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代表的な大陸洪水玄武岩(トラップとも呼ばれる)と海洋台地は、大きな火成岩地域の一覧を形成する:[1]
参照
脚注
- ^ 古生物学者は、地質時代ではなく動物相の段階について言及することが多い。段階の命名法は非常に複雑である。動物相の段階の優れた時系列リストについては、 [2]を参照のこと。
- ^ ab 年代は若干不確かで、さまざまな情報源間で数パーセントの差があることは珍しくありません。これは主に、放射年代測定の不確実性と、放射年代測定に適した堆積物が、地質柱状図の最も有用な場所に正確に発生することはめったにないという問題によるものです。上記の日付と誤差は、国際地層学委員会の2012 年の時間スケールに基づいています。誤差が引用されていない場合、誤差は示された年代の精度よりも小さくなります。* の付いた日付は、国際的に合意された世界境界層準断面とポイントの境界を示します。完全なリストについては、世界境界層準断面とポイントのリストを参照してください。
- ^ 歴史的に、新生代は第四紀と第三紀、新第三紀と古第三紀に分けられてきました。2009年版のICS年表[3]では、わずかに延長された第四紀と古第三紀、短縮された新第三紀が認められ、第三紀は非公式の地位に格下げされました。
- ^ ここでは完新世の開始時期は11,700年前とされています。この時代の年代に関する詳しい議論については、完新世を参照してください。
- ^ abc 噴火は600万~1000万年前と200万~300万年前に最も活発で、このときに玄武岩の大部分が噴出しました。小規模な噴火は10万~160万年前に続きました。チルコティン層群は、同時期にアメリカ合衆国でワシントン州、オレゴン州、アイダホ州の一部にまたがって南に広がるコロンビア川玄武岩層群と関連がある可能性があると考えられていました。[3]しかし、その形態と地球化学は、アイダホ州のスネーク川平原やアイスランドの一部など、他の火山性台地と非常によく似ていることが証明されています。[6] K-Ar全岩年代測定によると、前期中新世(あるいは後期漸新世?)から前期更新世まで、いくつかの年代の玄武岩が代表的であり、約1400万~1600万年前、900万~600万年前、100万~300万年前に特に噴火が多かったことが示されています。
- ^ 1480万年前から1450万年前のランギアン期。1480万年から1410万年の間に、南極の冷たい深層水の生成増加と東南極の氷床の大幅な成長に関連して、大規模かつ永続的な寒冷化が起こりました。
- ^ コロンビア川玄武岩群は、チルコティン群につながる可能性があると考えられています。溶岩は、スティーンズ玄武岩、グランドロンド玄武岩、ワナパム玄武岩、サドル山脈玄武岩の4つの主要なカテゴリに分類できます。コロンビア川洪水玄武岩地域は、平均体積が500〜600立方キロメートルの300を超える個々の玄武岩溶岩流で構成されています。スティーンズ玄武岩は、約1500万年前に発生した地球の磁気反転の非常に詳細な記録を捉えています。1万年間で130を超える溶岩が固まりました。これは、約75年に1つの溶岩が固まったことを意味します。ほとんどの溶岩は単一の磁気方向で凍結しました。ただし、いくつかの溶岩は、凍結時に磁場の方向の大幅な変化を捉えました。地磁気の逆転は、40 Ar/ 39 Ar 年代と地磁気極性タイムスケールを使用して測定された約 1670 万年前の Steens 玄武岩噴火中に発生しました。Imnaha 溶岩は K-Ar 法を使用して年代測定されており、幅広い年代を示しています。最も古いものは 1767±32 万年前で、より新しい溶岩流は 1550±40 万年前までの範囲です。次に古い溶岩流は 1700 万年前から 1560 万年前で、Grande Ronde 玄武岩を構成しています。Wanapum 玄武岩は、Eckler Mountain 部層 (1560 万年前)、Frenchman Springs 部層 (1550 万年前)、Roza 部層 (1490 万年前)、および Priest Rapids 部層 (1450 万年前) で構成されています。サドル山脈でよく見られるサドル山脈玄武岩は、ユマティラ層、ウィルバー クリーク層、アソティン層 (1,300 万年前)、ヴァイセンフェルス リッジ層、エスクアツェル層、エレファント マウンテン層 (1,050 万年前)、バジフォード層、アイス ハーバー層 (850 万年前)、および下部モニュメンタル層 (600 万年前) で構成されています。噴火は 1,700 万年前から 1,400 万年前に最も活発で、このときに玄武岩の 99% 以上が噴出しました。1,400 万年前から 600 万年前にかけては、小規模な噴火が続きました。
- ^ ab は およそ 3100 万年から 3000 万年前、100 万年かそれ以下の期間にわたって噴火した。これは、地球全体の気候がより寒冷で乾燥したものへと変化し、南極大陸の氷床が大きく前進し、第三紀最大の海面低下と大量の絶滅が起こった時期とほぼ同じである。[7] Hofmann ら (1997) によると、[全文引用が必要]エチオピアの洪水玄武岩のほとんどは 3000 万年前、わずか 100 万年の間に噴火し、広大な火山台地を形成した。この活動のピーク直後、火山台地の表面に多数の大きな盾状火山が発達し、その後の火山活動は主にリフト領域に限られていた (Mohr、1983a; Mohr & Zanettin、1988)。[全文引用が必要]紅海とアデン湾に沿って開いた地溝は、アラビア大陸とアフリカ大陸を分離し、イエメンとサウジアラビアの火山台地の一部を孤立させました。[8]エチオピア地溝とアファール地溝に沿って火山活動は現在も続いています。
- ^ マグニチュード9.2の単一イベントの火山噴火として知られている最大の噴火。2751万年前と推定されている。この凝灰岩と噴火は、より大規模なサンファン火山地帯と中期第三紀のイグニンブライト噴火の一部である。
- ^ 3550万年前のものと推定される
- ^ ab 同位体年代測定によると、NAIP の最も活発なマグマ活動期は約 60.5~54.5 Ma (百万年前) [4] (中期暁新世から前期始新世) であることが示されており、さらにフェーズ 1 (分裂前期) は約 62~58 Ma と推定され、フェーズ 2 (分裂同時期) は約 56~54 Ma と推定される。
- ^ ab 玄武岩質火山活動は主に2回にわたって起こった。最初の流れは約6100万年前に起こり、総体積は2~106 km 3で、現在のグリーンランド西部と南東部、およびイギリス北西部に流れ込んだ。2番目の大規模な洪水玄武岩流は約5600万~5400万年前に起こり、グリーンランド東部とフェロー諸島の両方で起こった。
- ^ 現在のアイスランドのホットスポットは、約 1 億 3000 万~ 1 億 2000 万年前にアルファ海嶺 (北極海) のマントルプルームとして形成され、エルズミーア島を南下してバフィン島を通り、グリーンランドの西海岸に到達し、最終的に約 6000 万年前までにグリーンランドの東海岸に到達したと推測されています。
- ^ チクシュルーブ小惑星衝突の年代と白亜紀-古第三紀境界(65.5 ± 0.3)は正確に一致している。約240ギガトンのTNT火薬(1.0×1021 J)を放出し、ラ・ガリータ・カルデラを形成した、知られている最もエネルギーの強い火山噴火でさえ、チクシュルーブ衝突よりかなり弱いものだった。プリンストン大学のゲルタ・ケラー[要出典]は、チクシュルーブからの最近のコアサンプルは、衝突が大量絶滅の約30万年前に起こったことを証明していると主張している。
- ^ デカン高原は白亜紀末期の6000万年から6800万年前に形成された。火山噴火の大半は西ガーツ山脈(ムンバイ近郊)で約6500万年前に発生した。この一連の噴火は合計で3万年未満続いた可能性がある。インドプレートの運動とデカン高原の噴火史には強い相関関係がある。海洋磁気プロファイルのデータに基づくと、異常に急速なプレート運動の波は、6700万年前に遡るデカン高原洪水玄武岩の最初の波と同時に始まる。拡大率は急速に増加し、玄武岩噴火のピーク時に最大に達した。拡大率はその後低下し、約6300万年前に減少し、その頃にはデカン高原火山活動の主要期は終了していた。
- ^ abc 火山活動は1億3900万年前から6900万年前の間に起こり、活動の大部分は9500万年前から8800万年前の間に起こり、ピークは重要性の順に7400万年前から7600万年前、8000万年前から8200万年前、8800万年前から9000万年前であった。[9]
- ^ ab HALIPは、約1億2000万年から1億3000万年前のバレミアン火山活動と約8000万年から9000万年前のチューロニアン火山活動という2つの異なる火山活動によって区切られた、長期にわたる(約5000万年前)拡散火山期として定義されています。この論文では、HALIPを2つの別々のLIPに細分化しました。(1)カナダ盆地の開口に関連する約1億2000万年から1億3000万年前の白亜紀前期BLIP、および(2)アルファ海嶺の形成に関連する約8000万年から9000万年前の白亜紀後期SLIPです。
- ^ ab 現在では数千キロメートル離れているが、マニヒキ高原とヒクランギ高原は当時、同じ大きな火成岩地域の一部であり、世界最大の海洋高原を形成していた。オントンジャワ高原は1億2500万~1億2000万年前に形成され、2000万~4000万年後に二次的な火山活動が起こった。
- ^ ab 世界各地の白亜紀黒色頁岩の詳細な地層学的研究により、海洋の化学組成に及ぼした影響という点で特に重要な海洋無酸素事象が 2 つあったことが示されています。1 つはアプチアン初期 (約 1 億 2000 万年前) のもので、イタリアの地質学者ライモンド・セリ (1916 年 - 1983 年) にちなんでセリ事象 (または OAE 1a) と呼ばれることもあります。もう 1 つはセノマニアン - チューロニアン境界 (約 9300 万年前) のもので、約 9150 ± 860 万年前に発生したボナレッリ事象と呼ばれることもあります。考えられる原因の 1 つは、約 50 万年前に発生した海洋底火山活動です。
- ^ この高原は、約 1 億 3000 万年前のゴンドワナ大陸の分裂と同時に、あるいはその後にケルゲレンホットスポットによって形成されました。ケルゲレン高原は、1 億 1000 万年前から一連の大規模な火山噴火によって形成されました。
- ^ この火山岩は、白亜紀初期のケルゲレンホットスポットの噴火によって形成されました。ラジマハル火山とケルゲレン高原の溶岩の地球化学データの類似性がこれを裏付けています。ジャールカンド州のラジマハル丘陵の厚さ約 230 m の溶岩の山とベンガル盆地のアルカリ玄武岩は、約 1 億 1800 万年前に形成されました。
- ^ 最初の玄武岩の流れは1億2800万年から1億3800万年前に発生した。パラナ州とエテンデカ州の玄武岩サンプルの年代は約1億3200万年前である。
- ^ 約1億8300万年前、ジュラ紀前期にゴンドワナ大陸が分裂する直前に形成されました。この時期は、トアルシアン初期の無酸素イベントとプリエンスバッハ-トアルシアン絶滅に相当します。
- ^ ab 年代は斜長石の40Ar/39Ar分析によって決定された (Knight et al. 2004)、(Verati et al. 2007)、(Marzoli et al. 2004)。[全文引用必要]これらのデータは、中央モロッコから北部モロッコにかけての下部溶岩流から上部溶岩流までの年代 (199.5±0.5 Ma) が区別できないことを示している。したがって、CAMP は強力で短期間のマグマイベントである。リカレントユニットの玄武岩はわずかに新しく (平均年齢: 197±1 Ma)、後期のイベントである。磁気地層学的データによると、モロッコの CAMP は古地磁気方位 (偏角と傾斜) が異なる 5 つのグループに分けられた (Knight et al. 2004)。[全文引用必要]各グループは、前のグループよりも少ない数の溶岩流 (つまり、体積が少ない) で構成されている。これらのデータは、CAMP が 5 回の短いマグマ パルスと噴火イベントによって形成されたことを示唆しており、それぞれのイベントはおそらく 400 年未満 (?) の長さでした。すべての溶岩流シーケンスは、1 つの溶岩流と、ハイ アトラス CAMP の 2 つの異なるセクションの局所的な層間石灰岩によって生じた短い古地磁気反転を除いて、通常の極性を特徴としています。
- ^ ランゲリアは、組成、年代、地質学的類似性が異なる多くの異なる岩石タイプから構成されていますが、三畳紀後期の洪水玄武岩がランゲリアを定義する単位です。これらの玄武岩は、約2億3100万年から2億2500万年前の500万年かけて陸地に押し出されました。
- ^ この大規模な噴火は約2億5千万年前にペルム紀と三畳紀の境界で発生し、ペルム紀と三畳紀の絶滅の原因の1つとして挙げられている。シベリア・トラップは、およそ100万年以上の期間にわたって多数の火口から噴出したと考えられている。シベリア・トラップの玄武岩の起源は、地殻の底に衝突してシベリア・クラトンから噴出したマントル・プルームや、プレートテクトニクスに関連するプロセスなど様々である。別の原因としては、ウィルクス・ランド・クレーターを形成した衝突が考えられ、これは同時期に発生し、トラップの反対側にあった可能性がある。しかし、ペルム紀と三畳紀の境界での巨大衝突の候補として、西オーストラリア州北岸沖のベドアウトなどが既に提案されているが、いずれも同様に異論がある。
- ^ 峨眉山トラップを作った噴火は、約2億6000万年前に始まった。峨眉山トラップの規模は、地質学的時間スケールで言えば、その後間もなく約2億5100万年前に発生した巨大なシベリアトラップに比べると小さい。しかし、峨眉山トラップの噴火は、地球規模の生態学的および古生物学的な影響を及ぼすほど深刻であった。峨眉山トラップは、いわゆるグアダルピアン末期絶滅またはカピタニアン末期大量絶滅と関連している。[10]峨眉山火山活動は、2億5800万年から2億4600万年前に活発だった。
- ^ 新しい基準フレームを使用してスカゲラク山脈中心大火成岩地域(SCLIP)の中心を復元した後、スカゲラク山脈のプルームがコアマントル境界(CMB)から約3億年前の位置まで上昇したことが示されました。[18]主要な噴火間隔は297±4 Maという非常に狭い期間に発生しました。このリフトの形成は、モスコビアン/カシモビアン境界と石炭紀の熱帯雨林の崩壊と一致しています。
- ^ ab 北アメリカでは、石炭紀はミシシッピ紀とペンシルバニア紀(地質学)にさらに分けられます。
- ^ 石炭紀の約3億500万年前に発生しました。
- ^ ハンゲンベルク事件はデボン紀と石炭紀の境界上またはそのすぐ下に位置し、絶滅期の最後の急激な増加を示しています。この事件は無酸素の黒色頁岩層とその上にある砂岩の堆積物によって特徴づけられます。[18]ケルヴァッサー事件とは異なり、ハンゲンベルク事件は海洋と陸上の生息地に影響を及ぼしました。
- ^ フラスニアン/ファメニアン境界付近で発生する絶滅パルス。
- ^ K-Ar法では、5 Ma程度の不確実性を伴う338 Maから367 Maの年代が得られました。[11] 40 Ar/ 39 Ar法では、積分された年代は1 Ma程度の不確実性を伴う344 Maから367 Maの範囲にあり、2つのサンプルでは360.3 ± 0.9 Maと370.0 ± 0.7 Maでプラトー、つまり最も正確に決定された年代が得られました。2つの別々の方法によって得られた4つの年代のうち3つは、不確実性の範囲内で一致しています。1つのサンプルでは、矛盾する年代が得られ、これは後代の変質した岩脈イベントによるものである可能性があります。40 Ar/ 39 Ar プラトー年代は 370.0 ± 0.7 Ma (従来の較正) または 373.4 ± 0.7 Ma (Renne ら、2010 年の再計算) で、この研究で得られた最も信頼性の高い年代であり、フラスニアン末期 (約 376 ± 3 Ma) における後期デボン紀絶滅イベントの最近の決定と一致しています。これらの結果は、進行中のさらなる研究の必要性を強調しています。
- ^ ケルワッサー時代のアラモやハンゲンバーグ時代のウッドリーなどの衝突クレーターは、通常、イベントと関連付けられるほどの精度で年代を特定することができません。
- ^ ラウ・イベントは、ラドロー期の下位区分であるラドフォード期後期の初め、約 4 億 2000 万年前に始まった。このイベントは、世界的に海面が最低となった時期と一致し、その後すぐにラドフォード期後期の動物相の段階で地球化学的同位体の変動と堆積様式の変化が続いた。ラウ・イベントの初めには、大規模な堆積物の変化が起こった。これは、おそらく海面上昇の始まりと関連しており、イベント中も海面上昇は続き、イベント後のバーグスビック層の堆積時に最高点に達した。
- ^ ムルデ事件はセクンド・セクンド事件であり[3]、シルル紀の3回の比較的小規模な大量絶滅のうち2番目であった。この事件は世界的に海面が下がった時期と一致し、その後すぐに地球化学的同位体の変動が起こった。この事件の始まりはゴットランド島のフレール層の堆積と同時期である。
- ^ イレヴィケンの絶滅は、ランダバリー/ウェンロック境界(シルル紀中期、4億3340万±230万年前)での小規模な絶滅であった。この絶滅は約20万年間続き、ウェンロック期の基底に及んだ。この絶滅は8つの絶滅「基準点」から成り、最初の4つは30,797年ごとに等間隔で配置され、ミランコビッチ黄道傾斜周期と関連している。5番目と6番目はおそらく歳差周期の最大値を反映しており、周期は約1650万年と1900万年である。最初の絶滅の後、δ13Cとδ18Oの記録の逸脱が観測され、δ13Cは+1.4‰から+4.5‰に上昇し、δ18Oは-5.6‰から-5.0‰に増加する。
- ^ abcdefghij 原生代、始生代、冥王代は総称して先カンブリア時代、あるいは未生代と呼ばれることもあります。
- ^ abcdefghijkl 絶対年代(世界標準地層年代)によって定義されます。
- ^ 約11億年前。
- ^ 18億8400万年前から18億6400万年前。
- ^ 20億2300万年(±400万年)と推定される。
- ^ abcこれらの単位名は 月の地質年代から取られたもので、地球上では発生しなかった地質学的イベントを指します。地球の地質学での使用は非公式です。開始時刻は、後の地球上で定義された境界と完全には一致しないことに注意してください。
- ^ 「潜在時代」は「先カンブリア時代」のような非公式の地質学用語です。公式の定義はありません。
参考文献
- ^ コーティロタ、ヴィンセント E.レンネブ、ポール R. (2003 年 1 月)。 「Sur l'âge des trapps bastiques」[玄武岩の洪水現象の時代について]。レンダス地球科学をコンテスします。335 (1): 113–140。ビブコード:2003CRGeo.335..113C。土井:10.1016/S1631-0713(03)00006-3。
- ^ 「The Paleobiology Database」。2006年2月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2006年3月19日閲覧。
- ^ 「ICSタイムチャート2009年版」(PDF)。[全文引用が必要]
- ^ 107万年前と推定される
- ^ Bradley S. Singer; Malcolm S. Pringleb (1996). 「溶岩の増分加熱分析によるマツヤマ-ブリュンヌ地磁気極性反転の年代と期間」。地球惑星科学レター。139 ( 1– 2): 47– 61。Bibcode :1996E& PSL.139 ...47S。doi :10.1016/0012-821X(96)00003-9。地理的に分散した4つの地点でマツヤマ-ブリュンヌ (MB) 極性遷移中に噴出した8つの玄武岩質から安山岩質の溶岩から、基底分離物、斑晶の少ない岩石サンプル、または斜長石の増分加熱技術を使用して、
40
Ar/
39
Arアイソクロン年代を取得
しました。これら8つの溶岩の年代は784.6 ± 7.1 kaから770.8 ± 5.2 ka(1σ誤差)の範囲にあり、加重平均778.7 ± 1.9 kaは、MB極性遷移の改訂された天文学的年齢推定と驚くほど一致する高精度の年代を示しています。
- ^ [1] [全文引用が必要]
- ^ [2] [全文引用が必要]
- ^ (Chazot & Bertrand, 1993; [全文引用が必要] Baker et al., 1996a; [全文引用が必要] Menzies et al., 2001 [全文引用が必要] )
- ^ [3] [全文引用が必要]
- ^ [4] [全文引用が必要]
- ^ Courtillot, Vincent; Kravchinsky, Vadim A.; Quidelleur, Xavier; Renne, Paul R.; Gladkochub, Dmitry P. (2010). 「Viluyトラップ(東シベリア)の予備的年代測定:後期デボン紀絶滅イベント時の噴火?」地球惑星科学レター. 300 ( 3– 4): 239– 245. Bibcode :2010E&PSL.300..239C. doi :10.1016/j.epsl.2010.09.045.
