大陆坡和毗邻的深海系统
主要大型槽式形态元素在大陆斜坡上嘴的粉丝,沟壑和渠道和大型海底滑坡的伤疤和相应的积累(图12.8)。一些沟壑和渠道可能形成直接与大陆冰盖(例如Vorren et al ., 1998),但许多这些和幻灯片。因此,他们将不会被处理。这里我们将讨论主要glacigenic depo-centres大陆坡,槽嘴球迷,深海漂浮和球迷glacigenic沉积物输入直接相关。
12.2.1槽嘴球迷
12.2.1.1分布槽口中的粉丝
在冰封的大陆边缘,风扇或delta-like突出发生在许多的面前冰川槽或通道穿越大陆架和结束在货架上打破(无花果12.5,12.6,12.7和12.8)。许多这些突起周围Norwegian-Greenland海

图12.12)Huntec DTS高分辨率地震反射剖面大比目鱼的频道,纽芬兰大浅滩的。a B) Geoseismic解释,直到舌头(非相干反射的楔形单元)与glacimarine沉积物层间的。上,直到舌头已经削减了一系列解释冰川下的融水渠道已分散到舌为一系列侵蚀的残骸。(改编自莫兰和音量控制器(1997)。)
图12.12)Huntec DTS的高分辨率地震反射剖面大比目鱼频道,纽芬兰大浅滩。a B) Geoseismic解释,直到舌头(非相干反射的楔形单元)与glacimarine沉积物层间的。上,直到舌头已经削减了一系列解释冰川下的融水渠道已分散到舌为一系列侵蚀的残骸。(改编自莫兰和音量控制器(1997)。)
指出了南森(1904)。沃格特和佩里(1978)指出,这些突起可能进积三角洲和附加的粉丝。Vorren et al。(1988、1989)提出命名这些特性,也出现在其他冻结成冰的利润率,槽嘴球迷(TMF)。并不是所有波谷结束在货架上打破球迷在嘴里,但在东部边缘Norwegian-Greenland海他们尤其众多(图12.14)。在格陵兰岛大陆边缘Scoresby Sund TMF很发达(Dowdeswell et al ., 1997)和其他的粉丝们在格陵兰岛被资助者(1989;图12.3)。虽然不像tmf最初表示,类似积累了从加拿大东部大陆边缘(阿克苏Hiscott, 1992;Hiscott和阿克苏,1994,1996)和大陆边缘的英国西北部(斯托克,1995)。水深特征表明两个tmf北冰洋东部,即在圣安娜槽前和弗朗茨维多利亚
水下的LANDSYSTEMS:305年大陆边缘
水下的LANDSYSTEMS: 305年大陆边缘

图12.13详细水深的区域地图显示一对hill-hole巴伦支海西南。山(Steinbitryggen)解释为包括沉积物的地质构造上流离失所的抑郁症(Sopphola)。Sopphola的体积等于脊,这在一定程度上形成一个西风趋势简化形式。可能水深表达式显示单个推力群众之间的界限。孤立的萧条和可能的遗迹glacitectonic Sopphola西南山也表示。(重绘从S ^ ttem, 1990)。
图12.13详细水深的区域地图显示一对hill-hole巴伦支海西南。山(Steinbitryggen)解释为包括沉积物的地质构造上流离失所的抑郁症(Sopphola)。Sopphola的体积等于脊,这在一定程度上形成一个西风趋势简化形式。可能水深表达式显示单个推力群众之间的界限。孤立的萧条和可能的遗迹glacitectonic Sopphola西南山也表示。(重绘从S ^ ttem, 1990)。
槽。tmf在南极洲包括Crary风扇Wedell海(Kuvaas Kristoffersen, 1991;Batist等,1997)兹湾风扇(Hambrey, 1991)在西方罗斯海,伯兰斯菲尔德盆地,威尔克斯地大陆边缘(安德森,1999)。
12.2.1.2形态和建筑槽口中的粉丝
tmf的大小不同和形状。在北方Atlantic-Nordic北部海域发现的最小的斯瓦尔巴群岛和南不列颠群岛。这些是几个数量级小于最大的熊岛TMF(表12.1)。最小的tmf一般有最陡的斜坡(表12.1)。
至少在第四纪晚期,tmf强烈的泥石流活动的网站。Damuth(1978)是第一个显示他们的存在。Vorren et al。(1988、1989)发现,泥石流,横截面,捆绑在一组镜头由强振幅反射。球迷的中间部分是由半埋设的地震签名在横截面(图12.15),代表部分通过泥石流。泥石流沉积在水深低点之间老存款。较低的风机流结束。每个镜头之间的highamplitude反射可能代表较低的时期,沉积物
-
- 图12.14水深地图位置和挪威海槽的嘴球迷的程度。(改编自Vorren et al ., 1978)。
输入/侵蚀在间冰段或间冰期。后来映射通过地震和旁侧扫描声波证实了泥石流的主要构建块是年轻的在Norwegian-Greenland海tmf的一部分(沃格特et al ., 1993;Laberg Vorren, 1995、1996 a, b;王et al ., 1996;Sejrup et al ., 1996;Dowdeswell et al ., 1996, 1997)。大陆边缘都经历了类似的流动,从英国西北部(斯托克,1995)和加拿大东部大陆边缘(阿克苏Hiscott, 1992;Hiscott阿克苏,1994)。
温妮斯特(1995)建议TMF的三种基本类型:
1。主要是稳定tmf缺乏大规模的特征物质坡移存款(例如Scoresby Sund TMF)
2。不稳定TMF以大规模的物质坡移存款的存在(如熊岛TMF)
3所示。TMF与深层海扇系统的远端部分(例如Crary TMF)。
TMF |
|||||||
Kongsfjorden |
Isfjorden |
Bellsund |
Storfjorden |
贝尔斯登岛 |
北海 |
苏拉扬 |
|
半径(公里) |
55 |
50 |
70年 |
190年 |
590年 |
560年 |
50 |
宽度上(公里) |
40 |
45 |
55 |
130年 |
250年 |
165年 |
70年 |
宽度降低(公里) |
60 |
75年 |
85年 |
210年 |
550年 |
300年 |
85年 |
深度上(公里) |
0.2 |
0.25 |
0.15 |
0.4 |
0.5 |
0.4 |
0.2 |
深度降低prox。(公里) |
2。4 |
3所示。0 |
2。7 |
1。3 |
|||
深度较低的远端(公里) |
2。0 |
3所示。0 |
2。3 |
2。7 |
3所示。2 |
3所示。5 |
1。3 |
面积(平方公里) |
2700年 |
3700年 |
6000年 |
35000年 |
21 5000 |
142000年 |
3100年 |
梯度(上) |
1.8° |
0.8° |
0.6° |
||||
梯度(中) |
1.9° |
3.2° |
1。8 |
1.0° |
0.4° |
0.8° |
1.3° |
梯度(低) |
0.2° |
0.2° |
0.3° |
||||
半径=沿着最长轴半径;在shelfbreak宽度上=宽度;宽度=低降低风扇的最大宽度;深度上=深度在架子上打破;深度降低prox。=深度的近端部分的底部风扇;深度降低远=深度的远端部分粉丝的基础;面积=总粉丝面积。 梯度上,中下游坡最长的风扇轴的^ orden和贝尔岛TMF根据Laberg Vorren (1996 b),根据王et al .(1996)北海TMF。吴君如的平均球迷给出梯度^奥德TMF,是^奥德TMF, Bellsund TMF和苏拉扬TMF。(Vorren和Laberg之后,1997)。 |
表12.1大小和形状的最西北欧洲槽口中的粉丝(tmf)。
表12.1大小和形状的最西北欧洲槽口中的粉丝(tmf)。
Ul o

12.2.1.3泥石流
王et al .(1998)表明,泥石流构成tmf应该称为“glacigenic泥石流”和沃格特et al。(1999)使用术语“glacigenic泥石流”。在这里我们将使用glacimarine泥石流来区分glacigenic泥石流和泥石流发生在地面上的环境。glacimarine泥石流不同的尺寸:0.5公里,宽40公里,5至60米厚,从不足10公里到200公里长,覆盖1880平方公里的地区,数量从0.5到50立方千米。有明显的倾向更大的球迷更大更大量的泥石流。
泥石流沉积物是同构的diamicton (Laberg Vorren, 1995;王et al ., 1996年,1998年;Elverhei et al ., 1997;Vorren et al ., 1998)。每分粘土,它包含30-55 30 - 50每分淤泥,10 - 30百分之沙子和砾石通常小于10%。粒度分布和含水量与最年轻的兼容到架子上外单位(例如国王et al ., 1998;Vorren et al ., 1998)。
运输和积累在架子上打破:公认的模型(图12.16)是glacigenic沉积物被带到接地冰线作为变形直到层(博尔顿,1979;小巷et al ., 1989)。这可能导致一个建立“till-deltas”,根据模型的小巷et al。(1989),或“diamict围裙”(Hambrey et al ., 1992),或“接地冰线或楔形区”(例如鲍威尔和小巷,1997;沿着冰川末端安德森,1997)。glacigenic沉积物也可以继续直接下坡的。直到三角洲沉积物沉积在本质上可能是不稳定的,而不是保存完好的在一个倾斜的地下(Dimakis et al ., 2000)。然而,有例子地震记录在架子上休息,可以被解释成到三角洲(Vorren Laberg, 1997)。
释放因素:形态,显示幻灯片上的疤痕现在的边坡表面和一个混乱的地震相上的粉丝,表明几个架子上打破附近沉积物幻灯片被释放(Laberg Vorren, 1995)。幻灯片可能是由:
1。建立的超孔隙压力由于高泥沙输入(Dimakis et al ., 2000)
2。地震
3所示。削
图12.15段3.5 kHz的概要文件在泥石流存款TMF熊岛。)配置文件在泥石流沉积上风扇。这里的泥石流确定地表起伏。立即反射定义基本消失在流沉积(箭头)。B)概要文件在泥石流沉积在中间风扇。在这个地区的泥石流确定地表起伏。立即反射定义基本消失在流沉积(箭头)。从约2000米水深C)概要文件。这里基本反射是清楚地看到和泥石流表面有时反映高位底部。D)概要文件从中间风扇。 The deposit is characterized by a positive relief and the underlying deposits seem to be unaffected by the younger flow. E) Profile from the lower fan illustrating a slightly irregular surface relief. The underlying acoustic parallel unit seems to have been left unaffected by the deposition of the flow. F) Profile from the lower fan illustrating a relatively smooth surface relief. The underlying acoustic parallel unit seems to have been left unaffected by the deposition of the flow. (After Laberg and Vorren, 2000).
-
- 图12.16概念模型显示主要的沉积过程在货架上休息和上斜坡在架子上的冰流的存在。
4所示。冰荷载(例如莫特和莫兰,1995),和/或
5。浅层气的渗流。
重复发布的幻灯片在区域范围内显示一个触发机制常见的这些特殊的设置。因此,最有可能建立幻灯片被释放的超孔隙压力和削。Dimakis et al。(2000)计算,在95 - 170年的沉积率高,失败将会删除前10 - 30 m沉积的沉积物。
流的行为:泥石流移动下坡的水深之间的低点后旧的存款(阿克苏Hiscott, 1992;Laberg Vorren, 1995)。流比其前身进一步下坡的横向传播,导致低风扇增加宽度和厚度。一般来说,包含最大的泥石流沉积物体积有最长的跑出的距离(Laberg Vorren, 1995)。
许多观察到泥石流有很大的距离在坡度不大的斜坡上,特别是在熊岛和北海tmf。这表明低粘度行为。泥石流的流动涉及一个重要的贡献从超孔隙流体长远允许距离。
Laberg和Vorren(2000)表明,至少1600米水深的泥石流侵蚀,可能将衬底碎片,但进一步下坡的他们在衬底沉积物中沉浮。泥石流阵线的湿路滑胎的理论可以解释为什么泥石流穿过下风扇不影响底层沉积物。建立水上滑行时,移动磁头泥石流从大体上是解耦的,所示实验,偏转距离和速度成为独立于泥石流流变学(Mohrig et al ., 1998;Elverhoi et al ., 2000)。
12.2.2深海漂浮和球迷
太平洋大陆架南极半岛的典型冰川形态,主要的形态元素被槽由银行分离。大陆坡陡。在大陆崛起被侵蚀渠道拉长沉积成堆有界。沉积堆积泥沙飘。在槽的嘴相比,其他地方没有粉丝增长的形态表达南极半岛的斜率。Rebesco et al。(1998)解释这个通过沉积物供应槽嘴低抗剪强度。因此他们滑下相对陡峭的大陆坡和饲料浊流渠道和漂移系统(图12.17)。漂移沉积物的主要来源,因此,被认为是浊度电流旅行的上升通道穿越大陆漂移之间深厚的地区。浊度的细粒度组件电流携入的雾状层内的环境底流,然后再沉积的电流响应海底地形控制。因此,大部分冰川沉积物运送到架子上打破积累在tmf漂浮和深海的球迷,而不是在此设置。还在其他陡峭的大陆坡地区,glacigenic沉积物运输通过浊度渠道已被证明在深海中积累粉丝(例如Vorren et al ., 1998;安德森,1999)。

图12.17合成图解模型显示的空间关系主要地形学的元素在南极半岛西部的大陆边缘。大冰川槽导线之间的大陆架区域的主要岛屿,结构引导的地形低点就是一种叫jose cuervo的高。大推进式楔形开发外大陆架以外就是一种叫jose cuervo的地形高点高,旁边的向外大冰川槽的延续。巨人沉积物飘隔开大型渠道系统存在上大陆推进式楔形之间的上升。大型深海扇,面对海洋地下室高,目前在低增长超出了最低的大陆漂移。(在Rebesco et al ., 1998)。
图12.17合成图解模型显示的空间关系主要地形学的元素在南极半岛西部的大陆边缘。大冰川槽导线之间的大陆架区域的主要岛屿,结构引导的地形低点就是一种叫jose cuervo的高。大推进式楔形开发外大陆架以外就是一种叫jose cuervo的地形高点高,旁边的向外大冰川槽的延续。巨人沉积物飘隔开大型渠道系统存在上大陆推进式楔形之间的上升。大型深海扇,面对海洋地下室高,目前在低增长超出了最低的大陆漂移。(在Rebesco et al ., 1998)。
继续阅读:地貌和沉积系统
这篇文章有用吗?
读者的问题
-
茉莉花5个月前
- 回复
-
Gorhendad5个月前
- 回复
-
凡妮莎5个月前
- 回复