베이스 포메이션
Bass Formation베이스 포메이션 층 문자 범위:중생동물, # | |
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유형 | 지질 형성 |
단위 | 운카르 그룹 (5개 단위) |
하위 유니트 | 호토타 회원 |
밑그림을 | 하카타이 셰일 (단위 2) |
오버리 | 비슈누 지하암층 주요 침식불균형성 |
두께 | 121~341피트(37~104m) |
석판학 | |
1차 | 돌로마이트 |
기타 | 사암, 대기업, 아길라이트, 그리고 석회암 |
위치 | |
지역 | 그랜드 캐니언 |
나라 | 미국 |
유형 섹션 | |
에 대해 명명됨 | 베이스 캐년 |
이름: | 노블 (1914년)[1] |
베이스 석회암이라고도 불리는 베이스 형성은 아리조나주 코코키노 카운티 동부 그랜드 캐니언에 있는 중생대 암석 형성이다.베이스 형성은 절벽이나 계단식 절벽으로 침식된다.계단식 지형의 경우 저항성 돌로마이트 층이 라이저를 형성하고 아길라이트 층이 가파른 디딤판을 형성한다.일반적으로 그랜드 캐년 지역의 베이스 형성 및 운카 그룹 록의 관련 지층(10°–30°)이 북동쪽으로 하강한다.남서쪽으로 60도 이상 하강하는 정상 결함에 대해.이는 주요 운카르 그룹 아웃크로프 지역(이스트림 아래)의 동부에 있는 팰리세이드 단층에서 확인할 수 있다.게다가, 굵고 두드러지고 어두운 색의 기저귀 실이 베이스 포메이션에 침입한다.[2]
베이스 포메이션은 운카르 그룹의 기본 부분이다.
운카르 그룹은 약 1,600~2,200m(5,200~7,200ft) 두께로, 오름차순으로 베이스 포메이션, 하카타이 셰일, 시누모 쿼츠사이트, 독스 포메이션, 카르데나스 바솔트로 구성되어 있다.운카르 그룹은 약 113~150m(371~492ft) 두께의 난코위프 포메이션, 약 1,900m(6,200ft), 60m(200ft) 두께의 추아르 그룹, 그리고 60m(100ft) 두께의 60마일 포메이션에 의해 오름차순으로 겹쳐져 있다.
베이스 형성이 가장 낮은 그랜드 캐년 슈퍼 그룹은 깊이 침식된 그라나이트, 그네이스, 페그마이트, 그리고 비슈누 지하암을 구성하는 쉬스트에 걸쳐 있다.[2][3][4]
베이스 포메이션의 명명법에 대해 약간의 논의가 있었다.원래 1914년에 배스 캐년의 이름을 따서 배스 석회암으로 명명되었는데, 그곳에서는 전형적으로 노출되어 있다.배스 석회암은 클라스틱과 탄산염 퇴적층이 혼합된 이질적인 혼합물로 구성되어 있기 때문에 지질학자들에 의해 배스 형성으로 재분류되었다. 이 혼합물은 돌로마이트가 주성 암석형이고 석회석은 작은 암석형일 뿐이다.또한, 그것의 호토우타 멤버는 원래 호토우타 캐년의 별도 형성 지위의 단위로 1914년에 호토우타 대기업으로 지정되었다.이후 지금까지 남아 있던 베이스 포메이션에 멤버로 포함되었다.[1][2][5]
설명
배스 포메이션은 사암(아코오스)과 실티 사암, 대기업과 돌로마이트의 두드러진 침상, 아길라이트와 석회석의 하부 침상으로 구성되어 있다.돌로마이트와 모래돌로마이트가 가장 앞선 석판이다.Bass Formation 전체에서 정맥주사 병상 또한 발견된다.돌로마이트와 림스톤은 회색에서 붉은 회색으로 색상이 다양하며 비스킷 형태와 생물학적 스트로마톨라이트 침대를 포함하고 있다.대기업, 브레치카, 사암, 아길리트는 보라색 갈색에서 짙은 빨강과 적갈색에 이르기까지 색깔이 다양하다.
돌로마이트와 석회석이 그랜드캐년 중심부의 베이스 포메이션(Bass Formation)을 지배하고, 사암, 대기업, 아길라이트가 그랜드 캐년 동부의 베이스 포메이션(Bass Formation)을 지배하고 있다.일반적으로 베이스 포메이션은 상단을 향해 더 미세해진다.[2][5][6][7]
화산재 층은 베이스 형성에서 발생한다.그것들은 흰색의 매우 고운 갈색의 테프라 층으로 이루어져 있는데, 이 층들은 형성 밑부분을 향해 돌로마이트와 아릴라이트가 혼합되어 있다.이러한 층들은 날카로운 기저 접촉, 일부 등급의 침상, 그리고 인접 층의 탄산염 또는 석회화합물이 지배하는 광물 조립체와 다른 다양한 규산염 광물 조합으로 특징지어진다.이 화산재 층 중 한 곳의 지르콘은 우라늄이 주도하는 데이트 기법을 사용하여 날짜가 정해져 있다.[5][8]
동부 그랜드 캐년의 베이스 포메이션과 운카 그룹 양쪽의 베이스는 베이스 포메이션의 호토타 멤버가 표시한다.이 회사는 유명한 불연속 대기업으로, 처음에는 호토타 대기업으로 명명되었고, 나중에는 호토타 회원국을 재설계했다.이 대기업은 체르, 화강암, 석영, 플라기오클라아제 결정체, 미세페그마이트를 석영 모래 행렬에 넣어 둥글고 조약돌로 자갈 크기의 덩어리로 이루어져 있다.자갈 크기의 쇄설물의 약 80%는 화강암과 석영암으로 이루어져 있다.석영 자갈은 그랜드 캐니언에 지역균형이 전혀 없어 먼 곳의 출처를 알 수 있다.Hotauta 멤버의 우수한 노출은 Hans Rapids(강 마일 77) 근처의 콜로라도 강 수위와 South Kaibab 및 North Kaibab 트레일을 따라 발생한다.[2][5][9]
다양한 퇴적 구조물이 베이스 형성으로부터 보고되었다.여기에는 잔물 자국, 진흙으로 찌그러진 표면, 원뿔형 구조, 형질간 브레치/대형체, 정상 및 역전된 소형 침구, 등급이 매겨진 침구, 국부 채널 채우기 등이 포함된다.배스 형성 내에 있는 돌로마이트와 석회석은 돌로미트화, 재분할화, 양식화, 규산화를 포함한 경과 후 변경에 의해 영향을 받았다.[2][5][6]
염기성 실과 둑은 카르데나스 용암의 기초가 되는 운카 그룹의 모든 층을 침범한다.공급 둑이 노출되지 않은 실만 베이스 형성을 침범하는 것을 관찰할 수 있다.바스 형성의 실체성 돌로미트를 침식한 곳에서는 메타소모티즘과 재분산이 실 위와 아래 둘 다 번데기 석면을 만들어냈다.섬유 길이가 최대 10cm(3.9인치)인 석면의 정맥은 흔히 실의 위쪽과 아래쪽 접점의 3m(9.8피트) 이내에 발생한다.[2]
베이스 석회암은 일반적으로 두께가 37(121ft)에서 104m(341ft)까지 북서쪽으로 증가했음을 보여준다.그것의 평균 두께는 80m(260ft)이다.팬텀 크릭(이스라엘 사원의 북쪽, che스 피라미드 & 유타 플랫스)에서는 100m(330ft), 크리스탈 크릭에서는 57m(187ft) 두께다.크리스탈 크릭의 베이스 형성의 얇은 부분은 비슈누 지하 암석 지형학적으로 높은 곳에 비슈누 지하 암석이 축적되어 있는 것을 반영하고 있다.[6][7]
연락처
베이스 포메이션의 베이스는 그랜드 캐년 슈퍼 그룹과 운카 그룹의 베이스도 이루는 주요한 비포메이션이다.이 비균형성은 그란나이트, 게이스, 페그마이트, 비슈누 지하암석 등의 지층적이고 깊게 침식된 결정성 지하실을 그랜드 캐년 슈퍼그룹의 성층화된 원생대 암석과 분리시킨다.[2][9]
이 접촉은 신우모 15분 지형 쿼드랑글에서 약 6m(20ft), 브라이트 엔젤과 비슈누 15분 지형 쿼드랑글에서 약 15m(49ft)의 완만한 표면이다.호토타 협곡과 화강암 협곡에서는 이 표면이 불과 몇 미터만 완화되어 극히 매끄럽다.이 표면에서 가장 큰 안도감은 비슈누 지하 암석의 낮은 둥근 언덕이 비교적 평탄한 표면의 일반 높이보다 6m(20ft) 높은 시누모 크릭 입구의 반대편에서 볼 수 있다.
이 표면 아래에 있는 비슈누 지하암들은 종종 지하 3m(9.8ft)의 평균 깊이로 깊게 연결되어 있다.침식에 의해 제거되지 않은 곳, 위에 있는 베이스 형성의 이전과 퇴적 동안에 지하 암석의 아열대 풍화 작용에 의해 개발된 잔여 퇴적석이 존재한다.전형적으로, 이 퇴적석은 짙은 붉은 색의 갈색이 있고, 구조가 없고, 보통 몇 센티미터에서 30 센티미터 두께의 배농성 침전물로 구성되어 있다.이 접촉은 고대 페네플라인의 전형적인 예로 여겨진다.[10]
그랜드 캐년의 동부에서 베이스 형성(Bass Formation)과 오버레이 하타카이 셰일(Hatakai Shale)의 접촉은 일반적으로 1미터 정도의 간격을 두고 그라데이션한다.예를 들어, 레드 캐니언에서, 접점은 베이스 형성의 스트로마톨라이트의 석회암과 위에 있는 하카타이 셰일의 거친 클라스틱 퇴적암을 밀접하게 혼합하는 간격으로 구성된다.그랜드 캐년의 동쪽 지역에서는, 접점이 날카롭지만, 순응할 수 있다.[2][9]
타파츠 사암과 베이스 포메이션과 접히고 단층된 나머지 운카르 그룹과의 접촉은 두드러진 각형 비형식성으로, 그레이트 비형식의 일부분이다.운카르 그룹의 차등 침식은 카르데나스 바솔트와 시누모 쿼츠사이트의 내성적인 침대를 지형적인 최고층(오늘날 고대 및 풍화 모나드녹스로 보여짐)으로 남겼는데, 이 침대는 현재 테이패츠 사암(Tapats Sandstone)의 사암, 셰일즈, 대기업에 의해 매장되어 있다.이 모나드너크들은 타파츠 사암과 톤토 그룹의 다른 멤버들을 침전시킨 해상 침입 동안 현지에서 거친 결의 퇴적물의 원천 역할을 했다.베이스 형성과 테이퍼츠 샌드스톤 사이의 접촉은 모나드녹스 사이에 놓여 있는 상대적인 평평한 표면의 일부를 형성한다.[2][9]
화석
화석은 배스 형성 내에서 발생한다.스트로마톨라이트의 진단 "기둥 형태"는 흔치 않다.이 양식들 중 지금까지 배스 포메이션에서 보고된 것은 콜레니아 운도사 월콧, 콜레니아 대칭파 펜턴&펜톤, 콜레니아뿐이다.관련 퇴적물에 의해 판단되는 이러한 스트로마톨라이트들이 자라는 환경은 조용하고 얕은 해양의 하나였다.리플 마크와 진흙 크랙의 공통적인 존재는 간헐적인 탈색을 암시한다.그것과 연관된 얇은 층의 편평한 부위는 때때로 짧은 기간의 난기류를 나타낸다.그러나 특히 해안선에 가까운 살상간 환경을 나타내는 직접적인 증거는 부족하다.[11]
해파리, 스폰지, 웜 트레일, 바이벌브 등 다양한 종류의 다른 화석이 베이스 형성으로부터 보고되었다.이 보고된 화석의 비판적인 조사에 따르면, 이 화석 해면체는 무기질 실리카 콘크리트로 결론 내렸다; 해파리는 가스 배출 구조물이나 조류 집단이다; 그리고 벌레 흔적은 무기물 퇴적물 구조물이다.또한 배스 포메이션에서 보고된 알 수 없는 친화력의 이변 화석은 이제 녹조 발생지일 가능성이 있는 둥근 진흙 플레이크나 펠릿으로 판단된다.[11][12][13]
퇴적 환경
베이스 석회암에서 관찰된 석회암과 퇴적물 구조물은 호토타 부재를 제외하고 서쪽에서 흘러온 바다 밑에 축적되었음을 나타낸다.호타우타 회원국은 비슈누 지하 암석의 침식된 표면에 계곡에 쌓인 충적 모래와 자갈로 이루어져 있다.석영 자갈은 호토타 회원국의 대기업들이 그랜드 캐년 지역 밖으로 알려지지 않은 거리를 확장한 하천 시스템에 의해 퇴적되었음을 나타낸다.해양 퇴적물들은 호토타 멤버의 충적 퇴적물을 매끄러운 표면으로 묻었는데, 아마도 비슈누 지하암 150피트(46m) 이하의 국부적 구조물이 서쪽으로부터 해양 침공에 의해 수몰되었다.베이스 형성의 돌로미트는 원래 석회암으로 침전되어 있다가 나중에 다이오메네시스(Diagenesis)에 의해 돌로미트로 변형되었을 가능성이 있다.이 석회암은 생물학적 과정과 생물학적 과정 모두에 의해 대체로 맑고 비교적 따뜻하며 얕은 바닷물에 축적되었다.서부 그랜드 캐니언에 축적된 해양, 석회석 및 심해 진흙의 최대, 가장 깊은 침공 동안 동부 그랜드 캐니언에는 스트로마톨라이트 및 얕은 수심의 진흙이 축적되었다.해양의 최대 침공 이후, 바다는 천천히 퇴보했고, 그것은 배스 형성 상부에서 발견되는 잔물 자국, 진흙 크랙, 산화 셰일 및 기타 주기적인 아열 피폭의 증거에 의해 표시된 것처럼 근해와 해안 환경에 축적되었다.이 퇴행적 단계에서도 증발기 형성 조건이 발생할 수 있다.결국 하카타이 셰일 퇴적의 시작을 알린 얕고 근해의 해양환경, 해안평야 갯벌, 델타 등이 그랜드캐니언 일대를 지배했다.[2][5][6][9]
나이
베이스 형성의 재침대에서 지르콘을 추출한 우라늄 유도 연대기, 화성암을 덮어쓰는 아르곤-아르곤 연대기 및 지하 비슈누 지하암에 대한 열만성학 연구는 베이스 형성과 관련 운카르 그룹의 나이를 제한한다.공기 낙하 화산재 바닥의 지르콘은 1,254.8 ± 1.6 Ma의 우라늄 납 날짜를 산출했다. 이 날짜는 배스 형성과 상관관계가 있는 것으로 해석되는 Presambrian strata의 방사선 측정 나이 및 초기 고생물 연구로부터 추정된 그 나이와 일치한다.또한, 이 날짜는 약 1,104 Ma의 폭발로 인한 젊은 카르데나스 바알트와 일치한다. 마지막으로, 지르콘의 우라늄 납 연대는 1,750 Ma에서 1,660 Ma 사이의 깊이 25~10 km에서 서파카까지 깊이에서 추출되었다는 것을 나타내는 비슈누 지하암 연구와 일치한다.베이스 형성이 1,660 Ma와 1,250 Ma 사이에 있는 e.[5][9]
석면 광산
베이스 형성에 번데기 석면 정맥의 존재는 파월 원정에 의한 그랜드 캐년의 초기 탐험에서 처음 주목받았다.1890년 직후, 이러한 석면 퇴적물에 대한 채굴 청구가 제기되었다.이후 1900년대 초 윌리엄 월리스 배스는 시누모 크릭-하카타이 캐년 지역에서 석면을 채굴했고 존 한스는 석면 캐년 지역에서 석면을 채굴했다.이러한 퇴적물은 질 좋은 석면을 가지고 있었지만, 이들 퇴적물이 상당히 작고 접근이 어려웠기 때문에, 기껏해야 몇 톤 정도 되는 석면이 이로부터 생산되었다.이러한 석면 광산은 현재 버려지고 유적지로 보호되고 있다.[14][15][16]
1960년대 중반, 그레고리 H. 빌링슬리는 타파츠 크릭 하구에서 7.6cm(3.0인치) 두께의 석면 정맥 몇 개를 발견했다.이 정맥들은 콜로라도 강을 따라 상류에서 스톤 크릭까지 거의 2마일을 흐른다.녹색 클로로이트, 녹색 가넷, 탈크는 석면 정맥과 연관되어 있으며, 이는 기저성 실과 연관된 0.6~0.9m(2~3ft) 두께의 접촉-금속-모르피즘 영역에서 발생한다.알 수 없는 이유로, 이 혈관에 대한 청구는 결코 제기되지 않았고, 그것들을 채굴하려는 어떠한 시도도 이루어지지 않았다.[14][16]
그랜드캐니언 석면 퇴적물은 애리조나 주 질라 카운티의 시에라 안카-살트 리버 캐년 지역의 석면 퇴적물과 기원과 자연이 매우 유사하다.이러한 번데기 석면 퇴적물은 베이스 형성의 경우와 마찬가지로 마그네슘을 함유한 중엽생대 돌로미트와 기저제 둑과 실에 의해 변형된 리메스톤에서 발생하는 접촉 변성형이다.그랜드캐니언 석면 퇴적물의 경우와 마찬가지로 돌로마이트와 석회석은 현무암 침입에 의해 가열된 실리카를 함유한 액체로 반응하여 독사인 광물 번데기를 형성하였다.그랜드 캐년의 석면 매장량과 마찬가지로, 이러한 현무질 실과 둑은 1,050년에서 1,140 Ma에 이르는 연령의 다양하다. 그랜드 캐년의 석면 매장량과 달리 시에라 안카-살트 리버 캐년 지역의 석면 매장량은 매우 생산적이었다.[15][17]
참고 항목
참조
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외부 링크
위키미디어 커먼즈에는 베이스 포메이션과 관련된 미디어가 있다. |
위키미디어 커먼즈에는 베이스 포메이션 침구 및 운카 그룹(중앙 그랜드 캐년)과 관련된 미디어가 있다. |
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