Tectonic Structures of the South Scotia Ridge Adjacent to the Northern Part of the Powell basin, Antarctica

남극 포웰분지 북부인근 남스코시아 해령의 지체구조

  • 홍종국 (한국해양연구원 부설 극지연구소) ;
  • 진영근 (한국해양연구원 부설 극지연구소) ;
  • 박민규 (한국해양연구원 부설 극지연구소) ;
  • 이주한 (한국해양연구원 부설 극지연구소) ;
  • 남상헌 (한국해양연구원 부설 극지연구소) ;
  • 이종익 (한국해양연구원 부설 극지연구소)
  • Published : 20060000

Abstract

Reflection seismic survey has been conducted using R/V Yuzmogeologia of Russia on the area of between northern part of Powell basin and South Scotia Ridge. 48-channel seismic data have been processed using Promax system. Hesperides and Eastern Deep located in the central part of the South Scotia Ridge show similar geological structure comprising two distinct sedimentary layers. The lower layer filled with fault breccia is considered to be formed with the expansion of the deeps. The upper layer is filled with pelagic sediments which implies this layer is formed after the spreading of the deeps has stopped. The south branch of the South Scotia Ridge is characterized by bigger width than the north branch. Topographical depression shown in the south branch is formed by many faults accompanied with the seafloor expansion of Powell basin.

남극 포웰분지 북부 지역과 남스코시아 해령을 포함하는 지역에 대한 48채널 탄성파 탐사가 2004년에 러시아 선적 Yuzmogeologia 호를 임차하여 수행되었다. 자료처리는 Promax 시스템을 이용하여 수행되었으며, 탐사자료의 해석결과 다음과 같은 결론을 얻었다. 남스코시아해령 중앙에 위치한 에스페리데스 해연과 이스턴 해연은 서로 유사한 지층구조를 보이며, 크게 2개의 층상구조를 보인다. 하부층은 주로 단층활동과 동시대에 퇴적된 지층으로 이 시기 해연이 확장하였을 것으로 해석된다. 상부층은 해양성 퇴적물이 주로 퇴적되었으며 해연의 확장이 거의 정지되었을 것으로 추정된다. 남스코시아 해령의 남쪽지맥의 지형은 동서 방향의 확장에 의한 함몰지형이 나타난다. 이러한 함몰지형은 포웰분지의 해저확장 또는 그 이전에 작용하였던 열개작용에 의한 것으로 추정되며 함몰대 내부에 두꺼운 퇴적층이 존재한다.

Keywords

References

  1. 남상헌 외, 2002, 01 나극 해저지질 조사사업 보고서, 한국해양연구원
  2. Acosta, J. and Uchupi, E., 1996, Transtensional tectonics along the south Scotia Ridge, Antarctica, Tectonophysics, 267, 31-56 https://doi.org/10.1016/S0040-1951(96)00090-X
  3. Barker, P.F., 2001, Scotia Sea regional tectonic evolution: implications for mantle flow and paleocirculation, EarthScience Rev., 55, 1-39
  4. Barker, P.F., and Burrell, J, 1977, The opening of Drake Passage, Mar. Geol., 25, 15-34 https://doi.org/10.1016/0025-3227(77)90045-7
  5. Galindo-Zaldivar, J, Jabaloy, A., Maldonado, A., and Sanz de Galdeano, C., 1996, Continental fragmentation along the South Scotia Ridge transcurrent plate boundary(NE Antarctic Peninsula), Tectonophysics, 258, 275-301 https://doi.org/10.1016/0040-1951(95)00211-1
  6. Gill, A.E., and Bryan, K., 1971, Effects of geometry on a three-dimentional southern-hemisphere ocean model, Deep-Sea Res., 18, 685-721
  7. Kennett, J.P., 1977, Cenozoic evolution of Antarctic glaciation, the circum-Antarctic ocean, and their impact on global paleoceanography, J. Geol. Soc., 145, 317-331 https://doi.org/10.1144/gsjgs.145.2.0317
  8. King, E.C. and Barker, P.F., 1988, The margins of South Orkney microcontinent, J. Geol. Soc., 145, 317-331 https://doi.org/10.1144/gsjgs.145.2.0317
  9. Klepeis, KA., Lawver, L.A., Sandwell, D. and Small. C.. 1989, The morphology and tectonic structure of the Shackleton Fracture Zone. Antarct. J., 24: 126-128
  10. Lawyer, L.A. and Villinger, H., 1989. North Bransfield Basin, R/V Polar Duke cruise PD VI-88. Antarct. J.. 24: 117-120
  11. Pelayo, A.M. and Wiens, D.A., 1989, Seismotectonics and relative motions in the scotia sea regions, J. Geophy. Res., 94, 7293-7320 https://doi.org/10.1029/JB094iB06p07293
  12. Yilmaz, O., 2001, Seismic data analysis, Processing, Inversion, and interpretation of seismic data, SEG, Tulsa