Jump to content

Морская геология

Морская геология или геологическая океанография - это изучение истории и структуры пола океана. Он включает геофизические , геохимические , седиментологические и палеонтологические исследования пола океана и прибрежной зоны . Морская геология имеет прочные связи с геофизикой и с физической океанографией .

Морские геологические исследования имели большое значение для предоставления критических доказательств распространения морского пола и тектоники пластин в последующие годы после Второй мировой войны. Глубокий дно океана является последним, по сути, неисследованным пограничным и детальным картированием в поддержку экономической ( нефтяной и металлической добычи ), смягчения стихийных бедствий и академических целей.

Изучение морской геологии восходит к концу 1800-х годов во время 4-летней HMS Challenger экспедиции . [ 1 ] [ 2 ] HMS Challenger организовала почти 250 человек, включая моряков, инженеров, плотников, морских пехотинцев, офицеров и команды из 6 человек, во главе с Чарльзом Уивиллом Томсоном . [ 1 ] [ 3 ] Целью ученых было доказать, что в самых глубоких частях океана была жизнь. [ 3 ] Используя звучащую веревку, упавшую на краю корабля, команда смогла снять достаточное количество данных. Часть их открытия заключалась в том, что самой глубокой частью океана была не посередине. [ 2 ] Это были одни из первых записей системы хребта в середине Океана. [ Цитация необходима ]

До Второй мировой войны морская геология росла как научная дисциплина. В начале 20 -го века, такие организации, как Институт океанографии Scripps и океанографическое институт Вудс -Хоул (WHOI), были созданы для поддержки усилий в этой области. [ 4 ] [ 5 ] С Scripps, расположенными на западном побережье Северной Америки и ВОЗ на восточном побережье, изучение морской геологии стало гораздо более доступным. [ 4 ] [ 5 ]

В 1950-х годах у морской геологии было одно из самых значительных открытий, система хребта в среднем океане . После того, как корабли были оснащены датчиками сонара, они путешествовали взад -вперед по Атлантическому океану, собирая наблюдения за морским дном. [ 6 ] В 1953 году Картограф Мари Тарп сгенерировал первую трехмерную карту рельефа океана, которая доказала, что в середине Атлантики была подводная горная хребта, наряду с середине Атлантического хребта . [ 7 ] Данные опроса были большим шагом к гораздо большим открытиям о геологии моря. [ 6 ]

Теоретическая модель формирования магнитных полос. Новая океаническая кора непрерывно образуется в гребне середины океанического хребта, охлаждается и становится все более старше, когда она уходит от гребня хребта с распространением морского дна.

В 1960 году американский геофизик Гарри Х. Хесс предположил, что морское дно распространялось из системы хребта в середине Океана. [ 6 ] При поддержке карт морского пола и недавно разработанной теории тектоники пластин и континентального дрейфа Гесс смог доказать, что мантия Земли непрерывно высвобождалась расплавленная порода из середины хребта и что расплавленная порода затем затвердела, вызывая граница между двумя пластинами расходится . тектоническими [ 8 ] Было проведено геомагнитное обследование, которое поддержало эту теорию. Обследование состояло из ученых, использующих магнитометры для измерения магнетизма базальтовой породы , выступающей из середины хребта. [ 6 ] [ 9 ] Они обнаружили, что по обе стороны от хребта симметричные «полосы» были обнаружены, когда полярность планеты изменится со временем. [ 6 ] [ 9 ] Это доказало, что распространение морского дна существовало. В последующие годы более новые технологии смогли встречаться с камнями и определили, что скалы, ближайшие к хребту, были моложе, чем скалы у побережья земли Западного и Восточного полушария .

В настоящее время морская геология фокусируется на геологических опасностях, условиях окружающей среды, средах обитания, природных ресурсах и энергетических и горнодобывающих проектах. [ 10 ]

Существует несколько методов сбора данных с морского дна без физического отправки людей или машин на дно океана.

Сканирование бокового сканирования

[ редактировать ]

Общий метод сбора изображений морского пола-это сонар с боковым сканированием . [ 11 ] [ 12 ] Разработанная в конце 1960 -х годов, цель метода обследования состоит в том, чтобы использовать активные Sonar Systems на морском дне для обнаружения и разработки изображений объектов. [ 11 ] Физические датчики устройства сонара известны как массив преобразователей, и они установлены на корпус сосуда, который посылает акустические импульсы, которые отражаются от морского дна и полученные датчиками. Визуализация может помочь определить композицию морских флюдов, поскольку более сложные объекты генерируют более сильное отражение и выглядят темными на возвращенном изображении. Более мягкие материалы, такие как песок и грязь, также не могут отражать массивные импульсы, поэтому они выглядят легче на изображении. Эта информация может быть проанализирована специалистом, чтобы определить обнажения породы под поверхностью воды. [ 12 ]

Этот метод дешевле, чем выпуск автомобиля, чтобы сделать фотографии морского дна, и требует меньше времени. [ 12 ] Сонар с боковым сканированием полезен для ученых, так как это быстрый и эффективный способ сбора изображений морского дна, но он не может измерить другие факторы, такие как глубина. [ 11 ] [ 12 ] Следовательно, другие устройства измерения глубины сонар обычно сопровождаются сонаром по боковым сканированием для получения более подробного обследования. [ 11 ]

Многомерная батиметрия

[ редактировать ]

Подобно сонару с боковым сканированием, Multibeam Bathymetry использует массив преобразователей для отправки и получения звуковых волн для обнаружения объектов, расположенных на морском дне. [ 13 ] В отличие от сонара с боковым сканированием, ученые могут определять несколько типов измерений из записей и делать гипотезу «по собранным данным. Понимая скорость, с которой звук будет проходить в воде, ученые могут рассчитать два пути времени в пути от датчика корабля к морскому дну и обратно на корабль. Эти расчеты будут определять глубину морского дна в этой области. [ 13 ]

EM300 Батиметрия трех подводных вулканов в окрестностях острова Фараллон де Паджарос. Данные были собраны с использованием многоцепочечной системы EM300, установленной на корпусе R/V Thompson. Размер сетки составляет 35 метров. Изображение в 2 раза вертикально преувеличено.

Back Discatter - это еще одно измерение, используемое для определения интенсивности звука, возвращаемого датчику. [ 13 ] Эта информация может дать представление о геологическом составе и объектах морского пола, а также объектам, расположенных в толще воды . Объекты в толще воды могут включать в себя сооружения от кораблекрушений, плотную биологию и пузырьковые шлейфы. Важность объектов в толще воды для морской геологии - это определение конкретных особенностей, поскольку пузырьковые шлейфы могут указывать на наличие гидротермальных вентиляционных отверстий и холодных просачиваний . [ 13 ]

Есть ограничения на эту технику. Расстояние между морским дном и датчиком связано с разрешением созданной карты. [ 13 ] Чем ближе датчик является морским дном, тем выше будет разрешение, и чем дальше датчик до морского дна, тем ниже будет разрешение. Следовательно, часто встречаются транспортные средства с дистанционным управлением (ROV) и автономные подводные транспортные средства (AUV), которые оснащены многообелением датчика или датчика, который будет отбуксирован кораблем самостоятельно. Это гарантирует, что разрешение собранных данных будет достаточно высоким для правильного анализа. [ 13 ]

Подполотный профилировщик

[ редактировать ]

Профилировщик суббота-это еще одна система сонар, используемая в геофизических исследованиях морского пола, чтобы не только картировать глубину, но и для картирования под морским дном. [ 14 ] Установленная на корпус корабля, система высвобождает низкочастотные импульсы, которые проникают на поверхность морского дна и отражаются на отложениях в подпочребке. Некоторые датчики могут достигать более 1000 метров ниже поверхности морского пола, давая гидрографам подробный вид на морскую геологическую среду. [ 2 ]

Многие субботы профилировщиков могут выделять несколько частот звука для записи данных о множестве отложений и объектов на морском дне и ниже. Возвращенные данные собираются компьютерами и с помощью гидрографов, могут создавать поперечные сечения местности под морским дном. [ 14 ] Разрешение данных также позволяет ученым идентифицировать геологические особенности, такие как вулканические хребты , подводные оползни , древние русла реки и другие особенности. [ 14 ]

Преимущество подразделения профилировщика заключается в его способности записывать информацию на поверхности и под морским днем. При сопровождении геофизических данных из многоонавочного сонара и физических данных из образцов породы и ядра , профили подтрока обеспечивают представление о месте и морфологии оползня подводных лодок, определяет, как океанические газы проходят через подповерхностные, обнаружите артифакты из культурных наследий, понимают отложение осаждение и многое другое. [ 14 ]

Морская магнитометрия

[ редактировать ]
Магнитометр, используемый ВМС США в 2004 году.

Магнитометрия - это процесс измерения изменений в магнитном поле Земли . [ 15 ] Внешний слой ядра Земли жидкость и в основном состоит из магнитного железа и никеля . [ 16 ] Когда Земля поворачивается на свою ось, металлы высвобождают электрические токи, которые генерируют магнитные поля. [ 17 ] Эти поля могут затем быть измерены, чтобы выявить геологические подводные структуры. [ 18 ] Этот метод особенно полезен в области морских исследований и геологии , поскольку он может не только характеризовать геологические особенности на морском дне, но и может осматривать самолеты и крушения судов глубоко под морем. [ 19 ]

Магнитометр - это основная часть оборудования, которое обычно буксируется за сосудом или монтируется на AUV . Он способен измерить изменения в полях магнетизма и соответствующей геолокации для создания карт. [ 20 ] Магнитометр герц оценивает магнитное присутствие, как правило, каждую секунду или один , но может быть откалиброван для измерения на разных скоростях в зависимости от исследования. Показания будут последовательными, пока устройство не обнаружит железного материала. [ 21 ] Это может варьироваться от корпуса корабля до базальта из железа в морском дне. Внезапное изменение магнетизма может быть проанализировано на дисплее магнитометра. [ 22 ]

Преимущество магнитометра по сравнению с устройствами сонара заключается в его способности обнаруживать артефакты и геологические особенности сверху и под морским днем. [ 23 ] [ 24 ] Поскольку магнитометр является пассивным датчиком и не испускает волны, его глубина исследования не ограничена. [ 25 ] Хотя в большинстве исследований разрешение и определенность собранных данных зависят от расстояния от устройства. Чем ближе к устройству к железному объекту, тем лучше собранные данные.

Тектоника пластины

[ редактировать ]
Земли Карта главных тектонических пластин .

Тектоника Plate-это научная теория, разработанная в 1960-х годах, которая объясняет основные события формы земли, такие как горное здание , вулканы , землетрясения и системы хребта в среднем океане. [ 26 ] Идея состоит в том, что самый внешний слой Земли, известный как литосфера , которая состоит из коры и мантии , разделен на обширные пластины камня. [ 8 ] [ 26 ] Эти пластины расположены поверх частично расплавленного слоя породы, известного как астеносфера , и движутся относительно друг друга из -за конвекции между астеносферой и литосфере. [ 26 ] Скорость, с которой пластины движутся, колеблется от 2 до 15 сантиметров в год. Почему эта теория настолько значима, что взаимодействие между тектоническими пластинами объясняет многие геологические образования. [ 8 ] Что касается морской геологии, движение пластин объясняет распространение морского дна и системы хребта в среднем океане, зоны субдукции и траншеи, вулканизм и гидротермальные вентиляционные отверстия и многое другое.

Существует три основных типа границ тектонических пластин; дивергентные , сходящиеся и преобразования границы . [ 27 ] Границы дивергентных пластин - это когда две тектонические пластины отошли друг от друга, границы сходящихся пластин - это когда две пластины движутся друг с другом, а границы преобразования пластин - когда две пластины скользят в сторону друг от друга. Каждый граничный тип связан с различными геологическими морскими особенностями. Дивергентные пластины являются причиной для систем хребта в среднем океане, в то время как сходящие пластины несут ответственность за зоны субдукции и создание глубоких океанских траншей. Границы трансформации вызывают землетрясения, смещение породы и деформацию коры. [ 8 ] [ 27 ] [ 26 ] [ 28 ]

Система середины океана

[ редактировать ]

Дивергентные пластины непосредственно ответственны за самый большой горный хребет на Земле, известный как средняя система хребта. [ 29 ] Средний ход в средне-океанском хребте длиной около 60 000 км представляет собой обширную цепь подводных вулканических гор, которые охватывают земной шар. [ 30 ] Централизованная в океанах, эта уникальная геологическая формация содержит коллекцию хребтов , разломов, зон разломов и других геологических особенностей. [ 29 ] [ 30 ]

Среднеатлантический хребет является следствием расходящегося североамериканского и евразийского , а также африканских и южноамериканских тарелок . [ 31 ] Он начал формировать более 200 миллионов лет назад, когда американские, африканские и европейские континенты все еще были связаны, образуя Панго . [ 32 ] После континентального дрейфа система хребта стала более определенной, и за последние 75 лет она была интенсивно изучена. Средний атлантический хребет также служил местом рождения для открытия распределения морского дна . [ 33 ] Поскольку вулканическая активность производит новую океаническую кору вдоль хребта, две тарелки расходятся друг от друга, подтягивая новое дно океана из -за коры. [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] Вдоль океанской границы тектонических пластин подразделение океанических пластин под континентальными пластинами, создавая некоторые из самых глубоких морских траншей в мире

Диаграмма геологического процесса субдукции .

Зоны субдукции

[ редактировать ]

Зоны субдукции вызываются, когда две тектонические пластины сходятся друг на друга, а одна пластина толкается под другой. [ 34 ] В морской обстановке это обычно происходит, когда океанической коры субдукты под континентальной корой , что приводит к вулканической активности и развитию глубоких океанских траншей. [ 35 ] Морская геология фокусируется на картировании и понимании того, как функционируют эти процессы. Известные геологические особенности, созданные через зоны субдукции, включают в себя траншею Мариана и кольцо огня . [ 36 ] [ 37 ]

Мариана Тренч

[ редактировать ]

Траншея Мариана - самая глубокая известная подводная траншея и самое глубокое место в самой коре Земли. [ 38 ] Это зона субдукции , где тихоокеанская пластина подделена под тарелкой Марианы . [ 3 ] В самой глубокой точке траншея имеет глубину почти 11 000 м (почти 36 000 футов). [ 38 ] [ 3 ] Это дальше ниже уровня моря, чем гора Эверест выше уровня моря, более чем на 2 километра.

Вулканические дуги и океанические траншеи, частично окружающие тихоокеанский бассейн, образуют так называемое Тихоокеанское кольцо огня, зону частых землетрясений и извержения вулканов.

Кольцо огня

[ редактировать ]

Кольцо огня расположено вокруг Тихого океана , созданного из нескольких сходящихся границ пластины. [ 39 ] Его интенсивный вулканизм и сейсмическая деятельность представляют серьезную угрозу для катастрофических землетрясений, цунами и извержений вулканов. [ 40 ] Любые системы раннего предупреждения и методы смягчения для этих катастрофических событий потребуют морской геологии прибрежной и островной дуговой среды для прогнозирования событий. [ 41 ]

Экономические выгоды

[ редактировать ]

Исследование ресурсов

[ редактировать ]

Морская геология имеет несколько методов обнаружения геологических особенностей под морем. [ 2 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] Одним из экономических преимуществ геологического наблюдения за морским днем ​​является определение ценных ресурсов, которые можно извлечь. [ 42 ] Два основных ресурса, добываемых в море, включают нефть и минералы. приносилась глубоководная добыча от 9 до 11 миллиардов долларов США За последние 30 лет в Соединенных Штатах Америки . [ 43 ] [ 44 ] Хотя этот сектор кажется прибыльным, это высокий риск, высокий уровень вознаграждений с множеством вредных воздействий на окружающую среду. [ 45 ]

Некоторые из основных минералов, извлеченных из моря, включают никель, медь , кобальт , марганец , цинк , золото и другие металлы. [ 46 ] Эти минералы обычно образуются вокруг вулканической активности , более конкретно гидротермальные вентиляционные отверстия и полиметаллические узелки . [ 47 ] [ 48 ] Эти вентиляционные отверстия излучают большие объемы супер нагретых металлов, наполненных жидкостями, которые поднимаются и быстро охлаждаются при смешивании с холодной морской водой . Химическая реакция приводит к серы и минералов осадкам и от дымоходов, башен и богатых минералами на морском дне. [ 49 ] Полиметаллические узелки , также известные как марганцевые узелки , представляют собой округлые руды, образованные в течение миллионов лет от осадков металлов из морской воды и пор от отложений. [ 50 ] Они, как правило, находятся непривязанными, распространяются по всему морскому дюйму и содержат металлы, имеющие решающее значение для строительных батарей и сенсорных экранов, включая кобальт, никель, медь и марганец. [ 50 ]

Узвуки марганца на морском дне в зоне Клариона-Клиппертон. Изображение было сделано с Rov Kiel 6000 во время Expedition SO239 с FS Sonne в апреле 2015 года.

Популярная область для глубоководной добычи , расположенной в Тихом океане , в зоне Clarion-Clipperton (CCZ) . CCZ составляет приблизительно 4500 000 квадратных километров, построенных из различных зон перелома подводных лодок . [ 51 ] Он был разделен на 16 претензий по добыче полезных ископаемых и 9 секций, посвященных сохранению. [ 52 ] Согласно Международному управлению морского дна (ISA) , около 21 миллиарда тонн (BT) узелков; 5,95 млрд марганца, 0,27 млрд никеля, 0,23 млрд. М. Медь и 0,05 млрд. КТ кобальта. Это очень востребованная область для добычи из-за урожайности минералов, которыми он обладает. [ 53 ] [ 54 ]

Оффшорная энергетическая разработка

[ редактировать ]

Морская геология также имеет много применений на предмет оффшорной энергетической разработки. [ 55 ] Оффшорная энергия-это генерация электричества с использованием ресурсов на основе океана. Это включает в себя использование ветра , термического [ нужно разъяснения ] , волна и приливное движение, чтобы преобразовать в энергию. [ 56 ] Понимание морского дна и геологических особенностей может помочь в разработке инфраструктуры для поддержки этих возобновляемых источников энергии . [ 57 ] Подводные геологические особенности могут определять свойства океана, такие как токи и температуры , которые имеют решающее значение для размещения мест необходимой инфраструктуры для производства энергии. [ 58 ]

Стабильность морского дна важна для создания морских ветряных турбин . [ 59 ] Большинство турбин закреплены на морском дне с использованием монопилов , если глубина воды превышает 15 метров. [ 60 ] Должен быть вставлен в области, которые не подвергаются риску для осаждения , эрозии или тектонической активности. Обследование геологической зоны до того, как к ним необходима разработка, чтобы обеспечить надлежащую поддержку турбин и сил, применяемых к ним. [ 60 ] Другим примером, почему морская геология необходима для будущих энергетических проектов, является понимание волн и текущих моделей. [ 61 ] Анализ влияния, которое морское дно оказывает на движение воды, может помочь поддержать планирование и выбор местоположения генераторов оффшорных и оптимизации энергетического земледелия. [ 62 ]

Воздействие на окружающую среду и смягчение

[ редактировать ]

Картирование среды обитания и сохранение

[ редактировать ]

Морская геология играет ключевую роль в картировании среды обитания и сохранении. В связи с тем, что глобальные события, вызывающие потенциально необратимый ущерб морской среде обитания, такие как глубоководная добыча и нижняя трава , морская геология может помочь нам изучить и смягчить последствия этой деятельности. [ 63 ]

CCZ был обследован и нанесен на карту для обозначения конкретных областей для добычи полезных ископаемых и для сохранения. Международное управление по морскому дне отложило приблизительно 160 000 квадратных километров морского дна в пределах CCZ, поскольку область богата биоразнообразием и средами обитания . [ 51 ] В зоне содержится более 5000 видов, в том числе морские огурцы , кораллы , крабы , креветки , стеклянные губки и члены семейства пауков и, где были обнаружены новые виды морских червей . [ 53 ] Кроме того, 90% видов еще не идентифицированы. [ 64 ] Правильные методы морского обследования охраняли тысячи мест обитания и видов, посвятив его сохранению.

Нижняя традиция также создает вредные эффекты для моря, и использование методов морской геологии может быть полезным при их смягчении. [ 65 ] Нижняя традиция, как правило, коммерческая методика рыбалки , включает в себя перетаскивание большой сети, которая стада и захватывает целевые виды, такие как рыба или крабы. [ 66 ] Во время этого процесса чистый повреждает морское дно, соскабливая и удаляя животных и растительность, живущие на морском дне, включая коралловые рифы , акулы и морские черепахи . [ 67 ] Он может разорвать корневые системы и норы животных , которые могут напрямую повлиять на распределение отложений. [ 68 ] Это может привести к изменению химии и уровня питания в морской воде. [ 69 ] Морская геология может определять области, которые были повреждены для использования методов восстановления среды обитания. Это также может помочь определить области, которые не влияли на нижнюю традицию и используют защиту сохранения.

Транспортировка отложений и прибрежная эрозия

[ редактировать ]

Транспортировка отложений и прибрежная эрозия являются сложным предметом, который необходим для понимания для защиты инфраструктуры и окружающей среды. [ 70 ] Прибрежная эрозия - это процесс разбиваемого и транспортируемых материалов из -за воздействия моря . [ 71 ] Это может привести к разрушению средств обитания животных, рыболовной промышленности и инфраструктуры. [ 72 ] В Соединенных Штатах ущерб на недвижимости и инфраструктуре привели к примерно 500 миллионам долларов в год, и дополнительные 150 миллионов долларов в год посвящены смягчению федерального правительства США . [ 73 ] Морская геология подтверждает изучение типов отложений, текущих моделей и топографии океана для прогнозирования эрозионных тенденций, которые могут защитить эти среды. [ 74 ]

Оценка природной опасности

[ редактировать ]
Модель землетрясения эпицентра и цунами протяженности землетрясения в Индийском океане 2004 года

Землетрясения являются одной из наиболее распространенных стихийных бедствий . [ 75 ] Кроме того, они могут вызвать другие катастрофы, такие как цунами и оползни , такие как подводное землетрясение в Индийском океане, произошло на величине 9,1, что затем вызвало цунами, которое вызвало волны, достигнув высоты не менее 30 футов и убили приблизительно 230 000. люди в 13 разных странах. [ 76 ] [ 77 ] Морская геология и границы понимания пластин поддерживают разработку систем раннего предупреждения и других методов смягчения, чтобы защитить людей и среды, которые могут быть подвержены стихийным бедствиям . [ 78 ] Многие системы раннего предупреждения о землетрясении (EEWS) на месте и разрабатываются больше. [ 79 ] [ 80 ]

Будущие исследования

[ редактировать ]

Картирование морского дна и батиметрия

[ редактировать ]

Многие участки океанов постоянно темные, низкие температуры и находятся под крайним давлением, что затрудняет их наблюдение. [ 81 ] Согласно Национальному администрации океана и атмосферы (NOAA), только 23% морского дна были нанесены подробно, и одним из ведущих проектов в области разведки является развитие карт с высоким разрешением морского дна. Explorer Okeanos , судно, принадлежащее NOAA, уже нанесло на карту более 2 миллионов км. 2 из морского дна, использующего многолучебный сонар с 2008 года, но этот метод оказался слишком трудоемким. [ 82 ]

Важность картирования морского дна была признана правительствами и учеными. Из-за этого были разработаны международные усилия по сотрудничеству по созданию карты высокой четкости всего морского дна, называемого проектом Nippon Foundation-Gebco Seaded 2030 . У этого комитета есть заданная цель, чтобы завершить проект к 2030 году. Чтобы достичь своей цели, они оснащают старые, новые и автономные транспортные средства с сонаром , датчиками и другими технологиями, основанной на ГИС для достижения своей цели. [ 82 ]

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а беременный Хекл, Джоди; Бюро, Иллинойс News (2023-02-10). «Изучение глубокого с помощью HMS Challenger | Колледж гуманитарных наук и наук в Иллинойсе» . las.illinois.edu . Получено 2024-02-19 . {{cite web}}: |last2= имеет общее имя ( справка )
  2. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Правление, Национальный исследовательский совет (США) Океанские исследования (2000), «Достижения в области морской геологии и геофизики» , 50-летие открытия океана: Национальный научный фонд 1950–2000 , издательство Национальной академий (США) , получено 2024-02-19
  3. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый «HMS Challenger Expedition | История научного первопроходца» . www.rmg.co.uk. ​Получено 2024-02-19 .
  4. ^ Jump up to: а беременный «Кто мы - - океанографическое учреждение Вудс Хоул» . www.whoi.edu/ . Получено 2024-02-19 .
  5. ^ Jump up to: а беременный «О океанографии Scripps» . scripps.ucsd.edu . Получено 2024-02-19 .
  6. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и «Распространение морского дна | Доказательства и процесс | Britannica» . www.britannica.com . Получено 2024-02-19 .
  7. ^ БЛАКЕМОР, Эрин (30 августа 2016 г.). «Видеть - это вера: как Мари Тарп навсегда изменила геологию» . Смитсоновский журнал . Получено 2024-04-17 .
  8. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый «Тектоника пластины» . Education.nationalgeography.org . Получено 2024-02-19 .
  9. ^ Jump up to: а беременный «Распространение морского дна» . Education.nationalgeography.org . Получено 2024-02-19 .
  10. ^ «Исследование морской геологии: темы Science.gov» . www.science.gov . Получено 2024-02-19 .
  11. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Джонсон, Пол; Хелфирти (1990). «Геологическая интерпретация бокового сканирования сонара» (PDF) . Отзывы геофизики . 28 (4): 357–380. Bibcode : 1990rvgeo..28..357j . doi : 10.1029/rg028i004p00357 .
  12. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый «Инструменты разведки: сонар с боковым сканированием: Управление по разведке и исследованиям NOAA» . OceanExplorer.noaa.gov . Получено 2024-02-19 .
  13. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин «Инструменты разведки: Многополосное сонар: Офис исследований и исследований NOAA» . OceanExplorer.noaa.gov . Получено 2024-02-19 .
  14. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и «Инструменты разведки: подразделение Profiler: Office of Exploration and Research Office NOAA» . OceanExplorer.noaa.gov . Получено 2024-02-19 .
  15. ^ Jump up to: а беременный Чжан, Вдоо; Хуан, Вэньчжу; Luo, Yingbo; Ли, клык (май 2019). «Одновременное обнаружение глубоководного землетрясения и магнитного поля с использованием трех осевого волоконно-оптического акселерометра-магнетометра» . 2019 IEEE Международная конференция по технологиям и измерениям (I2MTC) . IEEE. С. 1–5. doi : 10.1109/i2mtc.2019.8826972 . ISBN  978-1-5386-3460-8 .
  16. ^ Лопер, Дэвид Э. (январь 2000 г.). «Модель динамической структуры внешнего ядра Земли» . Физика Земли и планетарных интерьеров . 117 (1–4): 179–196. Bibcode : 2000pepi..117..179L . doi : 10.1016/s0031-9201 (99) 00096-5 . ISSN   0031-9201 .
  17. ^ «Магнитное поле Земли» , Магнетизм Земли , Спрингер Берлин Гейдельберг, с. 1–66, 2006, doi : 10.1007/978-3-540-27980-8_1 , ISBN  978-3-540-27979-2 Получено 2024-04-11
  18. ^ Худ, PJ (1966). Геофизическая разведка из Гудзонского залива Часть I Морской магнетеметр Обследование регистрации в подботке (отчет). Природные ресурсы Канада/CMSS/Управление информацией. doi : 10.4095/100974 .
  19. ^ Талвани, М. (октябрь 1973 г.). «Геомагнетизм в морской геологии» . Морская геология . 15 (3): 212–213. Bibcode : 1973mgeol..15..212t . doi : 10.1016/0025-3227 (73) 90069-8 . ISSN   0025-3227 .
  20. ^ Костенко, Владимир В.; Толстонови, Антона Ю.; Мокева, Ирина Г. (апрель 2019 г.). «Объединенное управление движением AUV с буксируемым магнитометром» . 2019 IEEE Underwater Technology (UT) . IEEE. С. 1–7. doi : 10.1109/UT.2019.8734468 . ISBN  978-1-5386-4188-0 .
  21. ^ «Инструменты разведки: магнитометр: NOAA Офис исследований и исследований океана» . OceanExplorer.noaa.gov . Получено 2024-04-11 .
  22. ^ Роббс Д. (май 2006 г.). «Очень чувствительные магнитометры - обзор» . Датчики и приводы A: физические . 129 (1–2): 86–93. Bibcode : 2006seaca.129 ... 86r . doi : 10.1016/j.sna.2005.11.023 . ISSN   0924-4247 .
  23. ^ Дин, Кэмерон; Мармуги, Лука; Рензони, Ферруччо (2018-03-22). «Активное подводное обнаружение с массивом атомных магнитометров» . Прикладная оптика . 57 (10): 2346–2351. Arxiv : 1803.07846 . Bibcode : 2018apt..57.2346d . doi : 10.1364/ao.57.002346 . ISSN   1559-128x . PMID   29714214 .
  24. ^ Клаузен, Карл Дж.; Арнольд, Дж. Барто (май 1976 г.). «Магнитометр и подводная археология» . Международный журнал морской археологии . 5 (2): 159–169. Bibcode : 1976ijnar ... 5..159c . doi : 10.1111/j.1095-9270.1976.tb00953.x . ISSN   1057-2414 .
  25. ^ Ли, Сяохен; Ло, Сяньху; Дэн, Мин; Цю, Нин; Солнце, Чжэнь; Чен, Кай (март 2023 г.). «Низкий шум, магнитометр морского дна с низким энергопотреблением» . Журнал океана и лимнологии . 41 (2): 804–815. Bibcode : 2023jol .... 41..804l . doi : 10.1007/s00343-022-2105-2 . ISSN   2096-5508 .
  26. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Condie, Kent C. (1997), «Тектоника пластины» , Tectonics Tectonics and Evolution , Elsevier, pp. 1–35, doi : 10.1016/b978-075063386-4/50001-x , ISBN  978-0-7506-3386-4 Получено 2024-04-11
  27. ^ Jump up to: а беременный Фриш, Вольфганг; Месхеде, Мартин; Блейки, Рональд (2010-11-02), «Тектоника и горного здания» , «Тектоника» , Берлин, Гейдельберг: Спрингер Берлин Хейдельберг, стр. 149–158, doi : 10.1007/978-3-540-76504-2_11 , ISBN  978-3-540-76503-5 Получено 2024-04-11
  28. ^ Серебро, Эли А.; Кокс, Аллан; Харт, Роберт Брайан (декабрь 1986 г.). «Тектоника пластины: как это работает» . Палаис . 1 (6): 615. Bibcode : 1986palai ... 1..615s . doi : 10.2307/3514713 . ISSN   0883-1351 . JSTOR   3514713 .
  29. ^ Jump up to: а беременный Searle, RC; Escartín, J. (2013-03-19), «Реология и морфология океанической литосферы и средних океанских хребтов» , Mid-Ocean Ridges , серия геофизических монографий, Вашингтон, округ Колумбия: Американский геофизический союз, с. 63–93, doi : 10.1029/148gm03 , ISBN  978-1-118-66587-9 Получено 2024-04-11
  30. ^ Jump up to: а беременный Министерство торговли США, Национальное управление океанического и атмосферного. «Что такое хребет в середине-океане ? OceanExplorer.noaa.gov . Получено 2024-04-11 .
  31. ^ Jump up to: а беременный Смит, Дебора К.; Cann, Johnson R. (октябрь 1993). «Строительство корочки на Среднем Атлантическом хребте» . Природа . 365 (6448): 707–715. Bibcode : 1993natur.365..707s . doi : 10.1038/365707a0 . ISSN   0028-0836 .
  32. ^ Jump up to: а беременный Фудзивара, Тошия; Лин, Цзянь; Мацумото, Такеши; Kelemen, Peter B.; Тучольке, Брайан Э.; Кейси, Джон Ф. (март 2003 г.). «Эволюция коры Среднего Атлантического хребта около пятнадцати двадцати зоны перелома в последних 5 мА» . Геохимия, геофизика, геосистемы . 4 (3): 1024. BIBCODE : 2003GGG ..... 4.1024F . doi : 10.1029/2002GC000364 . HDL : 1912/5774 . ISSN   1525-2027 .
  33. ^ Jump up to: а беременный Птица, де; Холл, SA; Берк, К.; Кейси, JF; Sawyer, DS (2007). «Раннее Центральное Атлантическое океанское океанское двое в истории» . Геосфера . 3 (5): 282. Bibcode : 2007geosp ... 3..282b . doi : 10.1130/ges00047.1 . ISSN   1553-040X .
  34. ^ «Зоны субдукции» , SpringerReference , Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, doi : 10.1007/springerreference_4233 (неактивный 2024-04-11) , извлечен 2024-04-11 {{citation}}: CS1 Maint: doi неактивен с апреля 2024 года ( ссылка )
  35. ^ Grevemeyer, Ingo; Ranero, Cesar R.; Ivandic, Monika (2018-01-12). «Структура океанической коры и серпентинизации в траншеях субдукции» . Геосфера . 14 (2): 395–418. Bibcode : 2018geosp..14..395g . doi : 10.1130/ges01537.1 . HDL : 10261/164536 . ISSN   1553-040X .
  36. ^ Чжан, Цзяньян; Чжан, фанат; Лин, Цзянь; Ян, Хонгфенг (сентябрь 2021 г.). «Дайский провал субдуктивной тарелки в траншеи Марианы » Тектонофизика 814 : 228944. Bibbode : 2021tectp.81428944Z . Doi : 10.1016/ j.tecto.2021.2 ISSN   0040-1
  37. ^ Биллен, Магали И. (2023), «Литосферные взаимодействия в зонах субдукции» , Динамика тектоники пластин и мантийная конвекция , Elsevier, стр. 385–405, doi : 10.1016/b978-0-323-85733-8.00014-7/b978-0-323-85733-8.00014-7 , ISBN  978-0-323-85733-8 Получено 2024-04-11
  38. ^ Jump up to: а беременный Гарднер, Джеймс В.; Армстронг, Эндрю А.; Колдер, Брайан Р.; Beaudoin, Jonathan (2014-01-02). "Итак, насколько глубоко траншея Мариана?" Полем Морская геодезия . 37 (1): 1–13. Bibcode : 2014marge..37 .... 1g . doi : 10.1080/01490419.2013.837849 . ISSN   0149-0419 .
  39. ^ Эмбли, Роберт; Бейкер, Эдвард; Баттерфилд, Дэвид; Чедвик, Уильям; Люптон, Джон; Реска, Джозеф; де Ронд, Корнел; Накамура, Ко -чи; Тунниклифф, Верена; Дауэр, Джон; Мерл, Сьюзен (2007-12-01). «Изучение подводного кольца огня: Mariana Arc - Западная часть Тихого океана» . Океанография . 20 (4): 68–79. doi : 10.5670/Oceanog.2007.07 . ISSN   1042-8275 .
  40. ^ "Кольцо огня" . Education.nationalgeography.org . Получено 2024-04-11 .
  41. ^ Таппер, Эндрю; Карн, Саймон; Дэйви, Джейсон; Камада, Ясухиро; Поттс, Родни; Прата, Фред; Токуно, масами (май 2004 г.). «Оценка методов обнаружения вулканического облака во время недавних значительных извержений в западном кольце огня » . Отдаленное зондирование окружающей среды . 91 (1): 27–46. Bibcode : 2004rsenv..91 ... 27t . doi : 10.1016/j.rse.2004.02.004 . ISSN   0034-4257 .
  42. ^ Петерсен, Свен; Ханнингтон, Марк; Krätschell, Anne (2017-01-03). «Технологические разработки в области разведки и оценки глубоководных минеральных ресурсов» . Анналы шахт - ответственность и окружающая среда . N ° 85 (1): 14–18. Doi : 10.3917/re1.085.0014 . ISSN   1268-4783 . {{cite journal}}: |volume= имеет дополнительный текст ( помощь )
  43. ^ « Кто может принести пользу?» Для участия в глубоководной добыче или нет. Не, скажем, международные ученые | Институт океанов и рыболовства » . Oceans.ubc.ca . Получено 2024-04-11 .
  44. ^ Шарма, Рахул (2011-09-01). «Глубокая добыча: экономические, технические, технологические и экологические соображения для устойчивого развития» . Журнал Морского технологического общества . 45 (5): 28–41. doi : 10.4031/mtsj.45.5.2 . ISSN   0025-3324 .
  45. ^ Павлин, Томас; Алфорд, Мэтью Х. (2018-04-17). "Стоит ли глубоководная добыча?" Полем Scientific American . 318 (5): 72–77. Bibcode : 2018sciam.318e..72p . doi : 10.1038/Scientificamerican0518-72 . ISSN   0036-8733 . PMID   29672491 .
  46. ^ Дик, Рольф (1985), «Глубокая добыча добычи по сравнению с добычей на суше: сравнение затрат» , Экономика глубоководной горнодобывающей промышленности , Берлин, Гейдельберг: Спрингер Берлин Гейдельберг, с. 2–60, DOI : 10.1007/978 -3-642-70252-5_1 , ISBN  978-3-642-70254-9 Получено 2024-04-11
  47. ^ Ван Дувер, кл; Arnaud-Haond, S.; Джанни, М.; Helmreich, S.; Хубер, JA; Jaeckel, AL; Metaxas, A.; Пендлтон, LH; Petersen, S.; Рамирес-Ллодра, E.; Steinberg, PE; Tunnicliffe, v.; Ямамото, Х. (апрель 2018 г.). «Научное обоснование и международные обязательства по защите активных гидротермальных экосистем от глубоководной добычи» . Морская политика . 90 : 20–28. Bibcode : 2018marpo..90 ... 20В . doi : 10.1016/j.marpol.2018.01.020 . HDL : 1721.1/134956.2 . ISSN   0308-597X .
  48. ^ Кан, Яджуань; Лю, Шаоджун (2021-10-14). «История развития и последний прогресс технологии глубоководных полиметаллических узлов» . Минералы . 11 (10): 1132. Bibcode : 2021mine ... 11.1132k . doi : 10.3390/min11101132 . ISSN   2075-163X .
  49. ^ «Гидротермальные системы и происхождение жизни» , Экология глубоководных гидротермальных вентиляционных отверстий , издательство Принстонского университета, стр. 397–412, 2021-11-09, doi : 10.2307/j.ctv1zm2v35.17 , получен 2024-04- 11
  50. ^ Jump up to: а беременный Хейн, Джеймс Р.; Кочинский, Андреа; Кун, Томас (2020-02-24). «Полиметаллические узелки глубокоокеана как ресурс для критических материалов» . Природа рецензирует Землю и окружающую среду . 1 (3): 158–169. Bibcode : 2020nrvee ... 1..158H . doi : 10.1038/s43017-020-0027-0 . ISSN   2662-138X .
  51. ^ Jump up to: а беременный Parianos, Джон; О'Салливан, Энтони; Мадурейра, Педро (2022-03-02). «Геология частей центральной и восточной зоны Кларион Клиппертон» . Журнал карт . 18 (2): 232–245. Bibcode : 2022jmaps..18..232p . doi : 10.1080/17445647.2022.2035267 . ISSN   1744-5647 .
  52. ^ Лодж, Майкл; Джонсон, Дэвид; Ле Гурун, Гвенэль; Венглер, Маркус; Уивер, Фил; Ганн, Викки (ноябрь 2014 г.). «Морская добыча морского дна: План управления окружающей средой Международного морского дна для зоны Клариона -Клайппертон. Партнерский подход» . Морская политика . 49 : 66–72. Bibcode : 2014marpo..49 ... 66l . doi : 10.1016/j.marpol.2014.04.006 . ISSN   0308-597X .
  53. ^ Jump up to: а беременный Министерство торговли США, Национальное управление океанического и атмосферного. «DeepCCZ: глубоководные добычи в зоне Clarion-Clipperton: Управление по изучению и исследованиям NOAA» . OceanExplorer.noaa.gov . Получено 2024-04-11 .
  54. ^ «Полиметаллические узелки - Международная власть морского дна» . 2022-03-17 . Получено 2024-04-11 .
  55. ^ Старр, Клейтон (2022). Роль федерализма в инициировании оффшорного развития ветра в Соединенных Штатах и ​​Европе (тезис). Университет Род -Айленда. doi : 10.23860/тезис-Starr-Clayton-2012 .
  56. ^ Шувей, Чжоу; Цинпинг, Ли; Хейшан, Чжу; Хохе, Чжан; Цян, Фу; Ли, Чжан (2016). «Нынешнее состояние и будущее технологии разведки и развития оффшорных энергетики» . Китайский журнал инженерных наук . 18 (2): 19. doi : 10.15302/j-sscae-2016.02.003 (неактивный 2024-07-28). ISSN   1009-1742 . {{cite journal}}: CS1 Maint: doi неактивен по состоянию на июль 2024 г. ( ссылка )
  57. ^ Guinan, J.; McKeon, C.; O'Keeffe, E.; Монтейс, x.; Sacchetti, F.; Coughlan, M.; Ник Аонгуса, С. (2020-09-09). «Данные Infomar поддерживают оффшорную энергетическую разработку и морское пространственное планирование в ирландском оффшорном море через портал геологии Emodnet» . Ежеквартальный журнал инженерной геологии и гидрогеологии . 54 (1). doi : 10.1144/Qjegh2020-033 . ISSN   1470-9236 .
  58. ^ Ян, Сюй; Bai, KE (ноябрь 2010 г.). «Развитие и перспективы оффшорной ветровой энергии» . Всемирная конференция по мощности и энергетике 2010 года 2010 года . IEEE. С. 1–4. doi : 10.1109/wnwec.2010.5673138 . ISBN  978-1-4244-8920-6 .
  59. ^ Кофлан, Марк; Лонг, Майк; Доэрти, Пол (2020-06-03). «Геологические и геотехнические ограничения в Ирландском море для оффшорных возобновляемых источников энергии» . Журнал карт . 16 (2): 420–431. Bibcode : 2020jmaps..16..420c . doi : 10.1080/17445647.2020.17588811 . ISSN   1744-5647 .
  60. ^ Jump up to: а беременный Альшареда, Язид; Наггар, М. Хешам Эль; Ньюсон, Тимоти (2023). «Модель соответствия для монопилов для оффшорных ветряных турбин» . dx.doi.org . doi : 10.2139/ssrn.4445231 . Получено 2024-04-11 .
  61. ^ Нобре, Ана; Пачеко, Мигель; Хорхе, Ракель; Lopes, MFP; Gato, LMC (январь 2009 г.). «Геопространственный многокритериальный анализ для развертывания системы преобразования волн» . Возобновляемая энергия . 34 (1): 97–111. Bibcode : 2009Rene ... 34 ... 97n . doi : 10.1016/j.renene.2008.03.002 . ISSN   0960-1481 .
  62. ^ «Использование энергии волны в Европе: текущее состояние и перспективы» , Возобновляемая энергия , Routledge, стр. 487–500, 2018-12-14, doi : 10.4324/9781315793245-115 , ISBN  978-1-315-79324-5 Получено 2024-04-11
  63. ^ Sharma, Rahul (2017), «Разработка плана управления окружающей средой для глубоководной добычи» , Deep-Sea Mining , Cham: Springer International Publishing, стр. 483–506, doi : 10.1007/978-3-319-52557-0_17 , ISBN  978-3-319-52556-3 Получено 2024-04-11
  64. ^ «Эти глубоководные животные являются новыми в науке-и уже подвержены риску» . Животные ​2024-04-11 . Получено 2024-04-11 .
  65. ^ Олсгард, Фроде; Schaanning, Morten T.; Widdicombe, Стивен; Кендалл, Майк А.; Остин, Мелани С. (ноябрь 2008 г.). «Влияние нижней тралки на функционирование экосистемы» . Журнал экспериментальной морской биологии и экологии . 366 (1–2): 123–133. Bibcode : 2008jembe.366..123o . doi : 10.1016/j.jembe.2008.07.036 . ISSN   0022-0981 .
  66. ^ Альчаус, F; Уильямс, а; Шлахер, Та; Клозер, RJ; Зеленый, Массачусетс; Баркер, Б.А.; Бакс, Нью -Джерси; Brodie, P; Hoenlinger-Schlacher, MA (2009-12-17). «Влияние нижнего тракчения на глубокие коральные экосистемы наборов долговечны» . Серия прогресса в морской экологии . 397 : 279–294. Bibcode : 2009meps..397..279a . doi : 10.3354/meps08248 . ISSN   0171-8630 .
  67. ^ Де Гроот, SJ (сентябрь 1984 г.). «Влияние нижней тралки на бентическую фауну Северного моря» . Управление океаном . 9 (3–4): 177–190. Bibcode : 1984.ocman ... 9..177d . doi : 10.1016/0302-184x (84) 90002-7 . ISSN   0302-184X .
  68. ^ Оберле, Фердинанд К.Дж.; Storlazzi, Curt D.; Hanebuth, Till JJ (июль 2016 г.). «Какое сопротивление: количественная оценка глобального воздействия хронического дна на осадках континентального шельфа» . Журнал морских систем . 159 : 109–119. Bibcode : 2016jms ... 159..109o . doi : 10.1016/j.jmarsys.2015.12.007 . ISSN   0924-7963 .
  69. ^ Оберле, Фердинанд К.Дж.; Swarzenski, Peter W.; Редди, Кристофер М.; Нельсон, Роберт К.; Бааш, Бенджамин; Hanebuth, Till JJ (июль 2016 г.). «Расшифровка литологических последствий дна переезда до осадочных мест обитания на полке» . Журнал морских систем . 159 : 120–131. Bibcode : 2016jms ... 159..120o . doi : 10.1016/j.jmarsys.2015.12.008 . ISSN   0924-7963 .
  70. ^ Томас Девлин, Адам; Pan, Jiayi (2020-03-25), «Приливная эволюция, связанная с изменением уровня моря; мировые и региональные обследования, а также воздействие на устья и других прибрежных зон», устья и прибрежные зоны-динамика и реакция на изменения окружающей среды , Intechopen, doi : 10.5772/intechopen.91061 , ISBN  978-1-78985-579-1
  71. ^ Свифт, Дональд Дж.П. (июль 1968 г.). «Прибрежная эрозия и трансгрессивная стратиграфия» . Журнал геологии . 76 (4): 444–456. Bibcode : 1968jg ..... 76..444S . doi : 10.1086/627342 . ISSN   0022-1376 .
  72. ^ Хадж-амор, Зид; Бури, Салем (2020-01-22), «Изменение климата и прибрежная эрозия» , воздействие изменения климата на управление прибрежными почвами и водой , первое издание. | CRC Press/ Taylor & Francis Group, 2020 Raton , FL : Boca .  978-0-429-35666-7 Получено 2024-04-11 {{citation}}: CS1 Maint: местоположение ( ссылка )
  73. ^ «Прибрежная эрозия | Инструментарий для устойчивости к климату США» . Toolkit.climate.gov . Получено 2024-04-11 .
  74. ^ Справочник по прибрежным процессам и эрозии . 2018-02-06. doi : 10.1201/9781351072908 . ISBN  978-1-351-07290-8 .
  75. ^ «Большие землетрясения могут вызвать больше землетрясений» . Физика сегодня (4): 3634. 2013. Bibcode : 2013pht..2013D3634. Полем doi : 10.1063/pt.5.026947 . ISSN   1945-0699 .
  76. ^ Раджендран, CP; Раджендран, К.; Ану, Р.; Earnest, A.; Machado, T.; Мохан, премьер -министр; Freymueller, J. (2007-01-01). «Деформация коры и сейсмическая история, связанная с землетрясением в Индийском океане в 2004 году: перспектива с острова Андамана-Никобар» . Бюллетень сейсмологического общества Америки . 97 (1a): S174 - S191. Bibcode : 2007bussa..97s.174r . doi : 10.1785/0120050630 . ISSN   0037-1106 .
  77. ^ Рейд, Кэтрин (2023-09-25). «Землетрясение и цунами в Индийском океане: факты и часто задаваемые вопросы» . Мировое видение . Получено 2024-04-11 .
  78. ^ Шепич, Дж.; Вилибич И. (2011-01-05). «Разработка и реализация предупреждения о метеотсунами в реальном времени для Адриатического моря» . Природные опасности и наук о земле . 11 (1): 83–91. Bibcode : 2011nhess..11 ... 83s . doi : 10.5194/nhess-11-83-2011 . ISSN   1684-9981 .
  79. ^ Шлезингер, Анжела; Куковика, Джейкоб; Розенбергер, Андреас; Хиземанн, Мартин; Пиренн, Бенуа; Робинсон, Джессика; Морли, Майкл (2021-08-04). «Землетрясение раннего предупреждения для юго -западной Британской Колумбии» . Границы в науке Земли . 9 : 657. Bibcode : 2021freas ... 9..657S . doi : 10.3389/feart.2021.684084 . ISSN   2296-6463 .
  80. ^ Кремен, Джемма; Бозони, Франческа; Писторио, Сильвия; Галассо, Кармин (февраль 2022 г.). «Разработка системой поддержки принятия решений, основанной на риске, для раннего предупреждения о землетрясении в критическом морском порту» . Инженерность надежности и безопасность системы . 218 : 108035. DOI : 10.1016/j.ress.2021.108035 . ISSN   0951-8320 .
  81. ^ «Смело исследуйте, где никто не исследовал до | Бюро управления энергетикой океана» . www.boem.gov . Получено 2024-04-11 .
  82. ^ Jump up to: а беременный «Картирование морского дна» . OceanExplorer.noaa.gov . Получено 2024-04-11 .

Источники

[ редактировать ]
  1. Эриксон, Джон, 1996, Морская геология: подводные рельефные формы и формы жизни , факты в файлах ISBN   0-8160-3354-4
  2. «Что такое кольцо огня?: Факты исследования океана: Управление по изучению и исследованиям NOAA». OceanExplorer.noaa.gov . Получено 2023-02-10.
  3. Этвуд, Триша Б.; Витт, Эндрю; Майорга, Хуан; Хаммилл, Эдд; Сала, Энрик (2020). «Глобальные закономерности в запасах углерода морских отложений». Границы в морской науке . 7 doi : 10.3389/fmars.2020.00165/Полный. ISSN 2296-7745.
  4. Мерино, Нэнси; Аронсон, Хайди С.; Боянова, Диана П.; Feyhl-Buska, Jayme; Вонг, Майкл Л.; Чжан, Шу; Джованнелли, Донато (2019). «Жизнь в крайности: экстремофилы и пределы жизни в планетарном контексте». Границы в микробиологии . 10 doi : 10.3389/fmicb.2019.00780/full. ISSN 1664-302X.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 10f921d3a9b5b0f796b680e72b489c1f__1722957960
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/10/1f/10f921d3a9b5b0f796b680e72b489c1f.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Marine geology - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)