| ヴィシュヌ地下岩 | |
|---|---|
| 地層範囲: 古原生代初期 ~ | |
| タイプ | 地質学的形成 |
| サブユニット | グラナイト ゴージ変成岩群 ゾロアスター 深成岩複合体 |
| 下地 | ウンカルグループと、グレートアンコンフォーミティの一部としてのタペート砂岩 |
| 厚さ | 未知 |
| 岩石学 | |
| 主要な | 片岩と花崗岩 |
| 他の | 花崗閃緑岩、トーナル岩、ペグマタイト、超塩基性岩 |
| 位置 | |
| 地域 | アリゾナ州– (グランドキャニオン) |
| 国 | アメリカ合衆国 |
| タイプセクション | |
| 名前の由来 | 「ヴィシュヌの寺院」ビュート |
| 命名者 | チャールズ・ドゥーリトル・ウォルコット[1] |
| 年の定義 | 1894 |
ヴィシュヌ基盤岩は、グランドキャニオン地域で露出している前期原生代 結晶質岩(変成岩および火成岩)すべてに推奨される名称です。これらは、グランドキャニオン累層群のウンカール群のバス石灰岩とトント群のタペート砂岩の下にある結晶質基盤岩を形成します。これらの基盤岩は、ヴィシュヌ複合体またはヴィシュヌ変成岩複合体とも呼ばれています。これらの前期原生代結晶質岩は、総称してグラナイト・ゴージ変成岩群として知られる変成岩で構成されています。ヴィシュヌ基盤岩の一部には、これらの変成岩に貫入した前期古原生代花崗岩、花崗岩ペグマタイト、アプライト、花崗閃緑岩、および貫入した前期古原生代超塩基性岩が含まれています。[2] [3]
ゾロアスター・プルトン・コンプレックスという用語は、グランドキャニオンにある古原生代の花崗岩質およびグランディオライト質のプルトン岩すべてに使用されています。プルトンと岩脈群は、年代、起源、および地質学的意義が大きく異なるため、個々のプルトンと岩脈群には特定の名前が割り当てられています。これらのプルトン・コンプレックスの中で最も古いエルフ・キャズム片麻岩は、おそらく、グラナイト・ゴージ変成岩群を構成するメタ火山岩が堆積した基盤の小さな断片を表しています。初期の古原生代花崗岩、花崗岩ペグマタイト、アプライト、および花崗閃緑岩の残りの部分は、より若いプルトンまたは岩脈群の一部であり、変成と同時に、または変成後にグラナイト・ゴージ変成岩群に侵入しました。[4] [5]
コロラド川渓谷にある自然の岩石構造にちなんで名付けられ、その外観から「ヴィシュヌ寺院」と名付けられました。[6]
グラナイト ゴージ メタモルフィック スイート
Granite Gorge Metamorphic Suite は、グランドキャニオンの上部、中部、下部花崗岩峡谷内にマッピングされた、ブラフマー片岩、ラーマ片岩、およびヴィシュヌ片岩という岩相単位で構成されています。ヴィシュヌ片岩は、石英-雲母片岩、泥質片岩、および変砂岩で構成されています。これらは、変成した海底堆積岩であることを示す残存堆積構造とテクスチャを示しています。ブラフマー片岩は、角閃岩、角閃石-黒雲母-斜長石片岩、黒雲母 - 斜長石片岩、正角閃石を含む片岩と片麻岩、および変成した硫化物鉱床で構成されています。残存構造とテクスチャから推測されるように、ブラフマー片岩は、苦鉄質から珪長質の組成の変成火山岩で構成されています。ラマ片岩は、塊状の細粒石英長石質片岩と片麻岩で構成されており、おそらく珪長質変成火山岩であると考えられます。残存枕状構造の存在、変成火山層の層間化、および大量の変成火山岩に基づいて、ブラフマー片岩とラマ片岩は、変成した火山島弧と関連する海底火山岩で構成されていると解釈されています。これらの変成火山岩は、海溝に堆積したと解釈されるヴィシュヌ片岩の変成海底堆積岩によって局所的に覆われています。これらの変成堆積岩は、もともと石英、粘土、および火山岩の破片の粒子で構成されていましたが、変成してさまざまな片岩になりました。ヴィシュヌ片岩は、海溝やその他の比較的深い海洋環境に蓄積されたタービダイト堆積物を示す残存した等級分けされた層理と構造を示しています。ブラフマ片岩は約17億5000万年前のものと年代測定されています。ラマ片岩を構成する珪長質変成火山岩は、17億4200万年前の年代を示しています。[3] [4] [5]
古原生代初期の基盤

ヴィシュヌ基盤岩を構成する最も古い岩石は、エルフ・キャズム深成岩である。これは変成した苦鉄質岩(角閃石-黒雲母トーナル岩)と中間組成の深成岩(石英閃緑岩)から構成される。その中には、岩脈である可能性のある板状の両閃岩体があり、その年代は約18億4千万年前とされている。これは、グラナイト・ゴージ変成岩群の元の火山岩と海底堆積岩に埋もれる前に、浸食によって露出した古い花崗閃緑岩深成岩であると考えられている。エルフ・キャズム深成岩は、グラナイト・ゴージ変成岩群の元の火山岩と堆積物が堆積した基盤岩の一部である可能性が高い。[3] [4] [8]
エルフ・キャズムのプルトンとグラナイト・ゴージ変成岩群の間の高度に構造化された接触部は、ワルテンベルク渓谷の近く、115マイル渓谷、ブラックテイル渓谷の近く、および中部グラナイト渓谷で露出しています。この接触部は、高品質のオルソアンフィボールを含む片麻岩によって特徴付けられます。この片麻岩は、高度に変成され剪断された古土壌と、もともと古い深成岩から浸食された数メートルの風化した岩石の破片で構成されていた関連する表土であると解釈されています。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
比較的新しい貫入火成岩
岩石の種類、貫入の種類、岩石の化学組成、および年代に基づいて、ヴィシュヌ基盤岩類内では、より若い前期古原生代火成貫入岩(深成岩)の 2 つの主なグループが区別されています。1 つのグループは 17 億 4 千万年前から 17 億 1 千万年前のもので、ゾロアスター深成岩、ルビー深成岩、ダイアモンド クリーク深成岩などの大きな深成岩で構成されています。これらの岩石に隣接する母岩には目立った焼成や変成作用はありません。このため、これらの岩石は、グラナイト ゴージ変成岩群の変火山岩および変堆積岩が堆積した火山弧の下に浅く堆積したと考えられます。さらに、これらの貫入岩は、隣接する母岩にも影響を与えたすべての変形を受けています。これはさらに、これらの貫入岩が、貫入する変火山岩および変堆積岩よりもわずかに新しいことを示しています。このことと、現代の「沈み込み帯に関連する」火山弧で形成される深成岩に類似する石灰アルカリ花崗岩の組成は、これらが前期古原生代沈み込み帯に関連する初期の火山弧系の名残であることを示している。沈み込み帯に関連する同様の火山弧系は、現在アリューシャン列島とインドネシア(スマトラ島やジャワ島など)で活動している。[3] [4]
2 つ目のグループのより若い前期古原生代火成岩貫入岩は、様式、年代、重要性がまったく異なります。これらの火成岩貫入岩は、花崗岩およびペグマタイトの岩脈群、すなわちコットンウッド、クレメーション、サファイア、ガーネット ペグマタイト コンプレックスで構成され、グラナイト ゴージ変成岩群を東西に切断しています。これらは、マグマが地殻を移動するにつれて、花崗岩マグマと関連するペグマタイト流体が亀裂系を満たして形成されました。これらの岩脈群を構成する花崗岩とペグマタイトの化学組成は、グラナイト ゴージ変成岩群の変堆積岩と変火山岩が、その場およびより深い地殻で部分的に溶融したことを示しています。これらの岩脈は、真っ直ぐでほとんど変形していない状態から、さまざまな程度の褶曲、伸張、剪断まで、変形の程度が幅広く変化しています。これらの構造の変形の程度がさまざまであることから、これらの岩脈群は、大陸衝突に関連する可能性のある大規模な山脈形成と地殻肥厚の時期に形成されたと解釈されています。[3] [4]
超塩基性岩
また、ヴィシュヌ基盤岩の中には、薄く不連続で名前の付いていない超塩基性岩のレンズも存在します。これらは、インナーゴージ内のいくつかの場所で発見されており、例えばリバーマイル81、83、91、ソルトクリーク、グラナイトパーク、ダイアモンドクリークなどです。これらの超塩基性岩は、典型的には構造断層で区切られたスライバーとして存在し、構造剪断帯に伴って発生し、粗粒の残存集積組織を示します。これらの岩石は、グラナイトゴージ変成岩群に侵入した17億4千万年前と17億1千万年前の大きな深成岩の基盤が構造的に分解された部分であると解釈されています。この解釈は、沈み込むスラブ物質からの地球化学的寄与を示唆する金雲母の豊富さと軽希土類元素の地球化学に基づいています。これらの超塩基性岩石の組成は、深成岩内の単純な分別結晶化による起源と一致している。[4] [9]
上部コンタクト
ヴィシュヌ基盤岩の上部の接触部は、トント層群またはウンカル層群との間で生じた大きな不整合であり、ヴィシュヌ基盤岩およびその上部の地層の少なくとも 25 km (16 マイル) の隆起と深部侵食によって生じたものである。ヴィシュヌ基盤岩とウンカル層群との間の不整合の場合、その下にあるヴィシュヌ基盤岩の研究により、17 億 5,000 万年前から 16 億 6,000 万年前に約 25 km (16 マイル) の深さから約 10 km (6.2 マイル) の深さまで隆起し、16 億 6,000 万年前から 12 億 5,000 万年前に約 10 km (6.2 マイル) の深さからウンカル層のベース層が堆積した風化した表面まで隆起したことが示されている。[10] [11]
参照
参考文献
- ^ 参照:
- ウォルコット、チャールズ D. (1883)「アリゾナ州コロラド川グランドキャニオンの先石炭紀の地層」アメリカ科学誌、第 3 シリーズ、26 : 437–42、484。
- Walcott, Charles Doolittle (1894)「アリゾナ州コロラドの Unkar テレーン グランドキャニオンの先カンブリア紀の火成岩、溶岩の岩石学的特徴に関する注記、Joseph Paxson Iddings 著」、米国地質調査所第 14 回年次報告書、第 2 部、pp. 497–519, 520–524。パンフレットとして再版: Walcott, Charles Doolittle、「アリゾナ州コロラドの Unkar テレーン グランドキャニオンの先カンブリア紀の火成岩、溶岩の岩石学的特徴に関する注記、Joseph Paxson Iddings 著」、(ワシントン DC: 米国政府印刷局、1895)、p. 507 を参照。
- ノーブル、LF、「アリゾナ州グランドキャニオン地区のシヌモ四角形」、米国地質調査所、内務省、(ワシントン DC:政府印刷局、1914 年)、pp. 11–96 [32]。p. 32 より:「原生代岩石。始生代システム。ヴィシュヌ片岩。名称。」ヴィシュヌ地層という名前は、グランドキャニオン地域の基本結晶複合体にウォルコット 1 によって与えられたもので、アルゴンキン紀の未改変堆積岩の下にある。… このタイプの場所は、コロラド川沿い、シヌモ川の河口から東に 30 マイルのところにあり、ウォルコットが名前の由来とした「ヴィシュヌの寺院」と呼ばれる大きなビュートの 1 つがある。
- ^ 匿名 (nd) ヴィシュヌ基盤岩。米国地質調査所、バージニア州レストン。
- ^ abcdef Karlstrom, KE, BR Ilg, Bradley, D Hawkins, ML Williams, G Dumond, KK. Mahan, SA Bowring, Samuel (2012) Upper Granite Gorge の Vishnu 基盤岩: 18 億 4 千万年前から 16 億 6 千万年前の大陸形成。JM Timmons および KE Karlstrom 編、pp. 7–24、「グランドキャニオンの地質学: 地球の 20 億年の歴史」。特別論文第 294 号、米国地質学会、コロラド州ボルダー。
- ^ abcdefg Karlstrom, KE, BR Ilg, ML Williams, DP Hawkins, SA Bowring、および SJ Seaman (2003) Granite Gorges の古原生代岩石。SS Beus および M Morales 編、pp. 9–38、Grand Canyon Geology、第 2 版。Oxford University Press、ニューヨーク。
- ^ abc Ilg、BR、KE Karlstrom、ML Williams (1996)グランドキャニオンの古原生代岩石の構造進化 - 中部地殻プロセスの洞察。アメリカ地質学会紀要。108(9):1149–66。
- ^ ダットン、クラレンス E. (1882)。グランドキャニオン地区の第三紀史。グランドキャニオン地区の第三紀史、地図帳付き。ワシントン DC、米国:政府印刷局。p. 148。ISBN 9780879050313。 148 ページより: 「峡谷の最も美しいビュートは、カイバブ分水嶺の上端近くに位置していますが、ポイント サブライムからは見えません。高さは 5,000 フィートを超え、東洋の仏塔に驚くほど似ています。私たちはそれをヴィシュヌの寺院と名付けました。」
- ^ Karlstrom, K., Crossey, L., Mathis, A., Bowman, C., 2021.「グランドキャニオン国立公園での時刻の読み方:2020年最新版」自然資源レポートNPS/GRCA/NRR—2021/2246。国立公園局、コロラド州フォートコリンズ。36頁。
- ^ Hawkins, DP, SA Bowring, BR Ilg, KE Karlstrom、ML Williams (1996) 「アリゾナ州グランドキャニオン、アッパーグラナイトゴージの古原生代地殻進化に対するU-Pb地質年代学的制約」アメリカ地質学会紀要108(9):1167–81。
- ^ Seaman, SJ, KE Karlstrom, ML Williams、AJ Petruski (1997)「グランドキャニオンの原生代超塩基性岩体」アメリカ地質学会プログラム抄録29(6):A-89。
- ^ Timmons, JM, KE Karlstrom, MT Heizler, SA Bowring, GE Gehrels, LJ Crossey (2005)グランドキャニオンの約1254~1100 MaのUnkar GroupとNankoweap Formationからのテクトニクスの推定:長期にわたるGrenville造山運動中のクラトン内変形と盆地形成。アメリカ地質学会紀要。117(11/12):1573~1595。
- ^ Timmons, JM, J. Bloch, K. Fletcher, KE Karlstrom, M Heizler、および LJ Crossey (2012) 「グランドキャニオン・アンカー・グループ:超大陸形成中の大陸内部における中原生代盆地の形成」 JM Timmons および KE Karlstrom 編、pp. 25–47、「グランドキャニオンの地質学:地球の 20 億年の歴史」特別論文第 294 号、米国地質学会、コロラド州ボルダー。
外部リンク
- 匿名 (nd) ヴィシュヌ基盤岩。米国地質調査所、バージニア州レストン。
- Babcock, RS, EH Brown, MD Clark および DE Livingston (1979)。グランドキャニオンの古い先カンブリア時代の岩石の地質学:パート I. ヴィシュヌ複合体の岩石学と構造。パート II. ゾロアスター深成岩複合体と関連岩石。パート III. 苦鉄質片岩と両閃岩の岩石学。先カンブリア時代研究、8、pp. 219–302。
- バブコック、RS (1990)。先カンブリア時代の結晶質核 (グランドキャニオン)。SS Beus および M. Morales 編『グランドキャニオンの地質学』 (第 1 版)、pp. 11–28。オックスフォード大学出版局/北アリゾナ博物館。[ ISBN 不明]
- Billingsley, GH, WJ Breed, MD Clark, PW Huntoon 他 (1976)。アリゾナ州グランドキャニオン国立公園の地質図。北アリゾナ博物館およびグランドキャニオン自然史協会。[ ISBN 不明]
- Billingsley, GH (2000) グランドキャニオンの 30 フィート x 60 フィート四角形の地質図、ココニノ郡およびモハーベ郡、北西アリゾナ州。地質調査シリーズ No. I-2688、米国地質調査所、バージニア州レストン。
- Mathis, A、および C Bowman (2007)「The Grand Age of Rocks: The Numeric Ages for Rocks Exposed within Grand Canyon」、アリゾナ州グランドキャニオン国立公園、国立公園局、アリゾナ州グランドキャニオン国立公園。
- ノーブル、FL (1914) アリゾナ州シヌモ四角形の地質図と断面図。国立地質図データベース、米国地質調査所、バージニア州レストン。
- Share, J (2102a) グランドキャニオンの大不整合と後期原生代-カンブリア紀の期間: パート I - 定義。最終アクセス日 2013 年 9 月 22 日。
- Share, J (2102a) 大不整合と後期原生代-カンブリア紀の期間: パート II - ロディニアの裂け目とそれに続く「スノーボールアース」氷河期。最終アクセス日: 2013 年 9 月 22 日。
- Timmons, JM, MK Karlstrom、C Dehler (1999)「グランドキャニオン超群 6 つの不整合が 1 つの大不整合を形成する 超大陸の形成と崩壊の記録」Boatman's Quarterly Review。第 12 巻、第 1 号、29 ~ 32 ページ。
- Timmons, SS (2003) 『本のページを読むことを学ぶ (グランドキャニオン地質学トレーニングマニュアル)』、国立公園局、グランドキャニオン国立公園、アリゾナ州。
