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  • 11
    Electronic Resource
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    Springer
    Ocean dynamics 12 (1959), S. 271-271 
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 12
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Ocean dynamics 14 (1961), S. 112-112 
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 13
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Ocean dynamics 41 (1988), S. 283-285 
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 14
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Ocean dynamics 16 (1963), S. 140-141 
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 15
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Ocean dynamics 27 (1974), S. 97-113 
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Description / Table of Contents: Summary A detailed gravimetric-magnetic and bathymetric survey was carried out along 66 tracks including 4 tracks of continuous seismic profiling across the Iceland-Faeroe Ridge with RV “Meteor”, 1968–1972. Results are given as a topographical map with 10 or 20 m contour interval (Fig. 2), an isodynamic map (Fig. 5) and an anomaly map (Fig. 6) of total magnetic intensity, and free-air gravity anomalies with 5 mGal contour interval (Figs 8 and 9). Data evaluation included echosounding characteristics (Fig. 3), sediment thickness (Fig. 4), short-wave magnetic disturbances (Fig. 7) and correlations between these and simple Bouguer anomalies (Fig. 11). The map of bottom surface characteristics (Fig. 3) shows “rough” topography in local areas of the topmost parts of the ridge, its Atlantic flank, and on the shelves. From Sparker profiles (Fig. 4) can be seen, that the basement lies bare in wide areas of the central ridge zone and is outcropping in certain parts of the Atlantic flank. This flank has a maximum sediment cover of 400 m (ifv p=2 km/s is assumed), whereas the Arctic flank has a more regular cover up to more than 1000 m and well defined stratification within its upper layer. A basement depression of about 40 km width and 500 m depth (or more) occurs on each of the three northwestern profiles. These sediment pockets are different in character and may be correlated to east-west directed, partly buried topographic valleys (profiles 1 and 3). Nevertheless, their coincidence with a long, nearly north-south striking gravity low (Fig. 11) points to an undivided trough filled with light material (−0,8 g/cm3). This could be as well sand or clay as pyroclastics (volcanic ash). An additional indicator of sediment thickness is the amplitude of short-wave magnetic anomalies. Amplitudes smaller than 50 nT (maximum-minimum) occur at basement depths greater than about 600 m below sea level, those with more than 500 nT over the highest areas of the basaltic surface. A strong correlation between the great number of local magnetic and gravity anomalies indicates intrusive bodies penetrating a large part of the ridge. It thus appears as a heterogeneous body, interspersed with material which intruded during successive volcanic cycles. Magnetic lineations were nearly disguised by this process. Exceptionally, two broad negative anomaly strips could possibly be identified. Our results are therefore consistent with an assumed origin of the Iceland-Faeroe Ridge by sea-floor spreading of constant rate but anomalously high mantle plume discharge. In accordance with this hypothesis, a light body of acid, possibly granitic, material beneath the Faeroes shelf can be explained as a continental fragment.
    Abstract: Résumé Le navire hydrographe «Meteor» a exécuté en 1968–1972 des levés détaillés, gravimétriques, magnétiques et bathymétriques, en suivant 66 parcours, dont 4 pour le relevé des profils sismiques continus, sur la dorsale Islande-Féroé. Les résultats sont indiqués sous la forme d'une carte topographique avec des équidistances de 10 à 20 m (Fig. 2), une carte isodynamique (Fig. 5) et une carte des anomalies (Fig. 6) de l'intisité magnétique totale et des anomalies de la pesanteur à l'air libre, avec une équidistance de 5 mGal (Fig. 8 et 9). Dans l'évaluation des données, étaient comprises les caractéristiques du sondage par échos (Fig. 3), l'épaisseur des sédiments (Fig. 4), les perturbations magnétiques de faible longueur d'onde (Fig. 7) ainsi que les corrélations entre ces dernières et les anomalies simples de Bouguer (Fig. 11). La carte des caractéristiques de la surface du fond (Fig. 3) indique une topographie «accidentée» dans certaines régions du faîte de la dorsale, sur son flanc Atlantique et sur les plateaux. On peut voir sur les profils-Sparker (Fig. 4) que le soubassement s'étend, nu, sur de grandes régions de la zone centrale de la dorsale et affleure en certains endroits du flanc atlantique. Ce dernier a une couverture de sédiments de 400 m au plus (dans l'hypothèse d'une vitesse sismique de 2 km/s) tandis que le flanc arctique a une couverture plus régulière, jusqu'à plus de 1000 m et une stratification bien définie à l'intérieur de sa couche supérieure. Sur chacun des trois profils Nord-Ouest apparaît une dépression du soubassement d'environ 40 km de long et profonde de 500 m (ou plus). Ces poches de sédiments ont des caractères différents et peuvent correspondre aux vallées topographiques, en partie ensevelies, orientées Est-Ouest (Profils 1 et 3). Toutefois leur concordance avec une forte baisse de la pesanteur, qui se produit dans une direction à peu près Nord-Sud (Fig. 11) indique la présence d'un creux, non compartimenté, rempli d'un matériau léger (−0,8 g/cm3) qui peut être aussi bien du sable que de l'argile ou des pyroclastiques (cendres volcaniques). L'amplitude des anomalies magnétiques des ondes courtes donne une indication supplémentaire sur l'épaisseur des sédiments. Les amplitudes inférieures à 50 nT (maximum-minimum) se produisent à des profondeurs du soubassement supérieures à environ 600 m au-dessous du niveau de la mer. Les amplitudes de plus de 500 nT se produisent au-dessus des régions les plus élevées de la surface basaltique. Une forte corrélation entre un grand nombre d'anomalies locales magnétiques et gravimétriques indique la présence de corps qui ont pénétré par intrusion dans une grande partie de la dorsale. Celle-ci se présente donc comme un corps hétérogène entremêlé d'un matériau qui s'y est introduit au cours des cycles volcaniques successifs. Les tracés magnétiques étaient presque altérés par ces processus. Par exception, on pourrait seulement identifier deux larges bandes d'anomalies négatives. Nos résultats concernant l'origine de la dorsale Islande-Féroé concordent avec l'hypothèse de l'expansion constante des fonds océaniques, la dorsale s'étant formée par un épandage anormalement grand de détritus du manteau. Conformément à cette hypothèse, on peut penser qu'un corps léger, en matériau acide et peut-être granitique, placé sous le plateau des Féroé est un fragment du continent.
    Notes: Zusammenfassung Eine gravimetrisch-magnetische und bathymetrische Engvermessung sowie vier Sparkerprofile, die auf Meßfahrten des FS “Meteor” in den Jahren 1968–1972 ausgeführt wurden, zeigen zusammen mit einer Feinauswertung der Echolotungen folgende Ergebnisse über die Struktur des Island-Färöer-Rückens: Anstehender Basalt tritt in großen Partien der zentralen Rückenzone sowie teilweise am atlantischen Hang auf. Die als “rauh” bezeichneten Gebiete auf einer Karte der Charakteristik des Meeresbodens (Abb. 3) fallen hierher bzw. in die Schelfgebiete. Bei Annahme einer Schallgeschwindigkeit von 2 km/s erhält man für den atlantischen Hang eine maximale Sedimentdecke von 400 m, auf dem arktischen Hang dagegen eine gleichmäßige, in der oberen Lage geschichtete Sedimentdecke, deren Mächtigkeit nach außen kontinuierlich auf über 1000 m zunimmt. Je eine Einmuldung des Grundgebirges von ca. 40 km Breite bei etwa 500 m Muldentiefe und mehr erscheint auf den drei nordwestlichen Seismik-Profilen (Nr. 1-3, s. Abb. 4 u. 11). Diese Sedimenttaschen erscheinen zwar von der Form her sehr verschieden ausgebildet und könnten auf Profil 1 und 3 getrennten, ost-westlich gerichteten Talbildungen zugeordnet werden, doch ist ihre Parallelität bemerkenswert. Ihr Zusammenfallen mit einer langgestreckten, etwa nord-südlich verlaufenden Schwererinne deutet auf einen durchgehenden Trog mit einer um 0,8 g/cm3 leichteren Füllung. Diese könnte sowohl aus Sand oder Ton als auch aus pyroklastischem Material (vulkanische Asche) bestehen. Eine zusätzliche Information über die Sedimentdicke geben die kurzwelligen magnetischen Anomalien: Doppelamplituden unter 50 nT treten dort auf, wo dasbasement tiefer als rd. 600 m unter dem Meeresspiegel liegt, solche über 500 nT bei den höchsten Erhebungen der basaltischen Oberfläche (s. Abb. 7). Das Isanomalenbild der erdmagnetischen Totalintensität läßt lineare Streifenmuster nur andeutungsweise erkennen. Aus der guten Korrelation zu den lokalen gravimetrischen Anomalien (Abb. 9) folgt jedoch, daß der Rücken mit einer großen Zahl von Intrusivkörpern durchsetzt ist, die ein ursprünglich ausgebildetes Anomalienmuster zerstört haben könnten. Ein leichter, also saurer (granitischer?) Tiefenkörper unter dem Färöer-Schelf läßt sich als zwischen Grönland und Europa zurückgebliebener Kontinentalrest deuten. Die vorliegenden Ergebnisse über den Aufbau des Island-Färöer-Rückens sind mit der Hypothese eines sich gleichmäßig ausbreitenden Meeresbodens vereinbar, wobei der Rücken durch eine anomal hohe Materialförderung des Island-“hot-spots” gebildet wurde.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 16
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Ocean dynamics 11 (1958), S. 88-88 
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 17
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Ocean dynamics 13 (1960), S. 33-48 
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 18
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Ocean dynamics 13 (1960), S. 143-144 
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 19
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Ocean dynamics 22 (1969), S. 119-119 
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 20
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Ocean dynamics 34 (1981), S. 38-40 
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Type of Medium: Electronic Resource
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