Тропический сланец | |
---|---|
Стратиграфический диапазон : сеноман - турон | |
Тип | Геологическое образование |
Единица измерения | Плато Кайпаровица |
Лежит в основе | Формация прямых скал |
Оверлеи | Формация Дакота |
Толщина | Максимальная высота 1450 футов (440 м), средняя высота 600 футов (180 м) |
Литология | |
Начальный | Сланец |
Расположение | |
Координаты | 37°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 честь | Воздействия вблизи Tropic , округ Гарфилд, штат Юта |
Названный | Грегори и Мур, 1931 [1] |
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 .
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.
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]
Бентонит | Дата | Ошибка +/- | Зона корреляции аммоноидей |
---|---|---|---|
"А" | 93.49 | 0,89 | Верхнесеноманская биозона Euomphaloceras septemseriatum |
"Б" | 93,59 | 0,58 | Верхнесеноманская биозона Neocardioceras juddii |
"С" | 93.25 | 0,55 | Нижняя биозона Туронии Vascoceras birchbyi |
"Д" | 93.40 | 0,63 | - |
"Е" | - | - | - |
Род | Разновидность | Дата | Ошибка +/- | Этап |
---|---|---|---|---|
Прионоциклус | хьятти | 92.46 | 0,58 | Средний турон |
Коллигноницеры | ранний | - | - | Средний турон |
Коллигноницеры | вулгари | - | - | Средний турон |
Маммиты | нодозоиды | - | - | Нижний турон |
Васкоцерас | берёзаби | 93.48 | 0,58 | Нижний турон |
Псевдоаспидоцерас | сгибательная мышца | 93.1 | 0,42 | Нижний турон |
Ватиноцерас | девонский | - | - | Нижний турон |
Нигерицерас | скотти | - | - | Верхний сеноман |
Неокардиоцерас | джуддии | 93,32 / 93,82 | .38 / .3 | Верхний сеноман |
Бурроцерас | клайденс | - | - | Верхний сеноман |
Эумфалоцерас | septemseriatum | 93,68 | 0,5 | Верхний сеноман |
Васкоцерас | диартианум | 93.99 | 0,72 | Верхний сеноман |
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]
Сообщается о динозаврах из тропических сланцев | |||||
---|---|---|---|---|---|
Род | Разновидность | Присутствие | Материал | Примечания | Изображения |
Нотронихус | Н. граффами | Бассейн Кайпаровиц , округ Кейн, штат Юта . [8] | UMNH VP 16420 (почти полный посткраниальный скелет). [7] [8] | Теризинозавр . |
Мозазавры, найденные в тропических сланцах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Род | Разновидность | Присутствие | Материал | Примечания | Изображения |
Сарабозавр | С. далли | Участок GLCA 327, Национальная зона отдыха Глен-Каньон . [9] | Фрагменты черепа , нижней челюсти и позвонков ( UMNH VP21800). | Плиоплатекарпин . |
Сообщается о находках плезиозавров в тропических сланцах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Род | Разновидность | Присутствие | Материал | Примечания | Изображения |
Брахаухенский | Б. Лукаси | Частичный скелет (MNA V9433). [7] | Плиозавр . | ||
Эополикотиль | Э. ранкини | Частичный скелет (MNA V9445). [7] | Поликотилид . | ||
Палмулазавр | П. квадратный | Частичный скелет (MNA V9442). [7] | Поликотилид . | ||
Скаламагнус | С. тропический | Почти полный образец с сопутствующими гастролитами (MNA V10046). [7] | Поликотилид . | ||
Тринакромерум | Т. ?bentonianum | Несколько экземпляров. [7] | Поликотилид . |
Черепахи, обнаруженные в тропических сланцах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Род | Разновидность | Присутствие | Материал | Примечания | Изображения |
Десмочелюстной | Д. лоуи | Частичный скелет (MNA V9446). [7] | Протостегид . | ||
Наомихелис | Н. зр. | Фрагментированный панцирь и пластрон с фрагментом конечности (MNA V9461). [7] | Гелохелидрид . | ||
Protostegidae Genus et sp. индет. | Неопределенный | МНА V9458. [7] | Предварительно определен как возможный новый род. [7] |
Сообщается о находке костистых рыб в тропических сланцах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Род | Разновидность | Присутствие | Материал | Примечания | Изображения |
Гилликус | G. дугообразный | Почти полный сочлененный скелет (MNA V10081). [7] | Ихтиодектиформный . | ||
Ихтиодекты | I. ктенодон | Образец с зубными костями , 6 позвонками и фрагментами черепа (MNA V9467). [7] | Ихтиодектид . | ||
I. sp., ср. I. ctenodon | Фрагмент нижней челюсти (MNA V9483). [7] | Ихтиодектид . | |||
Пахиризодус | П. лептопсис | Гранд-Лестница – Национальный памятник Эскаланте [10] | Разобранный экземпляр (MNA V10651). [10] | Кроссогнатный . | |
Пикнодонтоидеи | Род и вид не определены | Предчелюстные кости с зубами (MNA V10076). [7] | Пикнодонт . | ||
Ксифактин | X. sp., ср. X. audax | Элементы плавника, позвоночника и черепа. [7] | Ихтиодектид . |
Хрящевые рыбы, обнаруженные в тропических сланцах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Род | Разновидность | Присутствие | Материал | Примечания | Изображения |
Креталамна | C. аппендикулярная | Зубы. [7] | Мегазубая акула . | ||
Кретоксирина | C. мантелли | 7 зубов. [7] | Акула -скумбрия . | ||
Птиходус | П. анонимус | 16 зубов. [7] | Птиходонтид . | ||
P. ниспадающий | Позвонки и сотни зубов. [7] | Птиходонтид . | |||
P. occidentalis | 4 зуба. [7] | Птиходонтид . | |||
P. sp. ср . P. mammillaris | Многочисленные зубы. [7] | Птиходонтид . | |||
P. sp. неопределенный. | Зуб (MNA V9982). [7] | Птиходонтид. | |||
P. whipplei | Несколько зубов. [7] | Птиходонтид . | |||
Птихотригон | ср. P. sp. | Частичный зуб (MNA V10097). [7] | Пилы -скейты . | ||
Скапаноринхус | С. рафиодон | Зубы. [7] | Мицукуринид . | ||
Скваликоракс | S. курватус | Несколько зубов. [7] | Анакорацид . |
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]
Род | Разновидность | Общее название |
---|---|---|
Каллианасса | ?сп. | Грязевая креветка |
Туррителла | ?sp | Гастроподы |
Гониоцилихна | ?sp | Гастроподы |
Палеопсефея | ?sp | Гастроподы |
Торуателлаея | ?sp | Гастроподы |
Preissoptera | пролабиата | Гастроподы |
Митилоидес | хаттини | Двустворчатый |
Нимфалюцина | ср. линеарии | Двустворчатый |
Солемид | ?sp | Двустворчатый |
Аркоид | ?sp | Двустворчатый |
Иноцерамус | пиктус | Двустворчатый |
Рудистид | Двустворчатый | |
Пикнодонт | newberryi | устрица |
Прионоциклус | хьятти | Аммонит |
Коллигноникрас | ранний | Аммонит |
Коллигноникрас | вулгари | Аммонит |
Маммиты | нодозоиды | Аммонит |
Васкоцерас | берёзаби | Аммонит |
Псевдаспидоцерас | сгибательная мышца | Аммонит |
Ватиноцерас | девонский | Аммонит |
Нигерицерас | скотти | Аммонит |
Неокардиоцерас | джуддии | Аммонит |
Бурроцерас | клайденс | Аммонит |
Эумфалоцерас | septemseriatum | Аммонит |
Васкоцерас | диартианум | Аммонит |
Сципоноцерас | грациозный | Аммонит |
Ограниченные находки окаменелой древесины были зарегистрированы в тропических сланцах. Они интерпретируются преимущественно как дрейфовая древесина, которая осела на дно внутреннего морского пути. [12]
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.
{{cite journal}}
: Цитировать журнал требует |journal=
( помощь )