晚更新世以来珠江三角洲地层层序再分析及新构造运动新认识
2021-12-24余章馨李忠云汤永杰
黄 屏,张 珂,余章馨,梁 浩,李忠云,陈 震,汤永杰,曾 强
(1.中山大学地球科学与工程学院/广东省地球动力作用与地质灾害重点实验室,广东 珠海 519082;2.华南师范大学地理科学学院,广州 510631;3.广东中大深地科学研究院,广州 510275)
0 引言
三角洲处于河海相互作用带、环境变化敏感区,气候变化造成的水动型海面变化与构造升降引起的地动型海面变化同时作用、相互叠加,如何识别并筛分两者,还原构造运动的本来面目,是十分重要的基础理论问题。
珠江三角洲是华南最大的三角洲,是西、北和东江等大河汇流入海的地方。自著名教授Heim上世纪20年代末的工作算起[1],珠江三角洲的研究已近百年,先后提出了“准平原内堆积”[1]、“三角洲”[2]、“湾头三角洲”[3]、“冲缺三角洲”[4]、“断块三角洲”等认识[5-8]。1982年,黄镇国等所著的《珠江三角洲形成发展演变》一书[9],对三角洲的地层、时代、环境以及形成演化进行了系统论述,至今仍是三角洲第四纪地层划分的基础。
虽然珠江三角洲研究历史悠久且研究程度较高,但依然存在若干尚未解决的科学问题。普遍认为珠江三角洲存在上、下两个海进—海退沉积旋回,上旋回属全新世;但对下旋回的时代归属长期存有争议,分别有3~5万年左右的晚更新世中晚期(相当于MIS3)[9]和12 万年左右的晚更新世初期(相当于MIS5)[10-15]两种截然不同的意见。面对MIS3 时全球海平面[16-20]低于三角洲大多数晚更新世黏土层(西南组)的困境,一些学者作了若干特设性猜测,例如,大地水准面变形使广东沿海MIS3 海面与全球不同[20-21];珠江三角洲地区接受MIS3 海侵沉积后转为快速抬升等;另一些学者则不再做详细划分,把下旋回笼统归为MIS3~MIS5。
珠江三角洲上更新统的时代是十分基础性的问题,是制约研究进一步深入的瓶颈,由于MIS3和MIS5 年代相距1 倍以上,两期的海面(侵蚀基准面)高度也有很大不同,势必造成对新构造运动过程、幅度和速率的估计相差甚远。若该问题不解决,珠江三角洲形成演化研究就难以继续深入,与之相关的断层活动性和区域稳定性评价就失去了前提,涉及该区城市建设,经济发展与防灾减灾等重大问题也缺少坚实的地质学基础。
针对上述存在问题,在前人研究和近年来城市地质工作的基础上,本文通过近1万个钻孔的资料整理以及20 余个钻孔的现场编录,结合室内生物地层学、年代地层学和层序地层学研究,对海量钻孔的信息进行重新梳理和分析,探讨珠江三角洲各组的层序关系、对应沉积相及时空变化规律,提出了有关三角洲形成时代、构造运动速率及其规律的新认识,力求推动三角洲研究的进一步深入。
1 地质地貌背景
1.1 地层与层序
珠江三角洲晚更新世和全新世两套地层的主要特征如下(图1)(据钻孔观测及文献[9,22-24]综合):
1.1.1 全新世地层
(1)灯笼沙组(Q4dl),以斗门灯笼沙剖面为代表,标准剖面位于西江口门(磨刀门)附近,AMS14C 年龄为1260~2350 aBP[24],平均埋深5 m,南部厚5~7 m,北部厚3~4 m,为深灰色粉砂质淤泥及粉砂质黏土,河海混合相,含海生贝壳和咸水硅藻,部分地区出土历史文物,整合于下伏万顷沙组之上(图1)。灯笼沙组厚度薄,沉积时海面已长期稳定,三角洲向海方向推进,发生进积(progradation),对应于高水位域(HST)。
图1 珠江口-伶仃洋地区晚第四纪地层、沉积相和层序Fig.1 The late Quaternary strata,sedimentary facies and sequences in the Pearl River estuary-the Linding Bay
(2)万顷沙组(Q4w),以番禺万顷沙剖面为代表,AMS14C 年龄为2510~4940 aBP[24],平均埋深-10 m 左右,厚度3~5 m,以灰黄色中细砂、砂砾为主,局部夹砂质淤泥,部分地区可见轻度风化的黏土,具红黄色铁锈斑纹,含铁钙质结核,含淡水贝壳及淡水种硅藻,是局部海退时的沉积,平行不整合于下伏横栏组之上(图1)。万顷沙组可能是全新世高海面[25]之后轻微的海面下降和短暂的进积,形成河流相为主的沉积[23]。
(3)横栏组(Q4hl),以中山横栏穗丰剖面为代表,AMS14C 年龄为5020~8050 aBP[24],埋深约-15 m,厚度5~10 m,为深灰色淤泥或淤泥质粉砂及中细砂,沉积相包括海相与河流相,但以海相为主,海相沉积层中含大量咸水—半咸水贝壳碎屑和藤壶化石(图2a、2b),咸水硅藻及广盐型有孔虫,整合于下伏杏坛组,或平行不整合于西南组顶部花斑黏土、伶仃洋组(详后)或三角组河流相地层之上(图1),横栏组对应于中全新世海侵和最高海面时期的沉积。该组分布广泛,有机质含量高,海相生物化石或化石碎片丰富,底部常见植物碎屑,属海侵水位域(TST)和最大洪泛面(MFS)沉积。
图2 地层中化石的显微镜照片(Leica超景深显微镜DVM6)Fig.2 Microphotographs of the Quaternary fossils in the PRD(scanned by Leica Ultra-depth microscope DVM6)
(4)杏坛组(Q4xt):以佛山顺德杏坛剖面为代表,平均埋深-15 m 左右,厚约2~8 m,中下部以灰黑色、灰褐色中粗砂为主,分选磨圆较差,顶部多为泥炭层,分布局限,平行不整合于西南组顶部花斑黏土、伶仃洋组或三角组之上(图1),是冰消期海水淹没三角洲内部前的最早沉积(早全新世),主要为河流相,代表低水位域(LST)。
在相当于杏坛组—横栏组(未分)层位的泥炭层中取木屑或腐木样品经BETA 实验室AMS14C 测年,所获结果为:深圳宝安国际机场海域(SZ)海拔-19.7 m 处为8685±95 cal.aBP,顺德容桂(RG)海拔-23 m 处为9229±101 cal.aBP,显然属早全新世,代表三角洲全新世海侵的最大年龄(图3)。
全新世地层构成珠江三角洲第三海侵旋回(图1),属三角洲沉积的上层。
1.1.2 更新世地层
通过对珠江口—伶仃洋一带密集钻孔资料分析,发现此处西南组内部普遍发育花斑黏土夹层,建议以该花斑黏土夹层为界,从过去的西南组中划分出伶仃洋组(分上、下两部分,图1):
(1)上伶仃洋组(Q3l2):一般埋深-45 m 左右,厚约5~10 m,为灰黑色粉砂质黏土,把顶部灰黄色粉砂质花斑黏土划为层序边界SB1(sequence boundary one,记为SB1,下同;其上为全新统)。夹贝壳碎片,以海相沉积为主,整合于下伏下伶仃洋组的砂层之上(图1);所代表的海侵范围主要局限于伶仃洋至珠江口内;属于海侵水位域(TST)到高水位域(HST)。
(2)下伶仃洋组(Q3l1):一般埋深-50 m 左右,厚约5~10 m,黄灰色砂砾或中粗砂,以河流相沉积为主,平行不整合于下伏西南组之上(图1),不整合面构成层序边界SB2(图1)。下伶仃洋组主要分布在伶仃洋至珠江口内,是海侵初期产物,属低水位域(LST)。
伶仃洋组时代晚于西南组,属于次一级的海侵旋回,即珠江三角洲第二海侵旋回,为三角洲沉积的中层。
(3)三角组(Q3sj):以中山三角剖面为代表,分布局限;平均埋深-10~-20 m,厚约5 m,以褐黄色,褐红色中粗砂为主,磨圆分选好,为较典型的河流相,平行不整合于下伏西南组之上(图1),是冰期海面快速下降时的残留沉积,属于海退水位域(FSST)。
(4)西南组(Q3x),以三角洲西北部的佛山市三水区西南镇剖面为代表,在三角洲腹地埋深较浅,一般-10 m 左右,到东南部的万顷沙一带,可加深到约-18 m,一般厚5~10 m,由深灰色或浅灰色粉砂质黏土组成;三角洲边缘地带则相变为含砾中粗砂或细砂,为海陆过渡相沉积。陆相沉积中偶见腐木碎片;海相沉积则残留海相生物化石(图2c、2d)、半咸水—淡水种的硅藻,及较多盐生的藜科花粉,常含自生黄铁矿及微量海绿石[24]。西南组分布广泛,整合或平行不整合于下伏石排组、或平行不整于基岩风化壳之上,代表三角洲早期海侵期沉积。仅依据单个钻孔岩心,西南组粗碎屑沉积和下伏石排组有时难以区分,常易混淆,在钻孔剖面对比时需谨慎,重点关注埋深和相变。西南组顶部普遍花斑黏土化,厚度<1 m 到2~3 m,成为研究区重要标志层和层序边界即SB2(图1,图4)。西南组顶部的花斑黏土和三角组反映了海退和冰期低海面时的陆相环境,两者是同期“异相”关系[9]。相比上覆伶仃洋组的伶仃洋-珠江口区域,在同时缺少杏坛组、三角组或(和)伶仃洋组的地方(主要是三角洲腹地),其西南组顶部的花斑黏土发育的时间跨度更大,涵盖三角组、上下伶仃洋组等沉积期和末次盛冰期(图1),是海面下降、海水退出三角洲腹地后,经长期风化作用形成的(图1,图4)。
(5)石排组(Q3sp),以东莞石排下沙剖面为代表,至今为止测得较老的光释光(OSL)年龄有:135.6±3.6 ka(东莞麻涌,石英细颗粒多片再生法测量)[26],113.6±13.8 ka 和107.5±13.65 ka(中山石岐,石英粗颗粒小(单)片再生法)[14,27],属MIS5。石排组一般埋深12~40 m,厚约5~10 m,多为灰白色、黄灰色砂砾或中粗砂。粗砂成分以石英为主,夹少量长石,分选磨圆均差~中等,局部可见卵石,偶夹深度炭化的腐木,植物反映为冷期,为海侵初期的河流相沉积,也是目前为止三角洲下沉区所发现的最老沉积。在三角洲广大地区,石排组直接覆盖于强风化、全风化或网纹红土风化壳之上(SB3);局部嵌入深切河谷内而与微风化或新鲜基岩接触,形成“嵌入不整合”[28],暗示石排组堆积之前局部遭受过强烈的下切侵蚀。
石排组与西南组构成珠江三角洲第一海侵旋回,为三角洲沉积的下层。
1.2 断裂构造和地貌
珠江三角洲的主要断裂有,北北西向的狮子洋断裂束(F4、F5)和西江断裂(F1),分别控制了三角洲的东、西边界(图3);近东西向的高要—惠来断裂带(F11)控制了三角洲的北界;三角洲内部主要发育北东东向的番禺台地南缘断裂(F6)和五桂山北麓断裂(F7)[29]。据钻孔揭露和地球物理探测,五桂山北麓断裂分布于五桂山北面的三角洲平原之下,距五桂山北麓约有5 km,两侧第四系厚度无明显差异,也非山地与盆地的边界;而五桂山南麓断裂(F8)[29]表现较为清楚,控制温泉的分布,潭江流经五桂山南麓断裂后突然展宽而形成黄茅海,西江流经断裂后也有加宽的趋势,并经磨刀门入海,显示断裂的活动性;此外,三角洲内部的北北西向断裂还有北江断裂(F2)[29]等(图3)。
珠江三角洲东、南、西、北均为山地,腹地保留星罗棋布、大小不等的山丘和台地,其中西北部的“丹灶台地”分割了西、北两江。两江自思贤窖沟通之后,向东南流淌约60 km 才于顺德容桂一带通过“容桂水道”相连;此外,北部的“番禺台地”分隔了珠江(狭义)和北江,两江到狮子洋后才相汇。上述大小不等的河流或向东南方穿越五桂山山地进入南海,或汇流到珠江口、伶仃洋再进入南海(图3)。
2 层序的相互关系和时空分布
2.1 剖面层序的基本特征
在海量钻孔的分析及与标准钻孔(含已发表的钻孔、科研钻孔、本次研究的钻孔等)对比的基础上,编制了珠江三角洲北北西—南南东(A-A'剖面)、近东西向(B-B'剖面)以及近南北向(C-C'剖面)等三条综合剖面图(图4~图6)。
A-A'剖面(北北西—南南东钻孔综合剖面图,图3,4a)显示,从三角洲腹地到珠江口地区,西南组顶部花斑黏土(SB2)分布广,埋藏浅,连续性好;而在珠江口—伶仃洋一带,花斑黏土(SB2)埋深较大(一般-40 m~-46 m),分布局限(图4a),说明西南组上部先侵蚀后风化的过程;基底岩石风化壳(SB3)分布广,厚度大(一般>10 m),埋深从三角洲北部的-13 m(PD)逐渐过渡到三角洲腹地的-39 m(腹地综合钻孔,ZK1),然后增大到珠江口(深中通道综合钻孔,ZK2)约-67 m 和伶仃洋(港珠澳大桥综合钻孔,ZK3)-85 m左右。
图3 珠江三角洲地貌与断裂分布Fig.3 Topography and faults distribution in the Pearl River Delta
与纵剖面垂直的深中通道、港珠澳大桥两条横剖面(图4b)显示,石排组和西南组成上叠关系,而伶仃洋组和“西南组+石排组”成内叠关系,两者均被全新统所掩埋,构成“上叠+内叠+埋藏”的复杂沉积组合。SB1、SB2 和SB3 三条层序边界均形成于冰期低海面时的下切侵蚀时期,各自都表现出深切河谷的轮廓(图4b)。
图4 珠江三角洲A-A'钻孔综合剖面Fig.4 The A-A’comprehensive stratigraphic profile of the Pearl River Delta
冰期时,三角洲向南海北部大陆架方向推进,珠江三角洲内部以下蚀为主,东江、北江和西江等三大河流均为“过路河”(by-pass river),河流切入早期沉积物或基岩风化壳之中,形成层序边界。SB3的下切深度从港珠澳大桥一带的-126 m左右向源逐渐上升到深中通道附近的-92 m 左右(图4a),清楚地显示下切侵蚀和溯源侵蚀过程。如果三条层序边界代表冰期低海面的侵蚀,那么三角洲内的各组地层则主要是间冰期海面上升时的堆积。
实际上,前人也报道过珠江口一带发现两层花斑黏土,特征和埋深与本文的描述相似,并认为上层形成于MIS2,下层形成于MIS3[31],但并未明确两层花斑黏土的叠置关系。现已查明,珠江口—伶仃洋一带的上层花斑黏土相当于SB1,形成于MIS2;而下层花斑黏土相当于SB2,形成于MIS4(图4b),由于经受过侵蚀,下层花斑黏土发育程度不如上层。
B-B'剖面(近东西向钻孔综合剖面,图3,5):与A-A'剖面类似,西南组顶部花斑黏土(SB2)分布广,一般埋深-10 m 左右,最大可达-23~-26 m,界面略呈波状起伏,反映西南组沉积后,经历了河流的侧蚀和下蚀,再经受风化。基底基岩风化强烈,从西向东风化壳保留渐差,并逐渐消失,暗示河流向东侧蚀和下蚀加强,基岩风化壳几乎剥蚀殆尽;与此同时,基岩埋深也从-18 m 左右向东逐渐加深到-50 m 多,构成向东缓倾斜的SB3。该剖面缺少SB1。
C-C'剖面(近南北向钻孔综合剖面,图3,6a)沿潭江从新会七堡大桥河段(ZK11)到黄茅海(ZK13),基底基岩风化也十分强烈(SB3),埋深大致在-31 m~-40 m 之间,深度是珠江口-伶仃洋河口地区的1/2 左右;石排组沉积前(SB3)和西南组沉积后(SB2)的下切侵蚀和溯源侵蚀的下切清晰可见(图6b),尤其是后者更加明显;西南组保留不好,残留厚度较小(0 m~14 m),但全新统厚度却与珠江三角洲腹地等量齐观,在新会七堡大桥河段,个别钻孔仅见全新世淤泥,西南组连同石排组一道几乎都被侵蚀殆尽。这可能与潭江大体上为基岩河道有关(剥蚀限制河道,detachment-limited channel,河流以侵蚀作用为主[32]),由于河流受限于基岩,难以自由摆动,西南组沉积后的下切侵蚀和溯源侵蚀尤为明显。下游河口地区的黄茅海与上游新会地区的七堡大桥河段下切侵蚀幅度相近,暗示冰期造成的下切侵蚀和溯源侵蚀已经深入到内陆,远离河口。
图6 珠江三角洲C-C'钻孔综合剖面图Fig.6 The C-C’comprehensive stratigraphic profile of the Pearl River Delta
2.2 地层时代讨论
SB1、SB2和SB3等3条层序边界把珠江三角洲沉积划分出3个海侵-海退旋回(图1),这些层序边界形成于冰期低海面,边界之间则为间冰期海侵堆积。如果SB1、SB2 和SB3 分别归于MIS2,MIS4(或MIS4~2)和MIS6,有理由认为,上更新统下部的石排组和西南组相当于MIS5 时期的沉积,结合光释光年龄结果[14,26,27]和埋深(通常位于-10~-40 m 之间),更佐证了MIS5 时期的认识;上更新统上部的伶仃洋组相当于MIS3 时期的沉积;全新统则全为MIS1 时期的沉积。珠江口-伶仃洋地区3 条层序边界发育完整,SB1 和SB2 花斑黏土发育均较弱;三角洲腹地普遍缺失SB1(缺少MIS4~2 的沉积),因风化时间更长,花斑黏土发育更好、更典型。此外,SB3 风化长而强,是热带-亚热带准平原化的产物,已经发育成网纹红土风化壳[33]。对珠江三角洲地层的划分和对应时代如图1、4、5 和6所示。
2.3 珠江三角洲构造下沉时间及下沉速率
假设全球性海平面变化(eustatic sea level changes,水动型海平面变化)的升降幅度为hE,由于水均衡作用,稳定大陆沿海实际观察到的海平面变化为hE',假定地幔密度为3 g/cm3,理论上有[34]:
由于地球上不同地方地幔黏度不同,均衡响应时间各异,响应幅度也会有很大差别,hE' 很可能大于根据前人[35]对东亚地区地球动力学模拟研究结果,可设:
假设地动型海平面变化(tectonic sea level changes)为hT,那么实际观察到的海平面变化(海平面变化留下的遗迹,sea level changes)为hS,有:
hS、hE、和hT分别用虚曲线、细曲线、粗曲线和直线表示(图7)。构造升降周期远大于冰期-间冰期海面变动周期[36],因此,水动型海面变化表现为曲线,而地动型海平面变化则近似地为直线。
图7中清楚地显示,MIS5以来的高海面均可影响到伶仃洋地区(图中淡紫色阴影区),即在MIS5和MIS3 都可以发生海侵;然而,对三角洲腹地而言,仅可能发生MIS5 海侵,MIS3 时期的高海面不可溯及。图中清楚地印证了上述对三角洲地层时代的分析。
由于三角洲广大地区缺失早于MIS5 的第四纪沉积(图中斜线区),构造下沉何时开始尚不得而知。比较合理的解释是,三角洲地区于MIS7(约250 ka)已下沉至现今海平面附近,由于MIS7 高海面略低于MIS1,三角洲广大地区依然难以发生广泛海侵(伶仃洋等局部埋藏峡谷地区海侵可能早些)(图7);尽管MIS6 时可以下沉至现今海平面以下,然而适逢冰期低海面,三角洲地区仍然处于下切侵蚀状态,形成SB3;MIS7 基本上无海侵,而MIS5 发生广泛海侵,两期深海氧同位素阶段很好地限制了研究区下沉到现今海面附近的起始时间。
图7 珠江三角洲水动型和地动型海平面变化Fig.7 Hydrodynamic and geodynamic sea level changes in the Pearl River Delta
假如三角洲地区构造下沉分早、晚两期:早期于250 ka前后下沉到现在海平面附近,下沉速率最大值≤0.6 mm/a,速率较快;晚期大约从160 ka 至现今,下沉速率减缓,下沉速率最大值约为0.16 mm/a;若从250 ka 至今,平均下沉速率约为0.34 mm/a。由于MIS5 海面高于MIS1 海面约5~7 m,但分布沉积范围却小于MIS1,暗示珠江三角洲地区冰期—间冰期造成的海平面升降变化与持续构造下沉的叠加,即内动力和外动力的耦合作用。
珠江三角洲地区的深切峡谷,在伶仃洋南部可到-126 m 左右,在伶仃洋北部可达-90 m 左右,清楚地显示了珠江主河道在冰期低海面造成的下切侵蚀和溯源侵蚀(图4)。在黄茅海深切峡谷深约-43 m,北部新会一带可达-34.2 m左右,也显示冰期低海面造成的潭江下切侵蚀和溯源侵蚀(图6)。注意到与A-A'剖面相比,潭江SB3较缓,SB2较陡,缺失SB1(图6b),而且下切深度与珠江口-伶仃洋一带无法相比(仅是珠江口—伶仃洋地区的1/2 左右),暗示MIS2 末次盛冰期低海面的影响远大于MIS6 低海面的影响,MIS6 时黄茅海构造下沉仍较弱,与现今相比距离南海更远。
深切河谷是海面下降和构造下沉联合作用造成的(即hE' +hT)(图7),因此,不宜用峡谷最低点来估算构造下沉速率。
珠江三角洲地区,强风化带、全风化带或网纹红土带被沉积物掩埋而保存较好。前人研究表明,网纹红土的形成时间十分漫长,红土风化壳的形成时间大于1Ma,而白色的“网纹”大约经400 ka前后的淋滤作用而成[33],反映了亚热带地区准平原作用的特点,即以风化作用为主,剥蚀作用十分微弱,属于“风化限制(weather limited)”风化壳[38],构造稳定(风化壳)到构造活化(埋藏风化壳)没有经历明显的抬升剥蚀,而直接由长期稳定转为下沉,风化壳被海侵所超覆并掩埋。由此,三角洲内部的山地的隆升时间可能更早,目前所见山地至少是在早更新世或更早时期隆起的,经历了后期风化和剥蚀,目前三角洲内部大部分地区连同山地都处于下沉状态。
2.4 珠江三角洲构造差异下沉
按基底(SB3)深度估算,北部下沉幅度较小,仅至-10 m 多,到伶仃洋南部,下沉幅度达到-85 m,显示珠江三角洲东部从北往南掀斜式构造下沉的态势(图4)。无论三角洲基底(SB3)还是两层花斑黏土层(SB2、SB1)都有逐渐降低的趋势,其中基底(SB3)倾斜较大,SB1 倾斜较小,反映三角洲掀斜下沉量的积累过程(图4)。
除边界断裂,综合剖面图没有显示三角洲内部断裂有明显的差异运动,不排除边界断裂晚期的活动性显著减弱,与三角洲广大地区类似,例如西江断裂[39]。
若扣除低海面深切,沿南北向的潭江(新会七堡大桥至黄茅海)构造下沉幅度大致为30 m(图6),下沉幅度南部略大于北部,依据伶仃洋的计算方法,250 ka 以来平均下沉速率大致为0.15 mm/a,相当于伶仃洋的1/2;同理,可以计算成珠三角腹地东西向剖面所反映的构造下沉速率最大值为0.2 mm/a(图5)。综合A-A'、B-B'和C-C'等3 个剖面(图4~图6)可以看出,三角洲的掀斜下沉幅度东大于西,南大于北,最大掀斜下沉方向大致沿北北西—南南东一线。不难理解,南北向和近东西向剖面反映的只是三角洲下沉的“视速度”,而番禺台地南—伶仃洋近北北西向剖面所反映的下沉速度最大,应该接近于“真速度”,掀斜下沉方向近似地平行于北北西向断裂走向。结合北北西断裂控制的三角洲轮廓,推测三角洲东西两侧的边界断裂早期的活动性较强,由于北东东向断裂也有一定的地貌表现,不排除北东东向断裂的活动性,尤其是番禺台地南麓断裂、五桂山南麓断裂等。
图5 珠江三角洲B-B'钻孔综合剖面Fig.5 The B-B’comprehensive stratigraphic profile of the Pearl River Delta
2.5 珠江三角洲的古地貌
“丹灶台地”向东南倾没于三角洲堆积平原之下,可以想象,“丹灶台地”、“番禺台地”等及其两侧的河流应该是三角洲形成之前较为普遍的古地貌景观,即在下沉之前,珠江三角洲地区是星罗棋布的低矮山地+宽阔台地+“过路河”的地貌组合,当时的海岸线与现今相比,更靠近南海。
3 结语
(1)在伶仃洋等河流深切地区,建议划分出上、下伶仃洋组地层,代表了MIS3 时期的沉积,该组在广袤的三角洲腹地缺失。
(2)三角洲地区存在3 条层序边界,分别是SB1、SB2和SB3,把晚第四纪地层划分为3个海侵旋回;SB1、SB2 和SB3 分别对应于MIS2、MIS4 和MIS6,3 个海侵旋回则分别对应于MIS1、MIS3 和MIS5,MIS3海侵幅度较小,仅局限于珠江口-伶仃洋河口地区。
(3)研究区经历了长期构造稳定阶段后,发生由北北西向南南东掀斜下沉并接受沉积,下沉到现今海平面位置的时间不早于MIS7(≤250 ka);三角洲东部地区,推测早期(250~160 ka)下沉速率较快;晚期(160 ka 至今)下沉速率减缓,最大值约0.16 mm/a;从250 ka 至今的平均下沉速率约0.34 mm/a;在三角洲西部地区,南北向剖面反映的平均下沉速率大致仅东部的1/2,约为0.15 mm/a;在三角洲南部东西向剖面反映的平均下沉速率约0.2 mm/a。
(4)由于冰期海平面下降幅度和速度远大于构造下沉幅度和速度,所以在MIS6 时期形成了深切于基岩风化壳之下的深切河谷;三角洲埋藏古峡谷最低可达-126 m,该深度是地动型和水动型海平面变化相互叠加的结果,并不说明盛冰期低海面溯源侵蚀达到的深度;MIS5 海面高于MIS1 海面5~7 m,但在研究区的海侵范围却小于MIS1,同样暗示珠江三角洲地区海平面升降变化与持续构造下沉的叠加,即内、外动力作用的耦合。
(5)三角洲腹地中的山丘(山地)连同三角洲一起,晚更新世以来以下沉为主,其抬升的时间应在早更新世甚至更早,此后长期稳定,经受风化剥蚀,构成亚热带地区特有的准平原地貌,即星罗棋布的低矮山地+宽阔台地+“过路河”景观。