| ルーポルディング層 | |
|---|---|
地層範囲: | |
| タイプ | 地質学的形成 |
| 下地 | アンメルガウ層、タウグルボーデン層、シレンコップ層 |
| オーバーレイ | アルゴイ層、クラウス層、シュトルッベルク層 |
| 厚さ | 5~100メートル(16~328フィート) |
| 岩石学 | |
| 主要な | 放散虫岩 |
| 位置 | |
| 地域 | チロル バイエルン |
| 国 | オーストリア ドイツ |
| タイプセクション | |
| 名前の由来 | ルーポルディング(ドイツ、バイエルン州) |
ルーポルディング層は、上部ジュラ紀に堆積した北部石灰質アルプスの堆積 層です。開放型海洋放散虫岩はシリカを非常に豊富に含んでいます。
定義
ルーポルディング層は、そのモデル産地である ルーポルディングにちなんで名付けられました。ルーポルディングは、北部石灰アルプスの端に位置するオーバーバイエルンのコミューンです。モデル産地はルーポルディングの南西(ウルシュラウのローテルモース近くのグシュヴェンドルバッハ)にありますが、オーストリアアルプス地域の他の地域で見られる特徴的な赤色放散虫岩が見られず、灰色から赤色のチャート質石灰岩しか見られないため、適切な選択ではありません。[1]これが、ガウリク(2000)がハラインの北東にあるメルトルバッハの放散虫岩が完全に発達した新しいモデルプロファイルを提案した理由です。[2]
この層はルーポルディング放散虫岩[3]またはルーポルディング層[4]としても知られています。
より広い文脈では、後期バジョシアン、カロビアン、オックスフォード、キンメリッジアン、および前期ティトニアン時代のすべての放散虫岩は、ルーポルディング放散虫グループ(RRG)内で再統合されます。
発生
ルーポルディング層の基準地は、北部石灰アルプスの主要なテクトニック区分の 1 つであるバユヴァリック ユニットのレヒタール ナップに属します。この層の分布範囲は、西はアルゴイ アルプスからレヒタール アルプスを経て東はキームガウ アルプスまで広がっています。ルーポルディング層は、バユヴァリック ユニットの南にあるチロル ユニットでも見られるため、北部石灰アルプスの東部まで広がっています。ルーポルディング放散虫グループは、南アルプス、さらにはペニンニク地域 (ピエモント ゾーン) でも見られます。
地層学
バイユヴァリック単位内では、ルーポルディング層がキームガウ層を整合的に覆い、アルゴイアルプスのさらに西では上部アルゴイ層を覆っています。これは、アメルガウ層のいわゆるアプティカス石灰岩によって整合的に覆われています。アプティカス石灰岩への移行は緩やかです。ルーポルディング層の下部接触は非常に明確で、数センチメートルの厚さの層理節理によって輪郭が描かれています。[5] - これは、ルーポルディング層がクラウス層の赤色石灰岩を覆っている北部チロル単位のタウグルボーデン盆地に見られるようにです。タウグルボーデン盆地では、ルーポルディング層の後に、キンメリジャン期と前期チトニアン期のタウグルボーデン層が続きます。南チロル州のシレンコップ盆地では、ルーポルディング層の下にシュトルッベルク層があり、タウグルボーデン層と同時に堆積したシレンコップ層がその上に重なっています。
岩石学

岩相的には、厚さ最大 50 メートルの Ruhpolding 層は、チャート質石灰岩、チャート質泥灰岩、チャート質頁岩に段階的に変化する黒緑色から赤色の放散虫岩で構成されています。これは放散虫軟泥から形成されました。軟泥は続成作用により固まり、薄い層状で規則的な縞模様のチャートになりました。チャート層は通常、非常に薄い粘土岩層で区切られており、周期的な外観を形成しています。この周期性は、ミランコビッチ サイクルと相関している可能性があります。複数の個別サイクルを組み込んだスランプ構造により、続成作用による可能性は排除できます。チャートは主に土っぽい赤色ですが、場所によっては緑がかった黒っぽい色調を示しています。赤鉄鉱による赤色は、酸素に富む底層水中の鉄化合物の完全酸化によって生じます。赤い層は Fe 3+ /Fe 2+ > 1 を示していますが、緑がかった層ではこの比率は < 1 です。後者の色は、絹雲母、緑泥石、そしておそらく黄鉄鉱に関係しています。
薄片を見ると、珪質の基質は続成作用で変化した無数の放散虫の骨格(最大直径 0.1 mm)から生じていることがわかります。チャートの化学組成はほぼ 100% シリカに近づいています。
巨視的に見ると、岩石は網目状の亀裂系によって激しく交差しており、後に方解石で埋められた。張力による裂け目のような構造から判断すると、これらの亀裂は地殻変動による応力によって生じたものと考えられる。
凝灰岩層は、この地層のまさに底部で見ることができます。これらは、おそらく、後のエールワルダイト火成活動の前兆です。
化石
ルーポルディング層は主に微化石から成り、大部分は放散虫で構成されている。大型化石は、一部の有柄類、サッコマのようなウミユリ、骨針、糸状体を除いて極めて稀である。底生有孔虫は時折見つかるが、プランクトン性有孔虫は全く見られない。[6]豊富な放散虫の中には、以下の分類群が存在する。
- ナッセラリア– ナッセラリア科: Triversus
- ナセラリア – アーキオディクチオミトリダエ科:アーキオディクチオミトラ
- ナセラリア – ユーキルティディイデ科:スティコカプサ
- ナッセラリア – 水台:フーム
- ナセラリア – パルビシングラ科:パルビシングラ
- ナセラリア – ウィリリーデル科:ウィリリーデルム
- ナセラリア属 – :トリコロカプサ
- Spumellaria – Angulobracchiidae:パロナエラ
堆積環境
完全に海洋性のルーポルディング層は、ヒボライト・セミスルカトゥスのような珍しいアンモナイトの発見によって示されているように、ネオテチス海の北端の遠洋領域に堆積しました。堆積した水深は依然として議論の的となっています。今日、放散虫の軟泥は、水深 4,000 ~ 5,000 メートル (13,000 ~ 16,000 フィート) の炭酸塩補償深度( CCD ) より下で形成されます。ジュラ紀後期には、当時の 石灰質ナノプランクトンが大幅に減少したため、CCD はおそらくはるかに高く、水深 2,000 ~ 3,000 メートル (6,600 ~ 9,800 フィート) の間であったと考えられます。
放散虫の大量発生はおそらく火山活動や循環パターンの変化によって引き起こされた。必要なシリカは火山の噴出や湧昇によって供給された。[7]
ルーポルディングの転換点
放散虫の堆積は、北方石灰アルプスの堆積史における突然の劇的な変化を表しています。この出来事は、ルーポルディング転換点(ドイツ語ではRuhpoldinger Wende ) と呼ばれています。これは決定的な変化であり、一時的でも反復的でもありませんでした。深海放散虫とその後のアプティヘン層は、明らかにジュラ紀前期および中期の堆積物とは性質が異なっているからです。
ドッガー期の転換点に先立って、堆積速度と堆積厚さが急激に低下しました。これは、クラウス層上部の脱落面数の増加と、堆積速度の全体的な低下および堆積の不均一化によって実証されています。この堆積物の供給不足は、盆地が継続的に深くなったことによるものと考えられます。
転換点は、海底の地形的差異を強める地殻変動によっても特徴づけられる。例えば、既存の地形的隆起が浅瀬に隆起した。隆起したこれらの地域には、ルーポルディング放散虫は集積せず、代わりにアガサカルクやハッセルベルク石灰岩のような赤色石灰岩が堆積し続けた。この地殻変動によって強調されたプロファイルは、後にアプティヘン層の堆積中にゆっくりと平坦化されていった。
ルーポルディング転換点のもう一つの特徴は、それに伴う火山活動である。ルーポルディング層の形成当初の凝灰岩層は、アルプス山脈における上部ジュラ紀のマグマ活動の先駆者であることは間違いない。 [8]
また、タービダイト、土石流、地滑りなどの自走堆積物が転換点またはその近くで顕著に増加していることも注目に値します。良い例としては、バルムシュタイン、ゾンヴェンドブレッチャ、タウグルボーデン層、シュトルッベルク層の石灰岩が挙げられます。
ルーポルディング層の放散虫軟泥が、その上にあるアプティヘン層の円石軟泥に徐々に置き換わったことは、盆地がさらに深くなったこと、および/または石灰質ナノプランクトンの大量発生によって説明できる。
年
ルーポルディング層は、後期オックスフォード期、つまり約1億5700万年から1億5500万年前に堆積した。この生層序年代(最大年代)は、上部クラウス層で発見されたアンモナイトに基づいている。[9]
一方、ルポルディング層の通時性は一般的に認識されている。ウェゲナー、スズキ、ガウリック(2003)による最近の研究では、放散虫層序学を用いて、上部赤色放散虫岩が中期オックスフォード期から前期キンメリジアン期、すなわち1億5900万年から1億5400万年前の絶対年代であることが判明した。[10]
ルポルディング放散虫岩群については、鈴木とガウリックはバジョシアン期から下部チトニアン期までの期間を推奨している[11]。つまり絶対的には1億7100万年前から1億4700万年前までである。
参考文献
- ^ Steiger, E. & Steiger, T. (1994).ウルシュラウ(ジュラ紀後期、キームガウ・アルプス、バイエルン州)の「ルーポルディンガー・マルモル」からの新しい放散虫。ああ。ゲオル。 Bundesanst.、50、p. 453-466。ウィーン
- ^ ゴーリック、HJ (2000)。 Die Radiolaritbecken in den Nördlichen Kalkalpen (ホーヘル・ミッテル・ジュラ、オーバー・ジュラ)。 Mittailungen Gesellschaft Geologie-Bergbaustudentten Österreich、44、p. 97-156。ウィーン
- ^ Garrison, RE, and AG Fischer(1969). 「アルプスジュラ紀の深海石灰岩と放散虫」 Soc. Econ. Paleontol. Mineral, Spec. Publ., 14, p. 20-56. タルサ。
- ^ トラウス、F. (1950)。 Die fazielle Ausbildung und Gliederung des Oberjura in den nördlichen Ostalpen。そうですね。ゲオル。ブンデザンスト。 (判決 1948)、p. 145-218。ウィーン。
- ^ クリスティン、L. (1971)。層序、動物相とクラウス・シヒテン (ドガー/オックスフォード)、デン・エストリッヒェン・ノルダルペン (エスターライヒ) 。そうですね。ゲオル。 Bundesanst、p. 486-509。ウィーン。
- ^ Diersche、V. (1980)。 Die Radiolarite des Ober-Jura im Mittelabschnitt der Nördlichen Kalkalpen。 – 3 タブ、45 タブ、1 タブジオテクト。フォルシュ、p. 1~217。シュトゥットガルト。 E.シュヴァイツァーバート
- ^ Diersche、V. Die Radiolarite des Oberjura in den Nördlichen Kalkalpen zwischen Salzach und Tiroler Ache。ディスる。技術。大学ベルリン。
- ^ Schlager, W. & Schlager, M.(1973). 放散虫岩に関連する砕屑性堆積物 (タウグルボーデン-シヒテン、上部ジュラ紀、東アルプス)。堆積学、20、p. 65–89、アムステルダム
- ^ ウェント、J. (1969)。ジュラカルケス・イム・ゾンウェンゲビルゲの層序と古地理学(チロル、エステルライヒ)。 N.Jb.ゲオル。パル、132、p. 219–238.シュトゥットガルト
- ^ ウェゲナー、E.、スズキ、H.、ゴーリック、H.-J.(2003)。 Zur stratigraphischen Einstufung von Kieselsedimenten südöstlich des Plassen (Nördliche Kalkalpen、Österreich)。 Jb.ゲオル。 B.-A、143、2、p.323-335
- ^ 鈴木 H. & ゴーリック HJ (2003a). Die jurassischen Radiolarienzonen der nördlichen Kalkalpen。 Weidinger、JT Lobitzer、H. & Spitzbart、I. (編著): Beiträge zur Geologie des Salzkammerguts
文献
- Grünau, HR (1965)。「放散虫チャートとそれに関連する岩石の空間と時間的変化」Eclogae Geol. Helv., 58, p. 157–208。バーゼル。
- グウィナー、M. (1971)。 Geologie der Alpen、477 p.シュトゥットガルト、シュバイツァーバルト。
- Reading, HG (1978)。堆積環境と堆積相。Blackwell Scientific Publications Ltd.オックスフォード。ISBN 0-632-01223-4 。
