Interested Article - Литориновое море

Положение береговой линии Литоринового моря около 7000 лет назад (5 тыс. лет до н. э.)

Литориновое море слабосолёный водоём, существовавший во впадине будущего Балтийского моря в период 8500 — 4000 лет назад .

Название моря произошло от названия гастроподы Littorina littorea , обитающей в Северном и Балтийском морях и являвшейся руководящей формой этой стадии эволюции Балтийского моря . Как самостоятельная стадия развития Балтийского моря впервые описана в работах Герхарда Де Геера (1882, 1890) и (1910). Название Литориновое море предложено Густавом Линдстрёмом в 1888 году .

В отличие от предшествующих этапов истории Балтийского моря, хронологические границы Литориновой стадии не могут быть приурочены к палеогеографическим событиям и определяются исключительно солёностью водоёма, которая была выше современной. По этой причине отсутствует единое мнение о нижней и, в ещё большей степени, верхней хронологической границе существования Литоринового моря. Некоторые авторы включают в состав Литориновой стадии предшествующую, Мастоглоевую . Другие, не находя оснований для определения верхней границы Литоринового моря, отождествляют его с современным Балтийским морем . Начало современного этапа истории Балтийского моря относят ко времени 4400 лет назад , по некоторым оценкам 2750 лет назад .

История бассейна

Около 9000 лет назад на предшествующей (мастоглоевой) стадии подъём уровня океана приводит к открытию пролива Эресунн . С этого момента признаки проникновения солёной воды фиксируются в осадках южной Балтики. Около 8500 лет назад пролив Эресунн становится достаточно глубоким и широким, чтобы свободно пропускать большие количества солёной морской воды в Балтийский бассейн, на всей акватории которого устанавливается слабосолёный морской режим. Проникновение солёной воды в восточную часть Балтийского моря около 8500 лет назад считается началом стадии Литоринового моря .

Изменения солёности водоёма

Как и в современном Балтийском море, солёность Литоринового моря уменьшалась с запада на восток от 20 ‰ в районе Датских проливов , до 5 ‰ в восточной части Финского залива . На юге бассейна (Гданьская котловина) солёность выросла с 9 ‰ в начале Литориновой стадии до 17 ‰ в период максимальной солёности . Проникновение солёной воды в северные акватории происходило несколько позднее , тем не менее, даже в северной части Ботнического залива солёность достигала 8 ‰ (в наше время — 2 ‰) .

После пика около 6000 лет назад солёность в Балтийском бассейне начала снижаться . Традиционно считается, что замедление скорости эвстатического подъёма уровня океана в сочетании с продолжающимся изостатическим подъёмом южной Скандинавии привело к обмелению Датских проливов. Это, в свою очередь, изменило баланс между количеством солёной воды, поступающей в Балтику из Мирового океана , и пресной водой, поступающей из впадающих в море рек. По результатам недавних исследований, в период наибольшей солёности количество пресной воды, поступавшей в бассейн Балтийского моря было на 15 — 60 % меньше современного, что, наряду с изменениями пропускной способности проливов, детерминировало изменения солёности .

Литориновая трансгрессия

На протяжении истории Литоринового моря имел место общий эвстатический подъём уровня Мирового океана, вызванный деградацией ледниковых покровов Антарктиды и Северной Америки , величина которого оценивается в 30 метров . В свою очередь, земная кора в районе моря, освободившись от массы растаявшего покровного ледника , испытывала изостатическое поднятие , скорость которого существенно различалась в различных районах балтийского побережья в зависимости от срока, прошедшего с момента дегляциации . Север Скандинавского полуострова , недавно освободившийся от ледника, испытывал интенсивное поднятие, а на побережьях современных Германии , Польши , южной части Дании поднятие сменилось опусканием. Скорость изостатического поднятия постепенно уменьшалась, но положение нулевой изобазы оставалось неизменным . Сочетание этих факторов определяло изменение уровня моря и положения береговых линий. Южная часть Балтийского бассейна, примерно по линии Стокгольм — Южная Финляндия, испытывала трансгрессию на протяжении первых 2500 — 3000 лет существования моря благодаря тому, что скорость эвстатического подъёма уровня океана опережала скорость изостатического подъёма земной коры .

Подъём уровня моря носил неравномерный характер, сопровождаясь колебаниями, которые были выражены в различных районах побережья в разной степени. Датировка этих колебаний и установление соответствия между событиями, зафиксированными в разных частях бассейна, также представляет трудность. По этой причине не существует единого мнения о количестве трансгрессий Литоринового моря и их временных границах. Более того, некоторые авторы рассматривают трансгрессию в предшествующую, мастоглоевую, эпоху и собственно литориновую трансгрессию как единое событие . С другой стороны, для района Блекинге в Южной Швеции описана последовательность из пяти отдельных трансгрессий, последние две из которых происходили уже на фоне общей регрессии в этом районе на позднелиториновой стадии .

Трансгрессии Литоринового моря в регионе Блекинге
Трансгрессии Литоринового моря в Блекинге
Этап Датировка, лет назад
L I 8600 — 8400
L II 8000 — 7600
L III 6400 — 5600
L IV 5300 — 4700
L V 4500 — 4100

В общем случае, наблюдения в западной части бассейна дают более сложную картину, в то время как для побережий восточной Балтики выделение и синхронизация колебаний уровня моря на фоне общей тенденции к его подъёму представляются проблематичными . Различие в скорости изостатического поднятия привели к тому, что даже для сравнительно близко расположенных территорий возраст береговой линии, соответствующей максимуму литориновой трансгрессии, может отличаться .

Трансгрессию, имевшую место в период 8600 — 8400 лет назад (по другим источникам 8500 — 8100 ) (LI) связывают со спуском приледниковых озёр на Североамериканском континенте, который вызвал единовременное поступление больших масс пресной воды в Северную Атлантику . В Блекинге около 8100 лет назад отмечается кратковременное падение уровня моря, разделяющее LI и LII . В восточной части бассейна: на побережьях Финляндии , Карельского перешейка , острова Саарема это падение не прослеживается .

В большинстве источников в качестве первой (или единственной) литориновой трансгрессии указывается наиболее значительная из выделенных для Блекинге (LII). Некоторые авторы объединяют её с предшествующей и датируют интервалом 8500 — 7500 лет назад . Для восточной Балтики не представляется возможным разделение фаз LII и последовавшей за ней LIII. Причину этой трансгрессии связывают с изменением уровня океана, вызванным поступлением дополнительных масс пресной воды в результате частичного коллапса антарктического ледникового щита и освобождения ото льда антарктических шельфов . Кроме того, около 7500 лет назад происходит окончательная деградация Лабрадорского сектора Североамериканского ледникового покрова . Общая высота подъёма уровня моря в Блекинге составила 8 метров. Трансгрессия в районе проливов Эресунн и Большой Бельт достигала, как минимум, 10 метров, что повлекло значительное увеличение глубины в ключевых точках, определяющих параметры водообмена между Балтийским бассейном и Мировым океаном . В Юго-западной части балтийского бассейна до острова Борнхольм высота подъёма составила 15 метров . В районе Гданьского залива — 13 метров . Для Финского залива высота подъёма оценивается от 4 метров на северном побережье ( Виролахти ) до 7 метров на территории Санкт-Петербурга . Для большинства побережий Балтийского моря именно на этой стадии зафиксирован максимальный для Голоцена уровень Балтийского моря.

Трансгрессии LIV — LV имели сравнительно небольшую амплитуду и происходили после завершения глобального подъёма уровня океана на фоне общей регрессии в Балтике. Зафиксированы только для региона Блекинге . Возникновение этих трансгрессий связывают с периодическими колебаниями уровня океана. По другим сведениям, их причиной могли быть периодические изменения атмосферной циркуляции, которые вызывали изменения в направлении господствующих ветров и течений, способные вызвать изменение уровня моря .

С прекращением общей тенденции к подъёму уровня океана между 6000 и 5000 тыс. лет назад южные побережья Балтики продолжали испытывать трансгрессию, но гораздо менее интенсивную, чем в предшествующее время. Побережье Швеции и восточные побережья Балтийского моря к северу от Литвы продолжали испытывать поднятие, которое при стабильном уровне океана вызвало регрессию . Регрессия, в свою очередь, вызвала постепенное обмеление Датских проливов. Это привело к сокращению количества солёной воды, поступающей в Балтику .

География

В ходе литориновой трансгрессии береговая линия в южной части бассейна переместилась на юг на 15 — 20 километров в районе отмели Одер, на 5 — 10 километров в центральной части побережья Польши и менее чем на 5 километров в районе Гданьского залива. Современное положение литориновой береговой линии в районе устья Вислы — 15 м ниже уровня моря. Большой остров, объединявший современный Борнхольм , и банку распался на три части. оставалась островом, но её площадь значительно сократилась. Померанская бухта и отмель Одер долгое время оставались частью массива суши и отделялись от моря песчаным барьером (эродированные остатки которого ныне находятся на глубине 8 метров). В результате разрушения барьера 6200 — 5800 лет назад произошло стремительное вторжение морских вод на низменные территории к югу от барьера, ранее занятые пресноводными озёрами, существовавшими в современной Померанской бухте и Щетцинской лагуне. Около 6000 лет назад исчезают острова в районе Рённе-Банке и банки Адлергрунд, но, вероятно, продолжают существовать небольшие острова на отмели Одер .

Береговая линия, соответствующая максимуму литориновой трансгрессии на побережье Литвы, лежит на высотах от 10 на севере до 1 — 2 м на юге. Положение береговой линии в это время мало отличалось от современного, за исключением Куршского залива : Куршская коса отсутствовала, а побережье на севере залива располагалось в нескольких километрах к востоку, современный мыс Вянте представлял собой оконечность косы, глубоко вдававшейся в акваторию залива. На поздне-литориновое время приходится формирование основной части Куршской косы. Куршский залив в это время представлял собой пресноводную лагуну, испытывающую периодические вторжения морских вод .

На острове Саарема положение береговых линий Литоринового моря фиксируется на высоте 20,5 м над уровнем моря. Площадь острова была более чем в 2 раза меньше современной, южная часть была отдельным островом . На северо-западе Эстонии в районе Таллина береговая линия расположена на высоте 21 — 22 метра .

Береговая линия, соответствующая максимуму литориновой трансгрессии в восточной части побережья Финляндии, находится на высоте 23 метра над современным уровнем моря; в восточной части Финского залива и на территории Санкт-Петербурга — 8 метров .

Подъём уровня Литоринового моря вызвал подпор стока из Ладожского озера через север Карельского перешейка и рост площади озёр и протоков на территории, ранее занятой Хейниокским проливом . Регрессия Литоринового моря и прорыв вод Сайменского озера через гряду Салпаусселькя с образованием реки Вуокса обратило это процесс вспять .

Береговая линия на финском побережье Ботнического залива, соответствующая максимуму литориновой трансгрессии лежит в 100 км к востоку от современной, на высотах от 45 — 52 метров в районе Турку до 108 метров в Юлиторнио .

В конце Литориновой стадии сформировалось большинство современных прибалтийских форм ландшафта, таких как лагуны , косы и дюны .


Осадки

Раковина моллюска Littorina littorea

Осадки Литоринового моря отличаются резким ростом содержания органического материала , прежде всего за счёт роста количества и разнообразия морских диатом .

Климат, растительность и животный мир

Существование Литоринового моря совпало с атлантическим и началом суббореального периодов по классификации Блитта—Сернандера . На это время приходится климатический оптимум голоцена.

Повышение солёности в сочетании с тёплым климатом способствовали значительному росту биопродуктивности Балтийского моря и разнообразия биоты по сравнению с любой из предшествующих эпох. Кульминация биологического разнообразия и продуктивности балтийского бассейна была достигнута около 7500 — 6000 лет назад. Трансформация Литоринового моря в современное Балтийское море сопровождалась оскудением биоты . Высокая биопродуктивность водоёма в сочетании с вызванной солёностью стратификацией водной толщи привела к формированию бескислородных условий на глубинах более 100 метров, особенно в северной и восточной частях моря, более удалённых от обогащённых кислородом вод Атлантического океана. Период существования таких условий начался около 8000 лет назад и завершился около 4000 лет назад с падением солёности. Рост поступления пресной воды ослабил галоклин , что способствовало лучшему вертикальному перемешиванию воды и обогащению глубинных вод кислородом .

Похолодание 8200 лет назад

На время существования Литоринового моря пришлось кратковременное резкое похолодание, известное как «Холодное событие 8200 лет назад» ( англ. Cold event 8200 years ago ). Похолодание имело место в период между 8400 и 8000 лет назад, достигнув пика около 8200 лет назад и было вызвано деградацией ледникового покрова на территории Гудзонова залива , которая привела к спуску приледниковых озёр и поступлению в Гудзонов пролив от 163 до 200 тысяч км 3 пресной воды менее чем за 100 лет. Это, в свою очередь, изменило характер Термохалинной циркуляции , сократив перенос тепла в высокие широты .

Морские млекопитающие и рыбы

Похолодание 8200 лет назад привело к смещению границы плавучих льдов в Северном море на юг до широты 68°N — 65°N, что сделало возможным повторное заселение Балтики некоторыми арктическими видами, прежде всего — кольчатой нерпой .

Между 9000 и 8300 лет назад в акваторию Балтики проникает длинномордый тюлень и вскоре занимает доминирующее положение среди морских млекопитающих в западной части бассейна. На время литориновой трансгрессии приходится так же появление в западной части Балтики обыкновенного тюленя . Позднее, около 7000 лет назад, в Балтике появляется гренландский тюлень , популяция которого становится доминирующей среди морских млекопитающих на всей акватории Балтики около 5800 лет назад, одновременно утратив связь с основной северо-атлантической популяцией. Около 3000 лет назад популяция этого вида в Балтике стала сокращаться .

В начале Литориновой стадии происходит заселение Балтийского моря морской свиньёй : в районе Датских проливов между 9700 и 7000 лет назад, в центральной Балтике и Ботническом заливе между 7000 и 5700 лет назад, на всей территории моря 5700 — 4000 лет назад, после чего ареал начинает сокращаться за счёт восточных частей бассейна .

В западной части Литоринового моря с ростом солёности увеличивается количество таких видов как треска , камбала , угорь , наиболее ранние находки датируются 7500 — 7100 лет назад. Ко времени 7100 — 6800 лет назад доля пресноводных видов рыб в этом районе не превышает 20 % .

Человек на берегах Литоринового моря

На территории Ютландии и южной Скандинавии мезолитическая культура Конгемозе сменяется субнеолитической культурой Эртебёлле около 7350 лет назад. Время существования культуры Эртебёлле (7350 — 5850 лет назад) совпало с максимальным уровнем солёности Литоринового моря, что, по мнению некоторых авторов, определило её характер: преимущественное расселение вдоль побережий и преобладание морских ресурсов в рационе. С началом неолита роль морских ресурсов в хозяйстве значительно снижается. Интенсивность эксплуатации морских ресурсов, характерная для Эртебёлле, была вновь достигнута только в железном веке . В позднелиториновую эпоху культура Эртебёлле сменилась культурой воронковидных кубков .

Максимуму литориновой трансгрессии и началу голоценового климатического оптимума соответствует появление на Карельском перешейке культуры Сперрингс и началом неолита. Появление на карельском перешейке культуры ямочно-гребенчатой керамики произошло, по имеющимся свидетельствам, вскоре после появления реки Вуокса .

См. также

Этапы эволюции Балтийского моря в послеледниковое время
Этап Датировка, лет назад
Балтийское ледниковое озеро 14000 — 11700
Иольдиевое море 11700 — 10700
Анциловое озеро 10700 — 9800
Мастоглоевое море 9000 — 8500
Литориновое море 8500 — 4000
современное Балтийское море 4000 — наше время

Литература

  • Björck, S. (англ.) // Quaternary International : Журнал. — 1995. — Vol. 27 . — P. 19—40 .
  • Uscinowicz, S. (англ.) // Polish Geological Institute Special Papers : Сборник. — Gdañsk, 2003. — Vol. 10 .
  • Andrén, T , Björck, S , Andrén, E , Conley, D , Zillén, L , Anjar, J. The Development of the Baltic Sea Basin During the Last 130 ka // (англ.) / editors Harff, J , Björck, S , Hoth, P . — Berlin Heidelberg: Springer-Verlag , 2011. — P. 75—97. — ISBN 978-3-642-17220-5 .
  • Wefer, Gerold. (англ.) . — Springer, 2002. — P. —219. — ISBN 3540432019 .

Комментарии

  1. Оценки абсолютного возраста событий в разных источниках могут очень существенно отличаться. Развитие методов калибровки данных радиоуглеродного анализа привело к пересмотру многих абсолютных оценок в сторону их увеличения. По этой причине при написании статьи оценки абсолютного возраста событий приведены по наиболее современным источникам.
  2. Здесь и далее по тексту оценки абсолютного возраста приведены относительно 1950 года, см.: До настоящего времени
  3. Для обозначения периода, последовавшего за окончанием Литориновой стадии используются термины Пост-литориновое море или Море Лимнеа по названию пресноводной гастроподы, ранее известной как Lymnaea peregra , в настоящее время —
  4. Для этих территорий не удаётся выделить этапы литориновой трансгрессии: трансгрессия в Виролахти имела место между 8400 и 6300 лет назад, на юге Карельского перешейка и в Санкт-Петербурге между 8400 и 5100 лет назад
  5. Изостатическое поднятие в районе Датских проливов сменилось опусканием несколько столетий назад. В настоящее время район проливов погружается со скоростью 0,4 мм/год
  6. Предметом дискуссии является, в какой степени этот рост, применительно к карбонатным осадкам, обусловлен, наряду с ростом биоразннобразия в период накопления осадков, улучшением условий сохраняемости кальция в условиях безкислородной среды
  7. Основополагающая работа, ссылки на которую присутствуют практически во всех современных изданиях по предмету статьи

Примечания

  1. Балтийское ледниковое озеро // Куна — Ломами. — М. : Советская энциклопедия, 1973. — ( Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 14).
  2. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
  3. Rößler D. (англ.) // Meereswissenschaftliche Berichte. — Warnemünde, 2006. — Vol. 67 . 5 декабря 2014 года.
  4. Hyttinen, O. (англ.) . — Helsinki: Unigrafia, 2012. — P. 38. — ISBN 978-952-10-6324-4 . 5 декабря 2014 года.
  5. .
  6. Saarse L. , Vassiljev J. (англ.) // Estonian Journal of Earth Sciences : журнал. — 2010. — Vol. 59(3) . — P. 207—215 . 5 марта 2016 года.
  7. .
  8. Björck, S. (англ.) // Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin : сборник. — Springer , 2008. — ISBN 978-3-540-72786-6 . 9 августа 2017 года.
  9. Герасимов Д.В. , Субетто Д.А. Бельский С.В. // Хронология, периодизация и кросскультурные связи в каменном веке: Замятинский сборник. / Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН : сборник / ответственный редактор Хлопачев Г.А. . — Санкт-Петербург: Наука , 2008. — Вып. 1 . — С. 164—172 . — ISBN 978-5-02-0258283 -7 . 14 июля 2014 года.
  10. Miettinen, A. (англ.) // Quaternary International : Журнал. — Helsinky, 2004. — Vol. 120 . — P. 91—104 . 23 сентября 2017 года.
  11. Grigoriev A. , Zhamoida V. , Spiridonov M. , Sharapova A. , Sivkov V. , Ryabchuk D. (англ.) // Climate research. — 2011. — Vol. 48 . — P. 13—21 . 24 сентября 2015 года.
  12. Tikkanen, M , Oksanen, J. (англ.) // Fennia - International Journal of Geography : журнал. — Helsinki: Geographical Society of Finland, 2002. — No. 1—2 . — ISSN . 20 октября 2017 года.
  13. Rosentau, A. , Harff, J. , Oja, T. , Meyer, M. (англ.) // Baltica : статья. — Вильнюс, 2012. — ISSN . 24 декабря 2014 года.
  14. Yu, S.Y. (англ.) // LUNDQUA Thesis : диссертация. — Лунд: Lund University, Department of Geology, Quaternary Sciences, 2003. — ISBN 91-86746-54-5 . — ISSN . 6 декабря 2014 года.
  15. Saarse L. , Heinsalu, A. , Veski, S. (англ.) // Estonian Journal of Earth Sciences : сборник. — 2009. — Vol. 58 . — P. 85—93 . 5 марта 2016 года.
  16. Ojala, A.E.K. , Palmu, J. , Aberg, A. , Aberg, S. , Virkki, H. (англ.) // Bulletin of the Geological Society of Finland : статья. — 2013. — P. 127–144 . — ISSN . 5 декабря 2014 года.
  17. Lewis, J.P. (англ.) . — 2011. — P. 336. 15 августа 2017 года.
  18. Saarse L. , Vassiljev J. , Rosentau A. (англ.) // Polish Geological Institute Special Papers : журнал. — 2009. — Vol. 25 . — P. 59—66 . — ISBN 978-83-7538-639-4 . — ISSN . 5 декабря 2014 года.
  19. Schmölcke U. , Endtmann E. , Klooss S. , Meyer M. , Michaelis D. , Rickert B.H. , Rößler D. (англ.) // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology : журнал. — Elsevier B.V., 2006. — Vol. 240 . — P. 423 – 438 . 14 июля 2014 года.
  20. Bitinas, A. , Damusyte, A. (англ.) // Polish Geological Institute Special Papers : журнал. — 2004. — Vol. 11 . — P. 37—46 . 5 декабря 2014 года.
  21. Grundzinska, I. , Saarse, L. , Vassiljev, J. , Heinsalu, A. (англ.) // Bulletin of the Geological Society of Finland : статья. — 2013. — P. 19—34 . — ISSN . 5 декабря 2014 года.
  22. Nesje A. , Dahl S. O. , Bakke J. (англ.) // : журнал. — 2004. — Vol. 14(2) . — P. 299—310 . — ISSN . 29 ноября 2014 года.
  23. Schmölcke U. [ . Дата обращения: 8 июля 2014. 15 июля 2014 года. Holocene environmental changes and the seal (Phocidae) fauna of the Baltic Sea: coming, going and staying] (англ.) // Mammal Review : журнал. — Wiley-Blackwell, 2008. — No. 38 . — P. 231—246 . — ISSN . — doi : . 15 июля 2014 года.
  24. Carlen, I. (англ.) . — 2013.

Ссылки

  • Alvar Soesoo , Väino Puura , Jüri Vassiljev , Sigrid Hade ; Programming, design: Janek Kaas , Pille Link .: (англ.) . Institute of Geology at Tallinn University of Technology (октябрь 2010). — Хорошо иллюстрированный ресурс, посвящённый геологической истории Балтийского моря. Дата обращения: 12 апреля 2014. Архивировано из 29 апреля 2014 года.
  • Björck, S . (англ.) . Лундский университет . Дата обращения: 12 апреля 2014.
Источник —

Same as Литориновое море