パーセル・スーパーグループ

カナダ楯状地の中原生代地質群
パーセル・スーパーグループ
地層範囲中原生代
タイプ地質学的スーパーグループ
サブユニット多くの
下層ウィンダミア・スーパーグループ
オーバーレイカナダ盾
エリア15,000 km 2 (5,800平方マイル)
厚さ10,000メートル(33,000フィート)以上[1]
岩石学
主要な粘板岩ドロマイト珪岩
他の石灰岩火成岩
位置
地域 アルバータ州ブリティッシュコロンビア州
カナダ
タイプセクション
名前の由来パーセル山脈
命名者RAデイリー、1912年[2]

パーセル累層群は、主に後期先カンブリア代(中原生代)の粘土岩炭酸塩岩珪岩塩基性 火成岩で構成されています。カナダのアルバータ州南西部とブリティッシュコロンビア州南東部の約15,000 km 2(5,800平方マイル)の地域に存在し、米国北西部まで広がっており、そこではベルト累層群と呼ばれています1912年にRAデイリーによってブリティッシュコロンビア州のパーセル山脈にちなんで命名されました。 [2]化石ストロマトライト藻類構造は、パーセル累層群の岩石の一部によく見られます。[3] [4]また、ブリティッシュコロンビア州キンバリーにあるサリバン鉱体は、亜鉛の世界有数の鉱床であり、パーセルの下部にあるアルダリッジ層内にあります。[5]

モンタナ州北西部のグレイシャー国立公園[6]とアルバータ州南西部のウォータートンレイクス国立公園では、パーセル・スーパーグループの壮大な岩石の露頭を見ることができます[7]

地層学と岩石学

パーセル累層群は、主に粘板岩、炭酸塩岩(石灰岩およびドロマイト)、および珪岩から構成され、局所的に火成岩(塩基性 溶岩流、凝灰岩枕状玄武岩斑れい岩および閃緑岩質 岩床および岩脈)も含まれる。パーセル岩石は、その年代が古いにもかかわらず、堆積構造がよく保存されている。[1]

カナダのロッキー山脈南部(ウォータートン パーク地域)では、このスーパーグループは次のように細分化されます。

地質学的単位 岩石学 堆積環境 最大
厚さ
参照
ルースビル層 緑色と灰色の粘板岩、ドロマイト質粘板岩、シルト岩、砂岩粘土質ドロマイトストロマトライト質ドロマイト、泥の割れ目さざ波がよく見られます。 浅海(潮汐帯) 1,300メートル(4,270フィート) [1] [8] [9]
フィリップス層 赤色の薄層の石英砂岩、泥岩と礫岩が交互に層を成すシルト岩、泥の割れ目やさざ波がよく見られる。 限界海洋生物から非海洋生物へ 200メートル(660フィート) [1] [8] [9]
ゲートウェイ形成 赤色シルト岩と粘板岩、緑色粘板岩、ドロマイト質粘板岩、ドロマイト質砂岩、ドロマイト、砂質ドロマイト、塩の結晶、泥の割れ目、さざ波、剥がれ落ちた岩片が局所的に豊富に存在します。 限界海洋生物 1,350メートル(4,430フィート) [1] [8] [9]
シェパード層 淡灰色のドロマイトおよびストロマトライト質ドロマイト、赤色のドロマイト質シルト岩および砂岩、ドロマイト質粘板岩。 浅海 275メートル(900フィート) [1] [8] [9]
パーセル溶岩 濃い緑色、赤緑色から紫色の緑泥石化した苦鉄質溶岩流、枕状玄武岩、斑れい岩の岩床および岩脈。石英、緑泥石方解石のアミグデュルがよく見られます。 浅海 150メートル(490フィート)

[1] [8] [9]

シエ層 粘土質石灰岩とドロマイト、黒色および緑色の粘土岩、ドロマイト質石英岩、ストロマトライト質ドロマイト。 限界海洋生物 790メートル(2,590フィート) [1] [8] [9]
アペクニー層 緑と栗色の粘板岩、白、灰色、緑、淡赤色の砂岩、石英礫の礫岩。 限界海洋生物 1,000メートル(3,280フィート) [1] [8] [9]
アルティン層 灰色の薄層の粘土質石灰岩とドロマイト、塊状の砂質ドロマイトとストロマトライト質ドロマイト、暗灰色から黒色の粘土質岩。 浅海 300メートル(980フィート) [1] [8] [9]
ウォータートン層 灰色、緑、赤色の粘土質ドロマイト、縞模様や条線のある石灰岩とドロマイト、灰色と緑色の薄層状の粘土質岩。 海洋 250メートル(820フィート) [1] [8] [9]
トゥームストーンマウンテン層 暗灰色の粘板岩、ドロマイト質粘板岩、粘板質ドロマイトおよび石灰岩。 海洋 175メートル(570フィート) [1] [8] [9]
ヘイグブルック層 明るい色の崖を形成するドロマイトの層。縞模様や条線のある石灰岩とドロマイト。少量の粘板岩。層の基盤は露出していない。 海洋 145メートル(480フィート) [1] [8] [9]

パーセル山脈南部 (クランブルック地域) では、このスーパーグループは次のように細分化されます。

地質学的単位 岩石学 堆積環境 最大
厚さ
参照
ルースビル層 ドロマイト質粘板岩、シルト岩、砂岩、および粘土質およびストロマトライト質ドロマイト。 潮間帯 300メートル(980フィート) [4]
フィリップス層 赤色の薄層石英砂岩、泥岩と交互に層を成すシルト岩、さざ波模様や泥の割れ目が局地的に多く見られる。 浅瀬から陸上まで 150メートル(490フィート) [4]
ゲートウェイ形成 灰緑色、赤色、紫色のシルト岩、ドロマイト質シルト岩、少量の粘板岩の互層、塩の結晶、泥の割れ目、さざ波、剥がれた岩片が局所的に豊富に存在します。 ラグーン 1,350メートル(4,430フィート) [4]
シェパード層 明るい灰色のストロマトライト質ドロマイトがドロマイト質シルト岩と粘板岩と交互に層を成し、ストロマトライトの塚は厚さ 10 メートル (30 フィート) に達します。泥の割れ目、さざ波、剥がれた岩片が局所的に多く見られますが、塩の結晶のキャストはまれです。 潮間帯 125メートル(410フィート) [4]
貫入岩 細粒から粗粒の斑れい岩と閃緑岩の岩床と岩脈が、アルドリッジ層からヴァン クリーク層にかけて貫入している。 押し付けがましい

[4]

ニコルクリーク層 緑と紫の粘板岩とシルト岩、緑色または栗色の緑泥石化および絹雲母化された玄武岩から安山岩の溶岩が層状に重なる緑色の火山性砂岩と凝灰岩 一部には石英と緑泥石のアミグジュールが含まれる。 地上の 750メートル(2,460フィート) [4]
ヴァンクリーク層 緑から紫色の粘板岩とシルト岩。泥の割れ目、さざ波、剥がれた岩片が局所的に豊富。 潮間帯 420メートル(1,380フィート) [4]
キッチナー層 石灰質およびドロマイト質シルト岩および粘板岩、シルト質ドロマイトおよび石灰岩、少量の珪岩。 浅い潮下帯
(基部は潮間帯)
1,900メートル(6,230フィート) [4]
クレストン層 緑、灰色、紫色のシルト岩と粘板岩。泥の割れ目、さざ波、剥がれ落ちた岩片が局所的に豊富。 浅い潮下帯
(上部は潮間帯)
2,350メートル(7,710フィート) [4]
アルドリッジ層 細粒の珪岩、粘土質珪岩、錆びて風化した灰色のシルト岩、暗灰色の粘土岩、地層の基盤が露出していない。 海洋(上部は潮下帯) 4,200メートル(13,780フィート)以上 [4]

堆積環境

パーセル超層群は、おそらく北アメリカクラトンの縁に沿ったデルタから海洋の沈降環境で堆積したと考えられています。[10]おそらく、北アメリカと別の陸地がコロンビア/ヌーナと呼ばれる超大陸でつながっていたクラトン内盆地で堆積したと考えられます。[11]堆積は中原生代に起こり、その大部分はおそらく約14億7000万前から14億年前の間に起こりました。[12] [13]

分布と厚さ

カナダでは、パーセル超層群は、ブリティッシュコロンビア州南東部のパーセル山脈南部からアルバータ州南西部のカナディアンロッキー山脈南部にかけて広がる約15,000 km 2 (5,800 平方マイル)の地域に分布しています。 [1]南下してアメリカ合衆国 (モンタナ州西部、アイダホ州北部、ワシントン州北西部ワイオミング州西部) にまで広がり、そこではベルト超層群と呼ばれています[14]パーセル山脈では、最大で10,000メートル (33,000フィート) を超える厚さに達します。[1]

他のユニットとの関係

パーセル累層群は、アメリカ合衆国北西部のベルト累層群に相当する。パーセル累層群の基底部はカナダでは露出していないが、カナダ楯状地上に不整合に載っていると推定される。パーセル累層群の大部分は新原生代ウィンダミア累層群に不整合に覆われており、ウィンダミア累層群が存在しない地域では、より新しいカンブリア紀またはデボン紀の層に覆われている。[1]

経済資源

ブリティッシュコロンビア州キンバリーにあるサリバン鉱山は現在閉鎖されており、パーセル累層群の下部に賦存する世界有数の堆積性噴出鉱床(SedEx)を採掘していました。鉱山の操業期間中、サリバン鉱床からは鉛8,412,077トン、亜鉛7,944,446トン、銀9,264トンが産出され、さらに大量のやその他の金属も産出されたと報告されています。[5]

参考文献

  1. ^ abcdefghijklmnop Glass, DJ(編)1997. 『カナダ地層辞典』第4巻、ブリティッシュコロンビア州東部、アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州南部を含む西カナダ。カナダ石油地質学会、カルガリー、CD-ROM版1423ページ。ISBN 0-920230-23-7
  2. ^ ab Daly, RA 1912. 「北アメリカ山脈の地質学、第49度線」カナダ地質調査所、覚書38、p. 119-136。
  3. ^ O'Connor, MP 1972. 後期先カンブリア紀ベルト-パーセル累層群の潜在性有機堆積性「臼歯」構造の分類と環境解釈. 地質学ジャーナル, 第80巻, 第5号, 592-610頁.
  4. ^ abcdefghijk McMechan, ME 1981. ブリティッシュコロンビア州南西部ロッキー山脈および南東部パーセル山脈における中期原生代パーセル累層群、ならびにカナダ南部および隣接するアメリカ合衆国におけるコルディレラ・ミオジオクラインの形成過程。『カナダ石油地質学紀要』第29巻第4号、583-621頁。
  5. ^ ab Lydon, John W.「ベルト・パーセル盆地の地質学と鉱床生成学。Goodfellow, WD(編)『カナダの鉱床:主要な鉱床タイプ、鉱床生成学、地質区分の進化、探査方法の総合』カナダ地質学会鉱床部会、特別出版第5号、581-607頁」 。 2018年4月29日閲覧
  6. ^ Alt, DDおよびHyndman, DW 1986. モンタナの道路脇の地質学. Mountain Press Publishing Co., ミズーラ, モンタナ州, 427ページ. ISBN 0-87842-202-1
  7. ^ Gordy, PL, Frey, FR, Norris, DK 1977. CSPG 1977 Waterton-Glacier Park Field Conference のための地質ガイド。カナダ石油地質学会、アルバータ州カルガリー、93ページ。
  8. ^ abcdefghijk Prior, GJ, Hathaway, B., Glombick, PM, Pana, DI, Banks, CJ, Hay, DC, Schneider, CL, Grobe, M., Elgr, R., and Weiss, JA (2013). 「アルバータ州の岩盤地質学(凡例). Alberta Geological Survey, Map 600」. 2016年6月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年6月20日閲覧{{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)
  9. ^ abcdefghijk アルバータ州地質調査所、2013年。「アルバータ州地層表;アルバータ州エネルギー規制局」。2018年5月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年5月1日閲覧{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)
  10. ^ Hein, FJ and McMechan, ME 1994. 「西カナダ堆積盆地アトラス(Mossop, GD and Shetsen, I., 編纂)、第6章:西カナダ堆積盆地の原生代および下部カンブリア紀の地層」 。 2018年4月11日閲覧{{cite web}}: CS1 maint: 複数名: 著者リスト (リンク) CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)
  11. ^ Schieber, J., 1989. 米国モンタナ州中期原生代ベルト累層群の基底堆積物であるネイハート・クォーツァイトの起源. Geological Magazine, v. 126, p. 271-281.
  12. ^ Evans, KV, Aleinikoff, JN, Obradovich, JD, Fanning, CM 2000. SHRIMP U-Pb地質年代学による火山岩の年代測定、ベルト累層群、モンタナ州西部:堆積層の急速な堆積の証拠. Canadian Journal of Earth Sciences, v. 37, p.1287-1300.
  13. ^ Halpin, Jacqueline A.; Jensen, Torsten; McGoldrick, Peter; Meffre, Sebastien; Berry, Ron F.; Everard, John L.; Calver, Clive R.; Thompson, Jay; Goemann, Karsten; Whittaker, Joanne M. (2014). 「タスマニア州原生代ロッキーケープ層群産の自生モナザイトと砕屑性ジルコン:北米ベルト・パーセル層群との関連」.先カンブリアン・リサーチ. 250 : 50– 67. Bibcode :2014PreR..250...50H. doi :10.1016/j.precamres.2014.05.025.
  14. ^ Lori Tapanila、Paul Link. 「Mesoproterozoic Belt Supergroup」. Digital Geology of Idaho . アイダホ州立大学、地球科学部. 2016年9月16日閲覧
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