Jump to content

Геология Пиренейского полуострова

(Перенаправлено из Геологии Португалии )

Основные компоненты геологии Пиренейского полуострова
Геологическая карта Пиренейского полуострова

Геология Пиренейского полуострова — изучение горных пород Пиренейского полуострова , включающего Испанию , Португалию , Андорру и Гибралтар . На полуострове представлены породы всех геологических периодов от эдиакарского до четвертичного периода , и представлены многие типы горных пород. мирового уровня месторождения полезных ископаемых Здесь также обнаружены .

Ядро Пиренейского полуострова состоит из герцинского кратонного блока, известного как Пиренейский массив . На северо-востоке он ограничен Пиренейским складчатым поясом , а на юго-востоке — Бетической складчатой ​​горной цепью . Эти две горные цепи входят в состав Альпийского пояса . На западе полуостров ограничен континентальной границей, образованной входом в Атлантический океан . Герцинский складчатый пояс в основном погребен мезозойскими и кайнозойскими покровными породами на востоке, но, тем не менее, выходит на поверхность через Иберийскую цепь и каталонские прибрежные хребты. [ 1 ]

Пиренейский массив

[ редактировать ]

Пиренейский массив состоит из пород палеозойской эры. Он был собран около 310 млн лет назад . В Пиренейском массиве встречается несколько зон. Это были части, которые были собраны в блок. На северном побережье Испании находится Кантабрийская зона. Затем на западе, а также в Иберийской цепи и каталонских прибрежных хребтах находится Западно-Астурийско-Леонская зона. Затем появляется Центрально-Иберийская зона возле Ла-Коруньи , через север Португалии и через центр Испании, включая Монтес-де-Толедо . Зона Осса-Морена выходит на поверхность к востоку от Лиссабона . Сюда входят некоторые докембрийские породы. Самая дальняя южная часть — Южно-Португальская зона. [ 1 ]

Варисканская складчатость произошла в результате столкновения европейского гуннского террейна (отколовшегося от Гондваны ) и Лаврентия континентов -Балтика. В Иберии это произошло в достефанском карбоне (354–305 млн лет назад). Внешней частью складчатости была Кантабрийская зона. Это было деформировано в верхних слоях земной коры. Западно-Астурийская Леонская зона и Центрально-Иберийская зона являются внешними частями складчатости и более глубоко деформированы, метаморфизованы и внедрены. Эти три зоны являются частью одного террейна . Зона Осса-Морена и Южно-Португальская зона представляют собой два разных террейна, которые слились между собой. В мезозое он был в основном покрыт другими отложениями, которые с тех пор подверглись эрозии. [ 1 ]

Кантабрийская зона

[ редактировать ]
Кантабрийские горы. Пик Альто-де-Бренас в Риотуэрто имеет высоту 579 метров (1900 футов).

Кантабрийская зона состоит из каменноугольных и более древних палеозойских неметаморфизованных пород.

Оно ограничено с западной и юго-западной стороны вогнутой дугой докембрийских пород, называемой окном Нарсеа , и окном Виллабандена в антиформе Нарсеа .

Формация Эррерия нижнего кембрия состоит из чередующихся сланцев и полевошпатовых песчаников с небольшим количеством конгломератов . Их мощность составляет от 1 до 1,5 км.

Формация Ланкара состоит из нескольких сотен метров известняка . Нижняя часть образовалась в приливных зонах нижнего кембрия , а верхняя пачка среднего кембрия содержит ископаемые и представляет собой красные или зеленые глауконовые и желваковые известняки.

Формация Овилл от среднего до верхнего кембрия содержит чередующиеся сланцы и песчаники. Окаменелости трилобитов распространены в сланцах.

Формация Барриос относится к аренигскому периоду и имеет мощность до 500 метров (1600 футов). Он состоит из белого массивного кварцита .

Район Пенас и Видриас , расположенный недалеко от западной границы Кантабрийской зоны, имеет полную последовательность ордовикских отложений. Черные сланцы лланвирнского периода встречаются на восточной стороне Центрального угольного бассейна. Но в основном в ордовикский период эта зона находилась над водой и подвергалась эрозии.

Формация Формигосо датируется временем Среднего Лландовера в силурийском периоде. Он состоит из черных сланцев Monograptus и имеет мощность до 150 м. [ 2 ]

Формации Сан-Педро и Фурада имеют толщину до 300 метров и состоят из прослоев сланца и железосодержащего песчаника. Они относятся к временам Венлока Ладлоу и Нижнему Гедину .

В девонский период отложения происходили на западной стороне с доломитом, глинистым известняком , мергелем и сланцем из комплекса Ранесес или формации Ла Вид. Его толщина составляет 600 метров (2000 футов), а возраст - от гединского до эмсийского.

Формация Санта-Лючия состоит из известняка. Он содержит кораллы возле Нарсеа Антиформ на западе и имеет перитидальные фации на востоке, недалеко от Центрального угольного бассейна. Формация Уэргас чередуется между красным песчаником и сланцем и имеет возраст от кувинского до живского периода . Формация Портилла представляет собой коралловый известняк живетского и франского возраста. Завершают его слои песчаника мощностью до 500 м от франского до фамменского возраста. Девонские отложения не встречаются к востоку от центрального угольного бассейна и имеют наибольшую мощность на западе.

Пелагическая фация происходит из провинции Писуэрга-Каррион.

В каменноугольное время отложение началось с черных сланцев и кремней турнейского возрасте образовались красные известняки, красные сланцы и радиоляриты возраста, а затем в визейском . Горный известняк — толстый черный безжизненный известняк серпуховского возраста. В серпухове также появляются турбидиты с олистолитами , что указывает на первые признаки герцинских (варисканских) тектонических событий. Эти первые события произошли в провинции Писуэрга-Каррион.

Варисканское сжатие подняло западную сторону, превратив осадочный бассейн в горный хребет. Со временем сжатая зона переместилась на восток. На намюрском этапе А формация Оллерос была построена из турбидитов во впадине перед оргеном, а формация Баркалленте представляла собой карбонатную платформу дальше от берега. На намюрском этапе B желоб формировал формацию Сан-Эмильяно, а формация Вальдетеха находилась в море, но в более глубоких морских условиях. В течение Вестфальского периода А желоб был заполнен, и отложения земного материала образовали формацию Сан-Эмилиано, группу Сама и группу Лены, которые были самыми мощными в Центральном угольном бассейне. Дальше на восток, в Пиках Европы, он оставался покрытым мелководьем с непрерывным образованием карбонатной платформы.

Вестфальский содержит возраст представлен 5000 м Центрального угольного бассейна, который, как следует из названия, уголь . На востоке он переходит в морские карбонаты Пиков Европы. В провинции Писуэрга-Каррион встречаются конгломераты, сложенные кварцитами, турбидитами с осадками из более глубоких морских вод. Есть также несколько слоев известняка с окаменелостями.

Источник вестфальских отложений находился с запада и юга. Это были горы Герцинской цепи, образовавшиеся одновременно с этими отложениями. В вестфальском периоде породы Кантабрийской зоны были складчатыми и надвинутыми. Палеозойские породы откололись на уровне формации Ланкара и надвинулись на верхние слои, образовав покровы и надвиги. Провинция Понга-Наппе находится к востоку от Центрального угольного бассейна.

Отложения молассы Стефанского возраста залегают над другими породами каменноугольного периода и не связаны с герцинской (варисканской) складчатостью. Некоторое окончательное складывание произошло под прямым углом к ​​Вестфальским структурам.

Произошло дальнейшее поднятие, и в Стефанский период в горах над западным и южным покровами было несколько замкнутых бассейнов. Но район Пикос-де-Эуропа по-прежнему оставался морской территорией.

В перми и в мезозое наблюдалась тектоника растяжения. Пермская отунская последовательность - формация Виньон образовалась, когда бассейны образовались в результате нисходящих нормальных разломов. В основном это известняк со слоями конгломерата, сланца, гипса и щелочных вулканов. Формация Вильявисиоза саксонского периода образовалась на засушливом континенте с песчаником и конгломератом. Условия триаса были очень засушливыми, и лагуны испарялись, откладывая гипс и мергель. В юрский и меловой периоды эта зона находилась под водой, но большая часть отложений того времени была размыта.

Еще один способ взглянуть на зону — по ее структуре: В его состав входят несколько тяговых агрегатов: Сомьедо-Корресилья, Собия-Бодон, Арамо (первый, перешедший в раннем Вестфалии), Центральный угольный бассейн, Понга (второй, перешедший) и Пикос-де-Европа (последний, перешедший в раннем Стефане), а также подразделение Писуэрга-Каррион (или Палантин) (который никуда не пошел).

В позднем Стефане зона была изогнута вокруг вертикальной оси, придав нынешнюю форму полумесяца. Такой изгиб называется ороклином .

Две теории объясняют образование Пермского бассейна расширением земной коры, расслоением литосферы , когда твердая мантия опускается со дна литосферы, замещаясь горячей астеносферой ; или континентальный разлом. [ 1 ]

Западно-астурийская леонская зона

[ редактировать ]
Пикос-де-Эуропа . Горный массив

Западно -Астурийская Леонская зона лежит к западу и юго-западу от докембрийских пород антиформы Нарсеа и простирается на восток до докембрийских пород антиформы Олло-де-Сапо . Породы в этой зоне в основном относятся к кембрию и ордовику, и лишь немногие от силура до карбона. Кембрийские и ордовикские породы образовались на мелководье в проседающем желобе. Позже отложения образовались и на более глубоких водах. Они метаморфизованы в зеленосланцевые или низкосортные амфиболиты . Также они в основном имеют аспидное декольте . Складки обращены к центру дуги. На западе складки лежачие и крупные: Мондоньедо и Курель . На востоке складки асимметричны. Основание складки Мондоньедо представляет собой одноименный надвиг. Другой надвиг образует край этой зоны, где он встречается с Нарсеевой Антиформой. Вблизи этих надвигов происходит кливаж кренулирования. Все эти структуры сформировались между нижним девоном и стефаном до нашей эры.

кембрийского периода Кандана Кварцит эквивалентен формации Херрерия и имеет толщину от 1 до 2 км. Вегадео Известняк эквивалентен формации Ланкара и имеет толщину от 0,1 до 0,2 км. Серия Кабос эквивалентна формациям Овилл и Барриос и имеет мощность 4 км.

Черные сланцы Луарка, , называемые сланцами имеют от лланвирна до лландейла возраст (от среднего до верхнего ордовика ) и имеют толщину от 0,5 до 1 км. Формация Агуэйра состоит из турбидитов карадокского возраста и имеет мощность 3 км. Вслед за несогласием км . залегают силурийские черные сланцы мощностью 0,4

В районе Сан-Клодио мало обнажений пород нижнего девона. А в каменноугольный период это была эрозионная зона, служившая источником материала для кантабрийских каменноугольных отложений. [ 1 ]

Центрально-Иберийская зона

[ редактировать ]

Центрально-Иберийская зона охватывает среднюю часть западной части полуострова, включая северную и центральную Португалию. Верхний северо-западный угол был заменен зоной Галисия-Трас-Ос-Монтес. Слагающие породы представляют собой метаморфизованные осадки.

Древнейшие породы представляют собой метаморфизованные протерозойские отложения. Они были деформированы Кадомийской орогенией . Есть вулканические образования и другие отложения конца эдиакарского и кембрийского периодов.

До карбона он был деформирован в северо-восточном направлении надвигами и складками.

Древнейшие породы кембрия , возможно докембрия , — ортогнейс и парагнейс . Они находятся недалеко от Фос-ду-Дору и Миранды-ду-Дору . Выше этого расположены сланцы или сланцы с прослоями турбидитов или известняков. Стратиграфическую последовательность можно наблюдать к юго-западу от Саламанки в синклинали Тамамес и в Монтес-де-Толедо . За ними следует несоответствие. Выше несогласия встречаются красноватые песчаники , сланцы и конгломераты тремадокийского возраста мощностью до 1 км. Кварцитовое образование аренигского возраста . эквивалентно амориканскому кварциту Затем есть черный сланец или сланец, соответствующий сланцу Луарка из Лланвирна возрасту Лландейло . На вершине находится кварцит Ботелла или Кантера толщиной 0,1 км от лландейлианского до карадоцианского возраста .

Выше этого находится чечевицеобразный известняк, называемый известняком Урбаны, а также сланец и песчаник от карадока до асгиля. Затем идет кварцит Криадеро в районе Альмадена в начале силурийского периода. На него перекрываются черные граптолитовые сланцы и основные вулканические породы.

Гранит появился в Варисканском складчатом периоде.

На юге зоны залегают терригенные отложения девонского возраста мощностью до 2 км. В Альмаденской синклинали имеется большое количество вулканических пород.

Нижний карбон имеет фацию флиша вдоль южной границы зоны, а также в районе Сан-Витеро и вокруг массивов Мораис и Браганса. [ 1 ]

Зона Галисия-Трас-ус-Монтес

[ редактировать ]
Горы Галицийского массива, окружающие реку Сил в Луго , Галисия .

Зона Галисия-Трас-ус-Монтес представляет собой бобовидную тектоническую единицу на северо-западе Испании и северо-востоке Португалии ( Трас-ос-Монтес ). Его еще называют аллохтонными комплексами. Зона представляет собой покровный покров , сильно метаморфизованный. Он образовался в результате столкновения Иберийской плиты с утонченным куском коры другого континента, называемого террейном Мегума . В стопке пять единиц. На самом нижнем уровне находятся метаморфизованные породы высокого давления и низкой температуры. Во-вторых, это офиолит . В-третьих, это нижняя часть континентальной коры, которая подверглась метаморфизации при высокой температуре и высоком давлении. Четвертый — слой осадков, образовавшихся в результате выветривания земель со слабым метаморфизмом. Существует также нижележащий эдиакарский и раннепалеозойский слой, называемый автохтенной толщей. Метаморфизм аллохтенового покрова произошел 390–380 млн лет назад в среднем девоне. Возможно, это из океана Рейк. Наконец, выше этого находятся другие сланцы, называемые сланцевыми владениями Галисия-Трас-ос-Монтес или Параавтохтенон. Офиолит состоит из пяти масс овальной формы от основных до ультраосновных пород. Это Кабо Ортегал, Массы Ордес , Лалин , Браганса и Мораис . Каждый из них находится в синклинали и окружен силурийскими метаморфическими породами с падающей внутрь надвиговой зоной, образующей границу. Породы основных массивов — сланцы , гнейсы , амфиболиты , метагаббро , гранулиты , эклогиты , серпентины . Массив Ордес датируется 380–390 млн лет назад и представляет собой часть Рено-Герцинского океана в составе аккреционного клина . Он соединился с Европейским гуннским террейном между Блоком Ла-Манша и аллохтеновым покровом. У него есть соответствующий блок — комплекс Ящериц на юго-западе Англии. Комплекс Кабо-Ортегал датируется примерно 345–340 млн лет назад и представляет собой остатки Палео- Тетис. срединно-океанического хребта

Линия Мальпика-Ламего представляет собой зону сдвига, образующую линию, идущую с севера на юг на западной стороне зоны Галисия-Трас-ус-Монтес. Его длина 275 км, он связан с интрузиями гранодиоритов. Вдоль зоны сдвига имеется вертикальное смещение более 10 км. [ 3 ]

Зона Морены Кости

[ редактировать ]

Зона Осса-Морена (OMZ) образует полосу в южной части Португалии и юго-западной части Испании. Самые старые породы представляют собой докембрийские породы, образующие полосы в двух удлиненных антиклиналях между Кордовой и Абрантесом . Кембрийские породы начинаются с конгломерата , а затем с мелководными отложениями и известняком . Ордовикский период представлен пелитовой фацией. В позднем ордовике периоде имеются вулканические породы как кислые , сиенитов и щелочных гранитов вдоль Кордовского пояса Абрантес поднялись интрузии . В силурийском так и основные, а также пелитовые отложения. Нижний девон сформировался на мелководье. Верхний девон следует за разрывом и представляет собой флиш .

В каменноугольном периоде он начинается с турбидитовой толщи, содержащей основные вулканиты. Это около 200 метров толщины. Выше этого находятся угленосные пласты. В этот момент произошло горообразование. В вестфальскую эпоху он откладывался в озерах, лежащих между горными хребтами. В стефанский период моласса встречается также в котловинах между гор.

Зона Осса-Морена была преобразована в разломы с Центрально-Иберийской зоной. Продвигаясь мимо (200 км по горизонтали на юго-восток и 10 км по вертикали), он образовал бассейн Пеньярройя в конце лангсетта и начале дакманта в каменноугольном периоде. Бассейн имеет длину около 50 км и ширину.

Зона сдвига Томар-Бадахос-Кордова (TBCZ) состоит из породы, подвергшейся пластическому сдвигу в левом латеральном направлении. Его длина 350 км, ширина от 2 до 15 км. Гранит кембрия и ордовика превратился в ортогнейс. Большую часть зоны составляют мигматиты и метаморфизованные осадки. Но встречаются и линзовидные тела, состоящие из эклогита и гранат-амфиболита. Сдвиг происходил с конца девона до карбона. Зона представляет собой шов между различными террейнами (CIZ и OMZ), составляющими Пиренейский массив. [ 4 ]

Граница или шов между зоной Осса-Морена и Южно-Португальской зоной образована офиолитом: офиолитовым комплексом Бежа-Асебушес (BAOC). Он состоит из метаморфических пород высокого давления, эклогита и голубого сланца. Они были выброшены в юго-западном направлении через вершину скалы из зоны Южной Португалии. [ 4 ]

Южно-Португальская зона

[ редактировать ]

Южно-Португальская зона (СПЗ) — это экзотический террейн, пришедший с другого континента в более северные части Пиренейской плиты. До 380 млн лет назад СЗЗ была частью Лавразии и примыкала к тому, что позже стало Гранд-Бэнкс . Фактически этот континент находился к северу от Иберии, которая, в свою очередь, была частью Европейского гуннского террейна (ЕНТ). В возрасте 380 млн лет назад СЗЗ оказала влияние на ЕТТ между аллохтонными подразделениями зоны Галисия-Трас-Ос-Монтес и Месетой. Примерно в 320 млн лет назад СЗЗ снова направилась на юг, минуя западную сторону зоны Осса-Морена.

Южнопортугальская зона теперь образует тонкий треугольник на южной оконечности Португалии. В южной Португальской зоне встречаются только породы от верхнего девона до каменноугольного периода. Поздний девон представлен пластами филлитов и кварцитов с ступенчатой ​​слоистостью . Вулканические породы турне и нижнего визея содержат марганцевые , цинковые и пиритовые руды. Он известен как Пиренейский пиритовый пояс . Это остатки гидротермальных источников на морском дне . Большая часть зоны покрыта поздневизейскими турбидитовыми толщами мощностью в несколько километров.

Рудники в районе пиритового пояса включают рудник Невес-Корво в Португалии, Рио-Тинто , добыча которого ведется уже 2000 лет, Агуас-Теньидас, рудник Лас-Крусес, Лос-Фрайлес. [ 5 ]

Бассейн Виа существовал на северо-восточной окраине в пермские времена. [ 1 ]

Вторжения

[ редактировать ]

В течение герцинского цикла несколько плутонов на полуострове образовалось . Габбро появилось на северо-западе Галисии как Монте-Каштелу-Габбро, а также в Беже в Португалии. Встречаются два разных вида гранита . Один происходит из средней коры и имеет высокое содержание полевого шпата и низкое содержание кальция , а другой тип происходит из нижней коры, смешанной с мантийными магмами, и представляет собой известково-щелочной гранит.

Первый вид гранита подразделяется на гранодиорит и мусковит - биотитовый лейкогранит (два слюдяных гранита). Гранодиорит можно найти в Финистерре , западной Саламанке , Саморе , Гредосе , Арасене . Два слюдяных лейкогранита можно найти во Фриоле , Порто-Визеу , Монкорво-Вила-Реаль, Виго , Финистерре , Хиль-Ибаргучи , Ла-Гуардия , а также недалеко от Саламанки. Возраст большинства гранитов составляет от 318 до 319 млн лет. Но некоторые датируются 340 млн лет назад.

Известково-щелочные граниты внедрялись дважды. Более старый состоит из гранодиорита и адамеллита с включениями тоналита , диорита и габбро. В Западной Галиции они составляют 316 млн лет назад.

В более молодых известково-щелочных гранитах преобладают крупные кристаллы — биотит и роговообманковые гранодиориты. Они появились позже, чем два слюдяных гранита, и часто встречаются в северной и центральной Португалии. Радиометрический возраст составляет около 300 млн лет. Некоторые из батолитов этого смешанного типа гранита находятся в Кабеса-де-Арайя , Форгосело , Понферрада и Боал , а также Ла-Руна . [ 1 ]

Пиренейский полуостров был присоединен к Арморике (Северная Франция) еще до позднего мезозоя. В раннем меловом периоде Бискайского залива открытие началось около 126 млн лет назад и завершилось к 85 млн лет назад. Это создало Бискайскую абиссальную равнину и отделило полуостров от Тревельянского откоса . За это время Иберия вращалась против часовой стрелки относительно Евразии. Это вызвало субдукцию Лигурийского бассейна на восточную сторону. Это сформировало стопку покровов Betic. Спустя 85 млн лет назад началось открытие Атлантического океана между Ирландией и Гренландией . В результате Бискайский залив превратился в неудавшийся разлом. Новое расширение Атлантики заставило Евразию повернуться по часовой стрелке обратно в сторону Иберии, вызвав поддвиг и субдукцию на восточной стороне северного края Иберии, образуя Пиренеи . [ 6 ]

В позднем триасе и ранней юре на западной окраине Иберии наблюдались две стадии рифтогенеза, включавшие растяжение и существование. Это также расширило западную окраину. Иберийская абиссальная равнина у западного побережья Португалии и Испании образовалась 126 млн лет назад. Это разделило Ньюфаундленда Гранд -Бэнкс , при этом Галика-Бэнкс и Фламиш-Кэп были разделены 118 млн лет назад. К раннему мелу на западных и северо-западных окраинах происходит рифтогенез 110 млн лет назад.

В мезозое позднеюрская Африка начала двигаться на восток, и открылся Альпийский Тетис. Связанное с этим существование привело к появлению глубоких отложений отложений на востоке и некоторых остатков отложений в отложениях в центральных частях Испании. На востоке произошли два этапа рифтогенеза: один - с поздней перми до триаса, второй - с поздней юры до раннего мела.

На южной стороне отложения карбонатов и обломочных отложений образовали шельф на мелководье в позднем триасе и лиасе . Он был рифтован во времена тоара (ранняя юра, 190 млн лет назад). Активный рифтогенез завершился к 160 млн лет назад. После этого термическое опускание продолжалось до конца мела. В это время рифтогенный процесс отделил Северную Америку от Африки, образовав зону трансформации. [ 6 ]

Пиренейский бассейн

[ редактировать ]
Современные выходы отложений из мезозойских бассейнов Пиренейского полуострова. Также была отмечена дайка Мессехана-Пласенсия, деятельность которой в основном происходила в юрский период .

Пиренейский бассейн находится на востоке Испании. Рифтовая система формировалась в варисканском фундаменте от перми до позднего мела. В конце мела бассейн растянулся на 35 км. [ 7 ] В раннем неогене бассейн был перевернут в результате пиренейской складчатости, являющейся частью формирования Альпийской цепи. Эта инверсия привела к образованию гор, названных Иберийским хребтом. Рифтинг происходил в несколько раз в мезозое, повторяя одну и ту же картину седиментации.

Бассейн Минас-де-Энаредхос, заполненный в ранней перми . Это был небольшой континентальный бассейн с внутренним дренажем. [ 8 ]

Впервые от поздней перми до позднего триаса отложились отложения Арагонской ветви. Они начались с ранних слоев богатого кварцем песчаника, образовавшегося из осадочных и метаосадочных пород. Этот первый слой имел толщину 0,1 км. Позже отложения образовались из глубинных пород, богатых полевым шпатом и сцементированных глиной. Эти ранние отложения были аллювиальными и озерными. Наконец, бассейн оказался ниже уровня моря, и отложились мелководные морские карбонаты, а затем прибрежные эвапориты. Их мощность определялась тектонической депрессией дна бассейна и колеблется от 1 до 6 км. Названия формаций: саксонская (пачка Аравиана из перми), бунцандштейн (пачка Тьерга, пачка Кальцена, пачка Трасобарес), Мусчелкалк (мелководные прибрежно-морские известковые условия) и Койпер (эвапориты). Саксонская фация состоит из песчаника, кварцевого конгломерата и палеопочв . Песчаник почти полностью состоит из округлых зерен кварца. Обломки пород здесь представлены сланцами и кремнями. Зерна сильно уплотнены и сцементированы кварцем. Бунцандштейн содержит песчаник с крупными кристаллами глубинных пород, а также обломки сланцев и кремней. Они сцементированы кварцем, полевым шпатом и некоторым количеством карбонатной матрицы. Присутствие калиевого полевого шпата указывает на то, что в то время преобладали засушливые условия. В оленекское время средняя температура была около 30 градусов, а количество осадков составляло менее 180 мм в год. [ 9 ]

Также частью Пиренейского бассейна является Кастильский филиал. Образования здесь относятся к пермскому периоду: Боничес, Алькотас, несогласие, за которым следует конгломерат Ос-де-Галло, оно перекрыто песчаником и силкретом на другом несогласии, обозначающем конец перми. Затем в триасе отложились конгломерат Чекилья, формация Рильо-де-Галло, свита песчаника Каньисар, свита Прадос, свита Эслида, свита Маринес, свита Ландете, свита Эль-Мас, свита Канете, [ 9 ]

Во-вторых, бассейн Камерос был сформирован и заполнен в период от поздней юры, от титона до берриаса и от валанжина до раннего альба . Они представляют собой циклы с аллювиальными обломками внизу и озерными известняками и мергелями ближе к вершине каждого цикла. Источником обломков послужил Пиренейский массив, расположенный к юго-западу от бассейна. Образования этого бассейна включают Тера, Онкала, Урбион, Энсизо, Оливан и Эскуча. Песчаник титона состоит в основном из округлых зерен кварца, а также на 14% из обломков карбонатных пород. Следующие отложения берриаса представляют собой песчаник, в основном кварц, но немного альбита. В кварце 35% поликристаллических зерен. Он сцементирован глинистыми минералами. В основном он образовался из низкосортных метаморфических пород варисканского фундамента. Песчаник валанжина образован из перенесенных ветром зерен кварца. Источником материала, вероятно, послужили юрские осадочные породы (карбонаты и сланцы). От готерива до альбиона песчаники более смешаны с большим количеством полевого шпата. Каолинит часто встречается в пространстве между зернами. [ 10 ]

Мезозойские бассейны были складчатыми и надвиговыми, образуя Пиренейские хребты. Произошло сокращение на 30 км. Хребты простираются с северо-запада на юго-восток. На северо-западе хребты погребены под бассейном Дору. Сьерра-де-Альтомира — это горный хребет, ориентированный с севера на юг, отделенный от Пиренейских хребтов бассейном Тежу . Он образовался из надвиговой пластины, которая раскололась через пласты эвапоритов триаса.

Открытие Атлантического океана

[ редактировать ]

Атлантическая континентальная окраина Португалии и Испании уникальна. [ нужна ссылка ] В зоне между континентальной и океанической корой находится зона эксгумированной континентальной мантии шириной 100 км . Во время разлома, отделяющего Ньюфаундленд от Иберии, вулканизма было очень мало, и в разломе не было магмы. Это привело к возникновению разломов, поднявших мантию из-под континента на морское дно. Это явление называется сверхрасширенным рифтингом. Мантийная порода — перидотит . Перидотит образовался из расплава, обедненного коровыми материалами, но затем вновь обогащенного плагиоклазовым полевым шпатом. Эксгумация мантии происходила в два этапа. Сначала от валанжина до готерива (142–130 млн лет назад) расширение происходило со скоростью около 7 мм в год. Во-вторых, от готерива до альба (130–113 млн лет назад) мантия эксгумировалась со скоростью около 13 мм в год. После этого астеносфера вышла на поверхность, образовался срединно-океанический хребет и сформировалась нормальная океаническая кора. Более мелкие 2–3 км перидотита были преобразованы в зеленый серпентин в результате воздействия морской воды на глубине. Самая поверхностная оболочка серпентина (толщиной 40 м) была затем преобразована в желтый серпентин путем обработки низкотемпературной морской водой.

Горринг Банк

[ редактировать ]

Банка Горриндж является частью хребта вдоль зоны Азоро-Гибралтарского разлома . Его ширина составляет около 60 км, а длина в северо-восточном направлении — 180 км. Существуют две высокие подводные горы : подводная гора Геттисберг имеет глубину 25 м, а подводная гора Ормонд находится на глубине 65 м от поверхности. Границы плит здесь сближаются со скоростью 4 мм/год, а также скользят мимо друг друга. верхняя мантия Вдоль этого берега обнажается и океаническая кора. Феррогаббро с возрастом 77 млн ​​лет назад было внедрено. Также в возрасте 66 млн лет назад горячей точки Канарских островов мантийный плюм прошел мимо и вызвал вторжение щелочной магмы. Там, где есть корка, она очень тонкая, поэтому Мохо доходит до морского дна. Осадки перекрывают мантию, поэтому их можно рассматривать как кору. Начиная с миоцена наблюдается укорочение океанической коры, поглощенное складчатостью и надвигами.

Бездонная равнина Тежу

[ редактировать ]

К северу от банки Горриндж находится абиссальная равнина Тежу . На востоке находится континентальный шельф Португалии, а на западе — возвышенность Мадейра-Торе . На юге — олистострома , остатки оползня с банки Горриндж, в результате которого образовались хаотичные отложения. На большей части равнины Тежу мощность коры составляет 8 км, однако на севере она составляет всего 2 км. На северо-западе находится отрог Эстремадура .

Подковообразная Бездна Равнины

[ редактировать ]

К югу от банки Горриндж находится абиссальная равнина Подкова . Эта равнина простирается на юг до подводных гор Ампер и Коралловое пятно, возвышенности Мадейра Торе на западе и континентального склона на востоке. Кора под этой равниной имеет толщину 15 км. Сокращение земной коры компенсируется на равнине взбросами каждые несколько километров.

Кадисский залив

[ редактировать ]

Там, где бассейн Гвадалквивира простирается на запад от берега, он образует Кадисский залив . В середине миоцена произошло горообразование, затем от миоцена к плиоцену произошло растяжение и, наконец, в плейстоцене морское дно снова сжалось. залива расположены грязевые вулканы : грязевой вулкан Дарвин, грязевой вулкан Меркатор и грязевой вулкан Челленджер. На морском дне [ 11 ]

Лузитанский бассейн

[ редактировать ]
Карта Лузитанского бассейна

Лузитанский бассейн простирается вдоль среднего побережья Португалии, частично на суше, а частично в море. В синемуре-келловее мощные слои карбонатов отлагались от 196 до 162 миллионов лет назад . У северного побережья Португалии находится бассейн Порту , также вытянутый в направлении с севера на юг. Дальше от этого места, а также от западного побережья Испании находится Внутренний бассейн Галисии . Эти бассейны образовались в результате рифтогенеза в позднем триасе ( от 220 до 195 миллионов лет назад ). Дальше в море, у западного побережья Испании, находится Галисийская банка , состоящая из континентальной коры и ранее примыкавшая к Фламандской мысе . На банке Галиция есть известняк и мергель , отложенные на мелководье титонского возраста. Он покрыт доломитами берриасского возраста ( 143 миллиона лет назад ).

Начиная с титона-берриаса ( 150–140 миллионов лет назад ) в рифте были неглубокие платформы с отложениями карбонатов и песком на глубине. Из валанжина-готерива ( 140–130 миллионов лет назад ) образовались карбонатные сцементированные отложения. От валанжина до готерива ( от 130 до 94 миллионов лет назад ) кислород был беден, и было шесть периодов отсутствия кислорода ( бескислородные события ). В турон-палеоцене ( 94–66 миллионов лет назад ) кислород снова стал доступен, а отложения стали красноватыми или разноцветными. В некоторых районах были сильные течения. В палеоцене ( 66–59 миллионов лет назад ) темно-черные сланцы отмечают недостаток кислорода в стоячей воде. От танета до олигоцена ( от 59 до 34 миллионов лет назад ) и до наших дней отлагаются известковые и кремнистые отложения. Сильная глубинная циркуляция вод началась около 34 миллионов лет назад и продолжается до сих пор. [ 12 ]

Океанические бескислородные события были названы событием Бонарелли (OAE2, произошедшим 93,5 миллиона лет назад ) (вызванным извержениями вулканов в Карибском море), среднесеноманским событием, произошедшим 96 миллионов лет назад , а также OAE 1b, OAE 1c и OAE 1d в альбском периоде. (около 100–112 миллионов лет назад ). Углерод в черных сланцах, по-видимому, поступает как с суши, так и из океанов, и фиксация азота в эти периоды также была высокой.

Лузитанский бассейн очень богат окаменелостями, в основном морскими беспозвоночными. [ 13 ] и позвоночные животные, включая кости и следы динозавров. [ 14 ]

Движение

[ редактировать ]

С 170 по 120 млн лет назад между Европой и Иберией произошло более 200 км левого бокового сдвига, поскольку она отделилась от Гранд-Бэнкс. От 120 до 83 млн лет назад 115 км конвергенции в регионе Сардинии и Корсики. На 83 млн лет назад произошло сближение с Европой до 67,7 млн ​​лет назад, когда она перестала двигаться относительно Европы. В эоцене 55–46 млн лет назад произошел правосторонний сдвиг. Затем снова конвергенция до эоцена и до начала олигоцена. [ 15 ]

Центральная система Испании

[ редактировать ]
Геологический разрез Центральной системы.

Центральная система Испании — это горный массив, разделяющий бассейны Тежу и Дору . Сьерра-де-Гредос и Сьерра-де-Гуадаррама составляют названные хребты. Земля была сжата и поднята в результате альпийской складчатости. [ 16 ]

Пико дель Ането — самая высокая гора Пиренеев.

Пиренеи с образовались в результате столкновения Иберийской плиты Европейской плитой и частично субдукции. Первоначальное сжатие началось в сантонские времена с погружением истонченной коры. Кора на западе была погружена позже. Южнее образовались надвиги, которые привели к инверсии мезозойских впадин. Наибольшее сокращение произошло в Центральных Пиренеях, а к западу - в меньшем объеме. Сокращение продолжалось в течение 40 млн лет. Здесь имеется несколько пермских осадочных бассейнов глубиной до 1 км. Они начинаются с серого алевролита, угля и вулканических пород и заканчиваются красным алевролитом, песчаником и конгломератом. В конце мелового периода расстояние между Иберией и Францией составляло около 150 км.

Гавариновый упорный лист:

Тектоническая карта основных структур Пиренейского полуострова
Гибралтарская скала это монолитный известняковый мыс, образовавшийся в юрский период около 200 миллионов лет назад и поднятый во время бетической складчатости.

Бетикские Кордильеры — горный массив на юге и юго-востоке Испании, ориентированный в восточно-восточном направлении. Он простирается от Кадисского залива до Кабо-де-ла-Нао .

Бетикские Кордильеры образовались в результате сложного взаимодействия Африканской плиты с Иберией. Он состоит из четырех частей: внутреннего Бетика вдоль побережья, внешнего Бетика внутри страны, флишевых единиц на крайнем юге Испании (и Гибралтара ) и прибрежного бассейна: бассейна реки Гвадалквивир. Формирование произошло в результате сближения с севера на юг на протяжении 250 км с середины олигоцена до позднего миоцена. С 50 км западно-северо-западного схождения.

Бетикс являются частью Гибралтарской дуги , в которую также входит Риф в Марокко .

В триасовый и юрский период окраины Бетика и Магриба располагались напротив друг друга.

Внутренний Бетикс или Альборанская коровая область расположены вдоль побережья. Это метаморфизованные породы фундамента, датированные до миоцена. Эти горы составляют три надвига (сначала Невадо-Филабрид был погребен на глубине от 50 до 70 км, затем Альпухарриде и, наконец, Малагид). Кора была существенно утолщена, а нижний надвиг метаморфизован под высоким давлением. Внутри Внутреннего Бетика есть много впадин, образовавших бассейны, заполненные осадками. Их называют Бетическими неогеновыми бассейнами, а некоторые формируются и сейчас.

Надвиг Малагид содержит породы от силура до олигоцена. Хотя силурийские породы были деформированы в Варисканской складчатости, породы этой пластины характеризуются лишь слабой степенью метаморфизма. Его можно найти к северу и востоку от Малаги, а также на полосе вдоль границы между внутренним и внешним Бетиком. Породы надвига Малагидского щита включают филлит, метагрейвакку , известняк, метаконгломерат . Девон и ранний карбон представлены серыми сланцами и конгломератами с меньшим количеством известняков, кремней и радиолярита . Есть несколько красных отложений от перми до триаса, начиная с конгломерата и утончаясь до песчаника и лютита .

Надвиг Альпухарриде простирается от западной провинции Малага до Картахены на востоке. Этот слой более метаморфизован, чем надвиг Малагид. Он был погребен на глубине от 35 до 50 км. В его основании находится слюдяной сланец с небольшим количеством гнейсов и мигматитов, образовавшихся из отложений старше пермского периода. Выше него находится голубовато-серый сланец перми, а следующий слой — карбонатный от среднего до позднего триаса. Выше этого находится черный слюдяный сланец, а верхние слои представляют собой метапелит коричневого цвета и кварцит.

Отложения триаса, мезозоя и миоцена образуют внешний бетик. Суббетическая зона с более глубокими водными отложениями находится на юго-востоке, а пребетическая зона на северо-западе содержит мелководные отложения. Подразделение Кампо-де-Гибралтар представляет собой призму, сросшуюся из терригенных отложений, образовавшихся в олигоцене.

Бассейн Фортуны составляет Восточный Бетик. Это от тортона до плиоцена (моложе 11,6 млн лет назад). Дно бассейна сначала быстро оседало. Он начал заполняться морскими отложениями, поскольку был связан со Средиземным морем. Позже он выделился и стали появляться эвапориты. Затем к концу тортона (7,2 млн лет назад) они были покрыты континентальными отложениями. Бассейн оказался изолированным из-за тектонического поднятия краев. В течение мессинского периода до нижнего плиоцена (7,2–3,6 млн лет назад) дно бассейна опустилось еще на 1 км и его заполнили континентальные отложения. В плиоцене бассейн сжимался, сдвигался и поднимался. [ 17 ]

Обнажение перидотитов Ронда в западной части Внутреннего Бетика на надвиговом щите Альпухаррид. Они частично серпентинизированы. Разновидность перидотита — лерцолит . Они были внедрены под давлением 1 гигапаскаль (ГПа). Под перидотитами Ронда находится эклогит, образовавшийся при давлении 1,5 ГПа. Два массива, Сьерра-Бермеха и Сьерра-Альпухата, с момента их затвердевания повернулись на 40 ° к западу, как и западный Внешний Бетикс. [ 18 ]

Надвиг Невадо-Филабрид был погребен на глубине от 50 до 70 км. Он содержит породы первоначально от палеозоя до мела. Он претерпел метаморфизм при высоком давлении и низкой температуре. Он состоит из трех единиц. Пачка Рагуа состоит из альбита и графита, содержащего слюдяные сланцы, и кварцита. В подразделении Калар-Альто имеются хлоритоидные и графитсодержащие слюдяные сланцы палеозойского периода, светлые пермо-триасовые сланцы и мрамор триасового периода, которые метаморфизировались до верхнего уровня зеленых сланцев при температуре до 450 °C. Подразделение Бедар-Макаэль метаморфизовано до уровня амфиболитов и содержит мрамор, серпентинит и турмалиновые гнейсы, а также более распространенные сланцы. Этот блок был нагрет до 550°C. [ 19 ]

В западной части Бетикса находится бассейн Гвадалквивира. Он несогласно залегает над зоной Южной Португалии, зоной Осса-Морена и центральной иберийской зоной. Он содержит материал от неогенового до четвертичного возраста.

Бетики были сжаты примерно на 300 км в кайнозое.

В позднем миоцене в Гибралтарской дуге образовался порог (сухопутный мост), несколько раз отделявший Средиземное море от Атлантического океана. Это вызвало испарение Средиземного моря. [ 20 ]

представляет Гибралтарская скала собой монолитный известняковый мыс. Скала была создана в юрский период около 200 миллионов лет назад и поднята во время бетической складчатости.

Альборанское море

[ редактировать ]

Бассейн Альборан к югу от Испании и Гибралтара образовался в раннем миоцене в результате расширения и утончения континентальной коры до толщины всего 12 или 15 км. Оно и по сей день заполняется отложениями под Альборанским морем . На данный момент накопилось 8 км отложений. На дне Альборанского моря имеется множество участков, образованных вулканическими потоками. Сюда входит остров Альборан на полпути через море. [ 21 ] В плиоцене и плейстоцене вулканизм продолжался.

Трансальборанская зона сдвига

[ редактировать ]

Зона Трансальборанского сдвига представляет собой зону разломов простирания под углом 35° (на северо-восток), простирающуюся от Аликанте в Испании, вдоль побережья Мурсии через хребет Бетик, через море Альборан до гор Тидикин в Марокко . Эта зона проявляется землетрясениями . Юго-восточная сторона движется на северо-восток, а северо-западная сторона движется на юго-запад.

Балеарские острова

[ редактировать ]

Балеарские острова находятся на возвышении, называемом Балеарским мысом.

Майорка:

Менорка:

  • Саксонская фация = формация Аса - пермский период, лопингская эпоха: 260–251 млн лет назад.
  • Конгломерат [ нужны разъяснения ] — Триасовый период, оленекский ярус, смитский подъярус: 249 млн лет назад.
  • Бунцандштейн — Триас, оленекский и анизийский этапы: 248–237 млн ​​лет назад.
  • Мушелкалк — триасовый период, ладинский ярус: 237–238 млн лет назад.

Южная окраина представляет собой узкий шельф, на котором отлагаются карбонаты. Отложения разливаются по уступу. К югу от острова Кабрера между островами Форментера и Кабрера находится небольшая вулканическая провинция с несколькими десятками выходов. Склон к югу от шельфа представляет собой откос Эмиля-Бодо. Здесь есть только один каньон, Каньон Менорка, с веером Менорки у его основания. [ 21 ] Толщина земной коры Балеарского мыса составляет 25 км. Литосфера составляет всего 30 км, а внизу находится астеносфера с низкой сейсмической скоростью.

На Менорке имеются обширные обнажения фундамента Варискана. В триасе образовались отложения, аналогичные германским. В ранней юре он был покрыт мелководной морской водой и образовался известняк. От среднего до позднего юрского периода мергели и известняки формировались на глубокой воде. В меловом периоде образовались мергели и мелководные известняки. От позднего мела до палеогена месторождений было немного. На юго-востоке встречаются мелководные известняки эоцена. В период от эоцена до раннего олигоцена остров Сардиния располагался к северо-востоку от Балеарского мыса (Менорка). Сардиния и Корсика изменились с 19 на 15 млн лет назад. Из олигоцена наблюдается некоторый конгломерат.

Орогения (горообразование) возобновилась в неогене. По мере деформирования грунта конгломерата появились известковый песчаник, известняк и известковые турбидиты. В период складчатости от позднего олигоцена до среднего миоцена грунт укоротился (сжался) на 50%. На юго-востоке Майорки перевернутые складки образовались в период от позднего олигоцена до лангия. В среднем и позднем миоцене (в основном в серравалье) почва растягивалась (растягивалась), образовывались разломы и создавались бассейны. В позднем миоцене они наполнились водой и осадками. После орогенеза были добавлены известняковый мергель и известняковый песчаник. Позднее, в плиоцене, и до сих пор снова произошло сокращение.

К раннему миоцену относятся два вулкана известково-щелочного вулканитов.

К югу от Балеарских островов находится Алжирский бассейн, покрытый корой океанического типа глубиной от 4 до 6 км и глубиной менее 15 км. Дно этого бассейна представляет собой 0,5 км плиоцен-четвертичных отложений, перекрывающих мессинские эвапориты мощностью 1,2 км, которые из диапиров переходят в осадки. [ 22 ]

Кайнозой

[ редактировать ]

Условия сжатия распространялись на запад вдоль северной окраины Иберии. Это вызвало сужение Бискайского залива, при котором произошло субдукция дна залива с образованием Кантабрийских гор , начиная с самого конца мела и до начала эоцена . Субдукция прекратилась в 54 млн лет назад.

Напряженность, вызванная северо-восточным краем столкновения Испании с Евразией, повлияла на внутренние районы, подняв Пиренейский бассейн и образовав горный хребет Иберийской цепи к северо-востоку от центра. Трансформная зона Азорские острова-Гибралтар активизировалась около 30 млн лет назад. Эта зона выглядит как хребет на дне Атлантического океана и даже сегодня считается зоной землетрясений. Африка переместилась на восток по отношению к Иберии и Евразии. Это открыло Валенсийский желоб и Балеарский бассейн. Расширение этой юго-восточной части Иберии распространилось из южной Франции. Распространение достигло и сформировало Альборийский бассейн между 23 и 20 млн лет назад.

направление изменилось с северо-северо-запада на северо-запад Африка сблизилась к Евразии, и в тортонском периоде . Это изменение сжатия сформировало Бээтические Кордильеры на побережье Средиземного моря в среднем миоцене . Бассейны были перевернуты и подняты вверх в Иберийской центральной системе, а также в бассейне Альборана. Кора все еще продолжает складываться в этих областях, начиная с плиоцена . Некоторые прибрежные районы в плиоцене были подняты на сотни метров. Также в бассейне Альборан появились новые зоны сдвига. [ 6 ]

Гипсовый завод Ниньерола находится в пятнадцати километрах к югу от Валенсии. Он состоит из слоев гипса, мергеля и известняка. Узелки гипса из этой формации использовались в качестве алебастра для изготовления скульптур. Он был отложен из пресноводного озера с высоким содержанием сульфатов, но с низким содержанием хлоридов.

Иберийско-кайнозойские осадочные бассейны

Бассейн Дору на северо-западе Испании — крупнейший кайнозойский бассейн Иберии. Континентальные отложения олигоцена и миоцена имеют мощность до 2,5 км. Он ограничен центральной системой на юге, Пиренейским хребтом на востоке и Кантабрийскими горами на северо-востоке. Кантабрийские горы являются основным источником отложений в этом бассейне. Река Дору начала истощать бассейн 9,6 млн лет назад, соединив его с Атлантическим океаном. Во времена Римской империи в бассейне добывали золото. Лас Медулас – самая известная шахта. Жирная шерсть использовалась для улавливания золотых хлопьев, вымываемых из аллювиальных отложений. возрастом 2000 лет К северу от Рибона находится еще один золотой рудник .

Два эоценовых бассейна Португалии — это бассейны Мондего и Нижнего Тежу, вытянутые в юго-западном направлении. Одновременно с образованием этих грабенов была поднята котловина Алгарве . В миоцене Лузитанская котловина подверглась сжатию, образовались Португальский Центральный хребет и Западные горы. Они тоже тянутся на юго-запад. Горы также образуют предгорные или переднеглубокие котловины. Разломы развивались в направлении юго-юго-запада. Эти разломы образовали отдельные бассейны-разрывы.

В позднем плиоцене (2,6 млн лет назад) произошло усиление поднятия и ранее отложившиеся отложения были прорезаны эрозией. С тех пор побережье Португалии поднимается примерно на 0,1 мм в год. [ 23 ]

Бассейн Эбро

[ редактировать ]

Бассейн Эбро образовался как прогиб одновременно с Пиренеями. С 55 по 37 млн ​​лет назад бассейн находился ниже уровня моря и был заполнен морскими осадками. В середине и конце эоцена эвапориты образовались по мере высыхания моря, образуя эвапориты Кардона. До конца олигоцена он стал континентальным бассейном. С олигоцена до миоцена эта территория была покрыта бессточным озером. [ 24 ] захватывая размытые породы окружающих горных хребтов: Пиренеев , Пиренейского хребта и Каталонского прибрежного хребта . С позднего миоцена из этого бассейна впадала река Эбро , впадающая в Средиземное море.

Задний бассейн

[ редактировать ]

Бассейн Тежу получил континентальные отложения с конца олигоцена до конца миоцена. Этот бассейн дренируется рекой Тежу в Атлантику за Лиссабоном .

Бассейн Ас-Понтес на крайнем северо-западе Иберии заполнен аллювием и озерными отложениями от позднего олигоцена до раннего миоцена.

Каталонские прибрежные хребты

[ редактировать ]

Каталонские прибрежные хребты образовались в эоцене в результате сжатия, способствовавшего закрытию бассейна Эбро . [ 24 ] Позже, в олигоцене и миоцене, произошло расширение, когда был открыт Валенсийский прогиб. Вся кора в этом районе была изогнута в моноклиналь . Горы имеют простирание с северо-востока на юго-запад, под косым углом к ​​первоначальному бассейну.

Вулканы на окраине Средиземноморья образовались в результате истончения мантийной литосферы. Месторождение Леванте находится в юго-западной части впадины Валенсии. Возраст вулканов от 8 до 1 млн лет назад. Северо-восточная вулканическая провинция на восточной окраине Пиренеев возникла от 14 млн лет до 11 000 лет назад. Вулканы сначала образовались в бассейне Эмпорда, затем в бассейне Ла-Сельва и, наконец, в бассейне Серданья. В Альмерии и Мурсии есть щелочные вулканы. [ 7 ]

Четвертичный период

[ редактировать ]

Валенсийский желоб

[ редактировать ]

Валенсийский прогиб расположен между средиземноморским северо-восточным побережьем Испании, недалеко от Барселоны , и Балеарскими островами . Это депрессия, ориентированная с северо-востока на юго-запад, между континентальным склоном Пиренейского полуострова и склоном шельфа вокруг Балеарских островов. Первоначально он был открыт между поздним олигоценом и ранним миоценом , в то же время, что и Провансальский бассейн . Континентальный шельф у каталонского побережья имеет ширину от шести до 30 км. Несколько V-образных каньонов глубоко врезаются в шельф, среди них каньоны Фуа, Бесос, Аренис, Ла Фонда и Креус. Окраина Эбро — мелководный прибрежный шельф, питаемый рекой Эбро . Ширина шельфа здесь составляет 70 км. Шельфы на окраине Балеарских островов имеют ширину менее 20 км; они имеют низкий приток осадков, вместо них преобладают карбонаты.

У подножия Валенсийского желоба находится Валенсийский канал . Это овраг, который переносит осадки на северо-восток в бассейн Прованса.

Валенсийский прогиб состоит из протяженной континентальной коры. В самой глубокой точке разрыв Мохоровичич («Мохо») имеет глубину всего 8 км, тогда как под материком он находится на глубине 32 км. Под Балеарскими островами глубина снова возрастает до 23–25 км. В других точках под осью Валенсийского желоба Мохо находится на глубине от 15 до 10 км. Толщина литосферы составляет всего от 50 до 80 км, а мантия имеет аномально низкую скорость передачи звука.

Кора во впадине прошла историю, аналогичную истории материка. Он был сжат в варисканском складчатом периоде , расширен в мезозое так, что образующиеся в результате бассейны заполнялись осадками, сжимались и поднимались вверх в меловом периоде, а затем подвергались эрозии. В эоцене и позднем олигоцене существовало несколько котловин, заполненных земными отложениями.

В верхнем олигоцене и нижнем миоцене начался рифтогенизм и образовались континентальные отложения. за ними следуют морские отложения на мелководном шельфе. За этот период корыто выросло до своих нынешних размеров. В среднем и верхнем миоцене обломочные отложения отлагались под морской водой. Затем уровень Средиземноморья резко упал из-за испарения. Во время этого мессинского кризиса солености овраги были глубоко врезаны в отложения, открытые для атмосферы, а мессинские соляные отложения покрылись коркой на более глубоких частях. В плиоцене и голоцене формировались дельты на мелководных частях и глубоководные конусы на более глубоких частях. [ 22 ]

Склоны вокруг желоба пострадали от множества подводных оползней. В основном это небольшие, до 100 км. 2 в районе. Так называемый селевой поток «Большой '95» — это крупный оползень у побережья Кастельон-де-ла-Плана , за островами Колумбретес . Этот слайд охватывает 2200 км. 2 , содержащий 26 км 3 или 50 гигатонн осадков. Его длина 110 км, средняя мощность 13 м, глубина от 600 м до 1800 м ниже уровня моря. Дата углерода 14 указывает на то, что скольжение произошло до 9500 г. до н.э. Считается, что причиной этого стал вулканический купол, тот самый, который поднял острова Колумбретис над уровнем моря. [ 25 ]

Балеарская абиссальная равнина

[ редактировать ]

Балеарская абиссальная равнина расположена к востоку от Балеарских островов . Крупное подводное отложение неизвестного происхождения, называемое Балеарским мегатурбидитом, занимает площадь 77 000 км. 2 , и содержит 600 км 3 осадка толщиной 10 м. Промах произошел на последней низкой стойке .

Плейстоцен

[ редактировать ]

Вдоль побережья расположены возвышенные песчаные или галечные пляжи, частично зацементированные. Их возраст датируется 53 700–75 800 годами. [ 26 ] В Торка-дель-Карлиста находится самая большая пещера (La Grand Sala del GEV) в Европе. Встречается в Стране Басков . Его площадь составляет 76 620 квадратных метров, размеры 245 на 520 метров. [ 27 ]

Палеонтология

[ редактировать ]
Concavenator corcovatus из Лас-Хойяс, Испания. Ископаемое динозавра

Иберия — довольно богатый палеонтологический регион, преимущественно мезозойский и миоценовый. Несколько важных местонахождений динозавров известны в Португалии и Испании. В Португалии формация Лориньян является одной из самых богатых мезозойских единиц, в основном населенной динозаврами и млекопитающими. Причудливый динозавр был обнаружен в Лас-Хойяс в Куэнке, Испания . Первоначальное животное имело длину 6 метров, имело горб и перья. Окаменелость датируется барремским этапом позднего мела и называется Concavenator corcovatus . [ 28 ] Turiasaurus riodevensis , поистине гигантский динозавр, живший между верхней юрой и нижним мелом, также был найден в Риодеве в Теруэле , Испания. Животное имело длину 37 метров и весило 40–48 тонн. [ 29 ]

Самые поздние останки неандертальцев известны из Куэва-Антон . [ 30 ]

Геофизические измерения

[ редактировать ]

Толщина земной коры составляет от 30 до 35 км на большей части Иберии, но утончается до 28 км на западном побережье. Однако горные районы толще. Глубина земной коры Пиренейского массива составляет от 30 до 35 км. Западный Бетикс имеет кору толщиной 39 км и состоит из трех слоев, тогда как восточный Бетикс имеет кору толщиной 23 км и состоит из двух слоев. Вдоль побережья у Бетикса толщина коры составляет 23–25 км. Бетическая литосфера (кора и твердая мантия) имеет мощность от 100 до 110 км. Под морем Альборан толщина коры составляет 16 км. Литосфера Альборана имеет толщину 40 км.

Бассейны Тежу и Дору подняты, но демонстрируют отрицательную аномалию Бугера . Вероятно, это связано с менее плотной коркой. В зоне Осса Моэна и Южно-Португальской зоне наблюдается положительная аномалия Бугера из-за более высокой плотности земной коры. Вдоль побережья Средиземного моря расположена положительная аномалия Буге из-за истончения литосферы менее чем до 75 км.

Сила, оказываемая толчком хребта со дна Атлантического моря, составляет 3,0 ТН/м (10 12 ньютоны на метр); 54 млн лет назад сила была ниже - 2 ТН/м.

Станции GPS измеряют медленные движения, вызванные дрейфом континентов и тектоническими движениями:

ГАЙЯ Новый город Гайи
ШЛЕМ Кашкайш
ОАЛН Лиссабонская Северная астрономическая обсерватория
ОАЛС Лиссабонская Южная астрономическая обсерватория
ОЗЕРО Лагос
SFER Сан-Фернандо
ХОТЕТЬ Вилла Франка дель Кампо
МАДР Мадрид

Тепловой поток 60–70 мВт/м. 2 на Пиренейском массиве и в Бетиках она составляет 100–120 мВт/м. 2 в море Альборан, где литосфера тоньше. Низкий тепловой поток 40 мВт/м. 2 измеряется на крайнем юге Португалии.

Экономическая геология

[ редактировать ]

Горное дело

[ редактировать ]
Киноварь (ртутная руда) из Альмадена, Испания.
Римские горные инструменты из Портмана

Горнодобывающая промышленность в Испании имеет долгую историю. Добыча меди ведется в Рио-Тинто уже 5000 лет. [ 31 ] Крупнейшее в мире месторождение ртути находится в Альмадене , Испания, где добыто 250 000 тонн. [ 32 ]

Шахты в Ла-Унионе, Мурсия, производили свинец, железо, серебро и цинк со времен Римской империи, но закрылись в 1991 году из-за истощения. [ 33 ] Свинцовые рудники в Кастуло недалеко от Линареса, Хаэн, действовали с древних времен до 1991 года. Это часть горнодобывающего района Линарес-Ла-Каролина, где в бронзовом веке добывали медь. Римские рудники действовали в Аррайанесе , Ла-Крусе , Эль-Сентенильо и Салас-де-Галиарда в Сьерра-Морене . [ 34 ] [ 35 ]

Черный уголь и антрацит добывались в горнодобывающем бассейне Паленсии из каменноугольных отложений. [ 36 ]

Геологические опасности

[ редактировать ]

Великое Лиссабонское землетрясение 1 ноября 1755 года было одним из самых разрушительных землетрясений в истории, в результате которого погибло около 100 000 человек. Землетрясение в Португалии 1969 года было гораздо менее сильным; 13 человек погибли в Марокко и Португалии.

Разрезы и точки стратотипа глобальной границы

[ редактировать ]

несколько стратотипических разрезов и точек глобальной границы На Пиренейском полуострове выделено .

Эпоха Этап Возраст (млн лет назад) Статус Местоположение ГССП Определение маркеров Географические координаты Ссылки
эоцен лютецианский 47.8
Участок морских скал Горрондаче,

Западные Пиренеи , Страна Басков , Испания

43 ° 22'47 "N 3 ° 00'51" W  /  43,3796 ° N 3,0143 ° W  / 43,3796; -3,0143 [ 37 ]
Палеоцен Танетиан 59.2
Секция Сумайя,

Страна Басков , Испания

43 ° 17'59 "с.ш. 2 ° 15'39" з.д.  /  43,2996 ° с.ш. 2,2609 ° з.д.  / 43,2996; -2,2609 [ 38 ]
Палеоцен Зеландия 61.6
Секция Сумайя,

Страна Басков , Испания

  • Химические: начало падения уровня моря и сдвиг изотопов углерода.
  • Магнитный: 30 циклов прецессии после вершины магнитной полярности Chron 27n.
43 ° 17'57 "с.ш. 2 ° 15'40" з.д.  /  43,2992 ° с.ш. 2,2610 ° з.д.  / 43,2992; -2,2610 [ 38 ]
Меловой период сантонский 86.3 Кандидатский раздел: [ 39 ]
Меловой период барремский 125.77 Кандидатский раздел:
Меловой период валанжинский 139.8 Раздел кандидатов:
юрский период Байосский 170.9
Кабо Мондего , Португалия 40 ° 11'57 "N 8 ° 54'15" W  /  40,1992 ° N 8,9042 ° W  / 40,1992; -8,9042 [ 40 ]
юрский период Ааленский 174.7
Фуэнтельсас , Испания 41 ° 10'15 ″ с.ш. 1 ° 50'00 ″ з.д.  /  41,1708 ° с.ш. 1,8333 ° з.д.  / 41,1708; -1,8333 [ 41 ]
юрский период Тоарский 184.2 Пенише , Португалия

История геологии

[ редактировать ]
Титульный лист аппарата для испанской естественной истории

В 17 веке врач Альфонсо Лимон Монтеро [ эс ] изучал испарение воды из рек и источников в Испании и предложил модель круговорота воды . [ 42 ] Однако трактаты по геологии были опубликованы только в XVIII веке. [ 43 ] В 1754 году Хосе Торрубиа опубликовал «Аппарат испанской естественной истории » [ en ] и считается первым трактатом, написанным на испанском языке, защищающим тезис о вселенском потопе. [ 44 ] и сбор окаменелостей с Пиренейского полуострова и других мест. [ 45 ] В 1771 году король Карлос III основал Королевскую палату естественной истории Мадрида [ es ] (Королевскую палату естественной истории Мадрида). Уильям Боулз при содействии Николаса де Азары опубликовал «Введение в естественную историю и физическую географию Испании » ( Введение в естественную историю и физическую географию Испании) — работа, в которой собраны данные о геологических объектах, горных породах и минералах, которые он собрал во время своих путешествий по полуострову. [ 43 ] [ 46 ] Между 1797 и 1798 годами немец Кристиан Херрген [ де ] перевел на испанский труд Иоганна Фридриха Вильгельма Виденмана [ де ] » «Ориктогнозия . Из-за престижа, приобретенного переводом, король Карлос IV назначил его редактором Anales de Historia Natural ( «Анналы естественной истории »), издания, которое начало выходить в 1799 году. [ 47 ]

Агустин Яньес-и-Жирона впервые использовал термин геология в своей работе 1819 года под названием « Монжуик». Оригогностическое и геологическое описание горы [ 43 ] Во время правления Фернандо VII был принят Закон о горном деле 1825 года, который регулировал деятельность частных горнодобывающих компаний. [ 48 ] В 1834 году Гильермо Шульц составил первую геологическую карту в Испании - карту территории Галисии масштабом 1:400 000. [ 49 ]

первая геологическая карта Испании, составленная Хоакином Эскерра дель Байо

Чарльз Лайель посетил Испанию летом 1830 года, а также зимой 1853 года. Визит Лайеля в Пиренеи побудил его изучить складчатость, образовавшую горную цепь. Он обнаружил, что они сформировались в течение длительного периода времени , а не в результате одной крупной катастрофы , как считалось ранее. Это привело к развитию концепции геологической истории Лайеля. Его книга «Элементы геологии с 1830 по 1833 год» была переведена на испанский язык Эскеррой дель Байо в 1847 году. Она использовалась в качестве учебника, поскольку это был первый современный учебник по геологии, доступный для широкой публики в Испании. Это распространило идеи и терминологию Лайеля. [ 50 ]

Эскерра дель Байо создал первую геологическую карту Испании в 1850 году. [ 50 ] Хоакин Эскерра дель Байо основал Комиссию по геологической карте Мадрида и Генеральное королевство в 1849 году. В 1850 году она была переименована в Комиссию по геологической карте Испании. Сейчас организация называется Геологическим и горным институтом Испании . [ 51 ] Его целью было издание книг и карт Испании. [ 52 ] Гильермо Шульц нарисовал высококачественную карту геологии Астурии. За этим последовала карта Испании дель Байо, а затем геологическая карта всего Пиренейского полуострова Морица Вилькомма. [ 53 ]

впервые Мадридский университет предложил предмет под названием «Геология и палеонтология» в 1854 году, когда Хуан Виланова-и-Пьера занял кафедру геологии и палеонтологии. [ 54 ]

Королевское испанское общество естественной истории было основано в 1871 году. [ 55 ] Мигель Кольмейро-и-Пенидо был первым президентом организации. [ 56 ] Комиссия по геологическим картам Испании приходила в упадок до 1873 года, когда Мануэль Фернандес де Кастро издал указ о воссоздании комиссии и возобновлении изучения геологии. [ 57 ] Между 1875 и 1891 годами Лукас Маллада-и-Пуэйо опубликовал в Boletín Geológico y Minero работу «Краткий обзор ископаемых видов, найденных в Испании» . В 1892 году он опубликовал «Общий каталог ископаемых видов, найденных в Испании», включающий 4058 видов. [ 58 ] В 1882 году в Барселоне был открыт Музей геологии (он же Museu Martorell).

14-й Международный геологический конгресс . В 1926 году в Мадриде состоялся [ 59 ] Гражданская война в Испании и ее последствия ознаменовали упадок изучения геологии в Испании. [ 43 ]

В 1972 году был разработан план MAGNA по созданию карт Испании масштабом 1:50 000 (эта работа началась в Португалии в 1952 году). [ 43 ] [ 60 ]

Между 1986 и 1987 годами испано-французское сотрудничество под названием ECORS-Pirineos создало профиль вертикального сейсмического отражения длиной 250 км через Пиренеи. [ 61 ] К 2000 году в Пиренеях было получено шесть сейсмических профилей, которые предоставили обширную информацию о толщине коры и внутренней структуре орогена. [ 62 ]

Португалия

[ редактировать ]

Между 1852 и 1857 годами Карлос Рибейру составил геологическую карту в масштабе 1:480 000 португальского региона между реками Дору и Тежу и проводил геологические работы в Алентежу . [ 63 ] Португалия основала Геологическую комиссию Королевства в 1857 году. Ее возглавляли Карлуш Рибейру и Перейра да Кошта. [ 64 ] Рибейру вместе с Нери Дельгадо опубликовали первую геологическую карту Португалии в масштабе 1:500 000. Она была переиздана и обновлена ​​в 1899 году швейцарским геологом Полем Шоффа . [ 65 ]

Во время Второй мировой войны французское правительство наняло Жоржа Збышевского для документирования португальских месторождений полезных ископаемых, особенно вольфрама. [ 66 ] В последующие годы Збышевский опубликовал около 300 статей по геологии и составил пять геологических карт масштаба 1:50 000. [ 66 ] Museu Geológico в Лиссабоне является частью Национальной лаборатории энергетики и геологии . В нем собраны экземпляры, датируемые 1859 годом, собранные Карлосом Рибейро , Нери Дельгадо , Полем Чоффа и другими. [ 67 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б с д и ж г час М. Жюливер; Ф. Дж. Мартинес; А. Рибейро (1980). «Иберийский сегмент Европейского Герцинского складчатого пояса». Геология Европы от докембрия до постгерцинских осадочных бассейнов . Отделение геологических и горных исследований Северного геологического общества. стр. 132–158.
  2. ^ Ферридей, Т.; Монтенари, М. (2016). Хемостратиграфия и хемофации аналогов нефтематеринских пород . Стратиграфия и временные рамки. Том. 1. С. 123–255. дои : 10.1016/bs.sats.2016.10.004 . ISBN  978-0-12-811549-7 .
  3. ^ Фюнес, СЛ; Маркос, А. (2001). «Линия Мальпика-Ламего: крупная зона сдвига корового масштаба в Варисканском поясе Иберии». Журнал структурной геологии . 23 (6–7): 1015–1030. Бибкод : 2001JSG....23.1015L . дои : 10.1016/S0191-8141(00)00173-5 .
  4. ^ Jump up to: а б Антонио Рибейро; Дэвид Сандерсон (1996). «ЮВ-ИБЕРИЯ: Транспрессионная орогения в Варисцидах» . У Дэвида Джи Джи; Х. Дж. Зейен (ред.). Литосфера. Динамика: происхождение и эволюция континентов . Упсала: ЕВРОПРОБ. стр. 90–98. ISBN  9782903148911 .
  5. ^ Мак Макгуайр (2002). «Полевая экскурсия на Пиренейский полуостров» . Информационный бюллетень ДГС . Проверено 6 декабря 2015 г.
  6. ^ Jump up to: а б с Бернд Андевег (2002). Кайнозойская тектоническая эволюция Пиренейского полуострова, причины и последствия изменения полей напряжений (Диссертация). Свободный университет Амстердама.
  7. ^ Jump up to: а б Вержес, Жауме; Фернандес, Манель (январь 2006 г.). «Хребты и бассейны Пиренейского полуострова: их вклад в современную топографию». Геологическое общество, Лондон, Мемуары . 32 (1): 223–234. дои : 10.1144/GSL.MEM.2006.032.01.13 . S2CID   129273713 .
  8. ^ А. Арче; Х. Лопес-Гомес; Дж. Броутен (2007). «Бассейн Минас-де-Энаредхос (Иберийские хребты, Центральная Испания): предшественник мезозойского рифтогенеза или реликт позднего варисканского складчатого образования? Новые седиментологические, структурные и биостратиграфические данные» (PDF) . Журнал иберийской геологии . 33 (2): 237–248. Архивировано из оригинала (PDF) 17 декабря 2008 г.
  9. ^ Jump up to: а б С. Буркен; М. Дюран; Дж. Б. Диес; Ж. Броутен; Ф. Флюто (2007). «Граница перми и триаса и осадконакопление нижнего триаса в западноевропейских бассейнах: обзор» (PDF) . Журнал иберийской геологии . 33 (2): 221–236. Архивировано из оригинала (PDF) 31 октября 2008 г.
  10. ^ Ж. Аррибас; М. Очоа; Р. Море; Ма Э. Аррибас; Л. Гонсалес-Асеброн (2007). «Петрофации песчаника северо-западного сектора Пиренейского бассейна» (PDF) . Журнал иберийской геологии . 33 (2): 191–206. Архивировано из оригинала (PDF) 17 декабря 2008 г.
  11. ^ «Приложение A Тектоника зоны разлома Азорские острова-Гибралтар» (PDF) . стр. 81–85. Архивировано из оригинала (PDF) 6 февраля 2007 г.
  12. ^ Брайан Э. Тухолк; Жан-Клод Сибуэ (2007). «Синтез этапа 210: тектоническая, магматическая и осадочная эволюция рифта Ньюфаундленд-Иберия». Труды программы океанского бурения, научные результаты . Том. 210. дои : 10.2973/odp.proc.sr.210.101.2007 .
  13. ^ Перейра, Британская Колумбия; Бентон М.Дж.; Рута М.; О. Матеус (2015). «Разнообразие мезозойских ежей в Португалии: исследование качества летописи окаменелостей и экологических ограничений в региональном масштабе» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 424 : 132–146. Бибкод : 2015PPP...424..132P . дои : 10.1016/j.palaeo.2015.02.014 .
  14. ^ Джеспер Милан; Пер Кристиансен; Октавио Матеус (18 июля 2005 г.). «Трёхмерный сохранившийся отпечаток руки зауропода из верхней юры Португалии: значение для формы руки зауропода и механики движения» (PDF) . Каупия . 14 : 47–52.
  15. ^ Розенбаум, Гидеон; Листер, Гордон С.; Дубоз, Сесиль (ноябрь 2002 г.). «Относительные движения Африки, Иберии и Европы во время альпийской складчатости». Тектонофизика . 359 (1–2): 117–129. Бибкод : 2002Tectp.359..117R . дои : 10.1016/S0040-1951(02)00442-0 .
  16. ^ Х. Альварес; КР Макклей; Херадо де Висенте (2005). Внутриплитное горообразование в Иберии: данные масштабированных физических моделей . Тезисы геофизических исследований. Том. 7 . Проверено 26 мая 2024 г.
  17. ^ М. Гарсес; Уолт Криджгсман; Дж. Аугусти. «Поздненеогеновая хронология и тектоно-осадочная эволюция бассейна Фортуна (Восточный Бетикс)». Гео-темы . 2 : 81–85.
  18. ^ В. Вилласанте-Маркос; МЛ Осетинский; Ф. Жервилла; В. Гарсия-Дуэньяс (18 декабря 2003 г.). «Палеомагнитное исследование перидотитов Ронда (Бетик-Кордильеры, Южная Испания)». Тектонофизика . 377 (1–2): 119–141. Бибкод : 2003Tectp.377..119V . дои : 10.1016/j.tecto.2003.08.023 .
  19. ^ FM Алонсо-Чавес; Дж. Сото; М. Ороско; А.А. Килиас; Доктор медицинских наук Транос (2004). «Тектоническая эволюция Бетических Кордильер: обзор» (PDF) . Бюллетень Геологического общества Греции . XXXVI .
  20. ^ Крийгсман, В.; Гарсес, М.; Хильген, Ф.Дж.; Сьерро, Ф.Дж. «Позднемиоценовые отложения эвапоритов в районе Средиземноморья: хронология, причины и последствия». Тезисы геофизических исследований . 2 : 2000.
  21. ^ Jump up to: а б Доктор Мануэль Фернандес Ортига. «Изображение окраин Западного Средиземноморья: ключевая цель для понимания взаимодействия между глубокими и поверхностными процессами» . Проверено 6 декабря 2015 г.
  22. ^ Jump up to: а б Э. Карминати; К. Дольони; Б. Гелаберт; Г. Ф. Белли; Р.Б. Райкова; Э. Рока; Ф. Шаббат; Д. Скретч. «Эволюция Западного Средиземноморья» (PDF) . В AW Bally; Д. Робертс (ред.). Основы фанерозойской региональной геологии .
  23. ^ Ж. Кабрал; П. Кунья; А. Мартинс; А. Рибейро (2007). «Позднекайнозойские вертикальные тектонические смещения на материковой части Португалии (Западная Иберия)». Тезисы геофизических исследований . 9 (1591 г.).
  24. ^ Jump up to: а б Гарсиа-Кастелланос, Даниэль; Вержес, Жауме; Гаспар-Эскрибано, Хорхе; Клотинг, Сиерд (июль 2003 г.). «Взаимодействие между тектоникой, климатом и речным транспортом во время кайнозойской эволюции бассейна Эбро (северо-восток Иберии)» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 108 (B7): 2347. Бибкод : 2003JGRB..108.2347G . дои : 10.1029/2002JB002073 . hdl : 10261/227771 .
  25. ^ Г. Плиты; М. Каналс; Д. Амблас; Дж. Фрогола; Р. Ургелес; А. М. Калафат; Дж. Акоста (2007). «Нестабильность склонов вдоль северо-восточных окраин Иберийского и Балеарского континентов». Геология Акта . 5 (1): 35–47. дои : 10.1344/105.000000308 .
  26. ^ Алонсо, А.; Пажес, Х.Л. «Стратиграфия прибрежных отложений позднего плейстоцена в Северной Испании» (PDF) . Журнал иберийской геологии . 33 (2): 2007. Архивировано из оригинала (PDF) 17 декабря 2008 г.
  27. ^ «Самые большие по площади подземные камеры» .
  28. ^ Франсиско Ортега; Фернандо Эскасо; Хосе Л. Санс (9 сентября 2010 г.). «Причудливая горбатая Carcharodontosauria (Theropoda) из нижнего мела Испании». Природа . 467 (7312): 203–206. Бибкод : 2010Natur.467..203O . дои : 10.1038/nature09181 . ПМИД   20829793 . S2CID   4395795 .
  29. ^ Ройо-Торрес, Р.; Кобос, А.; Алькала, Л. (2006). «Гигантский европейский динозавр и новая группа зауроподов» (PDF) . Наука . 314 (5807): 1925–1927. Бибкод : 2006Sci...314.1925R . дои : 10.1126/science.1132885 . ПМИД   17185599 . S2CID   9343711 .
  30. ^ Зильян, Жуан; Анесин, Даниэла; Обри, Тьерри; Бадал, Эрнестина; Кабанес, Дэн; Кель, Мартин; Класен, Николь; Лусена, Армандо; Мартин-Лерма, Игнасио; Мартинес, Сусана; Матиас, Энрике; Сусини, Давиде; Штайер, Питер; Дикая, Ева Мария; Анджелуччи, Диего Э.; Вильяверде, Валентин; Сапата, Жозефина (ноябрь 2017 г.). «Точная датировка перехода от среднего к верхнему палеолиту в Мурсии (Испания) подтверждает существование позднего неандертальца в Иберии» . Гелион . 3 (11): e00435. Бибкод : 2017Heliy...300435Z . doi : 10.1016/j.heliyon.2017.e00435 . ПМК   5696381 . ПМИД   29188235 .
  31. ^ Борденштейн, Сара. «Рио Тинто, Испания» . Ресурсный центр научного образования . Карлтон Колледж . Проверено 3 марта 2009 г.
  32. ^ А. Эрнандес; М. Джебрак; П. Игерас; Р. Оярсун; Д. Мората; Дж. Мунха (1999). «Ртутнодобывающий район Альмаден, Испания». Месторождение минералов . 34 (5–6): 539–548. Бибкод : 1999MinDe..34..539H . дои : 10.1007/s001260050219 . hdl : 10578/1287 . S2CID   130772120 .
  33. ^ «История Ла-Униона – Современность – Цифровой регион Мурсии» (на испанском языке). Фонд Интегра . Проверено 15 марта 2013 г.
  34. ^ Анхель Перес, Антонио; Шаррон П. Шварц (6 марта 2006 г.). «Горное дело - общее наследие: Корнуолл и свинцовые рудники Линареса, Испания» (PDF) . Журнал FHS Корнуолла, № 119 . Проверено 16 марта 2013 г.
  35. ^ Флетчер, Стив (зима 2011 г.). «Добыча свинца в Испании в XIX веке: испанская промышленность или британские приключения» (PDF) . Бюллетень Исторического горнодобывающего общества Пика Ситрикта . 11 (4): 195–202. Архивировано (PDF) из оригинала 22 апреля 2012 г.
  36. ^ Родригес Фернандес, LR; Эредиа, Н. Стратиграфия каменноугольного периода и строение толщи Писуэрга-Каррион. НЕТ Испании (PDF) (на испанском языке). Университет Коруньи. п. 1. Архивировано из оригинала (PDF) 13 апреля 2012 г.
  37. ^ Молина, Эустокио; Лайя Алегрет; Эстибалис Апелланис; Гилен Бернаола; Фернандо Кабальеро; Жауме Динарес-Турелл; Ян Харденбол; Клаус Хайльманн-Клаузен; Хуан К. Ларрасоана; Ханспетер Лютербахер; Симонетта Монечи; Сильвия Ортис; Хавьер Оруэ-Эчебаррия; Айтор Пайрос; Викториано Пухальте; Франсиско Х. Родригес-Тобар; Флавия Тори; Хосеп Тоскелла; Альфред Ухман (2011). «Разрез и точка глобального стратотипа (GSSP) основания лютецкого яруса разреза Горрондаче, Испания» (PDF) . Эпизоды . 34 (2): 86–108. дои : 10.18814/epiiugs/2011/v34i2/006 . S2CID   131503804 . Проверено 14 сентября 2012 г.
  38. ^ Jump up to: а б Шмитц, Б.; Пуялте, В.; Молина, Э.; Монечи, С.; Оруэ-Эчебаррия, X.; Шпейер, Р.П.; Алегрет, Л.; Апелланис, Э.; Аренильяс, И.; Обри, член парламента; Бачета, Ж.-И.; Берггрен, Вашингтон; Бернаола, Г.; Кабальеро, Ф.; Клемменсен, А.; Динарес-Турелл, Ж.; Дюпюи, К.; Хайльманн-Клаузен, К.; Орус, А.Х.; Нокс, Р.; Мартин-Рубио, М.; Ортис, С.; Пайрос, А.; Петриццо, MR; фон Салис, К.; Спронг, Дж.; Стербо, Э.; Томсен, Э. (2011). «Глобальные стратотипические разрезы и точки оснований зеландского (средний палеоцен) и танетского (верхний палеоцен, палеоцен) этапов в Сумайе, Испания» . Эпизоды . 34 (4): 220–243. дои : 10.18814/epiiugs/2011/v34i4/002 .
  39. ^ «Разрез и точка стратотипа глобальной границы» . Международная комиссия стратиграфии. Архивировано из оригинала 15 ноября 2012 года . Проверено 14 сентября 2012 г.
  40. ^ Павия, Г.; Р. Энай (март 1997 г.). «Определение границы аален-байосского яруса» . Эпизоды . 20 (1): 16–22. дои : 10.18814/epiiugs/1997/v20i1/004 .
  41. ^ Крест, С.; А. Гой; С. Урета; К. Ариас; Э. Бэррон; Дж. Бернад; М.Л. Каналес; Ф. Гарсиа-Хораль; Э. Гарсиа-Ромеро; PR Гиаланелла; Джей Джей Гомес; Х. А. Гонсалес; Дж. Эрреро; Г. Мартинес; МЛ Осетинский; Н. Перилли; Джей Джей Вильялен (2001). «Разрез и точка стратотипа глобальной границы (GSSP) тоарско-ааленской границы (нижняя-средняя юра)» (PDF) . Эпизоды . 24 (3): 166–175. дои : 10.18814/epiiugs/2001/v24i3/003 . Проверено 17 сентября 2012 г.
  42. ^ Ж. М. Балтюй Мартин (2009). «Исторический обзор геологической профессии в Испании» (PDF) . В Прославленном профессиональном колледже геологов (ред.). Профессия геолог (на испанском языке). стр. 29–53. ISBN  978-84-920-0978-7 .
  43. ^ Jump up to: а б с д и Ф.Дж. Аяла-Заключенный; Барьер, JL ; Гарсиа Круз, CM; Гомес Доун, Дж.; Гозало, Р.; Мартин Скорца, К.; Монтеро, А.; Ордас, Дж.; Педриначи, Э.; Пелайо, Ф.; Перехон, А.; Пуче Риарт, О.; Секейрос, Л.; Труйолс, Дж. (2003). «Основная библиография по истории геологии Испании» (PDF) . Бюллетень Комиссии по истории геологии Испании (22):20.
  44. ^ Л. Секейрос; Ф. Ангита (2003). «Новые знания и новые парадигмы в геологии: история новых предложений в области наук о Земле в Испании в период с 1978 по 2003 год» (PDF) . Луллий: Журнал Испанского общества истории наук и техники . 26 : 279–307. ISSN   0210-8615 . Архивировано из оригинала (PDF) 9 июля 2013 г. Проверено 13 марта 2013 г.
  45. ^ Л. Секейрос. «Хосе Торрубия» . Галерея палеонтологов (на испанском языке) . Проверено 6 февраля 2013 г.
  46. ^ Энциклонет. «Боулз, Гильермо (1720–1780)» . mcn (на испанском языке) . Проверено 8 февраля 2013 г.
  47. ^ Дж. М. Казанова (28 октября 2009 г.). «Криштиану Херрген» . Валенсийское общество минералогии (на испанском языке) . Проверено 8 февраля 2013 г.
  48. ^ Регион Мурсия Цифровой. «Горное дело в Ла-Уньоне» . Проверено 10 февраля 2013 г.
  49. ^ Вера, Дж. А.; Анкоэчеа Э.; Барнолас, А.; Беа, Ф.; Кальво, JP; Сивис, Дж.; Висенте, Г. де; Фернандес Ганотти, Дж.; Гарсиа Кортес, А.; Перес Эстон, А; Пуялте, В.; Родригес Фернандес, LR; Сопенья, А.; Техеро, Р. (2004). "Введение". В JA Вера Торрес (ред.). Геология Испании . Геологическое общество Испании и Институт геологии и добычи полезных ископаемых Испании. стр. 1–17. ISBN  978-84-7840-546-6 .
  50. ^ Jump up to: а б К. Виргили (2007). «Лайель и испанская геология» . Геология Акта . 5 (1): 119–126. дои : 10.1344/105.000000314 . S2CID   54886531 . Значок открытого доступа
  51. ^ А. Уэрга Родригес (2000). «Хронология» . В Кастодио Химена; Э. и Уэрга Родригес А. (ред.). Сто пятьдесят лет, 1849–1999: Исследования в области наук о Земле . ИТГЭ. стр. 19–36. ISBN  978-84-7840-394-3 .
  52. ^ Дж. Ордас (1978). «Геология Испании во времена Гильермо Шульца (1800–1877)» (PDF) . Геологические работы (на испанском языке). 10 :21–35. ISSN   0474-9588 . Архивировано из оригинала (PDF) 17 июня 2013 г.
  53. ^ Фрочосо Санчес; М. и Сьерра Альварес, Дж (2004). «Построение испанских геологических карт XIX века: наблюдение, концептуализация и представление» . Эра (на испанском языке). 64–65: 221–259. ISSN   0211-0563 .
  54. ^ Р. Гозало (1999). «Испанская палеонтология в университете и связанных с ним центрах в период 1849–1936 гг.» . Протокол XV Палеонтологической конференции (на испанском языке). ИТГЭ. стр. 21–29. ISBN  978-84-7840-381-3 .
  55. ^ Королевское испанское общество естественной истории. «Королевское испанское общество естественной истории» (на испанском языке). Архивировано из оригинала 1 июня 2013 г. Получено 18 февраля.
  56. ^ Королевское испанское общество естественной истории. «Члены-учредители и президенты Королевского испанского общества естественной истории» . Архивировано из оригинала 13 июня 2013 г. Проверено 18 февраля 2013 г.
  57. ^ матери+д. «Мануэль Фернандес де Кастро (1825–1895)» (на испанском языке) . Проверено 18 февраля 2013 г.
  58. ^ Л. Секейрос. «Лукас Маллада и Пуэйо» (на испанском языке). Университет Гранады . Проверено 18 февраля 2013 г.
  59. ^ Международный союз геологических наук. «Международный геологический конгресс (Краткая история)» . Проверено 19 февраля 2013 г.
  60. ^ Картографическая мастерская. «Геологическая картография» . Университет Порту (на португальском языке). Архивировано из оригинала 1 мая 2012 г. Проверено 19 февраля 2013 г.
  61. ^ Н. Видаль; Галларт, Дж.; Даньобейтия, Джей-Джей (1994). «Результаты кортикальной структуры каталонской окраины (северо-восток Пиренейского полуострова) по данным сейсмических исследований глубоких отражений и рефракции» . Испаноязычный геологический закон . 29 (1): 41–55. ISSN   0567-7505 .
  62. ^ А. Тейксель (2000). «Геотектоника Пиренеев» (PDF) . Исследования и наука (288): 54–65. ISSN   0210-136X .
  63. ^ В. Лейтан. «Карлос Рибейро (1813–1882)» (на португальском языке). Факультет науки и технологий. Новый университет Лиссабона. Архивировано из оригинала 5 февраля 2011 г. Проверено 14 февраля 2013 г.
  64. ^ «Немного истории» (на португальском языке). ЛНЕГ. Архивировано из оригинала 09.11.2013 . Проверено 14 февраля 2013 г.
  65. ^ А. Карнейро. «Хоаким Филипе Нери да Энкарнасан Дельгадо (1835–1908)» (на португальском языке). Факультет науки и технологий. Новый университет Лиссабона. Архивировано из оригинала 5 апреля 2012 г. Проверено 14 февраля 2013 г.
  66. ^ Jump up to: а б С. Саломе Мота (2006). «Жорж Збышевский (1909–1999)» (на португальском языке). Институт Камоэнса . Проверено 19 февраля 2013 г.
  67. ^ «ЛНЭГ – Национальная лаборатория энергетики и геологии – Геологический музей» . www.lneg.br. ​Проверено 26 мая 2024 г.
[ редактировать ]

Публикации

[ редактировать ]

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
  • Гомес, MDP; Алонсо, MDR (декабрь 2000 г.). «Двойственность кордиеритовых гранитов, связанная с сегрегацией расплава и рестита в анатектическом комплексе Пенья-Негра, Центральная Испания». Канадский минералог . 38 (6): 1329–1346. Бибкод : 2000CaMin..38.1329G . дои : 10.2113/gscanmin.38.6.1329 . hdl : 10366/19422 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c192c73cfb625a2d52e1582f5db0659d__1720936980
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c1/9d/c192c73cfb625a2d52e1582f5db0659d.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Geology of the Iberian Peninsula - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)