《表2渝东地区板凳沟剖面龙王庙组微量元素含量及部分计算结果Ta\n\t\t\t\t\t\tb l e2Tr a c e e l e m e n t s c o n c e n t r a

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《渝东地区寒武系第四阶龙王庙组古环境演化的稳定同位素与主、微量元素证据》


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此外,海洋中河流注入量的大小也可间接地用来判断沉积环境的离岸距离.而海相碳酸盐岩的87Sr/86Sr比值在一定程度上可用来标定其形成环境的河流注入量的相对大小.这是因为大陆风化产物,以具有极高的87Sr/86Sr为特点(0.709~0.730),通过河流和(或)地下水运输到海洋中,进而导致海水的87Sr/86Sr值增大(Monta1ez et al.,2000).新元古代至寒武纪裂谷的扩张与大陆的裂解(局部超过30cm/a)频发(Kirschvink et al.,1991;Brasier and Sukhov,1998),地质历史时期海水的锶同位素曲线(87Sr/86Sr)在寒武纪达到其极大值(Veizer et al.,1999),也说明了寒武纪抬升运动和大陆风化作用频发;上述构造运动可能是导致该时期海洋环境变化及大陆风化率增加的主要原因.渝东地区秀山县罗家沟剖面,位于板凳沟剖面的东南方(图12),两者之间距离约157km.该剖面龙王庙组碳酸盐岩的87Sr/86Sr值在龙王庙组沉积初期相对较高,随着沉积作用的进行87Sr/86Sr值逐渐降低,但在沉积的中后期突然急速增大后又急速减小,并维持较低值直至沉积末出现小幅增大(图12;黄思静等,2002).尽管87Sr/86Sr的绝对值存在差异,黄思静等(2002)和石和等(2003)报道的渝东地区龙王庙组以及马志鑫等(2015)报道的贵州东部麻江剖面清虚洞组的87Sr/86Sr值均具有相似的演化趋势(图12).上述特征说明龙王庙组沉积过程中,整个上扬子地区的河流注入量逐渐降低,但在沉积中期突然显著增大,进而揭示出此时较近的离岸距离和明显的海陆交互环境特征.前文通过分析板凳沟剖面龙王庙组碎屑矿物百分含量特征、Sr/Ba比值等得出的结论在这里被进一步强化.