
交差関係は、他の地質学的特徴を切断する方が新しいという地質学の原理です。これは地質学における相対的な年代測定法です。これは、デンマークの地質学の先駆者であるニコラス・ステノが『Dissertationis prodromus』(1669 年)で初めて開発し、後にジェームズ・ハットンが『Theory of the Earth』(1795 年)で定式化し、チャールズ・ライエルが『Principles of Geology』 (1830 年)でさらに発展させました。
種類
横断的関係にはいくつかの基本的な種類があります。
- 構造的な関係は、古い岩石を切り裂く断層や亀裂である可能性があります。
- 貫入関係は、火成岩の プルトンまたは岩脈が既存の岩石に貫入したときに発生します。
- 地層関係は、侵食面(または不整合)が古い岩石層、地質構造、またはその他の地質学的特徴を横切るものである場合があります。
- 堆積学的な関係は、海流が局所的な地域の古い堆積物を侵食または洗浄して、たとえば砂で満たされた水路を形成する場所で発生します。
- 古生物学的関係は、動物の活動や植物の成長によって切断が生じた場所で発生します。これは、たとえば、動物の巣穴が既存の堆積物に侵入したときに発生します。
- 地形学的関係は、川などの地表の特徴が岩の尾根の隙間を流れる場所で発生することがあります。同様の例として、衝突クレーターが岩の表層下を掘り下げることがあります。
横断関係は、本質的に複合的である場合があります。たとえば、断層が不整合によって切断され、その不整合が岩脈によって切断されている場合です。このような複合的な横断関係に基づいて、断層は不整合よりも古く、不整合は岩脈よりも古いことがわかります。このような理論的根拠を使用すると、地質学的イベントの順序をよりよく理解できます。
規模
横断的関係は、地図作成的、巨大、そして微視的に捉えることができます。言い換えれば、これらの関係にはさまざまなスケールがあります。地図作成上の横断的関係は、例えば、大きな地図上で地形を分断する大きな断層のように見えるかもしれません。巨大横断的関係は、前述のように、露頭または限られた地理的領域で見られる火成岩の岩脈のような特徴です。微視的横断的関係は、拡大またはその他の綿密な調査による研究を必要とする関係です。例えば、掘削生物の掘削動作による化石の貝殻への貫通は、そのような関係の例です。
その他の用途
横断的関係は、放射年代測定と組み合わせて使用して、放射年代測定法では直接年代測定できない地質学的材料の年代区分を行うこともできます。たとえば、関心のある化石を含む堆積層の上下が不整合で区切られており、下側の不整合が岩脈 A を切断し、上側の不整合が岩脈 B (問題の層を貫通) を切断している場合、この方法を使用できます。岩脈 A の結晶からの放射年代は、問題の層の最大年代を示し、同様に、岩脈 B の結晶からは最小年代を示します。これにより、問題の層の年代区分、つまり可能性のある年代の範囲が示されます。
ギャラリー
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フィリピン、リサール州ロドリゲスのピュライ滝の下の岩脈がピンクがかった茶色の粗面岩を貫入している
