ПОЗДНЕПЛИОЦЕНОВОЕ–ЧЕТВЕРТИЧНОЕ (<2.7 МЛН ЛЕТ) ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ В ЕВРАЗИЙСКОМ БАССЕЙНЕ (СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН)
- Авторы: Зайончек А.В.1,2, Соколов С.Ю.1, Соловьев А.В.1,2
-
Учреждения:
- Геологический институт РАН
- Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт (ВНИГНИ)
- Выпуск: № 5 (2025)
- Страницы: 474-493
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.eco-vector.com/0024-497X/article/view/692706
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0024497X25050029
- EDN: https://elibrary.ru/vnhpvo
- ID: 692706
Цитировать
Полный текст



Аннотация
Проведен геоморфологический анализ и выполнена возрастная привязка позднеплиоценовых–четвертичных горизонтов, выделенных на сейсмическом разрезе ARC1407A в котловине Нансена по налеганию на океанический фундамент, возраст которого уточнен по результатам расчетов положения теоретических линейных магнитных аномалий. Интерпретация временного сейсмического разреза ARC1407A допускает возможность использования схемы сейсмостратиграфической привязки гляцио-морских отложений, ранее разработанной для западной части Баренцева моря и северо-восточной части прилегающего глубоководного бассейна. В результате геоморфологического анализа, в котловине Нансена и в восточной части котловины Амундсена выделены системы протяженных каньонов. Значительные мощности осадочного чехла в котловине Нансена сформированы гляцио-морскими отложениями, накапливавшимися с конца позднего плиоцена. В центральной части котловины Нансена поступление материала для гляцио-морских отложений происходило одновременно из двух близко расположенных желобов – Святой Анны и Воронина. Накопление гляцио-морских отложений характеризовалось цикличностью, они представлены чередованием турбидитов и подводных оползней. В котловине Амундсена и Подводников формирование гляцио-морских отложений могло начаться со второй половины среднего неоплейстоцена.
Об авторах
А. В. Зайончек
Геологический институт РАН; Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт (ВНИГНИ)
Автор, ответственный за переписку.
Email: a_zayonchek@mail.ru
Пыжевский пер., 7, стр. 1, Москва, 119017 Россия; шоссе Энтузиастов, 36, Москва, 105118 Россия
С. Ю. Соколов
Геологический институт РАН
Email: sysokolov@yandex.ru
Пыжевский пер., 7, стр. 1, Москва, 119017 Россия
А. В. Соловьев
Геологический институт РАН; Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт (ВНИГНИ)
Email: sysokolov@yandex.ru
Пыжевский пер., 7, стр. 1, Москва, 119017 Россия; шоссе Энтузиастов, 36, Москва, 105118 Россия
Список литературы
- Басилян А.Э., Никольский П.А., Максимов Ф.Е., Кузнецов В.Ю. Возраст следов покровного оледенения Новосибирских островов по данным 230Th/U – датирования раковин моллюсков // Строение и история развития литосферы. Вклад России в Международный Полярный Год. Т. 4 / Гл. ред. Ю.Г. Леонов. М.: Paulsen, 2010. С. 506–514.
- Величко А.А. Проблемы реконструкций позднеплейстоценовых ледниковых покровов на территории СССР // Изв. АН СССР. Cер. географ. 1979. № 6. C. 12–26.
- Вержбицкий В.Е., Малышев Н.А., Колюбакин А.А. и др. Новые данные о тектонике северо-востока моря Лаптевых (по результатам экспедиционных исследований и стратиграфического бурения) // Тектоника и геодинамика Земной коры и мантии: фундаментальные проблемы-2024. Материалы LV Тектонического совещания / Отв. ред. К.Е. Дегтярев. М.: ГЕОС, 2024. Т. 1. С. 80–86.
- Глебовский В.Ю., Каминский В.Д., Минаков А.Н. и др. История формирования Евразийского бассейна Северного Ледовитого океана по результатам геоисторического анализа аномального магнитного поля // Геотектоника. 2006. № 4. С. 21–42.
- Голионко Б.Г., Басилян А.Э., Никольский П.А. и др. Складчато-надвиговые деформации о. Новая Сибирь (Новосибирские острова, Россия): возраст, морфология и генезис структур // Геотектоника. 2019. № 6. С. 46–64.
- Гросвальд М.Г. Оледенение Русского Севера и Северо-Востока в эпоху последнего великого похолодания // Материалы гляциологических исследований. Вып. 106 / Под. ред. В.М. Котлякова. М.: Наука, 2009. 153 с.
- Гусев Е.А., Шкарубо С.И. Аномальное строение хребта Книповича // Российский журнал Наук о Земле. 2001. Т. 3. № 2. С. 165–181.
- Зайончек А.В., Меркурьев С.А. Новые результаты идентификации линейных магнитных аномалий западной части котловины Нансена и их применение при сейсмостратиграфическом анализе // Геология морей и океанов. Материалы XXIV Международной научной конференции школы по морской геологии. М.: ИО РАН, 2021. Т. IV. С. 70–74.
- Зайончек А.В., Соколов С.Ю., Соловьев А.В. Эволюция Евразийского бассейна в дочетвертичное время: результаты интерпретации сейсмического профиля ARC1407a // Геотектоника. 2023. № 6. С. 3–42.
- Карасик А.М. Евразийский бассейн Северного Ледовитого океана с позиции тектоники плит // Проблемы геологии полярных областей Земли / Под ред. И.С. Грамберга, В.М. Лазуркина, М.Г. Равича, Б.В. Ткаченко. Л.: НИИГА, 1974. С. 23–31.
- Мазарович А.О., Абрамова А.С., Добролюбова К.О. и др. Вероятность формирования оползней на норвежской континентальной окраине // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2024. Вып. 61. № 1. С. 42–56.
- Малышев Н.А., Вержбицкий В.Е., Данилкин С.М. и др. Первые результаты стратиграфического бурения на северо-востоке моря Лаптевых // ДАН. 2024. Т. 515. № 1. С. 26–35. https://doi.org/10.31857/S2686739724030048
- Рекант П.В., Гусев Е.А. Структура и история формирования осадочного чехла рифтовой зоны хребта Гаккеля (Северный Ледовитый океан) // Геология и геофизика. 2016. Т. 57. № 9. С. 1634–1640.
- Рекант П.В., Петров О.В., Гусев Е.А. Модель формирования седиментационной системы Евразийского бассейна Северного Ледовитого океана как основа для реконструкции его тектонической истории // Геотектоника. 2021. № 5. С. 27–50.
- Соколов С.Ю., Мороз Е.А., Чамов Н.П., Патина И.С. Палеоген–четвертичная полифациальная осадочная система южного обрамления котловины Нансена // Литология и полез. ископаемые. 2021. № 5. C. 389–405.
- Alexandropoulou N., Winsborrow M., Andreassen K. et al. Continuous seismostratigraphic framework for the Western Svalbard–Barents Sea margin over the last 2.7 Ma: Implications for the Late Cenozoic glacial history of the Svalbard–Barents Sea ice sheet // Front. Earth Sci. 2021. V. 9. 656732.https://doi.org/10.3389/feart.2021.656732
- Amundsen I.M.H., Blinova M., Hjelstuen B.O. et al. The Cenozoic western Svalbard margin: Sediment geometry and sedimentary processes in an area of ultraslow oceanic spreading // Marin. Geophys. Res. 2011. V. 32. P. 441–453.
- Andreassen K., Nilssen L.C., Rafaelsen B., Kuilman L. Three-dimensional seismic data from the Barents Sea margin reveal evidence of past ice streams and their dynamics // Geology. 2004. V. 32. P. 729–732.
- Andreassen K., Odegaard C. M., Rafaelsen B. Imprints of former icem streams, imaged and interpreted using industry three-dimensional seismic data from the south-western Barents Sea // Seismic Geomorphology: Applications to Hydrocarbon Exploration and Production / Eds R.J. Davies, H.W. Posamentier, L.J. Wood, J.A. Cartwright. London: Geological Society, 2007. P. 151–169.
- Backman J., Moran K., McInroy D.B., Mayer L.A. et al. Artic Coring Expedition (ACEX) // Proc. Integr. Ocean Drill. Program Leg. 302. 2006. https://doi.org/10.2204/iodp.roc.302.2006
- Batchelor C.L., Dowdeswell J.A. The physiography of High Arctic cross-shelf Troughs // Quat. Sci. Rev. 2014. V. 92. P. 68–96.
- Bonvalot S., Balmino G., Briais A. et al. World Gravity Map. Ed. by BGI-CGMW-CNES-IRD, (Commission for the Geological Map of the World. Paris. 2012). https://bgi.obs-mip.fr/activities/projects/world-gravity-map-wgm
- Bruvoll V., Breivik A.J., Mjelde R., Pedersen R.B. Burial of the Mohn-Knipovich seafloor spreading ridge by the Bear Island Fan: Time constraints on tectonic evolution from seismic stratigraphy // Tectonics. 2009. V. 28(4). P. 1–14.
- Butt F.A., Elverhoi A., Solheim A., Forsberg C.F. Deciphering late Cenozoic development of the western Svalbard margin from ODP site 986 results // Mar. Geol. 2000. V. 169. P. 373–390.
- Castro C.F., Knutz P.C., Hopper J.R., Funck T. Depositional evolution of the western Amundsen Basin, Arctic Ocean: Paleoceanographic and tectonic implications // Paleoceanograph. Paleoclimatol. 2018. V. 33. https://doi.org/10.1029/2018PA003414
- Channell J.E.T., Smelror M., Jansen E. et al. Age models for glacial fan deposits off East Greenland and Svalbard (ODP Site 986 and Site 987) // Proc. ODP Sci. Results. 1999. V. 162. P. 149–166.
- Dessandier P.-A., Knies J., Plaza-Faverola A., Labrousse C., Renoult M., Panieri G. et al. Ice-sheet melt drove methane emissions in the Arctic during the last two interglacials // Geology. 2021. V. 49(7). P. 799–803.
- Eidvin E., Nagy J. Foraminiferal biostratigraphy of Pliocene deposits at Site 986, Svalbard margin // Proc. ODP Sci. Results. 1999. V. 162. P. 3–17.
- Engen Ø., Faleide J.I., Dyreng T.K. Opening of the Fram Strait gateway: A review of plate tectonic constraints // Tectonophysics. 2008. V. 450. P. 51–69.
- Engen Ø., Gjengedal J.A., Faleide J.I. et al. Seismic stratigraphy and sediment thickness of the Nansen Basin, Arctic Ocean // Geophys. J. Int. 2009. V. 176. P. 805–821.
- Faleide J.I., Solheim A., Fiedler A., Vanneste K. Late Cenozoic evolution of the Western Barents Sea–Svalbard continental margin // Global Planet. Change. 1996. V. 12(1–4). P. 53–74.
- Fiedler A., Faleide J.I. Cenozoic sedimentation along the southwestern Barents Sea margin in relation to uplift and erosion of the shelf // Global Planet. Change. 1996. V. 12. P. 75–93.
- Forsberg C.F., Solheim A., Elverhoi A. et al. The depositional environment of the western Svalbard margin during the late Pliocene and the Pleistocene: Sedimentary facies changes at Site 986 // Proc. ODP Sci. Results. 1999. V. 162. P. 233–246.
- Gaina C., Roest W.R., Muller R.D. Late Cretaceous–Cenozoic deformation of northeast Asia // Earth Planet. Sci. Lett. 2002. V. 197. P. 273–286.
- Geissler W.H., Jokat W. A geophysical study of the northern Svalbard continental margin // Geophys. J. Int. 2004. V. 158. P. 50–66.
- The Geologic Time Scale / Eds F.M. Gradstein, J.C. Ogg, M.D. Smith, G.M. Ogg, Oxford, UK: Elsevier Sci., 2020. 1357.
- Harishidayat D., Johansen S. E., Batchelor C. et al. Pliocene–Pleistocene glacimarine shelf to slope processes in the south-western Barents Sea // Basin Res. V. 22(2). P. 1315–1336.
- Hjelstuen B.O., Eldholm O., Faleide, J.I. Recurrent Pleistocene megafailures on the SW Barents Sea margin // Earth and Planet. Sci. Lett. 2007. V. 258. P. 605–618.
- Jakobsson M., Mayer L.A., Bringensparr C. et al. The International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean. Version 4.0 // Scientific Data. 2020. V. 176(7). https://doi.org/10.1038/s41597-020-0520-9
- Jokat W., Micksch U. Sedimentary structure of the Nansen and Amundsen basins, Arctic Ocean // Geophys. Res. Lett. 2004. V. 31(2). P. 1–4.
- Jansen E., Raymo M. E., Blum P. The leg 162 Shipboard Scientific Party. 1996. in Proceedings of the Ocean Drilling Program. V. 162. College Station. TX. 1182.
- Kaminsky D.V., Chamov N.P., Zhilin D.M. et al. New Data on the Structure of the Laptev Sea Flank of the Gakkel Ridge (Arctic Ocean) // Lithology and Mineral Resources. 2024. V. 59. № 6. P. 598–610.
- Kitamura A., Kawagoe T. Eustatic sea-level change at the Mid-Pleistocene climate transition: new evidence from the shallow-marine sediment record of Japan // Quat. Sci. Rev. 2006. V. 25. P. 323–335.
- Knies J., Matthiessen J., Vogt C., Laberg J.S. et al. The Plio-Pleistocene glaciation of the Barents Sea–Svalbard region: a new model based on revised chronostratigraphy // Quat. Sci. Rev. 2009. V. 28(9). P. 812–829.
- Mattingsdal R., Knies J., Andreassen K., Fabian K., Husum K., Grosfjeld K. et al. A new 6 Myr stratigraphic framework for the Atlantic-Arctic Gateway // Quat. Sci. Rev. 2014. V. 92. P. 170–178.
- Medvedev S., Faleide J.I., Hartz E.H. Cenozoic reshaping of the Barents-Kara Shelf: Influence of erosion, sedimentation, and glaciation // Geomorphology. 2023. V. 420. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2022.108500
- Merkouriev S., DeMets C. High-resolution Quaternary and Neogene reconstructions of Eurasia–North America plate motion // Geophys. J. Int. 2014. V. 198. P. 366–384.
- Michael P.J., Langmuir C.H., Dick H.J.B. et al. Magmatic and amagmatic seafloor generation at the ultraslow-spreading Gakkel ridge, Arctic Ocean // Nature. 2003. V. 423(6943). P. 956–961.
- Moore I.D., Neiber J.L. Landscape assessment of soil erosion and non-point source pollution // J. Minn. Acad. Sci. 1989. V. 55. P. 18–24.
- Myhre A., Thiede J., Firth J.A. North Atlantic Arctic Gateways // Proc. ODP Ini. Reprorts. 1995. V. 151. P. 1–81.
- Mudelsee M., Stattegger K. Exploring the structure of the mid-Pleistocene revolution with advanced methods of time-series analysis // Geologische Rundschau. 1997. V. 86. P. 499–511.
- Nikishin A.M., Gaina C., Petrov E.I. et al. Eurasia Basin and Gakkel Ridge, Arctic Ocean: Crustal asymmetry, ultra-slow spreading and continental rifting revealed by new seismic data // Tectonophysics. 2018. V. 746. P. 64–82.
- Laberg J.S., Andreassen K., Knies J., Vorren T.O., Winsborrow M. Late Pliocene–Pleistocene development of the Barents Sea Ice Sheet. // Geology. 2010. V. 38. P. 107–110.
- Lasabuda A.P.E., Johansen N.S., Laberg J.S. Cenozoic uplift and erosion of the Norwegian Barents Shelf – A review // Earth-Sci. Rev. 2021. V. 217. 103609. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103609
- Pontbriand C.W., Soule S.A., Sohn R.A., Humphris S.E., Kunz C., Singh H., Nakamura K., Jakobsson M., Shank T. Effusive and explosive volcanism on the ultraslow-spreading Gakkel Ridge, 85°E // Geochem. Geophys. Geosyst. 2012. V. 13(10). P. 1–22. https://doi.org/10.1029/2012GC004187
- Rebesco M., Laberg J. S., Pedrosa M. T. et al. Onset and growth of Trough-Mouth Fans on the North-Western Barents Sea margin – implications for the evolution of the Barents Sea/Svalbard Ice Sheet // Quat. Sci. Rev. 2014. V. 92. P. 227–234.
- Safronova P.A., Laberg J.S., Andreassen K. et al. Late Pliocene-early Pleistocene deep-sea basin sedimentation at high-latitudes: mega-scale submarine slides of the northwestern Barents Sea margin prior to the shelf-edge glaciations // Basin Res. 2017. V. 29. P. 537–555.
- Smith D.E., Shi S., Cullingford R.A. et al. The Holocene Storegga Slide tsunami in the United Kingdom // Quat. Sci. Rev. 2004. V. 23(23–24). P. 2291–2321. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2004.04.001
- Vorren T.O., Laberg J.S. Trough mouth fans – palaeoclimate and ice-sheet monitors // Quat. Sci. Rev. 1997. V. 16. P. 865–881.
- Waage M., Bünz S., Bøe R., Mienert J. High-resolution 3D seismic exhibits new insights into the middle-late Pleistocene stratigraphic evolution and sedimentary processes of the Bear Island trough mouth fan // Mar. Geol. 2018. V. 403. P. 139–149.
Дополнительные файлы
