카루 슈퍼그룹

Karoo Supergroup
카루분지 카루초군의 층서학
기간 그룹. 24°E 서쪽의 대형 24°E 동쪽의 대형 조립 영역
쥐라기 드라켄스베르크 공백기 드라켄스베르크
스톰버그 클라렌스
트라이아스기 엘리엇
몰텐도
뷰포트
버거스도르프 시노그나투스
캣버그 리스트로사우루스
발푸어
페름기 디시노돈
티클루프
시스테케팔루스
미들턴
트로피도마
프리스토그나투스
아브라함스크라알 아브라함스크라알
타피노케팔루스
오디시노돈
에카 워터포드 워터포드
티어버그 / 포트 브라운 포트 브라운
링스버그/리폰 리폰
콜링엄 콜링엄
화이트힐 화이트힐
앨버트 왕자 앨버트 왕자
석탄기 드와이카 엘란즈블레이 엘란즈블레이
참고 자료:Rubidge (2005),[1] Selden and Nuds (2011).[2]

Karoo Supergroup은 칼라하리 사막 남쪽 아프리카에서 가장 널리 퍼져 있는 지층학 단위이다.슈퍼그룹석탄기 후기부터 쥐라기 초기 사이에 퇴적된 해양성 기원이 아닌 일련의 단위들로 구성되어 있으며, 약 1억 2천만 [3]년의 기간이다.

남부 아프리카에서는 카루 슈퍼그룹의 바위가 레소토 전체, 자유주의 거의 전체, 그리고 남아프리카 공화국의 이스턴 케이프, 노던 케이프, 음푸말랑가, 콰줄루나탈 주의 많은 부분을 포함한 현재의 육지 표면의 거의 3분의 2를 덮고 있다.카루 슈퍼그룹 아웃롭은 곤드와나의 일부였던 다른 대륙뿐만 아니라 나미비아, 에스와티니, 잠비아, 짐바브웨, 말라위에서도 발견된다.그것이 [4][5]침전된 분지는 판게아의 형성 및 붕괴 과정에서 형성되었다.카루 슈퍼그룹의 모식지역남아프리카공화국그레이트 카루로, 가장 광범위하게 분포되어 [3][6]있다.대부분 셰일즈[7]사암으로 이루어진 지층은 석탄기 후기부터 쥐라기 초기까지 거의 연속적인 해양 빙하에서 육지 침전 과정을 기록한다.이것들은 "카루 메인"[4] 분지라고 불리는 역호 전토 분지에 축적되었다.이 분지는 남부 [4]곤드와나에서 최종적으로 남아프리카가 된 남쪽 경계를 따라 침강발암에 의해 형성되었다.퇴적물은 최대 누적 두께 12km에 달하며, 그 위에 있는 현무암 라바(Drakensberg 그룹)는 최소 1.4km [8]두께가 된다.

화석에는 식물(대형 화석과 꽃가루 모두), 희귀 곤충과 물고기, 흔하고 다양한 네발동물(대부분의 테랍스파충류, 분추류, 그리고 상층 공룡)과 이크노포실 등이 있다.이들의 생물지형페름기와 쥐라기 비해양 [9]지층의 글로벌 상관관계에 대한 국제표준으로 사용되어 왔다.

남아프리카에서의 사건에 중점을 둔 지구 지질 역사의 연대표.K라는 라벨이 붙은 녹색 블록은 Karoo Supergroup이 그 직전에 Cape Supergroup C와 관련하여 퇴적된 시기를 나타낸다.W는 과거 Witwatersrand 슈퍼그룹이 해체된 시기를 나타냅니다.이 그래프는 또한 지구상에 띠 모양의 철석이 형성된 시기를 나타내며, 이는 산소가 없는 대기를 나타낸다.지구의 지각은 하데스 연대에 전부 또는 부분적으로 녹았다. 따라서 지구상에서 가장 오래된 암석들은 40억 년도 채 되지 않았다.가장 먼저 형성된 미세 대륙 중 하나는 카프발 크라톤으로, 이 나라의 북동부 지역의 기초를 형성한다.곤드와나의 집합과 해체는 지구 및 남아프리카의 지질 역사에서 비교적 최근의 사건이다.

지질학적 기원

캄브리아기-오르도비스기 남부 곤드와나.이 초대륙이 결국 갈라진 오늘날의 대륙은 갈색으로 표시되어 있습니다.약 5억 1천만 년 전에 균열이 발달하여 남아프리카와 포클랜드 고원을 분리했다.균열의 홍수는 아굴라스해를 형성했다.이 얕은 바다에 축적된 퇴적물이 합쳐져 케이프 슈퍼그룹을 형성했고,[5][10][11] 오늘날 케이프 폴드 벨트를 형성하고 있습니다.곤드와나의 이 부분은 아마도 아프리카의 [12]현재 위치에서 남극 반대편에 위치했을 것이지만, 그럼에도 불구하고 나침반 방향은 아프리카가 현재 위치에 있는 것처럼 주어져 있다.
남아프리카의 카루 슈퍼그룹 암석 돌출부의 지질도.케이프폴드 산맥의 위치와 대략적인 구조도 참고용으로 도식적으로 표시된다.
남아프리카공화국을 관통하는 대략적인 SW-NE 지질 단면. 왼쪽에는 케이프 반도(테이블포함), 오른쪽에는 북동쪽의 KwaZulu-Natal이 있다.도식이며 축척되지 않습니다.Karoo Supergroup의 색상 코드는 위 그림과 동일합니다.

퇴적물의 발생원

5억 1천만 년 전, 남아프리카의 바로 남쪽 곤드와나를 가로질러 발달했지만, 서쪽으로 남미, 동쪽으로 남극 대륙 동부와 호주까지 [5][10][11][13]확장되었습니다.케이프 슈퍼그룹으로 알려진 8km 두께의 퇴적물이 이 리프트 [5]밸리 바닥에 쌓여 있습니다.3억 3천만 년 전에 시작된 리프트 밸리의 폐쇄는 석탄기와 페름기 초기에 곤드와나의 남쪽 가장자리를 따라 침강 지대가 발달하고 그 결과 아프리카 쪽으로 포클랜드 고원이 표류했기 때문이다.리프트 밸리가 폐쇄되고 케이프 슈퍼그룹이 주로 동서로 이어지는 일련의 평행한 주름으로 압축된 후 포클랜드 고원 아래 고생대-태평양 판의 계속적인 침강과 그에 따른 남아프리카와의 충돌로 포메 남쪽의 거대한 산맥이 솟아올랐다.r 리프트 밸리접힌 케이프 슈퍼그룹은 이 산맥의 북쪽 기슭을 형성했다.

포클랜드-케이프 슈퍼그룹 산맥의 무게로 인해 남아프리카 대륙 지각이 축 늘어져 후호 전륙계가 형성되었고, 이 대륙은 홍수로 카루 해를 형성하게 되었다.북쪽의 빙하 퇴적물로 시작해서 나중에 포클랜드 산맥에서 남쪽으로 침전된 것이 카루 슈퍼그룹을 [5][13][14]형성했습니다.

드와이카 그룹

아굴라스해를 남북으로 가로지르는 단면(위 참조).갈색 구조물은 대륙판이고, 왼쪽의 두꺼운 검은 층은 고생대양판이고, 빨간색은 맨틀 상부를, 파란색은 침수 지역이나 바다를 나타냅니다.맨 위의 그림은 5억 1천만 년 전의 지질학을 묘사하고 있으며, 최종적으로 케이프 슈퍼그룹을 형성하게 될 퇴적물이 아굴라스 해에 정착하게 될 것이다.가운데 그림은 포클랜드 고원이 다시 북쪽으로 표류하여 아굴라스 해를 막고, 케이프 슈퍼그룹이 주로 동서로 이어지는 일련의 주름으로 둘러싸인 모습을 묘사하고 있다.가장 낮은 그림은 초기 페름기에 포클랜드 고원 아래에 있는 고생대양 판의 침강으로 어떻게 방대한 범위의 산이 솟아났는지를 보여준다.이들은 결국 카루해로 침식되어 특히 카루 슈퍼그룹의 뷰포트 그룹을 형성했다.

약 3억 3천만 년 전에 곤드와나는 남극[15]표류했고, 그 결과 수 킬로미터 두께의 빙상이 아프리카와 [5][15]곤드와나의 다른 지역을 뒤덮었다.이 빙상의 빙하 퇴적물은 케이프폴드 산맥의 북쪽(그리고 이 초기 산들 위에 부분적으로)에 퇴적된 최초의 퇴적물이었다.이 퇴적물이 가라앉은 분지는 케이프폴드 산맥 바로 북쪽에 있었다.따라서 이 빙상은 카루 내해라고 불리는 내륙 호수에 떠다녔고, 이 호수에 빙하와 빙상을 북쪽으로 갈라놓은 빙산이 다양한 크기와 기원의 진흙과 바위를 대량으로 퇴적시켰다.이러한 퇴적물은 [11]틸라이트라고 알려져 있다.더 북쪽의 빙상 역시 부분적으로 녹을 때마다 디아믹타이트 퇴적물을 남겼지만, 북부 케이프의 바클리 웨스트 근처콰줄루 나탈 [5][11]대학 구내에 보이는 줄무늬(스크래치 자국)를 남기면서 암반을 샅샅이 훑었다.이 티라이트 층은 남아프리카, 인도, 남아메리카의 광범위한 지역에서 발견될 수 있으며 대륙 이동 이론을 뒷받침하는 결정적인 초기 증거를 제공했다.남아프리카에서는 이 층을 드위카 그룹이라고 합니다.Karoo Supergroup의 퇴적물 [3][4]중 가장 초기이자 가장 낮은 곳입니다.

에카 그룹

곤드와나가 남극에서 멀어지면서 빙하는 녹았고, 광활한 내해를 남겼고, 남아프리카와 곤드와나 인근 지역을 가로질러 뻗어 있었다.그것은 (흑해와 비슷한) 바다로 통하는 개구부를 가지고 있었을지도 모르지만, 조수의 영향은 작았다.카루 해 북쪽의 산을 흐르는 강은 Glosopteris 식물군에 속하는 식물들이 번성하는 늪지대의 삼각주를 형성했다.이 빽빽한 초목은 이탄으로 쌓였고, 결국 석탄으로 변했다.석탄 퇴적물은 초기 페름기 카루해 북쪽 해안에 한정되어 있으며, 오늘날 하이벨드와 콰줄루나탈에서 [5][6][11]채굴되고 있다.

이 퇴적물들은 카루 슈퍼그룹의 에카 그룹이라고 불린다.그것들은 주로 셰일즈[16]사암으로 이루어져 있고, 이전의 카루해 전체에 걸쳐 있지만, 케이프폴드 산맥의 강들이 작은 삼각주를 형성하고 있음에도 불구하고, 남쪽의 퇴적물은 석탄을 포함하지 않는다.남쪽의 식생은 내해의 북쪽 해안만큼 조밀하지 않았지만, 메소사우루스와 같은 몇몇 초기 파충류들은 이 에카 퇴적물에서 발견됩니다.이것은 곤드와나 [5][11]초대륙의 존재에 대한 중요한 고생물학적 증거를 제공하는 남아프리카와 브라질에서만 발견되는 화석 파충류입니다.

북쪽 해안에는 주로 화석 식물, 꽃가루, 포자가 있다.두족류의 화석과 일부 에키노이드[11]북쪽에서 발견된다.

탁암은 약 3억 년 전 남서쪽 카루 해와 같은 깊은 호수의 대륙붕이나 이와 유사한 구조물의 가장자리에 있는 깊은 물에 퇴적된다.그것들은 선반 가장자리의 가파른 경사면을 따라 내려오는 진흙과 모래의 수중 눈사태의 결과이다.눈사태가 깊은 수조에 가라앉으면, 모래와 다른 거친 물질들이 먼저 가라앉고, 그 다음에 진흙과 가장 미세한 입자들이 가라앉는다.눈사태와 함께 내려온 유기물은 결국 무독성(산소가 없는) 환경에서 석유(석유와 가스)로 전환된다.
탄카카루의 에카산으로, 카루해의 남서쪽은 매우 깊고, 해안선까지 가파른 경사면이 이어졌음을 알 수 있습니다.해저 눈사태는 케이프폴드 산맥이 남쪽을 향해 형성되면서 잦은 지진에 의해 촉발된 것으로 보인다.에카 Turbidite 퇴적물은 내륙에서 발견된 돌레라이트 침적물과 혼동해서는 안 된다(기사의 오른쪽 하단에 설명 및 설명).각 층의 가장 낮은 부분이 사암으로 구성되는 경향이 있으며, 이 사암은 층의 맨 위에 있는 미세한 실트암으로 점차 기울어집니다.

에카 시대에 포클랜드 고원이 충돌하여 남아프리카와 융합하여 케이프폴드 벨트 남쪽에 광범위한 산맥을 형성하였다.이 새로운 산맥은 [5]히말라야 산맥에 필적할 만한 크기였다.이 산의 북쪽 경사면은 일반적으로 이 지점에서 가장 깊은 카루해로 가파르게 내려앉았다.따라서 케이프 산맥의 형성에 수반한 지진은 빈번한 수중 진흙과 암석 미끄럼을 일으켜 오늘날 카루 강의 남서쪽 구석에서 볼 수 있는 부채꼴 모양의 탁암 축적을 형성했다(오른쪽 [5][15][17]아래 사진 참조).탁암은 오랫동안 석유를 생산하는 암석으로 인식되어 왔다. 왜냐하면 이러한 퇴적물을 일으키는 수중 눈사태는 종종 해안선, 특히 강 하구와 삼각주 부근에서 인접한 기압골의 무독성 깊이로 유기물을 운반하기 때문이다.여기서 그것은 탁암에 묻혀 탄화수소, 특히 석유와 가스로 변한다.따라서, 탄카랭스버그 카루 지역의 에카 형성에 있는 탁화물은, 최근 석유 산업과 지질학자들에 의해 정밀 조사를 받고 있으며, 석유와 가스의 풍부하고 쉽게 접근할 수 있는 매장량을 가지고 있다는 것을 발견했다.그래서 북동부 에카 분지는 석탄이 풍부하고 남서쪽 모서리는 석유 [17]매장량으로 유명해지고 있다.

보퍼트 그룹

Moschops는 남아프리카의 중기 페름기 출신의 테랍시드이다.
리스트로사우루스페름기-트라이아스기 멸종 사건 직후 가장 흔한 시냅스과 동물이었다.

포클랜드 고원과 케이프폴드 산맥의 형성과 함께 남쪽의 강들이 카루 해의 침전물을 지배하기 시작했고, 카루 해 북쪽의 고지대는 침식에 의해 평평해졌고 새로운 침전물에 묻히기 시작했다.미시시피와 비슷한 강들이 남쪽에서 카루 분지로 흘러들어와 다양한 동식물의 서식지가 풍부해졌다.이 강들에 의해 생성된 (라쿠나 또는 해양과 대조적으로) 육지 퇴적물이 뷰포트 그룹을 만들었다.그것은 단조로운 일련의 셰일즈와 토석들로 구성되어 있으며, 일부 내장 렌즈 모양[11]사암들이 있다.보포트 그룹은 파충류가 풍부하고, 양서류도 조금 남아 있다.초식성 파충류 화석과 육식성 파충류 [11]화석이 넘쳐난다.보퍼트 암석은 [5][11]파충류에서 포유류가 진화하는데 있어 중간 단계인 테랍시드 시냅시드의 풍부한 기록으로 국제적으로 유명하다.가장 풍부한 초식동물은 아노모돈트로, 가장 원시적인 형태는 보퍼트 바위에서도 알려져 있다.끔찍한 머리들은 영토 싸움에서 머리를 박치기 위해 사용되었을 수 있는 그들의 특이한 두꺼운 뼈의 두개골 때문에 그렇게 이름 붙여졌다.몸길이가 3미터인 그들은 [5]육지에 사는 최초의 큰 동물들이었다.

6km 두께의 보퍼트 퇴적물이 매장되는 동안, 2억 5천 1백만 년 전 거대한 페르미안 말기 대멸종은 그 [5]당시에 생존한 모든 종의 약 96%를 멸종시켰다.세계적인 사건은 보퍼트 암석에서도 분명히 볼 수 있다.리스트로사우루스속의 몇몇 파충류들은 이 사건에서 살아남은 유일한 포유류와 비슷한 파충류였다.이 사건 이후에 내려진 보퍼트 퇴적물은 이전의 퇴적물보다 더 거칠어지는 경향이 있는데, 아마도 침식으로부터 표면을 보호했던 거대한 초목의 소멸 때문일 것이다.이 초기 트라이아스기 사암 지배층은 케트버그 층(뷰포트 그룹 내)으로 알려져 있으며 두께는 1km에 이른다.시간이 지남에 따라 뷰포트 퇴적물은 다시 한 번 미세화되었고, 아마도 카루의 식생 회복과 함께 공룡을 포함한 다양한 새로운 종과 진정한 포유류가 트라이아스기 말에서 [5]쥐라기 초 사이에 출현했음을 나타낸다.

스톰버그군

곤드와나가 북쪽으로 표류하면서 남아프리카가 될 지역의 상황은 점점 더 덥고 건조해졌다.사암은 형성된 주요 암석이었다.그러나 일부 지역에서는 석탄이 형성되어 늪을 형성하기에 충분한 물이 있었지만, 품질은 [5][11]좋지 않았다.풍경은 아마도 오늘날의 오렌지강이나 나일강과 같은 강이 흐르는 오늘날의 칼라하리 사막과 비슷했고 트라이아스기 동식물의 국지적인 지역을 유지했습니다.스톰버그 그룹은 남아프리카공화국의 초기 공룡 화석을 포함하고 있다.그것은 또한 아프리카에서 [5]가장 오래된 포유동물인 랫드류 크기의 메가조스트로돈의 화석도 포함하고 있다.곤충과 식물 화석의 주목할 만한 배열이 [11]지층 중 일부에서 발견됩니다.

골든 게이트 하이랜드 국립공원의 브란드와그 바위(또는 센티넬)는 클라렌스 층에 속하는 사암으로 구성되어 있습니다.그 바위의 노란 빛깔은 클라렌스 바위의 전형이다.
레소토 국경과 가까운 콰줄루나탈의 UKhalamba Drakensberg 공원에 있는 Clarens Formation 동굴에 있는 엘랜드를 그린 산 암벽화.

스톰버그 그룹의 최상층 지층은 아마도 나미비아의 나미브 사막과 유사한 실제 모래 사막 조건 하에 놓여졌을 것이다.그것은 아마도 오늘날 사하라 사막만큼 컸을 것이고, 케이프 폴드 산맥에서 북쪽으로 수천 킬로미터 떨어진 곤드와나의 [5]많은 부분을 가로질러 뻗어 있다.오늘날 레소토와 그 주변에서 이 거대한 층의 작은 잔해만이 발견될 수 있다.이 지형은 바람으로 침식된 얕은 동굴이 종종 이 바위들로 이루어진 절벽에서 발달했기 때문에 "동굴"로 알려졌습니다.이 동굴들은 후에 그들의 [11]그림으로 벽을 자주 장식한 산족들에 의해 사용되었다.오늘날 동굴 사암은 클라렌스 층이라고 불린다.

지금까지 발견된 가장 오래된 공룡 배아는 1978년 [18]클라렌스 층에서 발견되었다.이 알들은 트라이아스기 (2억 년 전에서 1억9천5백만 년 전)의 것으로 프로사우로포드 공룡인 마소스폰딜루스의 태아 골격을 화석으로 만들었다. 알들의 더 많은 예가 클라렌스 층 바위에 위치한 골든 게이트 하이랜드 국립공원에서 발견되었다.이 공원에서 발견된 다른 화석들에는 진보된 치아의 동물들, 작은 치아의 동물들, 새와 같은 그리고 악어 같은 [19][20]공룡들이 있다.

드라켄스베르크와 르봄보 그룹

약 1억8천200만 년 전 곤드와나의 남부 아프리카 지역은 카루[21][22] 슈퍼그룹 아래의 지각이 파열되어 클라렌스 사막 위로 엄청난 양의 현무암 용암이 분출되어 남부 아프리카와 곤드와나의 다른 부분을 뒤덮었다.여러 번의 분출 과정에서 쌓인 용암 더미의 두께는 1600m가 넘었고, 특히 동쪽(현재의 레소토)에서 그랬다.이 거대한 용암 분출은 카루 침전을 갑자기 [5][11]멈추게 했다.

그 이름 드라켄즈버그 그룹도 엄밀히 말하자면"최고봉 MontauxSources."은 거대한 단층애의 전체 1000km 긴 동부 일부를 가리킨다 겨우 a이 이 계층,는 종종 그 최고봉 MontauxSources.(라고 하는 그레이트 Escarpment[11]레소토 그리고 쿠아 줄루 나탈주 사이의 국경에의 최상단 1400m를 이룬다에서 유래되었다thi그 중 rd는 Drakensberg 라바(lavas)로 덮여 있다.

콰줄루-나탈/레소토 경계에 있는 자이언츠 캐슬 지역의 드라켄스버그 파노라마.그레이트 에스칼레멘트의 이 부분의 최상층은 1400m 두께의 드라켄스버그 라바스에 의해 형성되며, 클라렌스 형성 암석 위에 놓여 있다.

마그마는 갈라진 틈과 같은 긴 틈을 통해 솟아올랐고, 때때로 튀는 원추형 화산은 드물었다.각각의 표면 용암 흐름의 두께는 10에서 20미터 사이였다.이러한 흐름은 2백만 년 동안 빠르게 축적되어 1에서 1.6 km 두께의 용암층을 형성합니다.그러나 모든 마그마가 표면에 도달한 것이 아니라 에카와 보포트 암석의 수평층 사이에 고압으로 분출되었다.이 마그마가 굳었을 때, 그것은 남쪽과 남서쪽 카루 퇴적물의 다양한 깊이에 여러 개의 돌레라이트 실을 형성했습니다.이 실들은 두께가 몇 센티미터에서 수백 미터까지 다양합니다.

이 용암의 유출은 곤드와나의 남아프리카 지역의 융기와 대륙의 바다 경계선을 따라 갈라진 계곡의 형성과 동시에 일어났다.이러한 균열 계곡이 넓어지면서, 곤드와나가 오늘날의 남아메리카, 아프리카, 남극 대륙, 호주, 인도, 마다가스카르,[5][15] 아라비아의 분리된 대륙으로 조각나면서, 인도조기와 남대서양을 형성하기 위해 범람하게 되었다.

이 강도와 밀접하게 관련되어, 모잠비크와의 국경을 따라 두 번째 현무암 분출이 일어나 레봄보 산맥을 형성했다.이때 두께 4800m가 넘는 용암층이 격렬하게 분출됐다.드라켄스베르그 라바는 거의 수평층을 형성하고 있는 반면, 르봄보 라바는 동쪽으로 기울기 때문에 용암이 얼마나 옆으로 [5][6][11]퍼졌는지 가늠하기 어렵다.

그레이트 카루의 크래독 지역에 있는 카루 코피스의 꼭대기에 전형적인 아파트가 있습니다.돌레라이트 힐은 침입당한 보퍼트 셰일즈보다 단단하고 침식에 강하며, 이 언덕들은 정상과 계단식 측면을 가지고 있습니다.

남아프리카의 융기는 아프리카 지표면에서 수 킬로미터 두께의 층을 제거하면서 거대한 침식의 단계를 예고했다.드라켄스베르크의 거의 모든 라바가 침식되어 레소토, 북부 스프링복 평원, 모잠비크 국경을 따라 있는 르봄보 산맥에 잔해가 남아 있다.일단 단단한 용암층이 침식되고 나면, 분지의 나머지 부분에 있는 부드러운 카루 퇴적물은 훨씬 더 빨리 침식되었다.하지만, 돌레라이트 실은 침식에 저항했고, 그 아래에 있는 더 부드러운 보퍼트와 에카 셰일즈를 보호했습니다.이로 인해 카루 코피(Karoo Koppies, "코피"는 언덕을 뜻하는 아프리칸스어)로 알려진 수많은 평평한 언덕이 만들어졌으며, 이는 카루 족의 상징이며, 남아프리카 공화국의 풍경을 더 넓게 표현한다.용암을 지표로 가져온 , 즉 수직 균열은 오늘날 카루 강의 넓은 지역에 걸쳐 뻗은 선형 능선으로 두드러집니다.

카루 시대

지난 1억 8천만 년 동안 남아프리카의 지속적인 침식은 드라켄스버그 그룹보다 어린 암석들이 대부분의 내륙에 거의 존재하지 않는다는 것을 의미했다.내부 침식 물질 중 일부는 백악기 동안 케이프폴드 산맥에서 남쪽으로 떨어져 에논 층과 리처드 만 북쪽콰줄루나탈 해안 근처에서 비슷한 퇴적물을 형성했다.그것과는 별도로 남아프리카에서는 매우 최근의 모래 퇴적물 중 극히 일부만이 발생한다.

카루 슈퍼그룹은 아프리카의 다른 곳에서

잠비아, 짐바브웨 및 모잠비크에서 Karoo 슈퍼그룹은 다음과 같이 나뉩니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Rubidge, B.S. (2005). "Re-uniting lost continents – Fossil reptiles from the ancient Karoo and their wanderlust". South African Journal of Geology. 108 (1): 135–172. doi:10.2113/108.1.135.
  2. ^ Selden, P.; and Nudds, J. (2011). "Karoo". Evolution of Fossil Ecosystems (2 ed.). Manson Publishing. pp. 104–122. ISBN 9781840761603.
  3. ^ a b c Schlüter, Thomas (2008). Geological Atlas of Africa: With Notes on Stratigraphy, Tectonics, Economic Geology, Geohazards and Geosites of Each Country (2nd ed.). Springer. pp. 26–28. ISBN 9783540763734.
  4. ^ a b c d Catuneanu, O; Wopfner, H; Eriksson, P; Cairncross, B; Rubidge, B; Smith, R; Hancox, P (2005). "The Karoo basins of south-central Africa" (PDF). Journal of African Earth Sciences. 43 (1–3): 211. Bibcode:2005JAfES..43..211C. doi:10.1016/j.jafrearsci.2005.07.007.
  5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 매카시, T., Rubridge, B. (2005)지구와 생명의 이야기 161, 187~241페이지.케이프타운 스트루익 출판사
  6. ^ a b c 남아프리카, 레소토, 스와질란드 지질도(1970).지구과학위원회, 남아프리카 지질조사국.
  7. ^ G.N.G. 해밀턴과 J.G. 핀레이(1928).요하네스버그 중앙통신사(CNA)의 남아프리카 학생용 지질학 개요.
  8. ^ Adelmann, D.와 Kerstin Fiedler, (1996)2005-09-03년 Wayback Machine, Schriftenrei der Deutschenoge Geologischenese 1llschenese, Wayback Machine, Schrifteney der Deutschenologischenese 1schellsche에 보관링스부르크 서브 분지의 상부 에카하부 보포트 그룹(Karroport Supergroup)의 퇴적 개발:
  9. ^ Hancox, P. J., Bruce S.루비지(1997).카루 분지의 발달에 대한 화석의 역할, Palaeontologica Africana, 33: 41-54.
  10. ^ a b 콤프턴, J.S. (2004)케이프타운의 바위산맥. 페이지 24-26케이프타운의 더블스토어 북스요
  11. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 트러스웰, J.F. (1977년)남아프리카의 지질학적 진화. 페이지 131~159.케이프타운의 퍼넬입니다
  12. ^ 잭슨, A.A., 스톤, P. (2008)"Bedrock Geology UK South", 페이지 6-7.Keyworth, Nottingham: 영국 지질조사국.
  13. ^ a b Shone R.W. & Booth P.W.K. (2005). "The Cape Basin, South Africa: A review". Journal of African Earth Sciences. 43 (1–3): 196–210. Bibcode:2005JAfES..43..196S. doi:10.1016/j.jafrearsci.2005.07.013.
  14. ^ Catuneanu O. (2004). "Retroarc foreland systems––evolution through time" (PDF). Journal of African Earth Sciences. 38 (3): 225–242. Bibcode:2004JAfES..38..225C. doi:10.1016/j.jafrearsci.2004.01.004.
  15. ^ a b c d Norman, N., Whitfield, G. (2006)지질학적 여정. 페이지 28, 122케이프타운의 스트루익 출판사입니다
  16. ^ Baiyegunhi, Christopher; Liu, Kuiwu; Gwavava, Oswald (2017-08-16). "Geochemistry of sandstones and shales from the Ecca Group, Karoo Supergroup, in the Eastern Cape Province of South Africa: Implications for provenance, weathering and tectonic setting". Open Geosciences. 9 (1): 340–360. Bibcode:2017OGeo....9...28B. doi:10.1515/geo-2017-0028. ISSN 2391-5447.
  17. ^ a b Norman, Nick (2013). Geology off the beaten track; exploring South Africa's hidden treasures. Struik Nature. pp. 58–59. ISBN 978-1-43170-082-0.
  18. ^ Knight, Will (28 July 2005). "Early dinosaurs crawled before they ran". New Scientist. Retrieved 23 June 2009.
  19. ^ Footprint. "Rhebok Hiking Trail" (PDF). Retrieved 13 August 2006.
  20. ^ Weishampel, David B; 외 (2004)"공룡 분포(아프리카 쥐라기 초기)"인: Weishampel, David B;도슨, 피터, 오스몰스카, 할스카(eds):The Storosia, 2nd, 버클리:캘리포니아 대학 출판부페이지 535-536.ISBN 0-520-24209-2.
  21. ^ Gohl, K.; Uenzelmann-Neben, G. (2001). "The crustal role of the Agulhas Plateau, southwest Indian Ocean: evidence for seismic profiling" (PDF). Geophysical Journal International. 144 (3): 632–646. Bibcode:2001GeoJI.144..632G. doi:10.1046/j.1365-246x.2001.01368.x. Retrieved 13 November 2016.
  22. ^ Gohl, K.; Uenzelmann-Neben, G.; Grobys, N. (2011). "Growth and dispersal of a southeast African Large Igenous Province" (PDF). South African Journal of Geology. 114 (3–4): 379–386. doi:10.2113/gssajg.114.3-4.379. Retrieved 13 November 2016.
  23. ^ Nyambe, Imasiku A.; Utting, John (1997). "Stratigraphy and palynostratigraphy, Karoo Supergroup (Permian and Triassic), mid-Zambezi Valley, southern Zambia". Journal of African Earth Sciences. 24 (4): 563. Bibcode:1997JAfES..24..563N. doi:10.1016/S0899-5362(97)00081-X.
  24. ^ Bordy, Emese M.; Catuneanu, Octavian (2001). "Sedimentology of the upper Karoo fluvial strata in the Tuli Basin, South Africa". Journal of African Earth Sciences. 33 (3–4): 605. Bibcode:2001JAfES..33..605B. doi:10.1016/S0899-5362(01)00090-2.
  25. ^ d'Engelbronner, E.R. (1996). "New palynological data from Karoo sediments, Mana Pools basin, northern Zimbabwe". Journal of African Earth Sciences. 23 (1): 17–30. Bibcode:1996JAfES..23...17D. doi:10.1016/S0899-5362(96)00049-8.
  26. ^ Jones, D. L.; Duncan, R. A.; Briden, J. C.; Randall, D. E.; MacNiocaill, C. (2001). "Age of the Batoka basalts, northern Zimbabwe, and the duration of Karoo Large Igneous Province magmatism". Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 2 (2): n/a. Bibcode:2001GGG.....2.1022J. doi:10.1029/2000GC000110.

추가 정보