Канадская арктическая рифтовая система


Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Канадская Арктический Рифт система является одним из основной североамериканской геологической структуры , простирающейся от Лабрадорского моря на юго - востоке через пролив Дейвиса , Баффину и Арктический архипелаг на северо - западе. Он состоит из серии взаимосвязанных рифтов , образовавшихся в палеозойскую , мезозойскую и кайнозойскую эры. Напряжения растяжения по всей длине рифтовой системы привели к появлению множества тектонических особенностей, включая грабены , полуграбены , бассейны.и неисправности .

Развитие Канадской арктической рифтовой системы сопровождалось двумя тектоническими эпизодами плит, которые возникли на противоположных сторонах Североамериканской плиты и распространялись навстречу друг другу. И то, и другое строго контролировалось ранее существовавшими структурами, которые либо направляли распространяющиеся разломы, либо препятствовали их росту. Рифтовая система в настоящее время неактивна, за исключением незначительных корректировок, на которые указывают случайные землетрясения в Баффинова заливе и Лабрадорском море.

Геология

Канадская арктическая рифтовая система - это ответвление Срединно-Атлантического хребта , простирающееся на 4800 км (3000 миль) вглубь североамериканского континента. Это зарождающаяся структура, которая уменьшается по степени развития к северо-западу, раздваивается у истока Баффинова залива и исчезает в Арктическом архипелаге. Рифтовая система в основном представляет собой структуру растяжения, которая позволила Гренландии и Канаде разделиться и образовать промежуточные морские пути. [1] Отрезок, простирающийся от Лабрадорского моря до Баффинова залива, иногда называют рифтовой системой Лабрадорское море – Баффиновый залив или рифтовой системой Северная Атлантика – Лабрадорское море. [2] [3]

Тектоническая эволюция

Тектоника от среднего палеоцена до среднего позднего эоцена Северной Канады и Гренландии

Два эпизода рифтинга создали канадскую арктическую систему разломов. Первый упоминается как «Эпизод бореального рифтинга», который последовал за сжатием и обнажением, вызванными элесмерской орогенезом. Второй называется Эпизодом Эвреканского разлома и создал большинство структур, составляющих канадскую арктическую рифтовую систему. Оба рифтовых эпизода были активны одновременно с раннего мелового до среднего третичного периода . [4]

Эпизод бореального рифтинга

Эпизод бореального рифтинга начался в позднем девоне и распространился на юго-восток из Канадского бассейна на североамериканский континент. Это вызвало поднятие Геантиклинали Пирии и Свердрупского края, а также расширение земной коры, которое привело к истончению и опусканию региональной литосферы . [4] [5] Рифтинг распространился только на область, которая будет занята будущими центральными островами Королевы Елизаветы, и был прерван из-за мешающих структурных тенденций. На крайнем западе, на острове Бэнксобласть, продолжение Эпизода Северного Рифтинга, продолжалось непрерывно до середины Третичного периода. [4]

Эпизод Eurekan Rifting

Эпизод Eurekan Rifting начался в раннем меловом периоде по мере того, как уменьшался эпизод Boreal Rifting. [5] [4] Растяжение земной коры началось в южной части рифтовой системы 130 миллионов лет назад, в это время суперконтинент Лавразия находился в процессе распада. [6] Рифтинг начался с Атлантического океана, затем распространился на северо-запад, где Лабрадорское море начало открываться в позднем меловом периоде . [4] [7] Расширение морского днаначалось в южной части Лабрадорского моря 75–60 миллионов лет назад, когда Гренландия переместилась на север относительно материковой части Северной Америки. Это движение на север вызвало сжимающие силы между северной Гренландией и Арктическим архипелагом, создав основу для орогенеза Эврекана . Распространение морского дна достигло северной части Лабрадорского моря 60–40 миллионов лет назад, и Гренландия одновременно продвинулась мимо острова Элсмир вдоль пролива Нарес . [7] Примерно 170 км (110 миль) палеоценового разделения произошло между Гренландией и Баффиновым островом , образовав океаническую кору в пределах Баффинова залива. [8]

С началом активного распространения морского дна в Норвежском море в раннем эоцене направление распространения морского дна изменилось как в Лабрадорском море, так и в Баффинова заливе. [9] Продолжающееся распространение в Норвежском море в конечном итоге отделило Гренландию от Евразии , что привело к образованию Гренландской плиты и тройного сочленения Южной Гренландии . [6] [10] К этому времени распространение в пределах Баффинова залива и Лабрадорского моря замедлилось и стало наклонным, в конечном итоге прекратившись между 45 и 36 миллионами лет назад. [6]

Заключительная фаза рифтогенеза была отмечена континентальным расширением в середине третичного периода. [4] Он прорвал Североамериканский континент и достиг Северного Ледовитого океана , в результате чего образовались подводные рифтовые долины Парри и Нэрс , острова Королевы Елизаветы и Подплита островов Королевы Елизаветы . [4] [11] Этот рифт продолжался до раннего миоцена или позже. [4]

Рифтовая система сегодня

Мало сейсмичность происходит на канадской арктической рифтовой системы, что свидетельствует о том , что сейчас почти неактивен структура , и что вся система движется в рамках Североамериканской плиты. Происходит несколько землетрясений, но их характер указывает на то, что тектонические силы, характерные для окраин плит, сегодня не действуют непосредственно в канадской Арктике. В результате возникают вопросы, следует ли по-прежнему рассматривать Гренландскую плиту как отдельную плиту. [4] Настоящая сейсмическая активность может быть в основном выражением перенастройки существующих рифтовых структур под региональное поле напряжений, связанное с послеледниковым отскоком . [4] [12]

Район между Гренландией и Баффиновым островом - один из самых сейсмически активных регионов восточной Канады. [13] Он не был известен как сейсмическая зона до 20 ноября 1933 года, когда под Баффиновым заливом произошло землетрясение с магнитудой поверхностной волны 7,3 балла . Это крупнейшее землетрясение, зарегистрированное инструментально, на пассивной окраине Северной Америки и, возможно, самое крупное землетрясение на пассивной окраине в мире. По совпадению, это также самый большой север за Полярным кругом . Несмотря на свои размеры, землетрясение в Баффиновом заливе 1933 г.не привело к какому-либо ущербу из-за своего морского расположения в сочетании с малонаселенностью прилегающих береговых территорий. Анализ сейсмограмм показывает, что в возникновении этого землетрясения определенную роль сыграли сдвиги . С тех пор в 1934, 1945, 1947 и 1957 годах регистрировались землетрясения магнитудой 6,0 и более [14].

Линейный пояс землетрясений средней амплитуды, известный как Сейсмическая зона Лабрадорского моря, совпадает с потухшей осью распространения Срединного Лабрадорского хребта . [15] С 1982 года в этой зоне регистрировались землетрясения магнитудой 5,0. [16]

Структура

Неисправности

Зона Унгавского разлома является главной тектонической особенностью пролива Дэвиса, разделяющей разрушенные центры спрединга Лабрадорского моря и Баффинова залива. [17] Это было связано с негерметичным трансформационным движением , связанным с движением Гренландии на север относительно материковой части Северной Америки во время палеогена . [17] [18] [19] Зона разлома имеет длину примерно 1000 км (620 миль) и имеет вытянутый северо-северо-восточный тренд. [20] В северном расширении, называемом зоной разлома Икермиут, преобладают надвиговые разломы позднего палеоцена - раннего эоцена из-за сдвиговых перемещений между Гренландской и Североамериканской плитами. [17][21]

На острове Батерст расположена юго-восточная зона разломов Батерст , система нормальных разломов , простирающихся с севера на юг, которые образуют структуру, подобную грабену. Первоначально он сформировался во время Эпизода Северного Разлома, но был реактивирован во время периода регионального подъема и сжатия, вызванного Эпизодом Эвреканского разлома. [22] Зона разлома Саут-Кейп на северо-востоке представляет собой крупный разлом с простиранием с востока на запад, простирающийся на большей части длины пролива Джонс . [23] [24] Он пересекает полуостров на юге острова Элсмир. [24]

Открытие Центральной и Северной Атлантики 170 миллионов лет назад по настоящее время. На среднем рисунке показан рифтинг Эврекан между Гренландией и полуостровом Лабрадор 100 миллионов лет назад.

Зона разлома пролива Крозье простирается на несколько сотен километров через пролив Крозье. Он расположен в пределах антиклинали складчатого пояса Корнуоллис, простирающейся на север, и, по-видимому, содержит опущенный вниз блок разломов . Батиметрические данные предполагают, что это возможная структура грабена с крутыми линейными границами с севера на юг, которые сформировались во время Эпизода Евреканского рифтинга. Разломы, образующие предполагаемый грабен, по-видимому, частично определялись структурой складчатого пояса Корнуоллис, но, вероятно, в конечном итоге контролировались трендами в докембрийском кристаллическом фундаменте . [25]

Калтагский разлом представляет собой структуру северо-восточного простирания, которая простирается вдоль материковой окраины к северо-западу от островов Королевы Елизаветы. Он образует границу между канадской арктической рифтовой системой и другими рифтовыми сооружениями на северо-западе. [4] Калтаг действовал как трансформный разлом с прерывистыми импульсами растяжения и сдвигового смещения в течение трех временных интервалов. [4] [26] Тектонизм первого временного интервала от карбона до перми.был ровесником ранней стадии Эпизода Бореального разлома. За этим последовал второй временной интервал тектонизма от последнего мелового до раннего третичного периода, когда был активен эпизод бореального рифтинга, а эпизод эвреканского рифтинга находился на ранней стадии развития. Третий и последний временной интервал тектонизма во время миоцена или плиоцена совпал с заключительной фазой эпизода Евреканского рифтинга, в течение которого разлом Калтаг был северо-западной границей субплиты островов Королевы Елизаветы. [26]

Вдоль северной стороны пролива Ланкастер простирается крупный круто падающий нормальный разлом, называемый разломом канала Парри. [27] [8] Столько , сколько 8 км (5,0 миль) вертикального перемещения имело место вдоль этой ошибки во время эпизода Eurekan рифтогенез. [4] Разломы Северный Баффин и Адмиралтейство простираются вдоль южной стороны пролива Ланкастер, первый из которых является доминирующим. Он простирается от Адмиралтейского залива на западе, затем направляется на восток вдоль северного побережья островов Баффин и Байлот до Баффинова залива, где он, возможно, соединяется с другими рифтовыми структурами. [27]

Разлом Принца-Регента - крупный разлом, который тянется вдоль восточного побережья острова Сомерсет. Он образует юго-западную границу Ланкастерского авлакогена и находится к западу от предполагаемого разлома полуострова Бродер, который предположительно тянется вдоль северо-западного побережья полуострова Бродер острова Баффинова . Основным свидетельством разлома принца-регента является прямолинейность восточного побережья острова Сомерсет, но южный конец этого разлома также соединяется с линеаментом, который является известным разломом на суше. [27]

В Лабрадорском море присутствует серия зон разломов . К ним относятся зоны разломов Джулиан-Хааб и Картрайт с северо-восточным простиранием, а также зоны разломов Гудзон, Снорри, Минна и Лейф с простиранием с севера на северо-восток. [6] Изменение тренда соответствует более северному направлению распространения Срединного Лабрадорского хребта в течение эоцена. [28]

Бассейны

Бассейн Свердруп - это рифтовый бассейн каменноугольного периода на островах Королевы Елизаветы, образовавшийся во время бореального рифтинга. [5] [29] Он имеет ось северо-восток-юго-запад около 1300 км (810 миль) и ширину до 400 км (250 миль) , охватывая площадь 313000 км 2 (121000 квадратных миль) . [29]

Бассейн Баффина представляет собой геологическую структуру северо-северо-западного направления, лежащую в основе большей части центральной части Баффинова залива. [30] Он образовался в результате расширения морского дна во время третичного открытия Баффинова залива около 56 миллионов лет назад. Северная часть бассейна ограничена водными порогами пролива Джонса, Ланкастера и Нэрса на 150-200 м (490-660 футов) ниже уровня моря, а его южная часть ограничена водным порогом пролива Дэвиса примерно на 600 м (2000 м). футов) ниже уровня моря. [31]

Поперечный разрез бассейна Баффина, показывающий заполнение отложениями (желтый) и подстилающую океаническую кору (синий)

Бассейн Ланкастера - это полуграбен, образующий восточное устье более крупной подводной рифтовой долины Парри. [27] [8] Он содержит несколько структур с блокированными разломами и заполнен мезозойскими, третичными и четвертичными отложениями. [29]

Бассейн Барроу представляет собой заметную топографическую депрессию и, как и бассейн Ланкастера на востоке, представляет собой полуграбен субмаринной рифтовой долины Парри, ограниченный с севера высокоугловыми сбросами. Неморские третичные отложения мощностью примерно до 1100 м (3600 футов) существуют в бассейне Барроу. [32]

Бассейн Леди Франклин - один из самых глубоких бассейнов на шельфе Западной Гренландии . [33] Он был установлен во время рифтинга в раннем меловом периоде и расположен в зоне разлома, ограничивающей северную оконечность Лабрадорского моря. [29] [33] Мощная последовательность меловых и кайнозойских отложений занимает бассейн Леди Франклин. [33]

Лабрадорский бассейн - это огромная структурная впадина между Гренландией и Лабрадором , образовавшаяся в результате распространения морского дна от позднего мела до позднего эоцена . [34] [35] Его морское дно состоит из равнины, простирающейся на юго-восток, которая находится на высоте от 3000 до 4500 м (от 9800 до 14 800 футов) ниже уровня моря. В юго-восточной части бассейна находится серия подводных гор , высота которых постепенно уменьшается к северо-западу. Геофизические данные предполагают, что это вершины погребенного Срединного Лабрадорского хребта, который на юго-востоке сопряжен со Срединно-Атлантическим хребтом. [35] Зубец Pскоростная структура под Лабрадорским бассейном напоминает структуру Срединно-Атлантического хребта, что подтверждает интерпретацию, что канадская арктическая рифтовая система является ответвлением этого хребта. [1] [36] Характерной чертой Лабрадорского бассейна является Северо-западный Атлантический Срединно-океанический канал . Это система каналов мутных течений глубиной от 100 до 150 метров (от 330 до 490 футов), которые простираются на юг вдоль оси бассейна, а затем в бассейн Ньюфаундленда. [35]

На острове Байлот и на севере Баффинова острова расположены грабены и горсты, которые составляют зону Северного Баффинового разлома. Эти структуры периодически формировались с позднего протерозоя до начала третичного периода, причем последний период реактивации имел место во время Эпизода Эвреканского рифтинга. [27]

Магматическая петрология

Как и многие рифты по всему миру, канадская арктическая рифтовая система была местом магматической активности во время активного тектонизма. Эта деятельность была связана с расширением морского дна в бассейнах Баффина и Лабрадора, а также с континентальным рифтингом в пределах Арктического архипелага. [22] [37] Несколько эпизодов интрузивной и экструзионной активности имели место от палеозоя до кайнозоя с внедрением даек , силлов , лавовых потоков и пирокластических пород . [5]

Свердруп бассейн магматическая провинция на востоке центральной части Свердруп бассейна является ранним меловым палеоген большой магматической провинции . Он состоит из пирокластических отложений, тонких лавовых потоков, паводковых базальтов и центральных вулканов, а также гипабиссальных силлов и даек. Аргон-аргоновое знакомство из темноцветных изверженных пород из провинции предполагает , что мафит магматизм достиг своего пик в течение двух интервалов времени. Первый временной интервал между 127 и 129 миллионами лет назад характеризовался повсеместным вторжением силлов и даек. Базальтовый вулканизмвторой временной интервал между 92 и 98 миллионами лет назад был ровесником развития прото-Северного Ледовитого океана. Силлы и паводковые базальты Магматической провинции бассейна Свердруп хорошо обнажены в хребте Принцессы Маргарет , горном хребте, простирающемся с севера на юг, простирающемся по всей длине острова Аксель Хейберг . Базальтовые потоки лавы встречаются в формациях Isachsen и Strand Fiord . Силлы вторгаются во всю мезозойскую толщу и особенно распространены в триасовых сланцах горной группы Блаа. [38]

Базальтовые потоки формации Стрэнд-Фьорд на острове Аксель-Хейберг являются продуктом вулканизма в канадской арктической рифтовой системе.

Вулканическая свита эоценового возраста встречается в районе бухты Фриманс на острове Батерст. Он приурочен к зоне разлома Юго-Восточный Батерст, состоящей из силлов, даек, агломератических жерл и небольших пробок . Большая часть пакета состоит из нефелинитовых или ларнитовых - нормативных нефелинитов и базанитов , с более редким оливин мелилит нефелинит, фонолитовыми и толеитовый и щелочные базальтовые породы. Обширная эрозия удалила все следы потоков лавы, но фрагменты лавы, бомбы и шлак встречаются в виде обломков.внутри агломератов. Эрозионные остатки силлов толщиной 50 метров (160 футов) образуют выступающие столовые горы Северной Мезы, Пик-Хилл и Раунд-Хилл, последние два из которых состоят из толеитового базальта и щелочного базальта соответственно. [22]

Главный эпизод третичного магматизма, связанный с открытием Баффинова залива, привел к появлению основных интрузий и вулканических пород на острове Баффина и в Западной Гренландии. [39] [40] Базальтовые брекчии и лавы на острове Баффинова Земля обнажены в основном вдоль узкой прибрежной полосы между мысом Дайер и мысом Сирл . Они имеют общую мощность более 200 м (660 футов) и ограничены с севера небольшими интрузиями. Вулканический люкс в Западной Гренландии состоит в основном из лавовых потоков и происходит на Disko острове , остров Иллорсуит и Нунавик и Нууссуак полуострова. [40]Центральный вулкан образовался на острове Иллорсуит в результате прорыва габбро - гранофиров Sarqâta qáqâ примерно 56 миллионов лет назад. Третичные вулканические породы Баффинова острова и Западной Гренландии составляют часть Североатлантической магматической провинции , которая простирается примерно на 3000 км (1900 миль) на восток через Восточную Гренландию , Исландию , Фарерские острова , Ирландию и Шотландию . Эта большая вулканическая провинция была связана с горячей точкой Исландии . [41]

Океанография

Через северную часть Северной Америки проходит крупная система морских путей, соединяющая Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Эта система была создана геологическими событиями канадской арктической рифтовой системы и до сих пор контролируется рифтовыми структурами. Он включает Северо-Западный проход , который пересекает Лабрадорское море, Баффиновый залив, канал Парри и другие каналы в пределах Арктического архипелага и прилегающих к нему. [4] Приток из Атлантического океана и отток из Северного Ледовитого океана привели к океанским течениям, текущим по рифленым континентальным окраинам Западной Гренландии, острова Баффин и Лабрадор. [42] [43]

Водоемы

Пролив Нарес находится в Подводной рифтовой долине Нарес между Северной Гренландией и островом Элсмир. [44] Это канал с простиранием северо-северо-восток, соединяющий Баффинова залив на юге с Северным Ледовитым океаном на севере. С юга на север пролив включает пролив Смит , бассейн Кейн , канал Кеннеди , бассейн Холла и канал Робсон . [45]

Канал Парри - водный путь в Арктическом архипелаге, образованный Рифтовой долиной Парри подводных лодок. [26] [46] Она состоит из четырех водоемов: Ланкастер, M'Clure пролива , Виконт Melville Sound и Барьего пролива . Канал Парри протяженностью более 1100 км (680 миль) соединяет Баффиновый залив на востоке с морем Бофорта на западе. Северная и южная стороны канала открыты несколькими более мелкими водными путями. Из них залив Адмиралтейства глубоко проникает в северо-западную часть Баффинова острова с южной стороны пролива Ланкастер. В западной части пролива Парри, пролив Принца Уэльского.ведет на юго-запад от стыка пролива Виконта Мелвилла и пролива МакКлюр в залив Амундсена . [47]

Джонс Саунд занимает рифтовую долину между островом Элсмир на севере и островом Девон на юге. [1] [48] Он имеет длину с востока на запад примерно 210 км (130 миль) и ширину от 47 до 116 км (от 29 до 72 миль) . [48] Данные о поверхности и наличие соответствующих падающих в сторону моря блоков разломов на северном побережье острова Девон и на южном побережье острова Элсмир позволяют предположить, что пролив Джонс может быть структурой грабена. [49]

Баффинова залив - это полузамкнутое море длиной 1200 км (750 миль) и шириной 500 км (310 миль), окруженное островами Элсмир и Девин на севере, Гренландией на востоке и островом Баффин на западе. [31] Это пример провалившегося прото-океана, в центре которого находится океаническая кора бассейна Баффина, окруженная протяженной континентальной корой , толщина которой варьируется примерно от 25 до 30 км (от 16 до 19 миль) . [1] [50] [51]Связанная с северной частью Атлантического океана на юге через пролив Дэвиса и с Северным Ледовитым океаном на севере через пролив Нарес, пролив Джонса и пролив Ланкастер, океанская вода в Баффинова заливе сильно стратифицирована. Поверхностные воды арктического происхождения холодные и пресные. Ниже арктического слоя находится слой атлантического происхождения, теплый и соленый. Ниже атлантического слоя находятся глубокие воды Баффинова залива и донные воды Баффинова залива, оба из которых холодные и соленые. В чистом выражении в год примерно 1,7  Зв воды вытекает из Северного Ледовитого океана через Баффиновый залив, что делает залив вторым по важности каналом между Северным Ледовитым океаном и остальными океанами мира. [31]

Лабрадорское море - это рукав Северной Атлантики, занимающий Лабрадорский бассейн между Гренландией и Лабрадором. [35] [52] [53] Он мелет и переходит в пролив Дэвиса на севере и открывается в северную часть Атлантического океана на юго-востоке. Море окружено континентальными шельфами с берегами глубиной менее 200 м (660 футов), разделенными ледниковыми эродированными каналами: шельф южной части Западной Гренландии на северо-востоке, шельф Лабрадора на юго-западе и шельф острова Баффина на северо-западе. [54] Промежуточная холодная водная масса, известная как морская вода Лабрадора , образована конвективными процессами в море Лабрадора. [55][56] Он представляет собой ключевой компонент атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции , которая вносит основной вклад в перенос и накопление тепла, пресной воды и других индикаторов в Атлантическом океане. [57]

Пролив Крозье между островом Батерст и островом Литл-Корнуоллис доминирует над зоной разлома пролива Крозье. [25] Это узкий, но чрезвычайно глубокий водоем размером примерно 30 км (19 миль) в длину и 8 км (5,0 миль) в ширину в самом узком месте. [58] Пролив, рукав Северного Ледовитого океана, соединяет пролив Куинс на севере с проливом Макдугалл на юге. [59]

Бухта Принца-Регента занимает южную ветвь Ланкастерского Авлакогена между Баффиновым островом и островом Сомерсет. [27] Это глубокий водоем размером 64 км (40 миль) в ширину на его северном конце и более 105 км (65 миль) на его южном конце. Вход соединяет Ланкастер-Саунд на севере с заливом Бутия на юге. [60]

Пролив Дэвиса - узкая и относительно мелкая область, соединяющая Баффиновый залив на севере с Лабрадорским морем на юге. Его ширина варьируется от 300 км (190 миль) до более 950 км (590 миль) , с самыми мелкими водами на пороге Дэвиса. Этот водный порог представляет собой подводный гребень от 350 до 550 м (от 1150 до 1800 футов) ниже уровня моря, простирающийся от острова Баффина на западе до Гренландии на востоке. [61] В отличие от Баффинова залива и Лабрадорского моря, пролив Дэвиса ограничен вулканическими пассивными окраинами . Палеогеновые вулканические породы обнажены по обе стороны пролива: в районе Диско- Свартенхук в Западной Гренландии на востоке и в районе мыса Дайер на острове Баффинова на западе. [19]

Гудзонов пролив - пролив Эванса - канал Фокса - это водоем длиной 1000 километров (620 миль), соединяющий Гудзонов залив и бассейн Фокса на западе-северо-западе с Лабрадорским морем на юго-юго-востоке. Он состоит из нескольких полуграбенов, которые могли развиться на начальных этапах распространения в Лабрадорском море. Они образуют суббассейны, которые контролируются круто падающими сбросами, которые преимущественно падают к северу. [62]

Океанские течения

Карта течений Лабрадора, Баффина и Западной Гренландии

Западно-Гренландское течение возникает в результате движения атлантических вод вокруг южной точки Гренландии, вызванного течением Восточной Гренландии и течением Ирмингера . [42] [63] [64] Он транспортирует пресную воду в Лабрадорское море, влияя на формирование морской воды Лабрадора. [57] Течение течет на север вдоль побережья Западной Гренландии, неуклонно теряя объем из-за медленного ветвления на запад по мере того, как вода поступает в антициклоническую систему кровообращения Лабрадорского моря. [64] К югу от Дэвис-Силла происходит крупное западное ветвление, остаток Западно-Гренландского течения продолжается через Дэвис-Силл в Баффиновый залив, где в конечном итоге иссякает.[42] [64]

Течение Баффинова острова состоит в основном из относительно пресных арктических вод, которые входят в северную часть Баффинова залива через пролив Нарес, пролив Джонса и пролив Ланкастер. [65] Впервые обнаруженное у острова Девон, течение Баффинова острова течет на юг вдоль западной части Баффинова залива и западной половины пролива Дэвиса. [30] [66] Затем он разделяется в Гудзоновом проливе; одна ветвь проходит на запад вдоль северной половины Гудзонова пролива; другая ветвь продолжается на юг в сторону Лабрадорского моря. [66] [67]

Лабрадорское течение является продолжением течений Западной Гренландии и Баффинова острова. [42] Он течет вниз по западной стороне Лабрадорского моря, затем обратно в Северный Атлантический океан, где он продолжается на юг вдоль восточного побережья Ньюфаундленда и полностью затопляет северо-восточную часть Гранд-Банкс . [42] [64] Здесь он разделяется; одна ветвь проходит на юго-запад вдоль полуострова Авалон, в то время как другая, обычно основная ветвь, продолжается на юг по восточной стороне Гранд-Банкс. [64]

Смотрите также

  • Геология Гренландии
  • Геология Ньюфаундленда и Лабрадора
  • Геология Северо-Западных территорий
  • Геология Нунавута
  • Список крупнейших перекатов, каньонов и долин Солнечной системы
  • Открытие Северной Атлантики

использованная литература

  1. ^ а б в г Керр, JW (1973). «Канадская арктическая рифтовая система - краткое изложение». Арктическая геология . Американская ассоциация геологов-нефтяников . 19 : 587.
  2. ^ Мир, Александр Л .; Foulger, Gillian R .; Шиффер, Кристиан; Маккаффри, Кен JW (2017). "Эволюция Лабрадорского моря - Баффинова залива: пластинчатые или плюмовые процессы?" . Геонауки Канада . Геологическая ассоциация Канады . 44 (3): 91–102. DOI : 10,12789 / geocanj.2017.44.120 . ISSN 1911-4850 . 
  3. ^ Nunami Stantec Limited (2018). «Стратегическая экологическая оценка Баффинова залива и пролива Дэвиса: экологические условия и обзор потенциальных последствий нефтегазовой деятельности». Совет по обзору воздействия Нунавута: 3.56. Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  4. ^ Б с д е е г ч я J к л м н Е. М. Наирн, Алан; Чуркин-младший, Майкл; Г. Стели, Фрэнсис (1981). Бассейны и окраины океанов: Северный Ледовитый океан . 5 . Springer Science + Business Media . стр. 141, 145, 153, 154, 156, 158, 164, 166, 169, 171, 172, 178, 180, 182. ISBN 978-1-4757-1250-6.
  5. ^ a b c d Джоллимор, Уэйн (1986). Анализ дамб в бассейне Свердруп, Острова Королевы Елизаветы (бакалавр). Галифакс, Новая Шотландия : Университет Далхаузи . п. 8.
  6. ^ а б в г Велфорд, Дж. Ким; Холл, Джереми (2013). «Строение литосферы Лабрадорского моря по данным трехмерной гравитационной инверсии» . Международный геофизический журнал . Издательство Оксфордского университета . 195 (2): 768, 770. DOI : 10,1093 / gji / ggt296 . ISSN 0956-540X . 
  7. ^ а б Шривастава, СП (1978). «Эволюция Лабрадорского моря и его влияние на раннюю эволюцию Северной Атлантики» . Международный геофизический журнал . Издательство Оксфордского университета . 52 (2): 313–357. DOI : 10.1111 / j.1365-246X.1978.tb04235.x . ISSN 0956-540X . 
  8. ^ a b c Оки, Гордон Н .; Стивенсон, Рэнделл (2008). «Строение земной коры инуитского региона Арктической Канады и Гренландии из гравитационного моделирования: последствия для палеогенового орогена Eurekan» . Международный геофизический журнал . Королевское астрономическое общество . 173 (3): 1041, 1044, 1047. DOI : 10.1111 / j.1365-246X.2008.03784.x . ISSN 0956-540X . 
  9. ^ Брейвик, Асбьорн Йохан; Мьельде, Рольф; Фалейде, Ян Инге; Мурай, Йошио (2006). «Скорость континентального раздробления магматизма и распространения морского дна во взаимодействии между бассейнами Норвегии и Исландским плюмом». Журнал геофизических исследований . Американский геофизический союз . 111 : 1. дои : 10,1029 / 2005JB004004 . ISSN 0148-0227 . 
  10. ^ Мир, Александр; Фулджер, Джиллиан; Маккаффри, Кен; Шиффер, Кристиан (2016). «Раскрытие Лабрадорского моря и Баффинова залива и магматизм, объясняемый тектоникой плит и структурой литосферы». Terra Nova . Wiley : 2. ISSN 1365-3121 . 
  11. ^ Фрейзер, Уильям Дж .; Швиммер, Дэвид Р. (1987). Региональная стратиграфия Северной Америки . Пленум Пресс . п. 615. ISBN 978-1-4612-9005-6.
  12. ^ Штейн, Сет; Сон, Норман Х .; Геллер, Роберт Дж .; Ван, Ши-Чен; Крегер, Гленн К. (1979). «Землетрясения на пассивной окраине восточной Канады». Письма о геофизических исследованиях . Американский геофизический союз . 6 (7): 537. DOI : 10,1029 / GL006i007p00537 . ISSN 0094-8276 . 
  13. ^ "Землетрясение в Баффиновом заливе 1933 года" . Природные ресурсы Канады . 2016-02-10 . Проверено 18 ноября 2018 .
  14. Перейти ↑ Bent, Allison L. (2002). « Землетрясение в Баффиновом заливе 1933 г. с M s = 7,3: сдвиговое разломо-сдвиг вдоль пассивной окраины северо-востока Канады» . Международный геофизический журнал . Оттава , Онтарио : Королевское астрономическое общество . 150 (3): 724–736. DOI : 10.1046 / j.1365-246X.2002.01722.x . ISSN 0956-540X . 
  15. ^ Jauer, Christopher D .; Оки, Гордон Н .; Уильямс, Грэм; Виленс, Ганс (2012). «Бассейн Саглек в Лабрадорском море; история разведки в прошлом, текущие оценки и будущие возможности». Калгари : Геоконвенция: 2. Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  16. ^ Jauer, Christopher D .; Оки, Гордон Н .; Грэм, Грэм; Wlelens, JBW Hans (2015). «Бассейн Саглек в Лабрадорском море, восточное побережье Канады; стратиграфия, структура и нефтяные системы». Бюллетень канадской нефтяной геологии . Канадское общество геологов-нефтяников . 62 (4): 250. ISSN 0007-4802 . 
  17. ^ a b c Уилсон, Роберт В .; Klint, Knud Erik S .; Гул, фургон Джеруна А.М. Маккафри, Кеннет JW; Холдсворт, Роберт Э .; Чалмерс, Джеймс А. (2006). «Разломы и трещины в центральной части Западной Гренландии: наземное выражение континентального разрыва и распространения морского дна в Лабрадоре - море Баффинова залива» . Геологическая служба Дании и Бюллетень Гренландии . Геологическая служба Дании и Гренландии . 11 : 185–204. DOI : 10,34194 / geusb.v11.4931 . ISSN 1604-8156 . 
  18. ^ Мир, Александр Льюис (2016). Структурная наследственность и магматизм во время раскола континентов в Западной Гренландии и Восточной Канаде (PhD). Дарем, Англия : Даремский университет . п. 242.
  19. ^ a b Функ, Томас; Джексон, Х. Рут; Louden, Keith E .; Клингельхёфер, фрауке (2007). «Сейсмическое исследование трансформируемой окраины в проливе Дэвиса между Баффиновым островом (Канада) и Гренландией: что происходит, когда шлейф встречает трансформацию» . Журнал геофизических исследований . Американский геофизический союз . 112 (B4): 1, 2. DOI : 10.1029 / 2006JB004308 . ISSN 0148-0227 . 
  20. ^ Døssing Арне (2011). «Fylla Bank: структура и эволюция рифленой окраины от нормального к сдвигу в северной части Лабрадорского моря» . Международный геофизический журнал . Королевское астрономическое общество . 187 (2): 655–676. DOI : 10.1111 / j.1365-246X.2011.05184.x . ISSN 0956-540X . 
  21. ^ Грегерсен, Ульрик; Андерсен, Мортен С .; Нор-Хансен, Хенрик; Шелдон, Эмма; Kokfelt, Thomas F .; Оливариус, Метте; Кнудсен, Кристиан; Якобсен, Кристиан Г .; Адольфссен, Ян С. (2018). «Новое геофизическое картирование на шельфе южной части Западной Гренландии с использованием геофизических и геологических данных». Геологическая служба Дании и Бюллетень Гренландии . Геологическая служба Дании и Гренландии . 41 : 60. ISSN 1604-8156 . 
  22. ^ a b c Митчелл, Роджер Х .; Платт, Р. Гарт (1984). «Вулканическая свита Фрименс Коув: полевые отношения, петрохимия и тектоническая обстановка нефелинит-базанитового вулканизма, связанного с рифтингом в Канадском Арктическом архипелаге». Канадский журнал наук о Земле . NRC Research Press . 21 (4): 428, 430, 436. DOI : 10,1139 / e84-046 . ISSN 1480-3313 . 
  23. ^ Оки, Гордон Н .; Чалмерс, Джеймс А. (2012). «Новая модель палеогенового движения Гренландии относительно Северной Америки: реконструкции плит в районах пролива Дэвиса и Нареса между Канадой и Гренландией» . Журнал геофизических исследований . Американский геофизический союз . 117 : 8. дои : 10,1029 / 2011JB008942 . ISSN 0148-0227 . 
  24. ^ а б Харрисон, JC; Оки, GN (2006). Геология коренных пород в районе пролива Нарес в Арктической Канаде и Гренландии с пояснительным текстом и содержанием ГИС (карта). 1: 1 000 000. Геологическая служба Канады . DOI : 10.4095 / 222524 .
  25. ^ а б Керр, JW; Раффман, А. (1979). «Зона разлома пролива Крозье, Арктический архипелаг, Северо-Западные территории, Канада». Бюллетень канадской нефтяной геологии . Канадское общество геологов-нефтяников . 27 (1): 39. ISSN 0007-4802 . 
  26. ^ а б в Керр, JW (1982). «Эволюция осадочных бассейнов канадской Арктики». Философские труды Королевского общества A: математические, физические и инженерные науки . Издательство Королевского общества . 305 (1489): 197, 198. ISSN 0080-4614 . 
  27. ^ Б с д е е Kerr, J. Wm. (1979). «Структурная структура Ланкастерского Авлакогена, Арктическая Канада». Откройте файл 619 . Геологическая служба Канады : 4, 26, 28, 29, 31, 36.
  28. ^ Делеклюз, Матиас; Функ, Томас; Делер, Соня А .; Louden, Keith E .; Ватремез, Луиза (2015). «Структура океанической коры в потухшем, медленном и сверхмедленном центре спрединга Лабрадорского моря» (PDF) . Журнал геофизических исследований . Американский геофизический союз . 120 (7): 5249. DOI : 10.1002 / 2014JB011739 . ISSN 2169-9356 .  
  29. ^ а б в г Моррелл, ГР; Fortier, M .; Цена, PR; Полт, Р. (1995). Разведка нефти в Северной Канаде: Путеводитель по разведке и потенциалу нефти и газа . Индийские и северные дела Канады . стр. 83, 84, 97, 105. ISBN 0-662-23120-1.
  30. ^ a b Гамильтон, Джим; У, Юншэн (2013). «Сводка и тенденции в физической среде Баффинова залива и пролива Дэвиса». Rapport Technique Canadien Sur l'Hydrographie et les Sciences Océaniques = Канадский технический отчет по гидрографии и наукам об океане . Рыболовство и океаны Канады : 3, 19. ISSN 0711-6764 . 
  31. ^ a b c Наттолл, Марк (2005). Энциклопедия Арктики . 3 . Рутледж . п. 190. ISBN 1-57958-439-X.
  32. ^ Борнхолд, BD; Льюис, CFM (1976). "Морская геология Западного Ланкастерского пролива". 1 . Геологическая ассоциация Канады : 81. Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  33. ^ a b c Соренсен, Оге Бах (2006). «Стратиграфия, структура и нефтяной потенциал бассейнов Леди Франклин и Маниитсок на шельфе южной части Западной Гренландии». Нефтяная геонаука . Геологическое общество Лондона . 12 (3): 221. DOI : 10,1144 / 1354-079305-692 . ISSN 1354-0793 . 
  34. ^ Виана, штат Арканзас; Ребеско, М. (2007). Экономическое и палеоокеанографическое значение контуритовых отложений . Геологическое общество Лондона . п. 246 . ISBN 978-1-86239-226-7.
  35. ^ a b c d Литвин В. М. (1984). Морфоструктура дна Атлантического океана: ее развитие в мезокайнозое . Дордрехт , Нидерланды : издательство D. Reidel Publishing Company . стр. 29, 30. ISBN 978-94-009-6247-7.
  36. ^ Джонсон, Г. Леонард; Closuit, Al W .; Пью, Джеймс А. (1969). «Геологические и геофизические наблюдения в Северном Лабрадорском море». Арктика . Арктический институт Северной Америки . 22 (1): 64. DOI : 10.14430 / arctic3192 . ISSN 0004-0843 . 
  37. ^ Мир, Александр; Маккаффри, Кен; Имбер, Джонатан; Фетеан, Иордания; Новелл, Джефф; Гердес, Кейт; Демпси, Эдвард (2016). «Оценка мезозойского рифтового магматизма на окраинах Лабрадорского моря: последствия для рифтинга и асимметрии пассивной окраины» . Геосфера . Геологическое общество Америки . 12 (6): 1701. DOI : 10,1130 / GES01341.1 . ISSN 1553-040X . 
  38. ^ Гарри, У. Брент; Отбеливатель, Джейкоб Э. (2011). Аналоги для исследования планет . Геологическое общество Америки . С. 250, 251. ISBN 978-0-8137-2483-6.
  39. Перейти ↑ Kerr, JW (1982). Пролив Нареса и дрейф Гренландии: конфликт в тектонике плит . Музей Tusculanum Press . п. 299. ISBN 978-87-635-1150-6.
  40. ^ а б Кристьянссон, LG; Дойч, ER (1973). «Магнитные свойства образцов горных пород с побережья Баффинова залива». Симпозиум по наукам о Земле на шельфе восточной Канады . Геологическая служба Канады . С. 545, 546.
  41. ^ Ларсен, Лотте М .; Pedersen, Asger K .; Тегнер, Кристиан; Дункан, Роберт А .; Халд, Нильс; Ларсен, Йорген Г. (2016). «Возраст третичных вулканических пород на континентальной окраине Западной Гренландии: вулканическая эволюция и корреляция событий с другими частями Североатлантической магматической провинции» . Геологический журнал . Издательство Кембриджского университета . 153 (3): 487. DOI : 10.1017 / S0016756815000515 . ISSN 0016-7568 . 
  42. ^ a b c d e Пикард, Джордж Л .; Эмери, Уильям Дж. (1990). Описательная физическая океанография: Введение . Pergamon Press . п. 216 . ISBN 0-08-037953-2.
  43. ^ Гибб, O .; Де Вернал, А. (2013). Биологические и геологические перспективы динофлагеллят . Реконструкция температуры поверхности моря, солености и морского ледяного покрова в Северном Лабрадорском море в послеледниковый период . Геологическое общество Лондона . п. 73. ISBN 978-1-86239-368-4.
  44. Перейти ↑ Kerr, J. Wm. (1967). «Подводная рифтовая долина Нареса и относительное вращение Северной Гренландии». Бюллетень канадской нефтяной геологии . Канадское общество геологов-нефтяников . 15 (1): 483. ISSN 0007-4802 . 
  45. ^ Направления плавания (Маршрут): Гренландия и Исландия . Публикации ProStar. 2005. с. 86. ISBN 1-57785-753-4.
  46. ^ Герман, Ивонн (1989). Арктические моря: климатология, океанография, геология и биология . Ван Ностранд Рейнхольд . п. 504. ISBN 978-1-4612-8022-4.
  47. ^ Додд, GJ; Benson, GP; Уоттс, Д.Т. (1976). Арктический пилот: пролив Дэвиса и Баффинова залив с западным и северо-западным побережьями Гренландии, северное побережье Канады, включая Гудзонов залив и Арктический архипелаг . 3 (6-е изд.). Гидрограф ВМФ . п. 305.
  48. ^ a b Канадская гидрографическая служба (1959). Пилот Арктической Канады . 2 . Оттава , Онтарио : Королевский принтер . п. 365.
  49. Перейти ↑ Christie, RL (1978). «Структурная разведка острова Восточный Девон, Арктический архипелаг». Геологическая служба Канады : 20. Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  50. ^ Функ, Томас; Голь, Карстен; Дамм, Фолькмар; Хейде, Инго (2012). «Тектоническая эволюция южной части Баффинова залива и пролива Дэвиса: результаты сейсмической рефракции разреза между Канадой и Гренландией» (PDF) . Журнал геофизических исследований . Американский геофизический союз . 117 (В4): 1. DOI : 10,1029 / 2011JB009110 . ISSN 0148-0227 .  
  51. ^ Велфорд, Дж. Ким; Мир, Александр Л .; Гэн, Мейся; Делер, Соня А .; Дики, Кейт (2018). «Строение земной коры Баффинова залива на основе трехмерной гравитационной инверсии и деформируемых тектонических моделей плит». Международный геофизический журнал . Издательство Оксфордского университета . 213 (2): 1281. DOI : 10,1093 / gji / ggy193 . ISSN 0956-540X . 
  52. ^ Groves, Дональд G .; Хант, Ли М. (1980). Энциклопедия Мирового океана . Компании McGraw-Hill . п. 195 . ISBN 0-07-025010-3.
  53. ^ Таннер, В. (1944). «Очерки географии, быта и обычаев Ньюфаундленда-Лабрадора». Acta Geographica . Гельсингфорс. 8 : 255.
  54. ^ Уилсон, RCL; Уитмарш, РБ; Тейлор, Б. (2001). Невулканический рифтинг континентальных окраин: сравнение свидетельств с суши и моря . Освоение континентальной окраины Лабрадорского моря: обзор . Геологическое общество Лондона . п. 77 . ISBN 1-86239-091-6.
  55. ^ Яшаяев, Игорь; Кларк, Аллин (2008). «Эволюция водных масс Северной Атлантики, выведенная из серии солености Лабрадорского моря» (PDF) . Океанография . Общество океанографии . 21 (1): 30. DOI : 10,5670 / oceanog.2008.65 . ISSN 1042-8275 .  
  56. ^ Яшаяев, И.В. Кларк, РА; Лазье, младший (2000). «Недавнее снижение уровня морской воды Лабрадора» (PDF) . Международный совет по исследованию моря . п. 1 . Проверено 24 февраля 2019 .
  57. ^ а б Рыкова, Татьяна; Странео, Фьямметта; Бауэр, Эми С. (2015). «Сезонная и межгодовая изменчивость Западно-Гренландской системы течения в Лабрадорском море в 1993–2008 гг.». Журнал геофизических исследований . Американский геофизический союз . 120 (2): 1318. DOI : 10.1002 / 2014JC010386 . hdl : 1721,1 / 59755 . ISSN 2169-9275 . 
  58. ^ МакГи, Роберт (1984). «Деревня Туле на мысе Бруман, Высокие арктические районы Канады». Annual Reviews / Annuels Rapports / Археологическая комиссия Канады . Оттава : Национальные музеи Канады (125): 6. ISSN 0317-2244 . 
  59. ^ Стирлинг, Ян; Калверт, Венди; Клиатор, Холли (1983). «Подводные вокализации как инструмент для изучения распределения и относительной численности зимующих ластоногих в высоких широтах Арктики» . Арктика . Арктический институт Северной Америки . 36 (3): 264. DOI : 10.14430 / arctic2275 . ISSN 0004-0843 . 
  60. ^ Фаранд, Донат; Лего, Леонард Х. (1984). Северо-западный проход: Арктические проливы . Дордрехт : издательство Martinus Nijhoff . п. 17. ISBN 90-247-2979-3.
  61. ^ Кобб, Дональд Г. (2011). «Выявление экологически и биологически значимых территорий (EBSA) в канадской Арктике». Обновленная информация о летних съемках донных рыб для отдельных запасов донных рыб Скотия-Фанди . Рыболовство и океаны Канады : 17. ISSN 1499-3848 . 
  62. ^ Пинет, Николас; Лавуа, Дени; Китинг, Пьер (2013). «Разве Гудзонов пролив в Арктической Канаде зафиксировал открытие Лабрадорского моря?». Морская и нефтяная геология . Эльзевир . 48 : 354–365. DOI : 10.1016 / j.marpetgeo.2013.08.002 . ISSN 0264-8172 . 
  63. ^ Münchow, Андреас; Фолкнер, Келли К .; Меллинг, Хамфри (2015). «Остров Баффина и системы течений Западной Гренландии в северной части Баффинова залива». Прогресс в океанографии . Эльзевир . 132 : 316. DOI : 10.1016 / j.pocean.2014.04.001 . ISSN 0079-6611 . 
  64. ^ a b c d e Гидрографическое управление США (1942 г.). Маршрут плавания для Ньюфаундленда: включая побережье Лабрадора от Лонг-Пойнт до пролива Сент-Льюис (6-е изд.). Вашингтон, округ Колумбия : Издательство правительства США . п. 55.
  65. ^ Wu, Y .; Ханна, CG; Petrie, B .; Pettipas, R .; Петерсон, И .; Prinsenberg, S .; Ли, КМ; Мориц, Р. (2013). «Статистика океанских течений и морского льда в проливе Дэвиса». Rapport Technique Canadien Sur l'Hydrographie et les Sciences Océaniques = Канадский технический отчет по гидрографии и наукам об океане . Рыболовство и океаны Канады : 1. ISSN 0711-6764 . 
  66. ^ a b Французский, Хью М .; Slaymaker, Олав (1993). Холодная среда Канады . Издательство Университета Макгилла-Куина . п. 37. ISBN 0-7735-0925-9.
  67. ^ Mussells, Оливия (2015). Наблюдение за морским льдом под давлением в Гудзоновом проливе с помощью RADARSAT: значение для судоходства (тезис). Университет Оттавы . п. 8.
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Canadian_Arctic_Rift_System&oldid=1046178956"