| アジラル層 | |
|---|---|
| 地層範囲:トアルシアン- 中期アーレニアン ポリモルファム・ムルチソン | |
ザウィアット・アハンサル村の地層の層 | |
| タイプ | 地質学的形成 |
| 単位 | タフラウトグループ |
| サブユニット |
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| 下地 |
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| オーバーレイ | |
| エリア | ハイアトラス[1] [2] |
| 厚さ | 800メートル[3] |
| 岩石学 | |
| 主要な | 粘土岩、礫岩(+石英浚渫礫岩) |
| 他の | 褐色赤色の泥灰岩、シルト岩(微細砂岩)、砂岩泥質岩、ライアシック石灰岩要素を含む角礫岩、ラグーン頁岩、砂岩、火山鉱物。[3] |
| 位置 | |
| 位置 | アジラル州 |
| 座標 | 北緯31°18′ 西経6°36′ / 北緯31.3° 西経6.6° / 31.3; -6.6 |
| おおよその古座標 | 北緯26°36′ 西経3°24′ / 北緯26.6° 西経3.4° / 26.6; -3.4 |
| 地域 | ハイアトラス[4] [5] |
| 国 | モロッコ |
| タイプセクション | |
| 名前の由来 | アジラル |
| 命名者 |
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| 位置 | ジュベル・メスグナヌの北西側、アジラルの東10キロメートル |
| 年の定義 |
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| タイプセクションの厚さ | 約250メートル(820フィート) |
アジラル層は、「アゲル・ン・タズール」層、 トゥンドゥート大陸系、「ワザン」層(非公式には「マルヌ・ショコラ」とも呼ばれる)とも呼ばれ、モロッコ高地アトラスのアジラル、ベニ・メラル、イミルチル、ザウイアット・アハンサル、ワルザザート、ティネリル、エラシディア地域にある地質学的単位で、ジュラ紀のトアルシアン前期からアアレニアン中期にわたるタフラウト層群の一部である。[8]その最下層は最新プリエンスバッキアンに属するとされているが、現在適切に測定されている最古のものは、最初期トアルシアン回帰(「MRST10」)の一部であり、パリモルフム下部-中部生物帯の一部である。[8]アジラル層は主に、大陸植物の残骸と薄層状の微生物相が豊富な粘土岩で構成されています。[9]これは、イタリアのロッツォ層と同年代の海洋ドロマイトを覆う大陸堆積物であり、大部分はアガナーネ層の一部です。[6]この層は、巨大な珪砕屑炭酸塩プラットフォーム(「タフラウトプラットフォーム」)の大陸から縁海部分であり、浅い海の侵入(干潟環境)によって時折中断される沖積環境に割り当てるのが最適で、陸源堆積の増加による炭酸塩生産性の劇的な減少を示しています。[10]このユニットからは、竜脚類のタゾウダサウルスや基底的な角竜類のベルベロサウルスなどの恐竜の化石が、いくつかの未記載属とともに知られています。[11]トアルシアン高アトラスは5つのユニットに分かれています。大陸層とパラリック堆積物はアジラルに属し、タグーディテ層とタフラウト層の海岸層に沿っており、沖合のアイト・アトマネ層とアグディム1層のより深い棚堆積物につながっています。[12]
説明

ルヴェックは、アジラル地域のこのユニットを「チョコレート泥岩」と呼び、赤褐色の泥灰岩、シルト(微細砂岩)、およびセンチメートルの石英糖衣錠を含む礫岩で構成されている。アドゥマズ、グニム、ジュベル・タゲンドゥフト(ベニ=メラル県)の場所は、陸源性の優位性を持つ赤褐色の色合いの連続で構成されており、砂岩、古土壌を含む粘土、および時にはドロマイト化した砂岩石灰岩で、グニムとアドゥマズの北部地域に向かう古土壌に泥灰化層がある。最下部は、砂岩石灰岩および/または砂岩から粘土への移行を示し、局所的にオストラコダが豊富に含まれる緑色の泥灰岩の薄い層がある。この最初の層の後には、細かい葉状生物岩とさまざまな割合の石英を含む魚卵石質石灰岩で代表される潮間帯が続きます。この中には、石灰質セメントとまれな魚卵石を含む砂岩の小片も含まれ、この最後のものは、波長 3 ~ 5 m の巨大な波紋を表面に描く、メートル法の斜めの層状構造を表しています。 [13]最後の主要部分は潮間帯堆積物を表し、粗い砂岩が徐々に「フルーア」構造を持つ赤色泥灰岩に、そして局所的に古土壌に変化していることが示されています。アドゥマズのこの部分には、主に河川の力学を想起させる 10 メートル法のチャネリング レンズに組織化された古生代石英粒子が豊富にあります。 [13]
アジラル(ジェベル・ティル-ジェベル・アメルシアス盆地およびムグーン向斜の一部)の西方、ゲッティワ、デムナテ、テロウエ、トゥンドゥート、マラケシュの盆地の南南西端では、バジョシアン石灰岩(タナント層)の下、またはバジョシアン?-バソニアンゲッティワ層の直下で、厚い赤色の砕屑岩層が形成されており、センチメートルサイズの石英球を含む泥質岩、砂岩、礫岩が交互に堆積し、ライアス紀の石灰岩要素を含む角礫岩(地元では「ワザント層」と呼ばれる)は、古断層の近くを除いて現れないか、溶解している。このセクターは、ワザン亜流域で厚さ800メートルに達し、その南のアイト・トゥリンまたはアイト・イワリデンでは非常に薄く、陸源的に優勢な複雑な堆積単位によって形成された堆積プロセスのバリエーションを回復し、石英ドラジェと古生代基盤要素を含む豊富な礫岩チャネル、溝のあるレンズ状バーと赤色粘土で構成され、層相の全体が充填チャネルと沖積チャネルのメートル法シーケンスで構成されています。[14]さらに、例外的に、ワザン地域では、この場所では、プリエンスバッハのマルノ石灰岩を侵食した巨大なドロマイトの上に直接載っており、遷移層があります。海洋堆積物と大陸堆積物の間の遷移は、炭酸塩岩の塊とカリケの層準を通して見られ、カリケは、アガナン層またはより古いイミ・ン・イフリ層の海洋炭酸塩岩の上に地層の連続性で重ねられた大陸層である。[15]ワザント地域の河川システムは、おそらく一時的な雨期に関連したいくつかの小さな淡水流によって駆動されていた。アジラル層の他のセクションと比較して、この地域は悪名高い近位特性を持っている。[16]
ダデス地域では、この地層は非同期的に存在し、トアルシアン初期の西部に見られるが、ブマルドゥール・ニマジグンなどの一部の地域では、中期トアルシアン以降まで到達せず、ここではドロマイト化した石灰岩と互層になった細かい陸源性堆積物からなる「ティドライト層」の下に回収されている。[9] [17]
以前「アグエルド=ン=タズール層」と呼ばれていた地層は、アメズライ小盆地の最も新しい縁海層で、トアルシアン期後期からアアレニアン期にかけてのもので、アジラル層の東方拡大を示している。多くの礫岩レンズを持つ層で始まり、珊瑚礁で終わる。砂岩、魚卵状石灰岩、生物分解性石灰岩も至る所で見られる。赤色と緑色の泥灰岩はいくつかの層に見られる。[18]南部では、黄色のドロマイトと多色の泥灰岩が挟み込まれたジェベル=ン=ウルカル層のドロマイトが発見されている。[7]タルメスト=タズール地域では、層は黄色の石灰岩と泥灰岩、混成砂岩、ミクリティック石灰岩で構成され、上部には礁棚、下部には赤色の砂岩と泥灰岩がある。ここでは、この層は厚さ200メートルを超える大きな黄色がかった石灰岩のバーの一部であり、タフラウト層の上に重なり、海進「S10」を伴い、その末端は中期トアルシアン以降の主要海進イベントを示しており、生物粘土またはオンコリティック石灰岩、発達の不十分な低海面層の柱状岩および斜めの層構造を持つ泥灰岩石灰岩で構成され、一方、魚卵石石灰岩はより小規模な海進イベントを示し、その後、バジョシアンに向かう主要な海進イベントは、アイト・アブディ/ビン・エル・ウイダネ層とともに、再び全地域を洪水に陥れる。[19]
地層
アジラルの地層は、中央高アトラス山脈のトアルシアン-アアレニアン珪砕屑炭酸塩台地に沿って発達し、主に赤色泥灰土を伴う一連の岩石から成り、浅い海洋侵入によって時折中断される沖積環境、干潟環境に堆積している。 [ 1] [14]このユニットは、特に下部トアルシアン以降、中央高アトラス山脈で測定された主要な海退を表しており、これは「Tarhia n'Dadès」などのセクションで証明されており、そこでは、プリエンスバキアン・シューチ層の縁海層が、ドメリアン・アガナン層に割り当てられた、1メートルの赤色シルト/生物砕屑石灰岩の互層で覆われ、大陸環境への局所的な準地層が始まる。このユニットの上では、アジラル層との境界はカルスト化した地上露出面で特徴づけられており、植物質も豊富に含み、全体として陸生相の進行と地元の炭酸塩プラットフォーム幅の縮小を示唆している。[20]東アジラル層の基底は明確ではなく、下層のアガナン層の石灰岩とアジラル層の赤色泥質岩の間には緩やかな通路がある。上限はビン・エル・ウイダン石灰岩への漸進的な遷移で特徴づけられ、その境界は一般に「鳥の目」である最初の塊状石灰岩の基底で固定されている。[2]
西側では、アイト・バジ層またはその側方のアガナン層に整合的にかつ漸進的に載っており、アイト・ブラルやタハトでは、石灰岩のバンクが赤色泥岩の中に徐々に散在しているのが見られる。[2]他の場所では、シネムリアン・プリエンスバキアンの堆積物と明らかに不整合で、その礫層の中にほとんど鈍いブロックが見られ、ワザントの北やアイト・ブ・ウリのような場所で見られる。西側の上限は、赤色泥岩の間に点在する緑がかった粘土層で特徴づけられ、次に石灰岩のバンクが続き、徐々にバジョシアン・タナント層へと変化し、アイト・ブラルのティジ・ン・タキアウトで見られる。[2]
アジラル層の堆積と同時期に火山活動が起こったという証拠はほとんど存在せず、火山岩が割り当てられた場所でも、より新しいものまたはCAMPとして再配置されています。唯一の可能性のある記録は、トゥンドゥートの露頭に関連して発見された爆発的な火山噴火床であり、おそらく、ティジ・ンガチョウ地区のような古いムルヤの露頭のように、爆発源からの粗面安山岩質物質を伴う南アトラス断層に沿った可動地域の早期活動に関連している可能性があります。[15]
岩石学
アジラル層の岩相は粘土岩が優勢な区間で、泥岩、ペロイド質のパックストーン、ウーイド質のグレインストーン、多相礫岩のメートル級ドロマイト化 層によって削り取られており、いずれも陸生植物の残骸に富み、動物相は非常に乏しく、大部分が微生物相に支配されている。[1] [3]このユニットは砂岩、時には粗い砂岩または礫岩、特に赤色シルトと不規則に層状化した炭酸塩層(湖沼石灰岩?)、およびより稀な石炭層をまとめている。[2]
西側では、このユニットは礫岩、砂岩、赤色泥質岩で構成されています。[2]砂岩と礫岩層はレンズ状で、斜層構造がよく見られます。ゲッティワ層やウカイメデン砂岩との区別は複雑ですが、直径数センチメートルの多色の石英球を含む礫岩は、アジラル層の主な特徴です。[2]この層は石英粒子(> 50)が優勢で、残りは岩石の破片で構成されており、多くの場合、石英質および片理質で、ガラス質岩や海綿状の海緑岩が含まれています。方解石が元素を固め、空胞を埋めています。重鉱物や斜長石がないことから、これらの砂岩は非花崗岩基盤の解体から生じたものであることは明らかです。その他の近接領域には、厚さ約 5 メートル (16 フィート) (≤ 5 メートル (16 フィート)) の篩-礫岩のレンズ状のチャネルが見られ、トゥンドゥートの火山噴出物 (長石、黒色の鉄分粒子、珪質の緑色の鉱脈の破片、微小岩塊、丘状の結石からなる砂のブロック)、根と亀裂の痕跡がある石灰岩の残骸など、いくつかの物質で構成されています。一部の場所では、ギルバネラ属の藍藻に似た、細く暗いブラシ状の藻類の糸状の痕跡がまだ見られます。[15]最後に、洪水期の水路の浸水面を特徴づける細かい、しばしば層状の砂岩の挟在があり、長石、斜長石、少量の正長石、および小さな鉄粒子または細かい石英シルトで構成されています。[15]
ミクロ相
この層の地層には強いドロマイト化作用が及んでいるため、微細相の種類を詳細に記述することは困難ですが、以下の種類の微細相が区別されています。
1つ目は、広い面積を持つ層状の藻類境界岩で、黄色のドロマイト化したストロマトライトが特徴である。[21]このタイプの微相の特徴は、層と平行に並ぶ空洞チャネルである。ペロイドの存在は、周期的な嵐によって干潟に運ばれ、次に微生物マットで覆われる、上潮帯の重要な相指標である。[21]
ドロマイト質粒岩に沿ったウースパライト/ワッケストーンは稀で、通常はまばらに塊状の灰色から黄色の層としてのみ存在し、斜めに層状になっていることが多い。この層には多様だが希少な生物成分があり、その一部はウーイド核を形成し、有孔虫、棘皮動物、薄鰓類、腹足類、藻類からなる。イントラクラストは通常丸みを帯びている。ペロイドは従属的な形で存在する。[21]
生物起源のペルミクライトとオオミクライト/ワッケストーンは稀な相である。個々のオストラコダ、ムール貝の殻、有孔虫、およびScytonemataceaeシアノバクテリア(Ortonella spp.)に加えて、生物撹乱が存在している。[21]
ドロマイトはドロマイト化の程度に応じて、その成分が完全に認識できるか、またはほとんど識別できないかのいずれかである。[21]
砂岩/礫岩/泥灰岩: アジラル層の砂岩は石英粘土、一部の長石、海緑石で構成されています。黄鉄鉱、孔雀石、骨や植物の残骸も発見されています。微小礫岩の峡谷には古生代の礫(主に石英、珪岩、花崗岩、玄武岩、粘土、砂岩)と、少量ではありますが三畳紀とジュラ紀の礫も含まれています。[21]
水文地質学
アジラル層は、しばしば集中的に耕作され、泉や井戸が豊富な窪地を構成しています。これは、透水性と不透水性の層が交互に現れていることで説明できます。泉は、ベルナットと同様に、このユニットの上部、石灰岩(タナント層またはビン・エル・ウィダン層)の下に湧き出ています。[2]ゲッティワの北端に掘られた多数の井戸は、このユニットの帯水層の性質を証明しており、泥質岩に混成した砂岩礫岩層に水が蓄積されています。[2]
環境

アジラル層は、モロッコ炭酸塩台地の古緯度19°-20°Nに位置し、トアルシアン無酸素イベントに関連する大規模な水没エピソードの間に発達しました。西モロッコアーチ、アンティアトラス、サハラクラトンに囲まれています。当初、地元のラグノ海洋相は、トアルシアン海退後の陸源堆積物で覆われ、アトラス山脈とアジラルの小さな盆地を埋めました。デムナテとその近くの地域では、条件が陸生になり、東のベニメラルでは、後に海退が起こりました。[13]アメズライ盆地は、孤立した炭酸塩環境として発達しました。[13]この層は、中期トアルシアン-アアレニアンの間に東に拡大し、地殻変動の静穏と陸源層および炭酸塩層の堆積が特徴的でした。アジラル層はポリモルファム層以降に広がっており、顕著な海退と特定の動物群集によりトアルシアン期であることが確認されています。一方、イケルジ地域のアジラル層最東端にある同年代のアンモナイトと同時代の前線海洋層 (「Aguerd-nˈTazoult」) にアーレニアン (Bradfordernsis-Murchinsonae) 鰓脚類が存在することから、堆積の最終段階で炭酸塩プラットフォーム上に海洋の境界が定められたことが確認されています。[22] [21]この層は、東に向かってより海洋的になる、豊富なバーズアイと泥割れを伴う、潮上層から潮間帯の層によって支配されている。 [7]タルメスト・タズールのような地域では、アジラルの拡大により、広範囲にわたる炭酸塩堆積物が海岸線に挿入され、開いた炭酸塩プラットフォームであるタフラウトプラットフォームの表面が東に向かって移動し、後者が完全に海洋状態に戻る。[19]
アジラル層は、西高アトラスのタフラウト層群の一部で、大陸の影響を受けた沿岸環境で堆積しました。陸源性堆積物で占められており、大陸河川/沿岸潮汐堆積物、干潟海岸線など、さまざまな環境を特徴とする一時的な浸水を伴うデルタ環境を反映しています。[22]この陸源性堆積物は、北から南にかけて、沿岸相から河川相(アドゥマズ)へ、前浜相(グニム「細粒化」型シーケンス)へ、そして浜辺相(ジュベル・タゲンドゥフト「粗粒化」型シーケンス)へと横方向に移行しているのが見られます。[13]層の堆積特性には、水路/氾濫原型の河川システムを示す雨滴の衝突とさざ波の跡があり、砂で満たされた水路には植物の根が豊富にあり(ほとんどが細かい石灰岩にあり、おそらく水路の縁から来ている)、石膏の発達の印として、乾燥した環境下で礫岩と挟まれた炭酸塩岩(カリケ層またはカルクリート層)の形で一時的な岩脈(サブカス、チョッツ)エピソードの証拠があります。 [23]化石の木、クチクラ、木炭、または根石のいずれかとして植物の残骸が豊富にあることは、付近に植物が生い茂った土壌が存在したことを明らかにしています。[6]地元で発見された石の要素または孤立した結晶には、比較的近くの泉からの長期にわたる輸送の証拠はなく、これらは断続的な洪水の際に発達の遅れた河川システムによって集められ、運ばれたものと思われます。[15]これは特にテロウエとデムナテ=ワザント地域で記録されているが、トゥンドゥートでもより詳細に見られる。堆積物は別のチャネル化された氾濫原型の河川システムを示し、東西方向に発達した砂と植物の根/表皮で満たされ、古い再加工物質と独特の層状の爆発噴火型火山物質(砂から小石)の両方で強化され、一般的に砕屑物成分の半分以上を構成し、明確な炭酸塩の再結晶を示しており、これらの破片は堆積中にまだ高温であり、したがって堆積と同時であったことを示唆しており、おそらく地元の南アトラス断層の初期の活動の結果としてである。[15]この地層は近くの高地からの浸食の証拠も示しており、変成岩と火成岩の小石が豊富にあることを示していることから、物質は古生代または原生代に由来したに違いないことを意味する。これは、頻繁に出現し、侵食や続成作用の影響を受ける後背地を意味し、局所的には、南のアンティアトラス山脈、西の古代山塊とジェビレ、北の中央メセタなど、ジュラ紀に地上に露出した場所すべてに当てはまる。[24] [25]具体的には、アンティアトラス山脈では、テクトニックな隆起、表土侵食のプロセスが見られ、中央高アトラス山脈の西部(東部には存在しない)の粗い珪質砕屑物の集中と相まって、この地域が変質した前トアルシアン堆積物の源であったことを示唆し、アジラル層に向かって発達した河川の経路をたどることができる。[22]周囲の高地は乾燥した涼しい気候(10.6℃)から湿潤な気候(12.30℃)に恵まれ、外部リフ山脈の同時代の地層のサンプルから、雨の多いツンドラから湿潤な森林環境へと移行していたことが証明されている。[26]
ジェベル・アケンズードには中期トアルシアン期の寒波に関する現地の記録もあり、カルー山脈と大西洋リフト火山活動に関連して地元の海域に影響を与えた寒冷イベントの後、現在の腕足動物の保存された酸素同位体データに基づくと、後期トアルシアン期初期に暖かい海水温が回復したことが示されている。[9]
無脊椎動物
アジラル層の化石記録は、タフラウト層のような同時代/下位の海洋層に比べると非常に限定的である。ダデス地域では、サンゴ礁が層中央部にまれに発生し、棘皮動物(ウニの棘、ウミユリの破片)、葉鰓動物、腹足類、単独サンゴ、藻類が共存している。[21]植物の残骸は、アケンズード山の北などの場所で非常に豊富であり、部分的に孔雀石が含浸および/または炭化している。[21]腹足類は数か所で発見されているが、標本の調査も同定もされていない。[27]固有種の薄い緑色泥灰岩層に未確認の貝形動物の殻が大量に堆積した層が、ベニ・メラル地域(アドゥマズおよびコル・ド・グニム露頭)で発見されている。[28] [29]「矮性黒色二枚貝(ルシニダエ科?)」は、そのタイプセクションでユニットから大量に報告されました。[2]
生痕化石
「藻類」
腕足動物
アンモナイト
脊椎動物
淡水/ラグーン層から、魚類(鱗魚類?)の鱗と歯がいくつかの場所で発見されている。[7]分類不明の恐竜やその他の脊椎動物は、アジラル県のミザグエン丘陵、タウジャ・ウグラネ、アイト・ウアリデン、ウエド・ルゼフ、ジュベル・ルムアイから発見されている。それらのいくつかは「骨層」で発見され、他のものは豊富な植物の残骸と関連している。[32]
獣脚類
アジラルの東、層の上部層からは小さな三指動物の足跡が発見された。[1]
竜脚形類
植物界
主要な植生分布は、現代のイル・デ・パン島の内陸部と比較された。[48]ベニ・メラル-アジラル地域では、古土壌に、激しく生物撹乱を受けた地層に関連する植物の根石が豊富に見られる。 [49]石炭、葉の残骸、表皮、木質根、根石と幽霊根、化石木、未確認の大型葉の残骸の形で大量の植物遺体が存在する一方で、何らかの研究が行われた唯一の植物相は、トンドゥートで発見されたもので、豊富な1センチメートル未満の植物残骸であり、ほとんどがシダの小葉と、それほど多くはないがソテツの小羽片で構成され、共通の表皮を持ち、花粉化石はなかった。[47]同じ場所からの木片は、針葉樹内で類似性を示し、アビエトイドのマツ科に類似しているか、イチイ科に向かっている。[15]物質の量から判断すると、植生は明らかにシダが優勢で、おそらく湿地(春の凝灰岩)に集中しており、ソテツと針葉樹がそれに続いた。[15]マシャバ層(エジプト、北シナイ)の同じ時代の地層で、Equisetites属(トキワマンサク目)、Phlebopteris属、Piazopteris branneri属(マトニア科)で構成されている可能性のある相関植物が発見された。[50]
ムセムリル峠近くのティドライト村では、花粉が主成分のサンプルが回収されました。[17]
化石木材
イデムレーン地質遺跡の層の上部では、様々な大きさの未確認の木質化石の破片(最大で長さ20cm以上)が発見され、鉄酸化物の痕跡が見られた。この木質片は根の破片であると考えられている。[51]
参照
- トアルシアンのターンオーバー
- トアルシアン層
- マルネ ディ モンテ セローネ、イタリア
- ポドペチ石灰岩、スロベニア
- エル ペドレガル層、スペイン
- ミズール層、北コーカサス
- ザクレン層、オーストリア
- ポシドニア頁岩、ドイツのラガーシュテッテ
- イルバッハ砂岩、ドイツ
- チェコチネク層、ドイツとポーランド
- クレムパチ泥灰岩層、ポーランドおよびスロバキア
- ジュパダル層、中央スケーン
- 溶岩層、リトアニア
- ウィットビー・マッドストーン、イングランド
- ファーニー層、アルバータ州とブリティッシュコロンビア州
- ホワイトエイブス層、ブリティッシュコロンビア州
- ナバホ砂岩、ユタ州
- ロス・モレス層、アルゼンチン
- モーソン層、南極
- カンドレホ層、マダガスカル
- コタ層、インド
- カタマラ炭層、オーストラリア
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