
ネバダプラノは、中生代後期から新生代前期にかけて北アメリカ南西部の一部を覆っていたとされる高原で、現在のアメリカ合衆国アイダホ州、ネバダ州、ユタ州、およびおそらくその他の州に位置している。この高原は、沈み込みのダイナミクスの結果として白亜紀に形成された可能性が最も高く、標高3キロメートル (9,800フィート) 以上に達した可能性があるが、その標高については議論がある。西側はシエラネバダ山脈に面しており、ネバダプラノから流れ下る様々な谷が山脈を横切っている。閉鎖盆地と多数の火山カルデラが比較的平坦なネバダプラノを覆っており、大規模な火山噴火により、高原上および高原を流れる谷に イグニンブライトが撒き散らされた。
中新世には、地殻変動によりネバダプラノの崩壊と分断が起こった可能性がある。地殻変動によりベイスン・アンド・レンジ地域が形成され、シエラネバダ・グレートバレー・ブロックがネバダプラノから分離され、今日の地形が形成された。
研究の歴史
ネバダプラノの存在は2004年にデセルス[1] [2]によって提唱され、南アメリカのアルティプラノ 高原にちなんで名付けられました。 [3]また、「グレートベースンアルティプラノ」としても知られています。[4]現在のアンデス アルティプラノやチベット高原とは異なり、ネバダプラノは新生代に分断されたため、その構造と進化はよくわかっていません。[5]
地質史
ネバダプラノは、おそらく中生代にセビア造山運動[6]またはララミデ造山運動[7]の一部として形成され、古第三紀まで存続した。[1]その成長は、セビア造山運動の背後で大きな地殻短縮が起こった白亜紀またはジュラ紀に始まった。 [8]現在の南米のアルティプラノと同様に、乾燥した気候、地殻収縮、弱い浸食[1] 、および地殻内外の火山岩の蓄積が組み合わさって、平坦な沈み込みが起こっていた白亜紀にネバダプラノが隆起した[9] 。 [10]その後、火山活動がはるか東に移動したときに、その南部はおそらくララミデ造山運動[6]によって覆い隠された。 [11]しかし、ネバダプラノの正確な地質学的進化と特徴は議論の余地があり、[12]地質学的に安定した環境であったという考えも同様です。[13]
ネバダプラノは新生代に伸張テクトニクスを経験したが、これはおそらく多段階の過程によるものと考えられる。初期段階は始新世-漸新世、沈み込みの終わりごろに起こった可能性があり、このとき沈み込むスラブが再び急勾配になり、スラブのロールバックによってテクトニックな力が減少した。当時、火山活動は南西方向に広がり、[10]ネバダ州中央部の火山からシエラネバダ山脈まで広がった。[14]これには隆起が伴った可能性があり[15] [16]、これは中新世にイエローストーンホットスポットが発達したときにも続いたと考えられる。 [17]この高原は約2800万年前に 東太平洋海膨の熱源を上回った。
これまでのところ、伸張の最も重要な段階は、後期[18]の東西伸張と北西方向の剪断[1]であり、 1600万~1700万年前までに進行しており[19]、今日でも規模は小さいものの継続している。この伸張により、高原はおそらく標高を失った。イエローストーン・ホットスポットからの熱流と地殻へのマグマの流入が、崩壊プロセスを引き起こした可能性がある。[20] [17]また、中新世には、シエラネバダ-グレートバレー・ブロックがネバダプラノから分離し、シエラ断崖に沿って西に傾き、[21]その過程で西に向かう多くの水系が分断された。[19]ネバダプラノの以前の水系は火山岩に埋もれ、地殻変動によって分断された。[22]さらに東では、排水路の分断により、吸盤魚の進化に適した環境が作られた可能性がある。[23]
中新世の伸張は、よく知られているベイスン・アンド・レンジの伸張も生み出しました。これはおそらく、太平洋プレートと北アメリカプレートのプレート境界の変化によって引き起こされたものです。現在、ミドルフォークフェザー川渓谷周辺の遺跡地表[24]とベイスン・アンド・レンジ北部の高地は、ネバダプラノの名残であると考えられます。[17]
ネバダプラノの存在時代
ネバダプラノは現在のネバダ州とユタ州、現在のグレートベースンの位置にあり[25] 、北は現在のアイダホ州中央部から南はソノラ州[26]またはネバダ州南部まで広がっていた可能性がある。[27]それは準平原[1]からなる高原で、幅は400~500キロメートル(250~310マイル)に達した。[28]同位体分析によると、ネバダプラノは標高が高く[1] 、当時のシエラネバダ山脈よりも[29]高かったか、それに匹敵していたことがわかった。ネバダプラノの標高は3キロメートル(1.9マイル)を超えていたが[18] 、正確な値は議論の余地があり[12]、平坦だったのか起伏のある地形だったのかも議論がある。[30]西端には盆地があったという証拠があるが、[31]ネバダプラノの地形の起伏については議論があり、おそらくアルティプラノよりも小さかったと思われる。[32]
ネバダプラノ川は、おそらくエルコ川[33]やユインタ川[34]などの内陸盆地、西部内陸海路[35]、そして西は太平洋[6]に流れ込んでいた。水系分水嶺は、南部のモゴリオン高地からキングマン隆起を経てネバダプラノ川に伸びていた。[35]ネバダプラノ川の流域方向については不確実な点があり、水系分水嶺が時間とともに移動したこと[26]や、ネバダ州とアイダホ州の水系分水嶺が新原生代線状構造に沿ってずれたことを示す証拠があると解釈されている。[36]復元された流域には、現在のアイダホ州中北部から現在のオレゴン州とカリフォルニア州北部にかけてのタイー川とプリンストン川、同じく現在のアイダホ州中北部からグリーン川流域にかけてのアイダホ川、現在のカリフォルニア州最南部からユインタ川流域にかけてのカリフォルニア川がある。 [37]これらの川の中で最も北にある川はネバダプラノ川の北の境界を形成していた可能性がある。[38]
ネバダプラノ内では、コア複合体の露出とともに、いくつかの正断層運動が発生し、孤立した盆地が形成された。[39]これにより、白亜紀後期に、現在のアルティプラノ-プーナ地域にあるものと同様の地域盆地が形成された可能性があり、これにはシープパス層盆地[40]と長寿命のエルコ盆地[41]が含まれます。これらの盆地には湖の堆積物と火山岩が蓄積しました。これらの盆地の形成は、ネバダプラノの崩壊の初期段階であった可能性があります。[42]
地理的および地質学的境界
ネバダプラノの西にはシエラネバダ山脈があり、 8000万年前まで火山活動が活発で[1]、[43]、以前の火山活動で露出したバソリスが特徴的でした。当時の正確な標高は不明ですが、別のモデルでは、すでに今日のシエラネバダ山脈と同程度の高さに達していたか、中新世と鮮新世に現在の高さまで隆起したと提唱されています。[12]あるいは、ルーニング-フェンスメーカー褶曲断層帯が西の境界を形成していた可能性があります。[44]
おそらく分水嶺ではなかったと思われる。[12]当時はシエラネバダ山脈を東西方向に伸びる様々な谷[45]が横切っていた。現在では火山岩と堆積岩で満たされている[21]これらの谷は幅5~8キロメートル(3.1~5.0マイル)、深さ0.5~1.2キロメートル(0.31~0.75マイル)で、底は平坦で風化が進んでいる。[46]これらの谷には、タホ湖地域のナインヒル渓谷とソーダスプリングス渓谷[47] 、ソノラパス地域のスタニスラウス、モケルムネ、カタラクト古河川などがある。[48]北部シエラネバダ山脈には南部よりも古谷の証拠が多く残っており[49] 、これはシエラネバダ山脈を横断する排水の証拠が南部で除去されたか、ネバダプラノの時代には南部シエラネバダ山脈が中央部および北部シエラネバダ山脈よりも高かったことを示している可能性がある。 [50] これらの川のいくつかは、サメがネバダに到達できるほどの大きさだった可能性がある。 [ 51]これらの谷を流れる川は、カリフォルニアの砂金鉱床を堆積させた[3]。これは、西に向かう激しい堆積物輸送の一部である。 [52]東側では、プロトプラット川とプロトアーカンソー川がネバダプラノを排水した。[53]そこで、アリカリー層が堆積した。[54]
ララミデ高原、チュスカ・エルグ[55]またはセビア褶曲断層帯の残骸は、ネバダプラノの東に位置していた。 [56]境界は、現在のワサッチ山脈、サンタキン山脈、キャニオン山脈に相当する地域にあった。[57]比較的短い距離で、西部内陸海路から隔てられていた可能性がある。[58]漸新世の現在のネバダ州北部の地域は、緩やかに傾斜した、または閉じた台地であった可能性がある。[59]南では、カリフォルニア川がネバダプラノを、南にある「メキシコプラノ」[60]または「アリゾナプラノ」と呼ばれる類似の高原から隔てていた可能性がある。[61]コロラド高原は、ネバダプラノの東にあったか[9]、そうでなければ高原の不可欠な部分を形成していた。[18]サンファン山脈地域は、独自の高原、「コロラドプラノ」を形成していた可能性がある。[62]
地質学

中新世には、火山活動によりネバダプラノはラハール、溶岩流、火山性堆積物で覆われた。[1]ネバダ州中部とユタ州西部では、標高の高い場所にある少なくとも71の[63] カルデラが噴火してイグニンブライトを生じ、それが西に200キロメートル(120マイル)以上広がり、シエラネバダ山脈のかつての谷を横切って[21]その過程で谷を埋めた。[63]特に、2890万年前の[25]キャンベルクリーク凝灰岩は55,000平方キロメートル(21,000平方マイル)の面積を覆い、その発生源から東西に遠くまで広がった。[64]
下部地殻はシアノ岩で構成され、厚さは45~65キロメートル(28~40マイル)に達しました。 [ 1]地殻は変成岩[1]で構成されており、現在はネバダ州のペクォップ山脈などの変成岩核複合体として露出しています[65] 。また、バソリスを含む深成岩も含まれています[66]。
生態系と気候
シープパス層で発見された化石に基づくと、ネバダプラノは寒冷な高地気候であった可能性が高い。[67]シエラネバダ山脈の雨陰に位置していたため乾燥しており[1] 、そのため侵食はわずかであった。[18]雨陰はネバダプラノの東にまで広がった。[68]しかし、当時の温暖な気候もあって、降水量はシエラネバダ山脈に大きな谷を刻むのに十分であった。[46]侵食の波は、暁新世-始新世温暖極大期などの古第三紀の気候変動の際に発生した可能性がある。[69]漸新世に気候が寒冷化した際に、ジャイアントセコイアのような温帯気候に類似した植生がネバダプラノから、またはネバダプラノを経由してカリフォルニアに移住し[70] [71]、カリフォルニアの温帯林群落を形成した可能性がある。[72]逆に言えば、化石の保存状態が悪いためネバダプラノの動物相を決定的に特定するのは難しいものの、高原は動物の移動を妨げた可能性がある。[73]
ネバダプラノには湖や扇状地が存在していたことを示す証拠があり、 [31]シープパス層はそのような地形の名残です。[40]しかし、シープパス湖沼群が標高の高い場所にあったかどうかは明らかではありません。[74]無尾類、鳥類、二枚貝、甲殻類、カエル、トカゲ、哺乳類、軟体動物、貝虫、ヘビの化石がそこで発見されており、[75]藻類、車軸藻類、植物[76]、微生物マットの証拠もあります。土石流、定期的な乾燥、嵐などの物理的イベントの痕跡もあります。 [77] [78]ネバダプラノの崩壊中にも湖が形成され、トラッキー層の 珪藻土が堆積した場所も含まれています。 [79]
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