Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Геология района Каньонлендс сложна и разнообразна; в Национальном парке Каньонлендс обнажены 12 геологических образований, возраст которых варьируется от пенсильванского до мелового периода. Самое старое и, возможно, наиболее интересное из них образовалось из отложений испаритов, оставшихся после испарения морской воды. Различные богатые ископаемыми известняки, песчаники и сланцы откладывались в теплых, неглубоких морях, которые то наступали, то отступали на протяжении большей части оставшегося палеозоя. Эродированный осадочный материал из близлежащего горного массива впоследствии смешался с отложениями прибрежных дюн и песчаных баров. К концу палеозоя и началу мезозоя моря отступили из этого региона и не возвращались до позднего кайнозоя. Сглаженный рельеф местности был представлен поймами рек и приливными отмелями. В то время, когда регион находился значительно дальше от побережья, климат триасового периода был сухим. Обширные пустыни покрывали большую часть этой территории Северной Америки, за исключением одного периода, когда ручьи на некоторое время противостояли песчаным дюнам. В меловом периоде климат стал более влажным, и район был затоплен Западным внутренним морским путем. Поднятие Скалистых гор, начавшееся в конце мелового периода, оказало значительное влияние на регион Каньонлендс. Скорость эрозии возросла и еще больше ускорила наступление ледниковых периодов в плейстоцене. Современная эрозия протекает медленнее.
The exposed geology of the Canyonlands area is complex and diverse; 12 formations are exposed in Canyonlands National Park that range in age from Pennsylvanian to Cretaceous. The oldest and perhaps most interesting was created from evaporites deposited from evaporating seawater. Various fossil rich limestones, sandstones, and shales were deposited by advancing and retreating warm shallow seas through much of the remaining Paleozoic. Eroded sediment from a nearby mountain range later mixed with coastal dune and sand bar deposits. The end of the Paleozoic and the start of the Mesozoic saw the seas retreat from the region until the late Cenozoic. A subdued topography was dominated by flood plains and tidal flats. Now much further inland, the Triassic climate in the region was dry. Vast deserts covered much of that part of North America, except for one period when streams for a time fought the sand dunes. Wetter times returned in the Cretaceous as the area was flooded by the Western Interior Seaway. The uplifting of the Rocky Mountains starting in late Cretaceous greatly affected the Canyonlands region. Erosion rates increased and further quickened the onset of the ice ages in the Pleistocene. Modern day erosion occurs at a slower rate.
Группа Hermosa
В ранне-пенсильванское время обширное море покрывало этот регион. Бассейн в области, известной как Бассейн Парадокса, опустился, а горный хребет Ункомпагрэ поднялся на востоке. Большое количество морской воды оказалось запертым в опускающемся бассейне, и вода становилась все более соленой в жарком и сухом климате. Тысячи футов эвапоритов (ангидрита и гипса, а затем галита) начали накапливаться в средне-пенсильванский период, а штормы периодически смывали осадочные породы с близлежащих гор. Свежая морская вода периодически пополняла бассейн, но не могла вымыть очень соленую воду (новая вода фактически плавала поверх рассола). Эти отложения позже литифицировались, образовав формацию Парадокс, которая, в свою очередь, является частью группы Гермоса. Сжатые соляные пласты из Парадокса начали пластично течь в позднем пенсильванском периоде и, вероятно, продолжали двигаться с тех пор до конца юрского периода. Спутниковые измерения показывают, что движение соли и гипса продолжается и сегодня, вызывая изгибы и разломы вышележащих осадочных слоев. Толщина формации Парадокс достигает 5000 футов (1520 м) в некоторых местах, и в парке она обнажена на дне каньона Катаракт в виде каменного гипса, чередующегося с черными сланцами. Восходящее движение Парадокса также является возможной теорией образования Купола Восхождения, хотя сам Парадокс на куполе не обнажен, преобладающей теорией является метеоритный кратер. Теплое мелководье снова затопило регион к концу пенсильванского периода. Известковые илы, песок и глина отлагались поверх соленого бассейна. Эти отложения стали богатыми ископаемыми известняками, песчаниками и сланцами серого цвета формации Хонакер-Трейл. Выходы формации Хонакер-Трейл можно увидеть вблизи дна глубоких каньонов в парке, особенно вдоль реки Колорадо. Затем последовал период эрозии, создавший разрыв в геологической летописи, называемый несогласием.
A vast sea covered the region in early Pennsylvanian time. A basin in the area called Paradox Basin subsided and a mountain range called the Uncompahgre Mountains was uplifted to the east. Great quantities of seawater were trapped in the subsiding basin and water became increasingly saline in the hot and dry climate. Thousands of feet of evaporites (anhydrite and gypsum then halite) started to build up in the Mid Pennsylvanian and storms occasionally washed sediment from the nearby mountains. Fresh seawater periodically refilled the basin but was never able to flush out the very salty water there (the new water in fact floated on top of the brine). These beds were later lithified to become the Paradox Formation, which in turn is part of the Hermosa Group. Compressed salt beds from the Paradox started to flow plastically later in the Pennsylvanian and probably continued to move from then until the end of the Jurassic. Satellite based measurements indicate that flow of salt and gypsum continues today to cause flexing and faulting of overlying sedimentary layers. The Paradox is up to 5000 feet (1520 m) thick in places and in the park is exposed at the bottom of Cataract Canyon as rock gypsum inter bedded with black shale. Upward movement of the Paradox is also a possible theory for the creation of Upheaval Dome, although none of the Paradox is exposed on the dome, the predominant theory being a meteor crater. A warm shallow sea again flooded the region near the end of the Pennsylvanian. Limey oozes, sand, and mud were deposited on top of the salt filled basin. These sediments became the fossil rich limestones, sandstones, and shales of the gray colored Honaker Trail Formation. Outcrops of the Honaker Trail can be seen near the bottom of deep canyons in the park, most notably along the Colorado River. A period of erosion then ensued, creating a break in the geologic record called an unconformity.
Группа Котлера
В начале пермского периода наступающее море отложило сланцы Халгайто. Прибрежные низменности вернулись в этот район после отступа моря, образовав формацию Каньона Слона. Эти формации сейчас можно увидеть в каньонах Катаракт и Слона. В это время горы Ункомпагре (Ункомпагре Плато) подвергались интенсивной эрозии. Крупные аллювиальные веера заполнили бассейн у подножия горного массива. Образовавшиеся красные отложения Котлера состоят из железистого аркозового песчаника. Подводные песчаные бары и песчаные дюны на побережье чередовались с красными отложениями и впоследствии образовали белоцветные скалы песчаника Сидар-Меса. Сегодня эти два конкурирующих геологических образования обнажены в полосе шириной от 6,4 до 8 км через весь парк, простираясь от юга Иглз (Needles) через Лабиринт (Maze) до бассейна Элатерит. Яркоокрашенные окисленные глины откладывались поверх песчаника Сидар-Меса, варьируя в цвете от красного до коричневого. Эти осадочные породы в конечном итоге сформировали склоны формации Organ Rock Shale и их можно увидеть в части парка Land of Standing Rocks. Прибрежные песчаные дюны и морские песчаные бары снова стали преобладающими, создав перекрестнослоистые скалы, образующие песчаник Уайт-Рим. Он обнажен в виде топографической ступени на высоте 365 метров ниже вершины Island in the Sky (отсюда и название) и вдоль дороги Уайт-Рим. В бассейне Элатерит также обнажен окаменелый прибрежный песчаный бар из песчаника Уайт-Клифф. Из этой структуры просачивается смолистая темно-коричневая нефть, называемая элатеритом, давшая название бассейну. Пермское море отступило, что подвергло сушу длительному периоду эрозии и, таким образом, создало второе несогласие.
Early in the Permian a transgressing (advancing) sea laid down the Halgaito Shale. Coastal lowlands returned to the area after the sea regressed (retreated), forming the Elephant Canyon Formation. These formations can now be seen in Cataract and Elephant Canyons. The Uncompahgre Mountains (Uncompahgre Plateau) were undergoing extensive erosion during this time. Large alluvial fans filled the basin where it met the range. The resulting Cutler red beds are made of iron rich arkose sandstone. Underwater sand bars and sand dunes on the coast inter fingered with the red beds and later became the white colored cliff forming Cedar Mesa Sandstone. Today these two competing rock units are exposed in a 4 to 5 mile (6.4 to 8 km) wide belt across the park, stretching from south of the Needles through the Maze and to the Elaterite Basin. Brightly colored oxidized muds were deposited on top of the Cedar Mesa and ranged in color from red to brown. These sediments eventually became the slope forming Organ Rock Shale formation and can be seen in the Land of Standing Rocks part of the park. Coastal sand dunes and marine sand bars once again became dominant, creating the cross bedded cliff forming White Rim Sandstone. It is exposed as a topographic bench 1200 feet (365 m) below the top of Island in the Sky (thus earning its name) and along the White Rim Road. A fossilized offshore sand bar made of the White Cliff Sandstone is also exposed in the Elaterite Basin. A tarry dark brown oil called elaterite seeps out of the structure, giving the basin its name. The Permian sea retreated, which exposed the land to a long period of erosion and thus created a second unconformity.
Формации Моенкопи и Чинле
Кластические красные отложения накапливались в мелководье на размытой палеозойской поверхности в раннем триасе. Эти осадочные породы откладывались на поймах реками на обширной, слабо наклонной к западу, в сторону океана, низменности. Ил, накопившийся в приливных отмелях, образовал аргиллит формации Моенкопи. Примеры этой формации, некоторые из которых сохранили окаменелые рябь и трещины высыхания, можно увидеть в северной и западной частях парка. Затем последовал новый период эрозии, создавший третье несогласие. Яркоокрашенные сланцы, формирующие склон формации Чинле, были отложены поверх этой размытой поверхности. Окаменелое дерево из Члена Окаменевшего леса формации Чинле иногда встречается у подножия склонов Чинле.
Clastic red beds were laid down in shallow water on top of the eroded Paleozoic surface early in the Triassic. These sediments were deposited on flood plains by streams on an expansive lowland that was slightly sloped in the direction of an ocean to the west. Mud built up in tidal flats to become the mudstone of Moenkopi Formation. Examples of this formation, some that still show fossilized ripple marks and mudcracks, can be seen in the northern and western parts of the park. Another period of erosion returned, creating a third unconformity. The brightly colored shales of the slope forming Chinle Formation were laid down on top of this eroded surface. Petrified wood from the Petrified Forest Member of the Chinle is sometimes found at the base of Chinle slopes.
Группа Сан-Рафаэль
На эрозионной поверхности группы Глен-Каньон сформировались илистые равнины, образовавшие кармельскую формацию. Над кармельской формацией, в свою очередь, залегает массивный утёс, сложенный песчаником Энтреда. Длительный период эрозии смыл большую часть группы Сан-Рафаэль в этом районе, а также любые формации, которые могли отложиться в меловом периоде.
Mud flats developed on top of the eroded surface of the Glen Canyon Group, forming the Carmel Formation. The massive cliff forming Entrada Sandstone in turn was created on top of the Carmel. A long period of erosion stripped away most of the San Rafael Group in the area along with any formations that may have been laid down in the Cretaceous period.
Подъем
Начиная 70 миллионов лет назад и продолжаясь вплоть до кайнозоя, событие горообразования, известное как орогенез Ларамид, подняло Скалистые горы и вместе с ними регион Каньонлендс. Несмотря на то, что слои горных пород поднялись на тысячи футов (сотни метров), они в основном сохранили свою горизонтальную ориентацию. Поднятие сопровождалось образованием трещин, которые впоследствии повлияли на процессы эрозии. Когда грунтовые воды просачивались в соляные отложения формации Парадокс, они вымывали верхние, наиболее растворимые слои соли, оставляя гипс. Этот процесс был особенно заметен в районе «The Grabens», где вышележащие породы обрушились в пустоты, образовавшиеся после вымывания соли. Увеличение количества осадков в ледниковые периоды плейстоцена ускорило углубление и расширение каньонов. Особенно быстро расширялись и углублялись ущелья рек Грин и Колорадо, которые частично питались талой водой с ледников Скалистых гор. В плейстоцене также ускорились формирование аллювиальных вееров, оползни и миграция песчаных дюн. Эти процессы продолжают формировать ландшафт Каньонлендс в голоцене (современной эпохе), но с меньшей скоростью из-за значительного увеличения засушливости.
Starting 70 million years ago and extending well into the Cenozoic, a mountain building event called the Laramide orogeny uplifted the Rocky Mountains and with it the Canyonlands region. Even though the strata were uplifted thousands of feet (hundreds of meters) they were left at more or less the same horizontally. Uplift associated jointing did occur and has since influenced erosional patterns. When ground water seeped into the salt beds of the Paradox Formation it carried away the topmost and more soluble salts, leaving gypsum. This process was so pronounced in ‘’The Grabens’’ that the overlying rock collapsed into voids left by escaping salt. Increased precipitation during the ice ages of the Pleistocene quickened the rate of canyon excavation. Canyon widening and deepening was especially rapid for the gorges of the Green and Colorado Rivers, which were in part fed by glacier melt from the Rocky Mountains. Alluvial fan creation landslides and sand dune migration were also accelerated in the Pleistocene. These processes continue to shape the Canyonlands landscape in the Holocene (the current epoch), but at a slower rate due to a significant increase in aridity.