| モーソン層 | |
|---|---|
| 地層範囲:トアルシアン ~ | |
南ビクトリアランド、その北西に位置するカラパス・ヌナンタク層の主な露頭を含む | |
| タイプ | 地質学的形成 |
| 単位 | フェラー大火成岩地域 |
| サブユニット | 甲羅砂岩層[1] |
| 下地 | カークパトリック玄武岩(一部) |
| オーバーレイ | ラシュリーフォーメーション |
| エリア | 28.5 km² |
| 厚さ | 最大400m |
| 岩石学 | |
| 主要な | 火山砕屑 泥岩 |
| 他の | 火山砕屑性灰色および青色泥岩 |
| 位置 | |
| 座標 | 南緯76度54分 東経159度24分 / 南緯76.9度 東経159.4度 / -76.9; 159.4 |
| おおよその古座標 | 南緯60度06分 東経46度30分 / 南緯60.1度 東経46.5度 / -60.1; 46.5 |
| 地域 | サウスビクトリアランド |
| 国 | |
| 範囲 | 未知 |
| タイプセクション | |
| 名前の由来 | モーソンピーク |
| 命名者 | バランスとワッターズ、1971年[2] |
モーソン層は南極大陸にある地層で、およそ1億8200万年から1億7700万年前のもので、中生代ジュラ紀のトアルシアン期にあたります。[ 2 ] [ 3 ]この層からは脊椎動物の化石が発見されています。[4]モーソン層は南アフリカのカルー大火成岩区(上部クラレンス層砂漠互層を含む)やアルゼンチンのロンコ・トラピアル層、カニャドン・アスファルト層に相当する南ビクトリアランドの層です。[1]火山物質は南極半島のエルズワースランド火山群に由来すると考えられます。[5]
地質学

文献では、モーソン層の薄い湖沼互層はカラパス砂岩またはカラパス層として知られ、カークパトリック玄武岩がこの地域への侵入を止めた時代に発達した一連の淡水環境であるため、いくつかの名前が付けられています。 [6]カークパトリック玄武岩の溶岩流堆積物は、フェラー大火成岩区に属し、ウェッデル海地域から北ビクトリアランドまでトランスアンタークティック山脈に沿った線状の帯状に発達し、長さは約3,500 kmです。[7]このイベントは、パンゲアのゴンドワナ部分の分裂の初期段階、具体的には東南極と南アフリカのリフト形成と関連しており、約55°Sのプロトウェッデル海地域の三重会合点に関連する前期ジュラ紀の伸張帯によって制御されるマグマの流れが発生しました。[8]この噴火段階には、デュフェック貫入岩、フェラー・ドレライト岩床と岩脈、火砕流層からなる噴出岩、カークパトリック玄武岩溶岩流が含まれ、総厚は変動するが、場所によっては2kmを超える。[8]この火山活動は南極大陸に限定されず、タスマニア島とニュージーランドでも記録されており、これらの地域は当時つながっていたことを示唆している。[9]モーソン層の古火山学的分析では、溶岩によって浸食されたペルム紀と三畳紀の物質が発見されており、水との相互作用による急速な冷却を示唆するタキライト火砕流が存在する。[10]
古環境
モーソン層は、もともと2つのセクションに分けられ、別々のユニットとして識別されていたと説明されていました。これは、2種類の堆積物が明確に区別されているためです。いわゆる「モーソン凝灰岩」は、岩化した火砕物を表し、また「カラパス砂岩」は、沖積/湖成で、どちらも、Ballance and Watters (1971) によって「沈降する沖積平野上の浅く北東に流れる一時的な小川」で構成されると定義された環境で堆積しました。[2]したがって、モーソン層は、火山活動の影響を強く受け、凝灰角礫岩の堆積物は、おそらく以前の侵食イベントによって縮小した、クームズヒルズの100メートル未満の古地形の谷に堆積しました。一方、アランヒルズには、最大500メートルの古谷がありました。[11]この古谷では、低地で火山泥流が大量に生成・蓄積しており、これはレーニア山のオセオラ泥流などの最近の場所での泥流と同様である。[11]この火砕流の上に、湖床が時間的に発達した。したがって、沖積地を超えて、熱水の影響を受けた古代の湖が発達し、後に上部のキルクパトリック玄武岩との関係により玄武岩に囲まれた。[1]この堆積物は、地元では「モーソン時代」として知られる、フェラー山脈の堆積学的進化の一部であり、アランヒルズとクームズヒルズに火山物質が堆積し、カラペース砂岩が沖積平野を担い、火山の堆積物をすべて回収し、後に洪水に見舞われて湖沼生態系が発達したことを示す。[2] [1]記載されている湖沼システムは、パタゴニアの姉妹層であるカニャドン・アスファルト層の「チャクリタス古湖」と同様に、ケニア地溝帯の現在のマガディ湖と同様に、地元の地溝に沿って発達した。これは、このアフリカの湖で発見されたものと同様のチャートの発見によって証明されており、カラパスとチャクリタスはどちらも熱水流体の影響が悪名高いアルカリ性湖であった可能性が高いことを示唆している。[12]その他のより最近の湖沼/河川シーケンスは、スーチャーベンチやSWゲールメサなどの新しい露頭で、無脊椎動物と植物の化石が豊富に記載されている。[13]
この層には、2つの主な場所が含まれます。南ビクトリアランドのカラパス・ヌナタックは、河川起源から湖沼起源の砂岩が優勢な層間堆積物を表しています。[14]この場所の主な露頭は、おそらく同じ深さの地元の湖で堆積した火山物質である37メートルのハイアロクラスタイトの存在で有名です。[14]「カラパス湖」と呼ばれるこの湖の層には、層全体で発見された唯一の比較的完全な魚の化石があり、おそらく沖積環境から遠く離れた場所にある源から火山物質を運んできた季節的な小川によって餌が与えられたと思われます。[14] 「カラパス湖」には、季節的な干ばつを示す泥の亀裂とともに、根の有無にかかわらず一時的に露出した古土壌も見られます。この湖沼型堆積物は、中央トランスアンタークティック山脈のクイーン・アレクサンドラ山脈にある、この層の2番目に主要な化石露頭でも発見されています。 [15]
ゴンドワナ大陸がジュラ紀初期に分裂した際にカークパトリック玄武岩の溶岩流の上に堆積した堆積性間層は、珍しい淡水古環境を表しており、より高温の条件により微生物(古細菌)の多様化が可能になった。[16]
バレットによれば、「...玄武岩が主体のモーソン層とソレアイト質岩(カークパトリック玄武岩)は...フェラー層群に含まれる。」モーソン層は、ダイアミクタイト、 爆発角礫岩、ラハール流で構成されており、マグマが水で飽和した堆積物に流入した証拠である。カークパトリック玄武岩(1億8千万年前)には、植物や魚の化石が混じった湖沼堆積物がある。[17] [18]
化石含有量
古細菌群やその他の微生物の化石が豊富に存在し、熱水活動を利用している[16] [6] [19]無脊椎動物が優勢な水生動物相には、栄養連鎖を確立するのに十分な種の多様性が含まれています。魚の鱗との類似性が不明な糞石、生物の穿孔の痕跡と思われる貝殻、オストラコダの貝殻に関連する花粉学的残留物など、摂食の痕跡があります。[20]
普通海綿動物
甲殻類
クモ類
昆虫
この地層からは、属レベルまで記載されていない昆虫の羽の化石が発見されている。[13]地元の昆虫の全体的な記録には、湖沼堆積物から発見された最大50の標本が含まれている。[31]
魚
菌類
花粉学
カラパス・ヌナンタクで回収されたサンプルのほとんどは、カイロレピダ科のClassopollisとCorollinaが優勢であることが特徴である。2つの分類群、ナンヨウクジラ科のCallialasporites dumpieriとシダ科の Contignisporites cooksoniも地元のサンプルによく見られる花粉学的残留物である。[38]
メガフローラ
南極で最も保存状態の良い化石植物群の一つ。ほぼすべての植物の残骸は珪質岩の層間から発見され、そのほとんどは珪化物化石であった。[41]直径8~23cmの化石幹の大きな集合体と、おそらく節足動物のトンネルが、縫合ベンチから発見されている。[13]
参照
- 南極の化石層単位の一覧
- シェーファーピークの形成
- エルズワースランド火山群
- ハンソン層
- シャクルトン層
- 白亜紀の南極地域
- トアルシアンのターンオーバー
- トアルシアン層
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