Sedimentology and age determinations on core PS2813-1


Autoria(s): Holz, Christine; Michels, Klaus; Frederichs, Thomas
Cobertura

LATITUDE: -66.730000 * LONGITUDE: -50.000661 * DATE/TIME START: 1997-02-21T00:00:00 * DATE/TIME END: 1997-02-21T09:04:00

Data(s)

06/12/2001

Resumo

Die Rekonstruktion des Einflusses von Strömungen und glazialmarinen Prozessen auf das Sedimentationsgeschehen am Kontinentalhang der Antarktischen Halbinsel im westlichen Weddellmeer basiert auf sedimentologischen und geophysikalischen Daten eines Kolbenlotkerns. Der Sedimentkern wurde während des Fahrtabschnitts ANT-XIV/3 mit dem FS "Polarstern" aus einer mächtigen Levee-Struktur eines Rinnen-Rückensystems gewonnen. Es wurden sedimentologische sowie sedimentphysikalische Untersuchungen an dem Kernmaterial durchgeführt. Die texturellen Änderungen im Kern und die Variationen der gemessenen Parameter ermöglichen eine lithofazielle Gliederung und stratigraphische Einstufung der Sedimentabfolge. Die untersuchten Sedimente umfassen den Zeitraum der vier letzten Klimazyklen bis heute und repräsentieren die Ablagerungsbedingungen von mehr als 340 000 Jahren. Vier Faziestypen wurden unterschieden, die sowohl glaziale als auch interglaziale Ablagerungsräume charakterisieren. (1) Die überwiegend groblaminierten Sedimentabfolgen wurden der Laminitfazies zugeordnet. Unter glazialen Umweltbedingungen kam es infolge schwacher Bodenströmungen zur Ablagerung feinkörniger, laminierter, strömungsbetonter Sedimente. (2) Strukturlose, sehr homogene Sedimentabfolgen des Kems beschreiben einen weiteren, den Kaltzeiten zugeordneten, Faziestyp, der durch geringe Variationen in den Sedimenteigenschaften charakterisiert ist. (3) Kernabschnitte, die weitgehend strukturlos sind bzw. leichte Bioturbationen und relativ viel eistransportiertes Material aufweisen, wurden als IRD-Fazies bezeichnet. Sie repräsentiert den Übergang vom Glazial zum Interglazial, in dem sich das Schelfeis und die Meereisbeckung zurückzogen. In den Sedimenten kam es infolge der gesteigerten Kalbungsrate zur Anreicherung der Eisfracht. (4) Die relativ biogenreichen, hellen Ablagerungen wurden der interglazialzeitlichen Karbonatfazies zugeteilt. Der signifikant erhöhte Anteil planktischer Foraminiferen weist auf eine gesteigerte Bioproduktivität im Oberflächenwasser hin, die aus verstärkten jahreszeitlichen Schwankungen der Meereisbedeckung resultiert. Die betrachteten Sedimentationsprozesse, wie biologische Produktivität, Umlagerungsprozesse durch Meeresströmungen, gravitativer Sedimenttransport und Eistransport, sind das Abbild komplexer Wechselwirkungen aus Meeresspiegelschwankungen, Änderungen ozeanographischer Bedingungen und der Vereisungsdynamik. Das Sedimentationsgeschehen im Untersuchungsgebiet wurde folglich durch die Variationen der vorherrschenden Umweltbedingungen bestimmt. Im Glazial kam es unter einer geschlossenen Meereisbedeckung zur Ablagerung feinkörniger, geschichteter Sedimente. Vorwiegend Turbiditströmungen kontrollierten das Sedimentationsgeschehen innerhalb des betrachteten Rinnen-Rückensystems. Unter dem Einfluß der Coriolis-Kraft und wahrscheinlich einer Konturströmung wurden die suspendierten, feinkörnigen Partikel aus dem zentralen Bereich der Rinne verdriftet und über dem nördlichen Uferwall abgelagert. Höherenergetische gravitative Prozesse beeinflußten das Sedimentationsgeschehen episodisch und sind durch gut sortierte Ablagerungen mit erhöhten Gehalten im Mittel- bis Grobsiltbereich dokumentiert. Höhere Sedimentationsraten in den Glazialen trugen verstärkt zur Bildung des Uferwalls bei. Die Ablagerungen der ebenfalls glazialzeitlichen homogenen Fazies belegen unterschiedliche Ablagerungsbedingungen und eine Verschiebung der dominierenden Prozesse. Während des Übergangs vom Glazial zum Interglazial nahm die Bodenwasserbildungsrate durch das Aufschwimmen des Schelfeises zu, wodurch die Strömungsintensität gesteigert wurde. Eine verstärkte Eisbergaktivität wird durch die Anreichung des IRD-Materials dokumentiert. Während interglazialer Zeiten ermöglichten offen-marine Bedingungen im Südsommer eine leicht erhöhte biologische Produktivität, so daß der Ablagerungsraum durch die Sedimentation biogener Komponenten verstärkt beeinflußt wurde.

Formato

application/zip, 9 datasets

Identificador

https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.701344

doi:10.1594/PANGAEA.701344

Idioma(s)

en

Publicador

PANGAEA

Direitos

CC-BY: Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Access constraints: unrestricted

Fonte

Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research, Bremerhaven

Supplement to: Holz, Christine (2001): Glazialmarine Sedimentationsprozesse am Kontinentalhang des westlichen Weddellmeeres. Diploma Thesis, Geologisch-Paläontologisches Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Germany, 70 pp, hdl:10013/epic.30824.d001

Palavras-Chave #<2 µm, >9 phi; >63 µm; 10**-5 SI units; 4.0-4.1 phi; 4.1-4.2 phi; 4.2-4.3 phi; 4.3-4.4 phi; 4.4-4.5 phi; 4.5-4.6 phi; 4.6-4.7 phi; 4.7-4.8 phi; 4.8-4.9 phi; 4.9-5.0 phi; 5.0-5.1 phi; 5.1-5.2 phi; 5.2-5.3 phi; 5.3-5.4 phi; 5.4-5.5 phi; 5.5-5.6 phi; 5.6-5.7 phi; 5.7-5.8 phi; 5.8-5.9 phi; 5.9-6.0 phi; 6.0-6.1 phi; 6.1-6.2 phi; 6.2-6.3 phi; 6.3-6.4 phi; 6.4-6.5 phi; 6.5-6.6 phi; 6.6-6.7 phi; 6.7-6.8 phi; 6.8-6.9 phi; 6.9-7.0 phi; 7.0-7.1 phi; 7.1-7.2 phi; 7.2-7.3 phi; 7.3-7.4 phi; 7.4-7.5 phi; 7.5-7.6 phi; 7.6-7.7 phi; 7.7-7.8 phi; 7.8-7.9 phi; 7.9-8.0 phi; 8.0-8.1 phi; 8.1-8.2 phi; 8.2-8.3 phi; 8.3-8.4 phi; 8.4-8.5 phi; 8.5-8.6 phi; 8.6-8.7 phi; 8.7-8.8 phi; 8.8-8.9 phi; 8.9-9.0 phi; a*; Age; AGE; Age, comment; Age model; Age model, SPECMAP chronology, Imbrie et al (1984, in Berger et al, Reidel Pub); ANT-XIV/3; ARM, Intensity, per unit volume; ARM, median destructive field of anhysteretic remanent magnetisation; at 0 mT; at 20 mT; AWI_Paleo; b*; Bartington MS2C coil sensor; Biog; Biogenic particles; blue; bSiO2; CaCO3; Calcium carbonate; Calculated; Calculated, dried, re-weight; Carbon, organic, total; Chl; Chlorite; Coarse fraction/modal analysis; Color, a*; Color, b*; Color, L*, lightness; Color, X; Color, Y; Color, Z; Color 400; Color 410; Color 420; Color 430; Color 440; Color 450; Color 460; Color 470; Color 480; Color 490; Color 500; Color 510; Color 520; Color 530; Color 540; Color 550; Color 560; Color 570; Color 580; Color 590; Color 600; Color 610; Color 620; Color 630; Color 640; Color 650; Color 660; Color 670; Color 680; Color 690; Color 700; Color BLUE; Color code HLS-system; Color GREEN; Color HLS; Color RED; Color reflectance at 400 nm wavelength; Color reflectance at 410 nm wavelength; Color reflectance at 420 nm wavelength; Color reflectance at 430 nm wavelength; Color reflectance at 440 nm wavelength; Color reflectance at 450 nm wavelength; Color reflectance at 460 nm wavelength; Color reflectance at 470 nm wavelength; Color reflectance at 480 nm wavelength; Color reflectance at 490 nm wavelength; Color reflectance at 500 nm wavelength; Color reflectance at 510 nm wavelength; Color reflectance at 520 nm wavelength; Color reflectance at 530 nm wavelength; Color reflectance at 540 nm wavelength; Color reflectance at 550 nm wavelength; Color reflectance at 560 nm wavelength; Color reflectance at 570 nm wavelength; Color reflectance at 580 nm wavelength; Color reflectance at 590 nm wavelength; Color reflectance at 600 nm wavelength; Color reflectance at 610 nm wavelength; Color reflectance at 620 nm wavelength; Color reflectance at 630 nm wavelength; Color reflectance at 640 nm wavelength; Color reflectance at 650 nm wavelength; Color reflectance at 660 nm wavelength; Color reflectance at 670 nm wavelength; Color reflectance at 680 nm wavelength; Color reflectance at 690 nm wavelength; Color reflectance at 700 nm wavelength; Comm; Density, grain; Density, wet bulk; Density grain; Depth; DEPTH, sediment/rock; Element analyser CHN, LECO; Estimated; Foraminifera, planktic; Foraminifera, planktic, fragments; Foram plankt; Foram plankt fragm; Grain size, SEDIGRAPH, percent of silt; Grain size, sieving; Grain size, sieving/settling tube; green; Heavy minerals; HM; Ice rafted debris, number of gravel; Ill; Ill EI; Illite; Illite 5Å/10Å Esquevin-index; Inten (ARM); Inten (NRM); IRD; IRD-Counting (Grobe, 1987); J(NRM)/J(ARM); Kaolinite; Kaolinite/Chlorite ratio; kappa; Kln; Kln/Chl; KOL; L*; Magnetometer, cryogenic; Magnetometer, cryogenic, calculated; MDF (ARM); Mica; Micronod; Micronodules; Minerals; Munsell Color System (1994); normalized; NRM, Intensity; Opal, auto analysis (Müller & Schneider, 1993); Opal, biogenic silica; Paleoenvironmental Reconstructions from Marine Sediments @ AWI; Paleointensity, J(NRM)/J(ARM); Piston corer (Kiel type); Polarstern; Poros; Porosity; PS2813-1; PS2813-1TC; PS43; PS43/036; Pycnometer (Micromeritics); Quartz/Feldspar ratio; Quartz (Area, 4.26 Å); Quartz and Feldspar; Qz/Fsp; Qz+Fsp; Qz A 4.26; Rad; Radiolarians; red; Rock fragm; Rock fragments; S; Sedimentation rate; Sed rate; Silt; Size fraction < 0.002 mm, > 9 phi, clay; Size fraction > 0.063 mm, sand; Size fraction 10.309-9.618 µm, 6.6-6.7 phi; Size fraction 11.049-10.309 µm, 6.5-6.6 phi; Size fraction 11.842-11.049 µm, 6.4-6.5 phi; Size fraction 12.691-11.842 µm, 6.3-6.4 phi; Size fraction 13.602-12.691 µm, 6.2-6.3 phi; Size fraction 14.579-13.602 µm, 6.1-6.2 phi; Size fraction 15.625-14.579 µm, 6.0-6.1 phi; Size fraction 16.746-15.625 µm, 5.9-6.0 phi; Size fraction 17.948-16.746 µm, 5.8-5.9 phi; Size fraction 19.237-17.948 µm, 5.7-5.8 phi; Size fraction 2.093-1.953 µm, 8.9-9.0 phi; Size fraction 2.244-2.093 µm, 8.8-8.9 phi; Size fraction 2.405-2.244 µm, 8.7-8.8 phi; Size fraction 2.577-2.405 µm, 8.6-8.7 phi; Size fraction 2.762-2.577 µm, 8.5-8.6 phi; Size fraction 2.960-2.762 µm, 8.4-8.5 phi; Size fraction 20.617-19.237 µm, 5.6-5.7 phi; Size fraction 22.097-20.617 µm, 5.5-5.6 phi; Size fraction 23.683-22.097 µm, 5.4-5.5 phi; Size fraction 25.383-23.683 µm, 5.3-5.4 phi; Size fraction 27.205-25.383 µm, 5.2-5.3 phi; Size fraction 29.157-27.205 µm, 5.1-5.2 phi; Size fraction 3.173-2.960 µm, 8.3-8.4 phi; Size fraction 3.401-3.173 µm, 8.2-8.3 phi; Size fraction 3.645-3.401 µm, 8.1-8.2 phi; Size fraction 3.906-3.645 µm, 8.0-8.1 phi; Size fraction 31.250-29.157 µm, 5.0-5.1 phi; Size fraction 33.493-31.250 µm, 4.9-5.0 phi; Size fraction 35.897-33.493 µm, 4.8-4.9 phi; Size fraction 38.473-35.897 µm, 4.7-4.8 phi; Size fraction 4.187-3.906 µm, 7.9-8.0 phi; Size fraction 4.487-4.187 µm, 7.8-7.9 phi; Size fraction 4.809-4.487 µm, 7.7-7.8 phi; Size fraction 41.235-38.473 µm, 4.6-4.7 phi; Size fraction 44.194-41.235 µm, 4.5-4.6 phi; Size fraction 47.366-44.194 µm, 4.4-4.5 phi; Size fraction 5.154-4.809 µm, 7.6-7.7 phi; Size fraction 5.524-5.154 µm, 7.5-7.6 phi; Size fraction 5.921-5.524 µm, 7.4-7.5 phi; Size fraction 50.766-47.366 µm, 4.3-4.4 phi; Size fraction 54.409-50.766 µm, 4.2-4.3 phi; Size fraction 58.315-54.409 µm, 4.1-4.2 phi; Size fraction 6.346-5.921 µm, 7.3-7.4 phi; Size fraction 6.801-6.346 µm, 7.2-7.3 phi; Size fraction 62.500-58.315 µm, 4.0-4.1 phi; Size fraction 7.289-6.801 µm, 7.1-7.2 phi; Size fraction 7.813-7.289 µm, 7.0-7.1 phi; Size fraction 8.373-7.813 µm, 6.9-7.0 phi; Size fraction 8.974-8.373 µm, 6.8-6.9 phi; Size fraction 9.618-8.974 µm, 6.7-6.8 phi; Sme; Smectite; Spectrophotometer Minolta CM-2002; Sulfur, total; Suscept; Susceptibility; Susceptibility, volume; TC; TOC; Trigger corer; Water content of wet mass; Water wm; WBD; Weddell Sea; X; X-ray diffraction TEXTUR, clay fraction; Y; Z
Tipo

Dataset