Список топографических особенностей подводной лодки - List of submarine topographical features
Это перечень топографических особенностей подводной лодки, океанический формы рельефа и топографический элементы.
Глубинная равнина
An бездонная равнина подводный простой на глубине дно океана, обычно встречаются на глубине от 3000 метров (9800 футов) до 6000 метров (20 000 футов). Обычно лежа между ногами континентальный подъем и Срединно-океанический хребет, абиссальные равнины - одни из самых плоских, гладких и наименее изученных регионов на Земле.[1] Абиссальные равнины - ключевые геологические элементы океанические бассейны (другими элементами являются приподнятый срединно-океанический хребет и фланговый бездонные холмы ). Помимо этих элементов, активный океанические бассейны (те, которые связаны с движущимся плита тектоническая граница) также обычно включают океанический желоб и зона субдукции. Абиссальные равнины покрывают более 33% дна океана (около 23% поверхности Земли),[2] но они плохо сохранились в осадочная запись потому что они, как правило, поглощаются процессом субдукции.[1][3][4]
Абиссальная равнина образуется при нижнем океаническая кора плавится и выталкивается вверх астеносфера слой верхняя мантия. Как это базальтовый материал достигает поверхности в срединно-океанических хребтах, образуя новую океаническую кору. Абиссальные равнины являются результатом покрытия изначально неровной поверхности океанической коры мелкозернистой отложения, в основном глина и ил. Большая часть этого осадка выпадает из токи мутности которые были переданы из континентальные окраины вдоль подводные каньоны вниз в более глубокую воду. Остальной осадок состоит в основном из пелагические отложения.
Использование непрерывной записи жиромер позволили Толстому и Юингу летом 1947 года идентифицировать и описать первую абиссальную равнину.[1][5] Эта равнина, расположенная к югу от г. Ньюфаундленд, теперь известен как Абиссальная равнина Сохм.[5] После этого открытия во всех океанах было найдено множество других примеров.[6][7][8][9][10]
Список абиссальных равнин и океанических бассейнов
Ниже приводится список названных абиссальные равнины и океанические бассейны:[1][11][12]
Океанические желоба
Океанические желоба длинные, узкие топографический депрессии морское дно. Это самые глубокие части дна океана, и они определяют одну из самых важных естественных границ на твердой поверхности Земли: границу между двумя литосферный тарелки. Траншеи - отличительный морфологический признак границы плит. Желоба встречаются во всех океанах, за исключением Северного Ледовитого океана, и наиболее распространены в Северном и Южном Тихом океанах.[2]
Есть три типа границ литосферных плит: 1.) расходящийся (где литосфера и океаническая кора создаются на срединно-океанических хребтах), 2.) сходящийся (где одна литосферная плита погружается под другую и возвращается в мантию) и 3.) преобразовать (где две литосферные плиты скользят мимо друг друга).
Океанический желоб - это тип сходящейся границы, на которой встречаются две океанические литосферные плиты; более старая (и, следовательно, более плотная) из этих плит прогибается и опускается под другую плиту. Океаническая литосфера перемещается в траншеи со скоростью около одной десятой квадратного метра в секунду. Траншеи обычно параллельны вулканический островная дуга, и примерно в 200 км от вулканическая дуга. Океанические желоба обычно простираются на 3–4 км (от 1,9 до 2,5 миль) ниже уровня окружающего океанического дна. Наибольшая глубина океана, подлежащая измерению, находится в Challenger Deep из Марианская впадина, на глубине 10 911 м (35 798 футов) ниже уровня моря.
Список океанических желобов
Ниже приводится список самых глубоких частей океанов и морей Земли (все глубины измеряются от уровень моря ):
- Записи, отмеченные *, представляют собой наиболее глубокие части соответствующих водоемов, но не океанические желоба.
Плато океана
An океаническое плато это большой, относительно плоский подводный регион, который возвышается над уровнем морского дна.[50] Хотя многие океанические плато состоят из Континентальный разлом, и часто образуют ступеньку, прерывающую континентальный склон, некоторые плато - подводные остатки большие вулканические провинции. Континентальная кора имеет наибольшее количество кремний (такой рок называется фельзический ). В океанической коре меньше кремния (мафический камень).
Аномальный вулканизм связанных с образованием океанических плато во время Сеноманский -Туронский граница (90,4 миллион лет ) назад, возможно, были ответственны за нарушения окружающей среды, произошедшие в то время. Физическими проявлениями этого были повышенные температуры атмосферы и океана, значительная трансгрессия уровня моря и период широко распространенных явлений. аноксия, что привело к исчезновению 26% всех роды.[51] Эти извержения также привели бы к выбросу большого количества углекислый газ в атмосферу, что приводит к глобальное потепление. Кроме того, выброс окись серы, сероводород, монооксид углерода, и галогены в океаны сделали бы морскую воду более кислый что привело к роспуску карбонат, и дальнейший выпуск CO
2. Этот безудержный парниковый эффект было, вероятно, обращено вспять из-за спада аномальной вулканической активности и увеличения CO
2-производительность в поверхностных водах океана, приводящая к увеличению органический углерод захоронение, черный сланец осаждение, аноксия и массовое вымирание в бассейнах океана.[51]
Список океанических плато
- Плато Кэмпбелл (Южной части Тихого океана)
- Плато Челленджер (Южной части Тихого океана)
- Плато Агульяс[52] (Юго-Западная Индия)
- Карибско-Колумбийское плато (Карибский бассейн)
- Плато Эксмут (Индийский)
- Плато Хикуранги (Юго-западная часть Тихого океана)
- Плато Кергелен (Индийский)
- Плато Манихики (Юго-западная часть Тихого океана)
- Маркизское плато (Юго-западная часть Тихого океана)
- Маскаренское плато (Индийский)
- Плато Naturaliste (Индийский)
- Плато Онтонг Ява (Юго-западная часть Тихого океана)
- Шацкий подъем (Северная часть Тихого океана)
- Плато Веринг (Североатлантический)
- Врангелия террейн (Северо-восточная часть Тихого океана)
- Плато Ермак (Арктический)
Срединно-океанические хребты
А Срединно-океанический хребет это общий термин для подводный горная система который состоит из различных горных хребтов (цепей), обычно с долиной, известной как трещина вдоль позвоночника, образованный тектоника плит. Этот тип океанического хребта характерен для так называемого океанического центра распространения, который отвечает за распространение морского дна.
Список срединно-океанических хребтов
- Аден Ридж
- Американо-антарктический хребет
- Carlsberg Ridge
- Центрально-Индийский хребет
- Chile Rise
- Кокосовый хребет
- Восточно-Тихоокеанский подъем
- Восточный хребет Скотия
- Explorer Ridge
- Гаккель Ридж (Срединно-Арктический хребет)
- Горда Ридж
- Хуан де Фука Ридж
- Хребет Книповича (между Гренландией и Шпицбергеном)
- Кольбейнси Ридж (К северу от Исландии)
- Срединно-Атлантический хребет
- Mohns Ridge
- Норфолкский хребет
- Тихоокеанский антарктический хребет
- Хребет Палау-Кюсю
- Рейкьянес Ридж (К югу от Исландии)
- Юго-Восточный Индийский хребет
- Юго-Западный Индийский хребет
- Западный Марианский хребет
Смотрите также
- Физическая океанография
- Батиметрия
- Challenger Deep
- Зона Хадаль
- Список океанических форм рельефа
- Список подводных гор по глубине вершины
- Подводная гора
- Подводный каньон
Рекомендации
- ^ а б c d P.P.E. Уивер; Дж. Томсон; П. М. Хантер (1987). Геология и геохимия абиссальных равнин (PDF). Оксфорд: Научные публикации Блэквелла. п. Икс. ISBN 978-0-632-01744-7. Архивировано из оригинал (PDF) 24 декабря 2010 г.. Получено 27 июн 2010.
- ^ а б Харрис П.Т., Макмиллан-Лоулер М., Рупп Дж., Бейкер Е.К. (2014). «Геоморфология океанов». Морская геология. 352: 4–24. Bibcode:2014MGeol.352 .... 4H. Дои:10.1016 / j.margeo.2014.01.011.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
- ^ Крейг Р. Смит; Фабио К. Де Лео; Анджело Ф. Бернардино; Эндрю К. Свитман и Педро Мартинес Арбизу (2008). «Глубинное ограничение пищи, структура экосистемы и изменение климата» (PDF). Тенденции в экологии и эволюции. 23 (9): 518–528. Дои:10.1016 / j.tree.2008.05.002. PMID 18584909. Получено 27 июн 2010.CS1 maint: ref = harv (связь)
- ^ Н.Г. Виноградова (1997). «Зоогеография Абиссальной и Хадальской зон». Биогеография океанов. Успехи в морской биологии. 32. С. 325–387. Дои:10.1016 / S0065-2881 (08) 60019-X. ISBN 978-0-12-026132-1.CS1 maint: ref = harv (связь)
- ^ а б c Иван Толстой и Морис Юинг (октябрь 1949 г.). «Гидрография Северной Атлантики и Срединно-Атлантический хребет». Бюллетень Геологического общества Америки. 60 (10): 1527–40. Bibcode:1949GSAB ... 60.1527T. Дои:10.1130 / 0016-7606 (1949) 60 [1527: NAHATM] 2.0.CO; 2.CS1 maint: ref = harv (связь)
- ^ Брюс К. Хизен, Морис Юинг и Д. Эриксон (декабрь 1951 г.). «Подводная топография в Северной Атлантике». Бюллетень Геологического общества Америки. 62 (12): 1407–1417. Bibcode:1951GSAB ... 62.1407H. Дои:10.1130 / 0016-7606 (1951) 62 [1407: STITNA] 2.0.CO; 2. ISSN 0016-7606.CS1 maint: ref = harv (связь)
- ^ Брюс К. Хизен, Д. Эриксон и Морис Юинг (июль 1954 г.). «Еще одно свидетельство мутного течения после землетрясения в Гранд-Банке 1929 года». Глубоководные исследования. 1 (4): 193–202. Bibcode:1954DSR ..... 1..193H. Дои:10.1016/0146-6313(54)90001-5.CS1 maint: ref = harv (связь)
- ^ F.F. Коци (1954). «Обзор глубоководных объектов, сделанный во время шведской глубоководной экспедиции». Глубоководные исследования. 1 (3): 176–184. Bibcode:1954DSR ..... 1..176K. Дои:10.1016/0146-6313(54)90047-7.CS1 maint: ref = harv (связь)
- ^ Брюс К. Хизен; Мари Тарп и Морис Юинг (1962). «Дни океанов. I. Северная Атлантика. Текст к физико-географической схеме Северной Атлантики». В Х. Касперс (ред.). Хизен, Брюс С., Мари Тарп и Морис Юинг: Полы океанов. I. Северная Атлантика. Текст для сопровождения физико-географической схемы Северной Атлантики. С 49 рис., 30 пластин. - Нью-Йорк, Нью-Йорк: Геологическое общество Америки, Special Paper 65, 1959. 122 с. 10,00 долларов США. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie. 47. Вайнхайм: WILEY-VCH Verlag GmbH & Company. п. 487. Дои:10.1002 / iroh.19620470311. Получено 26 июн 2010.
- ^ Брюс К. Хизен и А.С. Лотон (1963). «Бездонные равнины». В М. Хилл (ред.). Море. 3. Нью-Йорк: Wiley-Interscience. С. 312–64.
- ^ а б Марк Уик (16 июня 2010 г.). «Рекордный поиск» глубинной равнины"". Швейцария: географическая база данных GeoNames. Получено 27 июн 2010.
- ^ «Взгляд на Землю из космоса». Атлас мира тысячелетия ДК: Портрет Земли в 2000 году. Нью-Йорк: Издательство Дорлинг Киндерсли. 1 октября 1999 г., с. Xvi – xvii. ISBN 978-0-7894-4604-6.
- ^ Габриэле Уэнзельманн-Небен, Карстен Голь, Аксель Эрхардт, Майкл Сирджент (1999). «Плато Агульяс, юго-запад Индийского океана: новые свидетельства чрезмерного вулканизма». Письма о геофизических исследованиях. 26 (13): 1941–1944. Bibcode:1999GeoRL..26.1941U. Дои:10.1029 / 1999GL900391. Получено 27 июн 2010.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
- ^ а б c Франк Шекенбах; Клаус Хаусманн; Клаудия Вайлезич; Маркус Вайтере; Хартмут Арндт (5 января 2010 г.). «Крупномасштабные закономерности в биоразнообразии микробных эукариот из глубинного морского дна». Труды Национальной академии наук. 107 (1): 115–120. Bibcode:2010ПНАС..107..115С. Дои:10.1073 / pnas.0908816106. ЧВК 2806785. PMID 20007768.
- ^ Педро Мартинес Арбизу и Хорст Курт Шминке (18 февраля 2005 г.). «Экспедиция DIVA-1 в глубины бассейна Анголы в 2000 году и семинар DIVA-1 в 2003 году». Разнообразие и эволюция организмов. 5 (Приложение 1): 1–2. Дои:10.1016 / j.ode.2004.11.009.
- ^ Шмид К., Бренке Н. и Дж. У. Wägele (2002). «На абиссальных равноногих раках (Crustacea: Isopoda: Asellota) из бассейна Анголы: Eurycope tumidicarpus n.sp. и переописание Acanthocope galathea Wolff, 1962». Организмы, разнообразие и эволюция. 2 (1): 87–88. Дои:10.1078/1439-6092-00030.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
- ^ Mursch, A., Brenke, N. & J.W. Wägele (2008). «Результаты экспедиции DIVA-1 НИС« Метеор »(круиз M48: 1): Три новых вида Munnopsidae Sars, 1864 г. из глубин Ангольской котловины (Crustacea: Isopoda: Asellota)» (PDF). В Педро Мартинес Арбизу; Саския Брикс (ред.). Освещение глубоководного биоразнообразия (Zootaxa 1866). Окленд, Новая Зеландия: Magnolia Press. С. 493–539. ISBN 978-1-86977-260-4. Получено 27 июн 2010.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
- ^ Affholder, M .; Валирон, Ф. (2001). Описательная физическая океанография. CRC Press. п. 317. ISBN 978-0-203-96927-4.
- ^ "Деталь Антарктиды". geonames.usgs.gov. Получено 2017-03-07.
- ^ Британская энциклопедия (2010). «Плато Блейк». Энциклопедия Britannica Online. Получено 27 июн 2010.
- ^ а б c d е ж P.D.N. Эбер (профессор кафедры зоологии). «Высокие горы». Водная среда Канады. Гуэлф, Онтарио, Канада: CyberNatural Software, Университет Гвельфа. Получено 27 июн 2010.
- ^ I.G. Приеде; ВЕЧЕРА. Бэгли; Качаться; П.Дж. Херринг; Дж. К. Партридж (июль 2006 г.). «Биолюминесценция в глубоком море: наблюдения спускаемого аппарата свободного падения в Атлантическом океане у побережья Кабо-Верде». Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. 53 (7): 1272–1283. Bibcode:2006DSRI ... 53.1272P. Дои:10.1016 / j.dsr.2006.05.004.
- ^ "Равнина Эндерби". Информационная система географических названий. Геологическая служба США. Получено 27 июн 2010.
- ^ "Равнина Эндерби". Австралийский центр антарктических данных. Получено 27 июн 2010.
- ^ Март, Йоси и Робертсон, Аластер Х. Ф. (1998). Подводная гора Эратосфен: океанографический критерий, фиксирующий позднемезозойско-третичную геологическую историю Восточного Средиземноморья, Робертсон, А.Х.Ф., Эмейс, К.-К., Рихтер, К., и Камерленги, А. (ред.), Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, Vol. 160, Chapter 52, 701–708.
- ^ Кемплер, Дитца (1998). Подводная гора Эратосфен: возможный острие зарождающегося столкновения континентов в Восточном Средиземноморье, Робертсон, A.H.F., Эмейс, К.-К., Рихтер, К., и Камерленги, А. (ред.), Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, Vol. 160, Chapter 53, 709–721.
- ^ Дэвид А. Росс; Элазар Учупи; Кеннет Э. Прада; Джозеф К. Макилвейн (1974). «Батиметрия и микрорельеф Черного моря: строение». Том M 20: Черное море - геология, химия и биология (Специальное издание AAPG). Американская ассоциация геологов-нефтяников. стр. 1–10. Получено 27 июн 2010.
- ^ Думитру Дороган и Диаконеаса Данут (2002). «Черноморская прибрежная зона Румынии: общий обзор процесса эрозии». В Ричарде С. Рагайни (ред.). Международный семинар по ядерной войне и планетарным чрезвычайным ситуациям: 26-я сессия. Сингапур: Всемирная научная издательская компания. стр.145–164. ISBN 978-981-238-092-0.
- ^ Витторио Барале (2008). «Европейские окраинные и замкнутые моря: обзор». In Vittorio Barale; Мартин Гаде (ред.). Дистанционное зондирование европейских морей. Гейдельберг: Springer. С. 3–22. ISBN 978-1-4020-6771-6.
- ^ Бернд Андевег (2002). Кайнозойская тектоническая эволюция Пиренейского полуострова, причины и следствия изменения полей напряжений (Кандидатская диссертация). Vrije Universiteit Amsterdam. Получено 27 июн 2010.
- ^ Kuhnt W, Collins ES (1996). «8. Бентосные фораминиферы от мела до палеогена абиссальной равнины Иберия» (PDF). Труды программы океанского бурения, научные результаты. Труды программы морского бурения. 149: 203–216. Дои:10.2973 / odp.proc.sr.149.254.1996. Получено 27 июн 2010.
- ^ "Бассейн ДЖОИДЕС". Информационная система географических названий. Геологическая служба США. Получено 2018-08-14.
- ^ Британская энциклопедия (2010). «Сейшельские острова-Маврикийское плато». Энциклопедия Britannica Online. Получено 27 июн 2010.
- ^ Геонауки Австралия: Плато Naturaliste В архиве 2012-07-23 в Archive.today. Проверено 18 июня 2010 года.
- ^ OceanLab (2000). "Морской свет дикобраза и равнина Бездны". Ньюбург, Абердиншир, Великобритания: Университет Абердина. Архивировано из оригинал на 2009-07-22. Получено 27 июн 2010.
- ^ Морское биоразнообразие и функционирование экосистем (18 ноября 2004 г.). "Абиссальная равнина дикобраза" (PDF). Орта, Азорские острова: Азорский университет. Получено 27 июн 2010.
- ^ Томас С. Альбрандт (2001) Провинция бассейна реки Сирт в Ливии - Total Petroleum System Sirte-Zelten. Бюллетень Геологической службы США 2202 – F, Геологическая служба США, Министерство внутренних дел США. Доступ 27 июня 2010 г.
- ^ Ник Мортимер и Дэйв Паркинсон (1996). «Плато Хикуранги: большая магматическая провинция мелового периода на юго-западе Тихого океана». Журнал геофизических исследований. 101 (B1): 687–696. Bibcode:1996JGR ... 101..687M. Дои:10.1029 / 95JB03037. Получено 27 июн 2010.
- ^ Кай Хёрнле; Райнхард Вернер; Фолькмар Хауфф; Пол ван ден Богард (2005). «Океаническое плато Хикуранги: фрагмент крупнейшего вулканического события на Земле» (PDF). IFM - Ежегодник ГЕОМАР 2002–2004 гг.. Киль, Германия: Институт морских наук им. Лейбница при Кильском университете (IFM-GEOMAR). С. 51–54. Архивировано из оригинал (PDF) на 2007-03-29. Получено 27 июн 2010.
- ^ Те Ара - Энциклопедия Новой Зеландии (4 марта 2010 г.). Плато Хикуранги. Веллингтон, Новая Зеландия: Те Ара: Энциклопедия Новой Зеландии. ISBN 978-0-478-18451-8. Получено 27 июн 2010.
- ^ Де Бройер, К., Ниссен, Ф. и П. Доби (июль – август 2004 г.). «Гильдия ракообразных-падальщиков на антарктическом шельфе, сообществах батиалов и глубин». Deep-Sea Research Part II: Актуальные исследования в океанографии. 51 (14–16): 1733–1752. Bibcode:2004DSRII..51.1733D. Дои:10.1016 / j.dsr2.2004.06.032.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
- ^ Даниэль Саревиц (ноябрь 1983 г.). «Террейн Семи Дьяволов: Неужели это часть Врангеллии?». Геология. 11 (11): 634–637. Bibcode:1983Geo .... 11..634S. Дои:10.1130 / 0091-7613 (1983) 11 <634: SDTIIR> 2.0.CO; 2. ISSN 0091-7613.
- ^ УЭСЛИ К. УОЛЛЕС, КЭТРИН Л. ХЕНКС и ДЖОН Ф. РОДЖЕРС (ноябрь 1989 г.). «Южный террейн Кахилтна: последствия для тектонической эволюции юго-западной Аляски». Бюллетень Геологического общества Америки. 101 (11): 1389–1407. Bibcode:1989GSAB..101.1389W. Дои:10.1130 / 0016-7606 (1989) 101 <1389: ЦКТИФ> 2.3.CO; 2.
- ^ РОДЖЕРС, Роберт К. и ШМИДТ, Жанин М. (15 мая 2002 г.). «МЕТАЛЛОГЕНИЯ ТЕРРАНА WRANGELLIA В ГОРЯХ ТАЛКЕТНА, ЮЖНАЯ АЛАСКА». Секция Кордильеров - 98-е ежегодное собрание. Тектоника, структура и стратиграфия Аляски. Получено 27 июн 2010.
- ^ Грин, А.Р., Скоутс, Дж. С., Вайс, Д. и Израиль, С. (2005). «Паводковые базальты террейна Врангелия на юго-западе Юкона: последствия для образования океанических плато, континентальной коры и Ni-Cu-PGE-минерализации» (PDF). В Д.С. Эмонде; Л.Л. Льюис; Г.Д. Брэдшоу (ред.). Юконская разведка и геология. Юконская геологическая служба. стр. 109–120. Получено 27 июн 2010.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
- ^ УОРРЕН Дж. НОКЛЕБЕРГ, ДЭВИД Л. ДЖОНС и НОРМАН Дж. Сильберлинг (1985). «Происхождение и тектоническая эволюция террейнов Макларен и Врангелия, восточная часть Аляскинского хребта, Аляска». Бюллетень Геологического общества Америки. 96 (10): 1257–1270. Bibcode:1985GSAB ... 96.1251N. Дои:10.1130 / 0016-7606 (1985) 96 <1251: OATEOT> 2.0.CO; 2.
- ^ Джеффри М. Троп; Кеннет Д. Риджуэй; Джеффри Д. Манушак; Пол Лайер (июнь 2002 г.). «Развитие мезозойских осадочных бассейнов на аллохтонном сложном террейне Врангеллия, бассейн гор Врангеля, Аляска: долгосрочные данные миграции террейнов и образования дуги». Бюллетень Геологического общества Америки. 114 (6): 693–717. Bibcode:2002GSAB..114..693T. Дои:10.1130 / 0016-7606 (2002) 114 <0693: MSBDOT> 2.0.CO; 2. ISSN 0016-7606.
- ^ ИЗРАИЛЬ, Стив А. и МОРТЕНСЕН, Джеймс К. (8 мая 2009 г.). «СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЧАСТИ WRANGELLIA». Заседание секции Кордильеров - 105-е ежегодное собрание. Палеозойская палеогеография кордильерных террейнов III. Получено 27 июн 2010.
- ^ A.R. Грин, Дж. Скоутс и Д. Вайс (2005). «Террейн Врангелия на острове Ванкувер, Британская Колумбия: Распространение паводковых базальтов с последствиями для потенциальной минерализации Ni-Cu-PGE в юго-западной Британской Колумбии» (PDF). Геологическая служба Британской Колумбии. Полевые геологические исследования 2004: 209–220. Получено 27 июн 2010.
- ^ океаническое плато. (2008). В Encyclopdia Britannica. Получено 27 июня 2010 г. из Encyclopdia Britannica Online.
- ^ а б Эндрю К. Керр (июль 1998 г.). «Формирование океанического плато: причина массового вымирания и отложения черных сланцев на границе сеномана и турона?». Журнал геологического общества. 155 (4): 619–626. Bibcode:1998JGSoc.155..619K. Дои:10.1144 / gsjgs.155.4.0619. ISSN 0016-7649. Архивировано из оригинал 5 ноября 2011 г.. Получено 27 июн 2010.
- ^ Uenzelmann-Neben, G., K. Gohl, A. Ehrhardt и M. Seargent (1999). Плато Агульяс, юго-запад Индийского океана: новые доказательства чрезмерного вулканизма, Письма о геофизических исследованиях, 26 (13), 1941–1944.
дальнейшее чтение
- Бёггеманн М. и Пуршке Г. (2005). «Абиссальные бентосные Syllidae (Annelida: Polychaeta) из бассейна Анголы». Организмы, разнообразие и эволюция. 5 (Приложение 1): 221–226. Дои:10.1016 / j.ode.2004.11.006.
- Бон, Дж. М. (2005). «О двух редких абиссальных Myriotrochidae (Echinodermata: Holothuroidea: Apodida), впервые появившихся в Южной Атлантике: Siniotrochus myriodontus Gage and Billet, 1986 и Lepidotrochus parvidiscus angolensis subsp. Nov». Организмы, разнообразие и эволюция. 5 (Приложение 1): 231–238. Дои:10.1016 / j.ode.2004.11.008.
- Brandt A .; Бренке Н .; Андрес Х.-Г .; Brix S .; Герреро-Коммриц Дж .; Mühlenhardt-Siegel U. & Wägele J.-W. (2005). «Разнообразие надкаридовых ракообразных (Malacostraca) из абиссальной равнины в бассейне Анголы». Организмы, разнообразие и эволюция. 5: 105–112. Дои:10.1016 / j.ode.2004.10.007.
- Гад Г. (2005). «Гигантские личинки Хиггинса с педогенетическим воспроизводством из морских глубин бассейна Анголы - свидетельство нового жизненного цикла и абиссального гигантизма у Loricifera?». Организмы, разнообразие и эволюция. 5 (Приложение 1): 59–76. Дои:10.1016 / j.ode.2004.10.005.
- Гилл Адриан Э. (1982). Динамика атмосферы и океана. Сан-Диего: Academic Press. ISBN 978-0-12-283520-9.
- Gooday A.J .; Номаки Х. и Китадзато Х. (2008). «Современные глубоководные бентосные фораминиферы: краткий обзор их морфологического биоразнообразия и трофического разнообразия». Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации. 303 (1): 97–119. Bibcode:2008GSLSP.303 ... 97G. Дои:10.1144 / SP303.8.
- Гудей А.Дж., Каменская О.Е. И Седхаген Т. (2007). «Новые и малоизвестные Komokiacea (Foraminifera) из батиального и абиссального моря Уэдделла и прилегающих районов». Зоологический журнал Линнеевского общества. 151 (2): 219–251. Дои:10.1111 / j.1096-3642.2007.00326.x.
- Гудэй А.Дж. И Мальзоне Г. (2004). «Hyperammina micaceus sp. Nov .: новый вид фораминифер (Protista) с Абиссальной равнины Поркьюпайн, Северо-Восточная Атлантика». Журнал микропалеонтологии. 23 (2): 171–179. Дои:10.1144 / jm.23.2.171.
- Януссен Д., Тендал О.С. (2007). «Разнообразие и распространение Porifera в батиальном и абиссальном море Уэдделла и прилегающих районах». Глубоководные исследования, часть II. 54 (16–17): 1864–1875. Bibcode:2007DSR .... 54.1864J. Дои:10.1016 / j.dsr2.2007.07.012.
- Мархасева Е.Л. И Шульц К. (2006). «Sensiava longiseta (Copepoda, calanoidea): новый род и вид из глубин моря Уэдделла». Zootaxa. 1368: 1–18. Дои:10.11646 / zootaxa.1368.1.1.
- Мюленхардт-Зигель У. (2008). «Phalloleucon abyssalis, новый род и вид кумовых раков (Crustacea: Peracarida: Leuconidae) из бассейна Перу». Зоотакса (1829 г.). С. 61–68.
- Nozawa F .; Kitazato H .; Tsuchiya M .; Гудэй А.Дж. (2006). "'Живые бентосные фораминиферы в абиссальной зоне в экваториальной конкреционной провинции Тихого океана: численность, разнообразие и таксономический состав ». Глубоководные исследования, часть I. 53 (8): 1406–1422. Bibcode:2006DSRI ... 53.1406N. Дои:10.1016 / j.dsr.2006.06.001.
- Sabbatini A .; Morigi C .; Негри А. и Гудей А.Дж. (2007). «Распространение и биоразнообразие окрашенных моноталамных фораминифер из Темпельфьорда, Шпицберген». Журнал исследований фораминифер. 37 (2): 93–106. Дои:10.2113 / gsjfr.37.2.93.
- Шредль М., Линсе К. и Швабе Э. (2006). «Обзор распространения и биологии антарктической моноплакофоры с первой находкой в глубине Laevipilina antarctica». Полярная биология. 29 (9): 721–727. Дои:10.1007 / s00300-006-0132-7.
- Schwabe E .; Bohn J.M .; Engl W .; Linse K .; Шредль М. (2007). «Богатая и редкая - первые сведения о видовом разнообразии и численности антарктических абиссальных брюхоногих моллюсков (Mollusca)». Глубоководные исследования, часть II. 54 (16–17): 1831–1847. Bibcode:2007DSR .... 54.1831S. Дои:10.1016 / j.dsr2.2007.07.010.
- Себастьян С .; Raes M .; De Mesel I .; Ванройзель А. (2007). «Сравнение фауны нематод с абиссальной равнины моря Уэдделла с двумя абиссальными участками Северной Атлантики». Глубоководные исследования, часть II. 54 (16–17): 1727–1736. Bibcode:2007DSR .... 54.1727S. Дои:10.1016 / j.dsr2.2007.07.004.
- Сейфрид С., Слива Ч. И Шульц М. (2007). «Новый вид Parabradya Lang, 1944 (Copepoda: Harpacticoida: Ectinosomatidae) с абиссальной равнины в бассейне Анголы». Zootaxa. 1432: 1–21. Дои:10.11646 / zootaxa.1432.1.1.
- Роберт Х. Стюарт (2007). Введение в физическую океанографию (PDF). Колледж-Стейшн: Техасский университет A&M. ISBN 978-1-61610-045-2. OCLC 169907785.
- Виллен Э. (2005). «Новый вид Paranannopus Lang, 1936 (Copepoda, Harpacticoida, Pseudotachidiidae) с атрофическим ротовым аппаратом из глубин Ангольского бассейна». Организмы, разнообразие и эволюция. 5 (Приложение 1): 19–27. Дои:10.1016 / j.ode.2004.10.002.
- Ясухара М., Кронин Т.М. И Мартинес Арбизу П. (2008). «Абиссальные остракоды из южной и экваториальной части Атлантического океана: биологические и палеоокеанографические последствия». Глубоководные исследования, часть I. 55 (4): 490–497. Bibcode:2008DSRI ... 55..490л. Дои:10.1016 / j.dsr.2008.01.004.
внешняя ссылка
- Исследовательский институт аквариума Монтерей-Бей (3 ноября 2009 г.). «Глубоководные экосистемы, затронутые изменением климата». Science Daily.