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Margen Rockall-Porcupine

Mapa batimétrico del margen Rockall-Porcupine El margen de Rockall-Porcupine o margen irlandés-escocés forma parte del margen continental del noroeste de Europa , situado al oes...

Mapa batimétrico del margen Rockall-Porcupine

El margen de Rockall-Porcupine o margen irlandés-escocés forma parte del margen continental del noroeste de Europa , situado al oeste de Irlanda y Escocia . Este margen es inusualmente extenso, abarcando desde 600 km hasta 1000 km de la tierra más cercana. Consiste en una serie de elevaciones batimétricas relativas, conocidas como bancos, con fosas de aguas profundas intermedias que contienen varios montes submarinos . Se formó como resultado de múltiples períodos de rifting , que continuaron intermitentemente durante toda la era mesozoica , culminando en la ruptura al final del Paleoceno , formando el océano Atlántico Norte . [ 1 ]

Topografía

La topografía del margen Rockall-Porcupine consiste en una serie de bancos de aguas relativamente poco profundas, con zonas de aguas más profundas entre ellos. Al oeste de las masas continentales de Escocia e Irlanda, la plataforma continental está formada por la plataforma de las Hébridas al norte, la plataforma de Malin , que se extiende a ambos lados del límite entre el Reino Unido e Irlanda, y la plataforma irlandesa. Al suroeste de Irlanda, más allá de la plataforma irlandesa, se encuentra la profunda bahía de Porcupine , con el espolón de Goban al sur y el banco de Porcupine al norte y al oeste, que separa la bahía de la fosa de Rockall . La profunda fosa de Rockall se extiende a lo largo de unos 1000 km desde la llanura abisal de Porcupine al sur hasta la cresta de Wyville-Thomson al norte. Hay un grupo de montes submarinos en la parte norte de la fosa de Rockall, incluidos la terraza de las Hébridas , el monte submarino Anton Dohrn y el banco Rosemary . Al noroeste de la fosa de Rockall se desarrolla una serie de elevaciones entre la fosa y la cuenca de Islandia, en el norte del Atlántico Norte. En la parte noreste, la elevación intermedia es estrecha y se divide en los bancos de George Bligh , Lousy y Bill Bailey. Al suroeste, la elevación es mucho más amplia y se conoce como la meseta de Rockall . En el lado sureste de la meseta se encuentra el banco de Rockall, y en el lado noroeste, el banco de Edoras, de menor tamaño, y el banco de Hatton, de mayor tamaño. En el centro de la meseta se encuentra la fosa (o cuenca) de Hatton-Rockall . [ 2 ]

Geología

Geología del margen

La estructura de la región de Rockall-Porcupine es principalmente el resultado de la formación de rifts mesozoicos. Sin embargo, antes del Triásico , el margen estaba formado por varios bloques corticales contrastantes. Al norte del sistema de fallas de Great Glen, la corteza es paleoproterozoica o más antigua, aunque se han identificado dos bloques distintos: el complejo Lewisiano al noreste y rocas correlacionadas con el complejo Rhinns al suroeste. El límite entre estos dos bloques se ha correlacionado con el Lineamiento Anton Dohrn, de orientación noroeste-sureste . [ 3 ] Se interpreta que el sistema de fallas de Great Glen se extiende al oeste de Irlanda, cruzando la Cuenca Porcupine y el Banco Porcupine, continuando hacia la Cuenca Rockall oriental. Esta es la más septentrional de un conjunto de importantes zonas de falla subparalelas de edad caledoniana , que incluyen el lineamiento Fair Head-Clew Bay , la Falla de Southern Uplands y la Sutura Iapetus . Más al sur, se supone que el flanco oriental de la cuenca de Porcupine está atravesado por el frente varisco . [ 4 ]

Las rocas sedimentarias no metamorfizadas más antiguas conservadas son de edad Carbonífera , interpretadas como depositadas en dos secuencias, antes y después de la orogenia Varisca. [ 5 ] Se conocen de la cuenca norte de Porcupine y las cuencas de Slyne y Erris al norte. [ 6 ] Se registran depósitos sinrift del Pérmico Tardío en la cuenca de Slyne. [ 6 ] Se conocen secuencias de edad Triásica a partir de resultados de perforación o interpretadas a partir de datos sísmicos a lo largo de la parte oriental del margen desde la cuenca de Porcupine, ambos flancos del sector irlandés de la cuenca de Rockall, [ 7 ] a través de las cuencas de Slyne y Erris [ 6 ] hasta la cuenca de West Lewis en el flanco oriental de la cuenca norte de Rockall del Reino Unido. [ 8 ] Se cree que la mayoría de las fallas que limitan las secuencias Triásicas son de edad Jurásica. [ 7 ] Se interpreta que las geometrías actuales de las cuencas de rift se desarrollaron durante el Jurásico medio a tardío en las cuencas de Porcupine, Slyne y Erris, y probablemente en la cuenca de Rockall. [ 7 ] El período Jurásico tardío vio el mayor grado de estiramiento cortical , con hiperextensión desarrollada en la mitad sur de las cuencas de Rockall y Porcupine, aunque se cree que la cantidad de corteza oceánica verdadera que se formó fue limitada. Se cree que este evento de rifting se detuvo a principios del Cretácico en la cuenca de Porcupine, aunque la falta de perforaciones de pozos y la mala calidad general de las imágenes en la cuenca de Rockall debido a intrusiones posteriores significan que no se pueden descartar los modelos que incluyen un rifting significativo a principios del Cretácico en esa zona. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]

Se han interpretado sistemas de crestas volcánicas tanto en la cuenca sur de Rockall como en la de Porcupine. En la cuenca de Rockall hay al menos cuatro crestas, conocidas como el Sistema de Cresta Volcánica de Barra, descritas originalmente en 1988, cuando se dataron como de edad Cretácica temprana. Más recientemente, estas crestas se han interpretado como intrusiones que se formaron como parte de la Provincia Ígnea del Atlántico Norte y, por lo tanto, de edad Paleoceno a Eoceno . [ 12 ] En la cuenca de Porcupine, la Cresta Volcánica Media de Porcupine se ha interpretado como un conjunto extenso (>85 km de longitud) de características volcánicas coalescentes formadas durante el Cretácico temprano. [ 13 ] También se interpreta que la cuenca de Porcupine se elevó durante el Cretácico temprano entre 200 y 700 m. Esta elevación transitoria y las crestas volcánicas contemporáneas pueden estar relacionadas con la presencia de un manto anómalamente caliente . [ 14 ] Las perforaciones científicas en Porcupine High muestran que la mayor parte de la secuencia del Cretácico Inferior está ausente, conservándose solo una delgada secuencia del Aptiense al Cretácico Superior. También se penetraron sedimentos de edad Albiense en Hatton High en una ventana a través de lavas del Paleógeno , aunque estas fueron falladas, plegadas y posteriormente erosionadas (con la remoción de aproximadamente ~1500 m de capas más jóvenes) antes de la deposición de una delgada secuencia de edad Plio - Pleistocena . [ 15 ] A partir del análisis de velocidades sísmicas , se cree probable que rocas de edad similar estén presentes en la Cuenca Hatton-Rockall, aunque no se puede descartar la posibilidad de una sección mesozoica más antigua. Se desarrollan gruesas secuencias del Cretácico Superior en las cuencas de Porcupine y Rockall, mientras que las rocas de esta edad son delgadas en Porcupine High y están ausentes en Hatton y Rockall High. [ 10 ]

El período Paleoceno vio el inicio del magmatismo en la Provincia Ígnea del Atlántico Norte hace aproximadamente 62 millones de años, continuando hasta el comienzo del Eoceno. En el margen Rockall-Porcupine este magmatismo se expresa como extensos flujos de lava en las elevaciones asociadas con numerosos centros ígneos . [ 16 ] En la línea de eventual ruptura entre el noroeste de Europa y el este de Groenlandia, los datos de reflexión sísmica muestran reflectores inclinados hacia el mar bien desarrollados desarrollados en el borde noroccidental de gran parte de las elevaciones de Edoras y Hatton, lo que muestra que este era un margen pasivo volcánico . [ 17 ] En la elevación Hatton-Rockall, hay varios centros ígneos, incluidos los complejos Rockall, Lyonesse, Sandaro, Sandastre, Mammal y George Bligh. En el norte de Rockall los centros ígneos incluyen los montes submarinos Anton Dohrn, Rosemary Bank y Hebrides Terrace y los centros ígneos Darwin y Geikie. Los complejos de diques intrusivos se desarrollan en muchas partes de la cuenca de Rockall [ 18 ] y de forma bastante extensa en la cuenca de Porcupine. [ 19 ]

Las rocas sedimentarias cenozoicas alcanzan hasta 2 km de espesor en la cuenca de Rockall y 4 km en la cuenca de Porcupine. [ 7 ] Se conocen sedimentos del Paleoceno, bajo las lavas de la Provincia Ígnea del Atlántico Norte, en la parte norte de la cuenca de Rockall y en la cuenca de West Lewis, pasando de no marinos en los flancos de la cuenca a completamente marinos dentro de la misma. [ 11 ] Dentro de la cuenca de Porcupine, el intervalo del Paleoceno Inferior muestra la continuación de la deposición de creta que es característica del Cretácico Superior subyacente. En contraste, las secuencias del margen de la cuenca del Paleoceno Superior están dominadas por areniscas deltaicas, que continúan hasta el Eoceno. [ 20 ] Durante el Eoceno tardío, las profundidades del agua aumentaron en todo el margen, lo que llevó al inicio de la circulación de corrientes de aguas profundas. Esto está marcado por una importante discordancia submarina, cerca del límite Eoceno- Oligoceno , que se conoce como C30. La deposición de contornitas se generalizó en las áreas de aguas profundas a partir del Oligoceno. [ 7 ] Durante el Oligoceno al Mioceno, la parte norte del margen se vio afectada por pulsos de compresión. Una de las estructuras más grandes formadas en este tiempo fue la cresta Wyville Thomson , un anticlinal de 180 km de longitud , con orientación ONO-ESE, que marca el límite norte de la cuenca de Rockall. [ 21 ]

Oceanografía

Dirección principal del movimiento de las masas de agua hacia el margen y patrones de circulación.

La compleja topografía del margen Rockall-Porcupine tiene una fuerte influencia en la distribución de las masas de agua en la región. [ 22 ] Se conocen varias masas de agua en el margen, incluyendo: Agua de Fondo Antártica (AABW), Agua Profunda del Atlántico Nororiental (NEADW), Agua del Mar de Labrador (LSW), Agua de Desbordamiento del Mediterráneo (MOW), Agua Profunda del Mar de Noruega (NSDW), Agua Intermedia Subártica (SAIW), Agua del Atlántico Norte Oriental (ENAW), Agua Central del Atlántico Norte (NACW), que se distinguen por sus temperaturas, químicas y salinidades características. La masa de agua AABW se encuentra solo en las áreas más profundas por debajo de aproximadamente 4000 m como en la Llanura Abisal de Porcupine. Se mezcla parcialmente con la NEADW suprayacente, que se encuentra en las partes más profundas de la Bahía de Porcupine y la Fosa de Rockall en un rango de profundidad de aproximadamente 4000 m a 2000 m. Por encima del NEADW se observa el LSW hasta una profundidad de aproximadamente 1200 m. Hacia el este, en las zonas de aguas profundas, se identifica el MOW en un rango de profundidad de aproximadamente 1200 m a 700 m. Al oeste de la Fosa de Rockall, el mismo intervalo de profundidad se identifica como SAIW. La masa de agua más superficial es ENAW o NACW y tiene un rango de profundidad de 100–600 m. [ 23 ] [ 24 ] [ 2 ] Existe una termoclina permanente en un rango de profundidad de 600–1000 m, entre las aguas más cálidas y menos profundas que interactúan con la atmósfera y las aguas más frías y más profundas. [ 2 ]

La AABW se mueve hacia el norte y entra en la parte más meridional de la Fosa de Rockall. La NADW está confinada a la Fosa de Rockall y la Bahía de Porcupine. La LSW y la SAIW entran en la zona desde el oeste a lo largo del borde sur de la Meseta de Rockall, antes de entrar en la Fosa de Rockall y la Bahía de Porcupine donde quedan confinadas. La MOW se mueve hacia el norte a lo largo del borde oriental del Atlántico entrando en las mismas zonas de aguas más profundas, aunque sigue sin estar claro hasta dónde se extiende la MOW hacia el norte en la Fosa de Rockall. [ 2 ] En la Bahía de Porcupine, se observa una fuerte corriente hacia el norte a unos 1000 m de profundidad. En el extremo norte de la bahía, la corriente se debilita y gira hacia el sur a lo largo del margen occidental, formando una circulación en sentido antihorario. [ 24 ] En la Fosa de Rockall se observan fuertes corrientes hacia el norte a lo largo del margen oriental, que también forman un patrón de circulación general en sentido horario. Las corrientes de contorno que se mueven hacia el norte en el lado oriental de la fosa involucran NADW y LSW, con velocidades rápidas registradas en el rango de profundidad de 2000–3000 m. La corriente hacia el sur en el margen occidental puede involucrar agua de NSDW que ha desbordado la Dorsal de Wyville-Thomson. [ 25 ] En niveles menos profundos, los bordes orientales de las áreas de aguas más profundas se ven afectados por la Corriente de Borde de Plataforma (SEC), que se mueve hacia el norte en los primeros 400–500 m, transportando agua ENAW. La Corriente del Atlántico Norte (NAC) transporta agua WNAW a través de la Cuenca de Islandia, la Fosa de Hatton-Rockall y la Fosa de Rockall occidental. Las masas de agua ENAW y NACW, transportadas por la SEC y la NAC respectivamente, se mezclan cada vez más a medida que se mueven hacia el norte a través de la Fosa de Rockall, formando una sola masa al entrar en el Mar de Noruega. [ 2 ]

Las corrientes de contorno transportan y depositan sedimentos a lo largo de las laderas en los bordes de las elevaciones en forma de contornitas. Los sedimentos también son transportados ladera abajo en cañones submarinos por corrientes de turbidez . Los cañones submarinos están ampliamente desarrollados en el lado sur del espolón de Goban (por ejemplo, el cañón de Whittard ), en el lado este de la bahía de Porcupine (el sistema del canal de Gollum), en los bordes occidental y septentrional del banco de Porcupine y a lo largo de los márgenes de la meseta suroccidental de Rockall. Durante la última glaciación , el material glacial fue transportado al margen, lo que dio como resultado la formación del abanico de Barra-Donegal . Los bloques transportados por el hielo están muy extendidos sobre el margen. [ 2 ]

Ecología

Áreas marinas protegidas del margen Rockall-Porcupine

Las dos grandes zonas poco profundas del margen, los bancos de Rockall y Porcupine, ambos muy por encima de la termoclina, son regiones de alta productividad biológica que influyen en las zonas circundantes, ya que la materia orgánica se transporta ladera abajo hacia las cuencas más profundas. Esta materia es luego transportada lateralmente a lo largo de las laderas por las corrientes de contorno, proporcionando alimento a una variedad de organismos. [ 2 ]

La zona alberga colonias de coral de aguas frías y campos de montículos carbonatados como los Montículos de Logachev ; la fosa alberga una rica población de peces de aguas profundas. [ 26 ] También hay agregaciones inusuales de esponjas de aguas profundas , en particular la esponja incrustante y la esponja nido de pájaro . Entre los lechos de esponjas se encuentran diversas especies, consideradas puntos críticos de biodiversidad. Las especies asociadas a la esponja nido de pájaro incluyen ascidias , foraminíferos , poliquetos y anémonas excavadoras , mientras que en los lechos de esponjas incrustantes se encuentran especies como anémonas de mar , ascidias , crinoideos y ofiuroideos . La zona también alberga estrellas de mar quebradizas : organismos filtradores que viven en el lecho marino. [ 27 ]

Entre los peces que se encuentran en el margen se incluyen especies pelágicas (que habitan en la columna de agua) y demersales (que viven y se alimentan en el fondo marino o cerca de él). La información sobre los tipos de peces encontrados, sus rangos de profundidad y su abundancia proviene principalmente de la pesca con palangre [ 28 ] y la pesca de arrastre de fondo [ 29 ] , respectivamente.

Las especies de tiburones de aguas profundas, como el tiburón pico de pájaro , el tiburón tragón de escamas de hoja y el tiburón portugueses , suelen ser objetivo de la pesca comercial o constituyen un gran porcentaje de la captura incidental. Todos estos tiburones tienen ciclos reproductivos largos que implican tasas de crecimiento lentas, maduración tardía y la producción de un número reducido de crías. Esto los hace altamente vulnerables a la explotación y, como depredadores ápice en estos hábitats, cualquier reducción importante en su abundancia probablemente tendrá efectos significativos en el ecosistema. [ 30 ]

La distribución de cetáceos alrededor del margen se ha estudiado utilizando una combinación de monitoreo acústico pasivo, observaciones directas desde barcos y en menor medida desde el aire. [ 31 ] Las ballenas azules se ven ocasionalmente tanto en la Fosa de Rockall como en la Bahía de Porcupine. [ 32 ] Otras ballenas barbadas registradas son Sei , encontradas ocasionalmente desde el Espolón de Goban hasta la Cuenca de Hatton-Rockall, las ballenas de aleta son más comunes en verano y se distribuyen a lo largo del margen, las ballenas minke son más comunes en primavera y también se encuentran a lo largo del margen, y las ballenas jorobadas que solo se observan ocasionalmente en primavera y verano. Se ha registrado una sola ballena franca del norte en el área. [ 31 ] Entre las ballenas picudas , la ballena picuda del norte es la más común, siendo registrada en la Fosa de Rockall, el Banco Porcupine y la Cuenca de Hatton-Rockall. La ballena picuda de Cuvier se conoce del margen noroccidental del Banco Porcupine, [ 33 ] la ballena picuda de Sowerby del norte de la Fosa de Rockall y el Banco Edoras, y un único registro de un grupo de ballenas picudas de True en la Fosa de Rockall. [ 31 ] El cachalote , el más grande de los cetáceos dentados , se conoce de la mayor parte del margen, particularmente a lo largo del borde oriental de toda la extensión de la Fosa de Rockall. [ 31 ] [ 34 ] Se han registrado diez especies de delfines oceánicos , el delfín común , que es el más común, la orca , la falsa orca , el calderón de aleta larga , el delfín de Risso , el delfín listado , el delfín de flancos blancos del Atlántico , el delfín nariz de botella , el delfín de pico blanco y la marsopa común . [ 31 ] La abundancia y distribución de los cetáceos aún muestran la influencia de la caza de ballenas, que cesó a mediados del siglo XX, particularmente en el caso de la ballena franca del Atlántico Norte y la ballena sei. [ 35 ]La ballena franca del norte probablemente se extinguió localmente en ese momento, y el único individuo observado más allá del margen probablemente provenía de la población restante del Atlántico occidental. [ 31 ] Las poblaciones de cetáceos son potencialmente vulnerables a la interferencia acústica tanto del sonar militar [ 36 ] como de la adquisición de datos de reflexión sísmica para la exploración de hidrocarburos . [ 34 ] [ 31 ]

Los efectos de la pesca comercial en los hábitats de la zona marginal han sido ampliamente estudiados, y se han encontrado pruebas de la importante destrucción de las comunidades del fondo marino por la pesca de arrastre de fondo y de la gran cantidad de capturas incidentales (especies no objetivo) asociadas a la pesca con palangre y de arrastre de fondo. Esto ha dado lugar a peticiones para que se impongan restricciones a estos métodos de pesca, incluyendo la prohibición de la pesca de arrastre de fondo en grandes áreas y esfuerzos para reducir significativamente la cantidad de capturas incidentales en la pesca con palangre.

En 2023, había 22 áreas que gozaban de algún nivel de protección en el margen. Estas incluyen cuatro Áreas Marinas Protegidas (AMP), catorce Áreas Especiales de Conservación (ZEC), tres cierres de la Comisión de Pesca del Atlántico Nororiental (NEAFC) y una Zona de Conservación Marina (ZCM). La mayor de ellas es el AMP del Oeste de Escocia , que cubre un área de 107.773 km² , y es contigua al AMP de Geikie Slide and Slope (2.215 km² ) , la ZEC de Darwin Mounds (1.377 km² ) , la ZEC de East Rockall Bank (3.645 km² ) y el AMP de Barra Fan y el Monte Submarino de Hebrides Terrace (4.373 km² ) . [ 2 ] El propósito de estas áreas protegidas es prevenir daños adicionales a los ecosistemas vulnerables y, con suerte, permitir la recuperación de las áreas que han sufrido daños. El seguimiento repetido de los montículos de Darwin, protegidos desde 2004, en 2011 y 2019 sugiere que cualquier recuperación de este tipo probablemente será extremadamente lenta, posiblemente tomando siglos. [ 37 ]

Referencias

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