Влияние придонных течений на позднечетвертичное осадконакопление в долинах трансформного разлома Чарли-Гиббс (Северная Атлантика) тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Дорохова Евгения Валерьевна
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 158
Оглавление диссертации кандидат наук Дорохова Евгения Валерьевна
Введение
1 Изученность позднечетвертичных условий осадконакопления в Северной Атлантике
1.1 Очерк геологического развития региона: тектонический контекст и осадконакопление
1.2 Глубинная циркуляция Северной Атлантики и позднечетвертичные изменения климата
1.3 Роль придонных течений в осадконакоплении
2 Материалы, подходы и методы исследований
2.1 Материалы и методы полевых исследований
2.2 Подходы и методы обработки сейсмоакустических данных
2.3 Методы исследований колонок донных осадков
2.4 Подходы в интерпретации результатов гранулометрического анализа
3 Аккумулятивно-эрозионные формы в долинах трансформного разлома Чарли-Гиббс
3.1 Распределение эхотипов
3.2 Контуритовые формы донного рельефа и отложения гравитационных потоков
3.3 Роль придонных течений в формировании эрозионно-аккумулятивных форм
3.4 Модель осадконакопления
4 Литофациальный анализ и реконструкция обстановок осадконакопления в позднем плейстоцене - голоцене
4.1 Литофации
4.2 Группы фаций и смена условий осадконакопления
4.3 Возрастная модель
4.4 Корреляция литологических и сейсмоакустических данных
4.5 Реконструкция обстановок осадконакопления в позднем плейстоцене -голоцене
5 Гранулометрический состав контуритовых дрифтов и скорости течений в голоцене
5.1 Тренды гранулометрических параметров и моделирование конечных элементов
5.2 Скорости придонных течений в голоцене по гранулометрическим данным
Заключение
Список литературы
Введение
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Контуриты на континентальном подножии Южной Америки2013 год, кандидат наук Борисов, Дмитрий Геннадьевич
Палеоэкология бентосных фораминифер и средне-позднечетвертичная палеоокеанология Норвежско-Гренландского бассейна и прилегающих районов2024 год, кандидат наук Лозинская Любовь Андреевна
Гидрогеохимические модели зоны разгрузки рудообразующих растворов на гидротермальном поле "Логачев", Срединно-Атлантический хребет2018 год, кандидат наук Змиевский Максимилиан Владимирович
Регулярные и региональные вариации состава и строения океанической коры и структуры океанического дна Центральной и Южной Атлантики2015 год, доктор наук Сколотнев Сергей Геннадьевич
Регулярные и региональные вариации состава и строения океанической коры и структуры океанического дна Центральной, Экваториальной и Южной Атлантики2015 год, доктор наук Сколотнев Сергей Геннадьевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Влияние придонных течений на позднечетвертичное осадконакопление в долинах трансформного разлома Чарли-Гиббс (Северная Атлантика)»
Актуальность
Изучение особенностей позднечетвертичного осадконакопления в ключевых районах океана под влиянием глобальных климатических изменений является одной из фундаментальных научных проблем. Долины трансформных разломов срединно-океанических хребтов представляют собой узкие каналы, контролирующие распространение придонных и глубинных вод между абиссальными котловинами. Эти глубоководные проходы играют важную роль в обмене вод, тепла, растворенного кислорода, питательных веществ и биоты между океаническими бассейнами. В свою очередь, эволюция глубоководных проходов, их геологическое, геоморфологическое строение и распределение осадков оказывают влияние на распространение глубинных вод. Значительное увеличение скоростей придонных течений при прохождении глубоководных проходов приводит к формированию различных эрозионно-аккумулятивных форм рельефа, в том числе контуритовых дрифтов - гигантских осадочных тел, образованных под воздействием придонных течений [Hernández-Molina, Maldonado, Stow, 2008].
Атлантическая меридиональная циркуляция является частью глобального океанического конвейера, модулирующего климат Земли. Глубинная составляющая меридиональной циркуляции в Северной Атлантике образована Североатлантической глубинной водой, чья изменчивость связана с долговременными и кратковременными климатическими колебаниями (например, Broecker, [1997], Rasmussen, Thomsen [2004]).
Актуальность исследования определяется необходимостью изучения глобального климата в прошлом для верификации прогнозов его изменений в будущем. Осадки, сформированные под влиянием придонных течений (контуриты), являются «архивными записями» параметров придонных течений благодаря повышенным скоростям осадконакопления. Палеоокеанологические исследования позволяют «расшифровать» эти записи и изучить особенности климатических изменений в прошлом. Исследования закономерностей распространения осадочных тел на пути абиссальных течений важны для понимания истории глубинной циркуляции в океанах.
Долины трансформного разлома Чарли-Гиббс являются основным коридором для распространения восточной ветви Североатлантической глубинной воды из восточного в западный районы Северной Атлантики [Saunders, 1994]. Район Чарли-Гиббс является ключевым для изучения взаимодействия потока глубинных вод с геологической средой в условиях узких долин разлома, обуславливающих интенсификацию придонных течений [Whitehead, 1998]. Глобальные климатические вариации во время последнего ледникового цикла и голоцена тесно связаны с кардинальными изменениями режима циркуляции Североатлантической глубинной воды [Broecker, 1997; Clark et al., 2002; Sarnthein et al., 2001]. Актуальность изучения осадконакопления под воздействием Североатлантической глубинной воды связана с важностью понимания механизмов и условий формирования донных осадков в северной части Атлантического океана, а также влияния гидрологических и климатических факторов на эти процессы. Интеграция результатов сейсмоакустического профилирования дна, литологических исследований и современных гидрологических данных повышает понимание процессов седиментогенеза под влиянием климатически значимой Североатлантической глубинной воды.
Район исследования является одним из важнейших регионов Северной Атлантики. Однако до сих пор знания о позднечетвертичном осадконакоплении в этом регионе оставались фрагментарными, а единая схема распространения неконсолидированных осадков и механизмов их формирования отсутствовала. Несмотря на хорошую изученность контуритовых дрифтов в Северной Атлантике, в долинах зоны трансформного разлома Чарли-Гиббс они до сих пор не были зарегистрированы.
Цель исследования - реконструировать процессы формирования верхней части осадочного чехла в долинах зоны трансформного разлома Чарли-Гиббс и на прилегающем фланге Срединно-Атлантического хребта (САХ).
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1. Классифицировать и изучить распределение эхотипов в районе исследования
на основе анализа высокоразрешающих сейсмоакустических данных.
2. Описать эрозионные и аккумулятивные формы рельефа дна на основе сейсмоакустических данных и данных многолучевого эхолотирования. Выявить генезис этих форм.
3. Провести литофациальный анализ разрезов, вскрытых колонками донных осадков в районе исследования.
4. На основе сопоставления изученных литологических, геофизических и литературных гидрологических данных, реконструировать процессы осадконакопления в позднем плейстоцене - голоцене.
5. Провести корреляцию литологических и сейсмоакустических данных.
6. Выявить особенности формирования гранулометрического состава осадка и литодинамические условия в районе исследования.
7. Сопоставить размер частиц осадка и литературные данные о скоростях придонных современных и палеотечений.
Объектом исследования являются донные осадки долин трансформного разлома Чарли-Гиббс и прилегающего фланга САХ. Предмет исследования: позднечетвертичное осадконакопление под влиянием придонных течений и гравитационных процессов.
Научная новизна. Впервые в районе исследования детально изучены особенности позднечетвертичного осадконакопления, выявлены контуритовые формы рельефа дна, представлена модель осадконакопления; выявлены высокие скорости осадконакопления и реконструированы скорости придонных течений в голоцене; установлены общие закономерности в гранулометрическом составе полифациальных осадков контуритовых дрифтов Чарли-Гиббс и стандартной модели песчаных контуритов.
Теоретическая значимость работы состоит в развитии аспектов глубоководного осадконакопления.
Практическая значимость работы. САХ, разделяющий Северную Атлантику на восточный и западный океанические бассейны, создает биогеографическую границу, которая оказывает значительное влияние на биологические сообщества, населяющие этот регион. Наличие твердого субстрата на хребтах САХ и межтрансформной зоне способствует гетерогенности среды обитания и ведет к повышенному биоразнообразию [Keogh et а1., 2022]. Отдельные районы Чарли-
Гиббс декларированы как Морские охраняемые районы [Smith, Jabour, 2018]. Изучение распространения неконсолидированных осадков в пределах долин трансформных разломов способствует выделению областей обнажений коренных пород и более точному ландшафтному районированию морского дна.
Практическая значимость также определяется высоким потенциалом районов трансформных разломов для добычи полезных ископаемых. В этих областях значительные участки дна характеризуются пониженными скоростями осадконакопления, что способствует формированию железомарганцевых конкреций, являющихся ценным источником металлов. Комплексная интерпретация материалов геофизических съемок и пробоотбора в рамках настоящей работы может способствовать выявлению районов потенциальных для разведки полей железомарганцевых конкреций.
Исследование подводных каналов и разломов имеет практическое значение с точки зрения изучения геологических опасностей при строительстве подводных коммуникаций. Зоны трансформных разломов характеризуются широким развитием оползневых процессов, а глубоководные каналы являются местами распространения гравитационных потоков, способных разрушать системы подводных технологических объектов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Формирование позднечетвертичных осадков северной и южной пассивной долин, а также депрессии на восточном фланге САХ происходит преимущественно под воздействием придонных течений с образованием контуритовых дрифтов и сопряженных эрозионных форм донного рельефа.
2. Верхний акустически полупрозрачный сейсмокомплекс контуритовых дрифтов представлен контуритово-пелагическими литофациями голоценового возраста; подстилающая пачка высокоамплитудных отражений соответствует позднеплейстоценовым осадкам, характеризующимся айсберговыми фациями, пелагитами и тонкозернистым турбидитом.
3. В гранулометрическом составе полифациальных осадков изученных контуритовых дрифтов выявлены восходящий и нисходящий тренды сортировки с увеличением среднего размера. Эти тренды обусловлены
источниками осадочного вещества, смешением гранулометрических субпопуляций и дефицитом алевритовой фракции.
4. Голоценовые осадки изолированного дрифта на фланге САХ формировались под действием повышенных скоростей придонных течений, по сравнению с осадками отделенного дрифта в северной долине. Этому способствовали как морфология дна, так и более близкое положение изолированного дрифта к ядру течения.
Достоверность полученных результатов определяется соответствием полученных данных предыдущим исследованиям; использованием стандартных методик при получении и обработке геофизических и литологических материалов; использованием опубликованных программ и методик при статистической обработке данных.
Результаты по теме исследования докладывались и обсуждались на всероссийских и международных конференциях с 2019 по 2024 гг.: 34-я Международная встреча по седиментологии (10-13 сентября 2019 г., г. Рим, Италия); Итоги экспедиционных исследований в 2019 г. в Мировом океане, внутренних водах и на архипелаге Шпицберген (26-27 февраля 2020, г. Москва); GeoHab 2021, Морское геологическое и биологическое картирование (5 мая 2021 г, онлайн); Международная конференция Океанические проходы: современные и древние аналоги и их концептуальное и прикладное значение (23-25 ноября 2022 г., г. Лондон, Великобритания, онлайн); XXV Международная Научная конференция (Школа) по морской геологии (13-17 ноября 2023 г., г. Москва); XII Международная научно-практическая конференция "Морские исследования и образование" -MARESEDU 2023 (23-27 октября 2023, г. Москва); 37ой Международный геологический конгресс (25-31 августа 2024 г., г. Пусан, Республика Корея); а также представлены в рамках Международных онлайн лекций «The Drifters "Virtual Get-Together (VGT) sharing series"», 25 июня 2024 г.
Личный вклад: обработаны и интерпретированы 6940 км профилей высокочастотной сейсмоакустической съемки, выполнена классификация сейсмофаций; на основе интерпретации сейсмоакустических данных отобраны колонки донных осадков; проведено повторное литологическое описание колонок донных осадков в лаборатории; выполнен гранулометрический анализ 554 проб
осадков; разработана методика последовательного растворения биогенных компонентов осадка при подготовке проб для проведения гранулометрического анализа; выполнялось руководство работами по выполнению гранулометрического анализа валовых проб, элементного анализа и анализа магнитной восприимчивости в колонках донных осадков; разработаны скрипты на языке R для обработки гранулометрических и геохимических данных; выполнена интерпретация всех полученных геохимических, минералогических и гранулометрических данных; проведен литофациальный анализ, стратиграфическое расчленение осадочных разрезов; составлена модель осадконакопления и реконструированы условия среды формирования осадка.
Исследование поддержано грантом РНФ № 22-17-00170 «Отклик природной среды Балтийского моря на ключевые климатические события голоцена в Северной Атлантике».
Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 статей в журналах, рекомендованных ВАК и индексируемых в Web of Science (Science Citation Index Expanded) и/или Scopus.
Структура и объем. Работа состоит из введения, 5 разделов, заключения, списка литературы (230 наименований). Общий объем диссертации 158 страниц, включая 55 рисунков и 2 таблицы.
Благодарности. Автор искренне благодарит своего научного руководителя к.г.-м.н. Сивкова В.В. за всестороннюю поддержку и ценные замечания, руководителя лаборатории геологии Атлантики АО ИО РАН к.г.-м.н. Л.Д. Баширову за поддержку и грамотную организацию работ, а также всех сотрудников лаборатории и особенно к.г.н. Д.В. Дорохова за советы и помощь при написании диссертации. Автор выражает особую благодарность сотрудникам ГИН РАН д.г.-м.н. С.Ю. Соколову и д.г.-м.н. С.Г. Сколотневу за предоставление данных высокочастотного сейсмоакустического профилирования и результатов съемки многолучевого эхолотирования, а также помощь в интерпретации результатов. Отдельная благодарность к.г.-м.н. Д.Г. Борисову за ценные замечания и правки, которые позволили значительно улучшить содержание и текст диссертации. Автор благодарит к.г.н. Е.П. Пономаренко и Т.Л. Пугачеву за подсчет и определение раковин фораминифер, а также подсчет зерен ледового разноса, С.М. Исаченко за
минералогический анализ в иммерсионных препаратах, З.Ф. Уразмуратову и И.А. Наумова за измерения элементного состава и магнитной восприимчивости, Д.Н. Ласкину за гранулометрический анализ валовых проб, Е.П. Жолинскую за определение содержания карбоната кальция в осадках и подготовку проб для гранулометрического анализа, Н. В. Двоеглазову за помощь с составлением рисунка в ODV. Работа реализована благодаря профессионализму членов экипажей научных судов НИС «Академик Николай Страхов» и ПС «Сергей Вавилов». Постоянная забота, любовь и терпение мужа и детей сделали возможной эту диссертацию.
1 Изученность позднечетвертичных условий осадконакопления в
Северной Атлантике
1.1 Очерк геологического развития региона: тектонический контекст
и осадконакопление
Зона трансформного разлома Чарли-Гиббс: геологическая изученность и тектоника
Зона трансформного разлома Чарли-Гиббс (далее Чарли-Гиббс) расположена в Северной Атлантике, приурочена к САХ и простирается субширотно вдоль 52°30' с.ш. от Лабрадорской котловины1 в Западной Атлантике до абиссальной равнины Поркьюпайн в Восточной Атлантике, представляя собой самый крупный трансформный разлом в Северной Атлантике (например, [Сколотнев и др., 2021], (Рисунок 1-1а).
Трансформная область Чарли-Гиббс представлена двумя правосдвиговыми субширотными параллельными разломами, смещающие рифтовые долины САХ на 340 км и соединенные коротким спрединговым центром [Сколотнев и др., 2021]. К активным и пассивным частям разломов приурочены вытянутые долины (троги) -северная и южная, части которых для краткости в дальнейшем названы активными и пассивными долинами в соответствии с тектоническим строением региона (Рисунок 1-1б). Средние глубины пассивных долин составляют 3700-3900 м, активных - 3500-4500 м с максимальной глубиной 4860 м на дне бассейна растяжения северной активной долины (Рисунок 1-1б). Долины трансформа разделены межтрансформными хребтами с глубинами 1300-2400 м, закономерно увеличивающимися вдоль флангов хребта при удалении от межтрансформного спредингового центра [Сколотнев и др., 2021]. Рифтовые сегменты к северу и югу от трансформного разлома представлены типичными рифтовыми хребтами и грядами, разделенными параллельными рифтам впадинами. Средние глубины вершин хребтов рифтовых сегментов составляют 1100-1500 м. В зонах сочленения рифтовых долин и трансформов расположены нодальные впадины,
1 Большинство географических названий приведено согласно Агаповой и др., [1993]
характеризующиеся увеличенной глубиной по сравнению с рифтовыми впадинами (Рисунок 1-1 б).
правосторонние сдвиговые трансформы
характерные -4870 Глубины, м -550 спрединга глубины HHHi
Рисунок 1-1 - Положение района исследования (а) и основные черты рельефа дна в районе Чарли-Гиббс (б). Рельеф дна Северной Атлантики на (а) по
Глобальной топографии с множественным разрешением ([Ryan et al., 2009]. Батиметрическая схема на (б) согласно Skolotnev et al., [2021b], Сколотнев и др.,
[2021]. Н.в. - нодальная впадина. На (а) пунктир - разломы Чарли-Гиббс, желтый прямоугольник - район исследования. Рисунок составлен автором.
Геологическая история Чарли-Гиббс неразрывно связана с эволюцией Атлантического океана и геологическим развитием Северной Атлантики. Атлантический океан является растущим океаном, приближающимся к стадии зрелости [Кеннет, 1987]. Раскрытие Атлантики, начавшееся около 200 млн. лет назад, знаменовал начало современного этапа дрейфа континентов, спрединга океанского дна и раскола суперконтинента Пангея. Пангея пережила три основные фазы распада. Первая фаза началась в ранней-средней юре, когда Африка начала отделяться от Северной Америки и между ними сформировалась полоса океанской коры. Вторая крупная фаза распада началась в раннем меле с открытием Южного Атлантического океана около 140 миллионов лет назад, когда Африка отделилась от Южной Америки, и примерно в то же время Индия отделилась от Антарктиды и Австралии, образовав центральную часть Индийского океана. Финальная стадия раскрытия началась в раннем кайнозое, когда Лаврентия (Североамериканский Кратон) отделилась от Евразии. После того, как две плиты отделились друг от друга, Атлантический океан продолжал расширяться.
Самая древняя часть Северной Атлантики образовалась около 130 млн. лет назад, когда Пиренейский полуостров начал вращаться против часовой стрелки и отделился от Ньюфаундленда [Fitton and Larsen 1999], (Рисунок 1-2а). В это время Европа, Гренландия и Северная Америка были объединены в один континент, хотя узкий океан на юге отделял Африку от Северной Америки. Самая старая океанская кора Атлантического океана находится у восточного побережья США и западного побережья Африки, причем дно океана становится постепенно моложе к северу. Кора под Североатлантическим регионом в течение некоторого времени находилась под напряжением перед распадом, а растяжение и утончение коры вызвали опускание, которое привело к образованию осадочных бассейнов, таких как Северное море и прогиб Роколл [Fitton, Larsen, 1999]. Вращение Иберии привело к открытию Бискайского залива, и, примерно 105 млн. лет назад, зона океанского спрединга продвинулась севернее в проход Роколл (Рисунок 1-2б). Формирование
океанского дна в Бискайском заливе и впадине Роколл прекратилось примерно 84 млн. лет назад, когда Иберия стала частью Европейской плиты (Рисунок 1-2в).
Рисунок 1-2 - Раскрытие Северной Атлантики и возраст океанического дна (цветная заливка) между 130 млн. лет назад (нижний мел) и 10 млн. лет. назад
(поздний миоцен). Рисунок составлен автором по данным сайта GplatesPortal,
[Müller et al., 2008].
После прекращения спрединга в желобе Роколл ось распада сместилась на запад, в Лабрадорское море. Хотя кора между Гренландией и Лабрадором растягивалась и опускалась примерно с 125 млн. лет назад, неопределенность в интерпретации магнитных аномалий в регионе привела к некоторым спорам о сроках начала активного расширения морского дна. Однако установлено, что к 61 млн. лет назад САХ протягивался на север между Гренландией и Лабрадором [Fitton, Larsen, 1999], (Рисунок 1-2г).
Примерно 62 млн. лет назад произошло геологическое событие, которое изменило ход истории в Северо-Атлантическом регионе, последствия которого оказали долгосрочное влияние на природную среду северо-западной Европы. До этого времени распад континентов прогрессировал от осадочных бассейнов к расширению морского дна, при этом вулканическая активность ограничивалась фактическими осями роста новых океанских бассейнов. Но между 62 и 58 млн. лет назад в Североатлантическом регионе произошла массовая вспышка вулканической активности на территории, простирающейся на ~2000 км от арктической Канады до Шотландии [Chalmers, Larsen, Pedersen, 1995]. Базальты этого возраста обнаружены на острове Баффина, в Западной Гренландии и Восточной Гренландии, Северной Ирландии и Шотландии [Fitton, Larsen, 1999]. Вулканизм такого масштаба требует внезапного повышения температуры мантии под этим регионом, и наиболее вероятной причиной этого является возникновение мантийного плюма, расположенного сейчас под Исландией (исландский плюм) [Chalmers, Larsen, Pedersen, 1995].
Точно не известно в какой степени плюм повлиял на распад Североатлантического региона, но вскоре после его появления начался спрединг морского дна между Гренландией и Норвегией. Спрединг в Лабрадорском море продолжался с замедленной скоростью до ~36 млн. лет назад, но главная ось разделения плит сместилась к востоку от Гренландии ~56 млн. лет назад. Отделение Гренландии от северо-западной Европы сопровождалось второй, еще более интенсивной фазой магматизма [Saunders et al., 1997], образующей мощные
скопления излившегося базальта вдоль побережья Восточной Гренландии и Фарерских островов, плато Роколл и вдоль континентальных шельфов Гренландии и Норвегии.
Прекращение спрединга морского дна в Лабрадорском море около 36 млн. лет назад оставило только одну ось спрединга активной на заключительных стадиях открытия Северной Атлантики (Рисунок 1-2д). Эта ось быстро распространилась на север между Гренландией и Норвегией и в Северный Ледовитый океан после ~56 млн. лет назад и активна до сих пор. Хотя две половины Северного Атлантического океана простираются симметрично, весь регион медленно дрейфует на северо-запад относительно Исландского плюма. Ось плюма должна была пересечь побережье Восточной Гренландии в период от 40 до 35 млн. лет назад и достичь САХ примерно в 25 млн. лет назад. Начиная с ~25 млн. лет назад хребет оставался зафиксированным на оси плюма, и Исландия образовалась в результате взаимодействия плюма и САХ (Рисунок 1-2е). Более горячая мантия привела к более обширному плавлению под частью хребта, затронутому плюмом, и к утолщению океанической коры под Исландией. Система спрединговых хребтов в Исландии продолжает дрейфовать на северо-запад относительно оси плюма, но периодически захватывается плюмом.
Геологическое строение и тектоника Чарли-Гиббс изучались в конце 60-х и до середины 80-х гг. XX в. В последующие годы интерес к геологии района угас и вновь возродился лишь в 2010-е - 2020-е гг. в связи с исследованиями особенностей тектонического строения и аккреции океанической коры, а также структур внутренних океанических комплексов межтрансформного рифта.
Впервые смещение САХ в районе южного окончания хребта Рейкьянес описано Heirtzler and Le Pichón [1965] по результатам исследования магнитных аномалий. Общее описание батиметрии Чарли-Гиббс выполнено Г. Джонсоном [Johnson, 1967]. Им же предложено название «Чарли» в честь американской океанографической станции Чарли, располагавшейся в зоне разлома. Более детальные батиметрические исследования опубликованы в 1970 г. [Fleming et al., 1970]. Авторами было предложено название «трансформная зона Гиббс» в честь судна, на котором проводилась экспедиция. На основе полученных данных были выявлены две трансформные долины, уточнены направление простирания разломов и полюса вращения сопряженных литосферных плит. Дальнейшие геолого-
геофизические исследования, в том числе изучение драгированных пород [Hekinian, Aumento, 1973], исследования магнитных аномалий в Северной Атлантике [Vogt, Avery, 1974], магнитная, сейсмическая и батиметрическая съемки зоны разломов между 27° и 49° з.д. [Olivet et al., 1974] и более детальные геофизические съемки непосредственно в районе активных разломов [Lonsdale, Shor, 1979; Searle, 1979], позволили получить ряд важных результатов. Было показано, что зона трансформного разлома состоит из двух разломов, пассивные части которых простираются от подножия материкового склона у полуострова Лабрадор до впадины Роколл, предположен разный возраст океанической коры к северу и югу от Чарли-Гиббс и существование спредингового центра между трансформами. Эти исследования, а также новые геофизические данные вошли в обобщающую статью Searle [1981]. В этой работе подтверждено существование простирающегося с севера на юг, межтрансформного спредингового центра ~ 40 км в длину, расположенного на долготе ~ 31°45' W. Кроме того, выявлено мощное осадочное заполнение долины северного трансформа и отсутствие неконсолидированных осадков в южной активной долине [Searle, 1981].
В ходе дальнейших исследований были изучены сейсмичность зоны трансформных разломов, в результате которых показано, что межтрансформный спрединговый центр характеризуется микросейсмичностью [Lilwall, Kirk, 1985]. При этом северный трансформ имеет большую сейсмичность с большей магнитудой землетрясений, чем южный [Aderhold, Abercrombie, 2016]. По данным сейсмической и гравитационной съемок установлено уменьшение мощности нормальной океанической коры в направлении к трансформной зоне до 3,5 км [Calvert, Whitmarsh, 1986; Whitmarsh, Calvert, 1986], что типично для крупных трансформных зон [Skolotnev et al., 2021a].
Согласно современным представлениям, Чарли-Гиббс является мегатрансформом (т.е. сложной мультиразломной зоной деформации [Ligi et al., 2002]), разделяет сегменты САХ с разным возрастом спрединга и с различной длительностью эволюции термического состояния мантии [Sokolov et al., 2020]. По данным индексированных магнитных аномалий [Müller et al., 2008], океанический сегмент САХ южнее Чарли-Гиббс имеет возраст от 130 до 108 млн. лет, а сегмент севернее - 59 млн. лет. Это означает, что долгое время Чарли-Гиббс представлял
собой границу трансформного типа океан-континент. Триггером открытия сегмента САХ к северу от Чарли-Гиббс стало воздействие Исландского мантийного плюма [Dang et al., 2020], который, вероятнее всего, не являлся основной движущей силой раскола и дальнейшего дрейфа литосферных плит [Storey, 1995]. В осевой части САХ к северу от Чарли-Гиббс плюм ограничен холодным структурным барьером, препятствующим течению нагретого и частично расплавленного мантийного вещества в южном направлении. Это подтверждается данными сейсмотомографии [Schaeffer, Lebedev, 2013] и глубинного разреза по САХ, построенного по модели SL2013sv [Соколов и др., 2022]. К югу от Чарли-Гиббс формирование океанической коры происходит под влиянием Азорского плюма [Arnould et al., 2019]. Глубинная структура мантии севернее и южнее Чарли-Гиббс выражается также в различном составе магматических пород и, как следствие, в различной морфологии структур донного рельефа в районе Чарли-Гиббс и прилегающих сегментах САХ [Skolotnev et al., 2021a]. К северу от Чарли-Гиббс рельеф базальтового фундамента имеет черты, характерные для высокопродуктивного магматизма: вулканические постройки центрального типа накладываются на грядообразный рельеф, гипсометрически более возвышенный по сравнению с южным сегментом. К югу от Чарли-Гиббс грядообразный рельеф становится менее выраженным при почти полном отсутствии вулканических построек центрального типа. По данным Skolotnev et al. [2021], внутритрансформная область Чарли-Гиббс сложена габбро, дунитами и перидотитами.
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Формирования гидротермальных плюмов в придонных тропической зоны Срединно-Атлантического хребта (на примере гидротермальных полей "Логачев" и "Ашадзе")2009 год, кандидат геолого-минералогических наук Каминский, Дмитрий Валерьевич
Океанологические условия субтропической и экваториальной Атлантики (возвышенность Риу-Гранди и котловина Зеленого Мыса) в средне-позднечетвертичное время2025 год, кандидат наук Кулешова Любовь Александровна
Корреляция палеоокеанологических событий между низкими и высокими широтами Тихого океана в течение последних ледниково-межледниковых циклов2015 год, кандидат наук Овсепян Екатерина Анатольевна
Факторы формирования гидрогеохимических ореолов рассеяния в зонах разгрузки гидротермальных растворов в районе 13° с.ш. Срединно-Атлантического хребта2011 год, кандидат геолого-минералогических наук Наркевский, Егор Владимирович
Условия и особенности формирования донных отложений южной и центральной частей Балтийского моря в среднем и позднем голоцене2025 год, кандидат наук Пономаренко Екатерина Петровна
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Дорохова Евгения Валерьевна, 2025 год
Список литературы
1. Агапова Г. В., Виноградова Н. В., Калашникова И. П. Словарь географических названий форм подводного рельефа. Москва: ГИНРАН, 1993. 311 с.
2. Баширова Л.Д., Дорохова Е.В., Сивков В.В., Андерсен Н., Кулешова Л.А., Матуль А.Г.. Палеотечения в районе разлома Чарли-Гиббс в позднечетвертичное время // Океанология. 2017. № 3. С. 491-502.
3. Гладышев С.В., Гладышев В.С., Клювиткин А.В., Гулев С.К.. Новый взгляд на структуру водообмена между Арктикой и Северной Атлантикой в Исландском бассейне // Доклады Академии наук. 2019.
4. Добролюбов С.А., Лаппо С.С., Морозов Е.Г., Соков А.В. Перенос вод через разлом Чарли-Гиббс // Доклады Академии наук. 2003a. Т. 391. № 5. С. 689-691.
5. Добролюбов С.А., Лаппо С.С., Морозов Е.Г., Писарев С.В., Соков А.В. Изменчивость водных масс в Северной Атлантике по данным гидрологических разрехов вдоль 60 с.ш. // Доклады Академии наук. 2003b. Т. 390. № 2. С. 255-259.
6. Кеннет Д. П. Морская геология: В 2-х т. Т. 1. Москва: Мир, 1987. 397 с.
7. Клювиткин А.А., Политова Н.В., Новигатский А.Н., Новичкова Е.А., Саввичев А.С., Козина Н.В., Баширова Л.Д., Амбросимов А.К., Будько Д.Ф., Исаченко С.М.. Геологические исследования Северной Атлантики в 49-м рейсе научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" // Океанология. 2016. Т. 56. № 5. С. 833-835.
8. Колмогоров А. Н. О логарифмически-нормальном законе распределения размеров частиц при дроблении // Доклады Академии наук. 1941. Т. 31. № 2. С. 99101.
9. Котельников Б. Н. Реконструкция генезиса песков: Гранулометрический состав и анализ эмпирических полигонов распределения / под ред. В. Н. Шванов. Ленинград: Изд-во Ленинградского Университета, 1989. 132 с.
10. Лаппо С. С. Механизм межокеанского обмена теплом и солями // Природа. 1995. Т. 2. С. 100-106.
11. Ласкина Д. Н., Дорохова Е. В., Королева Ю. В. Влажность и содержание свинца в донных осадках Гданьской впадины (ЮВ Балтика) по данным портативного рентгено-флуоресцентного анализатора Olympus Vanta C // Russ. J. Earth Sci. 2024. Т. 24. С. 1-17.
12. Лисицын А. П. Осадкообразование в океанах. Москва: Наука, 1974. 439 с.
13. Лисицын А. П. Процессы океанской седиментации. Москва: Наука, 1978. 392
с.
14. Мурдмаа И. О. Фации океанов. , 1987. 304 с.
15. Романовский С. И. Седиментологические основы литологии. Ленинград: Недра, 1977. 408 с.
16. Сарафанов А. А., Соков А. В., Фалина А. С. Потепление и осолонение лабрадорской водной массы и глубинных вод в субполярной Северной атлантике // Океанология. 2009. Т. 49. № 2. С. 209-221.
17. Сколотнев С.Г., Санфилиппо А., Пейве А.А., Нестола Я., Соколов С.Ю., Петракчини Л., Добролюбова К.О., Басш В., Перцев А.Н., Феррандо К., Иваненко А.Н., Сани К., Разумовский А.А., Муччини Ф., Бич А.С., Палмиотто К., Брусиловский Ю.В., Бонатти Э., Шолухов К.Н., Каффаро М., Веклич И.А., Лиджи М., Добролюбов В.Н. Геолого-геофизические исследования разломной зоны Чарли Гиббс (Северная Атлантика) // Доклады Российской Академии Наук. Науки О Земле. 2021. Т. 497. № 1. С. 5-9.
18. Соколов В. Н. Глинистые породы и их свойства // Соросовский образовательный журнал. Науки о Земле. 2000. Т. 6. № 9. С. 59-65.
19. Соколов С. Ю., Добролюбова К. О., Турко Н. Н. Связь поверхностных гелого-геофизических характеристик с глубинным строением Срединно-Атлантического хребта по данным сейсмотомографии // Геотектоника. 2022. Т. 2. С. 3-20.
20. Фролов В. Т. Литология. Москва: Изд-во МГУ, 1995. Вып. Книга 3. У. 352 с.
21. Шванов В. Н. Песчаные породы и методы их изучения. Ленинград: Недра, 1969. 248 с.
22. Сейсмическая стратиграфия / под ред. Ч. Пейтон. М.: Мир, 1982. 375 с.
23. Aderhold K., Abercrombie R. E. The 2015 M w 7.1 earthquake on the Charlie-Gibbs transform fault: Repeating earthquakes and multimodal slip on a slow oceanic transform // Geophys. Res. Lett. 2016. Т. 43. № 12. С. 6119-6128.
24. Agius M.R., Harmon N., Rychert C.A., Tharimena S., Kendall J.-M. Sediment Characterization at the Equatorial Mid-Atlantic Ridge From P -to- S Teleseismic Phase Conversions Recorded on the PI-LAB Experiment // Geophys. Res. Lett. 2018. Т. 45. № 22.
25. Andel T. H. Van, Komar P. D. Ponded Sediments of the Mid-Atlantic Ridge between 22° and 23° North Latitude // Geol. Soc. Am. Bull. 1969. T. 80. № July. C. 11631190.
26. Arnould M., Ganne J., Coltice N., Feng X. Northward drift of the Azores plume in the Earth's mantle // Nat. Commun. 2019. T. 10. № 3235. C. 1-8.
27. Belkin I. M., Cornillon P. C., Sherman K. Fronts in Large Marine Ecosystems // Prog. Oceanogr. 2009. T. 81. № 1-4. C. 223-236.
28. Bianchi G. G., McCave I. N. Hydrography and sedimentation under the deep western boundary current on Björn and Gardar Drifts, Iceland Basin // Mar. Geol. 2000. T. 165. № 1-4. C. 137-169.
29. Bischoff A., Planke S., Holford S., Nicol A. Seismic Geomorphology, Architecture and Stratigraphy of Volcanoes Buried in Sedimentary Basins // Updat. Volcanol. -Transdiscipl. Nat. Volcano Sci. 2021.
30. Blott S. J., Pye K. Gradistat: A Grain Size Distribution and Statistics Package for the Analysis of Unconcolidated Sediments // Earth Surf. Process. Landforms. 2001. T. 26. C. 1237-1248.
31. Boden P., Backman J. A laminated sediment sequence from the northern North Atlantic Ocean and its climatic record // Geology. 1996. T. 24. № 6. C. 507-510.
32. Bond G., Heinrich H., Broecker W., Labeyrie L., McManus J., Andrews J., Huon S., Jantschik R., Clasen S., Simet C., Tedesco K., Klas M., Bonani G., Ivy S. Evidence for massive discharges of icebergs into the North Atlantic ocean during the last glacial period // Nature. 1992. T. 360. № 6401. C. 245-249.
33. Bond G., Broecker W., Johnsen S., McManus J., Labeyrie L., Jouzel J., Bonani G. Correlations between climate records from North Atlantic sediments and Greenland ice // Nature. 1993. T. 365. № 6442. C. 143-147.
34. Borisov D.G., Frey D.I., Ivanova E. V., Dmitrevskiy N.N., Levchenko O. V., Fomin V. V., Ligi M. Unveiling the contourite depositional system in the Vema Fracture Zone (Central Atlantic) // Sci. Rep. 2023. T. 13. № 1. C. 1-12.
35. Bower A., Furey H. Iceland-Scotland Overflow Water transport variability through the Charlie-Gibbs Fracture Zone and the impact of the North Atlantic Current // J. Geophys. Res. Ocean. 2017. T. 122. № 9. C. 6989-7012.
36. Bower A.S., Cann B. Le, Rossby T., Zenk W., Gould J., Speer K., Richardson P.L.,
Prater M.D., Zhang H. Directly-measured mid-depth circulation in the Northeastern North Atlantic Ocean // Nature. 2002. Т. 419. № 6907. С. 603-607.
37. Boyle J. F., Chiverrell R. C., Schillereff D. Approaches to Water Content Correction and Calibration for ^XRF Core Scanning: Comparing X-ray Scattering with Simple Regression of Elemental Concentrations // Micro-XRF Studies of Sediment Cores. Developments in Paleoenvironmental Research, vol 17 / под ред. I. Croudace, R. Rothwell. Dordrecht: Springer, 2015. С. 373-390.
38. Brackenridge R.E., Stow D.A. V., Hernández-Molina F.J., Jones C., Mena A., Alejo I., Ducassou E., Llave E., Ercilla G., Nombela M.A., Perez-Arlucea M., Frances G. Textural characteristics and facies of sand-rich contourite depositional systems // Sedimentology. 2018. Т. 65. № 7. С. 2223-2252.
39. Broecker W. S. The Biggest Chill // Nat. Hist. 1987. Т. 96. С. 74-82.
40. Broecker W. S. Thermohaline circulation, the achilles heel of our climate system: Will man-made CO2 upset the current balance? // Science (80-. ). 1997. Т. 278. № 5343. С. 1582-1588.
41. Buckley M. W., Marshall J. Observations, inferences, and mechanisms of the Atlantic Meridional Overturning Circulation: A review // Rev. Geophys. 2016. Т. 54. № 1. С. 5-63.
42. Calvert A. J., Whitmarsh R. B. The structure of the Charlie-Gibbs Fracture Zone. // J. Geol. Soc. London. 1986. Т. 143. № 5. С. 819-821.
43. Castro S. de, Hernández-Molina F.J., Weger W. de, Jiménez-Espejo F.J., Rodríguez-Tovar F.J., Mena A., Llave E., Sierro F.J. Contourite characterization and its discrimination from other deep-water deposits in the Gulf of Cadiz contourite depositional system // Sedimentology. 2021. Т. 68. С. 987-1027.
44. Catuneanu O. Principles of sequence stratigraphy. : Elsevier, 2006. Вып. Elsevier. 375 с.
45. Ceramicola S., Rebesco M., Batist M. De, Khlystov O. Seismic evidence of small-scale lacustrine drifts in Lake Baikal (Russia) // Mar. Geophys. Res. 2001. Т. 22. № 5. С. 445-464.
46. Chalmers J. A., Larsen L. M., Pedersen A. K. Widespread Palaeocene volcanism around the northern North Atlantic and Labrador Sea: evidence for a large, hot, early plume head // J. - Geol. Soc. 1995. Т. 152. № 6. С. 965-969.
47. Channell J. E. T. et al. Site U1304 // Proceedings of the IODP, 303/306. : Integrated Ocean Drilling Program, 2006. С. 1-82.
48. Cheng W., Bitz C. M., Chiang J. C. H. Adjustment of the Global Climate to an Abrupt Slowdown of the Atlantic Meridional Overturning Circulation // Ocean Circ. Mech. Impacts - Past Futur. Chang. Merid. Overturning. 2013. № April. С. 295-313.
49. Chiu J. K., Liu C. S. Comparison of sedimentary processes on adjacent passive and active continental margins offshore of SW Taiwan based on echo character studies // Basin Res. 2008. Т. 20. № 4. С. 503-518.
50. Clark P. U., Pisias N.G., Stocker T.F., Weaver A.J. The role of the thermohaline circulation in abrupt climate change // Nature. 2002. Т. 415. № 6874. С. 863-869.
51. Collinson J. D. The Sedimentology of the Grindslow Shales and the Kinderscout Grit: A Deltaic Complex in the Namurian of Northern England // SEPM J. Sediment. Res. 1969. Т. Vol. 39.
52. Cremer M., Faugeres J.C., Grousset F., Gonthier E. Late Quaternary sediment flux on sedimentary drifts in the Northeast Atlantic // Sediment. Geol. 1993. Т. 82. № 1-4. С. 89-101.
53. Croudace I. W., Rothwell R. G. Micro-XRF Studies of Sediment Cores / под ред. I. W. Croudace, R. G. Rothwell. Dordrecht: Springer Netherlands, 2015. Вып. Developmen. 656 с.
54. Damuth J. E. Echo character of the western equatorial Atlantic floor and its relationship to the dispersal and distribution of terrigenous sediments // Mar. Geol. 1975. Т. 18. № 2. С. 17-45.
55. Damuth J. E. Echo character of the Norwegian-Greenland Sea: Relationship to Quaternary sedimentation // Mar. Geol. 1978. Т. 28. № 1-2. С. 1-36.
56. Damuth J. E. Use of high-frequency (3.5-12 kHz) echograms in the study of near-bottom sedimentation processes in the deep-sea: A review // Mar. Geol. 1980. Т. 38. № 13. С. 51-75.
57. Damuth J. E., Hayes D. E. Echo character of the East Brazilian continental margin and its relationship to sedimentary processes // Mar. Geol. 1977. Т. 24. № 2. С. 73-95.
58. Damuth J. E., Olson H. C. Latest Quaternary sedimentation in the northern Gulf of Mexico Intraslope Basin Province: I. Sediment facies and depositional processes // Geosphere. 2015. Т. 11. № 6. С. 1689-1718.
59. Dang Z., Zhang N., Li Z.X., Huang C., Spencer C.J., Liu Y. Weak orogenic lithosphere guides the pattern of plume-triggered supercontinent break-up // Commun. Earth Environ. 2020. T. 1. № 1. C. 1-12.
60. Daniault, N., Mercier, H., Lherminier, P., Sarafanov, A., Falina, A., Zunino, P., Pérez, F.F., Ríos, A.F., Ferron, B., Huck, T., Thierry, V., Gladyshev, S. The northern North Atlantic Ocean mean circulation in the early 21st century // Prog. Oceanogr. 2016. T. 146. № July. C. 142-158.
61. Dansgaard, W., Johnsen, S.J., Clausen, H.B., Dahl-Jensen, D., Gundestrup, N.S., Hammer, C.U., Hvidberg, C.S., Steffensen, J.P., Sveinbjornsdottir, A.E., Jouzel, J., Bond, G. Evidence for general instability of past climate from a 250-kyr ice-core record // Nature. 1993. T. 364. № 6434. C. 218-220.
62. Davies T., Laughton A. Sedimentary processes in the north Atlantic // Initial reports Deep sea Drill. Proj. 1972. C. 905-934.
63. Delworth T. L., Zhang R., Mann M. E. Decadal to Centennial Variability of the Atlantic From Observations and Models Decadal to Centennial Variability of the Atlantic From Observations and Models // 2015. № May.
64. Dickson R. R., Gurbutt P. A., Medler K. J. Long-term water movements in the southern trough of the Charlie-Gibbs fracture zone // J. Mar. Res. 1980. T. 38. № 3, Aug. 1980. C.571-583.
65. Doeglas D. J. Interpretation of the Results of Mechanical Analyses // SEPM J. Sediment. Res. 1946. T. Vol. 16. № 1. C. 95.
66. Dorokhova E. V., Rodríguez-Tovar F.J., Dorokhov D. V., Kuleshova L.A., Mena A., Glazkova T., Krechik V.A. Landscape Mapping, Ichnological and Benthic Foraminifera Trends in a Deep-Water Gateway, Discovery Gap, NE Atlantic // Geosciences. 2021. T. 11. № 11. C. 474.
67. Dorokhova E. V., Sokolov S.Y., Ponomarenko E.P., Bashirova L.D., Pugacheva T.L., Urazmuratova Z.F., Laskina D.N., Dobrolyubova K.O. Current-controlled sedimentation in a megatransform system: a case study of the Charlie-Gibbs Fracture Zone // Geol. Soc. London, Spec. Publ. 2026. T. 553. № 1.
68. Dura T., Hemphill-Haley E. Diatoms in tsunami deposits // Geological Records of Tsunamis and Other Extreme Waves. : Elsevier, 2020. C. 291-322.
69. Emiliani C. Pleistocene temperatures // J. Geol. 1955.
70. Esentia I., Stow D., Smillie Z. Contourite Drifts and Associated Bedforms. , 2018. С. 301-331.
71. Fagel N., Mattielli N. Holocene evolution of deep circulation in the northern North Atlantic traced by Sm, Nd and Pb isotopes and bulk sediment mineralogy // Paleoceanography. 2011. Т. 26. № 4. С. 1-15.
72. Faugeers J.-C., Gonthier E., Stow D. A. V. Contourite drift molded by deep Mediterranean outflow // Geology. 1984. Т. 12. № 5. С. 296.
73. Faugeres J.-C., Mézerais M. L., Stow D. A. V. Contourite drift types and their distribution in the North and South Atlantic Ocean Basins // Sediment. Geol. 1993. Т. 82. № 1-4. С. 189-203.
74. Faugeres J.-C., Mulder T. Contour Currents and Contourite Drifts // Developments in Sedimentology. , 2011. С. 149-214.
75. Faugeres, J.C., Stow, D.A. V, Imbert, P., Viana, A. Seismic features diagnostic of contourite drifts // Mar. Geol. 1999. Т. 162. С. 1-36.
76. Faugeres J. C., Gonthier E., Poutiers J. Facies and sediment dynamics in Charlie-Gibbs fracture zone during the Late Quaternary // Mar. Geol. 1983. Т. 52. № 1-2. С. 101119.
77. Fitton G., Larsen L. M. The geological history of the North Atlantic Ocean // Denmark and Scotland: the cultural and environmental resources of small nations / под ред. G. Fellows-Jensen. Copenhagen: , 1999. С. 9-27.
78. Fleming H. S., Cherkis N. Z., Heirtzler J. R. The Gibbs Fracture Zone: A double fracture zone at 52°30'N in the Atlantic Ocean // Mar. Geophys. Res. 1970. Т. 1. № 1. С. 37-45.
79. Fogelqvist, E., Blindheim, J., Tanhua, T., 0sterhus, S., Buch, E., Rey, F. Greenland-Scotland overflow studied by hydro-chemical multivariate analysis // Deep. Res. Part I Oceanogr. Res. Pap. 2003. Т. 50. № 1. С. 73-102.
80. Folk R. L., Ward W. C. Brazos River bar: a study in the significance of grain size parameters // J. Sediment. Res. 1957. Т. 27. № 1. С. 3-26.
81. García, M., Hernández-Molina, F.J., Llave, E., Stow, D.A.V., León, R., Fernández-Puga, M.C., Diaz del Río, V., Somoza, L.. Contourite erosive features caused by the Mediterranean Outflow Water in the Gulf of Cadiz: Quaternary tectonic and oceanographic implications // Mar. Geol. 2009. Т. 257. № 1-4. С. 24-40.
82. Glazkova T., Hernández-Molina F.J., Dorokhova E., Mena A., Roque C., Rodríguez-Tovar F.J., Krechik V., Kuleshova L., Llave E. Sedimentary processes in the Discovery Gap (Central-NE Atlantic): An example of a deep marine gateway // Deep Sea Res. Part I Oceanogr. Res. Pap. 2022. T. 180. C. 103681.
83. Hansen, B., Margretha Húsgar Larsen, K., Malsksr Olsen, S., Quadfasel, D., Jochumsen, K., 0sterhus, S. Overflow of cold water across the Iceland-Faroe Ridge through the Western Valley // Ocean Sci. 2018. T. 14. № 4. C. 871-885.
84. Hansen B., 0sterhus S. North Atlantic - Nordic Seas exchanges // 2000. T. 45. C. 109-208.
85. Harvey J. G., Theodorou A. The circulation of Norwegian Sea overflow water in the eastern North Atlantic // Oceanol. Acta. 1986. T. 9. C. 393-402.
86. Hateren J. A. van, Prins M. A., Balen R. T. van. On the genetically meaningful decomposition of grain-size distributions: A comparison of different end-member modelling algorithms // Sediment. Geol. 2018. T. 375. № May. C. 49-71.
87. Hays J. D., Imbrie J., Shackleton N. J. Variations in the earth's orbit: Pacemaker of the ice ages // Science (80-. ). 1976. T. 194. № 4270. C. 1121-1132.
88. He Y., Duan T., Gao Z. Chapter 7 Sediment Entrainment // Contourites. , 2008. C. 99-119.
89. Heaton, T.J., Köhler, P., Butzin, M., Bard, E., Reimer, R.W., Austin, W.E.N., Bronk Ramsey, C., Grootes, P.M., Hughen, K.A., Kromer, B., Reimer, P.J., Adkins, J., Burke, A., Cook, M.S., Olsen, J., Skinner, L.C. Marine20 - The Marine Radiocarbon Age Calibration Curve (0-55,000 cal BP) // Radiocarbon. 2020. T. 62. № 4. C. 779-820.
90. Heezen B. C., Gerard R. D., Tharp M. The Vema fracture zone in the equatorial Atlantic // J. Geophys. Res. 1964. T. 69. № 4. C. 733-739.
91. Heezen B. C., Hollister C. Deep-sea current evidence from abyssal sediments // Mar. Geol. 1964. T. 1. № 2. C. 141-174.
92. Heezen B. C., Hollister C. D., Ruddiman W. F. Shaping of the continental rise by deep geostrophic contour currents // Science (80-. ). 1966. T. 152. № 3721. C. 502-508.
93. Heinrich H. Origin and consequences of cyclic ice rafting in the Northeast Atlantic Ocean during the past 130,000 years // Quat. Res. 1988. T. 29. № 2. C. 142-152.
94. Heirtzler J. R., Pichon X. Le. Crustal structure of the mid-ocean ridges: 3. Magnetic anomalies over the mid-Atlantic ridge // J. Geophys. Res. 1965. T. 70. № 16. C. 4013-
4033.
95. Hekinian R., Aumento F. Rocks from the Gibbs fracture zone and the Minia seamount near 53°N in the Atlantic Ocean // Mar. Geol. 1973. T. 14. № 1. C. 47-72.
96. Helmke J. P., Bauch H. A. Glacial-interglacial relationship between carbonate components and sediment reflectance in the North Atlantic // Geo-Marine Lett. 2001. T. 21. № 1. C. 16-22.
97. Hernández-Molina F. J., Maldonado A., Stow D. A. V. Chapter 18 Abyssal Plain Contourites // Dev. Sedimentol. 2008. T. 60.
98. Hodell, D.A., Evans, H.F., Channell, J.E.T., Curtis, J.H. Phase relationships of North Atlantic ice-rafted debris and surface-deep climate proxies during the last glacial period // Quat. Sci. Rev. 2010. T. 29. № 27-28. C. 3875-3886.
99. Hollister C. D. Hollister, C.D., 1967. Sediment Distribution and Deep Circulation in the Western North Atlantic // 1967.
100. Hunt J. E., Croudace I. W., MacLachlan S. E. Use of Calibrated ITRAX XRF Data in Determining Turbidite Geochemistry and Provenance in Agadir Basin, Northwest African Passive Margin // Micro-XRF Studies of Sediment Cores. Dordrecht: , 2015. C. 127-146.
101. Ivanova E., Borisov D. An influence of the Antarctic bottom water currents on the formation of the upper sediment cover in the Vema Fracture Zone, Central Atlantic // Geo-Marine Lett. 2024. T. 44. № 4. C. 21.
102. Janin, A., Chamot-Rooke, N., Delescluse, M., Fournier, M., Olive, J.A., Rabaute, A., Huchon, P., Dyment, J., Vigny, C., Rodriguez, M. Tectonic Evolution of a Sedimented Oceanic Transform Fault: The Owen Transform Fault, Indian Ocean // Tectonics. 2023. T. 42. № 5.
103. Jansen E., Raymo M. E. Leg 162: new frontiers on past climates // NORTH Atl. GATEWAYS II Cover. Leg 162 cruises Drill. Vessel JOIDES Resolut. Edinburgh, United Kingdom, to Malaga, Spain, Sites 980-987. 1996. T. 162. № Initial Reports. C. 520.
104. Johns, W.E., Devana, M., Houk, A., Zou, S. Moored Observations of the Iceland-Scotland Overflow Plume Along the Eastern Flank of the Reykjanes Ridge // J. Geophys. Res. Ocean. 2021. T. 126. № 8. C. 1-26.
105. Johnson G. L., Schneider E. D. Depositional ridges in the North Atlantic //
Earth Planet. Sci. Lett. 1969. T. 6. № 6. C. 416-422.
106. Johnson L. G. North atlantic fracture zones near 53° // Earth Planet. Sci. Lett. 1967. T. 2. № 5. C. 445-448.
107. Jones, E.J.W., Ewing, M., Ewing, J.I., Eittreim, S.L. Influences of Norwegian Sea overflow water on sedimentation in the northern North Atlantic and Labrador Sea // J. Geophys. Res. 1970. T. 75. № 9. C. 1655-1680.
108. Juan C., Rooij D. Van, Bruycker W. De. An assessment of bottom current controlled sedimentation in Pacific Ocean abyssal environments // Mar. Geol. 2018. T. 403. № May. C. 20-33.
109. Kemp A. E. S., Baldauf J. G., Pearce R. B. Origins and palaeoceangraphic significance of laminated daitom ooze from the Eastern Equatorial Pacific Ocean // Geol. Soc. Spec. Publ. 1996. T. 116. C. 243-252.
110. Keogh, P., Command, R.J., Edinger, E., Georgiopoulou, A., Robert, K. Benthic megafaunal biodiversity of the Charlie-Gibbs fracture zone: spatial variation, potential drivers, and conservation status // Mar. Biodivers. 2022. T. 52. № 5.
111. Khatiwala S., Tanhua, T., Mikaloff Fletcher, S.E., Gerber, M., Doney, S.C., Graven, H.D., Gruber, N., McKinley, G.A., Murata, A., Rios, A.F., Sabine, C.L.. Global ocean storage of anthropogenic carbon // Biogeosciences. 2013. T. 10. № April. C. 21692191.
112. Kidd R. B., Hill P. R. Sedimentation on Feni and Gardar Sediment Drifts // Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 94. : U.S. Government Printing Office, 1987.
113. Kissel C., Laj, C., Mulder, T., Wandres, C., Cremer, M. The magnetic fraction: A tracer of deep water circulation in the North Atlantic // Earth Planet. Sci. Lett. 2009. T. 288. № 3-4. C. 444-454.
114. Kissel C., Toer, A. Van, Laj, C., Cortijo, E., Michel, E. Variations in the strength of the North Atlantic bottom water during Holocene // Earth Planet. Sci. Lett. 2013. T. 369-370. C. 248-259.
115. Kostov Y., Armour K. C., Marshall J. Impact of the Atlantic meridional overturning circulation on ocean heat storage and transient climate change // 2014. C. 2108-2116.
116. Kranck K., Milligan T. G. Grain size in oceanography // Principles, Methods
and Application of Particle Size Analysis. : Cambridge University Press, 1991. C. 332345.
117. Krechik, V.A., Kapustina, M. V, Frey, D.I., Dvoeglazova, N. V, Muratova, A.A., Bashirova, L.D., Dorokhova, E. V, Morozov, E.G. Properties of Antarctic Bottom Water in the Western Gap (Azores-Gibraltar Fracture Zone, Northeast Atlantic) in 2021 // Deep Sea Res. Part I Oceanogr. Res. Pap. 2023. T. 202. № October. C. 104191.
118. Kuhn G., Weber M. E. Acoustical characterization of sediments by Parasound and 3.5 kHz systems: Related sedimentary processes on the southeastern Weddell Sea continental slope, Antarctica // Mar. Geol. 1993. T. 113. № 3-4. C. 201-217.
119. Ligi, M., Bonatti, E., Gasperini, L., Poliakov, A.N.B. Oceanic broad multifault transform plate boundaries // Geology. 2002. T. 30. № 1. C. 11.
120. Lilwall R. C., Kirk R. E. Ocean-bottom seismograph observations on the Charlie- Gibbs fracture zone // Geophys. J. Int. 1985. T. 80. C. 195-208.
121. Lisiecki L. E., Raymo M. E. A Pliocene-Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic S18O records // Paleoceanography. 2005. T. 20. № 1. C. 1-17.
122. Lisiecki L. E., Raymo M. E., Curry W. B. Atlantic overturning responses to Late Pleistocene climate forcings // Nature. 2008. T. 456. № 7218. C. 85-88.
123. Lonsdale P., Shor A. The oblique intersection of the Mid-Atlantic Ridge with Charlie-Gibbs transform fault // Tectonophysics. 1979. T. 54. № 3-4. C. 195-209.
124. Maestro, A., Jané, G., Fernández-Saéz, F., Llave, E., Bohoyo, F., Navas, J., Mink, S., Gómez-Ballesteros, M., Martín-Dávila, J., Catalán, M. Echo-character of the NW iberian continental margin and the adjacent abyssal plains // J. Maps. 2018. T. 14. № 2. C. 56-67.
125. Maestro, A., Gallastegui, A., Moreta, M., Llave, E., Bohoyo, F., Druet, M., Navas, J., Mink, S., Fernández-Sáez, F., Catalán, M., Gómez-Ballesteros, M., Muñoz-Martín, A., Granja-Bruña, J.L. Echo-character distribution in the Cantabrian Margin and the Biscay Abyssal Plain // J. Maps. 2021. T. 17. № 2. C. 533-542.
126. Manighetti B., McCave I. N. Late Glacial and Holocene palaeocurrents around Rockall Bank, NE Atlantic Ocean // Paleoceanography. 1995. T. 10. № 3. C. 611626.
127. Marshall, J., Scott, J.R., Armour, K.C., Maxwell, J.M.C., Anastasia, K. The ocean's role in the transient response of climate to abrupt greenhouse gas forcing // 2014.
№ April.
128. McCave I. N. Size sorting during transport and deposition of fine sediments: sortable silt and flow speed // Developments in Sedimentology / под ред. M. Rebesco, A. Camerlenghi. : Elsevier B.V., 2008. С. 121-142.
129. McCave I. N. Nepheloid Layers // Encyclopedia of Ocean Sciences. : Elsevier, 2019. Вып. 3. С. 170-183.
130. McCave I. N., Andrews J. T. Distinguishing current effects in sediments delivered to the ocean by ice. I. Principles, methods and examples // Quat. Sci. Rev. 2019. Т. 212. С. 92-107.
131. McCave I. N., Hall I. R. Size sorting in marine muds: Processes, pitfalls, and prospects for paleoflow-speed proxies // Geochemistry, Geophys. Geosystems. 2006. Т. 7. № 10. С. 1-37.
132. McCave I. N., Hall I. R., Bianchi G. G. Laser vs. settling velocity differences in silt grainsize measurements: Estimation of palaeocurrent vigour // Sedimentology. 2006. Т. 53. № 4. С. 919-928.
133. McCave I. N., Manighetti B., Robinson S. G. Sortable Silt and Fine Sediment Size Composition Slicing - Parameters for Paleocurrent Speed and Paleoceanography // Paleoceanography. 1995. Т. 10. № 3. С. 593-610.
134. McCave I. N., Thornalley D. J. R., Hall I. R. Relation of sortable silt grain-size to deep-sea current speeds: Calibration of the 'Mud Current Meter' // Deep. Res. Part I Oceanogr. Res. Pap. 2017. Т. 127. № February. С. 1-12.
135. McCave I. N., Tucholke B. E. Deep current-controlled sedimentation in the western North Atlantic // The Geology of North America The Western North Atlantic Region, Decade of North American Geology / под ред. P. R. Vogt, B. E. Tucholke. : Geological Society of America, Boulder, 1986. С. 451-468.
136. McIntyre A., Ruddiman W. F., Jantzen R. Southward penetrations of the North Atlantic Polar Front: faunal and floral evidence of large-gale surface water mass movements over the last 225,000 years // Deep Sea Res. Oceanogr. Abstr. 1972. Т. 19. № 1. С. 61-77.
137. Mechanisms of Global Climate Change at Millennial Time Scales / под ред. P. U. Clark, R. S. Webb, L. D. Keigwin. Washington, DC: American Geophysical Union, 1999. 394 с.
138. Miller K. G., Tucholke B. E. Development of Cenozoic Abyssal Circulation South of the Greenland-Scotland Ridge // Structure and Development of the Greenland-Scotland Ridge. Boston, MA: Springer US, 1983. С. 549-589.
139. Mitchell N. C. Mid-ocean Ridges // Submarine Geomorphology Springer Geology. / под ред. A. Micallef, S. Krastel, A. Savini. Cham: Springer International Publishing, 2018. С. 349-365.
140. Morozov E. G., Demidov, A.N., Tarakanov, R.Y., Zenk, W. Abyssal Channels in the Atlantic Ocean. Dordrecht: Springer Netherlands, 2010. 1689-1699 с.
141. Morozov E. G., Tarakanov R. Y., Frey D. I. Bottom Gravity Currents and Overflows in Deep Channels of the Atlantic Ocean. , 2021.
142. Mortlock R. A., Froelich P. N. A simple method for the rapid determination of biogenic opal in pelagic marine sediments // Deep Sea Res. Part A, Oceanogr. Res. Pap. 1989. Т. 36. № 9. С. 1415-1426.
143. Mulder T., Hassan, R., Ducassou, E., Zaragosi, S., Gonthier, E., Hanquiez, V., Marchés, E., Toucanne, S. Contourites in the Gulf of Cadiz: A cautionary note on potentially ambiguous indicators of bottom current velocity // Geo-Marine Lett. 2013. Т. 33. № 5. С. 357-367.
144. Mulder T., Faugères J.-C., Gonthier E. Chapter 21 Mixed Turbidite-Contourite Systems // Contourites. , 2008. С. 435-456.
145. Müller, R.D., Roest, W.R., Royer, J.-Y., Gahagan, L.M., Sclater, J.G. Digital isochrons of the worls's floor // J. Geophys. Res. 1997. Т. 102. № B2. С. 3211-3214.
146. Müller, R.D., Sdrolias, M., Gaina, C., Roest, W.R. Age, spreading rates, and spreading asymmetry of the world's ocean crust // Geochemistry, Geophys. Geosystems. 2008. Т. 9. № 4.
147. Murdmaa, I.O., Dara, O.M., Lykova, M.A., Borisov, D.G., Ivanova, E. V. Mineralogy of Quaternary Sediments from the Vema Fracture Zone Valley (Central Atlantic) // Oceanology. 2024. Т. 64. № 1. С. 37-55.
148. Olivarez Lyle A., Lyle M. W. Determination of Biogenic Opal in Pelagic Marine Sediments: A Simple Method Revisited // Proceedings of the Ocean Drilling Program, 199 Initial Reports. : Ocean Drilling Program, 2002.
149. Olivet, J.-L., Pichon, X. Le, Monti, S., Sichler, B. Charlie-Gibbs Fracture Zone // J. Geophys. Res. 1974. Т. 79. № 14. С. 2059-2072.
150. Pamell-Turner, R., White, N.J., McCave, I.N., Henstock, T.J., Murton, B., Jones, S.M. Architecture of North Atlantic contourite drifts modified by transient circulation of the Icelandic mantle plume // Geochemistry, Geophys. Geosystems. 2015. T. 16. № 10. C. 3414-3435.
151. Parra M., Delmont, P., Ferragne, A., Latouche, C., Pons, J.C., Puechmaille, C. Origin and evolution of smectites in Recent marine sediments of the NE Atlantic // Clay Miner. 1985. T. 20. № 3. C. 335-346.
152. Passega R., Byramjee R. Grain-size image of clastic deposits // Sedimentology. 1969. T. 13. № 3-4. C. 233-252.
153. Paterson G. A., Heslop D. AnalySize: New methods for unmixing sediment grain size data. , 2015. C. 4494-4506.
154. Paterson G. A., Heslop D. Software for grain size unmixing and analysis // 2017. C. 25.
155. Payton C. E. Seismic Stratigraphy — Applications to Hydrocarbon Exploration. : American Association of Petroleum Geologists, 1977.
156. Pedro J. B., Ommen, T.D. Van, Rasmussen, S.O., Morgan, V.I., Chappellaz, J., Moy, A.D., Masson-Delmotte, V., Delmotte, M.. The last deglaciation: Timing the bipolar seesaw // Clim. Past. 2011. T. 7. № 2. C. 671-683.
157. Petit T., Mercier H., Thierry V. First Direct Estimates of Volume and Water Mass Transports Across the Reykjanes Ridge // J. Geophys. Res. Ocean. 2018. T. 123. № 9. C. 6703-6719.
158. Pichon X. Le, Eittreim S., Ewing J. A sedimentary channel along Gibbs Fracture Zone // J. Geophys. Res. 1971. T. 76. № 12. C. 2891-2896.
159. Pratson L. F., Laine E. P. The relative importance of gravity-induced versus current-controlled sedimentation during the Quaternary along the Mideast U.S. outer continental margin revealed by 3.5 kHz echo character // Mar. Geol. 1989. T. 89. № 1-2.
160. Prins M. A., Troelstra, S.R., Kruk, R.W., Borg, K. van der, Jong, A.F.M. de, Weltje, G.J. The Late Quaternary Sedimentary Record of Reykjanes Ridge, North Atlantic // Radiocarbon. 2001. T. 43. № 2B. C. 939-947.
161. Prins M. A., Bouwer, L.M., Beets, C.J., Troelstra, S.R., Weltje, G.J., Kruk, R.W., Kuijpers, A., Vroon, P.Z., 2002. Ocean circulation and iceberg discharge in the glacial North Atlantic: Inferences from unmixing of sediment size distributions // Geology.
2002. Т. 30. № 6. С. 555.
162. Prins M. A., Weltje G. J. End-Member Modeling of Siliciclastic Grain-Size Distributions: The Late Quaternary Record of Eolian and Fluvial Sediment Supply to the Arabian Sea and its Paleoclimatic Significance</subtitle> // Numerical Experiments in Stratigraphy. Recent Advances in Stratigraphic and Sedimentologic Computer Simulations. : SEPM Society for Sedimentary Geology, 1999.
163. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing // 2022.
164. Racapé V., Thierry, V., Mercier, H., Cabanes, C. ISOW Spreading and Mixing as Revealed by Deep-Argo Floats Launched in the Charlie-Gibbs Fracture Zone // J. Geophys. Res. Ocean. 2019. Т. 124. № 10. С. 6787-6808.
165. Rahmstorf S. Ocean circulation and climate during the past 120,000 years // Nature. 2002. Т. 419. № 6903. С. 207-214.
166. Rasmussen T. L., Thomsen E. The role of the North Atlantic Drift in the millennial timescale glacial climate fluctuations // Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 2004. Т. 210. № 1. С. 101-116.
167. Reagan J. R., Boyer, T.P., García, H.E., Locarnini, R.A., Baranova, O.K., Bouchard, C., Cross, S.L., Mishonov, A. V., Paver, C.R., Seidov, D., Wang, Z., Dukhovskoy, D. World Ocean Atlas 2023 // 2024.
168. Rebesco M. Contourites // Encyclopedia of Geology / под ред. R. C. Selley, L. R. M. Cocks, I. R. Plimer. Oxford: Elsevier, 2005. С. 513-527.
169. Rebesco M., Hernández-Molina, F.J., Rooij, D. Van, Wáhlin, A. Contourites and associated sediments controlled by deep-water circulation processes: State-of-the-art and future considerations // Mar. Geol. 2014. Т. 352. С. 111-154.
170. Revel M., Cremer, M., Grousset, F.E., Labeyrie, L. Grain-size Sr-Nd isotopes as of paleo-bottom current strength, Northeast Atlantic Ocean // Mar. Geol. 1996. Т. 131. № 3-4. С. 233-249.
171. Richardson M. D., Briggs K. B. On the Use of Acoustic Impedance Values to Determine Sediment Properties // Proc. Inst. Acoust. 1993. Т. 15. № 2. С. 15-24.
172. Rodrigues S. et al. Recognizing key sedimentary facies and their distribution in mixed turbidite-contourite depositional systems: The case of the Pacific margin of the Antarctic Peninsula // Sedimentology. 2022. Т. 69. № 4. С. 1953-1991.
173. Roque C., Hernández-Molina, F.J., Madureira, P., Quartau, R., Magalhaes, V., Brito, P., Vázquez, J.T., Somoza, L. Interplay of deep-marine sedimentary processes with seafloor morphology offshore Madeira Island (Central NE-Atlantic) // Mar. Geol. 2022. T. 443. № June 2021. C. 106675.
174. Ruddiman W. F. Sediment Redistribution on the Reykjanes Ridge: Seismic Evidence // Geol. Soc. Am. Bull. 1972. T. 83. № July. C. 2039-2062.
175. Ruddiman W. F. Late Quaternary deposition of ice-rafted sand in the subpolar North Atlantic (lat 40° to 65°N) // Bull. Geol. Soc. Am. 1977. T. 88. № 12. C. 1813-1827.
176. Ruddiman W. F., McIntyre A. Northeast Atlantic paleoclimatic changes over the past 600,000 years // Mem. Geol. Soc. Am. 1976. T. 145. C. 111-146.
177. Russel W. B. Review of the Role of Colloidal Forces in the Rheology of Suspensions // J. Rheol. (N. Y. N. Y). 1980. T. 24. C. 287-317.
178. Ryan W. B. F., Carbotte, S.M., Coplan, J.O., O'Hara, S., Melkonian, A., Arko, R., Weissel, R.A., Ferrini, V., Goodwillie, A., Nitsche, F., Bonczkowski, J., Zemsky, R. Global Multi-Resolution Topography synthesis // Geochemistry, Geophys. Geosystems. 2009. T. 10. № 3.
179. Sarnthein M., Winn, K., Jung, S.J.A., Duplessy, J. -C, Labeyrie, L., Erlenkeuser, H., Ganssen, G. Changes in East Atlantic Deepwater Circulation over the last 30,000 years: Eight time slice reconstructions // Paleoceanography. 1994. T. 9. № 2. C. 209-267.
180. Sarnthein M., Stattegger, K., Dreger, D., Erlenkeuser, H., Grootes, P., Haupt, B.J., Jung, S., Kiefer, T., Kuhnt, W., Pflaumann, U., Schäfer-Neth, C., Schulz, H., Schulz, M., Seidov, D., Simstich, J., Kreveld, S. van, Vogelsang, E., Völker, A., Weinelt, M. Fundamental Modes and Abrupt Changes in North Atlantic Circulation and Climate over the last 60 ky — Concepts, Reconstruction and Numerical Modeling // The Northern North Atlantic. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2001. C. 365-410.
181. Saunders A. D., Fitton, J.G., Kerr, A.C., Norry, M.J., Kent, R.W. The North Atlantic Igneous Province // Geophysical Monograph Series. , 1997. C. 45-93.
182. Saunders P. M. The flux of overflow water through the Charlie-Gibbs Fracture Zone // J. Geophys. Res. 1994. T. 99. № C6.
183. Schaeffer A. J., Lebedev S. Global shear speed structure of the upper mantle
and transition zone // Geophys. J. Int. 2013. T. 194. № 1. C. 417-449.
184. Schlitzer R. Ocean Data View, https://odv.awi.de // 2018.
185. Schott F., Stramma L., Fischer J. Interaction of the North Atlantic Current with the Deep Charlie Gibbs Fracture Zone Throughflow // Geophys. Res. Lett. 1999. T. 26. № 3. C. 369-372.
186. Scrutton R. A., Stow D. A. V. Seismic evidence for Early Tertiary bottom-current controlled deposition in the Charlie Gibbs Fracture Zone // Mar. Geol. 1984. T. 56. № 1-4. C. 325-334.
187. Searle R. The active part of Charlie-Gibbs Fracture Zone: a study of sonar and other geophysical techniques // 1981. T. 86. № 80. C. 243-262.
188. Searle R. C. Side-scan sonar studies of North Atlantic fracture zones // J. Geol. Soc. London. 1979. T. 136. № 3. C. 283-291.
189. Shanmugam G. The Contourite Problem // Sediment Provenance. : Elsevier, 2017. C. 183-254.
190. Shepard F. P. Nomenclature Based on Sand-silt-clay Ratios // SEPM J. Sediment. Res. 1954. T. Vol. 24. № 3. C. 256.
191. Shor A. et al. Charlie-Gibbs fracture zone: bottom-water transport and its geological effects // Deep Sea Res. Part A. Oceanogr. Res. Pap. 1980. T. 27. № 5. C. 325345.
192. Sivkov V., Gorbatskiy, V., Kuleshov, A., Zhurov, Y. Muddy contourites in the Baltic Sea: an example of a shallow-water contourite system // Geol. Soc. London, Mem. 2002. T. 22. № 1. C. 121-136.
193. Skinner L. C., Elderfield H., Hall M. Phasing of millennial climate events and northeast Atlantic deep-water temperature change since 50 ka BP // Ocean Circulation: Mechanisms and Impacts - Past and Future Changes of Meridional Overturning. , 2007. C. 197-208.
194. Skolotnev S. G., Sanfilippo, A., Peyve, A.A., Nestola, Y., Sokolov, S.Y., Petracchini, L., Dobrolyubova, K.O., Basch, V., Pertsev, A.N., Ferrando, C., Ivanenko, A.N., Sani, C., Razumovskiy, A.A., Muccini, F., Bich, A.S., Palmiotto, C., Brusilovsky, Y.V., Bonatti, E., Sholukhov, K.N., Cuffaro, M., Veklich, I.A., Dobrolyubov, V.N., Ligi, M. Seafloor spreading and tectonics at the Charlie Gibbs transform system (52-53oN, Mid Atlantic Ridge): Preliminary results from R/V A. N. Strakhov expedition S50 // Ofioliti.
2021a. T. 46. № 1. C. 83-101.
195. Skolotnev S. G., Sanfilippo, A., Peyve, A.A., Nestola, Y., Sokolov, S.Y., Petracchini, L., Dobrolybova, K.O., Basch, V., Pertsev, A.N., Ferrando, C., Ivanenko, A.N., Sani, C., Razumovskii, A.A., Muccini, F., Bich, A.S., Palmiotto, C., Brusilovsky, Y.V., Bonatti, E., Sholukhov, K.N., Cuffaro, M., Veklich, I.A., Ligi, M., Dobrolybov, V.N. Geological and Geophysical Studies of the Charlie Gibbs Fracture Zone (North Atlantic) // Dokl. Earth Sci. 2021b. T. 497. № 1. C. 191-194.
196. Skolotnev S. G., Sanfilippo, A., Peyve, A.A., Palmiotto, C., Ivanenko, A.N., Cuffaro, M., Veklich, I.A., Muccini, F., Ponomarenko, E.P., Petracchini, L., Kuleshov, D.A., Basch, V., Dobrolyubov, V.N., Ferrando, C., Shkittin, N.A., Sani, C., Pugacheva, T.L., Bickert, M., Dokashenko, S.A., Nestola, Y., Yakovenko, E.S., Bonatti, E., Gladkich, P.A., Ligi, M. Crustal Accretion Along the Northern Mid Atlantic Ridge (52°-57°N): Preliminary Results From Expedition V53 of R/V Akademik Sergey Vavilov // Ofioliti. 2023. T. 48. № 1. C. 13-30.
197. Smith D., Jabour J. MPAs in ABNJ: Lessons from two high seas regimes // ICES J. Mar. Sci. 2018. T. 75. № 1. C. 417-425.
198. Sokolov S. Y., Chamov, N.P., Khutorskoy, M.D., Silantiev, S.A., 2020. Intensity indicators of geodynamic processes along the Atlantic-Arctic rift system // Geodyn. Tectonophys. 2020. T. 11. № 2. C. 302-319.
199. Stocker T. F. The Seesaw Effect // Science (80-. ). 1998. T. 282. № 5386. C. 61-62.
200. Stocker T. F. Past and future reorganizations in the climate system // Quat. Sci. Rev. 2000. T. 19. № 1-5. C. 301-319.
201. Storey B. C. The role of mantle plumes in continental breakup: case histories from Gondwanaland // Nature. 1995. T. 377. № 6547. C. 301-308.
202. Stow D., Smillie, Z., Wilkin, J., Pan, J., Esegbue, O., Bahr, A., Ducassou, E. Anatomy of the bi-gradational contourite sequence: Case study from the Gulf of Cadiz // Mar. Geol. 2023. T. 458. № March.
203. Stow D. A. V. et al. Faro-Albufeira drift complex, northern Gulf of Cadiz // Geol. Soc. Mem. 2002. T. 22. № 1. C. 137-154.
204. Stow D. A. V., Faugeres J. C. Contourite Facies and the Facies Model // Dev. Sedimentol. 2008. T. 60. № 08. C. 223-256.
205. Stow D. A. V., Holbrook J. A. North Atlantic contourites: An overview // Geol. Soc. Spec. Publ. 1984. T. 15. C. 245-256.
206. Stow D. A. V, Piper D. J. W. Deep-water fine-grained sediments; history, methodology and terminology // Geol. Soc. London, Spec. Publ. 1984. T. 15. № 1. C. 314.
207. Stow D., Smillie Z. Distinguishing between deep-water sediment facies: Turbidites, contourites and hemipelagites // Geosci. 2020. T. 10. № 2.
208. Stuiver M., Reimer P. J. Extended 14 C Data Base and Revised CALIB 3.0 14 C Age Calibration Program // Radiocarbon. 1993. T. 35. № 1. C. 215-230.
209. Thornalley D. J. R., Elderfield H., McCave I. N. Intermediate and deep water paleoceanography of the northern North Atlantic over the past 21,000 years // Paleoceanography. 2010. T. 25. № 1. C. 1-17.
210. Trask P. D. Origin and Environment of Source Sediments of Petroleum. Houston, Texas: Gulf Publishing Co., 1932. 323 c.
211. Trentesaux A., Recourt, P., Bout-Roumazeilles, V., Tribovillard, N. Carbonate Grain-Size Distribution in Hemipelagic Sediments from a Laser Particle Sizer // J. Sediment. Res. 2001. T. 71. № 5. C. 858-862.
212. Udden J. A. Mechanical composition of clastic sediments // Geol. Soc. Am. Bull. 1914. T. 25. № 1. C. 655-744.
213. Vellinga M., Wood R. A. Global climatic impacts of a collapse of the atlantic thermohaline circulation // Clim. Change. 2002. T. 54. № 3. C. 251-267.
214. Vernal A. de, Hillaire-Marcel C. Provincialism in trends and high frequency changes in the northwest North Atlantic during the Holocene // Glob. Planet. Change. 2006. T. 54. № 3-4. C. 263-290.
215. Visher G. S. Grain Size Distributions and Depositional Processes // SEPM J. Sediment. Res. 1969. T. Vol. 39. № 3. C. 1074-1106.
216. Vogt P. R., Avery O. E. Detailed magnetic surveys in the Northeast Atlantic and Labrador Sea // J. Geophys. Res. 1974. T. 79. № 2. C. 363-389.
217. W. C. Krumbein. Size Frequency Distributions of Sediments and the Normal Phi Curve // SEPM J. Sediment. Res. 1938. T. Vol. 8. № 3. C. 84-90.
218. Walker M., Johnsen, S., Rasmussen, S.O., Popp, T., Steffensen, J.P., Gibbard, P., Hoek, W., Lowe, J., Andrews, J., Björck, S., Cwynar, L.C., Hughen, K.,
Kershaw, P., Kromer, B., Litt, T., Lowe, D.J., Nakagawa, T., Newnham, R., Schwander, J. Formal definition and dating of the GSSP (Global Stratotype Section and Point) for the base of the Holocene using the Greenland NGRIP ice core, and selected auxiliary records // J. Quat. Sci. 2009. T. 24. № 1. C. 3-17.
219. Weltje G. J. End-member modeling of compositional data: Numerical-statistical algorithms for solving the explicit mixing problem // Math. Geol. 1997. T. 29. № 4. C. 503-549.
220. Weltje G. J., Prins M. A. Muddled or mixed? Inferring palaeoclimate from size distributions of deep-sea clastics // Sediment. Geol. 2003. T. 162. № 1-2. C. 39-62.
221. Wentworth C. K. A scale of grade and class terms for clastic sediments // J. Geol. 1922. T. 30. C. 377-392.
222. Whitehead J. A. Topographic control of oceanic flows in deep passages and straits // Rev. Geophys. 1998. T. 36. № 3. C. 423-440.
223. Whitmarsh R. B., Calvert A. J. Crustal structure of Atlantic fracture zones -I. The Charlie-Gibbs Fracture Zone // Geophys. J. Int. 1986. T. 85. C. 107-138.
224. Woodruff F., Savin S. M. Miocene deepwater oceanography // Paleoceanography. 1989. T. 4. № 1. C. 87-140.
225. Worthington L. V. On the North Atlantic Circulation. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1976. 110 c.
226. Worthington L. V., Volkmann G. H. The volume transport of the Norwegian Sea overflow water in the North Atlantic // Deep Sea Res. Oceanogr. Abstr. 1965. T. 12. № 5. C. 667-668.
227. Worthington L. V., Wright W. R. Discussion [of paper by X. Le Pichon, S. Eittreim, and J. Ewing, "A sedimentary channel along Gibbs Fracture Zone"] // J. Geophys. Res. 1971. T. 76. № 27. C. 6606-6608.
228. Xu X., Bower, A., Furey, H., Chassignet, E.P. Variability of the Iceland-Scotland Overflow Water Transport Through the Charlie-Gibbs Fracture Zone: Results From an Eddying Simulation and Observations // J. Geophys. Res. Ocean. 2018. T. 123. № 8. C. 5808-5823.
229. Yin S., Hernández-Molina, F.J., Mejías, M.B., Zhao, Y., Manley, T., Manley, P.L., Li, J.. Bottom Ekman transport drives transverse flows to shape contourite moat and drift systems // Earth Planet. Sci. Lett. 2024. T. 643. № July.
230. Yu X., Stow, D., Smillie, Z., Esentia, I., Brackenridge, R., Xie, X., Bankole, S., Ducassou, E., Llave, E. Contourite porosity, grain size and reservoir characteristics // Mar. Pet. Geol. 2020. T. 117. № January. C. 104392.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.