Formacja Straight Cliffs - Straight Cliffs Formation

Prosto Cliffs Formacja
zakres stratygraficzna : turon - kampańska
~ 92–81  Ma
Lawa bazaltowa przepływa przez piaskowce (Cedar Canyon Basalt over Straight Cliffs Formation; Cedar Canyon, Iron County, Utah, USA) 3 (30765890505) .jpg
Cedar Canyon Basalt over Straight Cliffs Formation ( Iron County, Utah )
Rodzaj Formacja geologiczna
Underlies Formacja Wahweap
Overlies Tropic Shale
Grubość Maks. 750 m (2460 stóp)
Litologia
Podstawowa Piaskowiec
Inny Siltstone , mułowiec , węgiel , konglomerat
Lokalizacja
Region Południowo-środkowy Utah
Kraj   Stany Zjednoczone
Stopień 3600 km 2 (1400 2)
Wpisz sekcję
Nazwany Proste klify
Nazwany Gregory i Moore
Rok zdefiniowany 1931

Formacja Proste Cliffs jest stratygraficzne jednostka w Kaiparowits Plateau w południowo centralnej Utah . Jest koniec kredy (ostatnie turon - wcześnie kampańska ) w wieku i zawiera Rzeczny (systemów rzecznych), paralic (bagna i laguny) i marginalne morskich (linia brzegowa) siliciclastic warstw . Jest dobrze wyeksponowany wokół krawędzi płaskowyżu Kaiparowits w Wielkich Schodach - Pomnik Narodowy Escalante w południowo-środkowym Utah. Nazwa formacji pochodzi od Straight Cliffs, długiego pasma klifów tworzących topograficzny element Fiftymile Mountain.

Formacja Straight Cliffs została zdeponowana w marginalnym systemie basenów morskich wzdłuż zachodniej krawędzi kredowego zachodniego wewnętrznego toru wodnego . Jest ograniczona poniżej Tropic Shale, a powyżej formacją Wahweap . W Straight Cliffs znaleziono różnorodne gatunki kopalne, w tym amonity , mięczaki , otwornice , małżoraczki , rekiny , ryby , płazy , żółwie , jaszczurki , krokodyle , dinozaury i ssaki .

Geologia

Formacja Straight Cliffs nakłada się na cenomańsko-turońską formację tropikalnych łupków i stanowi podstawę formacji Wahweap w Kampanii. Zachowuje fluwialne i brzeżne warstwy morskie z basenu Kaiparowits z kredowego zachodniego wybrzeża wewnętrznego. Formacja składa się głównie z piaskowca i ma mniejszą ilość mułowców , mułowców , węgla i zlepieńców . Jest to częściowy boczny odpowiednik formacji Mancos Shale dalej na wschód. Formacja Straight Cliffs jest od najnowszego turonu do wczesnego kampanu. Stratygrafia formacji była początkowo badana pod kątem zasobów węgla, a ostatnio była badana jako analogia dla złóż ropy naftowej . W związku z tym szczegółowo przeanalizowano stratygrafię Straight Cliffs.

Stratygrafia

Formacja Straight Cliffs została zdeponowana w basenie Kaiparowits w zachodniej części toru wodnego wewnętrznego. Dorzecze otrzymało osad z wyżyn Mogollon, fałdów Sevier i łuku wulkanicznego Cordilleran. Wyżyny Mogollon były górami w środkowej Arizonie. Pas pofałdowany Sevier był pasmem górskim formującym się na zachód od Kaiparowits, podczas gdy łuk wulkaniczny Cordilleran znajdował się dalej na zachód w Kalifornii. Chociaż Straight Cliffs Fm została złożona w starożytnym basenie, zachowała się na współczesnym płaskowyżu fizjograficznym. Płaskowyż Kaiparowits obejmuje 3600 km2 i zachowuje warstwy położone około 120 km na wschód od przedniej krawędzi frontu ciągu w momencie osadzania. Po raz pierwszy przeanalizowana pod kątem zawartości węgla, formacja Straight Cliffs została oceniona przez Gregory'ego i Moore'a (1931), a później przez Petersona (1969a, 1969b) i Vaninettiego (1979). Formacja składa się z czterech członków w porządku rosnącym, członka Tibbet Canyon, członka Smoky Hollow, członka Johna Henry'ego i członka Drip Tank. Litostratygrafia została po raz pierwszy zbadana przez Petersona, który rozbił członka Johna Henry'ego na siedem przedziałów piaskowca (AF) i trzy strefy węglowe. Shanley i McCabe (1991) nakreślili granice sekwencji i układy na płaskowyżu na podstawie facji obserwowanych po południowej i wschodniej stronie płaskowyżu. Uważa się, że formacja ta reprezentuje ostateczną transgresję Morza Zwrotnika.

Shanley i McCabe (1991) opisali dwie główne granice sekwencji, które oddzielają złoże perkalu od leżących poniżej łupków oraz Drip Tank Member ze szczytu członu Johna Henry'ego. Ponadto opisują dwie mniejsze granice sekwencji, jedną w obrębie członka kanionu Tibbet, a drugą powyżej piaskowca A w ramach członka Johna Henry'ego. Prace wykonane przez Allena i Johnsona (2010a, b, 2011) w rejonie Rogers Canyon ponownie przeanalizowały niektóre interpretacje dokonane przez Shanley i McCabe (1991) i odkryły wiele wstecznych ułożonych parasekwencji tworzących ogólne cykle transgresywno-regresywne.

Członek Kanionu Tibbet

Członek kanionu Tibbet składa się z osadów płytkich, przybrzeżnych i ujściowych. Jest dobrze wyeksponowany w południowo-zachodniej i środkowej części płaskowyżu Kaiparowits. Lokalizacja typu członka kanionu Tibbet znajduje się w pobliżu ujścia kanionu Tibbet. Ma około 70-185 stóp grubości i składa się z żółto-szarego od bardzo drobnego do średniego piaskowca. Podstawa jednostki przechodzi w leżący pod nią Tropic Shale, a górna część elementu jest zaznaczona kontaktem z leżącymi powyżej mułowcami i łupkami węglowymi Smoky Hollow Member. Członek jest interpretowany jako plaża i płytkie osady morskie. Jako całość jest regresywna i reprezentuje wycofanie się Morza Zwrotnika.

Smoky Hollow Member

Smoky Hollow Member waha się od nizinnych warstw przybrzeżnych zawierających węgiel do warstw rzek w oplocie. Jest umiarkowanie dobrze wyeksponowany wzdłuż południowej krawędzi płaskowyżu; jednak często jest pokryty wzdłuż wschodniej skarpy Straight Cliffs. Smoky Hollow ma grubość od 24 do 331 stóp i zwiększa się w północnym rogu płaskowyżu. Szczyt formacji wyróżnia Bed Calico, pleciona jednostka rzeczna, nazwana od biało-pomarańczowego zabarwienia. Łóżko Calico jest użytecznym podłożem markerowym, ponieważ występuje na płaskowyżu Kaiparowits i można je łatwo odróżnić na wychodniach. Smoky Hollow został zdeponowany w środowiskach innych niż morskie, w tym w lagunach, równinach przybrzeżnych i rzekach.

John Henry Member

John Henry Member jest najgrubszym z czterech członków Straight Cliffs. Zawiera warstwy od rzecznych do morskich. Widoczne litologie obejmują szare łupki, mułowce, piaskowce, łupki węglowe, okazjonalne węgle i pokłady muszli. Jego grubość waha się od 200 do 500 metrów. Przedziały piaskowca A - F zostały szczegółowo zbadane na wschodnim skraju płaskowyżu i mogą być skorelowane z jednostkami rzecznymi na południowym zachodzie i nadbrzeżnymi równinami w centrum płaskowyżu.

Członek zbiornika kroplowego

Nakładający się na nią element zbiornika kroplowego składa się z gruboziarnistej facji rzecznej, która ma odzwierciedlać splecione środowisko rzeki. Podstawa członka często tworzy ławkę na szczycie płaskowyżu. Górny kontakt Drip Tank przechodzi do Formacji Wahweap, tworząc nachylony odstęp. Zbiornik ociekowy ma od 141 do 523 stóp grubości i składa się głównie z żółtego do brązowego średnioziarnistego piaskowca warstwowego.

Środowisko depozycyjne

Formacja Straight Cliffs została zdeponowana w różnych podśrodowiskach, które zmieniały się w czasie, gdy zmieniał się względny poziom morza zachodniej części toru wodnego. Najbardziej podstawowy człon, Kanion Tibbet, został osadzony na skraju toru wodnego Greenhorn. Kanion Tibbet chroni piaski na powierzchni wybrzeża, które zostały osadzone, gdy linia brzegowa wkroczyła do basenu, a tory wodne wycofały się. Smoky Hollow Member chroni osady rzeczne i lagunowe. Został zdeponowany w czasie, gdy poziom morza był stosunkowo niski, a linia brzegowa znajdowała się na wschód od płaskowyżu Kaiparowits.

John Henry Member rejestruje wahania poziomu morza. Zawiera przenikające się złoża morskie i lądowe. W południowo-zachodnim regionie płaskowyżu John Henry Member zachował starożytne systemy rzeczne, które niosły osad do dorzecza z podnoszących się wyżyn Mogollon i pasów nasypowych Sevier. Po wschodniej stronie płaskowyżu Kaiparowits członek Johna Henry'ego zachowuje przenikające się osady morskie i przybrzeżne. Dokładna analiza wzorców ułożenia w tych łóżkach sugeruje, że tory wodne cofały się w dolnej jednej trzeciej części członka Johna Henry'ego. Poziom morza podnosił się i zalewał ziemię podczas środkowej części depozycji Johna Henry'ego Membera. Wreszcie poziom morza ponownie się obniżył w końcowej fazie osadzania.

Granica sekwencji oddziela Drip Tank Member od podstawowego członka Johna Henry'ego. Oznacza to, że warstwy najwyższego członka Johna Henry'ego zostały odsłonięte i zerodowane przed osadzeniem zbiornika kroplowego. Po okresie erozji systemy rzeczne przetoczyły się przez płaskowyż Kaiparowits i osadziły w splecionych warstwach rzecznych osady piaski członu zbiornika kroplowego.

Zawartość skamieniałości

Paleofauna bezkręgowców

Najbardziej zróżnicowane i obfite skamieniałości znalezione w formacji Straight Cliffs to fauna bezkręgowa. Obserwowana fauna to ostrygi, amonity, inoceramidy, małże, małżoraczki i otwornice. Ostrygi są jednymi z najczęstszych skamieniałości bezkręgowców występujących w formacji Straight Cliffs i często są przechowywane w dużych pokładach skorupiaków w marginalnych morskich częściach sekcji. Wiadomo, że tylko członkowie Kanionu Tibbet i John Henry zawierają morską faunę bezkręgowców, ponieważ Smoky Hollow i Drip Tank Member zostały zdeponowane w warunkach lądowych. Członek kanionu Tibbet został początkowo datowany na podstawie środkowej skamieniałości turonu Inoceramus howelli, która wskazuje na strefę amonitów Prionocyclus hyatti . U członka Johna Henry'ego znaleziono różne skamieniałości bezkręgowców, w tym amonit Baculites codyensis i małża Endocostea baltica . Analiza otwornic i małżoraczków pomogła udoskonalić interpretacje środowiska depozycyjnego dla różnych płytkich podśrodowisk morskich, takich jak laguny, zatoki i ujścia rzek

Grupa Rodzaj Gatunki Stratygraficzny Źródło
Pelecypoda Inoceramus I.howelli White Członek Kanionu Tibbet Peterson, 1969
Pelecypoda Inoceramus I. balticus John Henry Member Peterson, 1969
Pelecypoda Inoceramus sp. Członek Tibbet Canyon, członek John Henry Peterson, 1969
Pelecypoda Inoceramus I. Mesabiensis (Berquist) John Henry Member Peterson, 1969
Pelecypoda Ostrea sp. Członek Kanionu Tibbet Peterson, 1969
Pelecypoda Ostrea O. congesta Conrad John Henry Member Peterson, 1969
Pelecypoda Crassostrea C. soleniscus ( cichy ) Członek Tibbet Canyon, członek John Henry Peterson, 1969
Pelecypoda Crassostrea C. coalvillensis (Meek) John Henry Member Peterson, 1969
Pelecypoda Brachidontes sp. Członek Tibbet Canyon, członek John Henry Peterson, 1969
Pelecypoda Cardium cf. C. pauperculum Meek Członek Kanionu Tibbet Peterson, 1969
Pelecypoda Legumen por. L. ellipticum Conrad Członek Kanionu Tibbet Peterson, 1969
Gastropoda Gyrodes G. conradi Meek Członek Kanionu Tibbet Peterson, 1969
Gastropoda Gyrodes G. depressus Meek Przykład Peterson, 1969
Gastropoda Cryptorhytis C. utahensis (cichy) Członek Kanionu Tibbet Peterson, 1969
Cephalopoda Heterotissotia sp. Członek Kanionu Tibbet Peterson, 1969
Cephalopoda Baculity B. asper Morton John Henry Member Peterson, 1969
Cephalopoda Baculity B. codyensis John Henry Member Peterson, 1969
Cephalopoda Proteksanity P. shoshonensis ( łagodny ) John Henry Member Peterson, 1969
Cephalopoda Placenticeras sp. John Henry Member Peterson, 1969
Cephalopoda Scaphites sp. John Henry Member Peterson, 1969
Annelida Serpula cf. S. tenuicarinata John Henry Member Peterson, 1969

Paleofauna kręgowców

Skamieniałości kręgowców zostały znalezione w całej formacji Straight Cliffs. Skamieniałości z formacji Straight Cliffs dokumentują zróżnicowane skupisko ssaków termalnych. Członek kanionu Tibbet zawiera zęby rekinów ze złóż morskich, rzadkie skamieniałości ssaków ze złóż delta. Odzyskane skamieniałości obejmują rekiny, płaszczki, lepisosteidy, krokodyle i fragmentaryczne zęby ssaków torbaczy. Smoky Hollow Member zawiera również różnorodne rekiny, płazy, gady, węże, krokodyle i dinozaury. Członek zawiera również ssaki wieloguzkowe i torbacze. John Henry Member zawiera więcej fauny słonawej i morskiej, a także ssaków i innych gatunków lądowych, które są mniej powszechne. Drip Tank Member jest głównie rzeczny, w związku z czym odzyskano tylko zużyte wodą fragmenty żółwia i krokodyli.

Grupa Rodzaj Gatunki Pozycja stratygraficzna Materiał Źródło
Chondrichthyes Scapanorhynchus S. raphiodon (Agassiz) Członek Kanionu Tibbet Peterson, 1969
Chondrichthyes Lamna L. appendiculata Agassiz John Henry Member Peterson, 1969
Chondrichthyes Chiloscyllium C. grenni Członek Kanionu Tibbet Eaton i in. , 1999
Chondrichthyes Squalicorax S. falcatus Członek Kanionu Tibbet Eaton i in. , 1999
Chondrichthyes Cretodus C. semiplicatus Członek Kanionu Tibbet Eaton i in. , 1999 (błędnie przypisany „Ceratodus semiplicatus”)
Chondrichthyes Phychodus sp. John Henry Member Peterson, 1969
Chondrichthyes Lissodus sp. John Henry Member Eaton i in. , 1999
Chondrichthyes Hybodus sp. John Henry Member Eaton i in. , 1999
Chondrichthyes Ptychodus P. mortoni Agassiz, 1843 John Henry Member Eaton i in. , 1999
Chondrichthyes Niezróżnicowany John Henry Member Fragmenty zębów Peterson, 1969
Osteichthyes Lepisosteus sp. John Henry Member Eaton i in. , 1999
Osteichthyes Atractosteus sp. John Henry Member Eaton i in. , 1999
Urodela Albanerpeton sp. John Henry Member Eaton i in. , 1999
Testudines Adocus sp. John Henry Member Eaton i in. , 1999
Testudines Aspideretes sp. John Henry Member Eaton i in. , 1999
Testudines Basilemys sp. John Henry Member Eaton i in. , 1999
Testudines Naomichelys sp. John Henry Member Eaton i in. , 1999
Squamata Odaxosaurus O. piger (Gilmore, 1928) John Henry Member Eaton i in. , 1999
Crocodylia Bernissartia sp. John Henry Member Eaton i in. , 1999
Crocodylia Mesoeucrocodylia Irmis i in. , 2013
Crocodylia Neosuchia Irmis i in. , 2013
Testudines Niezróżnicowany John Henry Member Fragmenty pancerza Eaton i in. , 1999
Multituberculata Cimolodon C. foxi John Henry Member
Multituberculata Cimolodon C. similis John Henry Member Eaton, 2013
Multituberculata Paracimexomys sp. Członek John Henry, członek Smoky Hollow Eaton i in. , 1999
Multituberculata Symmetrodontoides S. oligodontos Smoky Hollow Member Cefelli, 1990
Multituberculata Symmetrodontoides S. mckennai Smoky Hollow Member Cefelli, 1990
Multituberculata Cedaromys sp. Członek Tibbet Canyon, członek John Henry Eaton, 2006
Multituberculata Mesodma sp. John Henry Member Eaton, 2013
Multituberculata Dakotamys D. shakespeari John Henry Member Eaton, 2013
Multituberculata Bryceomys B. fumosus Smoky Hollow Member Eaton, 1995
Multituberculata Bryceomys B. hadrosus Smoky Hollow Member Eaton, 1995
Marsupialia Spalacotheridium sp. John Henry Member Cifelli, 1990
Marsupialia Rodzina Peradectidae Indet. John Henry Member Eaton i in. , 1999
Marsupialia Rodzina Stagodontidae Indet. John Henry Member Eaton i in. , 1999
Marsupialia Alphadon sp. John Henry Member Eaton, 2006
Marsupialia Apistodon sp. John Henry Member Eaton, 2013
Marsupialia Varalphadon sp. Członek Smoky Hollow, członek John Henry Eaton, 2006
Marsupialia Eodelphis sp. John Henry Member Cifelli, 1990
Marsupialia Leptalestes sp. John Henry Member Eaton, 2013
Dinozaury Richardoestesia R. gilmorei John Henry Member Eaton, 2013
Ryba Diplomystus sp. John Henry Member Zęby Larson i Currie, 2013
Ryba Lepisosteid sp. Członek Smoky Hollow, członek John Henry Fragmenty zębów Brinkman i in. , 2013
Ryba Micropycnodon sp. John Henry Member Fragmenty zębów Brinkman i in. , 2013
Ryba Amiidae sp. Członek Smoky Hollow, członek John Henry Brinkman i in. , 2013
Ryba Melvius sp. John Henry Member Zęby i środek Brinkman i in. , 2013
Ryba Ostariophysa sp. John Henry Member Centra Brinkman i in. , 2013
Ryba Typ Teleost Członek Smoky Hollow, członek John Henry Centra Brinkman i in. , 2013
Ryba Acanthopterygian John Henry Member Centra Brinkman i in. , 2013
Ryba Hiodontid Członek Smoky Hollow, członek John Henry Brinkman i in. , 2013
Ryba Elopomorph Członek Smoky Hollow, członek John Henry Brinkman i in. , 2013

Zobacz też

Bibliografia