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北冰洋地质构造及其演化

第22卷第3期 2010年9月 

极地研究 

CHINESE joURNAL OF POLAR RESEARCH Vol|22。No.3 

September 2010 

北冰洋地质构造及其演化 李学杰万玲万荣胜韩冰杨楚鹏姚永坚 (广州海洋地质调查局,广州510760) 

提要北冰洋及其周围的陆架海资源十分丰富,尤其是油气和煤炭。但受自然条件的限制,调 查程度很低,许多地质与构造问题尚未解决。区域构造的认识主要依赖航磁测量结果。本文试 图综合各国对北冰洋地区的研究现状,形成对该区地质构造及其演化的认识:(1)欧亚海盆磁条 带清晰,对海盆构造和演化历史认识争议最小,识别的最老磁条带为25,因此海盆大致于58 Ma 开始张开。磁条带l3之后,Yermak高地与莫里斯·杰塞普隆起分离,欧亚海盆与北大西洋连 通。(2)从地壳结构与地壳厚度,以及其他资料来看,阿尔法海岭一门捷列夫海岭与罗蒙诺索夫 海岭一样,应为陆壳,可能是先后从巴伦支陆架裂离形成的。(3)马卡罗夫海盆为典型的洋壳, 其形成方式和时代还很少约束,其中观点之一是在晚赛诺曼期一早始新世,随阿尔法海岭一门捷 列夫海岭裂离巴伦支陆架,海底扩张形成,并随Gakkel扩张中心在晚古新世的形成而逐步衰 退。(4)加拿大海盆可能是北冰洋最早形成的海盆,其形成时间与机制至今仍所知甚少,但可能 是从140—135 Ma至95—8O Ma,随新西伯利亚一楚科奇~阿拉斯加微板块旋转裂离加拿大北部 陆缘形成。(5)北冰洋的演化大致可以分为3个主要阶段:晚侏罗世一早白垩世、晚白垩世一新生 代早期、新生代。第一阶段,加拿大海盆地的扩张中心形成、演化与消亡,第二阶段是拉布拉多一 巴芬一马卡罗夫扩张中心的形成与演化,在始新世停止活动,第三阶段,极慢速的Mohna、 Knipovich和Gakkel洋中脊的扩张,致使欧亚海盆形成。 关键词 北极 北冰洋 地形地貌 地质构造 构造演化 doi:10.3724/SP.J.1084.2010.00271 

0 引言 北极地区是指地球北极圈(66。33 N)以北的区域,包括北冰洋及其环绕的岛屿和欧 亚、北美大陆。总面积约2100×10 km。,其中陆地面积约800×10 km 。北冰洋为四周 由大陆、岛屿包围形成半封闭的海洋,平均深度约1225 m,面积约1470×104 kmz,占世 界海洋总面积的4.1 ,由深水海盆、海岭及周围较浅的8个附属海(格陵兰海、挪威海、 巴伦支海、喀拉海、拉普捷夫海、东西伯利亚海、楚科奇海和波弗特海)组成。通过挪威海一 

[收稿日期]2010年3月收到来稿,2010年5月收到修改稿。 [基金项目]国家重点基础研究发展计划项目(2007BC411705)、国家自然科学基金项目(4O876O3O)资助。 [作者简介]李学杰,男,博士,教授级高工,主要从事海洋地质研究工作。E—mail:xu ̄ieli@yeah.net。 极地研究 第22卷 格陵兰海、巴芬湾一史密斯海峡和加拿大帕里群岛间各海峡同大西洋连接,并以狭窄的自 令海峡与太平洋与沟通。其中格陵兰一斯匹次卑尔根群岛之间的法拉姆海峡是北冰洋与 外界连通的唯一深水通道。 北极地区的资源极为丰富,尤以煤炭、石油、天然气和一些金属矿产资源著称。估计 所蕴藏的煤炭储量高达约21030×10。t,占世界煤炭总资源量的9 ,远高于南极地区。 石油和天然气的储量也十分可观,最近美国地质调查局(USGS)对北极未发现的常规油 气资源进行估计,结果为石油近900×10。桶、天然气1669×10 ft。和凝析油440 X 10。 桶,而且进一步估计认为,84 的未发现石油和天然气分布于海区¨1 ]。因此,Kontorov— ich A E预测一二十年后,石油企业的上游部门的注意力将转向北极陆架口]。 由于受到自然条件的限制,对北冰洋构造的认识至今还存在很大的不一致,本文试图 综述现今对北冰洋构造及其演化的认识。 

1北冰洋地形地貌特征 最近USGS在网站公布了较详细的地形水深资料,等深线间距100 m[4],因此有可能 更清楚地认识北冰洋及邻近海区的海底地形与地貌。图1是根据该数据简化后绘制的结 果。 北冰洋地形最大的特征是被三条近于平行的海岭分割成不同的海盆,其中罗蒙诺索 夫海岭将北冰洋分为欧亚海盆和美亚海盆,Gakkel海岭将欧亚海盆分为阿蒙森海盆和南 森海盆,阿尔法一门捷列夫海岭将美亚海盆分为加拿大海盆和马卡罗夫海盆。 1.1罗蒙诺索夫海岭 罗蒙诺索夫海岭,起自俄罗斯北冰洋岸的新西伯利亚群岛附近,沿140。E线通过北 极,延伸到加拿大北部的埃尔斯米尔岛东北侧。全长1800 km,宽6O一20O km,平均高出 洋底3000 m,中部山脊距洋面650—96O m。坡度大多超过13。,在北极点附近达3O。。 1.2欧亚海盆 欧亚海盆,呈长方形,位于北极靠欧亚大陆一侧,被北冰洋洋中脊分为规模大致相当 的南森海盆和阿蒙森海盆。 北冰洋洋中脊,也称Gakkel海岭,从俄罗斯北部勒拿河口到格陵兰岛北侧,长约 2000 km,宽约200 km。北冰洋洋中脊上有许多裂缝,有平行于轴向延伸的磁异常条带 和垂直于轴向的转换断裂带。北冰洋洋中脊实际上是大西洋洋中脊向北延伸的部分。 南森海盆深度最大,北部大多超过4000 m,最大深度为5449 m,是北冰洋的最深处。 海盆底部为平坦的深海平原。 阿蒙森海盆主体部分水深为3500--4000 m,最大水深5180 m。该海盆比南森海盆 浅,主要是来自欧亚大陆北部陆架的沉积物堆积的结果,因此该海盆的沉积盖层厚度应比 南森海盆大。 1.3美亚海盆 美亚海盆比欧亚海盆大,但比欧亚海盆略浅,主体深约3800 m,而欧亚海盆主体深约 4000 m。总体比阿蒙森海盆浅。 第3期 李学杰等:北冰洋地质构造及其演化 273 6o ̄w 70 ̄W 80 ̄W 90 ̄W lOffW 1lO'W 120 ̄W 130 ̄W 

6 E 7 E Fig.1. 80 ̄E 9 E IO0 ̄E 110。E 12 E 13 E 140"E 

0 200 400 800 1 200 1 600 Kilometers 

图1北冰洋海底地形图(数据引自文献E41) Bathymetric map in Arctic Ocean(data from reference[4]) 

150"W 16 W 17 W 

阿尔法海岭一门捷列夫海岭,从亚洲的弗兰格尔岛起,延伸到格陵兰岛一侧的埃尔斯 米尔岛附近,长约1500 km,相对高度小,坡度平缓。海岭距洋面约2000 m,最高峰距洋 面约8OO rn。 海岭以东为加拿大海盆,以西为马卡罗夫海盆。 加拿大海盆,位于门捷列夫海岭以东、北美及亚洲的北冰洋沿岸大陆坡之间。加拿大 海盆宽1100 km,为北冰洋面积最大的海盆,大部分海域水深为3000--3500 m,最深达 3879 m。海盆底部大部分为平坦的加拿大深海平原,海盆的南部有马更些河冲刷形成的 冲积锥。 马卡罗夫海盆,位于罗蒙诺索夫海岭与阿尔法海岭一门捷列夫海岭之间,在四个海盆 274 极地研究 第22卷 中规模最小。 

2北冰洋地质构造特征 北冰洋几乎所有区域终年被冰覆盖,数据的获取十分困难,其调查程度还很低。目前 对该区地质构造的认识很大程度上依赖于航磁观测结果[5]。此外,利用浮冰岛进行的地 震观测是了解该区地质的又一重要途径_6]。 2.1 欧亚海盆的地质构造 欧亚海盆是北极地区最年轻的海盆,其构造演化历史可以从保存完好的磁条带中得 到很好的约束(图2)[7]。Vogt等较早利用航磁数据,识别出最老的磁异常条带为24(54 Ma),因此提出欧亚海盆的扩张可能始于白垩纪第三纪之交l8]。 

磁场异常强度,nT 6Oo-4Oo_2Oo.100-50-20 0 25 50 100 200 400 6OO 图2欧亚海盆的磁条带分布(引自文献[7]).1.板块漂移路线;2.已识别的磁异常轴(点代表剖面位 置);3.根据磁地质年代标尺标定的磁条带编号和年代;4.重力资料确定的陆壳一洋壳边界(COT) Fig.2.Pattern of axes of linear magnetic anomalies(from reference[7]) 

后来,他在罗蒙诺索夫海岭西侧还识别到了磁条带25(56 Ma)。该磁条带在海岭西 端可以追踪,并延伸至Neires海峡。因此罗蒙诺索夫海岭从巴伦支海大陆边缘开始分离 的时间应早于56 Ma。这样,欧亚海盆形成要早于挪威一格陵兰海盆,因为那里没有识别 到早于24号的磁条带。 Glebivsky V Yu等[7 利用近年来新资料,对磁条带进行更详细的研究(图2),也认为 欧亚海盆的陆壳裂离要早于磁条带25形成,即裂离发生在58 Ma前或更早。从磁条带 的分布来看,至磁条带13(35 Ma)之前,海岭西端位于Yermak高地和莫里斯·杰塞普隆 第3期 李学杰等:北冰洋地质构造及其演化 275 起组成的统一高地。 磁条带13之后,Yermak高地和莫里斯·杰塞普隆起分离,使欧亚海盆与挪威一格陵 兰海盆连通(图3B、图3C)。 

圈1 叠2垂3匿4互5 6 图3欧亚海盆的演化(根据文献[7]修改).A:53 Ma前,24号磁条带;B:32 Ma前,l3号磁条带;C:现 今.1:依据磁测数据标定的扩张轴;2:推测扩张轴;3:联接欧亚海盆、巴芬湾和拉布拉多海的挤压 走滑带;4:联接欧亚与挪威一格陵兰海盆的走滑带;5:1600 m等深线;6:扩张方向.YM:Yermak 高地,MJ:莫里斯·杰塞普隆起 Fig.3.Evolution of Eurasia Basin(modified from referencer7]) 

从磁条带的分布特征来看,扩张速率的绝对值在逐渐减小的情况下,欧亚海盆扩张速 率的特征沿Gakkel海岭方向基本保持一致(图2)。在早始新世一中始新世(约53—44 Ma 磁条带24—2O)海盆打开初始阶段(图3),总扩张速率相对较大,为2.2—2.7 cm/a。之 后,到渐新世一早中新世,扩张速率急速下降到0.5—0.9 cm/a(磁条带13—6)。自20 Ma (磁条带6)至今,扩张速率略有增加,达到0.7—1.2 cm/a。 欧亚海盆具有独特的地壳结构,其厚度小于3 km,上覆的沉积物平均厚度在1—2 km_9J,而世界洋盆的层2和层3实测平均厚度为6.5 km_l 。欧亚海盆薄的地壳被认为 是洋中脊以5 mm/a的速率缓慢扩张的产物,因此从轴部的岩浆房溢出的岩浆也更少。 2.2 罗蒙诺索夫海岭、门捷列夫海岭与阿尔法海岭的地质构造 罗蒙诺索夫海岭、阿尔法海岭和门捷列夫海岭(又称门捷列夫隆起)统称为北冰洋中 央隆起口 ,这些海岭的地质构造特征对认识北冰洋构造是至关重要的,但受调查程度的 限制,其地质特征仍存许多争议。 2.2.1 罗蒙诺索夫海岭的地质构造 近十年来,俄罗斯和西方研究机构对北极地区进行的地质一地球物理研究,使地学界 逐步形成对罗蒙诺索夫海岭为陆壳的一致观点[1 。 由于欧亚海盆的磁条带清晰,海盆演化历史的重建得到广泛的认同,因此罗蒙诺索夫

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