地球科学顶点2024

5月9日星期四

所有的演讲将在里克科学中心109室举行。


3:45-4pm, “New Detrital Zircon Age Constraints for the Darrington Phyllite East of the Straight Creek-Fraser River Fault”
虹膜埃尔南德斯
北喀斯喀特海峡溪断层系统在海岸深成杂岩和西北喀斯喀特单元之间形成了一个分水岭,距离西侧偏移了90公里。 在断层东侧也可以发现少量的Easton套,由于岩石相似性,其组成达灵顿千层岩(141-155 Ma)在断层上相互关联。 然而,在达灵顿千层岩的年龄和外观上存在不确定性,以及在海峡溪断层东侧的Kaches和Cle Elum湖之间发现的千层岩。 本文首次对海峡溪断层上可能的达灵顿千层岩进行了碎屑锆石年龄对比。 我们发现一个主峰为145 Ma,第二个峰为133 Ma。 在Concordia地块中,前寒武纪的锆石尾巴非常明显,这与附近单元中发现的碎屑锆石一致,与达灵顿千层岩无关。 133 Ma的峰值可能意味着这个单元比达灵顿菲利亚年轻,可以用一个不同的更年轻的海洋盆地来解释,这个盆地与达灵顿菲利亚相似,但开放的时间更长。

4-4:15pm, “Chemical Analysis of Igneous Clasts in Metaconglomerate”
杰克逊Helt
在Tusas山脉有两个火成岩单元,一个是~1.75 Ga,一个是~1.7 Ga。 在该地区发现了含火成岩质的变质砾岩。 利用ICP-MS收集了这些火成岩碎屑的地球化学数据,并与周围火成岩的地球化学数据进行了比较,以确定是否有可能是这些碎屑的原岩。 大量化学数据表明,这些碎屑并非来自周围任何被测试的火成岩物质。 变质砾岩的稀土丰度分析表明,这些碎屑可能是深闪质
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4:15-4:30pm, “Shift in Nitrate Concentration in the Yakima River Basin”
艾玛Penick
亚基马河流域的地下水中硝酸盐含量过高。 井水测试表明,这些水平高于人类使用和繁荣生态系统的健康水平。 硝酸盐是许多生态系统的重要组成部分,它可以通过自然方式进入,但人类活动可能导致这种化合物进入生态系统的非自然高水平。  从亚基马河流域萨图斯溪地区的井水中提取的样本可以追溯到1973年,表明硝酸盐含量很高,但硝酸盐浓度随时间变化的程度尚不清楚。 这里我展示了从1973年到现在的井水样本数据,比较了萨图斯克里克地区不同的硝酸盐水平。 这些数据表明,人类对亚基马河流域的硝酸盐有重大影响,因为随着时间的推移,硝酸盐的含量显著增加。 这个韦德体育旨在扩大人们对农业对环境的影响以及随之而来的健康问题的认识。 

4:30-4:45pm, “Mapping the subsurface distribution of Olympia beds in the Tehaleh and Tacoma Puget Sound Lowland Region”
山姆Seabury
在普吉特海湾地区发现的冰川沉积物可以追溯到数万年前(Easterbrook, 1986)。 奥林匹亚床是这些冰川沉积物中的一些,被描述为一种先进的冲洗剂,它是褐色的层状岩石,通常由火山泥流和灰烬组成(Troost & Borden, 2001)。  由于其水力导电性,奥林匹亚床已被证明对整个华盛顿的地下排水至关重要。 因此,奥林匹亚河床是普吉特海湾地区水资源管理的重要资源。 尽管韦德体育很重要,但由于地表暴露有限,奥林匹亚床在普吉特低地南部的分布目前受到了很好的限制。 这个韦德体育调查了一个目前正在建设的规划城市Tehaleh的未公布的岩心。 这些新数据将有助于更好地确定普吉特低地南部奥林匹亚床的分布,这将对建设废水处理设施以管理水和减轻洪水灾害至关重要。

4:45-5pm, “Landscape recovery after explosive volcanic eruptions: comparing 1980 Mount St Helens to 1991 Mt Pinatubo”
埃琳娜·奥利弗
当层状火山爆发时,它会引起大规模恐慌并影响环境。 景观变化可能因地区而异,并影响景观的反应。 但是,是什么控制了火山爆发后的景观反应呢? 在我的研究中,我注意到景观反应是基于层状火山的环境,以及人们在火山喷发之前、期间和之后的反应。 这一点很重要,因为火山爆发是环境变化的原因之一,我们作为人类可以做些什么来更好地应对火山爆发。

5-5:15pm,”North Cove, Washington Dynamic Revetment”
比利Engelbeck
华盛顿北湾的快速侵蚀是一个很好的例子,说明了侵蚀对脆弱的海岸线可能产生的影响。 该地区被称为“华盛顿海滩”,100多年来,每年约有100英尺的海岸线消失,使其成为“美国侵蚀最快的海滩”(Kaminsky, 1999)。 太平洋县的历史侵蚀和沉积模式受到哥伦比亚河码头建设的显著影响(Kaminsky, 1999)。 在2019年12月开始安装动态护岸之前,尽管为减缓太平洋的侵蚀做出了许多努力,但这种侵蚀仍然有增无减。 这项研究的目的是利用GIS(全球信息系统)图像,从1990年开始每隔15年对海岸线进行测绘和测量,以确定韦德体育是否成功。 利用这些数据,冲浪线和植被线被记录下来,在两条线之间留下的任何结构都被标记为丢失。 然后将该数据与驳岸后时期(2023年)的数据进行比较。 损失的建筑物数量的差异以及对冲浪线和植被线变化的测量应该表明,自安装护坡以来,没有发生新的侵蚀。 展望未来,这些数据将有助于衡量韦德体育的成功,并确定是否需要额外的资金来维持护岸,或者应该找到其他替代方案。