| タフラウトグループ | |
|---|---|
| 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 | |
ザウイアット・アハンサル村(前景)と地層の層(背景)。 | |
| タイプ | 地質学的形成 |
| 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 | 約3000m |
| 岩石学 | |
| 主要な | |
| 位置 | |
| 位置 | セントラルハイアルタス |
| 座標 | 北緯31°30′ 西経5°34′ / 北緯31.50° 西経5.56° / 31.50; -5.56 |
| 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[3] [4] |
| 国 | |
| タイプセクション | |
| 名前の由来 | ドゥアール・タフロウト、ジュベル/アシフ・タフロウト近く |
| 命名者 | アブデラ・ミルヒ |
| 位置 | 北方向に流れるアッシフ・タフラウトの右側の谷。タフラウトの村は北に約1kmのところにある。 |
| 年の定義 | 1992 |
| タイプセクションの厚さ | 約550メートル(1,800フィート) |
タフラウト層群(「タフラウト層群」または ザウイアット・アハンサル層群とも呼ばれる)は、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トアルシアン-アアレニアン(下部ジュラ紀-中期ジュラ紀)の地層の地質学的グループです。[5]この層群は、地元の巨大な珪砕屑炭酸塩プラットフォーム(「タフラウト層群」) の名残であり、浅い海の侵入(干潟の設定)と内部プラットフォームから開けた海洋環境によって時折中断される沖積環境の連続WEに最もよく割り当てられ、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。[6] 化石には「リチオティス」二枚貝やサンゴ礁が豊富な大規模なサンゴ礁生物群(「パッチリーフ」、タフラウト層[7])だけでなく、竜脚類のタゾウダサウルスや基底角竜のベルベロサウルスなどの脊椎動物の化石や、いくつかの未記載属も含まれています。[8]その最下層は最終プリエンスバッキアン期に属するとされていますが、現在適切に測定されている最古のものは、初期トアルシアン回帰(「MRST10」)の一部であり、下中期パリモルフム生物帯の一部です。[5] このグループは、西から東に広がる次のユニットで構成されています:アジラル層(大陸性から潮間帯、同義語の「ワザント層」と「トゥンドゥート大陸シリーズ」を含む)、「アメズライ層」(潮間帯環境);タフラウト層(潮間帯から内部の台地環境に堆積)、タグウディテ層(「タマドゥト層」を含む、浅い潮間帯から外洋性)およびおそらく「アイト・アトマネ層」(下部海岸面から上部沖合、タグウディテ層の同義語である可能性がある)である。[7]これらは、アグディム1層のより深い棚堆積物とつながっている。[9]全体として、このグループは数百メートルの厚さの混合炭酸塩-珪質砕屑物システムを表し、浅い海洋台地の堆積物が優勢で、近くの後背地は礫岩が優勢である。[10] このグループの地層は中央高アトラス山脈に向かって広がっており、異なる背斜を覆う山脈に沿った地形的特徴[11]
トアルシアン海洋無酸素イベントの影響はタフラウト層の周辺海成層にも強く残っており、トクシン層では沿岸炭酸塩系のテチス海規模の劇的な崩壊が記録されている。[12]
地質学
モロッコの中央高アトラスは、新生代の地殻活動により、三畳紀- ジュラ紀の地溝が反転して形成された山脈の一部である。[13]この地域の構造は、4つの主要な地殻運動段階から成り立っている。すなわち、パンゲアの形成に関連するプレ・リフト段階、大西洋とテチス海の拡大の影響を受けた後期ペルム紀から後期三畳紀のリフト同時段階、そしてジュラ紀 - 白亜紀の炭酸塩プラットフォームが形成されたポスト・リフト段階である。[14] [15]高アトラスには、西西から北東 - 南西にかけての逆断層と斜ずれ断層がある。これは、大規模な中生代のリフトシステムの隆起によって生じた大陸内山脈である。三畳紀から白亜紀の地層は盆地内に閉じ込められており、伸張性のリフト構造によって制御されている。これらの盆地の堆積物は多様で、東側は海成頁岩と石灰岩、西側は河川堆積物であった。三畳紀とジュラ紀の境界におけるいくつかの地殻変動により正断層が再活性化し、中期ライアス紀からトアルシアンにかけて泥灰岩が優勢となった。[16] [17] [18]
説明

「アメズライ形成」
アメズライ小盆地で発見され、タズール海嶺とつながっているこの層は、最古のトアルシアン期に遡り、腕足動物の化石によって特定されています。砂岩、泥灰岩、生物砕屑性または卵形石灰岩が含まれ、層の厚さは数センチメートルから最大 6 メートルまであります。下部は礫岩、砂岩、粘土で構成され、上部では石灰岩と泥灰岩に移行しています。[19]砂岩層では波紋構造と交差層理がよく見られ、石灰岩では再加工された地層が見られます。この層は潮下帯から潮上帯の環境を反映しており、一部の層はラグーン状態を示唆し、古い層に比べて炭酸塩含有量が減少しています。[7]テチス地域での地震イベントを主因とする地元の地殻変動が層に影響を及ぼし、古い古生代層の侵食を引き起こしました。[20]
アジラル層
タフラウト層
タフラウト層は、緑がかった泥灰岩や微小礫岩とともに、溝や砂州に見られる交差層理の魚卵状および生物砕屑性石灰岩で構成されています。[7]これらの地層は沿岸台地に堆積しました。この層は主に砂岩、泥灰岩、魚卵状石灰岩で構成されており、古い層とは異なります。一般的な化石には、二枚貝、腕足動物、腹足類、サンゴ、棘皮動物があり、一部の砂岩には植物の残骸があります。岩石は、バハマのアンドロス島で観察されるものに似た熱帯条件を特徴とする、潮間帯から潮下帯にわたる環境で形成されました。[21]層の上部は、古いプリエンスバッハ盆地を埋め尽くす堆積物が、深海の条件から潮間帯の海岸平野に移動していることを示しています。化石や堆積物の特徴は、砂岩と泥灰岩の層が交互に現れ、水深や堆積パターンの変化を示すなど、困難な環境であったことを示唆している。[7]
タグーダイト層
タグウディテ層は、リアス紀の堆積作用における大きな転換点であり、オウチビス層の炭酸塩タービダイトを主に珪質砕屑物層に置き換えた。これらの層は、灰色と緑色の砂岩、砂質泥灰岩、シルト岩が交互に重なり、最大 20 メートルの厚さの層を形成している。[7]下から上に向かって粒径が減少し、泥灰岩含有量が増加し、さざ波や層状構造などの特徴が見られる。顕微鏡で見ると、タービダイトは主に細かなシルトで、石英、長石、炭酸塩の堆積物がさまざまな量含まれ、時折黄鉄鉱も含まれる。この層は、堆積物の中断と遠方からの物質が混在する開放的な海洋環境を示唆している。中央高アトラス山脈に広く分布し、厚さは最大 320 メートルに達し、トゥンファイトやベニ メラルなどのさまざまな地域で異なる。中央中部アトラス山脈では、層の堆積前に沈降によって堆積が中断された。[7]
アイト・アスマネでは同名の地層が出現し、これはより長期間(少なくとも後期トアルシアンまで)続いたタグーダイト地層を表している可能性がある。[5] [22]これは泥灰岩と石灰岩の互層から成り、下層は動物相が豊富で、上層に向かって陸源物質が増加し、後者では現存する生物相が減少している。[5]
古地理学

タフラウト層群は、モロッコ炭酸塩台地の上に、トアルシアン海洋無酸素事件に関連する前期トアルシアンの海面上昇時に形成されたもので、古緯度19°-20°N、現代のモーリタニアやキューバとほぼ同じ緯度にあり、西モロッコアーチ、アンティアトラス、サハラクラトンなどの古代の地質地域の間に位置し、大規模な海退後に形成され、アトラス地域の小さな盆地は赤色粘土と礫岩で満たされている。[23] [24]
この地域の発展には2つの主要な段階がある。前期トアルシアン期には、前期プリエンスバキアン期からの堆積パターンが継続し、その後、陸源物質が盆地を満たし、炭酸塩の生成が一時的に停止した。[5]この地域は、北はティロウギット向斜の南端から南はアイト・ブゲメズ盆地の軸まで、いくつかの堆積中心と関連するアクシデントに沿って発展し、堆積中心ゾーンは北のタルメスト・タゾルト山脈と南の北アトラスアクシデントの間に位置する廃棄物地域に対応していることが示された。この陸上の岩相は、テルーエ、トゥンドゥート、アフォーレ、アジラルのアトラス山脈の裂け目の小さな盆地にほとんど見られ、この最後のセクターではデムナットアクシデントが主要な構造要素となっている。この西部地域では完全に陸生/潮間帯となったが、ベニ・メラル、ダデス渓谷、ザウイアット・アハンサルなどの他の地域では、炭酸塩-珪質岩相に海洋の影響が見られる。[21]中期トアルシアン-アレニアンまでに、アジラル層は東に拡大し、アメズライ盆地では孤立した炭酸塩岩が形成され、陸源堆積物に囲まれた。[5] [21]この時期は、盆地中心部の孤立化と、他の同時期の地域での比較的地殻変動の静穏によって特徴付けられる。[21]
腕足動物やアンモナイトなどの海洋化石は堆積層の年代測定に役立ち、中期トアルシアン期の海洋環境から広大な東陸地環境への移行を確認するのに役立ちます。堆積は、最下部トアルシアンにおける炭酸塩岩生成の顕著な中断と大規模な海退で始まり、その後、ラエヴィソニ-ビフロンス期のサブステージにおける海進/海退サイクルの振動があり、最後にビフロンス期後の大規模な海退と炭酸塩岩生成への完全な回帰が続きました。[5] [24]タフラウト台地は時間の経過とともに深くなり、西大陸相の拡大にもかかわらず海進条件への移行を示しています。[21]アメズライ層の盆地の動物相は、Soaresirhynchia bouchardi、S. babtisrensis、Pseudogibbirhynchia jurensisなどの腕足動物で構成されており 、この層と隣接する地層がトアルシアン期初期であったことを裏付けています。[21]一方、アジラル層には、イケルジ地域の同時代のアンモナイトと同時代のアーレニアン(Bradfordernsis-Murchinsonae)鰓足動物が存在しており、堆積の最終段階で海洋が画定されたことを裏付けています。[7]アジラルシステムでは、「タフラウト・プラットフォーム」は最上層に向かって深まり、ビン・エル・ウイダンの海進炭酸塩プラットフォーム相への移行を示唆している一方、細かい礫岩層と植物の残骸を含む下層の層は、近位の配送エリアと海退のピークを示しており、大きなサンゴ礁の間に形成された多くのマイクロラグーンは、ミクライトと部分的に浸出したミクライトによって記録されています。[7]
古環境
タフラウト層群は西高アトラス山脈の大部分を占め、高地に囲まれており、乾燥した冷涼な気候 (10.6 °C) から湿潤な気候 (12.30 °C) で、外リフ山脈の同時期の地層から採取したサンプルによって、雨の多いツンドラから湿潤な森林環境へと移行したと考えられます。[25]この層群内の 大陸性/干潟のアジラル層は、河川、干潟、および海岸地帯の影響を受けた沿岸環境に堆積し、加工された物質と、トゥンドゥート特有の互層爆発型火山物質を含み、一般に堆積物の半分以上を構成し、明らかな炭酸塩の再結晶化を示しています。これは、これらの破片が堆積時にまだ高温であったことを示唆しており、したがって、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、堆積と同時期であったことを示しています。[26] 稀少な腕足動物や二枚貝などの動物相、さざ波や雨の跡などの堆積物は、海洋と大陸の混合条件を示しており、浮上した証拠がある。環境は北部の沿岸相から南部の河川相に移行し、地殻変動が堆積物堆積に影響を与えた。[24] [21]河川に洗われた堆積物の流れは東北東方向に起こり、アメズライ層、タグウダイト層、タフラウト層、その他の同時代の海洋ユニットの層に移動され、このユニットの岩石内部の河川チャネルでも発見されている。[5]
アジラル層でも植物活動が活発で、木材、木炭、根石などの遺物が確認され、近くに植物が生い茂った土壌があったことが示唆されている。[27]河川系は古生代と三畳紀の堆積物を運び、火山性物質も存在していたことから、堆積中に活発な火山活動があったことが示唆されている。[26]温暖で湿潤と乾燥を繰り返す気候により、特にトゥンドゥートやテルーエなどの乾燥地帯では石灰質の団塊と石膏を含む土壌が形成された。[26]
トアルシアン期前期には、嵐や植物の残骸の増加が特徴的な珪質砕屑物堆積物への移行が起こり、温暖で湿潤な気候であったことを示しています。[24]特に海岸近くの一部の地域は、現代のサブカ(ペルシャ湾の地域など)に似ています。一方、タフラウト層は、サンゴ礁や「リチオチド」(異常なサンゴ礁形成)二枚貝を含む多様な海洋動物相を持つ限界海洋環境を表しています。[28]
トアルシアン海洋無酸素イベント(T-OAE)は熱帯暴風雨を激化させ、古い炭酸塩岩台地を破壊し、珪質砕屑物の堆積物を増加させ、タフルートの環境形成に貢献した。[29] [30] さらに、T-OAEの後、ジェベル・トクシンなどの地域の生態系は、新たな炭酸塩活動と二枚貝や他のサンゴ礁生物を含む多様な海洋生物とともに回復し始めた。[5] [12]
T-OAEの余波はアジラル層下部に見られ、海洋環境がゆっくりと回復していることを示しています。また、トアルシアン中期の寒波の証拠もあり、その後温暖な気候に戻りました。[31]東部および北東部の高アトラス山脈では炭酸塩堆積物が発達し、トアルシアン後期の地殻変動活動を示すサンゴ礁や海洋化石が発見されました。[5] [31]
中央高アトラス地域は、ジュラ紀初期の地溝帯形成時に形成された長いダイアピルとミニ盆地が特徴で、タズール海嶺がその代表例です。[32]ダイアピルの動きによって周囲の岩層が形作られ、地元の堆積作用は気候の変化を反映しており、その中には侵食の増加に関連する湿潤期も含まれます。鋭い地質学的境界は、ダイアピルの成長中に塩の壁が閉じたことを示しています。また、ここの古代の環境は、紅海のような現代の浅瀬に似ていました。[33]木炭の残骸は、湿潤時代には沿岸の森林やマングローブが存在していたことを示唆しています。[34]
生物相
有孔虫
植物プランクトン
ブリオプシデス目
無脊椎動物
タフラウト層群では、アジラル層のような層の化石記録は、アメズライ層やタフラウト層のような同時代または下位の海洋層に比べると非常に限られている。ダデス地域では、層中央部に珊瑚礁がまれに見られ、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。[7] 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、部分的に孔雀石が含浸および/または炭化している。[7] 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。[40] 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。[41] [42]トクシン山地の二枚貝の堆積物に関連して、蛇管類の管状構造が発見されている。[28]
生痕化石
花虫類
タフラウト地域のプラットフォーム・パッチ・リーフは生物多様性に富んでいることで有名で、高さ40メートル、長さ80メートルに達するものもあり、サンゴ礁の間では二枚貝、腹足類、棘皮動物の破片、単独サンゴ、コケムシなどの多様な化石群集を伴う巨大なバイオストロームを形成している。[7]巨大なリーフ・ピナクルはアネルギとタセントの北側で発見されており、より珍しいものはブー・ゼムから知られている。[37]
腕足動物
二枚貝
腹足類
腹足類の動物相は複数存在することが知られており、特にサンゴ礁と関連しているが、適切な研究は不足している。[7]
アンモナイト
甲殻類
棘皮動物
ウミユリの関節標本や断片標本、不確定なウニ類の断片など、棘皮動物の化石が複数の産地から発見されており、通常は大規模なサンゴ礁や海進と関連している。[7] [10] [53] [21]
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。[55]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・レ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。[56]
アクチノプテリ
恐竜
植物界
トゥンドゥート地域の植生は、イル・デ・パンの植生と比較される。[57]これらの地域の古土壌には、多くの植物の根(根石)と大きく撹乱された地層が見られる。[58]植物の残骸には、石炭、葉、木質の根、根石、化石の木、その他の植物の残骸が含まれる。トゥンドゥートでは、小さな植物の断片(ほとんどがシダの小葉とソテツの葉)が、マツ科やイチイ科のような針葉樹に似た木の残骸とともに発見された。[26] [59]湿地ではシダが植生を支配していたようで、ソテツと針葉樹がそれに続いた。[26]同様の植物はエジプトのマシャバ層でも発見されている。[60]ジェベル・トクシンでは、木炭を含む木質植物の残骸から、湿潤な海洋限界環境に植生があったことが示唆される。[28]ジェベル・アズールキには石炭の筋と植物の破片を含む頁岩の層があり、おそらくラグーン地域の湿地を表していると思われます。[53]
花粉学
植物破壊細胞、胞子、花粉、タスマニア藻類は、トアルシアン下部のアメラゴ地域の古環境が、陸生生物の流入量が多く、堆積環境における汽水の影響が顕著であった可能性が高い大陸棚近辺であったことを示している。[39]
化石木材
参照
- トアルシアンのターンオーバー
- トアルシアン層
- アジラル層、グループの一部
- 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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