| アカスタ片麻岩複合体 | |
|---|---|
| 地層範囲: 始生代 ~ | |
| タイプ | 複雑な |
| サブユニット | イディファトーナル質片麻岩[1] |
| 下地 | 中央奴隷カバーグループ |
| エリア | > 13,000 km (8,100 マイル) |
| 厚さ | 未知 |
| 岩石学 | |
| 主要な | トーナル岩および花崗閃緑岩正 片麻岩 |
| 他の | 苦鉄質および超苦鉄質 片麻岩 |
| 位置 | |
| 地域 | スレーブクラトン、ノースウエスト準州 |
| 国 | カナダ |
| タイプセクション | |
| 名前の由来 | アカスタ川 |
| 命名者 | J・E・キング[2] |
| 年の定義 | 1985 |

アカスタ片麻岩複合体は、アカスタ片麻岩とも呼ばれ、カナダのノースウエスト準州にあるスレーブクラトンの北西端、イエローナイフの北約300 km (190 マイル)を形成する、珪長質から超塩基性の始生代基盤岩である片麻岩の塊です。この地質複合体は、主にトーナル質および花崗閃緑岩質の片麻岩と、少量の塩基性および超塩基性片麻岩で構成されています。約13,000 km 2 (5,000平方マイル)の面積にわたって、第四紀の氷河堆積物の薄い斑状カバーの下にあり、大部分が隠されています。アカスタ片麻岩複合体には、最も古い既知の地殻の断片と、10億年以上 (>4.0–2.9 Ga ) の火成活動と変成作用の記録が含まれています。[1] [3] [4]アカスタ片麻岩複合体は、古原生代ウォプメイ造山帯の前地褶曲および逆断層帯内の一連の背斜岩に露出している。[5] [6]
命名法
アカスタ片麻岩複合体の片麻岩は、カナダ地質調査所が実施した地図作成プログラム中に初めて地域的に地図化されました。これらの片麻岩は、1985年にJEキングによってグレートベア湖の東にあるアカスタ川にちなんで非公式にアカスタ片麻岩複合体と名付けられました。 [2] [6]その後、 1989年にSAボウリングらによってアカスタ片麻岩と呼ばれるようになりました。 [7]その後の出版物では、アカスタ片麻岩の代わりにアカスタ片麻岩複合体が使用されています。[8]
詳細な地図作成とU-Pb年代測定の結果、アカスタ片麻岩複合体の最古のジルコンは、比較的均質で地図作成可能なトーナル岩片麻岩の中にあることが2014年にJRライミンクらによって発見されました。 [9]彼らはそれをイディファトーナル岩片麻岩と名付けました。イディファトーナル岩片麻岩からは、U-Pb結晶化年代が40.2億年前の、保存状態の良い火成ジルコンが豊富に産出されています。これは比較的均質な苦鉄質トーナル岩で、主に斜長石、石英、角閃石、黒雲母、少量のザクロ石で構成され、小さな横断する珪長質鉱脈があります。[9]
岩石学
アカスタ片麻岩複合体は、片麻岩質トーナル岩、トロンジェーム岩、花崗閃緑岩、花崗岩からなる不均質な岩石群で、少量の石英閃緑岩、閃緑岩、斑れい岩、超塩基性岩を含んでいます。アカスタ片麻岩の下にあるカナダ楯状地の 13,000 km 2 (5,000 平方マイル) のうち、50 km 2 (19 平方マイル) の領域のみが地図化され、更新世の氷河堆積物の厚い覆いによるその隔絶性と不均一な露頭の詳細が研究されています。[8] [10] [11]更新世の堆積物から採取された砕屑性ジルコンの年代分布に関する研究により、更新世の堆積物に覆われた未地図化アカスタ片麻岩複合体は、337億年前の花崗岩のかなりの量で構成されていると推定された。この研究ではまた、推定された東の限界付近では、未地図化アカスタ片麻岩複合体には少なくとも395億年前の岩石が含まれていると結論付けられた。[10]
連絡先
アカスタ片麻岩複合体の基盤は露出しておらず、未知である。中央スレーブカバーグループによって不整合に覆われていると考えられている。中央スレーブカバーグループを構成する、中期始生代後期の比較的新しい緑色岩帯の基盤は、主にフクサイトを含む石英砂岩で構成されている。これらの石英砂岩は、チャート-磁鉄鉱鉄鉱層、流紋岩、および局所的にいくつかの超塩基性岩と関連している。[12]これらの地層は、スラブクラトンの中期始生代結晶質基盤に蓄積された最も古い堆積層と火山層の残骸であると解釈されている。[13]
起源
数十年にわたる岩石学、地質年代学、地球化学の研究から、現在カナダ楯状地に露出しているアカスタ片麻岩複合体は、古い苦鉄質地殻の部分溶融による珪長質マグマ生成、それが珪長質深成岩として結晶化し、その後の熱変成作用が繰り返される複雑な相互作用の結果であることが明らかになっています。[4] [14]アカスタ片麻岩複合体の形成は冥王代末期に始まり、始生代の大部分にわたって断続的に続きました。現在露出している最古の珪長質岩は、既存のさらに古い苦鉄質地殻岩を貫入し、地球の表面よりかなり下で結晶化しました。その後、これらの岩石は熱変成を受け、追加の珪長質マグマが侵入し、約385億年から372億年と366億年から359億年に発生した始生代熱イベント中に部分的に溶融しました。珪長質マグマによる変成と侵入は始生代を通じて続きました。これには、約330億年、288億年、270億年の花崗岩マグマの侵入の主要期間が含まれます。最後に、これらの岩石は、約180億年前に複数の古原生代の岩脈群と閃長岩によって侵入されました。 [15]アカスタ片麻岩複合体を形成したテクトニック活動の背景は、主に苦鉄質の原地殻のブロックであり、少なくともその一部は冥王代に結晶化したと提案されています。この原地殻のブロックは、地質学的に現代のアイスランドと非常によく似ていたでしょう。[1] [3]
地球最古の岩石
アカスタ片麻岩複合体内の層は、ジルコンのU-Pb結晶化年代が約403億年前と古く、2019年現在[アップデート]、地球上で知られている最古の珪長質岩(地殻)であると考えられています。[4] SmとNdの 同位体の分析に基づくと、ケベック州イヌクジュアクのハドソン湾沿岸で発見されたヌヴァギットゥク緑色岩ベルトの苦鉄質岩は、推定結晶化年代が4313億年前で、地球上で最古の岩石(地殻)であると主張しています。残念ながら、ヌヴァギットゥク緑色岩ベルトを構成する岩石の玄武岩組成と低Zr含有量のため、信頼性の高い年代測定に必要な火成ジルコンが本質的に欠如しています。その結果、その年代と地球上で知られている最古の岩石としての地位は依然として議論の的となっています。ヌヴァギットゥク緑色岩帯内の貫入起源のフェルシック、トロンジェマイト岩帯の火成ジルコンのU-Pb結晶化年代は、これらの岩石が37億6800万年前より古いことを示している。 [16]
展示する
- 2003年、スミソニアン協会のチームがアカスタ片麻岩複合体の重さ4トンの巨石を採取し、ワシントンDCの国立アメリカインディアン博物館の外に展示しました。別のサンプルはブラジルのブラジリア大学地質学博物館に展示されています。
- 2016年10月、アカスタ片麻岩複合体のサンプルが、ストロマトライトや縞状鉄鉱層のサンプルとともに、米国ユタ州ソルトレイクシティのクラークプラネタリウムで一般公開されました。[要出典]
- 2006年、ピーター・スキナーとバート・セルボは、シックス・ストリング・ネイション・プロジェクトに岩石の小さなサンプルを提供しました。その材料の一部は、プロジェクトの中核となるギター、ボヤージャー[17]の1フレットに埋め込まれました。
- カナダのウォータールーにあるウォータールー大学のキャンパスには、ピーター・ラッセル・ロック・ガーデンにアカスタ片麻岩群の岩石が設置されている。[18]
参照
参考文献
- ^ abc Reimink, JR, Chacko, T., Stern, RA and Heaman, LM, 2016b.クラトン核の誕生:4.02~2.94 Ga アカスタ片麻岩複合体の岩石地球化学的進化。 先カンブリア時代研究、281、pp.453-472。
- ^ ab King, JE、1985年。「カナダ、ノースウェスト準州、ウォプメイ造山帯北部の変成岩内部帯の構造」、博士論文、クイーンズ大学、オンタリオ州キングストン。208頁。
- ^ ab Reimink, JR, Chacko, T., Carlson, RW, Shirey, SB, Liu, J., Stern, RA, Bauer, AM, Pearson, DG および Heaman, LM, 2018.統合岩石学および 142Nd および 182W 絶滅核種地球化学に基づくアカスタ片麻岩複合体の岩石生成とテクトニクス。 地球惑星科学レター、494、pp.12-22。
- ^ abc Reimink, JR, Baue, AM, Chacko, T., 2019. The Acasta Gneiss Complex . Van Kranekdonk, MJ, Smithies, RH, Bennett, VC 編、pp. 329-347. Earth's Oldest Rocks . Amsterdam, Elsevier. 1112 pp. ISBN 978-0-444-63901-1
- ^ King, JE, 1986.カナダ、ウォプメイ造山帯(原生代初期)の変成岩内部帯:プランジ投影に基づく複合断面における30kmの構造起伏。 テクトニクス、第5巻、973-994頁。
- ^ ab St-Onge, MR, King, JE, and Lalonde, AE, 1988.地質、ウォプメイ造山帯東部中央部、マッケンジー地区、ノースウェスト準州。 カナダ地質調査所、オープンファイルレポート、1923年、3枚、縮尺1:125,000。
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- ^ O'Neil, J., Carlson, RW, Papineau, D., Levine, EY, and Francis, D., 2019.ヌヴァギットゥク緑色岩帯:地球最古の地殻を垣間見る。Van Kranekdonk, MJ, Bennett, VC, and Hoffman, JE, eds., pp. 349-374. Earth 's Oldest Rocks。アムステルダム、エルゼビア。1112 ページ。ISBN 978-0-444-63901-1
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- ^ アガーホルム、バーバラ (2013)。「注目すべき岩石を求めて」
北緯65°09′59.91″ 西経115°34′54″ / 北緯65.1666417° 西経115.58167° / 65.1666417; -115.58167
