Распределение типов отложений на морском дне В каждой цветной области преобладает показанный тип материала, хотя, вероятно, будут присутствовать и другие материалы. Дополнительную информацию об этой диаграмме см. ниже ↓
Морские отложения , или океанические отложения , или осадки морского дна , представляют собой отложения нерастворимых частиц, которые накопились на морском дне . Эти частицы либо происходят из почвы и горных пород и переносятся с суши в море, в основном реками, но также с пылью, переносимой ветром и потоком ледников в море, либо представляют собой биогенные отложения морских организмов, либо от химических осадков в морской воде, а также от подводных вулканов и обломков метеоритов.
За исключением нескольких километров срединно-океанического хребта , где вулканическая порода еще относительно молода, большая часть морского дна покрыта осадками . Этот материал поступает из нескольких разных источников и сильно различается по составу. Толщина отложений морского дна может варьироваться от нескольких миллиметров до нескольких десятков километров. Вблизи поверхности осадки морского дна остаются рыхлыми, но на глубинах от сотен до тысяч метров осадки литифицируются ( превращаются в скалу).
Скорость накопления отложений относительно медленная на большей части океана, и во многих случаях для формирования каких-либо значительных отложений требуются тысячи лет. Осадки, переносимые с суши, накапливаются быстрее всего, порядка одного метра и более за тысячу лет для более крупных частиц. Однако скорости седиментации в устьях крупных рек с высоким расходом могут быть на порядки выше. Биогенные илы накапливаются со скоростью около одного сантиметра за тысячу лет, а мелкие частицы глины откладываются в глубоком океане со скоростью около одного миллиметра за тысячу лет.
За исключением нескольких километров срединно-океанического хребта , где вулканическая порода еще относительно молода, большая часть морского дна покрыта отложениями. Этот материал поступает из нескольких разных источников и сильно различается по составу в зависимости от близости к континенту, глубины воды, океанских течений, биологической активности и климата. Отложения морского дна (и осадочные породы ) могут иметь толщину от нескольких миллиметров до нескольких десятков километров. У поверхности донные осадки остаются рыхлыми, но на глубинах от сотен до тысяч метров (в зависимости от типа осадков и других факторов) осадки литифицируются . [ 2 ]
Различные источники донных отложений можно резюмировать следующим образом: [ 2 ]
Терригенные осадки образуются из континентальных источников, переносимых реками, ветром, океанскими течениями и ледниками. В нем преобладают кварц, полевой шпат, глинистые минералы, оксиды железа и земное органическое вещество.
Пелагические карбонатные осадки образуются в результате жизнедеятельности организмов (например, фораминифер), живущих в океанской воде (на разных глубинах, но в основном вблизи поверхности), которые строят свои раковины (так называемые панцири) из карбонатных минералов, таких как кальцит.
Пелагический кремнеземный осадок получается из морских организмов (например, диатомовых водорослей и радиолярий), которые делают свои пробы из кремнезема (микрокристаллического кварца).
Вулканический пепел и другие вулканические материалы образуются как в результате наземных, так и подводных извержений.
Конкреции железа и марганца образуются в виде прямых осадков из донной воды океана.
Распределение некоторых из этих материалов по морям показано на диаграмме в начале статьи ↑ . Терригенные отложения преобладают вблизи материков, во внутренних морях и крупных озерах. Эти отложения, как правило, относительно крупные, обычно содержат песок и ил, но в некоторых случаях даже гальку и булыжник. Глина медленно оседает в прибрежных районах, но большая часть глины рассеивается океанскими течениями далеко от мест ее происхождения. Глинистые минералы преобладают на обширных территориях в самых глубоких частях океана, и большая часть этой глины имеет земное происхождение. Кремнистые илы (производные радиолярий и диатомей) распространены в южной полярной области, вдоль экватора в Тихом океане, к югу от Алеутских островов и на значительной части Индийского океана. Карбонатные илы широко распространены во всех океанах экваториальной и среднеширотной областей. Фактически, глина оседает повсюду в океанах, но в районах, где организмы, производящие кремнезем и карбонаты, богаты, они производят достаточно кремнезема или карбонатных осадков, чтобы доминировать над глиной. [ 2 ]
Карбонатные отложения образуются из широкого спектра приповерхностных пелагических организмов, которые строят свои раковины из карбоната. Эти крошечные ракушки и еще более мелкие фрагменты, образующиеся при разбиении на части, медленно оседают в толще воды, но не обязательно достигают дна. Хотя кальцит нерастворим в поверхностных водах, его растворимость увеличивается с глубиной (и давлением), и на глубине около 4000 м карбонатные фрагменты растворяются. Эта глубина, которая меняется в зависимости от широты и температуры воды, известна как глубина компенсации карбонатов . В результате карбонатные илы отсутствуют в самых глубоких частях океана (глубже 4000 м), но они обычны в более мелководных районах, таких как Срединно-Атлантический хребет, Восточно-Тихоокеанское поднятие (к западу от Южной Америки), вдоль р. тренд Гавайских/Императорских подводных гор (в северной части Тихого океана) и на вершинах многих изолированных подводных гор. [ 2 ]
Текстуру осадка можно исследовать несколькими способами. Первый способ – это размер зерна . [ 1 ] Осадки можно классифицировать по размеру частиц по шкале Вентворта . Глинистые отложения являются самыми мелкими с диаметром зерен менее 0,004 мм, а валуны являются самыми крупными с диаметром зерен 256 мм и более. [ 3 ] Помимо прочего, размер зерна отражает условия, при которых отложился осадок. Условия высокой энергии, такие как сильные течения или волны, обычно приводят к осаждению только более крупных частиц, поскольку более мелкие будут унесены. Условия более низкой энергии позволят более мелким частицам оседать и образовывать более мелкие осадки. [ 1 ]
Хорошо отсортированные отложения (слева) содержат частицы одинакового размера. Плохо отсортированные осадки (справа) состоят из частиц самого разного размера.
Сортировка — еще один способ классификации текстуры отложений. Сортировка означает, насколько однородны частицы по размеру. Если все частицы одинакового размера, как, например, в пляжном песке , осадок хорошо отсортирован. Если частицы имеют очень разные размеры, осадок плохо сортируется, как, например, в ледниковых отложениях . [ 1 ]
Третий способ описать текстуру морских отложений — это их зрелость или то, как долго их частицы переносятся водой. Одним из показателей зрелости является то, насколько круглые частицы. Чем более зрелый осадок, тем округлее будут его частицы в результате их истирания с течением времени. Высокая степень сортировки также может указывать на зрелость, поскольку со временем более мелкие частицы будут смыты, и определенное количество энергии переместит частицы одинакового размера на одно и то же расстояние. Наконец, чем старше и зрелее осадок, тем выше содержание кварца, по крайней мере, в отложениях, образовавшихся из частиц горных пород. Кварц — распространенный минерал в земных породах, он очень твердый и устойчивый к истиранию. Со временем частицы других материалов стираются, оставляя после себя только кварц. Пляжный песок представляет собой очень зрелый осадок; он состоит преимущественно из кварца, частицы округлые, одинакового размера (хорошо отсортированные). [ 1 ]
Морские отложения также можно классифицировать по источнику происхождения. Существует четыре типа: [ 3 ] [ 1 ]
Литогенные отложения, также называемые терригенными отложениями , образуются из ранее существовавших горных пород и поступают с суши через реки, лед, ветер и другие процессы. Их называют терригенными отложениями, поскольку большая их часть поступает из суши.
Биогенные отложения состоят из останков морских организмов и образуются из таких организмов, как планктон, когда их экзоскелет разрушается.
Водородные осадки возникают в результате химических реакций в воде и образуются, когда растворенные в воде материалы выпадают в осадок и образуют твердые частицы.
Космогенные отложения образуются из внеземных источников, приходят из космоса, проникают через атмосферу или переносятся на Землю на метеоритах. [ 3 ] [ 1 ]
Литогенные или терригенные осадки состоят в основном из небольших фрагментов ранее существовавших пород, попавших в океан. Эти отложения могут содержать весь диапазон размеров частиц — от микроскопических глин до крупных валунов, и они встречаются практически повсюду на дне океана. Литогенные отложения образуются на суше в процессе выветривания, когда горные породы и минералы разбиваются на более мелкие частицы под действием ветра, дождя, потока воды, растрескивания, вызванного температурой или льдом, и других эрозионных процессов. Эти мелкие эродированные частицы затем переносятся в океаны с помощью различных механизмов: [ 1 ]
Ручьи и реки: различные формы стока относят большое количество наносов в океаны, главным образом в виде более мелкозернистых частиц. Считается, что около 90% литогенных отложений в океанах образовалось в результате стока рек, особенно из Азии. Большая часть этих отложений, особенно более крупные частицы, будет откладываться и оставаться довольно близко к береговой линии, однако более мелкие частицы глины могут оставаться во взвешенном состоянии в толще воды в течение длительного периода времени и могут переноситься на большие расстояния от источника. [ 1 ]
Ветер: ветровой (эоловый) транспорт может захватывать мелкие частицы песка и пыли и перемещать их на тысячи километров от источника. Эти мелкие частицы могут упасть в океан, когда стихнет ветер, или служить ядрами, вокруг которых формируются капли дождя или снежинки. Эолийский транспорт особенно важен вблизи пустынных территорий. [ 1 ]
Лицо голубого ледникового льда, тающего в море
Сток реки в дельте Юкона, Аляска. Бледный цвет демонстрирует большое количество наносов, сбрасываемых в океан через реки.
Шлейф переносимых ветром частиц из Судана (слева) пронесся над Красным морем.
Ледники и сплав льда . Когда ледники пробираются по суше, они собирают много частиц почвы и горных пород, в том числе очень большие валуны, которые уносятся льдом. Когда ледник встречается с океаном и начинает распадаться или таять, эти частицы откладываются. Большая часть осаждения будет происходить вблизи места, где ледник встречается с водой, но небольшое количество материала также переносится на большие расстояния путем сплава, когда более крупные куски льда дрейфуют далеко от ледника, прежде чем высвободить осадок. [ 1 ]
Гравитация. Оползни, оползни, лавины и другие явления, вызванные гравитацией, могут привести к попаданию большого количества материала в океан, когда они происходят вблизи берега. [ 1 ]
Волны: Воздействие волн вдоль береговой линии будет разрушать камни и уносить в воду незакрепленные частицы с пляжей и береговой линии. [ 1 ]
Извержение вулкана Майон, Филиппины, 1984 год. Большая часть материала, выброшенного в результате извержения вулкана, может в конечном итоге попасть в океаны.
Вулканы: извержения вулканов выбрасывают огромное количество пепла и другого мусора в атмосферу, откуда он затем может переноситься ветром и в конечном итоге откладываться в океанах. [ 1 ]
Гастролиты . Другим, относительно второстепенным средством транспортировки литогенных отложений в океан являются гастролиты. Гастролит означает «желудочный камень». Многие животные, в том числе морские птицы, ластоногие и некоторые крокодилы, намеренно глотают камни, а затем срыгивают их. Камни, проглоченные на суше, могут отрыгиваться в море. Камни могут помочь перемалывать пищу в желудке или действовать как балласт, регулирующий плавучесть. В основном эти процессы приводят к отложению литогенных отложений вблизи берега. Частицы отложений затем могут переноситься волнами и течениями дальше и в конечном итоге покинуть континентальный шельф и достичь глубокого дна океана. [ 1 ]
Состав
Литогенные отложения обычно отражают состав материалов, из которых они образовались, поэтому в них преобладают основные минералы, составляющие большую часть земных пород. Сюда входят кварц, полевой шпат, глинистые минералы, оксиды железа и земные органические вещества. Кварц (диоксид кремния, основной компонент стекла) — один из наиболее распространенных минералов, встречающихся практически во всех горных породах, он очень устойчив к истиранию, поэтому является доминирующим компонентом литогенных отложений, включая песок. [ 1 ]
Биогенные отложения образуются из останков живых организмов, которые оседают в виде осадка после смерти организмов. Именно «твердые части» организмов способствуют образованию отложений; такие вещи, как панцири, зубы или элементы скелета, поскольку эти части обычно минерализованы и более устойчивы к разложению, чем мясистые «мягкие части», которые быстро портятся после смерти. [ 1 ]
Макроскопические отложения содержат крупные останки, такие как скелеты, зубы или панцири более крупных организмов. Этот тип отложений довольно редок на большей части океана, поскольку крупные организмы не умирают в достаточной концентрации, чтобы позволить этим останкам накопиться. Единственное исключение – коралловые рифы ; здесь большое изобилие организмов, оставляющих после себя останки, в частности фрагменты каменных скелетов кораллов, составляющих большую часть тропического песка. [ 1 ]
Микроскопический осадок состоит из твердых частей микроскопических организмов, особенно их панцирей или панцирей . Хотя эти организмы очень малы, они очень многочисленны, и поскольку они умирают миллиардами каждый день, их останки опускаются на дно, образуя биогенные отложения. Осадки, состоящие из микроскопических частиц, гораздо более многочисленны, чем осадки из макроскопических частиц, и из-за своего небольшого размера образуют мелкозернистые, мягкие слои осадка. Если слой осадка состоит не менее чем на 30% из микроскопического биогенного материала, его относят к биогенному илу. Остальная часть осадка часто состоит из глины. [ 1 ]
Реконструкция прошлого климата посредством анализа осадка
Биогенные отложения могут позволить восстановить прошлую историю климата на основе соотношений изотопов кислорода. Атомы кислорода существуют в трех формах, или изотопах, в океанской воде: O16 , O17 и O18 (число относится к атомным массам изотопов). O16 является наиболее распространенной формой, за ней следует O18 (O17 встречается редко). O16 легче O18, поэтому он легче испаряется, что приводит к образованию водяного пара с более высоким содержанием O16. В периоды более прохладного климата водяной пар конденсируется в дождь и снег, образуя ледниковый лед с высоким содержанием O16. Таким образом, оставшаяся морская вода имеет относительно более высокую долю O18. Морские организмы, которые включают растворенный кислород в свои раковины в виде карбоната кальция, будут иметь раковины с более высокой долей изотопа O18. Это означает, что соотношение O16:O18 в раковинах низкое в периоды более холодного климата. Когда климат становится теплее, ледниковый лед тает, высвобождая O16 изо льда и возвращая его в океаны, увеличивая соотношение O16:O18 в воде. Когда организмы включают кислород в свои оболочки, оболочки будут содержать более высокое соотношение O16:O18. Таким образом, ученые могут исследовать биогенные отложения, рассчитать соотношения O16:O18 для образцов известного возраста и на основе этих соотношений сделать вывод о климатических условиях, в которых образовались эти раковины. Те же типы измерений можно провести и с кернами льда; уменьшение содержания O18 на 1 ppm между образцами льда означает снижение температуры на 1,5°C. [ 1 ]
Основными источниками микроскопических биогенных отложений являются одноклеточные водоросли и простейшие (одноклеточные амебоподобные существа), выделяющие пробы либо карбоната кальция (CaCO 3 ), либо кремнезема (SiO 2 ). Пробы кремнезема происходят от двух основных групп: диатомовых водорослей (водорослей) и радиолярий ( простейших ). [ 1 ]
Диатомеи являются особенно важными членами фитопланктона, функционируя как небольшие дрейфующие фотосинтезаторы водорослей. Диатомовая водоросль состоит из единственной клетки водоросли, окруженной сложной кремнеземной оболочкой, которую она выделяет для себя. Диатомеи бывают самых разных форм: от удлиненных пернатых до круглых или центрических форм, которые часто имеют две половинки, как чашка Петри. В районах, где диатомовые водоросли обильны, подстилающий осадок богат кремнеземными диатомовыми водорослями и называется диатомовой землей . [ 1 ]
Радиолярии — это планктонные простейшие (что делает их частью зоопланктона), которые, как и диатомовые водоросли, выделяют кремнеземный тест. Тесто окружает клетку и может включать в себя множество небольших отверстий, через которые радиолярия может вытягивать амебоподобную «руку» или ложноножку. Радиолярии часто демонстрируют несколько лучей, выступающих из их раковин, что способствует плавучести. Илы, в которых преобладают раковины диатомей или радиолярий, называются кремнистыми илами . [ 1 ]
Подобно кремнистым отложениям, карбонат кальция или известковые отложения также образуются в результате проб микроскопических водорослей и простейших; в данном случае кокколитофоры и фораминиферы. Кокколитофоры — одноклеточные планктонные водоросли, примерно в 100 раз мельче диатомей. Их раковины состоят из ряда переплетенных пластинок CaCO 3 (кокколитов), образующих сферу, окружающую клетку. Когда кокколитофороры отмирают, отдельные пластинки опускаются и образуют ил. Со временем ил кокколитофора превращается в мел. Белые скалы Дувра в Англии состоят из богатой кокколитофорами ила, превратившейся в отложения мела. [ 1 ]
Фораминиферы (также называемые форами ) — это простейшие, раковины которых часто имеют камеры, похожие на раковины улиток. По мере роста организма он выделяет новые, более крупные камеры, в которых он может жить. Большинство фораминифер ведут донный образ жизни и живут на отложениях или в них, но есть некоторые планктонные виды, живущие выше в толще воды. Когда кокколитофоры и фораминиферы погибают, они образуют известковые илы . [ 1 ]
Более древние слои известковых отложений содержат остатки организмов другого типа — дискостеров ; одноклеточные водоросли, родственные кокколитофорам, которые также производят тесты на карбонат кальция. Испытания дискоката имели звездообразную форму и достигали размеров 5–40 мкм в поперечнике. Дискастеры вымерли примерно 2 миллиона лет назад, но их останки остались в глубоких тропических отложениях, существовавших еще до их исчезновения. [ 1 ]
Из-за своего небольшого размера эти тесты тонут очень медленно; Одному микроскопическому тесту может потребоваться около 10–50 лет, чтобы опуститься на дно! Учитывая этот медленный спуск, течение со скоростью всего 1 см/сек может унести испытание на расстояние до 15 000 км от точки его возникновения, прежде чем оно достигнет дна. Несмотря на это, отложения в конкретном месте хорошо соответствуют типам организмов и степени продуктивности верхних вод. Это означает, что частицы осадка должны опускаться на дно с гораздо большей скоростью, поэтому они накапливаются ниже точки своего происхождения, прежде чем течения смогут их рассеять. Большинство тестов не тонет как отдельные частицы; около 99% из них сначала потребляются каким-либо другим организмом, а затем агрегируются и выбрасываются в виде крупных фекальных шариков , которые тонут гораздо быстрее и достигают дна океана всего за 10–15 дней. Это не дает частицам достаточно времени для диспергирования, а осадок внизу будет отражать продукцию, происходящую вблизи поверхности. Повышенная скорость погружения за счет этого механизма получила название «фекальный экспресс». [ 1 ]
Морская вода содержит много различных растворенных веществ. Иногда происходят химические реакции, в результате которых эти вещества выпадают в осадок в виде твердых частиц, которые затем накапливаются в виде водородосодержащего осадка. Эти реакции обычно запускаются изменением условий, например изменением температуры, давления или pH, что уменьшает количество вещества, которое может оставаться в растворенном состоянии. Водородистых осадков в океане не так много по сравнению с литогенными или биогенными осадками, но есть некоторые интересные формы. [ 1 ]
В гидротермальных жерлах морская вода просачивается на морское дно, где она перегревается магмой, а затем выбрасывается через жерло. Эта перегретая вода содержит много растворенных веществ, и когда она после выхода из жерла сталкивается с холодной морской водой, эти частицы выпадают в осадок, в основном в виде сульфидов металлов. Эти частицы составляют «дым», выходящий из вентиляционного отверстия, и в конечном итоге могут оседать на дне в виде водородосодержащего осадка. [ 1 ] Гидротермальные жерла распределены вдоль границ земной плиты, хотя их также можно найти во внутриплитных местах, таких как горячие точки вулканов. В настоящее время известно около 500 активных подводных гидротермальных жерловых полей, около половины из которых наблюдаются визуально на морском дне, а другая половина подозревается по индикаторам водной толщи и/или отложениям морского дна. [ 4 ]
Марганцевые конкреции представляют собой округлые комки марганца и других металлов, образующиеся на морском дне, обычно диаметром от 3 до 10 см, хотя иногда они могут достигать и 30 см. Узелки формируются подобно жемчугу; имеется центральный объект, вокруг которого медленно откладываются концентрические слои, вызывающие со временем рост узла. Состав конкреций может несколько меняться в зависимости от их местоположения и условий образования, но обычно в них преобладают оксиды марганца и железа. Они также могут содержать меньшее количество других металлов, таких как медь, никель и кобальт. Выпадение марганцевых конкреций — один из самых медленных известных геологических процессов; они растут порядка нескольких миллиметров в миллион лет. По этой причине они образуются только в районах с низкой скоростью накопления литогенных или биогенных отложений, поскольку любое другое отложение отложений быстро покроет конкреции и предотвратит их дальнейший рост. Поэтому марганцевые конкреции обычно ограничиваются районами центральной части океана, вдали от значительных литогенных или биогенных источников, где они иногда могут накапливаться в больших количествах на морском дне (рис. 12.4.2 справа). Поскольку конкреции содержат ряд коммерчески ценных металлов, в последние несколько десятилетий наблюдается значительный интерес к их добыче, хотя большая часть усилий до сих пор остается на стадии разведки. Ряд факторов препятствовал крупномасштабному извлечению конкреций, в том числе высокие затраты на добычу конкреций. глубоководные горнодобывающие операции, политические проблемы, связанные с правами на добычу полезных ископаемых, и экологические проблемы, связанные с добычей этих невозобновляемых ресурсов. [ 1 ]
Эвапориты — это водородосодержащие отложения, которые образуются при испарении морской воды, в результате чего растворенные материалы выпадают в осадок в твердые вещества, особенно в галит (соль NaCl). Фактически, испарение морской воды является старейшей формой производства соли для использования человеком и осуществляется до сих пор. Крупные месторождения галитовых эвапоритов существуют в ряде мест, в том числе и под Средиземным морем. Начавшиеся около 6 миллионов лет назад тектонические процессы закрыли Средиземное море от Атлантики, а теплый климат испарил столько воды, что Средиземное море почти полностью высохло, оставив на своем месте большие залежи соли (событие, известное как Мессинский период). Кризис солености ). В конце концов, около 5,3 миллиона лет назад Средиземное море снова затопило, и отложения галита были покрыты другими отложениями, но они все еще остаются под морским дном. [ 1 ]
Сбор соли, оставшейся в результате испарения морской воды, Таиланд.
Оолиты с пляжа на Багамах
Газогидрат из зона субдукции
Горящий гидрат («горящий лед»)
Оолиты представляют собой небольшие округлые зерна, образовавшиеся из концентрических слоев осажденного материала вокруг взвешенной частицы. Обычно они состоят из карбоната кальция, но могут также состоять из фосфатов и других материалов. Накопление оолитов приводит к образованию оолитового песка, который в наибольшем количестве встречается на Багамах. [ 1 ]
Гидраты метана — еще один тип водородосодержащих месторождений, имеющий потенциальное промышленное применение. Все продукты наземной эрозии включают небольшую долю органических веществ, полученных в основном из наземных растений. Крошечные фрагменты этого материала, а также других органических веществ морских растений и животных накапливаются в терригенных отложениях, особенно в пределах нескольких сотен километров от берега. По мере накопления отложений более глубокие части начинают нагреваться (из-за геотермального тепла), и бактерии начинают расщеплять содержащееся в них органическое вещество. Поскольку это происходит в отсутствие кислорода (анаэробные условия), побочным продуктом этого метаболизма является газ метан (СН 4 ). Метан, выделяемый бактериями, медленно пузырится вверх через осадок к морскому дну. На глубине от 500 до 1000 м и при низких температурах, типичных для морского дна (около 4 °C), вода и метан объединяются, образуя вещество, известное как гидрат метана. В пределах от нескольких метров до сотен метров морского дна температура достаточно низкая, чтобы гидрат метана был стабильным, и гидраты накапливались в отложениях. Гидрат метана легко воспламеняется, поскольку при нагревании метан выделяется в виде газа. Метан в отложениях морского дна представляет собой огромный резервуар энергии ископаемого топлива. Хотя энергетические корпорации и правительства стремятся разработать способы производства и продажи этого метана, любой, кто понимает последствия его добычи и использования для изменения климата, может понять, что это было бы безумием. [ 1 ] [ 2 ]
Космогенные осадки происходят из внеземных источников и существуют в двух основных формах; микроскопические шарики и более крупные метеоритные обломки. Сферулы состоят в основном из кремнезема или железа и никеля и, как полагают, выбрасываются при сгорании метеоров после входа в атмосферу. Метеоритный мусор образуется в результате столкновений метеоритов с Землей. Эти сильные столкновения выбрасывают частицы в атмосферу, которые в конечном итоге оседают обратно на Землю и способствуют образованию отложений. Как и шарики, обломки метеорита состоят в основном из кремнезема или железа и никеля. Одной из форм обломков этих столкновений являются тектиты , представляющие собой маленькие капли стекла. Вероятно, они состоят из земного кремнезема, который был выброшен и расплавлен во время удара метеорита, а затем затвердел по мере охлаждения при возвращении на поверхность.
[ 1 ]
Космогенные осадки в океане довольно редки и обычно не накапливаются в крупных отложениях. Однако к нему постоянно добавляется космическая пыль, которая непрерывно выпадает на Землю. Около 90% поступающего космогенного мусора испаряется при попадании в атмосферу, но, по оценкам, каждый день на поверхность Земли приземляется от 5 до 300 тонн космической пыли. [ 1 ]
Кремнистый ил — разновидность биогенных пелагических отложений, расположенных на глубоком дне океана . Кремнистые илы являются наименее распространенными из глубоководных отложений и составляют примерно 15% дна океана. [ 5 ] Тины определяются как отложения, которые содержат не менее 30% скелетных остатков пелагических микроорганизмов. [ 6 ] Кремнистые илы в основном состоят из кремнеземных скелетов микроскопических морских организмов, таких как диатомеи и радиолярии . Другие компоненты кремнистых илов вблизи окраин континентов могут включать частицы кремнезема земного происхождения и спикулы губок. Кремнистые илы состоят из скелетов опалового кремнезема Si(O 2 ) , в отличие от известковых илов , которые состоят из скелетов организмов карбоната кальция (т.е. кокколитофоров ). Кремнезем (Si) является биоэссенциальным элементом и эффективно перерабатывается в морской среде посредством кремнеземного цикла . [ 7 ] Расстояние от суши, глубина воды и плодородие океана — все это факторы, влияющие на содержание опалового кремнезема в морской воде и наличие кремнистых илов.
Термин «известковый» может применяться к ископаемому, отложению или осадочной породе, которая образована из карбоната кальция в форме кальцита или арагонита или содержит большую его долю . Известняковые отложения ( известняк ) обычно откладываются на мелководье вблизи суши, поскольку карбонат осаждается морскими организмами, которым необходимы питательные вещества, полученные из суши. Вообще говоря, чем дальше от суши падают осадки, тем менее известковыми они являются. В некоторых районах могут присутствовать прослои известковых отложений из-за штормов или изменений океанских течений. Известковый ил — это форма карбоната кальция, полученная из планктонных организмов, которая накапливается на морском дне . Это может произойти только в том случае, если океан мельче, чем глубина компенсации карбонатов . Ниже этой глубины карбонат кальция начинает растворяться в океане, и устойчивы только неизвестковые отложения, такие как кремнистый ил или пелагическая красная глина .
Кокколитофоры являются крупнейшим глобальным источником биогенного карбоната кальция и вносят значительный вклад в глобальный углеродный цикл . [ 11 ] Они являются основной составляющей меловых отложений, таких как белые скалы Дувра .
Известковые микрофоссилии из морских отложений, состоящие в основном из звездчатых дисков с примесью кокколитов.
Где и как накапливаются отложения, будет зависеть от количества материала, поступающего из источника, расстояния от источника, количества времени, в течение которого отложения должны были накопиться, насколько хорошо сохранились отложения, а также количества других типов отложений, которые также добавляются в систему. [ 1 ]
Скорость накопления отложений относительно медленная на большей части океана, и во многих случаях для формирования каких-либо значительных отложений требуются тысячи лет. Литогенные осадки накапливаются быстрее всего, порядка одного метра и более за тысячу лет для более крупных частиц. Однако скорости седиментации в устьях крупных рек с высоким расходом могут быть на порядки выше. [ 1 ]
Биогенные илы накапливаются со скоростью около 1 см за тысячу лет, а мелкие частицы глины откладываются в глубоком океане со скоростью около одного миллиметра за тысячу лет. Как описано выше, марганцевые конкреции имеют невероятно медленную скорость накопления, прибавляя 0,001 миллиметра за тысячу лет. [ 1 ]
Южно-океанические отложения
Магма, поднимающаяся из камеры под срединно-океаническим хребтом, образует новую океаническую кору , которая распространяется от хребта.
На этой диаграмме самые молодые части океанической коры окрашены в красный цвет. Эти молодые части встречаются по обе стороны срединно-океанического хребта . Новая кора возникает и распространяется от этого хребта, пересекающего центральные части океана.
Мощность морских отложений
Отложения располагаются поверх океанической коры и имеют толстую толщину (зеленого и желтого цвета) вдоль континентальных шельфов и вниз по континентальным склонам. Самые тонкие (темно-синие) они находятся вблизи срединно-океанического хребта и вдоль него.
По мере увеличения расстояния от центра распространения хребта отложения становятся все толще, увеличиваясь примерно на 100–200 м осадка на каждые 1000 км расстояния от оси хребта. При скорости расширения морского дна около 20–40 км/миллион лет это представляет собой скорость накопления отложений примерно 100–200 м каждые 25–50 миллионов лет. [ 1 ]
Диаграмма в начале этой статьи ↑ показывает распределение основных типов отложений на дне океана. Космогенные отложения потенциально могут оказаться в любой части океана, но они накапливаются в таких небольших количествах, что вытесняются другими типами отложений и, таким образом, не являются доминирующими ни в одном месте. Аналогичным образом, водородосодержащие отложения могут иметь высокие концентрации в определенных местах, но эти регионы очень малы в глобальном масштабе. Таким образом, космогенные и водородосодержащие отложения в большинстве случаев можно игнорировать при обсуждении глобальной структуры отложений. [ 1 ]
Грубые литогенные/терригенные отложения преобладают вблизи континентальных окраин, поскольку поверхностный сток , речной сток и другие процессы откладывают огромные количества этих материалов на континентальном шельфе . Большая часть этих отложений остается на шельфе или вблизи него, в то время как мутные потоки могут переносить материал вниз по континентальному склону на глубокое дно океана ( абиссальная равнина ). Литогенные отложения также распространены на полюсах, где толстый ледяной покров может ограничивать первичную продукцию , а разрушение ледника откладывает отложения вдоль кромки льда. [ 1 ]
Грубые литогенные отложения менее распространены в центральном океане, так как эти районы находятся слишком далеко от источников для накопления этих осадков. Исключением являются очень мелкие глинистые частицы, которые, как описано ниже, могут накапливаться в местах, куда не могут попасть другие литогенные отложения. [ 1 ]
Распределение биогенных осадков зависит от скорости их образования, растворения и разбавления другими отложениями. Прибрежные районы демонстрируют очень высокую первичную продукцию, поэтому в этих регионах можно ожидать обильных биогенных отложений. Однако, чтобы считаться биогенным илом, отложения должны быть более 30% биогенными, и даже в продуктивных прибрежных районах присутствует так много литогенного привноса, что он заболачивает биогенные материалы, и порог в 30% не достигается. Таким образом, в прибрежных районах по-прежнему преобладают литогенные отложения, а биогенные отложения будут более распространены в пелагической среде, где литогенный приток незначителен. [ 1 ]
Известковые отложения могут накапливаться только на глубинах, меньших глубины компенсации карбоната кальция (CCD). Ниже ПЗС известковые отложения растворяются и не накапливаются. Лизоклин представляет собой глубины, где скорость растворения резко возрастает.
Для того чтобы биогенные отложения накопились, скорость их образования должна быть выше скорости растворения проб . Кремнезем недонасыщен во всем океане и растворяется в морской воде, но он растворяется легче в более теплой воде и при более низком давлении; то есть он растворяется быстрее у поверхности, чем в глубокой воде. Поэтому отложения кремнезема будут накапливаться только в более прохладных регионах с высокой продуктивностью, где они накапливаются быстрее, чем растворяются. Сюда входят регионы апвеллинга вблизи экватора и в высоких широтах, где много питательных веществ и более прохладная вода. [ 1 ]
В илах, образующихся вблизи экваториальных областей, обычно преобладают радиолярии, а в полярных илах чаще встречаются диатомеи. Как только кремнеземные пробы осядут на дно и покроются последующими слоями, они уже не подлежат растворению и будет накапливаться осадок. Около 15% морского дна покрыто кремнистыми илами. [ 1 ]
Биогенные отложения карбоната кальция также требуют, чтобы производство превышало растворение для накопления отложений, но процессы немного отличаются от процессов, связанных с кремнеземом. Карбонат кальция легче растворяется в более кислой воде. Холодная морская вода содержит больше растворенного CO 2 и немного более кислая, чем более теплая вода. Таким образом, тесты на карбонат кальция с большей вероятностью растворятся в более холодной и глубокой полярной воде, чем в более теплой тропической поверхностной воде. На полюсах вода равномерно холодная, поэтому карбонат кальция легко растворяется на всех глубинах, и карбонатные осадки не скапливаются. В регионах с умеренным и тропическим климатом карбонат кальция растворяется легче по мере погружения в более глубокие воды. [ 1 ]
Глубина, на которой карбонат кальция растворяется так же быстро, как и накапливается, называется глубиной компенсации карбоната кальция или глубиной компенсации кальцита , или просто ПЗС. Лизоклин представляет собой глубины , где скорость растворения карбоната кальция резко возрастает (аналогично термоклину и галоклину ) . На глубинах меньших, чем CCD, накопление карбонатов будет превышать скорость растворения, и будут откладываться карбонатные отложения. В районах, расположенных глубже ПЗС, скорость растворения будет превышать добычу, и карбонатные отложения не могут накапливаться (см. диаграмму справа). ПЗС обычно встречается на глубинах 4–4,5 км, хотя на полюсах, где поверхностные воды холодные, он значительно мельче. Таким образом, известковые илы в основном встречаются в тропических или умеренных водах на глубине менее 4 км, например, вдоль систем срединно-океанических хребтов, а также на вершинах подводных гор и плато . [ 1 ]
CCD находится глубже в Атлантическом океане, чем в Тихом океане, поскольку Тихий океан содержит больше CO 2 , что делает воду более кислой, а карбонат кальция более растворимым. Это, наряду с тем фактом, что Тихий океан глубже, означает, что Атлантический океан содержит больше известковых отложений, чем Тихий океан. В целом около 48% морского дна занято известковыми илами. [ 1 ]
На большей части остальной части глубоководного дна океана (около 38%) преобладают абиссальные глины. Это связано не столько с обилием глинистых образований, сколько с отсутствием поступления каких-либо других видов осадков. Частицы глины в основном имеют земное происхождение, но из-за своего малого размера они легко разносятся ветром и течениями и могут достигать участков, недоступных для других типов отложений. Например, в центральной части северной части Тихого океана преобладают глины. Эта территория находится слишком далеко от суши, чтобы туда могли добраться крупные литогенные осадки, она недостаточно продуктивна для накопления биогенных проб и слишком глубока, чтобы известковые материалы могли достичь дна перед растворением. [ 1 ]
Поскольку частицы глины накапливаются очень медленно, глубоководное дно океана, где преобладает глина, часто является домом для водородосодержащих отложений, таких как марганцевые конкреции. Если бы здесь образовался какой-либо другой тип отложений, он накапливался бы гораздо быстрее и похоронил бы конкреции до того, как у них появится возможность вырасти. [ 1 ]
Мелководная морская среда встречается на участках между берегом и более глубокими водами, например, у рифовой стены или шельфа. Вода в этой среде мелкая и прозрачная. [ 15 ] позволяя формировать различные осадочные структуры, карбонатные породы, коралловые рифы, а также позволяя определенным организмам выживать и превращаться в окаменелости.
Сам осадок . часто состоит из известняка , который легко образуется на мелководье, в теплых спокойных водах Мелководная морская среда не состоит исключительно из кремнеобломочных или углеродистых отложений. Хотя они не всегда могут сосуществовать, возможна мелководная морская среда, состоящая исключительно из углеродистых отложений или полностью состоящая из кремнеобломочных отложений. Морские отложения на мелководье состоят из зерен большего размера , поскольку более мелкие зерна были вымыты на более глубокие воды. В составе осадочных пород, сложенных углеродистыми осадками, могут встречаться и эвапоритовые минералы. [ 16 ] Наиболее распространенными эвапоритовыми минералами, встречающимися в современных и древних месторождениях, являются гипс, ангидрит и галит; они могут встречаться в виде кристаллических слоев, изолированных кристаллов или скоплений кристаллов. [ 16 ]
Что касается геологического времени, то говорят, что большая часть фанерозойских осадочных пород отложилась в мелководной морской среде, поскольку около 75% осадочного панциря состоит из мелководных морских отложений; тогда предполагается, что докембрийские осадочные породы также отлагались на мелководных морских водах, если не указано иное. [ 17 ] Эта тенденция наблюдается в регионе Северной Америки и Карибского бассейна. [ 18 ] Кроме того, в результате распада суперконтинента и других процессов смещения тектонических плит количество мелководных морских отложений в геологическом времени сильно варьируется. [ 18 ]
Биотурбация – это переработка осадка животными или растениями. К ним относятся закапывание нор, проглатывание и дефекация зерен отложений. Биотурбационная деятельность оказывает глубокое воздействие на окружающую среду и считается основной движущей силой биоразнообразия . [ 19 ] [ 20 ] Формальное изучение биотурбации началось в 1800-х годах, когда Чарльз Дарвин экспериментировал в своем саду. [ 20 ] Разрушение водных отложений и наземных почв посредством биотурбационной деятельности обеспечивает значительные экосистемные услуги . К ним относятся изменение питательных веществ в водных отложениях и вышележащих водах, укрытие других видов в виде нор в наземных и водных экосистемах, а также производство почвы на суше. [ 21 ] [ 22 ]
Биотурбаторы являются инженерами экосистем, поскольку они изменяют доступность ресурсов для других видов посредством физических изменений, которые они вносят в окружающую среду. [ 22 ] Этот тип изменения экосистемы влияет на эволюцию совместно обитающих видов и окружающей среды. [ 22 ] что проявляется в следах окаменелостей, оставшихся в морских и наземных отложениях. Другие эффекты биотурбации включают изменение текстуры отложений ( диагенез ), биоорошение и перемещение микроорганизмов и неживых частиц. Биотурбацию иногда путают с процессом биоорошения , однако эти процессы различаются тем, что они смешивают; биоорошение относится к смешиванию воды и растворенных веществ в отложениях и является эффектом биотурбации. [ 20 ]
Моржи и лосось являются примерами крупных биотурбаторов. [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] Хотя деятельность этих крупных биотурбаторов макрофауны более заметна, доминирующими биотурбаторами являются мелкие беспозвоночные, такие как полихеты , креветки-призраки и грязевые креветки. [ 20 ] [ 26 ] Деятельность этих мелких беспозвоночных, включающая рытье нор, заглатывание и дефекацию зерен отложений, способствует перемешиванию и изменению структуры отложений.
Биорорригация – это процесс бентосными организмами промывки нор вышележащей водой . Возникающий в результате обмен растворенными веществами между поровой водой и вышележащей морской водой является важным процессом в контексте биогеохимии океанов. В прибрежной водной среде часто обитают организмы, дестабилизирующие осадки . Они изменяют физическое состояние осадка. Тем самым улучшая условия для других организмов и себя. Эти организмы часто также вызывают биотурбацию , которая обычно используется взаимозаменяемо или в отношении биоорошения. [ 27 ]
Биорорригация работает как два разных процесса. Эти процессы известны как частиц переработка и вентиляция — это работа донных макробеспозвоночных ( обычно роющих норы). Эта переработка частиц и вентиляция вызываются организмами, когда они питаются (питание фауны), испражняются , роют норы и дышат . Биоорошение отвечает за большой объем окислительного транспорта и оказывает большое влияние на биогеохимические циклы .
Обширный объем работ по глубоководным процессам и отложениям был построен за последние 150 лет, начиная с рейса HMS Challenger (1872–1876), во время которого было проведено первое систематическое исследование донных отложений. [ 31 ] [ 32 ] На протяжении многих десятилетий, прошедших после этой новаторской экспедиции, и на протяжении первой половины двадцатого века глубокое море считалось полностью пелагическим по своей природе. [ 28 ]
Состав пелагических осадков определяется тремя основными факторами. Первым фактором является расстояние от основных массивов суши, что влияет на их разбавление терригенными или наземными отложениями. Второй фактор – глубина воды, которая влияет на сохранность как кремнистых, так и известковых биогенных частиц при их оседании на дно океана. Последним фактором является плодородие океана, которое контролирует количество биогенных частиц, образующихся в поверхностных водах. [ 29 ] [ 30 ]
Континентальные окраины могут испытывать обрывы склонов, вызванные землетрясениями или другими геологическими нарушениями. Это может привести к образованию мутных потоков , поскольку мутная вода, плотная со взвешенными осадками, устремляется вниз по склону. Хаотическое движение внутри потока наносов может поддерживать мутный поток, и как только он достигает глубокой абиссальной равнины, он может течь на сотни километров. [ 33 ]
Турбидиты представляют собой геологические отложения , мутного потока который представляет собой тип слияния жидкостного и осадочного гравитационного потока, ответственного за распространение огромного количества обломочных отложений в глубокие глубины океана . Турбидиты отлагаются в глубоких океанских впадинах ниже континентального шельфа или подобных структурах в глубоких озерах в результате подводных лавин, скатывающихся по крутым склонам края континентального шельфа. Когда материал останавливается в океанском желобе, сначала оседает песок и другой крупный материал, за ним следует ил и, в конечном итоге, очень мелкие твердые частицы. Эта последовательность отложений создает последовательности Боума , которые характеризуют эти породы.
Турбидиты были впервые обнаружены в 1950-х годах. [ 34 ] а первая фациальная модель была разработана Боумой в 1962 году. [ 35 ] С тех пор турбидиты стали одной из наиболее известных и наиболее интенсивно изучаемых фаций глубоководных отложений. В настоящее время они очень хорошо известны по кернам отложений, извлеченным из современных глубоководных систем, подземных (углеводородных) скважин и древних обнажений, обнаженных сейчас на суше. Каждое новое исследование конкретной турбидитовой системы выявляет специфические характеристики месторождений и фаций этой системы. Наиболее часто наблюдаемые фации были по-разному синтезированы в ряд фациальных схем. [ 36 ] [ 37 ] [ 28 ]
Определение текущего ядра, вихрей и нитей внутри глубоководной массы. [ 38 ] [ 28 ]
Контуриты склонах — это осадочные отложения, обычно образующиеся на континентов и нижних склонах, хотя они могут встречаться где угодно, ниже основания штормовых волн . Контуриты образуются в результате глубоководных термохалинных придонных течений и могут подвергаться влиянию ветра или приливных сил. [ 39 ] [ 40 ] На геоморфологию контуритовых отложений в основном влияют скорость глубоководного придонного течения, поступление наносов и топография морского дна. [ 41 ]
Контуриты были впервые обнаружены в начале 1960-х годов Брюсом Хизеном и его коллегами из Океанографического института Вудс-Хоул . Их ставшая плодотворной статья [ 42 ] продемонстрировали очень существенное влияние придонных течений, следующих по контуру, на формирование отложений на глубоком континентальном поднятии у восточной части Северной Америки. Отложения этих полупостоянных вдоль склоновых течений вскоре стали известны как контуриты, а разграничение параллельных склонам, удлиненных и насыпных тел осадочных пород, состоящих в основном из контуритов, стало известно как контуритовые наносы. [ 43 ] [ 44 ] [ 28 ]
Гемипелагические отложения , или гемипелагит , представляют собой тип морских отложений, которые состоят из глины и зерен размером с ил, которые являются терригенными , и некоторого биогенного материала, полученного из суши, ближайшей к отложениям, или из организмов, живущих в воде. [ 45 ] [ 46 ] Гемипелагические отложения отлагаются на континентальных шельфах и континентальных поднятиях и по составу отличаются от пелагических отложений . Пелагические осадки состоят преимущественно из биогенного материала организмов, живущих в толще воды или на морском дне, и практически не содержат терригенного материала. [ 45 ] Терригенный материал включает минералы литосферы , такие как полевой шпат или кварц . Вулканизм на суше, отложения, переносимые ветром, а также частицы, выбрасываемые из рек, могут способствовать образованию гемипелагических отложений. [ 47 ] Эти отложения можно использовать для оценки климатических изменений и выявления изменений в источниках отложений. [ 48 ] [ 49 ]
Диаграммы типов пелагических отложений
Семейство среднезернистых турбидитов. Идеальная фациальная модель Боума, показывающая полную последовательность подразделений A – E, [ 50 ] тогда как F представляет собой типичную частичную последовательность, встречающуюся в природе. [ 28 ]
Семейство песчаных контуритов для илистых песков, мелкого и среднего песка и пески средней и крупной фракции [ 51 ] [ 28 ]
Модели гемипелагитовой фации Стандартная модель, показывающая простую цикличность между частями, богатыми глиной, и частями, богатыми биогенами. Вариации зависят от входных параметров компонентов. [ 28 ]
Морской микробентос — это микроорганизмы, обитающие в донной зоне океана, то есть вблизи морского дна или на нем, а также внутри или на поверхностных отложениях морского дна. Слово бентос происходит от греческого языка и означает «глубина моря». Микробентос встречается повсюду на морском дне континентальных шельфов или вблизи него, а также в более глубоких водах, с большим разнообразием в донных отложениях или на них. На мелководье луга с морской травой , коралловые рифы и леса из водорослей представляют собой особенно богатую среду обитания. В фотических зонах как фотосинтезирующие организмы доминируют бентосные диатомеи. В приливных зонах изменение приливов сильно ограничивает возможности микробентоса.
Elphidium - широко распространенный многочисленный род донных форамов.
Диатомеи образуют (спорный) тип, содержащий около 100 000 признанных видов, в основном одноклеточных водорослей. Диатомовые водоросли производят около 20 процентов кислорода, производимого на планете каждый год. [ 52 ] поглощают более 6,7 миллиардов тонн кремния из вод, в которых они обитают, ежегодно [ 53 ] и составляют почти половину органического материала, обнаруженного в океанах.
Бентосная диатомовая водоросль
Диатомеи – один из наиболее распространенных видов фитопланктона.
Их защитные оболочки (фрустлы) изготовлены из кремния.
Они бывают разных форм и размеров
Кокколитофоры — это мелкие одноклеточные фотосинтезирующие протисты с двумя жгутиками для передвижения. Большинство из них защищено панцирем, покрытым декоративными круглыми пластинками или чешуйками, называемыми кокколитами . Кокколиты состоят из карбоната кальция . Термин кокколитофор происходит от греческого слова « камень, несущий семя» , что связано с их небольшим размером и камнями кокколита, которые они несут. При правильных условиях они цветут , как и другой фитопланктон, и могут сделать океан молочно-белым . [ 54 ]
Радиолярии — это одноклеточные хищные протисты , заключенные в сложные шаровидные оболочки, обычно сделанные из кремнезема и пронизанные отверстиями. Их название происходит от латинского слова «радиус». Они ловят добычу, вытягивая части своего тела через отверстия. Как и в случае с кремнеземными панцирями диатомей, раковины радиолярий могут опускаться на дно океана, когда радиолярии умирают, и сохраняются как часть океанских отложений . Эти останки в виде микрокаменелостей предоставляют ценную информацию о прошлых условиях океана. [ 56 ]
Как и диатомеи, радиолярии бывают разных форм.
Раковины радиолярий, как и диатомеи, обычно состоят из силиката.
Схематическая диаграмма сферической раковины радиолярий в разрезе
Фораминиферы
...может иметь более одного ядра
...и защитные шипы
Фораминиферы — одноклеточные протисты зоопланктона с тестами на кальций.
Как и радиолярии, фораминиферы ( сокращенно форамы ) представляют собой одноклеточные хищные протисты, также защищенные раковинами с отверстиями. Их название происходит от латинского слова «носители дыр». Их раковины, часто называемые панцирями , имеют камеры (по мере роста у них появляются дополнительные камеры). Раковины обычно состоят из кальцита, но иногда из склеенных частиц осадка или хитона и (редко) кремнезема. Большинство форамов донные , но около 40 видов — планктонные . [ 57 ] Они широко исследуются с использованием хорошо известных летописей окаменелостей , которые позволяют ученым делать много выводов о окружающей среде и климате прошлого. [ 56 ]
И фораминиферы, и диатомеи имеют планктонную и донную формы, то есть могут дрейфовать в толще воды или обитать на отложениях на дне океана. В любом случае, после смерти их раковины оказываются на морском дне. Эти оболочки широко используются в качестве индикаторов климата . Химический состав раковин является следствием химического состава океана в момент образования раковин. О температуре воды в прошлом также можно судить по соотношению стабильных изотопов кислорода в раковинах, поскольку более легкие изотопы легче испаряются в более теплой воде, оставляя более тяжелые изотопы в раковинах. Информацию о климате прошлого можно получить на основе обилия форов и диатомей, поскольку они, как правило, более многочисленны в теплой воде. [ 58 ]
Внезапное вымирание , убившее динозавров 66 миллионов лет назад, также привело к вымиранию трех четвертей всех других видов животных и растений. Однако впоследствии глубоководные бентосные форумы процветали. В 2020 году сообщалось, что исследователи изучили химический состав тысяч образцов этих донных образований и использовали свои результаты для создания самых подробных климатических записей Земли за всю историю. [ 59 ] [ 60 ]
Некоторые эндолиты живут чрезвычайно долго. В 2013 году исследователи сообщили о наличии на дне океана эндолитов возрастом, возможно, миллионы лет, со временем образования 10 000 лет. [ 61 ] Они медленно метаболизируются и не находятся в спящем состоянии. Возраст некоторых Actinomycetota , обнаруженных в Сибири, оценивается в полмиллиона лет. [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]
На диаграмме справа показан пример керна отложений. Образец был извлечен из Упернавик-фьорда примерно в 2018 году. Были проведены измерения размеров зерен, а верхние 50 см были датированы 210 Пб-метод . [ 65 ]
Различные подходы к переработке углерода в морских отложениях [ 67 ]
Палеоокеанографы сосредоточили внимание на осадочной летописи. Биогеохимики количественно оценивают захоронение и переработку углерода Геохимики-органики изучают изменение органического вещества Экологи сосредоточили внимание на углероде как на пище для организмов, живущих в отложениях
Красно-оранжево-желтые фракции органического вещества обладают различной лабильностью.
Поступление органических веществ в отложения океана [ 68 ]
(1) Органические вещества, оседающие из толщи воды, откладываются на морском дне (контроль доноров; фиксированное верхнее граничное условие потока). (2) Отложения в фотической зоне населены бентосными микроводорослями, которые производят новое органическое вещество in situ, и выпас животных может влиять на рост этих первичных продуцентов. (3) Биотурбирующие животные переносят лабильный углерод из поверхностного слоя осадка в более глубокие слои осадка. (Вертикальная ось — глубина; горизонтальная ось — концентрация) (4) Организмы, питающиеся взвесями, усиливают перенос взвешенных твердых частиц из толщи воды в отложения (биодепонирование). (5) Губка потребляет растворенный органический углерод и производит клеточный мусор, который может потребляться донными организмами (т. е. петля губки ). [ 67 ]
В последние годы взгляды на океанический углерод и его секвестрацию сместились с точки зрения структурно-обоснованной химической реактивности на точку зрения, которая включает роль экосистемы в скорости деградации органического углерода. [ 69 ] Этот сдвиг во взглядах на участие органического углерода и экосистем включает в себя аспекты «молекулярной революции» в биологии, открытия о пределах жизни, достижения в количественном моделировании, палеоисследования круговорота углерода в океане , новые аналитические методы и междисциплинарные усилия. В 2020 году ЛаРоу и др. изложил широкий взгляд на эту проблему, который распространяется на множество научных дисциплин, связанных с морскими отложениями и глобальным круговоротом углерода. [ 70 ] [ 69 ]
Поверхность Земли постоянно меняла свою форму на протяжении миллиардов лет. Континенты образовывались и распадались, мигрируя по поверхности и иногда объединяясь, образуя суперконтинент . Самый ранний из известных суперконтинентов Родиния образовался около миллиарда лет назад, а затем начал распадаться на части около 700 миллионов лет назад. Позднее континенты объединились, образовав Паннотию , 600-540 миллионов лет назад , а затем, наконец, Пангею , которая распалась 200 миллионов лет назад .
Начнем с того, что Земля расплавилась из-за сильнейшего вулканизма и частых столкновений с другими телами. В конце концов внешний слой планеты остыл, образовав твердую кору , и в атмосфере начала скапливаться вода. Вскоре после этого образовалась Луна , возможно , в результате столкновения планетоида с Землей. Выделение газов и вулканическая деятельность создали первичную атмосферу. Конденсирующийся водяной пар , дополненный льдом, доставленным кометами , образовал океаны . [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ]
К началу архея , около четырех миллиардов лет назад, горные породы часто представляли собой сильно метаморфизованные глубоководные отложения, такие как граувакки , аргиллиты , вулканические отложения и полосчатые железные образования . Зеленокаменные пояса представляют собой типичные архейские образования, состоящие из чередования высоко- и низкометаморфических пород. Высокосортные породы образовались из вулканических островных дуг , а низкосортные метаморфические породы представляли собой глубоководные отложения, размытые из соседних островных пород и отложившиеся в преддуговом бассейне . [ 74 ] Самый ранний из известных суперконтинентов Родиния образовался около одного миллиарда лет назад и начал распадаться примерно через 250 миллионов лет во второй половине протерозоя .
Палеозой длившийся , от 542 до 251 миллиона лет назад (млн лет назад), начался вскоре после распада Паннотии и в конце глобального ледникового периода. На протяжении раннего палеозоя территория Земли была разбита на значительное количество относительно небольших континентов. К концу эпохи континенты объединились в суперконтинент под названием Пангея , который включал большую часть суши Земли. [ 75 ] В силурийском периоде , начавшемся 444 млн лет назад, [ 75 ] Гондвана продолжила медленный дрейф на юг, к высоким южным широтам. Таяние ледяных шапок и ледников способствовало повышению уровня моря , о чем свидетельствует тот факт, что силурийские отложения перекрывают эродированные ордовикские отложения, образуя несогласие . Другие кратоны и фрагменты континентов слились вместе возле экватора, положив начало формированию второго суперконтинента, известного как Еврамерика .
В триасовый период глубоководные океанические отложения откладывались, а затем исчезли в результате субдукции океанических плит, поэтому об открытом океане триаса известно очень мало. Суперконтинент Пангея раскололся во время триаса – особенно в конце этого периода – но еще не отделился. Первые неморские отложения в рифте , отмечающем начальный распад Пангеи, относятся к позднему триасу. [ 76 ] Из-за ограниченной береговой линии одной суперконтинентальной массы морские отложения триаса относительно редки во всем мире; несмотря на их известность в Западной Европе , где впервые был изучен триас. В Северной Америке , например, морские отложения ограничены несколькими обнажениями на западе. триаса Таким образом, стратиграфия в основном основана на организмах, обитающих в лагунах и гиперсоленой среде, таких как Estheria ракообразные и наземные позвоночные. [ 77 ]
Геологическое время представлено геологическими часами, показывающими относительную длину. эонов истории Земли и отмечая основные события
Девон знаменует собой начало обширной колонизации земель растениями , которые – из-за своего воздействия на эрозию и седиментацию – привели к значительным климатическим изменениям.
породах сохранились закономерности или следы биотурбации В литифицированных . Изучение таких закономерностей называется ихнологией , или изучением «следов окаменелостей», которые в случае биотурбаторов представляют собой окаменелости, оставленные в результате рытья или закапывания нор животных. Это можно сравнить со следом, оставленным этими животными. В некоторых случаях биотурбация настолько распространена, что полностью уничтожает осадочные структуры , такие как слоистые слои или перекрёстные слои . Таким образом, это влияет на дисциплины седиментологии и стратиграфии в геологии. При изучении ихнотканей биотурбаторов учитываются глубина залегания окаменелостей, их сквозная прорезь и четкость (или насколько четко они определены) окаменелостей. [ 78 ] для оценки активности, происходившей в старых отложениях. Обычно, чем глубже окаменелость, тем лучше сохранился и четко очерчен экземпляр. [ 78 ]
Важные следы окаменелостей, образовавшихся в результате биотурбации, были обнаружены в морских отложениях приливных, прибрежных и глубоководных отложений. Кроме того, отложения песчаных дюн, или эолового периода , важны для сохранения широкого спектра окаменелостей. [ 79 ] Доказательства биотурбации были обнаружены в кернах глубоководных отложений, в том числе в длинных записях, хотя извлечение керна может нарушить признаки биотурбации, особенно на небольших глубинах. [ 80 ] Членистоногие, в частности, играют важную роль в геологической летописи биотурбации эоловых отложений. Записи дюн показывают следы роющих животных еще в нижнем мезозое, 250 млн лет назад. [ 79 ] хотя биотурбация в других отложениях наблюдалась еще 550 млн лет назад. [ 81 ] [ 82 ]
Первое крупное исследование глубоководных отложений произошло между 1872 и 1876 годами во время HMS Challenger экспедиции , которая преодолела почти 70 000 морских миль, отбирая образцы морской воды и морских отложений. [ 83 ] Научными целями экспедиции было проведение физических измерений морской воды на различных глубинах, а также отбор проб для определения химического состава, а также любых твердых частиц или морских организмов присутствующих . Это включало взятие проб и анализ отложений с глубокого дна океана. [ 84 ] До полета «Челленджера» океанография носила в основном умозрительный характер. [ 83 ] Будучи первым настоящим океанографическим круизом, экспедиция «Челленджер» заложила основу для целой академической и исследовательской дисциплины. [ 85 ]
Более ранние теории дрейфа континентов предполагали, что движущиеся континенты «пропахивают» неподвижное и неподвижное морское дно. Позже, в 1960-х годах, идея о том, что морское дно само по себе движется, а также увлекает за собой континенты, распространяясь от центральной оси разлома, была предложена Гарольдом Хессом и Робертом Дитцем . [ 86 ] [ 87 ] Сегодня это явление известно как тектоника плит . В местах, где две плиты раздвигаются, на срединно-океанических хребтах, в ходе расширения морского дна постоянно формируется новое морское дно. [ 88 ] В 1968 году было спущено на воду океанографическое исследовательское судно «Гломар Челленджер» , которое приступило к реализации 15-летней программы глубоководного бурения . Эта программа предоставила важные данные, которые подтвердили гипотезу о расширении морского дна, путем сбора образцов горных пород, которые подтвердили, что чем дальше от срединно-океанического хребта , тем старше была порода. [ 89 ] [ 90 ]
^ Хасл, Грета Р.; Сиверцен, Эрик Э.; Штайдингер, Карен А.; Танген, Карл (25 января 1996 г.). «Морские диатомеи» . В Томасе, Кармело Р. (ред.). Определение морских диатомей и динофлагеллят . Академическая пресса. стр. 5–385. ISBN 978-0-08-053441-1 . Проверено 13 ноября 2013 г.
^ Мохеймани, Северная Каролина; Уэбб, JP; Боровицка, Массачусетс (2012), «Биоремедиация и другие потенциальные применения кокколитофоридных водорослей: обзор. Биоремедиация и другие потенциальные применения кокколитофоридных водорослей: обзор», Algal Research , 1 (2): 120–133, doi : 10.1016/ j.algal.2012.06.002
^ Боггс, Сэм (2012). Принципы седиментологии и стратиграфии (пятое изд.). Нью-Джерси: Пирсон. ISBN 978-0-321-64318-6 .
^ Jump up to: а б Демикко, Роберт В., Харди, Лоуренс А. (1994). Осадочные структуры и раннедиагенетические особенности неглубоких морских карбонатных отложений (Первое изд.). Талса, Оклахома: Общество осадочной геологии. ISBN 1-56576-013-1 . {{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ Шалер, Н.С., 1891, Происхождение и природа почв, в Пауэлле, Дж.В., изд., 12-й годовой отчет Геологической службы США за 1890-1891 гг.: Вашингтон, округ Колумбия, Государственная типография, стр. 213-45.
^ Хамфрис, Г.С., и Митчелл, П.Б., 1983, Предварительная оценка роли биотурбации и дождевых вод на склонах холмов из песчаника в бассейне Сиднея, в Австралийской и новозеландской геоморфологической группе, стр. 66-80.
^ Волкенборн, Н.; Хедткамп, НИЦ; ван Бойсеком, JEE; Рейзе, К. (1 августа 2007 г.). «Влияние биотурбации и биоорошения червями (Arenicola marina) на физические и химические свойства отложений и последствия для смены среды обитания в приливной зоне». Устьевые, прибрежные и шельфовые науки . 74 (1–2): 331–343. Бибкод : 2007ECSS...74..331В . дои : 10.1016/j.ecss.2007.05.001 .
^ Jump up to: а б Ротвелл, Р.Г., (2005) Глубоководные пелагические ила океана , Том. 5. Селли, Ричард К., Л. Робин Маккокс и Ян Р. Плаймер, Геологическая энциклопедия, Оксфорд: Elsevier Limited. ISBN 0-12-636380-3
^ Холлистер, К.Д. и Хизен, Британская Колумбия (1972) [ «Геологические эффекты донных течений океана: западная часть Северной Атлантики»]. В: Гордон, Ал., Исследования в области физической океанографии , Издательство Gordon and Breach Science. ISBN 9780677151700 .
^ Маккейв, Индиана; Тухолке, Брайан Э. (1986). «Глубокое осадконакопление, контролируемое течением, в западной части Северной Атлантики». Западная часть Северной Атлантики . Северная Америка: Геология Северной Америки. стр. 451–468. дои : 10.1130/dnag-gna-m.451 . ISBN 0813752027 .
^ Jump up to: а б Очоа, Хесус; Волак, Жаннетт; Гарднер, Майкл Х (2013). «Критерии распознавания для различения гемипелагических и пелагических глин при характеристике неоднородности глубоководных резервуаров». Бюллетень AAPG . 97 (10): 1785–803. Бибкод : 2013BAAPG..97.1785O . дои : 10.1306/04221312086 .
^ Стоу, ДАВ (1994). «Глубоководные процессы переноса и отложения наносов». В Пай, К. (ред.). Перенос осадков и процессы осаждения . Лондон: Блэквелл. стр. 257–91.
^ Васильев, Мэгги (2006) «Кокколитофор» , Те Ара — Энциклопедия Новой Зеландии . Доступ: 2 ноября 2019 г.
^ Рост, Б. и Рибеселл, У. (2004) «Кокколитофоры и биологический насос: реакция на изменения окружающей среды». В: Кокколитофоры: от молекулярных процессов к глобальному воздействию , страницы 99–125, Springer. ISBN 9783662062784 .
^ Хертвек, Г; Либезайт, Г (2007). «Биотурбационные структуры полихет в современных мелководных морских средах и их аналоги следам группы хондритов». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 245 (3): 382–389. Бибкод : 2007PPP...245..382H . дои : 10.1016/j.palaeo.2006.09.001 .
^ Гесс, HH (ноябрь 1962 г.). «История океанических бассейнов» (PDF) . В AEJ Энгель; Гарольд Л. Джеймс; Б. Ф. Леонард (ред.). Петрологические исследования: том в честь А.Ф. Баддингтона . Боулдер, Колорадо: Геологическое общество Америки. стр. 599–620.
Arc.Ask3.Ru Номер скриншота №: 21db1e490cdee5b60075daf21dc57acb__1715818860 URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/21/cb/21db1e490cdee5b60075daf21dc57acb.html Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1: Marine sediment - 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.)