東ゴンドワナ大陸。620 ~ 550 Maの 東アフリカ造山運動の衝突後伸張を青色で、570 ~ 530 Ma のクウンガ造山運動の衝突変成作用を赤色で示す。[ 11 ] ゴンドワナ大陸の形成は、新原生代 と古生代 に長期間にわたって行われたプロセスであり、古地磁気データの不足のため、その全容は未だに解明されていない。パンアフリカ造山運動 として知られる複数の造山運動によって、はるか昔の超大陸 ロディニア の断片が合体した。これらの造山帯の一つであるモザンビーク造山帯は、 8億年前 から6億 5千万 年 前に形成され、当初は東ゴンドワナ(インド、マダガスカル、南極、オーストラリア)と西ゴンドワナ(アフリカと南アメリカ)の縫合線 として解釈されていた。 1990年代には、石油・鉱業会社のために収集されたデータセットの結果として、3つの造山運動が認識されました。[ 12 ] 東アフリカ造山運動 (650 ~ 800 Ma )とクウンガ造山運動 (マダガスカル南部のマダガスカル造山運動を含む)( 550 Ma )、東ゴンドワナ大陸と東アフリカ大陸の2段階の衝突、およびブラジリアーノ造山運動 (660 ~ 530 Ma )、南アメリカ大陸とアフリカ 大陸 の連続的な衝突です。[ 13 ]
ゴンドワナ大陸の最終段階は、ローレンシア大陸 と西ゴンドワナ大陸の間にイアペタス海が開いた時期と重なっていた。 [ 14 ] この時期にカンブリア爆発が 起こった。ローレンシア大陸は、先カンブリア時代とカンブリア紀の境界付近で、統一されたゴンドワナ大陸の西岸に短期間停泊し、短命でいまだに議論の的となっている超大陸パノティア を形成した。[ 15 ]
モザンビーク海は 、中央アフリカのコンゴ ・タンザニア ・バンウェウルブロック と新原生代インド(インド、マダガスカル極東のアントンギルブロック、 セーシェル、 東南極 のネイピア複合体とレイナー複合体)を隔てていた。アザニア 大陸[ 16 ] (中央マダガスカルの 大部分、アフリカの角、 イエメン とアラビアの一部)はモザンビーク海の島であった。
ゴンドワナ大陸形成の最終段階を示す復元図(5億5000万年前) 約600 Ma の時点では、西ゴンドワナの大部分がすでに合体していたが、オーストラリア大陸と東南極大陸 はまだインド、東アフリカ、カラハリから分離していた。 約 550 Ma までに、インドはゴンドワナ大陸上の位置に到達し、クウンガ造山運動 (ピンジャラ造山運動とも呼ばれる) が始まった。一方、新たに形成されたアフリカの反対側では、カラハリがコンゴ川とラプラタ川に衝突し、アダマストル海 が閉じた。約540 ~ 530 Maに 、モザンビーク海の閉鎖により、インドはオーストラリアと東南極の隣になり、北中国と南中国の両方がオーストラリアに近接していた。[ 17 ]
ゴンドワナ大陸の残りの部分が形成されるにつれて、複雑な一連の造山運動によって、ゴンドワナ大陸の東部(東アフリカ、アラビア・ヌビア楯状地、セーシェル、マダガスカル、インド、スリランカ、東南極、オーストラリア)が約 750 ~ 530 Ma に集結した。まず、アラビア・ヌビア楯状地が東アフリカ(ケニア・タンザニア地域)と衝突し、約 750 ~ 620 Maに東アフリカ造山運動が起こった。次に、オーストラリアと東南極が、約 570 ~ 530 Ma にクウンガ造山運動で残りのゴンドワナ大陸 と合体した。 [ 18 ]
約5億5000万年前から5億1500万年前にかけてのマダガスカル造山運動は、 マダガスカル、東アフリカ東部、南インドに影響を与えた。この造山運動では、新原生代インドが既に結合していたアザニアとコンゴ・タンザニア・バンウェウルブロックに衝突し、モザンビーク帯に沿って縫合された。[ 19 ]
全長18,000 km (11,000 マイル)の テラ・アウストラリス造山帯は、 ゴンドワナ大陸の西、南、東の縁に沿って発達した。[ 20 ] この縁辺部から生じた原ゴンドワナ大陸カンブリア紀の弧状帯は、オーストラリア東部、タスマニア、ニュージーランド、南極で発見されている。これらの弧状帯は連続した弧状列を形成したが、沈み込みの方向はオーストラリア・タスマニア弧セグメントとニュージーランド・南極弧セグメントで異なっていた。[ 21 ]
ゴンドワナ大陸周辺の発達:古生代の地溝帯と付加体 ゴンドワナ大陸の存在中に多くのテレーンがユーラシア大陸に付加されたが、これらのテレーンの多くがカンブリア紀または先カンブリア紀に起源を持つかどうかは不明である。例えば、現在中央アジアを構成する古生代のテレーンやマイクロコンチネントの一部は、「カザフテレーン」や「モンゴルテレーン」と呼ばれることが多いが、シルル紀 後期に徐々に合体してカザフスタン 大陸となった。これらのブロックがゴンドワナ大陸の海岸で起源したかどうかは不明である。[ 22 ]
古生代初期、現在フランスの大部分を形成しているアルモリカ地塊は 、ペリゴンドワナの一部でした。その前面ではライック海が閉じ、背面では古テチス海が開きました。イベリア半島 の先カンブリア時代の岩石は、石炭紀-ペルム紀境界付近のバリスカン造山運動で オロクライン として分離する前は、イベリア半島もコアゴンドワナの一部であったことを示唆しています。 [ 23 ]
ゴンドワナ大陸からローラシア大陸へのアジア大陸の移動、
後期オルドビス紀 から
前期ジュラ紀 (4億5000万年前、3億5000万年前、3億年前、2億年前)。中心座標は南緯0度、東経105度。
東南アジアは、古生代中期から新生代にかけて集まったゴンドワナ大陸とカタイシア大陸の断片から構成されています。この過程は、ゴンドワナ大陸の北縁に沿った3つのリフト段階に分けられます。まず、デボン紀に、 中国 北部 と南部、タリム とチダム(中国北西部)がリフトし、その背後に古テチス海が開きました。これらのテレーンは、後期デボン紀とペルム紀にアジアに付加されました。次に、後期石炭紀から前期ペルム紀に、キンメリアテレーンが 中テチス海を開き、後期ペルム紀と前期ジュラ紀に シブマス とチアンタンが 東南アジアに付加されました。3番目に、後期三畳紀から後期ジュラ紀に、ラサ 、ビルマ 、ウォイラ テレーンが新テチス海を開きました。ラサは白亜紀前期にアジア大陸と衝突し、ビルマとウォイラは白亜紀後期に衝突した。[ 24 ]
ゴンドワナ大陸の長く北に広がる縁辺部は、古生代を通じてほとんど受動的な縁辺部のままであった。ペルム紀前期にこの縁辺部に沿ってネオテチス海が開いたことで、一連のテレーンが形成された。その多くはヒマラヤ造山運動 で変形を受けており、現在も変形を受け続けている。これらのテレーンは、トルコからインド北東部にかけて、トルコ南部のタウリデス山脈、ジョージアの小コーカサス山脈、イランのサナンド、アルボルズ、ルート山脈、カスピ海のマンギスグラク山脈、アフガン山脈、パキスタン北部のカラコルム山脈、チベットのラサ山脈とチアンタン山脈である。ペルム紀から三畳紀にかけてネオテチス海が拡大したことで、これらのテレーンはすべて赤道を越えてユーラシア大陸へと押し出された。[ 25 ]
別れる 約1億9000万年前のジュラ紀前期のパンゲア大陸の地図
中生代 超大陸の中心である南極大陸は、他のすべてのゴンドワナ大陸と境界を共有しており、ゴンドワナ大陸の分裂は南極大陸の周囲を時計回りに伝播した。分裂は、地球上で最も広範囲に及ぶ大規模火成岩地域 (LIP)の1つであるカルー・フェラー火成岩地域の噴火(約 2億年 前 ~ 1億 7000万 年 前)の結果であるが、南アメリカ、アフリカ、南極大陸間の最古の磁気異常は、ジュラ紀 ( 約1億8000万年前 ~ 1億6000 万年 前)に最初の分裂が起こった現在のウェッデル海南部で発見されている。 [ 39 ]
南大西洋の開裂 約1億2600 万年前(左図)には、フォークランド高原が南アフリカを越えて滑り始め、パラナ・エテンデカ大規模火成岩岩体(LIP)によって大西洋中央海嶺が形成された。約8300万年前 (右図)には、南大西洋が完全に開き、赤道付近にロマンシュ断裂帯が形成されつつあった。
南大西洋の開裂により西ゴンドワナ大陸 (南アメリカ大陸とアフリカ大陸)は分裂したが、この分裂の正確な時期についてはかなりの議論がある。三畳紀から前期ジュラ紀にかけての線状構造に沿って、地溝帯は南から北へと伝播したが、ジュラ紀から白亜紀にかけての堆積盆地では、両大陸内部にも大陸内地溝帯が発達し始め、各大陸は3つのサブプレートに分割された。地溝帯の形成は約 1億9000万年 前にフォークランド諸島付近で始まり、パタゴニア大陸は依然として静止していた南アメリカ大陸とアフリカ大陸の残りの部分に対して移動を強いられ、この西方向への移動は前期白亜紀の1億2670万年前まで続いた。そこから地溝帯は後期ジュラ紀の約 1億5000 万年 前 、あるいは前期白亜紀の約1億4000 万 年前に北へ伝播し、 おそらく両側のサブプレート間で右横ずれ運動を引き起こしたと考えられる。ウォルビス海嶺 とリオグランデ海嶺 の南では、パラナとエテンデカのマグマ活動により 、約 130 ~ 135 Ma に海底拡大がさらに進み、中央アフリカ地溝帯 や中央アフリカ剪断帯 など、両大陸に地溝帯が形成され、約 85 Ma まで続いた。ブラジルの緯度では、古地磁気データが不足しているため拡大を評価するのがより困難だが、約 118 Maにナイジェリアの ベヌエトラフ で地溝形成が起こった。赤道の北では、地溝形成は120.4 Ma 以降に始まり、約 100 ~ 96 Ma まで続いた。[ 49 ] 南大西洋の反対側(ブラジルとカメルーン )から、約1億2000 万年前の同一の種群を表す恐竜の足跡が発見されており、 アプチアン 期初期までアフリカと南アメリカの間には何らかの陸続きがあったことを示唆している。[ 50 ]
新生代 インド島は 7000万年 頃にアジア大陸と衝突し始め、インド亜大陸 を形成した。それ以来、1400km (870 マイル) 以上の地殻がヒマラヤ ・チベット 造山帯に吸収された。新生代には、この造山帯によって、南のテチス・ヒマラヤ山脈と北の崑崙山 脈および祁連山脈の間に チベット 高原が形成された。 [ 54 ]
その後、南アメリカはパナマ地峡 を介して北アメリカとつながり、暖かい水の循環が遮断され、それによって北極が より寒くなり、[ 55 ] また、大アメリカ大陸間の物質交換 が可能になった。
ゴンドワナ大陸の分裂は、アラビアプレート 、アフリカプレート 、ソマリア プレートを隔てるアファール三重点において東アフリカで継続しており、 紅海 と東アフリカ地溝 帯の分裂を引き起こしていると言える。[ 56 ]
オーストラリアと南極大陸の分離新生代 初期には、オーストラリアは現在の位置より南に約35~40°離れた南極大陸と繋がっており、両大陸とも大部分が氷河に覆われていなかった。 [ 57 ] これは南極陸橋 の一方の端であり、もう一方の端は南極大陸と南アメリカ大陸を結んでいた。[ 58 ] 両大陸の間に裂け目が形成されたが、南極環流が発達し南極大陸の氷河作用が始まる始新世-漸新世境界までは湾入のままであった。[ 57 ]
暁新世のオーストラリアは温暖で湿潤であり、熱帯雨林が優勢でした。始新世と漸新世の境界(3300万年 前)にタスマン海峡が開いたことで急激な寒冷化が起こりましたが、漸新世は降雨量が多くなり、オーストラリア南東部に湿地が広がりました。中新世には温暖で湿潤な気候が発達し、オーストラリア中央部に熱帯雨林が点在しましたが、この時代の終わりまでに寒冷で乾燥した気候によって熱帯雨林は大幅に減少しました。鮮新世 には降雨量が増加した短い期間がありましたが、その後乾燥した気候となり、草原が広がりました。それ以来、湿潤な間氷期と乾燥した氷期の変動が続き、現在の乾燥気候へと発展しました。このように、オーストラリアは1500万年の間にさまざまな気候変動を経験し、降水量は徐々に減少してきました。 [ 59 ]
オーストラリアと南極大陸の間のタスマン海峡は、約 40 ~ 30 Ma に開き始めました。古生物学的証拠は、ドレーク海峡 の完全な開通とタスマン海峡の深化に伴い、後期漸新世の約23 Maに 南極環流(ACC) が確立されたことを示しています 。 しかし、ドレーク海峡の最古の海洋地殻は34 ~ 29 Ma のものであり、南極プレートと南米プレートの拡大が始新世と漸新世の境界付近で始まったことを示しています。[ 60 ] 始新世と漸新世のティエラ・デル・フエゴ とノース・スコシア海嶺 の深海環境は、この期間に「プロト ACC」が開いたことを示しています。その後、26 ~ 14 Ma に、一連の出来事によりプロト ACC はそれぞれ制限されました。ノース・スコシア海嶺沿いの浅海環境への変化。フエゴ海峡(ティエラ・デル・フエゴに存在した深海)の閉鎖、およびパタゴニア山脈の隆起。これらに加えて、再活性化したアイスランド・プルームが 地球温暖化に寄与した。中新世には、ドレーク海峡が広がり始め、南米と南極半島 間の水の流れが増加するにつれて、再活性化した南極環流(ACC)により地球の気候はより寒冷化した。[ 61 ]
始新世以降、オーストラリアプレートの北上により、フィリピン プレートおよびカロリン プレートとの弧状大陸衝突と ニューギニア高地 の隆起が生じた。[ 62 ] 漸新世から中新世後期にかけて、この衝突以前は温暖で湿潤な熱帯雨林が支配的だったオーストラリアの気候は、開けた森林と熱帯雨林が交互に現れるようになり、その後、大陸は今日のような乾燥または半乾燥の景観となった。[ 63 ]
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