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Deglacial upslope shift of NE Atlantic intermediate waters controlled slope erosion and cold-water coral mound formation (Porcupine Seabight, Irish margin)
Quaternary Science Reviews ( IF 3.2 ) Pub Date : 2020-06-01 , DOI: 10.1016/j.quascirev.2020.106310
Claudia Wienberg , Jürgen Titschack , Norbert Frank , Ricardo De Pol-Holz , Jan Fietzke , Markus Eisele , Anne Kremer , Dierk Hebbeln

Abstract Turbulent bottom currents significantly influence the formation of cold-water coral mounds and sedimentation processes on continental slopes. Combining records from coral mounds and adjacent slope sediments therefore provide an unprecedented palaeo-archive to understand past variations of intermediate water-mass dynamics. Here, we present coral ages from coral mounds of the Belgica province (Porcupine Seabight, NE Atlantic), which indicate a non-synchronous Holocene re-activation in mound formation suggested by a temporal offset of ∼2.7 kyr between the deep (start: ∼11.3 ka BP at 950 m depth) and shallow (start: ∼8.6 ka BP at 700 m depth) mounds. A similar depth-dependent pattern is revealed in the slope sediments close to these mounds that become progressively younger from 22.1 ka BP at 990 m to 12.2 ka BP at 740 m depth (based on core-top ages). We suggest that the observed changes are the consequence of enhanced bottom-water hydrodynamics, caused by internal waves associated to the re-invigoration of the Mediterranean Outflow Water (MOW) and the development of a transition zone (TZ) between the MOW and the overlying Eastern North Atlantic Water (ENAW), which established during the last deglacial. These highly energetic conditions induced erosion adjacent to the Belgica mounds and supported the re-initiation of mound formation by increasing food and sediment fluxes. The striking depth-dependent patterns are likely linked to a shift of the ENAW-MOW-TZ, moving the level of maximum energy ∼250 m upslope since the onset of the last deglaciation.

中文翻译:

东北大西洋中间水域的冰川上坡移动控制了斜坡侵蚀和冷水珊瑚丘的形成(豪猪 Seabight,爱尔兰边缘)

摘要 湍流底流显着影响大陆坡冷水珊瑚丘的形成和沉积过程。因此,结合来自珊瑚丘和相邻斜坡沉积物的记录,提供了前所未有的古档案,以了解中间水体动力学的过去变化。在这里,我们展示了来自比利时省(Porcupine Seabight,NE Atlantic)珊瑚丘的珊瑚年龄,这表明在深部之间的时间偏移约为 2.7 kyr(开始:〜 11.3 ka BP 在 950 m 深度)和浅(开始:~8.6 ka BP 在 700 m 深度)土墩。在靠近这些土丘的斜坡沉积物中揭示了类似的深度依赖模式,这些土丘从 990 m 处的 22.1 ka BP 逐渐年轻到 12。740 m 深度处的 2 ka BP(基于岩心顶部年龄)。我们认为观察到的变化是底水流体动力学增强的结果,由与地中海出流水 (MOW) 的重新激活和 MOW 与上覆水体之间的过渡区 (TZ) 的发展相关的内波引起。北大西洋东部水域 (ENAW),在上次冰消期形成。这些高能量条件导致了与 Belgica 土墩相邻的侵蚀,并通过增加食物和沉积物通量支持土墩形成的重新开始。引人注目的深度依赖模式可能与 ENAW-MOW-TZ 的移动有关,自上次冰消期开始以来,最大能量水平向上倾斜 250 米。我们认为观察到的变化是底水流体动力学增强的结果,由与地中海出流水 (MOW) 的重新激活和 MOW 与上覆水体之间的过渡区 (TZ) 的发展相关的内波引起。北大西洋东部水域 (ENAW),在上次冰消期形成。这些高能量条件导致了与 Belgica 土墩相邻的侵蚀,并通过增加食物和沉积物通量支持土墩形成的重新开始。引人注目的深度依赖模式可能与 ENAW-MOW-TZ 的移动有关,自上次冰消期开始以来,最大能量水平向上倾斜 250 米。我们认为观察到的变化是底水流体动力学增强的结果,由与地中海出流水 (MOW) 的重新激活和 MOW 与上覆水体之间的过渡区 (TZ) 的发展相关的内波引起。北大西洋东部水域 (ENAW),在上次冰消期形成。这些高能量条件导致了与 Belgica 土丘相邻的侵蚀,并通过增加食物和沉积物通量来支持土丘形成的重新开始。引人注目的深度依赖模式可能与 ENAW-MOW-TZ 的移动有关,自上次冰消期开始以来,最大能量水平向上倾斜 250 米。由与地中海流出水 (MOW) 的重新振兴以及 MOW 和上覆的北大西洋东部水 (ENAW) 之间的过渡区 (TZ) 的发展相关的内波引起,该过渡区是在上次冰消期建立的。这些高能量条件导致了与 Belgica 土墩相邻的侵蚀,并通过增加食物和沉积物通量支持土墩形成的重新开始。引人注目的深度依赖模式可能与 ENAW-MOW-TZ 的移动有关,自上次冰消期开始以来,最大能量水平向上倾斜 250 米。由与地中海流出水 (MOW) 的重新振兴以及 MOW 和上覆的北大西洋东部水 (ENAW) 之间的过渡区 (TZ) 的发展相关的内波引起,该过渡区是在上次冰消期建立的。这些高能量条件导致了与 Belgica 土丘相邻的侵蚀,并通过增加食物和沉积物通量来支持土丘形成的重新开始。引人注目的深度依赖模式可能与 ENAW-MOW-TZ 的移动有关,自上次冰消期开始以来,最大能量水平向上倾斜 250 米。这些高能量条件导致了与 Belgica 土墩相邻的侵蚀,并通过增加食物和沉积物通量支持土墩形成的重新开始。引人注目的深度依赖模式可能与 ENAW-MOW-TZ 的移动有关,自上次冰消期开始以来,最大能量水平向上倾斜 250 米。这些高能量条件导致了与 Belgica 土墩相邻的侵蚀,并通过增加食物和沉积物通量支持土墩形成的重新开始。引人注目的深度依赖模式可能与 ENAW-MOW-TZ 的移动有关,自上次冰消期开始以来,最大能量水平向上倾斜 250 米。
更新日期:2020-06-01
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