| チュアールグループ | |
|---|---|
| 地層範囲: | |
| タイプ | 地質学的形成 |
| 単位 | グランドキャニオン・スーパーグループ |
| サブユニット | クワグント層 ガレロス層 |
| 下層 | 60マイル層と、グレート・アンコンフォーミティの一部として、タピーツ砂岩層 |
| オーバーレイ | ナンコウェップ層 |
| 厚さ | 最大1,600メートル(5,200フィート) |
| 岩石学 | |
| 主要な | 泥岩 |
| 他の | ドロマイトと砂岩 |
| 位置 | |
| 地域 | アリゾナ州、ユタ州 |
| 国 | アメリカ合衆国 |
| タイプセクション | |
| 名前の由来 | チュアル渓谷[1] |
| 命名者 | ウォルコット(1894)[1]とノーブル(1910、1914)[2] [3] |
新原生代 チュアー層群は、厚さ1,600メートル(5,200フィート)の非常に保存状態の良い、変成を受けていない堆積層から成り、その約85%は泥岩で構成されている。この層群はグランドキャニオン超層のおよそ上半分を占め、その上に、複数の層からなるグランドキャニオン超層群の最上位層である、比較的薄いシックスティマイル層が重なっている。チュアー層の地層の露頭は、アリゾナ州グランドキャニオン東部のコロラド川西岸に沿った150キロメートル平方( 58平方マイル)の範囲に限られている。チュアー層の地層は、突出した厚い砂岩層の基盤に基づいて、ガレロス層(下部)とクワガント層(上部)に細分化されている。[4] [5]
説明

ガレロス層は、泥岩、シルト岩、砂岩が互層状に連なり、しばしばドロマイト層で覆われたメートル規模の堆積サイクルから構成されています。これらの地層は、下から順に、タナー層、ジュピター層、カーボン・キャニオン層、デュッパ層に分類されています。これらの層はすべてドロマイトが優勢です。タナー層とジュピター層は、厚い(メートル規模の)基底ドロマイト層によって特徴づけられます。ジュピター層の場合、基底ドロマイト層はストロマトライトです。カーボン・キャニオン層にはストロマトライトバイオハームが含まれています。[4] [5]
クワグント層は、砂岩、シルト岩、頁岩、炭酸塩岩、チャート、鉄鉱石で構成されています。これらの地層は、低い順に、カーボン ビュート層、アワトゥビ層、ウォルコット層に区分されています。カーボン ビュート層は主に砂岩で構成され、炭酸塩岩と、局所的に鉄鉱石が交互に層を成しています。アワトゥビ層は、その基部にストロマトライト バイオハームの特徴的な帯があり、その上に灰色、緑色、黒色の有機物に富むシルト岩と頁岩が重なり、その一部には白鉄鉱団塊が含まれています。ウォルコット層は、数メートル規模の特徴的な葉理のあるドロマイト層 (フレーキー ドロマイト) で構成されています。フレーキー ドロマイトの上には、珪化したウーライト、チャート層、黒色頁岩が重なっています。上部ウォルコット層には、直径1メートル(3.3フィート)に達する初期続成作用のドロマイト団塊とともに、1メートル規模のドロマイト層(上部ドロマイト層と下部ドロマイト層)が2つ存在しています。 [4] [5] [7]
ガレロス層とクワグント層の泥岩は、通常、数メートルの厚さの砂岩層とドロマイト層が交互に重なり合っています。泥岩は、露出したばかりの状態では通常灰色から黒色で、風化により赤みがかった色や緑がかった色になります。泥岩の露出したばかりの灰色から黒色は、高い有機物含有量によるものです。これらの泥岩のサンプルの中には、総有機炭素含有量が高く、重量比で9.39%にも達するものもあります。砂岩層はしばしば対称的なリップルマーク(波紋)を呈します。これらのリップルマークは、通常、泥のひび割れを伴う泥岩の薄い層で覆われています。[4] [5]
化石
チュアール層には、新原生代時代の多様な化石が含まれています。ドロマイト層には、少なくとも6種類のストロマトライトと微生物由来の堆積構造が含まれています。[4] [5]チュアール層のドゥッパ層、カーボンキャニオン層、ジュピター層、タナー層の灰色および黒色の泥岩には、繊維状、群体状、平滑壁および装飾壁の小胞状など、有機質壁の微化石が含まれることがよくあります。[7] [8]花瓶型微化石と呼ばれる有機質微化石の形態学的グループは、クワグント層のウォルコット層とアワトゥビ層に、謎めいた円形の巨視的有機質壁の化石タウイア(Churnia circularis)やリン酸塩鱗の微化石とともに産出しています。花瓶型の微化石は、アルセリニド有 殻アメーバ、 アクリターク、またはその両方の代表である可能性が高い。[4] [5]最後に、渦鞭毛藻類に特徴的な有機化学物質やバイオマーカーが報告されている。[8]
年
チュアール層の年代は、Re-Os 年代と U-Pb 年代によって 729 Ma から 782 Ma の間に限定されています。まず、下位の Nankoweap 層の基底層の砕屑性ジルコンの U-Pb 年代測定は、782 Ma 未満であることを示しています。[9]次に、上部 Galeros 層の有機物に富む炭酸塩と下部 Kwagunt 層の白鉄鉱ノジュールの Re-Os 年代は、それぞれ 757.0 ± 6.8 Ma と 751.0 ± 7.6 Ma でした。[10]最後に、 Walcott 層上部の凝灰岩から回収されたジルコンの CA-ID-TIMS 分析から得られた U-Pb 年代は729.0 ± 0.9 Ma です。 [10]これらの年代は、花瓶形の微化石を含む Walcott 層が 751 Ma から 729 Ma の間であることも示しています。[7]
堆積環境
発見された化石の種類とチュアール層群を構成する堆積層は、低エネルギーの海湾内で堆積したことを示唆しています。チュアール層の堆積過程において、この海湾は潮汐と波浪の作用、稀に発生する大規模な嵐、微生物の活動と炭酸塩の沈殿、そして静穏な水域における泥と有機物の堆積の影響を受けていました。堆積物と化石は、チュアール層群が比較的浅い水域(数十メートル以下)で堆積し、おそらく断続的に干潟に露出していたことを示唆しています。[5]
参照
参考文献
- ^ ab Walcott, CD (1894)コロラド川グランドキャニオンのUnkar地帯の先カンブリア時代火成岩。1892 /3年度第14回年次報告書、第2部、pp.492–519、米国地質調査所、バージニア州レストン。
- ^ Noble, LF (1910) 「アリゾナ州グランドキャニオンの地質学への貢献;シヌモ地域の地質学(続)」アメリカ科学誌シリーズ4、第29巻、497–528頁。
- ^ Noble, LF (1914)アリゾナ州グランドキャニオン地区のシヌモ四角形。米国地質調査所紀要第549号、バージニア州レストン。
- ^ abcdef Ford, TD, CM Dehler (2003)「グランドキャニオン累層群:ナンコウィープ層、チュアー層、シックスティマイル層」Beus, SS, Morales, M.編、pp. 49–72、『グランドキャニオンの地質学』オックスフォード大学出版局、ニューヨーク。
- ^ abcdefg Dehler, CM, SM Porter, JM Timmons (2012)「グランドキャニオンのチュアー層群から明らかになった新原生代地球システム」、JM Timmons と KE Karlstrom 編、pp. 49–72、『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489号、アメリカ地質学会、コロラド州ボルダー。
- ^ Karlstrom, K., Crossey, L., Mathis, A., Bowman, C., 2021. グランドキャニオン国立公園の時刻表示:2020年最新版。自然資源報告書 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。
- ^ abc Tingle, KE, Porter, SM, Raven, MR, Czaja, AD, Webb, SM and Bloeser, B., 2023.米国アリゾナ州グランドキャニオン、後期トニアン・チュアー層群の花瓶型微化石の有機保存状態。Geobiology 、21(3)、pp.290-309。
- ^ ab Lahr, DJ, Kosakyan, A., Lara, E., Mitchell, EA, Morais, L., Porfirio-Sousa, AL, Ribeiro, GM, Tice, AK, Pánek, T., Kang, S. and Brown, MW, 2019. 「Arcellinida testate amoebae の系統ゲノム解析と形態学的再構築は、新原生代における微生物真核生物の多様性を浮き彫りにする」Current Biology , 29(6), pp.991-1001.
- ^ Dehler, CM, Gehrels, G., Porter, SM, Heizler, M., Karlstrom, KE, Cox, G., Crossey, LJ, Timmons, JM, 2017. 「米国西部における780~740 maのチュアー層、ユインタ山脈、パーランプ層(ChUMP)層の統合:ローレンシア全域のクラトン海洋盆地への影響」アメリカ地質学会誌、129、607~624頁。
- ^ ab Rooney, AD, Austermann, J., Smith, E F., Li, Y., Selby, D., Dehler, CM, Schmitz, MD, Karlstrom, KE, and Macdonald, FA 2018.グランドキャニオン、トニアン・チュアー・グループのRe-OsおよびU-Pb結合地質年代学。アメリカ地質学会紀要、130、pp.1085–1098。
人気出版物
- ブレイキー、ロン、ウェイン・ラニー著『コロラド高原の古代の景観』グランドキャニオン協会(出版社)、2008年、176ページ、ISBN 978-1934656037
- クロニック、ハルカ著『アリゾナの路傍の地質学』マウンテン・プレス出版、1983年、第23刷、229~232頁、ISBN 978-0-87842-147-3
- Keller, B.; 2012; グランドキャニオン スーパーグループの概要; Grand Hikes; アクセス日 .
- ルッキッタ、イヴォ『アリゾナの地質をハイキング』 2001年、マウンテニアーズ・ブックス、ISBN 0-89886-730-4
外部リンク
- コロラド高原公園群の地層学。米国地質調査所、バージニア州レストン。
- シックスティマイル層
- グランドキャニオン・スーパーグループのチュアーグループ
- クワグント層
- ガレロス層
- ナンコウェップ層
- グランドキャニオン・スーパーグループのウンカー・グループ
- Mathis, A.、および C. Bowman (2007)「The Grand Age of Rocks: The Numeric Ages for Rocks Exposed within Grand Canyon」、国立公園局、グランドキャニオン国立公園、アリゾナ州。
- 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。
- Share, J. (2102a) 大不整合と後期原生代-カンブリア紀の時間間隔: 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。
- Timmons、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) 『Learning to Read the Pages of a Book (Grand Canyon Geology Training Manual)』、国立公園局、グランドキャニオン国立公園、アリゾナ州。