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96 REFERENCIAS Alley, R.B., Blankenship, D.D., Bently, C.R. & Rooney, S.T.. 1987. Hill beneath ice stream B, 3. till deformation: evidence and implications. J. Geophysical Research. 92: 8921-8929. Anderson, J.B. 1999. Antarctic Marine Geology, Cambridge Univ. Press, New York, 289 pp. Banfield, L.A. & Anderson, J.B. 1995. Seismic facies investigation of the late Quaternary glacial history of Bransfield Basin, Antartica. En: Cooper, A.K., Barker, P.F. & Brancolini, G. (eds.). Geology and seismic stratigraphy of the Antarctic margin. Antarctic Research Series. AGU, Washington, D.C., 68: 123-140. Barker, P. F., 1982. The Cenozoic subduction history of the Pacific margin of the Antarctic Peninsula: ridge crest - trench interactions. J. Geol. Soc. 139: 787-801. Barker, P.F., DalzielI, W.D. & Storey, B.C. 1991. Tectonic development of the Scotia arc region. En: Tingey, R.J. (ed). The geology of Antarctica. Clarendon Press, Oxford, 215-248 pp. Fretzdorff, S. & Smellie, J.L. 2002. Electron microprobe characterization of ash layers in sediments from the central Bransfield basin (Antarctic Peninsula): evidence for at least two volcanic sources. Antarctic Science. 14: 412-421. GEBCO - The General Bathymetric Chart of the Oceans. 2003. CDROM. http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/gebco.html. Grácia, E., Canals, M., Farrán, M., Prieto, M.J., Sorribas, J. & GEBRA Team. 1996. Morphostructure and evolution of the Central and Eastern Bransfield basins (NW Antarctic Peninsula). Marine Geophysical Researcher, 18: 429-448 . Lawver, L.A., Keller, R.A., Fisk, M.R. & J. Strelin. 1995. Bransfield Strait, Antarctic Peninsula: Active Extension Behind a Dead Are. En: Taylor, B. (ed.). Back Are Basins: Tectonics and Magmatism, Plenum Press, New York, 315-342 pp. Milam, R.W. & Anderson, J.B. 1981. Distribution and ecology of recent benthonic foraminifera of the Adeliz-George V continental shelf and slope, Antarctica. Marine Micropaleontol. 6: 297-325. Capítulo 10 10.5 Geomorfología submarina y sedimentología del estrecho Bransfield Cristián Rodrigo Instituto Antártico Chileno. Chile Geomorfología submarina El mapa de los fondos marinos del estrecho Bransfield fue construido a partir de las mismas bases de datos indicadas en la sección 10.3 "Geomorfología submarina del Territorio Chileno Antártico", pero con una resolución espacial de 226 m (Fig. 10.5.1). El estrecho Bransfield es el rasgo fisiográfico más grande del área norte de la península antártica y se sitúa entre la península antártica y las islas Shetland del Sur. Es una cuenca joven (del Cenozoico superior) de expansión activa y tiene cerca de 400 km de largo y 80 km de ancho entre las longitudes 62º-54º W y las latitudes 61º-64º S (Fretzdorff & Smellie, 2002). La apertura de la cuenca Bransfield está probablemente relacionada con la subducción pasiva de la antigua placa Fénix y el retro-giro de la fosa Shetland del Sur (Barker, 1982; Lawver et al., 1995). Una cadena lineal de volcanes y montes marinos ocurren a lo largo del borde norte del estrecho. La cadena incluye la isla Decepción, isla Bridgeman e isla Penguin, todas las cuales han experimentado reciente actividad volcánica. Estos rasgos constituyen parte de un moderno sistema de expansión tras-arco (Barrer et al., 1991; Anderson, 1999). La cuenca Bransfield se puede subdividir en tres subcuencas batimétricas, las cuales están separadas por grandes edificios volcánicos. Cada subcuenca tiene su propio estado de evolución, manifestado por diferencias en su fisiografía (Anderson, 1999). La subcuenca occidental u oeste, se localiza entre el estrecho Boyd y la isla Decepción y se caracteriza por una topografía irregular y más somera en relación a las otras sub- cuencas. La cuenca central es más profunda que la occidental y tiene un relieve más suave. Se caracteriza por la presencia de varios edificios volcánicos (indicados con letras en el mapa; Fig. 10.5.2). La representación 3D muestra con mayor detalle las formas de estos edificios volcánicos. En esta parte el eje axial está bien desarrollado ("D"), llamado "Tres Hermanas" (Gracia et al, 1996; Fretzdorff & Smellie, 2002) y tiene un rumbo N 55º E. La estructura "C" también es de tipo lineal, pero otras presentan una estructura cónica y lineal a la vez ("A" y "F"). La estructura "E" se presenta cónica y conforma el monte marino "Orca" (GEBCO, 2003). La cuenca oriental o este, se localiza entre la isla Bridgeman y la isla Elefante. Esta subcuenca alcanza profundidades mayores a 2.000 m y su topografía es irregular. Presenta varios altos topográficos y montes marinos alineados según el eje de la subcuenca central (por ejemplo, el "H") y estructuras lineales (por ejemplo, la "G"). Procesos sedimentarios El mapa que se presenta fue modificado del original de Banfleld & Anderson (1995). Las facies indicadas fueron interpretadas de registros de sísmica de alta resolución e imágenes de sonar de rebusca lateral (side scan sonar). Los registros indicaron que en algunos sectores del fondo marino del estrecho Bransfield, tiene un piso rocoso estriado glacialmente y estratos sedimentarios relativamente delgados en depresiones y en los abanicos de sus bocas. El piso marino del estrecho Bransfield es de transición, es decir, el hielo puede ser intermitentemente acoplado al piso y éste puede ser congelado o enfriado o calentado. Por lo tanto, es altamente dinámico (Alley et al., 1987), por lo que se podría esperar un amplio espectro de tipos de procesos sedimentarios desde sub-glacial a glacial y procesos de flujos de gravedad. La composición y textura de los sedimentos son controladas por procesos relativos entre la acción glacial y procesos marinos. Se supone que las facies sedimentarias incluyen till subglacial, flujos de gravedad sedimentarios y diamicton glaciomarinos. También se puede encontrar en forma esparcida en los sedimentos glaciales sedimentos biogénicos (foraminíferos bentónicos) (Milam & Anderson, 1981; Anderson, 1999). Casi al centro de la cuenca Bransfield se localizan crestas o dorsales lineales que corresponden a amontonamientos de sedimentos. Se cree que estas crestas se forman por una combinación de depositación subglacial y movimiento de masa sedimentaria cerca de la línea de acople entre el hielo y el piso marino de corrientes de hielo y glaciares fuentes (Anderson, 1999). También casi al centro del estrecho se encuentran crestas morrénicas por acción del avance-retroceso de glaciares, al igual como sucede en la zona de fiordos de Chile.
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Apr 13, 2021

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REFERENCIAS

Alley, R.B., Blankenship, D.D., Bently, C.R. & Rooney, S.T.. 1987. Hill beneath ice stream B, 3. till deformation: evidence and implications. J. Geophysical Research. 92: 8921-8929.

Anderson, J.B. 1999. Antarctic Marine Geology, Cambridge Univ. Press, New York, 289 pp.

Banfield, L.A. & Anderson, J.B. 1995. Seismic facies investigation of the late Quaternary glacial history of Bransfield Basin, Antartica. En: Cooper, A.K., Barker, P.F. & Brancolini, G. (eds.). Geology and seismic stratigraphy of the Antarctic margin. Antarctic Research Series. AGU, Washington, D.C., 68: 123-140.

Barker, P. F., 1982. The Cenozoic subduction history of the Pacific margin of the Antarctic Peninsula: ridge crest - trench interactions. J. Geol. Soc. 139: 787-801.

Barker, P.F., DalzielI, W.D. & Storey, B.C. 1991. Tectonic development of the Scotia arc region. En: Tingey, R.J. (ed). The geology of Antarctica. Clarendon Press, Oxford, 215-248 pp.

Fretzdorff, S. & Smellie, J.L. 2002. Electron microprobe characterization of ash layers in sediments from the central Bransfield basin (Antarctic Peninsula): evidence for at least two volcanic sources. Antarctic Science. 14: 412-421.

GEBCO - The General Bathymetric Chart of the Oceans. 2003. CDROM. http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/gebco.html.

Grácia, E., Canals, M., Farrán, M., Prieto, M.J., Sorribas, J. & GEBRA Team. 1996. Morphostructure and evolution of the Central and Eastern Bransfield basins (NW Antarctic Peninsula). Marine Geophysical Researcher, 18: 429-448 .

Lawver, L.A., Keller, R.A., Fisk, M.R. & J. Strelin. 1995. Bransfield Strait, Antarctic Peninsula: Active Extension Behind a Dead Are. En: Taylor, B. (ed.). Back Are Basins: Tectonics and Magmatism, Plenum Press, New York, 315-342 pp.

Milam, R.W. & Anderson, J.B. 1981. Distribution and ecology of recent benthonic foraminifera of the Adeliz-George V continental shelf and slope, Antarctica. Marine Micropaleontol. 6: 297-325.

Cap

ítulo

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10.5 Geomorfología submarina y sedimentología del estrecho Bransfield

Cristián RodrigoInstituto Antártico Chileno. Chile

Geomorfología submarina

El mapa de los fondos marinos del estrecho Bransfield fue construido a partir de las mismas bases de datos indicadas en la sección 10.3 "Geomorfología submarina del Territorio Chileno Antártico", pero con una resolución espacial de 226 m (Fig. 10.5.1).

El estrecho Bransfield es el rasgo fisiográfico más grande del área norte de la península antártica y se sitúa entre la península antártica y las islas Shetland del Sur. Es una cuenca joven (del Cenozoico superior) de expansión activa y tiene cerca de 400 km de largo y 80 km de ancho entre las longitudes 62º-54º W y las latitudes 61º-64º S (Fretzdorff & Smellie, 2002).

La apertura de la cuenca Bransfield está probablemente relacionada con la subducción pasiva de la antigua placa Fénix y el retro-giro de la fosa Shetland del Sur (Barker, 1982; Lawver et al., 1995). Una cadena lineal de volcanes y montes marinos ocurren a lo largo del borde norte del estrecho. La cadena incluye la isla Decepción, isla Bridgeman e isla Penguin, todas las cuales han experimentado reciente actividad volcánica. Estos rasgos constituyen parte de un moderno sistema de expansión tras-arco (Barrer et al., 1991; Anderson, 1999).

La cuenca Bransfield se puede subdividir en tres subcuencas batimétricas, las cuales están separadas por grandes edificios volcánicos. Cada subcuenca tiene su propio estado de evolución, manifestado por diferencias en su fisiografía (Anderson, 1999).

La subcuenca occidental u oeste, se localiza entre el estrecho Boyd y la isla Decepción y se caracteriza por una topografía irregular y más somera en relación a las otras sub-cuencas.

La cuenca central es más profunda que la occidental y tiene un relieve más suave. Se caracteriza por la presencia de varios edificios volcánicos (indicados con letras en el mapa; Fig. 10.5.2). La representación 3D muestra con mayor detalle las formas de estos edificios volcánicos. En esta parte el eje axial está bien desarrollado ("D"), llamado "Tres Hermanas" (Gracia et al, 1996; Fretzdorff & Smellie, 2002) y tiene un rumbo N 55º E. La estructura "C" también es de tipo lineal, pero otras presentan una estructura cónica y lineal a la vez ("A" y "F"). La estructura "E" se presenta cónica y conforma el monte marino "Orca" (GEBCO, 2003).

La cuenca oriental o este, se localiza entre la isla Bridgeman y la isla Elefante. Esta subcuenca alcanza profundidades mayores a 2.000 m y su topografía es irregular. Presenta varios altos topográficos y montes marinos alineados según el eje de la subcuenca central (por ejemplo, el "H") y estructuras lineales (por ejemplo, la "G").

Procesos sedimentarios

El mapa que se presenta fue modificado del original de Banfleld & Anderson (1995). Las facies indicadas fueron interpretadas de registros de sísmica de alta resolución e imágenes de sonar de rebusca lateral (side scan sonar). Los registros indicaron que en algunos sectores del fondo marino del estrecho Bransfield, tiene un piso rocoso estriado glacialmente y estratos sedimentarios relativamente delgados en depresiones y en los abanicos de sus bocas.

El piso marino del estrecho Bransfield es de transición, es decir, el hielo puede ser intermitentemente acoplado al piso y éste puede ser congelado o enfriado o calentado. Por lo tanto, es altamente dinámico (Alley et al., 1987), por lo que se podría esperar un amplio espectro de tipos de procesos sedimentarios desde sub-glacial a glacial y procesos de flujos de gravedad. La composición y textura de los sedimentos son controladas por procesos relativos entre la acción glacial y procesos marinos. Se supone que las facies sedimentarias incluyen till subglacial, flujos de gravedad sedimentarios y diamicton glaciomarinos. También se puede encontrar en forma esparcida en los sedimentos glaciales sedimentos biogénicos (foraminíferos bentónicos) (Milam & Anderson, 1981; Anderson, 1999).

Casi al centro de la cuenca Bransfield se localizan crestas o dorsales lineales que corresponden a amontonamientos de sedimentos. Se cree que estas crestas se forman por una combinación de depositación subglacial y movimiento de masa sedimentaria cerca de la línea de acople entre el hielo y el piso marino de corrientes de hielo y glaciares fuentes (Anderson, 1999). También casi al centro del estrecho se encuentran crestas morrénicas por acción del avance-retroceso de glaciares, al igual como sucede en la zona de fiordos de Chile.

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Fig. 10.5.1. de batimetría inferida por altimetría satelital (Smith & Sandwell, 1997) y datos provenientes de sonares monohaz y multihaz (www.marine-geo.org). En el recuadro se indica el área de la imagen 3d de la figura 10.3.4.

Mapa de la topografía submarina del estrecho de Bransfield en el Territorio Chileno Antártico, construido a partir de datos

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Fig. 10.5.3. Mapa de distribución de facies sísmicas del estrecho Bransfield en el Territorio Chileno Antártico . Modificado de Bart & Anderson (1995).

Geología Marina de Chile • “Geología marina del Territorio Chileno Antártico”

Profundidad - Altura (m)

PenínsulaRey Felipe

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REFERENCIAS

Alley, R.B., Blankenship, D.D., Bently, C.R. & Rooney, S.T.. 1987. Hill beneath ice stream B, 3. till deformation: evidence and implications. J. Geophysical Research. 92: 8921-8929.

Anderson, J.B. 1999. Antarctic Marine Geology, Cambridge Univ. Press, New York, 289 pp.

Banfield, L.A. & Anderson, J.B. 1995. Seismic facies investigation of the late Quaternary glacial history of Bransfield Basin, Antartica. En: Cooper, A.K., Barker, P.F. & Brancolini, G. (eds.). Geology and seismic stratigraphy of the Antarctic margin. Antarctic Research Series. AGU, Washington, D.C., 68: 123-140.

Barker, P. F., 1982. The Cenozoic subduction history of the Pacific margin of the Antarctic Peninsula: ridge crest - trench interactions. J. Geol. Soc. 139: 787-801.

Barker, P.F., DalzielI, W.D. & Storey, B.C. 1991. Tectonic development of the Scotia arc region. En: Tingey, R.J. (ed). The geology of Antarctica. Clarendon Press, Oxford, 215-248 pp.

Fretzdorff, S. & Smellie, J.L. 2002. Electron microprobe characterization of ash layers in sediments from the central Bransfield basin (Antarctic Peninsula): evidence for at least two volcanic sources. Antarctic Science. 14: 412-421.

GEBCO - The General Bathymetric Chart of the Oceans. 2003. CDROM. http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/gebco.html.

Grácia, E., Canals, M., Farrán, M., Prieto, M.J., Sorribas, J. & GEBRA Team. 1996. Morphostructure and evolution of the Central and Eastern Bransfield basins (NW Antarctic Peninsula). Marine Geophysical Researcher, 18: 429-448 .

Lawver, L.A., Keller, R.A., Fisk, M.R. & J. Strelin. 1995. Bransfield Strait, Antarctic Peninsula: Active Extension Behind a Dead Are. En: Taylor, B. (ed.). Back Are Basins: Tectonics and Magmatism, Plenum Press, New York, 315-342 pp.

Milam, R.W. & Anderson, J.B. 1981. Distribution and ecology of recent benthonic foraminifera of the Adeliz-George V continental shelf and slope, Antarctica. Marine Micropaleontol. 6: 297-325.

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ítulo

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10.5 Geomorfología submarina y sedimentología del estrecho Bransfield

Cristián RodrigoInstituto Antártico Chileno. Chile

Geomorfología submarina

El mapa de los fondos marinos del estrecho Bransfield fue construido a partir de las mismas bases de datos indicadas en la sección 10.3 "Geomorfología submarina del Territorio Chileno Antártico", pero con una resolución espacial de 226 m (Fig. 10.5.1).

El estrecho Bransfield es el rasgo fisiográfico más grande del área norte de la península antártica y se sitúa entre la península antártica y las islas Shetland del Sur. Es una cuenca joven (del Cenozoico superior) de expansión activa y tiene cerca de 400 km de largo y 80 km de ancho entre las longitudes 62º-54º W y las latitudes 61º-64º S (Fretzdorff & Smellie, 2002).

La apertura de la cuenca Bransfield está probablemente relacionada con la subducción pasiva de la antigua placa Fénix y el retro-giro de la fosa Shetland del Sur (Barker, 1982; Lawver et al., 1995). Una cadena lineal de volcanes y montes marinos ocurren a lo largo del borde norte del estrecho. La cadena incluye la isla Decepción, isla Bridgeman e isla Penguin, todas las cuales han experimentado reciente actividad volcánica. Estos rasgos constituyen parte de un moderno sistema de expansión tras-arco (Barrer et al., 1991; Anderson, 1999).

La cuenca Bransfield se puede subdividir en tres subcuencas batimétricas, las cuales están separadas por grandes edificios volcánicos. Cada subcuenca tiene su propio estado de evolución, manifestado por diferencias en su fisiografía (Anderson, 1999).

La subcuenca occidental u oeste, se localiza entre el estrecho Boyd y la isla Decepción y se caracteriza por una topografía irregular y más somera en relación a las otras sub-cuencas.

La cuenca central es más profunda que la occidental y tiene un relieve más suave. Se caracteriza por la presencia de varios edificios volcánicos (indicados con letras en el mapa; Fig. 10.5.2). La representación 3D muestra con mayor detalle las formas de estos edificios volcánicos. En esta parte el eje axial está bien desarrollado ("D"), llamado "Tres Hermanas" (Gracia et al, 1996; Fretzdorff & Smellie, 2002) y tiene un rumbo N 55º E. La estructura "C" también es de tipo lineal, pero otras presentan una estructura cónica y lineal a la vez ("A" y "F"). La estructura "E" se presenta cónica y conforma el monte marino "Orca" (GEBCO, 2003).

La cuenca oriental o este, se localiza entre la isla Bridgeman y la isla Elefante. Esta subcuenca alcanza profundidades mayores a 2.000 m y su topografía es irregular. Presenta varios altos topográficos y montes marinos alineados según el eje de la subcuenca central (por ejemplo, el "H") y estructuras lineales (por ejemplo, la "G").

Procesos sedimentarios

El mapa que se presenta fue modificado del original de Banfleld & Anderson (1995). Las facies indicadas fueron interpretadas de registros de sísmica de alta resolución e imágenes de sonar de rebusca lateral (side scan sonar). Los registros indicaron que en algunos sectores del fondo marino del estrecho Bransfield, tiene un piso rocoso estriado glacialmente y estratos sedimentarios relativamente delgados en depresiones y en los abanicos de sus bocas.

El piso marino del estrecho Bransfield es de transición, es decir, el hielo puede ser intermitentemente acoplado al piso y éste puede ser congelado o enfriado o calentado. Por lo tanto, es altamente dinámico (Alley et al., 1987), por lo que se podría esperar un amplio espectro de tipos de procesos sedimentarios desde sub-glacial a glacial y procesos de flujos de gravedad. La composición y textura de los sedimentos son controladas por procesos relativos entre la acción glacial y procesos marinos. Se supone que las facies sedimentarias incluyen till subglacial, flujos de gravedad sedimentarios y diamicton glaciomarinos. También se puede encontrar en forma esparcida en los sedimentos glaciales sedimentos biogénicos (foraminíferos bentónicos) (Milam & Anderson, 1981; Anderson, 1999).

Casi al centro de la cuenca Bransfield se localizan crestas o dorsales lineales que corresponden a amontonamientos de sedimentos. Se cree que estas crestas se forman por una combinación de depositación subglacial y movimiento de masa sedimentaria cerca de la línea de acople entre el hielo y el piso marino de corrientes de hielo y glaciares fuentes (Anderson, 1999). También casi al centro del estrecho se encuentran crestas morrénicas por acción del avance-retroceso de glaciares, al igual como sucede en la zona de fiordos de Chile.

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Fig. 10.5.1. de batimetría inferida por altimetría satelital (Smith & Sandwell, 1997) y datos provenientes de sonares monohaz y multihaz (www.marine-geo.org). En el recuadro se indica el área de la imagen 3d de la figura 10.3.4.

Mapa de la topografía submarina del estrecho de Bransfield en el Territorio Chileno Antártico, construido a partir de datos

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Fig. 10.5.2. Imagen 3D de la topografía submarina del estrecho Bransfield, en el Territorio Chileno Antártico.

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Mapa modificado de Banfield y Anderson (1995)

Fig. 10.5.3. Mapa de distribución de facies sísmicas del estrecho Bransfield en el Territorio Chileno Antártico . Modificado de Bart & Anderson (1995).

Geología Marina de Chile • “Geología marina del Territorio Chileno Antártico”

Profundidad - Altura (m)

PenínsulaRey Felipe