Пелагиаль - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы все работало как надо, ты сидел бы без работы. Законы Мерфи (еще...)

Пелагиаль

Cтраница 2


Выявляется, таким образом, дефицит осадочного вещества в конечном водоеме стока - в пелагиали океана, ее осадочная дистрофия. В то же время по периферии океана обнаружены участки сравнительно небольшой протяженности, где мощность осадочных образований достигает 10 - 15 км, т.е. того же порядка, что и в геосинклиналях на континентах. Такие автономные скопления осадочного вещества в конечном водоеме стока - осадочно-породные бассейны - были установлены в устьях ряда крупных рек, а также у основания континентального склона.  [16]

Для океанических систем существует своя классификация, важнейшими компонентами которой являются: 1) пелагиаль открытого океана с олиготрофными, бедными фитопланктоном участками и продуктивными зонами, например в Северной Атлантике или вокруг Антарктиды; 2) континентальный шельф с конусами выноса крупных рек и очень высокой продуктивностью; 3) окраинные моря, часто за островными дугами. В современную эпоху высокого стояния материков ( геократическую) не развиты так называемые эпиконтинентальные моря, широко распространеные в талассократические эпохи высокого стояния уровня океана.  [17]

Перерывы - очень широко распространенное явление, они встречаются на современном этапе на втором уровне в пелагиали на площади, составляющей 50 - 60 % поверхности дна океана.  [18]

Гораздо шире на современном этапе развиты перерывы не на верхнем, а на нижнем уровне - в пелагиали.  [19]

Лисицын, 1984 ], что приблизительно равняется количеству материала, прорывающемуся с континентов через барьер устьевых областей в пелагиаль и на склон, т.е. в океане существует приблизительное динамическое равновесие между приходом и уходом вещества.  [20]

Условия осадконакопления здесь весьма необычны, чем определяется и различие закономерностей осадочного процесса, они иные, чем на шельфе и в пелагиали океана, т.е. по обе стороны от зоны лавинной седиментации.  [21]

22 Область питания контуритов у основания континентального склона Атлантического побережья США [ Asquit, 1979 ]. Холмистая поверхность создана деятельностью турбидитов - понижения в рельефе - и западным пограничным противотечением. [22]

Эти осадочные образования своим возникновением обязаны настоящим гравити-там, они питаются веществом гравититов и тяготеют к ним пространственно: как бы обрамляют область континентального склона со стороны пелагиали.  [23]

24 Петрография песков активных окраин [ Yerino, Maynard, 1984 ].| Распределение обогащенных обломками пород песков ( лититов на меридиональном разрезе вдоль Перуанско-Чилийского желоба от 60 ю.ш. до 10 с.ш. Максимумы совпадают с областями современного - голоценово-го вулканизма на активной окраине [ Yerino, Maynard, 1984 ]. [24]

Поскольку отложения трех уровней лавинной седиментации питаются из одного источника, а именно устьев рек, то для них и в локальном, и региональном масштабах прослеживается четкая связь по вертикали ( от поверхности до пелагиали): единство минерального состава обломочных и пелитовых фракций на ЛС-1, ЛС-2 и ЛС-3, обусловленное единством питающей провинции - реки. По мере перехода от одной питающей провинции к другой, т.е. при движении вдоль берега и склона от одной реки к другой, комплексы минералов меняются.  [25]

При понижении уровня базис эрозии резко снижается - на десятки и первые сотни метров - и происходит сброс рыхлого осадочного вещества, накопленного на первом уровне лавинной седиментации, в основном на второй уровень ( батиаль), а также частично и в пелагиаль. Пути перемещения огромных масс осадочного вещества при этом сбросе проходят не в толще вод и тем более не на поверхности, а в придонном слое, практически вне воздействия течений, в генеральном направлении наибольших понижений дна, т.е. центростремительно. У основания континентального склона, где он постепенно переходит в абиссальные равнины, происходит потеря живой силы этих потоков осадочного вещества, их аккумуляция. Само возникновение потоков, запас их живой силы в них, связан с существованием планетарного уступа - континентального склона, которым земная кора континентального типа отделяется от океанской. Колоссальные скопления осадочного вещества, таким образом, маркируют положение этой границы и сейчас, и в геологическом прошлом, а возникновение связано с наличием крупнейшей глобальной тектонической структуры.  [26]

27 Глобальные циклы изменений уровня моря и несогласия первого уровня лавинной седиментации для последних 65 млн лет [ Vail, Hardenbol, 1979. Vail, Todd, 1981 ]. [27]

Для глобальных низких и сравнительно низких уровней океана типично развитие перерывов на шельфе и особенно в устьях рек, сброс осадочного материала с уровня ЛС-1 на уровень ЛС-2, развитие всех видов гравититов, усиление поставки осадочного материала и за пределы действия гравититов, в пелагиаль.  [28]

Итак, для современного развития осадочного процесса ( последних 11 тыс. лет) типичны особые условия поставки и распределения осадочного вещества в Мировом океане - концентрация его на первом глобальном уровне, что вызывает его дефицит на втором уровне ( у основания склона) и в пелагиали океана. Такие колебания уровня, как будет показано, неоднократно были в прошлом.  [29]

В водных экосистемах крупномасштабная вертикальная структура задается в первую очередь внешними условиями. В пелагиали определяющими факторами оказываются градиенты освещенности, температуры, концентрации биогенов и др. На больших глубинах действует фактор гидростатического давления, в донных биоценозах к этому добавляется разнородность грунтов, гидродинамика придонных слоев воды. Особенности вертикальной структуры выражаются в специфике видового состава, смене доминирующих видов, показателях биомассы и продукции. Так, в северо-западной части Тихого океана четко прослеживается вертикальная смена доминирования у видов гидромедуз: в поверхностном слое ( 50 - 300 м) преобладает Aglantha digitate, в слое 500 - 1000 м - Crossota brunea, а еще глубже - Botrynema bruceu.  [30]



Страницы:      1    2    3    4