Ученые «пересобрали» историю Северного Ледовитого океана: он оказался моложе и «горячее», чем думали

Ученые «пересобрали» историю Северного Ледовитого океана: он оказался моложе и «горячее», чем думали

Международная команда геологов под руководством специалистов МГУ представила новую, уточненную историю формирования дна Северного Ледовитого океана. Оказалось, что главные «стройки» под водой шли в четыре этапа, а огромные подводные хребты были залиты лавой, но так и не разорвали континентальную кору.

Северный Ледовитый океан — это не просто «шапка» льда на макушке планеты. Это сложнейший лабиринт из глубоких впадин и огромных подводных хребтов. Долгое время ученые спорили, как именно он образовался. Новое исследование, опубликованное в Вестнике Московского университета, расставило всё по местам, объединив данные бурения, сейсмики и анализов пород.

Вот как теперь выглядит «биография» Арктики в изложении ученых.

Этап 1: «Большой взрыв» под водой (125–100 млн лет назад)

В то время, когда по Земле еще ходили динозавры, в районе современной Арктики произошло грандиозное событие. Из глубин мантии поднялось огромное количество горячего вещества. Это привело к сильнейшему растяжению земной коры.

Однако, как отмечают исследователи, кора не разорвалась до конца. Вместо этого образовалось гигантское вулканическое поднятие — хребет Альфа-Менделеева. По сути, это «слоеный пирог» из застывшей лавы и осадочных пород. Магма застывала, образуя характерные наклонные слои (ученые называют их SDR — «отражающие поверхности, наклоненные к морю»). Это было время активного вулканизма, но тектоника работала не как разлом, а как единый «горячий» процесс.

Этап 2: Рождение Канадской котловины (100–70 млн лет)

После того как вулканы немного утихомирились, начался второй акт. Около 100 миллионов лет назад начал раскрываться Канадский бассейн — самая глубокая часть океана.

Ученые выяснили, что он открывался не сам по себе, а как «задворки» Тихого океана. В те времена Тихий океан активно поддвигался под Аляску (зона субдукции), и это давление буквально «отодвигало» части континента в сторону, создавая новое пространство для океана. Этот процесс занял около 30 миллионов лет и закончился примерно 70 млн лет назад.

Этап 3: Эпоха «трещин» и рифтов (70–56 млн лет)

Следующий этап — время глобальной перестройки. Океан уже не расширялся так бурно, но зато по всей Арктике пошли трещины. Это явление называют внутриплитным рифтингом.

Огромные участки коры — от моря Лаптевых до Канадских островов — начали раскалываться. Везде образовывались сбросы (разломы, где один блок земли опускается вниз). Ученые выделили целую «рифтовую систему Нортвинд-Север», которая буквально исполосовала дно будущего океана. Именно в это время закладывались контуры будущего Евразийского бассейна.

Этап 4: Медленное раскрытие Евразийского бассейна (56–0 млн лет)

Последний, четвертый этап длится до сих пор. Около 56 миллионов лет назад начал раскрываться Евразийский бассейн — та часть океана, что лежит между хребтом Ломоносова и шельфом Сибири.

Здесь образовался хребет Гаккеля — самый медленный спрединговый хребет на планете. Океаническая кора здесь нарастает буквально по миллиметру в год. При этом, как выяснилось, даже это медленное расширение вызывает сильное растрескивание соседних участков (поднятия Альфа-Менделеева). Ученые предполагают, что причиной этого была не только глубинная активность, но и общее тектоническое растяжение литосферных плит.

Главный вывод: «Горячий» сценарий

Главная новость для научного мира заключается в том, что Арктика формировалась не по «холодному» сценарию разрыва континентов, а по «горячему». Огромную роль сыграла так называемая High Arctic Large Igneous Province (HALIP) — гигантская магматическая провинция.

Проще говоря, миллионы лет назад под Арктикой находился огромный «пузырь» раскаленного вещества. Он не только двигал плиты, но и буквально заливал пространство лавой, создавая современный рельеф дна. Это открытие меняет представление о том, как зарождаются океаны в полярных широтах, и помогает лучше понять геологию всей планеты.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда.

Исследование опубликовано в журнале ""

Получен материал для поглощения широкого спектра инфракрасного излучения
Физики нашли сверхпроводник, который «нарушает» симметрию времени — такого типа материала раньше не наблюдали