Формация Санта-Тереза, Колумбия - Santa Teresa Formation, Colombia

Формация Санта-Тереза
Стратиграфический диапазон: Поздний олигоцен (Deseadan )
~25–23 Ма
ТипГеологическое образование
Лежит в основеаллювий
ПерекрываетФормация Сан-Хуан-де-Рио-Секо
ТолщинаТиповая секция: 118 м (387 футов)
Максимум: 150 м (490 футов)
Литология
НачальныйГлиняный камень
ДругойАлевролит, известковый песчаник
Место расположения
Координаты4 ° 50′55 ″ с.ш. 74 ° 37′14 ″ з.д. / 4,84861 ° с.ш.74,62056 ° з.д. / 4.84861; -74.62056Координаты: 4 ° 50′55 ″ с.ш. 74 ° 37′14 ″ з.д. / 4,84861 ° с.ш.74,62056 ° з.д. / 4.84861; -74.62056
Страна Колумбия
СтепеньЗападный Восточные хребты, Анды
Южный Средняя долина Магдалены
Тип раздела
Названный дляВереда Санта-Тереза
НазванныйДе Порта
Место расположенияСан-Хуан-де-Риосеко
Год определен1966
Координаты4 ° 50′55 ″ с.ш. 74 ° 37′14 ″ з.д. / 4,84861 ° с.ш.74,62056 ° з.д. / 4.84861; -74.62056
Область, крайКундинамарка
Страна Колумбия
Толщина в сечении типа118 м (387 футов)
Blakey 035Ma - COL.jpg
Палеогеография Северной Южной Америки
35 млн лет, Рон Блейки

В Формация Санта-Тереза (испанский: Formación Santa Teresa, Tist, Pgst) является геологическая формация западных Восточные хребты из Колумбийский Анды, к западу от Битуйский разлом, а южный Средняя долина Магдалены. Свита распространяется по западной части Кундинамарка и северная часть Толима. Свита сложена серыми аргиллитами с прослоями оранжевого цвета. кварц алевролиты и песчаники от малого до конгломератный размером с зернышко. Измеренная толщина на его типовой секции составляет 118 метров (387 футов), а максимальная предлагаемая толщина составляет 150 метров (490 футов).

В формации, датируемой на основании содержания окаменелостей до Поздний олигоцен, было обнаружено много отпечатков листьев и моллюсков, что позволяет предположить озерный к дельтовый осадочная среда с периодическими морскими заходами.

Этимология

Формирование определялось Де Порта в 1966 году и назван в честь вереды Санта-Тереза, Сан-Хуан-де-Риосеко.[1]

Описание

Формация Санта-Тереза, Колумбия, расположена в департаменте Кундинамарка.
Формация Санта-Тереза, Колумбия
Типовая местность формации Санта-Тереза ​​в Кундинамарке

Формация Санта-Тереза ​​- самая молодая группа, выходящая на поверхность в Иерусалим -Гуадуас синклинальный, западный Восточные хребты, охватывающий Формация Сан-Хуан-де-Рио-Секо. Формирование ранее называлось формацией Ла-Сира. В балу Quebrada толщина пласта составляет 118 метров (387 футов), а максимальная толщина может достигать 150 метров (490 футов).[1]

Нижняя граница пласта отмечена первым появлением серого аргиллиты, покрывающие светло-коричневые аргиллиты формации Сан-Хуан-де-Рио-Секо. Свита представлена ​​серыми аргиллитами с прослоями оранжевого цвета. кварц алевролиты и песчаники от малого до конгломератный размером с зернышко. В округлость зерен песчаника был охарактеризован Ламусом Очоа и др. от углового до субуглового. в 2013.[2] Аргиллиты залегают толстыми слоями с волнистой слоистостью.[1]

В этих толстых пакетах аргиллитов формация дала ископаемые листья различных форм и размеров, и в меньшей степени остатки моллюски; брюхоногие моллюски и двустворчатые моллюски. Базальные контакты этих пластов прямые к переходным и большую часть времени огрубение вверх к кварцевые арениты где преобладают брюхоногие моллюски. Эти фации Последовательности имеют толщину около 2 метров (6,6 футов). Локально, биотурбация, сидерит узелки и каменный уголь пласты встречаются в пласте. Песчаники залегают от очень тонких до очень мощных пластов, характеризующихся плоское параллельное ламинирование, в линзах и очень локально в флейзеры. Цемент аренитов известковый.[1] Зерновой состав литической фракции включает: циркон,[3] эпидот, цоизит, клиноцоизит и пироксены, что в кровле пласта составляет 86 процентов.[4]

Стратиграфия и среда осадконакопления

Формация Санта-Тереза ​​соответственно перекрывает Формация Сан-Хуан-де-Рио-Секо и покрыт до недавнего времени аллювий.[1] Построение является частью последовательности после эоцен несоответствие.[5]

Предполагаемый возраст Поздний олигоцен. В осадочная среда было интерпретировано как озерный с морским влиянием в виде каналов. Обилие солоноватый и пресноводные брюхоногие моллюски предполагают, что эти условия окружающей среды преобладали в олигоцене центральной Колумбии.[1]

В типовом разрезе Balú quebrada можно наблюдать фациальные черты, подтверждающие эту интерпретацию. Озёрные территории, вероятно, были мелководными с восстановительными условиями и постоянным притоком воды. силикопласты маленьким дельты. Множество отпечатков листьев и слоев угля подтверждают наличие пышной растительности во время осаждения.[1] Обилие каменных обломков вблизи кровли свиты поддерживает возобновление происхождение территория на восток; поднятие восточных хребтов Колумбийских Анд,[6] из-за деятельности Ла-Салина разлом.[7]

Палеонтология

Формация Санта-Тереза ​​дала ископаемые моллюски, описанный Де Порта и Соле Де Порта в 1962 году и Де ПортаAnodontites laciranus, Диплодон опонцинтонис, Диплодон варинги,[8] и Corbula sp., среди других моллюсков, описанных Де Порта в 1966 г.[1]

Региональные корреляции

Стратиграфия Бассейн Льянос и близлежащие провинции
МаВозрастПалеокартаРегиональные мероприятияКататумбоКордильерыпроксимальный Льяносдистальный ЛьяносПутумайоVSMСредыМаксимальная толщинаНефтяная геологияПримечания
0.01Голоцен
Blakey 000Ma - COL.jpg
Голоценовый вулканизм
Сейсмическая активность
аллювийВскрыша
1Плейстоцен
Блейки Плейст - COL.jpg
Плейстоценовый вулканизм
Андская орогенез 3
Оледенения
ГуаябоСоата
Сабана
NecesidadГуаябоГиганте
Neiva
Аллювиальный к речной (Гуаябо)550 м (1800 футов)
(Гуаябо)
[9][10][11][12]
2.6Плиоцен
Blakey 020Ma - COL.jpg
Плиоценовый вулканизм
Андская орогенез 3
ГАБИ
Субачок
5.3МессинианскийАндская орогенез 3
Форланд
МаричуэлаКайманHonda[11][13]
13.5LanghianРегиональное наводнениеЛеонперерывCajaЛеонОзерный (Леон)400 м (1300 футов)
(Леон)
Тюлень[12][14]
16.2БурдигалскийМиоценовые наводнения
Андская орогенез 2
C1Карбонера С1ОспинаПроксимальный флювиодельтовый (C1)850 м (2790 футов)
(Карбонера)
Резервуар[13][12]
17.3C2Карбонера С2Дистальный озерно-дельтовый (C2)Тюлень
19C3Карбонера С3Проксимальный флювиодельтовый (C3)Резервуар
21Ранний миоценПебасские болотаC4Карбонера С4BarzalosaДистальный флювиодельтовый (C4)Тюлень
23Поздний олигоцен
Blakey 035Ma - COL.jpg
Андская орогенез 1
Foredeep
C5Карбонера С5ОритоПроксимальный флювиодельтовый (C5)Резервуар[10][13]
25C6Карбонера С6Дистальный флювиолакустрин (C6)Тюлень
28Ранний олигоценC7C7ПепиноГуаландайПроксимальный дельтово-морской (C7)Резервуар[10][13][15]
32Олиго-эоценC8УсмеC8onlapМорско-дельтовый (C8)Тюлень
Источник
[15]
35Поздний эоцен
Blakey 050Ma - COL.jpg
МирадорМирадорПрибрежный (Мирадор)240 м (790 футов)
(Мирадор)
Резервуар[12][16]
40Средний эоценРегадераперерыв
45
50Ранний эоцен
Блейки 065Ma - COL.jpg
СохаLos CuervosДельтайский (Лос-Куэрвос)260 м (850 футов)
(Лос-Куэрвос)
Тюлень
Источник
[12][16]
55Поздний палеоценПЭТМ
2000 частей на миллион CO2
Los CuervosБоготаГуаландай
60Ранний палеоценСАЛМАBarcoГуадуасBarcoРумиякоРечной (Barco)225 м (738 футов)
(Barco)
Резервуар[9][10][13][12][17]
65Маастрихтский
Blakey 090Ma - COL.jpg
KT вымираниеКататумбоGuadalupeМонсерратДельто-речной (Гваделупская)750 м (2460 футов)
(Гваделупе)
Резервуар[9][12]
72КампанскийКонец рифтингаКолон-Мито Хуан[12][18]
83СантонВиллета /Güagüaquí
86Коньяк
89ТуронскийСеноман-туронское аноксическое событиеЛа ЛунаЧипакГашетаперерывЗапрещенный морской (все)500 м (1600 футов)
(Гашета)
Источник[9][12][19]
93Сеноманский
Blakey 105Ma - COL.jpg
Разлом 2
100АльбианскийUneUneКабальосДельтовый (Une)500 м (1600 футов)
(Une)
Резервуар[13][19]
113Аптян
Blakey 120Ma - COL.jpg
CapachoFómequeMotemaЯвиОткрытый морской (Fómeque)800 м (2600 футов)
(Фомеке)
Источник (Фум)[10][12][20]
125БарремскийВысокое биоразнообразиеАгуардиентеPajaОт мелководья до открытого моря (Paja)940 м (3080 футов)
(Паха)
Резервуар[9]
129Готеривский
Blakey 150 млн. Лет - COL.jpg
Разлом 1Тибу-
Мерседес
Лас-ХунтасперерывДельтовый (Лас-Хунтас)910 м (2,990 футов)
(Лас-Хунтас)
Резервуар (LJun)[9]
133ВаланжинскийРио-НегроCáqueza
Macanal
Росабланка
Запрещенный морской (Macanal)2,935 м (9,629 футов)
(Macanal)
Источник (Mac)[10][21]
140БерриасскийХирон
145ТитонскийРаспад ПангеиИорданияАркабукоБуэнависта
СалданаАллювиальный, речной (Буэнависта)110 м (360 футов)
(Буэнависта)
"Юрский"[13][22]
150Ранняя-средняя юра
Blakey 170Ma - COL.jpg
Пассивная маржа 2La Quinta
Noreán
перерывПрибрежный туф (Ла Кинта)100 м (330 футов)
(Ла Кинта)
[23]
201Поздний триас
Blakey 200Ma - COL.jpg
МукучачиPayandé[13]
235Ранний триас
237 Ma orogenies construction.jpg
Пангеяперерыв«Палеозой»
250Пермский период
280 Ma plate tectonic reconsion.png
300Поздний карбон
Лавразия 330Ma.jpg
Фаматинская орогенезСерро Нейва
()
[24]
340Ранний карбонИскопаемая рыба
Разрыв ромера
Cuche
(355-385)
Фараллонес
()
Дельтовый, эстуарий (Cuche)900 м (3000 футов)
(Cuche)
360Поздний девон
380 млн лет назад тектоническая реконструкция плиты.png
Пассивная маржа 1Рио Качири
(360-419)
Ambicá
()
Аллювиальный -речной -риф (Фараллоны)2400 м (7900 футов)
(Фараллоны)
[21][25][26][27][28]
390Ранний девон
Гондвана 420 Ma.png
Высокое биоразнообразиеФлореста
(387-400)
Эль-Тибет
Мелководный морской (Флореста)600 м (2000 футов)
(Флореста)
410Поздний силурийский периодСилурийская тайна
425Ранний силурийский периодперерыв
440Поздний ордовик
Средний ордовик Южнополярная палеогеография - 460 Ma.png
Богатая фауна БоливииСан-Педро
(450-490)
Дуда
()
470Ранний ордовикПервые окаменелостиBusbanzá
(>470±22)
Отенга
Гуапе
()
Рио-Невадо
()
Хигадо
()
[29][30][31]
488Поздний кембрий
ক্যাম্ব্রিয়ান ৫০. Png
Региональные вторженияЧикамоча
(490-515)
Quetame
()
Ариари
()
SJ del Guaviare
(490-590)
Сан-Исидро
()
[32][33]
515Ранний кембрийКембрийский взрыв[31][34]
542Эдиакарский
Положение древних континентов, 550 миллионов лет назад.jpg
Распад Родиниипре-кетампост-ПаргуазаЭль-Барро
()
Желтый: аллохтонный подвал
(Чибча террейн )
Зеленый: автохтонный подвал
(Провинция Рио-Негро-Юруэна )
Подвал[35][36]
600Неопротерозойский
Родиния реконструкция.jpg
Cariri Velhos орогенезБукараманга
(600-1400)
пре-Гуавьяре[32]
800
Паннотия - 2.png
Снежок Земля[37]
1000Мезопротерозойский
Палеоглоб № 1260 млн.гиф
Сунсас орогенезАриари
(1000)
Ла Уррака
(1030-1100)
[38][39][40][41]
1300Рондония-Юруа орогенездоариарийскийПаргуаза
(1300-1400)
Гарсон
(1180-1550)
[42]
1400
Палеоглобус NO 1590 mya-vector-colors.svg
пре-Букараманга[43]
1600ПалеопротерозойМаймачи
(1500-1700)
пре-Гарсон[44]
1800
2050ma.png
Tapajós orogenyMitú
(1800)
[42][44]
1950Трансамазонная орогенезpre-Mitú[42]
2200Колумбия
2530Архейский
Kenorland.jpg
Карахас-Иматака орогенез[42]
3100Kenorland
Источники
Легенда
  • группа
  • важное образование
  • ископаемое образование
  • второстепенное образование
  • (возраст в млн лет)
  • проксимальный Льянос (Медина)[примечание 1]
  • дистальный Llanos (лунка Салтарин 1А)[заметка 2]


Смотрите также

Примечания и ссылки

Примечания

  1. ^ на основе Duarte et al. (2019)[45], Гарсиа Гонсалес и др. (2009),[46] и геологический отчет Вильявисенсио[47]
  2. ^ на основе Duarte et al. (2019)[45] и оценка углеводородного потенциала, выполненная СИЮ и ANH в 2009[48]

Рекомендации

  1. ^ а б c d е ж грамм час Акоста и Уллоа, 2001, стр.64.
  2. ^ Ламус Очоа и др., 2013, стр.29.
  3. ^ Ламус Очоа и др., 2013, стр.34
  4. ^ Ламус Очоа и др., 2013, стр.32
  5. ^ Ламус Очоа и др., 2013, стр.22
  6. ^ Ламус Очоа и др., 2013, стр.35
  7. ^ Caballero et al., 2010, стр.74.
  8. ^ Акоста Гарай и др., 2002, стр.49.
  9. ^ а б c d е ж Гарсия Гонсалес и др., 2009 г., стр. 27
  10. ^ а б c d е ж Гарсиа Гонсалес и др., 2009, стр.50
  11. ^ а б Гарсиа Гонсалес и др., 2009 г., стр.85
  12. ^ а б c d е ж грамм час я j Barrero et al., 2007, стр. 60
  13. ^ а б c d е ж грамм час Barrero et al., 2007, стр.58.
  14. ^ Планча 111, 2001, стр.29
  15. ^ а б Plancha 177, 2015, стр.39
  16. ^ а б Планча 111, 2001, стр.26
  17. ^ Планча 111, 2001, стр.24
  18. ^ Планча 111, 2001, стр.23
  19. ^ а б Пулидо и Гомес, 2001, стр.32
  20. ^ Пулидо и Гомес, 2001, стр.30
  21. ^ а б Пулидо и Гомес, 2001, стр. 21-26.
  22. ^ Пулидо и Гомес, 2001, стр.28
  23. ^ Корреа Мартинес и др., 2019, стр.49.
  24. ^ Plancha 303, 2002, стр.27
  25. ^ Terraza et al., 2008, стр.22.
  26. ^ Plancha 229, 2015, стр. 46-55
  27. ^ Plancha 303, 2002, стр.26
  28. ^ Морено Санчес и др., 2009, стр. 53
  29. ^ Мантилья Фигероа и др., 2015, стр.43.
  30. ^ Маносальва Санчес и др., 2017, стр.84
  31. ^ а б Plancha 303, 2002, стр.24
  32. ^ а б Мантилья Фигероа и др., 2015, стр.42.
  33. ^ Аранго Мехиа и др., 2012, стр.25.
  34. ^ Plancha 350, 2011, стр.49
  35. ^ Пулидо и Гомес, 2001, стр. 17-21.
  36. ^ Планча 111, 2001, стр.13
  37. ^ Plancha 303, 2002, стр.23
  38. ^ Plancha 348, 2015, стр.38
  39. ^ Планчас 367-414, 2003, стр.35
  40. ^ Торо Торо и др., 2014, стр.22
  41. ^ Plancha 303, 2002, стр.21
  42. ^ а б c d Бонилла и др., 2016, стр.19.
  43. ^ Гомес Тапиас и др., 2015, стр.209.
  44. ^ а б Бонилла и др., 2016, стр.22
  45. ^ а б Дуарте и др., 2019
  46. ^ Гарсиа Гонсалес и др., 2009 г.
  47. ^ Пулидо и Гомес, 2001 г.
  48. ^ Гарсиа Гонсалес и др., 2009 г., стр. 60

Библиография

Смотрите также источники для корреляционной таблицы

  • Акоста Гарай, Хорхе, и Карлос Э. Уллоа Мело. 2001. Геология-де-ла-Планча, 227, Ла-Меса - 1: 100 000, 1–80. ИНГЕОМИНЫ.
  • Акоста Гарай, Хорхе Энрике; Рафаэль Гуатаме; Хуан Карлос Кайседо А., и Хорхе Игнасио Карденас. 2002. Геология Планча 245 Жирардо - 1: 100 000, 1–101. ИНГЕОМИНЫ.
  • Кабальеро, Виктор; Маурисио Парра, и Андрес Роберто Мора Бохоркес. 2010. Levantamiento de la Cordillera Oriental de Colombia durante el Eoceno tardío - Oligoceno temprano: Proveniencia sedimentaria en el Sinclinal de Nuevo Mundo, Cuenca Valle Medio del Magdalena, 45–77. 32; Boletín de Geología.
  • Ламус Очоа, Фелипе; Germán Bayona; Агустин Кардона, и Андрес Мора. 2013. Procedencia de las unidades cenozoicas del Sinclinal de Guaduas: implación en la evolución tectónica del sur del Valle Medio del Magdalena y orógenos adyacentes, 1–42. 35; Boletín de Geología.

Карты