Geologie Nevady - Geology of Nevada
The geologie Nevada se začaly tvořit v Proterozoikum na západním okraji Severní Ameriky. Terranes připadající na kontinent jako mořské prostředí dominovalo oblasti přes Paleozoikum a Druhohor období. Intenzivní vulkanismus, horst a popadnout krajina Povodí a provincie Range pocházející z Farallon talíř a jak ledovce, tak údolí jezera hrály v regionu důležitou roli během posledních 66 milionů let.[1]
Geologická historie, stratigrafie a tektonika
Nejstarší horniny v Nevadě jsou ve východním Humboldtově pohoří na severovýchodě, přičemž údaje o izotopech olova naznačují věk 2,5 miliardy let na hranici Archean a Proterozoikum. Metamorfované a vyvřelé horniny vytvořené před 1,7 miliardami let jsou základem okresu Clark County a zalidněných oblastí kolem Las Vegas. Tento region byl součástí superkontinent Rodinie před miliardou let na rovníku.
Kontinent se rozpadl před 700 až 600 miliony let. Před více než 700 miliony let v západní Nevadě neexistují žádné kontinentální horniny, protože západní část regionu byla odkryta a stala se součástí dnešní Sibiře. [2]
Paleozoikum (před 541–251 miliony let)
Po rozpadu Rodinie, jižní a východní Nevada zůstala jako pasivní okraj na západním okraji proto-severoamerického kontinentu Laurentia. Na jejím novém okraji se nahromadilo až 20 000 stop sedimentu a vytvářelo silné vrstvy pískovec prachovec, vápenec a dolomit. V pohoří Monitor, Egan, Schell Creek a Arrow Canyon na východě dominují vápence a dolomity vytvořené během 400 milionů let mořských podmínek. Střední Nevada naopak zachovává břidlice, prachovce a chert tvořil se za podmínek hluboké vody, když se jemný bahn usadil v hluboké vodě na moři.[Citace je zapotřebí ]
Kontinentální srážky začaly tvořit superkontinent Pangea což vede k subdukci podél západního okraje Laurentie. Když desky tlumily, podněcovaly intenzivní vulkanickou a tektonickou aktivitu a vulkanické ostrovní oblouky a karbonátové plošiny narůstající na západním pobřeží. Desítky terranů se nashromáždily více než 250 milionů let a mnoho horninových jednotek bylo vrženo na ostatní jako přítlačné desky podél výpadů. Velký žula těla vytvořená z magmatu.[Citace je zapotřebí ]
The Parohy Orogeny, pojmenovaný geology v roce 1951 po Antler Peak na Battle Mountain, byl brzy orogeny akce na stavbu hor při tvorbě Povodí a provincie Range. Vysočina Paroží, včetně pohoří Roberts, se vytvořila, když se zlomené hlubinné sedimenty táhly vzhůru. Z větší části se parohy vyskytovaly v Devonský a Mississippian, i když to mohlo trvat déle.[Citace je zapotřebí ]
Jeden terran, který mohl pohánět orogeny, je Nolanův pás, intenzivně složená masa křemenec, břidlice a břidlice sahající od Okres Esmeralda na sever přes centrální Nevadu až k oblasti Mountain City a Bull Run Mountain poblíž Idaho.
Povodí vnitrozemí a předpolí plněné usazeninami, jak vysočina parohu erodovala. Hladiny moře vzrostly nad erodovanými horami v pozdním paleozoiku, i když nerovnoměrné skalní povrchy zůstávají jako sekvence překrytí parohu, která zahrnuje konglomerát, prachovce, vápence a pískovce uložené z Pennsylvanian brzy Trias.
Vysoké koncentrace vzácného prvku iridium a neuspořádané usazeniny mega-brekcie ve formaci Guilmette, složené z rozbitého vápence, který se znovu cementoval v hluboké vodě, vedlo geology k tomu, aby odvodili dopad meteoritu Alamo dokonce před asi 382 miliony let v Devonský. V pozdně devonských skalách v této oblasti jsou běžné výrazné štěrkové sutiny, což naznačuje velké tsunami. Ačkoli nebylo nalezeno přesné místo dopadu, geologové navrhli možné umístění v pohoří Timpahute v jižním Lincoln County, poblíž Rachel, Nevada. Na základě rozložení trosek odhady naznačují kráter o hloubce jedné míle a průměru 30 mil. Terranes pokračoval v hromadění a řídil Humboldtova vrásnění, poprvé rozpoznán ve skalách v pohoří Pinon v roce 1977, a Permu -Trias Sonoma orogeny.[Citace je zapotřebí ]
Během sonomo vrásnění Golconda allochthon, silná sekvence metamorfovaných čedič, prachovec, břidlice, rohovec a vápenec, byl vržen na sekvenci překrytí parohu. Je pojmenován pro summit Golcondo, kde jsou USA Mezistátní 80 protíná horu Edna. Sonomia, superterrane přidaná do regionu, zahrnuje několik menších terranů, včetně Walker Lake, Pine Nut a Paradise. [3]
Druhohor (před 251–66 miliony let)
Desková konvergence pokračovala skrz Druhohor, s přidáním terranu Black Rock-Jackson v jurský a Křídový nyní přítomný v severozápadní Nevadě. Teranové horniny jsou vulkanické nebo sedimentární a pocházejí z pobřežních oblastí v prvohorách a Trias. Na konci druhohor převládaly v Nevadě podmínky na suchu.[Citace je zapotřebí ]
The Farallon talíř transportoval terrany a podrobil se pod křídly Severní Ameriky. Díky tlakovému namáhání vznikly četné poruchy tahu, které umisťovaly starší kameny na mladší jednotky. Na severozápadě se v Jurassicu vyvinula porucha Luning-Fencemaker, která vytlačila Jungo terrane na východ a vytvořila zvlněnou Nevadaplano. Když si Farallonova deska podmanila, Sevier Orogeny vytvořila na východě velká pohoří. [4]
Kenozoikum (před 66 miliony let - současnost)
V druhohorách subduktující Farallonská deska produkovala magma a hrála roli při stavbě pohoří Sierra Nevada, ale před 60 miliony let v Kenozoikum, jeho úhel dolů se zmenšil a přesunul se dále na východ, aniž by vytvořil magma. Deska vytvářela smykové napětí na základně Severoamerické desky, pohánějící Laramid orogeny, který vytvořil Skalnaté hory. Kvůli podmínkám v podkladové kůře, která byla vyvozena jako tenčí část Farallónu, začala intenzivní vulkanická aktivita v Eocen v severní Nevadě asi před 43 miliony let a do centra státu se dostal po Oligocen a jih u Miocén. Vulkanismus byl jedním z nejintenzivnějších v historii Země, vyvrhl 17 000 kubických mil materiálu při 250 velkých erupcích a vrstvil krajinu v tuf popel padá tisíce stop silný. Zaniklé kaldery široké až 35 mil jsou zachovány v horách na jihu střední Nevady, zejména v blízkosti pohoří Tonopah, stejně jako v pohořích Hot Creek, Monitor, Reveille a Kawich. Svařované ignimbrite jako horký popel formoval přírodní sklo na skalních površích.
Násilný vulkanismus pokračoval na jihozápadě až do doby před sedmi miliony let a vytvořil rodový kaskádový oblouk, pojmenovaný pro jeho podobnost s Cascade Range na severozápadě Pacifiku. Walker Lane - oblast severozápadních trendů pravého bočního úderu, vzniklá před 12 miliony let - spojená s některými z nejintenzivnějších erupcí, jako je 16 až 6,5 milionů let staré sopečné pole v jihozápadní Nevadě.
Během posledních 10 milionů let se sopečná činnost přesunula na bimodální vulkanismus s čedičovými lávovými proudy střídajícími se s ryolit kopule. Tmavě šedý až černý čedič a růžový nebo hnědý ryolit jsou zvláště běžné v krajích Elko, Washoe a Humboldt. Některé malé škvárové šišky se vytvořily teprve nedávno Pleistocén a Nye County Sopečné pole Lunar Crater byl aktivní teprve před 15 000 lety. V nedávné geologické minulosti Nevady způsobily tektonické změny normální poruchy a vytvoření pánve a rozsahu horst a popadnout terén. Ztenčení horní kůry způsobilo, že hlubší, vysoce metamorfované horniny vystoupaly na povrch, kde je překryta mladšími zlomenými a klenutými horninami. V povodí a provincii Range jako celek je více než 24 metamorfovaných základních komplexů. V některých případech se poškozené bloky posunuly více než 50 mil od vrcholu kopule. Podél oddělovacích ploch mylonit se tvoří ve smyku. Ruby Mountains-East Humboldt, poblíž Elka, a Snake Range, poblíž Utahu, jsou dva nejvíce prozkoumávané hlavní komplexy.[Citace je zapotřebí ]
V době Pleistocén zalednění, Nevada zažila teploty až o 15 stupňů Fahrenheita nižší, o osm palců více ročních srážek a nižší odpařování. Ačkoli to bylo celkově sušší než v mnoha sousedních oblastech, ledovce se vytvořily v pohoří Ruby a ve východním Humboldtu. Zaledněné byly také malé oblasti východní Nevady v pohoří White Pine, Grant Ranges, Snake a Schell Creek, spolu s Toquima, Toiyabe a Monitor Ranges ve středu státu. Geologové diskutují o tom, zda byl také zaledněn vrchol Charleston Peak s výškou 11 918 stop.
Údolí v oblasti plnily desítky velkých jezer, hromadily jemné bahno a vytvářely alkalické chemické podmínky, které vysrážely vafy uhličitanu vápenatého. Jezero Lahontan na severozápadě bylo celkově největším jezerem a před 14 000 lety zaplavilo plochu až 8600 čtverečních mil. Jezero rostlo ve třech různých fázích, na jeho dně byl sopečný popel a bahno. Dnes, Pyramid Lake je pozůstatkem Lahontanu, kde byl kdysi hluboký přes 900 stop. Jinde se Clover, Franklin a Waringská jezera vyvinula poblíž Ruby. Lake Railroad obsadila Railroad Valley, zatímco Lake Toiyabe a Lake Desatoya se vytvořily v Big Smoky Valley a Smith Creek Valley. [5]
Geologie přírodních zdrojů
Těžba a nerostné zdroje hrály důležitou roli v minulé i současné ekonomice státu. Pojmenoval Stříbrný stát pro stříbrný Vklady, které urychlily rané osídlení a státnost v 19. století, je dnes Nevada předním producentem zlato v USA těží pět milionů uncí ročně. V roce 2012 bylo vytěženo 10,5 miliard dolarů materiálů, které přímo zaměstnávaly více než 15 000 lidí.[Citace je zapotřebí ]
Nesoucí zlato skarn v oblasti Battle Mountain na severovýchodě Nevady je důležitým cílem těžby. Obsahuje až 263 polymetalických žil sfalerit, galenit, jamesonit a čtyřstěn. Od roku 1800 se v oblasti řeky Reese těží polymetalický molybden, antimon, uran, měď, zlato, zinek, olovo a stříbrné rudy.[Citace je zapotřebí ]
V roce 1961 Vklady zlata typu Carlin byly objeveny poblíž Carlin, Nevada. Paleozoický vápenec, vytvořený na starém kontinentálním okraji, obsahuje téměř mikroskopické zlato spojené s pyrit a sulfidy arsenu a zvláště jasperoid v záhybech a chybách. Je známo, že více než 200 milionů uncí zlata je distribuováno ve více než 100 vkladech typu Carlin.[Citace je zapotřebí ] Carlinův trend sahá od pohoří Pinon do pohoří Tuscarora, oblasti dlouhé 70 mil a široké 10 mil. Epithermal, skarn, žíly a ložiska typu Carlin se také nacházejí v sousedním trendu Battle Mountain-Eureka na jihozápad. Mezi další místa těžby a mineralizace patří trend nezávislosti a trend Walker Lane.
Nevada je předním výrobcem baryt v USA, zejména v dole Greystone v okrese Lander, kde se vyskytuje v hlubinných černých břidlicích a argillit. [6]
Reference
- ^ Decourten, Frank; Biggar, Norma (2017). Silniční geologie Nevady. Mountain Press Publishing Company.
- ^ Decourten & Biggar 2017, str. 21-24.
- ^ Decourten & Biggar 2017, str. 24-30.
- ^ Decourten & Biggar 2017, str. 32-33.
- ^ Decourten & Biggar 2017, str. 34-35.
- ^ Decourten & Biggar 2017, str. 18-22.