Тропический сланец

Стратиграфическая единица в юго-центральной части штата Юта, США
Тропический сланец
Стратиграфический диапазон : сеноман - турон
Тропический сланец в типичном месторождении в Тропике, штат Юта
ТипГеологическое образование
Единица измеренияПлато Кайпаровица
Лежит в основеФормация прямых скал
ОверлеиФормация Дакота
ТолщинаМаксимальная высота 1450 футов (440 м), средняя высота 600 футов (180 м)
Литология
НачальныйСланец
Расположение
Координаты37°37′44″с.ш. 112°04′34″з.д. / 37,629°с.ш. 112,076°з.д. / 37,629; -112,076
Область Юта
Страна Соединенные Штаты
Тип раздела
Назван в честьВоздействия вблизи Tropic , округ Гарфилд, штат Юта
НазванныйГрегори и Мур, 1931 [1]
Tropic Shale находится в Соединенных Штатах.
Тропический сланец
Тропический сланец (США)
Показать карту Соединенных Штатов
Tropic Shale находится в штате Юта.
Тропический сланец
Тропический сланец (Юта)
Показать карту Юты

Тропический сланец — это мезозойская геологическая формация . Останки динозавров находятся среди ископаемых, которые были извлечены из формации, [2] включая Nothronychus graffami . Тропический сланец — это стратиграфическая единица плато Кайпаровиц на юге центральной части штата Юта . Тропический сланец был впервые назван в 1931 году в честь города Тропик , где находится раздел Тип . [3] Тропический сланец выходит на поверхность в округах Кейн и Гарфилд , большие участки обнажения обнаружены в национальном памятнике Гранд-Стэркейс-Эскаланте .

Геология

Тропический сланец в основном состоит из морского аргиллита и глинистого камня , с несколькими радиоизотопно датированными бентонитовыми маркерными пластами и редкими слоями песчаника , отложенными в позднем меловом периоде в верхнем сеномане через средний турон (95-92 млн лет назад). Тропический сланец имеет среднюю толщину от 183 до 274 м.

Согласие Tropic Shale залегает над формацией Dakota и подстилает формацию Straight Cliffs. Верхняя часть формации Dakota известна своими более песчаными огрубляющими последовательностями и эстуарными ракушечными пластами. Различие между Tropic Shale и нижележащей Dakota отмечено появлением морских аргиллитов. В некоторых местах наблюдается резкий несогласный контакт между формацией Dakota и Tropic Shale. Контакт с вышележащими Straight Cliffs является постепенным, причем различие между двумя единицами определяется как точка, где песчаник становится более распространенным, чем сланец.

Тропический сланец имеет две доминирующие литологии, при этом нижние две трети формации состоят из голубовато-серого известкового аргиллита, который охватывает одиннадцать аммоноидных биозон , а верхняя треть является более темно-серой и неизвестковой, которая охватывает только одну или две аммоноидные биозоны. Кроме того, верхняя часть, холмистые перекрестно-слоистые и турбидитовые песчаные пласты становятся более распространенными.

Стратиграфия и возраст

Tropic Shale был временно соотнесен с Tununk Member of Mancos Shale в центральной части Юты, Allen Valley Shale западного хребта Уосатч в Юте, [4] Mancos Shale, обнаженным в Black Mesa , Аризона, и дополнительно с Bridge Creek Member of Greenhorn Limestone в Пуэбло, Колорадо . Бентонитовые слои, присутствующие во всех этих образованиях, были соотнесены со всеми отложениями, связанными с Западным внутренним морским путем .

Твердые и септарные карбонатные конкреционные горизонты конкреций характерны для нижней и средней частей формации, неформально называемой конкреционным слоем 1-4. Статиграфически [ проверить орфографию ] самым низким является слой один, а стратиграфически самым высоким является слой 4. Слои 1 и 2, по-видимому, находятся в изолированных секциях, в то время как слои 3 и 4, по-видимому, имеют широкое распространение и действуют как маркерные пласты между бентонитами «A» и «B». Аммониты Sciponoceras gracile и Euomphaloceras septemseriatum обычно сохраняются в этих конкреционных конкрециях.

Бентониты тропического сланца образуют эрозионные уступы , которые можно легко проследить по всей формации. Эти бентониты были сопоставлены с другими формациями, которые интерпретируются как часть Западного внутреннего морского пути. Они имеют цвет от белого до светло-серого, когда только что вышли на поверхность, или могут иметь желтоватый оттенок при выветривании. Средняя толщина этих бентонитовых пластов составляет 1–6 мм. Они организованы с использованием буквенной системы (AE), где самый низкий стратиграфически расположенный бентонит обозначен как «A», а самый высокий стратиграфически расположенный бентонит обозначен как «E». Некоторые из этих бентонитов также были связаны с известными биозонами аммоноидей . Бентониты «A» и «B» связаны с массивными скоплениями ископаемых моллюсков .

Радиоизотопно датированные пласты: [5]

БентонитДатаОшибка +/-Зона корреляции аммоноидей
"А"93.490,89Верхнесеноманская биозона Euomphaloceras septemseriatum
"Б"93,590,58Верхнесеноманская биозона Neocardioceras juddii
"С"93.250,55Нижняя биозона Туронии Vascoceras birchbyi
"Д"93.400,63-
"Е"---
Биозоны аммонитов [6]
РодРазновидностьДатаОшибка +/-Этап
Прионоциклусхьятти92.460,58Средний турон
Коллигноницерыранний--Средний турон
Коллигноницерывулгари--Средний турон
Маммитынодозоиды--Нижний турон
Васкоцерасберёзаби93.480,58Нижний турон
Псевдоаспидоцерассгибательная мышца93.10,42Нижний турон
Ватиноцерасдевонский--Нижний турон
Нигерицерасскотти--Верхний сеноман
Неокардиоцерасджуддии93,32 / 93,82.38 / .3Верхний сеноман
Бурроцерасклайденс--Верхний сеноман
Эумфалоцерасseptemseriatum93,680,5Верхний сеноман
Васкоцерасдиартианум93.990,72Верхний сеноман

Палеонтология

Окаменелости были найдены по всему участку тропического сланца. Беспозвоночные, такие как аммониты и моллюски-иноцерамиды, по-видимому, доминируют. Останки акул состоят почти полностью из остатков зубов , в то время как морские рептилии различаются по сохранности от отдельных фрагментов до сочлененных особей.

Тропический сланец известен широким ассортиментом морских позвоночных с незначительным вкладом наземных позвоночных. Извлеченные окаменелости включают акул , рыб , морских рептилий , черепах и динозавров . Морское отложение позвоночных, таких как динозавры, интерпретируется как животные, вымытые в море еще живыми в штормовом событии, которые затем утонули, или разлагающиеся животные, которые были вымыты в море в модели транспортировки по принципу вздутия и всплывания. [7]

Рептилии

Динозавры

Сообщается о динозаврах из тропических сланцев
РодРазновидностьПрисутствиеМатериалПримечанияИзображения
НотронихусН. граффамиБассейн Кайпаровиц , округ Кейн, штат Юта . [8]UMNH VP 16420 (почти полный посткраниальный скелет). [7] [8]Теризинозавр .

Мозазавры

Мозазавры, найденные в тропических сланцах
РодРазновидностьПрисутствиеМатериалПримечанияИзображения
СарабозаврС. даллиУчасток GLCA 327, Национальная зона отдыха Глен-Каньон . [9]Фрагменты черепа , нижней челюсти и позвонков ( UMNH VP21800).Плиоплатекарпин .

Плезиозавры

Сообщается о находках плезиозавров в тропических сланцах
РодРазновидностьПрисутствиеМатериалПримечанияИзображения
БрахаухенскийБ. ЛукасиЧастичный скелет (MNA V9433). [7]Плиозавр .
ЭополикотильЭ. ранкиниЧастичный скелет (MNA V9445). [7]Поликотилид .
ПалмулазаврП. квадратныйЧастичный скелет (MNA V9442). [7]Поликотилид .
СкаламагнусС. тропическийПочти полный образец с сопутствующими гастролитами (MNA V10046). [7]Поликотилид .
ТринакромерумТ. ?bentonianumНесколько экземпляров. [7]Поликотилид .

Черепахи

Черепахи, обнаруженные в тропических сланцах
РодРазновидностьПрисутствиеМатериалПримечанияИзображения
ДесмочелюстнойД. лоуиЧастичный скелет (MNA V9446). [7]Протостегид .
НаомихелисН. зр.Фрагментированный панцирь и пластрон с фрагментом конечности (MNA V9461). [7]Гелохелидрид .
Protostegidae Genus et sp. индет.НеопределенныйМНА V9458. [7]Предварительно определен как возможный новый род. [7]

Рыба

Костная рыба

Сообщается о находке костистых рыб в тропических сланцах
РодРазновидностьПрисутствиеМатериалПримечанияИзображения
ГилликусG. дугообразныйПочти полный сочлененный скелет (MNA V10081). [7]Ихтиодектиформный .
ИхтиодектыI. ктенодонОбразец с зубными костями , 6 позвонками и фрагментами черепа (MNA V9467). [7]Ихтиодектид .
I. sp., ср. I. ctenodonФрагмент нижней челюсти (MNA V9483). [7]Ихтиодектид .
ПахиризодусП. лептопсисГранд-Лестница – Национальный памятник Эскаланте [10]Разобранный экземпляр (MNA V10651). [10]Кроссогнатный .
ПикнодонтоидеиРод и вид не определеныПредчелюстные кости с зубами (MNA V10076). [7]Пикнодонт .
КсифактинX. sp., ср. X. audaxЭлементы плавника, позвоночника и черепа. [7]Ихтиодектид .

Хрящевые рыбы

Хрящевые рыбы, обнаруженные в тропических сланцах
РодРазновидностьПрисутствиеМатериалПримечанияИзображения
КреталамнаC. аппендикулярнаяЗубы. [7]Мегазубая акула .
КретоксиринаC. мантелли7 зубов. [7]Акула -скумбрия .
ПтиходусП. анонимус16 зубов. [7]Птиходонтид .
P. ниспадающийПозвонки и сотни зубов. [7]Птиходонтид .
P. occidentalis4 зуба. [7]Птиходонтид .
P. sp. ср . P. mammillarisМногочисленные зубы. [7]Птиходонтид .
P. sp. неопределенный.Зуб (MNA V9982). [7]Птиходонтид.
P. whippleiНесколько зубов. [7]Птиходонтид .
Птихотригонср. P. sp.Частичный зуб (MNA V10097). [7]Пилы -скейты .
СкапаноринхусС. рафиодонЗубы. [7]Мицукуринид .
СкваликораксS. курватусНесколько зубов. [7]Анакорацид .

Беспозвоночные

Тропический сланец известен своим большим сообществом беспозвоночных. Аммониты , по-видимому, вносят основной вклад в экосистему, а устрицы и брюхоногие моллюски дополняют экосистему. Холодные углеводородные просачивания, по-видимому, имеют свою собственную биозону беспозвоночных, расположенную в нижней части формации. Рудисты и одиночные кораллы , по-видимому, довольно редки и не были изучены из-за их отсутствия в тропическом сланце, поскольку они зарегистрированы в других формациях, связанных с Западным внутренним морским путем. [11]

РодРазновидностьОбщее название
Каллианасса?сп.Грязевая креветка
Туррителла?spГастроподы
Гониоцилихна?spГастроподы
Палеопсефея?spГастроподы
Торуателлаея?spГастроподы
PreissopteraпролабиатаГастроподы
МитилоидесхаттиниДвустворчатый
Нимфалюцинаср. линеарииДвустворчатый
Солемид?spДвустворчатый
Аркоид?spДвустворчатый
ИноцерамуспиктусДвустворчатый
РудистидДвустворчатый
Пикнодонтnewberryiустрица
ПрионоциклусхьяттиАммонит
КоллигноникрасраннийАммонит
КоллигноникрасвулгариАммонит
МаммитынодозоидыАммонит
ВаскоцерасберёзабиАммонит
Псевдаспидоцерассгибательная мышцаАммонит
ВатиноцерасдевонскийАммонит
НигерицерасскоттиАммонит
НеокардиоцерасджуддииАммонит
БурроцерасклайденсАммонит
ЭумфалоцерасseptemseriatumАммонит
ВаскоцерасдиартианумАммонит
СципоноцерасграциозныйАммонит

Палеоботаника

Ограниченные находки окаменелой древесины были зарегистрированы в тропических сланцах. Они интерпретируются преимущественно как дрейфовая древесина, которая осела на дно внутреннего морского пути. [12]

Палеоэкология

В позднем меловом периоде Западный внутренний морской путь был занят морем, которое регрессировало туронским. Была кратковременная трансгрессия, когда эстуарий, подобный формации Дакота, был заменен более глубокими морскими шельфовыми отложениями. Этот цикл трансгрессии/регрессии (названный Гринхорн) продолжался около четырех миллионов лет и коррелирует с океаническим аноксическим событием . Свидетельством изменения являются массивные отложения карбоната кальция в морских аргиллитах, которые можно увидеть в верхней трети тропического сланца, когда карбонат кальция отсутствует.

В позднем меловом периоде широко распространенные условия океанической аноксии наблюдались на границе сеноманского и туронского ярусов (CT) между 94,2 и 93,5 миллионами лет назад (океаническое аноксическое событие II, OAE II). [12] Это событие на границе сеноманского и туронского ярусов отражается в одном из самых экстремальных нарушений углеродного цикла в истории Земли. Были проведены исследования морских рептилий, чтобы определить влияние OAE II на биоразнообразие группы в Западном внутреннем морском пути. Результаты этого исследования, по-видимому, предполагают, что, по крайней мере, локально OAE II оказал незначительное или вообще не оказал никакого влияния на разнообразие морских рептилий. [13]

Холодные углеводородные биогермы просачивания в нижней части тропического сланца в сеноманском ярусе дают представление о различных экосистемах морских шельфовых отложений. Эти биогермы, как правило, около одного метра в высоту и до трех метров в ширину с большими концентрациями беспозвоночных, окружающих просачивания.

Ссылки

  1. ^ Geolex — Краткое описание подразделения, USGS
  2. ^ Вейшампель и др. (2004). «Распространение динозавров». Стр. 517-607.
  3. Грегори, Х. Э. и Мур, Р. К., 1931, Регион Кайпаровиц, географическая и геологическая разведка частей Юты и Аризоны: Профессиональная статья Геологической службы США, 164, 161 стр.
  4. ^ Хинтце, Л. Ф., 1988. Геологическая история Юты. Геологические исследования Университета Фригама Янга, Специальная публикация 7.
  5. ^ Обрадович, Д., 1993. Шкала мелового периода. WGE Caldwell, EG Kauffman (ред.), Эволюция Западного Внутреннего Бассейна, Геологическая Ассоциация Канады (1993), Специальный доклад 39 стр. 379-396
  6. ^ Cobban, WA, Dyman, TS, Pollock, GL, Takahashi, KI, Davis, LE, & Riggin, DB, 2000. Инвентаризация преимущественно морских и солоноватоводных ископаемых из позднемеловых пород в районе Гранд-Стэйркейс-Эскаланте, штат Юта. Геология парков и памятников Юты, Геологическая ассоциация Юты, 28
  7. ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa Albright, LB, Gillette, DD, Titus, AL, 2013. Ископаемые позвоночные из тропических сланцев (верхний мел), южная часть Юты. В: Titus, AL, Loewen, MA (ред.), At the Top of the Grand Staircaes, The Late Cretaceous of Southern Utah. Indiana University Press.
  8. ^ ab Zanno, Lindsay E.; Gillette, David D.; Albright, L. Barry; Titus, Alan L. (2009-10-07). «Новый североамериканский теризинозавр и роль травоядности в эволюции «хищных» динозавров». Труды Королевского общества B: Биологические науки . 276 (1672): 3505– 3511. doi :10.1098/rspb.2009.1029. ISSN  0962-8452. PMC 2817200.  PMID 19605396  .
  9. ^ Polcyn, Michael J.; Bardet, Nathalie; Albright, L. Barry; Titus, Alan (июнь 2023 г.). «Новый нижнетуронский мозазаврид из Западного внутреннего морского пути и древность уникальной базикраниальной модели циркуляции в Plioplatecarpinae». Cretaceous Research . 151 : 105621. Bibcode : 2023CrRes.15105621P. doi : 10.1016/j.cretres.2023.105621 .
  10. ^ ab Schmeisser McKean, Rebecca L.; Shackelton, Allison L.; Gillette, David D. (2018). "Первое нахождение Pachyrhizodus leptopsis в тропических сланцах (сеноман-турон) южной части Юты". Рефераты с программами Геологического общества Америки. doi : 10.1130/abs/2018RM-313905. {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  11. ^ Titus, AL, Roberts, EM, & Albright, LB, 2013. Геологический обзор. В: Titus, AL, Loewen, MA (ред.), At the Top of the Grand Staircase, The Late Cretaceous of Southern Utah. Indiana University Press.
  12. ^ ab Dean, WE, Kauffman, EG & Arthur, MA 2013. Накопление органических углеродистых слоев вдоль западной окраины и в центре североамериканского Западного внутреннего морского пути во время сеноман-туронской трансгрессии. На вершине Большой лестницы (42-56)
  13. ^ Шмайссер МакКин, Р. Л. и Джиллетт, Д. Д. 2015. Тафономия крупных морских позвоночных в верхнемеловых (сеноман-туронских) тропических сланцах южной части Юты. Исследования мелового периода, 56(278-292)
  • Вайсхампель, Дэвид Б.; Додсон, Питер; и Осмольска, Гальска (ред.): The Dinosauria, 2-е, Беркли: Издательство Калифорнийского университета. 861 стр.  ISBN 0-520-24209-2 . 
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tropic_Shale&oldid=1248336569"