| ナバホ砂岩 | |
|---|---|
| 地層範囲:ヘッタンギアン-シネムリアン ~ | |
ユタ州東部のサンラファエルスウェルの縁には、ナバホ砂岩の目立つ傾斜地が広がっています。 | |
| タイプ | 地質学的形成 |
| 単位 | グレンキャニオングループ |
| 下地 | カーメル層とページおよびテンプルキャップ砂岩は、J-1およびJ-2不整合によって分離されています。 |
| オーバーレイ | 適合接触と干渉接触を伴うケイエンタ層 |
| 厚さ | 最大2,300フィート(700メートル) |
| 岩石学 | |
| 主要な | 風成砂岩 |
| 他の | 湖沼の石灰岩とドロマイト |
| 位置 | |
| 座標 | 北緯36°42′ 西経110°48′ / 北緯36.7° 西経110.8° / 36.7; -110.8 |
| おおよその古座標 | 北緯23°54′ 西経48°30′ / 北緯23.9° 西経48.5° / 23.9; -48.5 |
| 地域 | アリゾナ、コロラド、ネバダ、ユタ |
| 国 | アメリカ合衆国 |
| 範囲 | 102,300平方マイル(264,955.8 km 2) - ナバホ砂海の元々の範囲は、この残存露頭の2.5倍の大きさだった可能性がある。 |
| タイプセクション | |
| 名前の由来 | ナバホ郡 |
| 命名者 | グレゴリーとストーン[1] |
| 年の定義 | 1917 |
ナバホ砂岩は、アメリカ合衆国コロラド高原地方の一部であり、ネバダ州南部、アリゾナ州北部、コロラド州北西部、ユタ州にまたがるグレンキャニオン群の地質構造である。[2]
説明
ナバホ砂岩はユタ州南部で特に多く見られ、アーチーズ国立公園、ザイオン国立公園、キャピトルリーフ国立公園、キャニオンランズ国立公園、[3]グレンキャニオン国立レクリエーションエリア、[4]グランドステアケース・エスカランテ国定公園など、数多くの国立公園や記念碑の主要な見どころとなっています。
ナバホ砂岩は、グレンキャニオングループのケイエンタ層の上に重なり、干渉していることがよくあります。これらの層が合わさって、高さ 2,200 フィート (670 m) にもなる巨大な垂直の崖を形成します。崖の頂上では、ナバホ砂岩は、一般に白色の巨大な丸いドームや断崖として現れることがよくあります。
外観と由来


ナバホ砂岩は、砂漠の床からそびえ立つ壮大な断崖、ケスタ、ドーム、断崖としてよく見られます。白色から淡いピンク色、メートル規模の斜層、特徴的な丸みを帯びた風化により、隣接するジュラ紀の砂岩と区別できます。
ナバホ砂岩の多様な色彩は、過去 1 億 9000 万年にわたる地下水やその他の地下流体による変質の長い歴史を反映しています。白を除くさまざまな色彩は、ナバホ砂岩を構成する石英砂の隙間を埋める赤鉄鉱、針鉄鉱、褐鉄鉱のさまざまな混合物と量によって生じています。これらの地層の鉄は、もともと鉄を含むケイ酸 塩鉱物の浸食によってもたらされました。
当初、この鉄は砂が堆積した後にゆっくりと形成された酸化鉄のコーティングとして蓄積されました。その後、深く埋もれた後、水と炭化水素からなる還元流体が、かつてナバホ砂岩を構成していた厚い赤い砂の中を流れました。還元流体によって鉄コーティングが溶解し、大量のナバホ砂岩が鮮やかな白色に漂白されました。還元流体は鉄を溶解状態で運び、酸化地下水と混ざるまで続きました。酸化流体と還元流体が混ざったところで、鉄はナバホ砂岩内に沈殿しました。
砂岩の浸透性、多孔性、破砕性、その他の固有の岩石特性の地域的な違いに応じて、石英粒子の隙間にヘマタイト、ゲーサイト、リモナイトのさまざまな混合物が沈殿します。沈殿した酸化鉄の種類と割合の変動により、ナバホ砂岩は黒、茶色、深紅、朱色、オレンジ、サーモン、ピーチ、ピンク、金、黄色とさまざまな色になります。
鉄酸化物の沈殿により、ナバホ砂岩内に鉄鉱石の薄層、波状層、柱、パイプも形成された。鉄鉱石は周囲の砂岩よりも硬く、浸食に強いため、風化して棚、壁、ひれ、「旗」、塔、その他の小さな特徴が作られ、珍しい形で地元の風景から突き出ている。[5] [6]
調査の年代と歴史
ナバホ砂岩の年代は議論の余地がある。後期三畳紀に起源を持つ可能性もあるが、少なくとも前期ジュラ紀のプリエンスバッキアン期やトアルシアン期と同じくらい新しい。[2]この名前の基準地はない。単に米国南西部の「ナバホ・カントリー」にちなんで名付けられただけである。[7]ナバホの2つの主要なサブユニットは、ラム・ポイント・タン(カナブ地域)とシュルツ・サンドストーン・タン(シーダーシティ地域)である。[8]
ナバホ砂岩は、もともと1917年にグレゴリーとストーンによってラプラタ群の最上部層として命名されました。 [7]ベイカーは1936年にこれをグレンキャニオン群の上部層として再割り当てしました。[9]その年代は1961年にルイスらによって修正されました。[10]この名前はもともとコロラド州北西部とユタ州北東部では使用されておらず、「グレンキャニオン砂岩」という名前が好まれていました。[11]その年代は1989年にパディアンによって再び修正されました。[12]
2019年の放射性同位体分析によると、ナバホ砂岩層は完全にジュラ紀のものであり、ヘッタンギアン期からシネムリアン期までの約550万年にわたって続いていることが示唆されています。[13]
堆積環境
この砂岩は、超大陸パンゲアの西部にある乾燥したエルグに堆積しました。この地域は、毎年冬に冷たい風と風向の逆転が起こる毎年のモンスーンの影響を受けました。
露頭地域
ナバホ砂岩の露頭は、以下の地質学的場所で発見されています。
この地層は、以下の公園でも見られます (不完全なリスト):
- グレンキャニオン国立レクリエーションエリア
- グランド ステアケース エスカランテ国定公園
- ザイオン国立公園
- キャニオンランズ国立公園
- キャピトルリーフ国立公園
- アーチーズ国立公園
- 恐竜国立記念碑
- ナバホ国定公園
- コロラド国定公園
- コーラル ピンク サンド デューンズ州立公園、ユタ州カナブ
脊椎動物の古生物
オルニトダイア
不確定な獣脚類の遺跡は、地理的には米国アリゾナ州にあります。 [ 14] 獣脚類の足跡は、地理的には米国アリゾナ州、コロラド州、ユタ州にあります。[14]鳥盤類の足跡は、米国アリゾナ州にあります。[14]
酸化鉄の凝集物



ナバホ砂岩は、数十万の酸化鉄の凝結物があることでも、岩石愛好家の間ではよく知られている。非公式には「モキ・マーブル」と呼ばれ、ホピ族の祖先崇拝の伝統の延長であると考えられている(「モキ」はホピ語で「死者」を意味する)。ユタ州中南部と南東部のザイオン国立公園から東はアーチーズ国立公園とキャニオンランド国立公園まで広がる地域で、ナバホ砂岩の露頭から数千の凝結物が風化している。グランド・ステアケース・エスカランテ国定公園内には、これらの凝結物が非常に多く存在する。[5] [6]
ナバホ砂岩で発見された酸化鉄の凝結物は、さまざまな大きさと形をしています。その形は、球形から円盤形、ボタン形、スパイクボール形、円筒形の中空のパイプのような形、その他の奇妙な形までさまざまです。これらの凝結物の多くはシャボン玉のように融合していますが、独立した凝結物として存在するものも多く、その直径はエンドウ豆大から野球ボール大までさまざまです。これらの球状凝結物の表面は、非常にざらざらしたものから非常に滑らかなものまでさまざまです。一部の凝結物は、周囲に隆起のある溝のある球体です。[5] [6]
ナバホ砂岩で見つかる豊富な結核は、砂岩がヘマタイト(Fe 2 O 3 ) とゲータイト(FeOOH) で固めてできたものです。これらの結核を形成する鉄は、風化によって鉄を含むケイ酸塩鉱物が分解し、他の粒子に酸化鉄のコーティングが形成されたものです。ナバホ砂岩の後期続成作用の過程で、深く埋もれていた還元性流体(おそらく炭化水素) がこれらのコーティングを溶かしました。溶解した鉄を含む還元性流体が酸化性地下水と混ざると、還元性流体と溶解した鉄が酸化されました。その結果、鉄がヘマタイトとゲータイトとして沈殿し、ナバホ砂岩で見つかる無数の結核が形成されました。証拠から、微生物の代謝がこれらの結核の形成に寄与した可能性があることが示唆されています。[18]これらの凝結物は、火星探査車オポチュニティが火星のメリディアニ平原で発見した赤鉄鉱球状物(火星の「ブルーベリー」、またはより専門的には火星の球状物と呼ばれる)の地球上の類似物であると考えられている。[5] [6]
参照
- ユタ州の化石層単位の一覧
- トアルシアンのターンオーバー
- トアルシアン層
参考文献
- ^ グレゴリー、HE(1917)、ナバホ族の地質学、アリゾナ州、ニューメキシコ州、ユタ州の一部の偵察(PDF)、doi:10.3133 / PP93、Wikidata Q61049764
- ^ ab 匿名 (2011b) ナバホ砂岩 Archived 2006-09-23 at the Wayback Machine、Stratigraphy of the Parks of the Colorado Plateau Archived 2010-12-24 at the Wayback Machine。米国地質調査所、バージニア州レストン。最終アクセス日 2013 年 8 月 18 日
- ^ 「ユタ州のナバホ砂岩の年代 - @theU」attheu.utah.edu 2019年9月20日2024年12月8日閲覧。
- ^ 「ナバホ砂岩 - キャニオンランズ国立公園(米国国立公園局)」www.nps.gov 。 2024年12月8日閲覧。
- ^ abcd Chan, MA, and WT Parry (2002) Mysteries of Sandstone Colors and Concretions in Colorado Plateau Canyon Country. PDF 版、468 KB Archived 2013-08-27 at the Wayback Machine Public Information Series no. 77. Utah Geological Survey、ユタ州ソルトレイクシティ。
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- ^ ab グレゴリー、ハーバート・アーネスト(1917年)。ナバホ地方の地質学:アリゾナ、ニューメキシコ、ユタ州の一部の偵察。米国政府印刷局。pp. 23– 31。ISBN 978-0341722533. 2021年4月8日閲覧。
- ^ Averitt, PおよびRF Wilson、JS Detterman、JW Harshbarger、CA Repenning (1955)ユタ州南西部およびアリゾナ州北部の三畳紀およびジュラ紀層の相関関係と命名法の改訂。アメリカ石油地質学者協会紀要。39(12):2515–2524。
- ^ Baker, AA (1936)ユタ州サンファン郡モニュメントバレー-ナバホ山脈地域の地質。公報第865号。米国地質調査所、バージニア州レストン。106頁。
- ^ Lewis, GE, JH Irwin, RF Wilson (1961)コロラド高原のグレンキャニオン層群の年代(三畳紀とジュラ紀)。アメリカ地質学会紀要。72(9):1437–1440。
- ^ Poole, FG、および JH Stewart (1964)ユタ州北東部およびコロラド州北西部の Chinle Formation および Glen Canyon Sandstone。地質調査研究 1964。専門論文、第 501-D 号、pp. D30-D39、米国地質調査所、バージニア州レストン。
- ^ Padian, K (1989)恐竜スケリドサウルスの存在はカイエンタ層(アリゾナ州北部のグレンキャニオングループ)がジュラ紀であったことを示している。地質学。17(5):438-441。
- ^ Judith Totman Parrish、E. Troy Rasbury、Marjorie A. Chan、Stephen T. Hasiotis (2019)米国ユタ州南東部のナバホ砂岩の炭酸塩鉱床から得られたジュラ紀最古のU-Pb年代。地質学47(11):1015-1019。
- ^ abcdefghi Weishampel, DB, P Dodson, H Osmólska, Halszka (2007) The Dinosauria, 2nd, バークレー: カリフォルニア大学出版局。861 頁。ISBN 0-520-24209-2。
- ^ abcd ギルマン、アンドリュー・ダッシュ。「レッド・フリート州立公園の恐竜の足跡をたどる」ユタ州観光局。2018年2月21日閲覧。
- ^ Lockley, M, JD Harris、L Mitchell (2008)翼竜生痕学の世界的概観: 空間と時間における足跡分布。Zitteliana . B28:187-198。
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- ^ Weber, WA, TL Spanbauer, D Wacey, MR Kilburn, DB Loope, and RM Kettler (2012)バイオシグネチャーが微生物と古帯水層の鉄鉱化を結びつける。地質学。40(8):747–750。
さらに読む
一般的な
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- 匿名 (2011b) ナバホ砂岩、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。最終アクセス日 2013 年 8 月 18 日
- Beitler, B.; Chan, MA; Parry, WT (2003)。「コロラド高原ララミデ高地におけるジュラ紀ナバホ砂岩の白化:炭化水素超巨岩の露出の証拠?」地質学。31 (12): 1041。Bibcode : 2003Geo....31.1041B。doi : 10.1130 /G19794.1。ISSN 0091-7613。Wikidata Q73323225 。
- Elder, J. (2005) Hele-Shaw Cell: 雪崩の分離と成層化。ユタ サンド、オタワ、カナダ。最終アクセス日 2013 年 8 月 18 日
- Loope、DB (nda) 写真 - ナバホ砂岩の痕跡化石。David B. Loope 博士 - 堆積学および地層学、ワイオミング大学地球大気科学部、ワイオミング州ララミー。最終アクセス日 2013 年 8 月 18 日
- Loope、DB (ndb) 写真 - ナバホ砂岩 - 雨による地滑り。David B. Loope 博士 - 堆積学および地層学、ワイオミング大学地球大気科学部、ワイオミング州ララミー。最終アクセス日 2013 年 8 月 18 日
- Loope, DB (ndc) ナバホ砂岩の乾季恐竜足跡。PDF 版 (3.9 MB) ポスター。David B. Loope 博士 – 堆積学および地層学、ワイオミング大学地球大気科学部、ワイオミング州ララミー。最終アクセス日 2013 年 8 月 18 日
- Ostapuk, P., (nd) ナバホ砂岩の化石。グレンキャニオン自然史協会、2013-04-12 にWayback Machineでアーカイブ、アリゾナ州ページ。最終アクセス 2013 年 8 月 18 日
- Peters, PE、および NA Heim (nd) Navajo Sandstone Formation - Glen Canyon Group: Macrostrat での空間分布。Macrostrat Beta 0.3、ウィスコンシン大学マディソン校地質科学部、ウィスコンシン州マディソン。最終アクセス日 2013 年 8 月 18 日
- Pratt, S.. (2003) ナバホ砂岩の追跡。Geotimes。(2003 年 11 月)。最終アクセス日 2013 年 8 月 18 日
- Stamm, N. (2013) 地質単位: ナバホ砂岩、国立地質データベース。米国地質調査所、バージニア州レストン。最終アクセス日: 2013 年 8 月 18 日
- ヴェンデッティ、J. (2001) ジュラ紀モンスーン。ジオタイムズ。(2001 年 9 月)。最終アクセス日 2013 年 8 月 18 日
科学出版物
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- Loope, DB, MB Steiner, CM Rowe, N. Lancaster (2004) パンゲア砂海上の熱帯偏西風 PDF 版、340 KB。堆積学。51:315-322。最終アクセス日 2013 年 8 月 18 日
- Irmis, RB (2005) アリゾナ州下部ジュラ紀ナバホ砂岩の脊椎動物相のレビュー。PDF 版、2.4 MB、RD McCord 編、pp. 55–71、アリゾナ州の脊椎動物古生物学。メサ サウスウェスト博物館紀要第 11 号。メサ サウスウェスト博物館、アリゾナ州自然史博物館、メサ、アリゾナ。最終アクセス日 2013 年 8 月 18 日
- Rainforth, EC (1997) 脊椎動物の生痕学的多様性と調査研究、下部ジュラ紀ナバホ砂岩 PDF 版、3.9 MB。未発表の修士論文、コロラド大学ボルダー校地質科学部。最終アクセス日 2013 年 8 月 18 日
- Tape, C. (2005) 下部ジュラ紀ナバホ砂岩: 大規模な堆積と小規模構造、サイト: グレンキャニオンダム。PDF 版、4.8 MB。JL Kirschvink 編『コロラド高原へのフィールド トリップ (ユタ州南部、アリゾナ州北部、ペルム紀 - 三畳紀境界)』。カリフォルニア大学カリフォルニア工科大学地質惑星科学部。最終アクセス日: 2013 年 8 月 18 日
