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  • 1
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Description / Table of Contents: Summary Trend surfaces with one dependent and three independent variables (geographic coordinates) can readily be computed by digital computers. For this purpose, the distribution of observation points must be relatively even, although an orthogonal arrangement is not necessary. As an example, linear through cubic trend surfaces are shown which have been fitted by the least-squares method to physical, chemical and microbiological data, collected in a small near-shore area in the „Big Bend” of Florida. We consider this approach to be potentially valuable in the reduction of larger sets of data and in the visualization of the regional variability of oceanographic parameters.
    Abstract: Résumé Des surfaces de séparation avec trois variables indépendantes (coordonnées géographiques) et une variable dépendante, peuvent être facilement calculées au moyen d'un ordinateur et être utilisées pour la représentation des paramètres océanographiques. Pour cela, il faut que les points d'observation soient répartis à peu près également, bien qu'il ne soit pas nécessaire qu'ils soient disposés sur un réseau carroyé. A titre d'exemple on montre des surfaces de séparation du 1er au 3ème ordre qui, par la méthode des moindres carrés, ont été rapportées aus données physiques, chimiques et microbiologiques recueillies dans une petite zone maritime au Nord-Ouest de la Floride. Nous considérons que la méthode en question offre une possibilité intéressante pour la réduction de plus grands ensembles de données et pour la mise en évidence de la variation régionale des paramètres étudiés.
    Notes: Zusammenfassung Trendflächen mit drei unabhängigen Variablen (geographischen Koordinaten) und einer abhängigen Variablen können unter Benutzung von Elektronenrechnern leicht errechnet und zur Darstellung ozeanographischer Parameter benutzt werden. Voraussetzung ist, daß die Beobachtungspunkte ziemlich gleichmäßig verteilt sind, obwohl sie nicht auf einem Gitternetz liegen müssen. Als Beispiel werden Trendflächen 1. bis 3. Grades gebracht, die physikalischen, chemischen und mikrobiologischen Daten nach der Methode der kleinsten Quadrate angepaßt wurden. Diese Daten stammen aus einem engen Beobachtungsnetz im küstennahen Meeresgebiet Nordwestfloridas. Wir betrachten die hier besprochene Methode als potentiell wertvoll in der Reduktion größerer Datenmengen und in der Veranschaulichung der regionalen Variation der untersuchten Parameter.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Limitation Availability
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  • 2
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    International journal of earth sciences 58 (1968), S. 998-1047 
    ISSN: 1437-3262
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences
    Description / Table of Contents: Abstract The Halloran Hills consist of Precambrian (?) metamorphites, Mesozoic igneous intrusive rocks, Tertiary volcanic and sedimentary breccias, and Quaternary alluvia. The Precambrian Halloran Complex has been subdivided into the following formations: (1) Silver Lake Peak Formation, mostly quartzofeldspathic gneisses; (2) Cree Camp Formation, quartzites and metarhyolites; (3) Riggs Formation, metamorphosed carbonate rocks. This complex is intruded by dioritic rocks. Regional metamorphism produced parageneses of the almandine amphibolite facies. Metablastesis was a major phenomenon, partial fusion was a local one. The rocks are, therefore, metatexites. Regional metamorphism was followed by diaphthoresis, accentuated in a zone of dislocation. A mesozonal pluton (Wander Mine Pluton) invaded the Halloran Complex during the Laramide (?) orogeny. The plutonic core consists of quartz monzonite, whereas the peripheral parts are more basic in composition. Contact relationships with the country rock are both concordant and discordant. Locally, a tectonic breccia marks marginal upthrusts. Foliation exists to various degrees in the periphery of the pluton. The sequence of the emplacement phases of the pluton is as follows: (1) metasomatism, (2) flow, and (3) movement of the dead body. All three phases overlapped each other, but at the present level of erosion the rocks in any one restricted area depict only two phases. Younger granitic rocks and various dike-swarm intrusions followed the emplacement of the pluton. During the Tertiary, autoclastic friction breccias of andesitebasalt composition intruded along faults. These intrusions were followed by the deposition of arkosic breccias (Halloran Spring Formation) and coarse sedimentary breccias (rubble). At the end of the Tertiary (Pliocene?), basalt flows buried much of the ancient land surface near Halloran Spring. The configuration of the Halloran complex indicates a domelike structure, partially bounded in the north by a fault zone (Cree Camp Fault Zone). Outlines of the Wander Mine Pluton indicate a phacolithic geometry modified by regional faults. The most important fault in the area is the Cree Camp Fault Zone, which has a general east-west trend. It was probably formed before the emplacement of the pluton, and was revived three times after its initiation. Faulting ceased after the outpouring of the basalt flows. Within the regional framework, the Halloran Hills lie east of the quartz-diorite line. There seems to be a trend for association of tonalites with sillimanite-cordierite-bearing metamorphites west of the quartz-diorite line, and of quartz monzonites with potassium-rich metamorphites east of it. If the plutonic rocks are anatexitic, or palingenetic, their compositional differences on either side of the line find a suitable explanation. Results of recent experiments agree with this assumption. “Anormal” rock suites are explained as ectectic mobilizates. The age of orogenies in California generally decreases from west to east, and the potassium-sodium ratio increases in the same direction. It is submitted that time determines the site of the orogeny and that the site determines the possible range in composition of the granitic magma. The spreading sea-floor hypothesis serves as the unifying framework for the above considerations.
    Abstract: Résumé Les « Halloran Hills » sont composés de roches métamorphiques précambriennes, re roches ignées intrusives mésozoiques, de brèches volcaniques et sédimentaires tertiaires ainsi que de galets quaternaires. Le complex Halloran précambrien (?) se divise dans les formations suivantes: 1) Silver Lake Peak Formation, se composant, pour la plus grande partie, de gneisses quartzo-feldspathiques, 2) Cree Camp Formation, des quartzites et des métarhyolites, 3) Riggs Formation, des roches de carbonate métamorphisées. Il y a dans ce complex des intrusions de roches dioritiques. Pendant le mésozoique (peut-être durant l'orogenèse Laramide) un pluton mésozonal pénétrait dans le complex Halloran. Le centre de l'intrusion consiste de quartz-monzonite tandis que la périphérie est d'une composition plus mafique. Au cours du tertiaire, des brèches de friction autoclastiques d'une composition d'andésite-basalte se sont introduites; plus tard (au Pliocène?) une grande partie de la surface ancienne aux environs de « Halloran Spring » fut couverte de laves basaltiques. Des questions concernant les phénomènes tectoniques et le magmatisme sont discutées plus en détail en relation avec l'origine de ces séries.
    Notes: Zusammenfassung Die Halloran Hills bestehen aus präkambrischen Metamorphiten, mesozoischen Eruptivgesteinen, tertiären vulkanischen und sedimentären Brekzien und quartären Geröllen. Der präkambrische (?) Halloran Complex wird in die folgenden Formationen unterteilt: 1. Silver Lake Peak Formation, zum größten Teil aus Quarz-Feldspat-Gneisen bestehend, 2. Cree Camp Formation, Quarzite und Metarhyolite, 3. Riggs Formation, metamorphe Karbonatgesteine. Dieser Gesteinskomplex wird von dioritischen Gesteinen intrudiert. Eine Regionalmetamorphose resultierte in Paragenesen der Almandin-Amphibolit-Fazies. Metablastese war weit verbreitet, partielle Fusion eine lokale Erscheinung. Die Gesteine sind daher Metatexite. Auf die Regionalmetamorphose folgte eine retrograde Phase, die in einer Dislokationszone akzentuiert war. Ein mesozonaler Pluton (Wander Mine Pluton) drang in den Halloran Complex während des Mesozoikums ein, vielleicht während der Laramiden Orogenese. Das Zentrum der Intrusion besteht aus Quarzmonzonit, die Peripherie ist mehr mafischer Zusammensetzung. Die Intrusionskontakte sind sowohl konkordant wie auch diskordant; stellenweise ist eine tektonische Brekzie entwikkelt, die randliche Aufschübe andeutet. Jüngere granitische Gesteine und verschiedene dike-swarm Intrusionen folgten der Hauptintrusion. Während des Tertiärs wurden autoklastische Reibungsbrekzien andesit-basaltischer Zusammensetzung, Verwerfungsflächen folgend, intrudiert. Danach folgte die Entstehung arkosischer Brekzien (Halloran Spring Formation) und grober Schotter. Im Jungtertiär (Pliozän?) wurde ein größerer Teil der alten Landoberfläche in der Umgebung des Halloran Spring von Basaltlaven eingedeckt. Das Gesteinspaket des Halloran Complex hat eine domartige Ausbildung, im Norden teilweise durch eine Verwerfungszone (Cree Camp Fault Zone) abgegrenzt. Der Wander Mine Pluton ist wahrscheinlich phakolithischer Geometrie, modifiziert durch Verwerfungen. Die wichtigste Verwerfung im Untersuchungsgebiet ist die Cree Camp Fault Zone, die im allgemeinen E-W streicht. Diese Verwerfungszone wurde wahrscheinlich schon vor der Hauptintrusion angelegt, war aber später wiederholt aktiv. Nach leichter Verkippung der Basaltdecken im Osten hörten tektonische Bewegungen auf. Die Halloran Hills liegen östlich der Quarzdioritlinie. Es gibt Anzeichen für eine Vergesellschaftung von Tonaliten mit Sillimanit-Cordierit-führenden Metamorphiten (ursprünglich eugeosynklinalen Grauwacken) westlich der Quarzdioritlinie und von Quarzmonzoniten mit K-reichen Metamorphiten (ursprünglich miogeosynklinalen Tonen) östlich davon. Falls die Tiefengesteine anatexitischen oder palingenen Ursprungs sind, würden diese Gegensätze in ihrer Zusammensetzung eine mögliche Erklärung finden. Die Ergebnisse verschiedener neuerer Experimente stehen mit dieser Annahme im Einklang. „Abweichende“ Gesteinszusammensetzungen können als ektektische Mobilisate erklärt werden. Die Welle der orogenetischen Aktivität schreitet in Kalifornien im ganz allgemeinen von Westen nach Osten fort, und das Kalium-Natrium-Verhältnis nimmt in der gleichen Richtung zu. Es könnte daher diskutiert werden, daß in diesem Fall der Raum einer Orogenese zeitlich bestimmt ist und daß die Variationsbreite in der Zusammensetzung eines granitischen Magmas durch den Raum der Orogenese vorherbestimmt wird. Die obigen Annahmen können im Rahmen der spreading sea-floor Hypothese in Einklang gebracht werden.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Limitation Availability
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  • 3
    Publication Date: 2020-02-24
    Description: Constraining the nature of Antarctic Ice Sheet (AIS) response to major past climate changes may provide a window onto future ice response and rates of sea level rise. One approach to tracking AIS dynamics, and differentiating whole system versus potentially heterogeneous ice sheet sector changes, is to integrate multiple climate proxies for a specific time slice across widely distributed locations. This study presents new iceberg-rafted debris (IRD) data across the interval that includes Marine Isotope Stage 31 (MIS 31: 1.081–1.062 Ma, a span of ∼19kyr; Lisiecki and Raymo, 2005), which lies on the cusp of the mid-Brunhes climate transition (as glacial cycles shifted from ∼41,000 yr to ∼100,000 yr duration). Two sites are studied—distal Ocean Drilling Program (ODP) Leg 177 Site 1090 (Site 1090) in the eastern subantarctic sector of the South Atlantic Ocean, and proximal ODP Leg 188 Site 1165 (Site 1165), near Prydz Bay, in the Indian Ocean sector of the Antarctic margin. At each of these sites, MIS 31 is marked by the presence of the Jaramillo Subchron (0.988–1.072Ma; Lourens et al., 2004) which provides a time-marker to correlate these two sites with relative precision. At both sites, records of multiple climate proxies are available to aid in interpretation. The presence of IRD in sediments from our study areas, which include garnets indicating a likely East Antarctic Ice Sheet (EAIS) origin, supports the conclusion that although the EAIS apparently withdrew significantly over MIS 31 in the Prydz Bay region and other sectors, some sectors of the EAIS must still have maintained marine margins capable of launching icebergs even through the warmest intervals. Thus, the EAIS did not respond in complete synchrony even to major climate changes such as MIS 31. Further, the record at Site 1090 (supported by records from other subantarctic locations) indicates that the glacial MIS 32 should be reduced to no more than a stadial, and the warm interval of Antarctic ice retreat that includes MIS 31 should be expanded to MIS 33-31. This revised warm interval lasted about 52 kyr, in line with several other interglacials in the benthic δ18Orecords stack of Lisiecki and Raymo(2005), including the super-interglacials MIS 11 (duration of 50 kyr) and MIS 5 (duration of 59 kyr). The record from Antarctica-proximal Site 1165, when interpreted in accord with the record from ANDRILL-1B, indicates that in these southern high latitude sectors, ice sheet retreat and the effects of warming lasted longer than at Site 1090, perhaps until MIS 27. In the current interpretations of the age models of the proximal sites, ice sheet retreat began relatively slowly, and was not really evident until the start of MIS 31. In another somewhat more speculative interpretation, ice sheet retreat began noticeably with MIS 33, and accelerated during MIS 31. Ice sheet inertia (the lag-times in the large-scale responses of major ice sheets to a forcing) likely plays an important part in the timing and scale of these events in vulnerable sectors of the AIS.
    Description: Published
    Description: 109-119
    Description: 1A. Geomagnetismo e Paleomagnetismo
    Description: JCR Journal
    Description: restricted
    Keywords: paleoclimatology ; iceberg-rafted debris ; Marine Isotope Stage 31 ; Antarctic Ice Sheet stability ; Middle Pleistocene Transition ; 02. Cryosphere::02.03. Ice cores::02.03.05. Paleoclimate ; 03. Hydrosphere::03.01. General::03.01.06. Paleoceanography and paleoclimatology
    Repository Name: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
    Type: article
    Location Call Number Limitation Availability
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  • 4
    Publication Date: 2019-07-17
    Repository Name: EPIC Alfred Wegener Institut
    Type: Article , isiRev
    Location Call Number Limitation Availability
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