水動力條件。當海平面下降時,陸架暴露,海岸線向海洋方向退卻,陸源碎屑供應(yīng)通道打開并被暴露,河流作用增強,沉積物被大規(guī)模地向海洋搬運和堆積,形成一系列向海收縮的沉積體系,如河控三角洲、扇三角洲、海岸平原、古海岸線遺跡(沙壩、潟湖)等。海平面下降往往伴隨著構(gòu)造沉降或氣候干旱,導致沉積速率增加和沉積體系范圍擴大。海平面變化速率和幅度、持續(xù)時間以及與構(gòu)造沉降、氣候和洋流變化的耦合作用,共同塑造了復雜的近海陸架沉積記錄。2.綜合運用沉積學、古生物學和地球化學證據(jù)重建古海洋環(huán)境:重建古海洋環(huán)境需要綜合分析沉積巖記錄中的多種信息,將沉積學、古生物學和地球化學證據(jù)有機地結(jié)合起來。首先,沉積學研究提供宏觀的古地理背景和沉積環(huán)境信息。通過分析沉積巖的巖性(如泥巖、砂巖、灰?guī)r的礦物組成和結(jié)構(gòu))、沉積構(gòu)造(如層理、波痕、交錯層理、生物擾動構(gòu)造)和沉積相模式,可以確定古水動力條件(弱流、強流、潮汐)、水深、底質(zhì)類型、物源方向和供給距離等,從而劃分出不同的古海洋沉積環(huán)境單元(如遠洋、半遠洋、淺海陸架、大陸架邊緣等)。其次,古生物學研究提供具體的古海洋參數(shù)和環(huán)境敏感性信息。通過鑒定和分析微體古生物(如有孔蟲、放射蟲、硅藻)和宏觀化石(如珊瑚、雙殼類、腹足類)的種屬組成、生態(tài)分布、殼體形態(tài)和保存狀態(tài),可以推斷古水的溫度(利用溫標化石或殼體形態(tài)參數(shù))、鹽度(利用鹽度指示礦物或生物生態(tài)習性)、氧化還原條件(利用敏感化石或地球化學指標)、水深、食物供給和生物生產(chǎn)力水平等。不同化石對環(huán)境參數(shù)的敏感性不同,可以提供多方面的環(huán)境約束。最后,地球化學研究提供定量和示蹤的古海洋信息。通過測定沉積物或化石中的穩(wěn)定同位素(如δ13C、δ1?O、δ1?N、δ13
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