張 潤,金章東,張 飛,張小龍,李良波,徐 陽,徐柏青,5
(1:中國科學院地球環境研究所,黃土與第四紀地質國家重點實驗室,西安 710061) (2:中國科學院大學,北京 100049) (3:中國科學院第四紀科學與全球變化卓越創新中心,西安 710061) (4:中國科學院青藏高原研究所,青藏高原環境變化與地表過程重點實驗室,北京 100101) (5:中國科學院青藏高原地球科學卓越創新中心,北京 100101)
湖泊作為流域地表風化物質的最終聚集地,其沉積具有分辨率高、沉積記錄連續等優點,對湖泊沉積物進行研究可以揭示區域氣候及環境變遷歷史[1-3]. 沉積速率作為湖泊沉積學研究的手段之一,是指在重力作用下的沉積物和不同理化性質的流體與外界環境相互作用并在單位時間內堆積的沉積物的厚度[4]. 沉積速率不僅可以反映沉積過程,也可以定量確定外源或內源物質的沉積環境[5]. 不同時間尺度沉積速率的變化模式可以反映湖泊不同的演化特征,長時間尺度沉積速率反映地質歷史時期湖泊的形成演化過程,短時間尺度沉積速率則體現了近現代湖泊的水動力及與區域物質的交換過程[6].
工業革命以來,全球地表升溫速率(特別是北半球)已達到過去2000 a來的最大值[7-8]. 在全球氣候變暖背景之下,喜馬拉雅地區的冰川明顯退縮[9],冰川物質強烈虧損對冰川補給湖泊造成了巨大影響[10]. 冰前湖的水源主要由冰川融水補給,其沉積物作為冰川變化的忠實記錄者,保存著豐富的地質信息,對冰川及氣……