Jump to content

Событие Пакье

Событие Пакье ( OAE1b ) — океаническое бескислородное событие (OAE), которое произошло около 111 миллионов лет назад (млн лет назад) на альбской геологической стадии , в течение климатического периода истории Земли, известного как среднемеловая теплица (MKH). [ 1 ]

Хронология

[ редактировать ]

В OAE1b было три основных подсобытия: Килиан, Пакье и Ленхардт. Субсобытие Килиан было определено отрицательным δ 13 Изменение C примерно с 2-2,5% до 0,5-1,5% с последующим постепенным увеличением δ. 13 Повышение температуры в Атлантическом океане , [ 2 ] хотя величина этих колебаний изотопов углерода была выше в таких областях, как Баскско-Кантабрийский бассейн. [ 3 ] Событие Пакье было самым экстремальным событием OAE1b. [ 4 ] демонстрирующий δ 13 Падение содержания углерода в морских органических веществах примерно на 3%. [ 5 ] и 1,5-2% в морских карбонатах, [ 3 ] за которым последовал постепенный положительный δ 13 Экскурсия С. Субсобытие Ленхардта было последним субсобытием OAE1b и связано в восточной части океана Тетис с отрицательным значением δ. 13 Отклонение C от 0,09 ‰ до -0,48 ‰ с последующим положительным δ. 13 Экскурсия C до 0,58%, [ 6 ] хотя величина изотопных сдвигов углерода значительно варьируется в других морских регионах, отрицательные значения δ 13 Отклонение C составляет около 1% в Атлантике. [ 7 ] и западная Тетис [ 8 ] но ~ 4% в Баскско-Кантабрийском бассейне. [ 3 ] и ~3% в Андском бассейне. [ 9 ]

импульсная вулканическая активность плато Кергелен . предполагается, что причиной OAE1b является На основании ртутных аномалий, зарегистрированных в этом интервале, [ 10 ] Пять различных аномалий ртути по отношению к общему органическому углероду известны из пластов бассейна Цзюцюань, охватывающих интервал OAE1b, что убедительно подтверждает причинно-следственную связь с массивным вулканизмом. [ 11 ] Выраженные отрицательные отклонения изотопа осмия , совпадающие с биотическими изменениями среди планктонных фораминифер, еще раз подтверждают возникновение множественных эпизодов подводной вулканической активности в течение OAE1b. [ 12 ] Тем не менее, вулканизм не считается однозначно движущей силой OAE1b. Некоторые интерпретируют ртутные аномалии, связанные с OAE1b, как отражение минерализации, связанной с соляным диапиризмом , а не вулканизмом. [ 13 ] Другая линия доказательств, противоречащих гипотезе вулканизма, связана с массивной диахронией между записями изотопов таллия и интервалами дезоксигенации. [ 14 ]

Глобальное потепление усилило химическое выветривание, что привело к увеличению поступления органического вещества с суши в океаны и озера. Это способствовало эвтрофикации , которая быстро истощала водоемы растворенного кислорода. [ 15 ] Современный рост 187 Ты/ 188 Os отражает увеличение количества радиогенных источников осмия континентального происхождения в океане, что подтверждает увеличение земного стока. [ 16 ]

Альтернативно, некоторые исследования указывают на то, что орбитальные циклы являются основной причиной OAE1b, а не вулканизм. Была выдвинута гипотеза, что усиленная муссонная активность, модулируемая осевой прецессией Земли , привела к развитию OAE1b. Доказательства, подтверждающие это объяснение, включают регулярные изменения индексов обломков и выветривания между влажными интервалами сильного выветривания и аноксии и более засушливыми интервалами пониженного выветривания и более насыщенными кислородом водами; Предполагается, что эти изменения соответствуют циклам прецессии. [ 17 ] Другой анализ орбитального воздействия предполагает, что длинный цикл эксцентриситета является наиболее важным орбитальным фактором муссонной модуляции. [ 18 ] д 18 Записи O у планктических фораминифер из Бореального океана показывают периодичность в 100 тысяч лет , что указывает на то, что короткий цикл эксцентриситета определял проникновение горячих тетических вод в Бореальный океан и последующее бореальное потепление. [ 19 ] Цикл эксцентриситета 405 тыс. лет, по-видимому, доминировал над наступлением и отступлением аноксии в Воконтском бассейне. [ 20 ]

Тектоническая изоляция океанов Атлантического океана и Тетиса ограничила их вентиляцию, что привело к их застою и созданию идеальных условий для термохалинной стратификации, что, в свою очередь, будет способствовать широкому развитию аноксии во время быстрого потепления климата. [ 21 ]

Совпадение OAE1b с пиком колебаний накопления морского фосфора в течение 5-6 млн лет позволяет предположить, что усиленная регенерация фосфора могла быть одним из причинных факторов, лежащих в основе развития широко распространенной аноксии. Поскольку в морской среде накапливалось больше фосфора, что вызывало всплески биологической продуктивности и снижение содержания растворенного кислорода, это вызывало сильную петлю положительной обратной связи, в которой фосфор, отложившийся на морском дне, быстрее возвращался обратно в толщу воды, способствуя дальнейшему увеличению продуктивности. и снижение содержания кислорода в морской воде. В конце концов, петля отрицательной обратной связи с повышенным содержанием кислорода в атмосфере прекратила этот всплеск фосфора и саму ОАЭ, вызвав усиление активности лесных пожаров и, как следствие, сокращение растительности и химическое выветривание. [ 22 ]

В отличие от других OAE во время MKH, таких как OAE1a и OAE2 , OAE1b не был связан с вымиранием донных фораминифер. Идентичные комплексы бентосных фораминифер встречаются как под, так и над черными сланцами, отложенными в ассоциации с OAE1b, что указывает на ограниченность этого OAE в географическом и батиметрическом масштабе. Хотя некоторые участки дна океана стали лишены жизни, бентосные фораминиферы выжили в рефугиумах и повторно заселили ранее заброшенные территории после ОАЭ без смены фауны. [ 23 ] Однако численность планктонных фораминифер значительно сократилась во время OAE1b. [ 24 ] В восточной части Тихого океана уровень Пакье OAE1b связан с прекращением производства карбонатов с преобладанием гетерозоа. [ 9 ]

Как и другие OAE, OAE1b оставил свой след в геологической летописи в виде обширных и обильных отложений черных сланцев. [ 25 ] [ 26 ] [ 1 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б Скотезе, Кристофер Роберт; Сун, Хайджун; Миллс, Бенджамин Дж.В.; Ван дер Меер, Дауве Г. (апрель 2021 г.). «Палеотемпературы фанерозоя: изменение климата Земли за последние 540 миллионов лет» . Обзоры наук о Земле . 215 : 103503. Бибкод : 2021ESRv..21503503S . doi : 10.1016/j.earscirev.2021.103503 . S2CID   233579194 . Проверено 24 мая 2023 г.
  2. ^ Александр, Жоау Трабушу; Ван Гилст, Руланд Исаак; Родригес-Лопес, Хуан Педро; Де Бур, Поппе Л. (25 ноября 2010 г.). «Осадочное выражение океанического анотического события 1b в Северной Атлантике» . Седиментология . 58 (5): 1217–1246. дои : 10.1111/j.1365-3091.2010.01202.x . ISSN   0037-0746 . Получено 12 апреля 2024 г. - из онлайн-библиотеки Wiley.
  3. ^ Перейти обратно: а б с Миллан, Мичиган; Вайссерт, Хельмут Дж.; Лопес-Орг, Массачусетс (октябрь 2014 г.). «Проявление позднеаптских похолоданий и OAE1b на сильно погружающейся карбонатной платформе (Аралар, север Испании)» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 411 : 167–179. doi : 10.1016/j.palaeo.2014.06.024 – через Elsevier Science Direct.
  4. ^ Сабатино, Надя; Коччони, Родольфо; Сальваджио Манта, Даниэла; Боден, Франсуа; Вальефуоко, Маттиа; Трейна, Анна; Спровьери, Марио (май 2015 г.). «Хемостратиграфия высокого разрешения океанического бескислородного события позднего апта – начала альба (OAE 1b) из разреза Поджо-ле-Гуайн (бассейн Умбрия-Марке, центральная Италия)» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 426 :319–333. дои : 10.1016/j.palaeo.2015.03.009 . Проверено 12 апреля 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
  5. ^ Цикос, Харилаос; Каракициос, Василиос; Ван Брейгель, Ивонн; Уолсуорт-Белл, Бен; Бомбардье, Лука; Петриццо, Мария Роуз; Дамст, Яап С. Синнингхе; Схоутен, Стефан; Эрба, Элизабет; Сильва, Изабелла Премоли; Фарримонд, Пол; Тайсон, Ричард В.; Дженкинс, Хью К. (1 июля 2004 г.). «Отложение органического углерода в меловом периоде Ионического бассейна, северо-запад Греции: новый взгляд на событие Пакье (ОАЭ 1b)» . Геологический журнал . 141 (4): 401–416. дои : 10.1017/S0016756804009409 . ISSN   0016-7568 . Проверено 12 апреля 2024 г. - через GeoScienceWorld.
  6. ^ Ли, Сянхуэй; Вэй, Юшуай; Ли, Юнсян; Чжан, Чаокай (30 августа 2015 г.). «Записи изотопов углерода раннего альбийского океанического бескислородного события (OAE) 1b из восточной части Тетиса (южный Тибет, Китай)» . Меловые исследования . 62 : 109–121. дои : 10.1016/j.cretres.2015.08.015 . Проверено 12 апреля 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
  7. ^ Фелпс, Райан М.; Керанс, Чарльз; Да-Гама, Руйское ОБП; Иеремия, Джейсон; Халл, Дэвид; Лукс, Роберт Г. (май 2015 г.). «Реакция и восстановление карбонатной платформы Команчи, окружающей многочисленные океанические бескислородные явления мелового периода, северная часть Мексиканского залива» . Меловые исследования . 54 : 117–144. дои : 10.1016/j.cretres.2014.09.002 . hdl : 2152/41075 . Проверено 12 апреля 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
  8. ^ Коччони, Родольфо; Сабатино, Надя; Фронталини, Фабрицио; Гарден, Сильвия; Сидери, Марианна; Спровьери, Марио (2008). «Забытая история океанического аноксического события 1b: идеи и новые данные из разреза Поджо-ле-Гуэн (бассейн Умбрия-Марке)» . Стратиграфия . 11 (3–4): 245–282 . Проверено 12 апреля 2024 г.
  9. ^ Перейти обратно: а б Наварро-Рамирес, JP; Бодин, С.; Хаймхофер, У.; Имменхаузер, А. (1 апреля 2015 г.). «Запись возмущений окружающей среды от альба до раннего сеномана в восточной субэкваториальной части Тихого океана» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 423 : 122–137. дои : 10.1016/j.palaeo.2015.01.025 . ISSN   0031-0182 . Проверено 28 сентября 2023 г.
  10. ^ Сабатино, Надя; Ферраро, Серена; Коччони, Родольфо; Бонсиньор, Мария; Дель Коре, Марианна; Танкреди, Винченцо; Спровьери, Марио (15 апреля 2018 г.). «Ртутные аномалии в отложениях верхнего апта-нижнего альба области Тетис» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 495 : 163–170. дои : 10.1016/j.palaeo.2018.01.008 . Проверено 8 сентября 2023 г.
  11. ^ Чжао, Сяндун; Чжэн, Даран; Ван, Хэ; Фэн, Янан; Сюэ, Найхуа; Чжан, Хайчунь (17 марта 2022 г.). «Нарушение углеродного цикла и ртутные аномалии в наземном океаническом бескислородном событии 1b в бассейне Цзюцюань, северо-запад Китая» . Специальные публикации Лондонского геологического общества . 521 (1): 185–196. Бибкод : 2022GSLSP.521..185Z . дои : 10.1144/SP521-2021-149 . Проверено 3 июня 2023 г.
  12. ^ Мацумото, Хиронао; Курода, Дзюнъитиро; Коччони, Родольфо; Фронталини, Фабрицио; Сакаи, Сабуро; Огава, Накано О.; Охоучи, Наохико (28 июля 2020 г.). «Изотопные доказательства морского Os для многочисленных вулканических эпизодов во время мелового океанического бескислородного события 1b» . Научные отчеты . 10 (1): 12601. Бибкод : 2020НатСР..1012601М . дои : 10.1038/s41598-020-69505-x . ПМЦ   7387342 . ПМИД   32724064 .
  13. ^ Галлоуэй, Дженнифер С.; Грасби, Стивен Э.; Ван, Фейюэ; Хадлари, Томас; Дьюинг, Кейт; Боден, Стефан; Саней, Хамед (1 мая 2023 г.). «Геохимические данные о ртути и микроэлементах во время океанического бескислородного события 1b в арктической Канаде» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 617 : 111490. Бибкод : 2023PPP...617k1490G . дои : 10.1016/j.palaeo.2023.111490 . S2CID   257457455 . Проверено 13 июня 2023 г.
  14. ^ Ван, Йи; Боден, Стефан; Блюштайн, Ежи С.; Ульманн, Клеменс В.; Нильсен, Суне Г. (5 сентября 2022 г.). «Глобальная дезоксигенация океана в орбитальном темпе, отделенная от вулканического выброса CO2 во время среднего мелового океанического бескислородного события 1b (апт-альбский переход)» . Геология . 50 (11): 1324–1328. Бибкод : 2022Geo....50.1324W . дои : 10.1130/G50553.1 . S2CID   252105117 . Проверено 13 июня 2023 г.
  15. ^ Сюй, Сяо-Тао; Шао, Лун-И; Эрикссон, Кеннет А.; Панг, Бо; Ван, Шуай; Ян, Чэн-Сюэ; Хоу, Хай-Хай (январь 2022 г.). «Наземные записи аноксического события в раннем Альбском океане: данные из озерного бассейна Фусинь, северо-восток Китая» . Геонаучные границы . 13 (1): 101275. doi : 10.1016/j.gsf.2021.101275 . hdl : 10919/111675 .
  16. ^ Мацумото, Хиронао; Шираи, Котаро; Хубер, Брайан Т.; Маклауд, Кеннет Г.; Курода, Дзюнъитиро (1 марта 2023 г.). «Запись морских изотопов осмия и углерода с высоким разрешением на границе апта и альба на юге Южной Атлантики: свидетельства усиления континентального выветривания и закисления океана» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 613 : 111414. doi : 10.1016/j.palaeo.2023.111414 . S2CID   256164843 . Проверено 8 сентября 2023 г.
  17. ^ Бенамара, Асмахане; Шарбонье, Гийом; Адатте, Тьерри; Спангенберг, Хорхе Э.; Фёлльми, Карл Б. (1 января 2020 г.). «Муссонная активность, вызванная прецессией, контролировала развитие океанического бескислородного события в раннем Альбе Пакье (OAE1b): данные из бассейна Воконт, юго-восток Франции» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 537 : 109406. Бибкод : 2020PPP...537j9406B . дои : 10.1016/j.palaeo.2019.109406 . S2CID   210287467 . Проверено 3 июня 2023 г.
  18. ^ Боден, Стефан; Шарпантье, Микаэль; Ульманн, Клеменс В.; Рудра, Арка; Саней, Хамед (март 2023 г.). «Углеродный цикл в конце апта – начале альба OAE 1b: Акцент на интервале уровней Килиана – Пакье» . Глобальные и планетарные изменения . 222 : 104074. Бибкод : 2023GPC...22204074B . дои : 10.1016/j.gloplacha.2023.104074 . hdl : 10871/133016 . S2CID   257065486 . Проверено 13 июня 2023 г.
  19. ^ Эрбахер, Йохен; Фридрих, Оливер; Уилсон, Пол А.; Леманн, Йенс; Вайс, Вольфганг (1 марта 2011 г.). «Кратковременные потепления в бореальном альбе (середина мела)» . Геология . 39 (3): 223–226. Бибкод : 2011Geo....39..223E . дои : 10.1130/G31606.1 . Проверено 13 июня 2023 г.
  20. ^ Айт-Итто, Фатима-Захра; Мартинес, Матье; Деконинк, Жан-Франсуа; Боден, Стефан (октябрь 2023 г.). «Астрономическая калибровка OAE1b из разреза Коль-де-Пре-Гиттар (апт-альб), Воконтский бассейн, Франция» . Меловые исследования . 150 : 105618. doi : 10.1016/j.cretres.2023.105618 . S2CID   259320646 . Проверено 8 сентября 2023 г.
  21. ^ Эрбахер, Йохен; Хубер, Брайан Т.; Норрис, Ричард Д.; Марки, Молли (18 января 2001 г.). «Усиление термохалинной стратификации как возможная причина бескислородного явления в океане в меловой период» . Природа . 409 (6818): 325–327. дои : 10.1038/35053041 . ПМИД   11201737 . S2CID   4381092 . Проверено 13 июня 2023 г.
  22. ^ Хандо, Ицуки К.; Лентон, Тимоти М. (8 октября 2003 г.). «Периодические океанические бескислородные события середины мела, связанные с колебаниями биогеохимических циклов фосфора и кислорода» . Глобальные биогеохимические циклы . 17 (4): 3-1–3-11. Бибкод : 2003GBioC..17.1092H . дои : 10.1029/2003GB002039 . S2CID   140194325 . Проверено 14 июня 2023 г.
  23. ^ Холборн, Энн; Кунт, Вольфганг (2001). «Никаких вымираний во время океанического бескислородного события 1b: запись апт-альбских бентосных фораминифер на этапе 171 ODP» . Специальные публикации Лондонского геологического общества . 183 (1): 73–92. Бибкод : 2001GSLSP.183...73H . дои : 10.1144/gsl.sp.2001.183.01.04 . S2CID   128820488 . Проверено 3 июня 2023 г.
  24. ^ Хубер, БТ; Леки, Р.М. (1 января 2011 г.). «Обмен видов планктических фораминифер на глубоководных пограничных участках апта и альба» . Журнал исследований фораминиферов . 41 (1): 53–95. дои : 10.2113/gsjfr.41.1.53 . ISSN   0096-1191 . Проверено 8 сентября 2023 г.
  25. ^ Цикос, Харилаос; Каракициос, Василиос; Ван Брейгель, Ивонн; Уолсуорт-Белл, Бен; Бомбардье, Лука; Петриццо, Мария Роуз; Синниге Дамсте, Яап С.; Схоутен, Стефан; Эрба, Элизабет; Премоли Сильва, Изабелла; Фарримонд, Пол; Тайсон, Ричард; Дженкинс, Хью К. (июль 2004 г.). «Отложение органического углерода в меловом периоде Ионического бассейна, северо-запад Греции: повторное посещение события Пакье (OAE 1b)» . Геологический журнал . 141 (4): 401–416. Бибкод : 2004GeoM..141..401T . дои : 10.1017/S0016756804009409 . S2CID   130984561 . Проверено 3 июня 2023 г.
  26. ^ Тальби, Рашида; Лахдар, Рачед; Смати, Амор; Спиллер, Реджинал; Леви, Раймонд (16 ноября 2018 г.). «Апт-альбская нетрадиционная система сланцевой нефти как регистрация меловых океанических бескислородных субсобытий в южной части Тетиса (бассейн Бир-М'Черга, Тунис)» . Журнал разведки и технологии добычи нефти . 9 (2): 1007–1022. дои : 10.1007/s13202-018-0577-6 . ISSN   2190-0558 .


Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c7045e6b218e59b9a90f6041a9843a12__1717389840
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c7/12/c7045e6b218e59b9a90f6041a9843a12.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Paquier Event - 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.)