| チュアールグループ | |
|---|---|
| 地層範囲: | |
| タイプ | 地質学的形成 |
| 単位 | グランドキャニオン スーパーグループ |
| サブユニット | クワグント層 ガレロス層 |
| 下地 | 60マイル層と、グレート・アンコンフォーミティの一部として、タピーツ砂岩層 |
| オーバーレイ | ナンコウェップ層 |
| 厚さ | 最大1,600メートル(5,200フィート) |
| 岩石学 | |
| 主要な | 泥岩 |
| 他の | ドロマイトと砂岩 |
| 位置 | |
| 地域 | (東部)グランドキャニオン-(南西部)コロラド高原 アリゾナ-(北部)ユタ-(南部) |
| 国 | |
| タイプセクション | |
| 名前の由来 | チュアール渓谷[1] |
| 命名者 | ウォルコット(1894)[1]とノーブル(1910、1914)[2] [3] |
新原生代 チュアー層群は、厚さ1,600メートル(5,200フィート)の非常に保存状態の良い、変成を受けていない堆積層から成り、その約85%は泥岩でできている。この層群はグランドキャニオン層群の上半分にあたり、その上には複数の層からなるグランドキャニオン層群の最上位層である、比較的薄いシックスティマイル層が重なっている。チュアー層の地層の露頭は、アリゾナ州グランドキャニオン東部のコロラド川西岸に沿った150キロメートル2(58平方マイル)の範囲に限られている。チュアー層の地層は、目立つ厚い砂岩層の基盤を利用して、ガレロス層(下部)とクワガント層(上部)に細分化されている。[4] [5]
説明

ガレロス層は、泥岩、シルト岩、砂岩が交互に重なり、ドロマイト層で覆われたメートル規模の堆積サイクルの連続体である。これらの地層は、昇順に、タナー層、ジュピター層、カーボンキャニオン層、デュッパ層に細分化されている。ドロマイトは、これらすべての層で優勢である。厚い(メートル規模の)基底ドロマイト層は、タナー層とジュピター層を定義する。ジュピター層の場合、基底ドロマイト層はストロマトライトである。カーボンキャニオン層にはストロマトライトバイオヘルムが含まれる。[4] [5]
クワグント層は、砂岩、シルト岩、頁岩、炭酸塩、チャート、鉄鉱石で構成されています。これらの地層は、昇順に、カーボン ビュート層、アワトゥビ層、ウォルコット層に細分化されています。カーボン ビュート層は、主に砂岩で構成され、炭酸塩と、局所的に鉄鉱石が交互に層をなしています。アワトゥビ層は、その基部にストロマトライト バイオハームの独特なゾーンがあり、その上に灰色、緑色、黒色の有機物に富むシルト岩と頁岩が重なり、その一部には白鉄鉱団塊が含まれています。ウォルコット層の基礎は、特徴的な 1 メートル規模の薄板状のドロマイト層 (フレーキー ドロマイト) で構成されています。フレーキー ドロマイトの上には、珪化したウーライト、チャート層、黒色頁岩が重なっています。上部ウォルコット層には、直径1メートル(3.3フィート)に達する初期続成作用のドロマイト団塊とともに、1メートル規模のドロマイト層(上部ドロマイト層と下部ドロマイト層)が一組存在しています。 [4] [5] [7]
ガレロス層とクワグント層の泥岩は、通常、厚さ 1 メートルの砂岩とドロマイト層が交互に重なっています。泥岩は露出したばかりのときは通常灰色から黒色で、風化すると赤みがかった色や緑がかった色になります。泥岩の露出したばかりの灰色から黒色は、有機物含有量が多いためです。これらの泥岩のサンプルの中には、総有機炭素含有量が高く、重量比で 9.39% の有機炭素が含まれているものもあります。砂岩層は、対称的な波紋を示すことがよくあります。これらの波紋は、通常、泥の割れ目がある泥岩の薄いベニヤ板で覆われています。[4] [5]
化石
チュアール層には、新原生代の化石が数多く含まれています。ドロマイト層には、少なくとも6種類のストロマトライトと微生物が形成した堆積構造が含まれています。[4] [5]チュアール層のダッパ層、カーボンキャニオン層、ジュピター層、タナー層の灰色と黒色の泥岩には、繊維状、群体状、滑らかな壁と装飾のある壁の両方の小胞を含む、有機壁の微化石が含まれることがよくあります。[7] [8]花瓶形微化石と呼ばれる有機微化石の形態学的グループは、クワグント層のウォルコット層とアワトゥビ層で、謎めいた円形の巨視的な有機壁の化石タウイア(Churniacircularis)やリン酸塩スケールの微化石とともに産出しています。花瓶型の微化石は、おそらくアルセリニド有 殻アメーバ、 アクリターク、またはその両方の代表例である。[4] [5]最後に、渦鞭毛藻類に特徴的な有機化学物質、バイオマーカーが報告されている。[8]
年
チュアール層の年代は、Re-Os 年代と U-Pb 年代によって 729 Ma から 782 Ma の間に限定されています。まず、下位の Nankoweap 層の基底層の砕屑性ジルコンの U-Pb 年代測定は、782 Ma 未満であることを示しています。[9]次に、上部 Galeros 層の有機物に富む炭酸塩と下部 Kwagunt 層の白鉄鉱団塊の Re-Os 年代は、それぞれ 757.0 ± 6.8 Ma と 751.0 ± 7.6 Ma という年代をもたらしました。[10]最後に、ウォルコット層上部の凝灰岩から回収されたジルコンの CA-ID-TIMS 分析から得られた U-Pb 年代は729.0 ± 0.9 Ma です。[10]これらの年代はまた、花瓶形の微化石を含むウォルコット層が 751 Ma から 729 Ma の間であることも示しています。[7]
堆積環境
発見された化石の種類とチュアール層群を構成する堆積層は、低エネルギーの海洋湾内での堆積を示しています。チュアール層の堆積中、この湾は潮汐と波の作用、まれに発生する大規模な嵐、微生物の活動と炭酸塩の沈殿、静かな水中の泥と有機物の蓄積の影響を受けていました。堆積物と化石は、チュアール層群が比較的浅い水域(数十メートル以下)で堆積し、おそらく干潟に断続的に露出していたことを示唆しています。[5]
参照
参考文献
- ^ ab Walcott, CD (1894)グランドキャニオン・オブ・コロラド、ウンカー・テレーンの先カンブリア紀火成岩。1892 /3年第14回年次報告書、第2部、pp. 492–519、米国地質調査所、バージニア州レストン。
- ^ Noble, LF (1910)アリゾナ州グランドキャニオンの地質学への貢献、シヌモ地域の地質学(続編)アメリカ科学誌 シリーズ4、第29巻、497~528頁。
- ^ Noble, LF (1914)アリゾナ州グランドキャニオン地区のシヌモ四角形。米国地質調査所紀要第549号、バージニア州レストン。
- ^ abcdef Ford, TD、および CM Dehler (2003)「グランドキャニオン超岩群: Nankoweap 層、Chuar 層、および Sixtymile 層」Beus, SS、Morales, M. 編、pp. 49–72、Grand Canyon Geology。オックスフォード大学出版局、ニューヨーク。
- ^ abcdefg Dehler, CM, SM Porter、JM Timmons (2012)「グランドキャニオンのチュアー層群から明らかになった新原生代地球システム」、JM Timmons および KE Karlstrom 編、pp. 49–72、グランドキャニオンの地質学: 地球の20億年の歴史。特別論文第489号、アメリカ地質学会、コロラド州ボルダー。
- ^ Karlstrom, K., Crossey, L., Mathis, A., Bowman, C., 2021.「グランドキャニオン国立公園での時刻の読み方:2020年最新版」自然資源レポートNPS/GRCA/NRR—2021/2246。国立公園局、コロラド州フォートコリンズ。36頁。
- ^ abc Tingle, KE, Porter, SM, Raven, MR, Czaja, AD, Webb, SM and Bloeser, B., 2023.米国アリゾナ州グランドキャニオンの後期トニアンチュアーグループの花瓶型微化石の有機保存。Geobiology 、21(3)、pp.290-309 。
- ^ ab Lahr, DJ, Kosakyan, A., Lara, E., Mitchell, EA, Morais, L., Porfirio-Sousa, AL, Ribeiro, GM, Tice, AK, Pánek, T., Kang, S. および Brown, MW, 2019. 「Arcellinida testate amoebae の系統ゲノム解析と形態学的再構築により、新原生代における微生物真核生物の多様性が浮き彫りに」Current Biology、29(6)、pp.991-1001。
- ^ Dehler, CM, Gehrels, G., Porter, SM, Heizler, M., Karlstrom, KE, Cox, G., Crossey, LJ, Timmons, JM, 2017.米国西部の780~740 maのチュアール、ユインタ山脈、パランプ(ChUMP)グループの統合:ローレンシア全体のクラトン海洋盆地への影響。アメリカ地質学会紀要、129、pp.607~624。
- ^ ab Rooney, AD, Austermann, J., Smith, E F., Li, Y., Selby, D., Dehler, CM, Schmitz, MD, Karlstrom, KE, and Macdonald, FA 2018.グランドキャニオン、トニアン・チュアー・グループのRe-OsおよびU-Pb結合地質年代学。アメリカ地質学会紀要、130、pp.1085–1098。
人気の出版物
- ブレイキー、ロン、ウェイン・ラニー著『コロラド高原の古代の風景』グランドキャニオン協会(出版社)、2008年、176ページ、ISBN 978-1934656037
- クロニック、ハルカ。アリゾナの道路脇の地質学、マウンテン プレス パブリッシング カンパニー、1983 年、第 23 刷、229 ~ 232 ページ、ISBN 978-0-87842-147-3
- Keller, B.; 2012; グランドキャニオン スーパーグループの概要; Grand Hikes; アクセス先 .
- ルッキッタ、イヴォ、アリゾナの地質ハイキング、 2001年、マウンテニアーズブックス、ISBN 0-89886-730-4
外部リンク
- コロラド高原の公園の地層学。米国地質調査所、バージニア州レストン。
- 60マイルフォーメーション
- グランドキャニオン スーパーグループのチュアール グループ
- クワグント層
- ガレロス層
- ナンコウェップ層
- グランドキャニオン スーパーグループのウンカー グループ
- Mathis, A.、および C. Bowman (2007)「岩石の大年代: グランドキャニオン内で露出している岩石の数値による年代」、国立公園局、グランドキャニオン国立公園、アリゾナ州。
- Share, J. (2102a) グランドキャニオンの大不整合と後期原生代-カンブリア紀の期間: パート I - 定義。
- Share, J. (2102a) 大不整合と後期原生代-カンブリア紀の時間間隔: パート II - ロディニアの裂け目とその後の「スノーボールアース」氷河期。
- Timmons、MK Karlstrom、C. Dehler (1999)「グランドキャニオン超群 6 つの不整合が 1 つの大不整合を形成する 超大陸の形成と崩壊の記録」Boatman's Quarterly Review。第 12 巻、第 1 号、29 ~ 32 ページ。
- Timmons, SS (2003) 『本のページを読むことを学ぶ (グランドキャニオン地質学トレーニングマニュアル)』、国立公園局、グランドキャニオン国立公園、アリゾナ州。
