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相似文献
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1.
下中三叠统界线的划分一直是国际地层学研究中一个有争议的问题。中国西南地区从台地相到盆地相不同类型下中三叠统地层均较发育,为奥仑尼克阶一安尼阶界线层型的研究提供了有利条件。根据贵州望谟甘河桥剖面和贵州省贵阳市青岩剖面牙形石的研究,可识别出6个可与国内外进行对比的牙形石带,自下而上分别为:①Neospathdus cristagcdli间隔带,②Neospathodus pakistanensis间隔带,③Neospathodus waageni?BC涓舸躈eospathodus homeri-N. triangularis组合带,⑤Chiosella timorensis间隔带,⑥Neogongdolella regale延限带。在贵阳青岩剖面和望谟甘河桥剖面,早中三叠世存在一个Neospathodus-Chiosella-Neogongdolella的牙形石演化系列。在这个演化序列中,在Neospathodus horneri-N. triangularis带上部出现Neospathodus homeri和Chiosella timorensis之间的过渡类型Neospathodus qingyanensis,表明在下中三叠统附近牙形石存在较好的演化关系。在贵阳青岩剖面,下一中三叠统界线位于紫云组顶面之下1.5m处Chiosella timorensis带首现的位置,在望谟甘河桥剖面,下一中三叠统界线位于紫云组顶面之下0.5m处Chiosella timorensis带首现的位置。依据上述情况,本文建议贵阳青岩剖面作为下一中三叠统界线层型候选剖面,望谟甘河桥剖面作为下一中三叠统界线层型的辅助剖面加以深入研究。  相似文献   

2.
贵州青岩地区下-中三叠统发育齐全,化石丰富,尤其是中三叠世"青岩动物群",具有生物辐射性质.为了研究二叠纪末生物大灭绝事件后的生物复苏及辐射过程,对该区下、中三叠统剖面进行了实测,并从沉积学、古生物学上进行了系统研究.识别出5个牙形石带:Neospathodus dieneri带、Neospathodus waageni带、Neospathodus pingdings hanensis带、Neos-pathodus homeri带、Chiosella timorensis带,建立2个有孔虫组合和6个双壳类组合.并根据牙形石化石初步确定出印度阶与奥伦尼克阶及奥伦尼克阶与安尼阶的界线.多门类化石的分布和生态组合结构表明,大灭绝后的复苏-辐射第一幕发生于安尼期早期,安尼期中期雷打坡页岩段的化石组合具有典型辐射后期的生态繁荣景象.古环境研究表明,本区从三叠纪初到中三叠世安尼期沉积水体总体上震荡式变浅,表现为盆地-陆棚-台缘斜坡-台地-盆地-台缘斜坡-陆棚的演变过程.  相似文献   

3.
贵州省南部关刀地区在三叠纪位于南盘江盆地内的大贵州滩北西缘,属于碳酸盐台地边缘斜坡相沉积环境。关刀剖面因产出丰富的三叠纪牙形石而备受关注,前人已对该剖面的牙形石进行了详细的报道。本文在前人研究的基础上,详细重建了关刀剖面中-晚三叠世之交的牙形石序列,识别出安尼期晚期至卡尼期早期的8个牙形石间隔带,由下至上分别为:Neogondolella cornuta带、Budurovignathus truempyi带、Budurovignathus hungaricus带、Budurovignathus mungoensis带、Paragondolella inclinata带、Paragondolella foliata带、Quadralella polygnathiformis带和Quadralella intermedius带。其中,Paragondolella foliata带和Quadralella intermedius带首次识别于该剖面。据此,本文重新厘定了该剖面拉丁阶的底界和顶界。其中,以Budurovignathus truempyi的首现为标志,将拉丁阶的底界下移了14.8 ...  相似文献   

4.
贵州安龙坡脚剖面新苑组位于扬子地台和右江盆地交汇处,为中三叠世台缘斜坡相沉积,在该组中上部发现了牙形石动物群,除少量分枝分子外,都归属于Neogondolella属,建立了4个牙形石带,自下而上分别为:Neogondolella bulgarica、Neogondolella bifurcata、Negondolella constricta、Neogondolella constricta cornuta(未见顶界)带。时代为中三叠世安尼中晚期,其特殊的古地理位置,对系统研究与对比罗平生物群、盘县动物群的古生态环境,以及区域地层对比、地层格架建立,探讨该时期盆地演化提供了基础资料。  相似文献   

5.
为进一步精确限定黔西南中三叠统坡段组的地质时代,论文选择贵州册亨中三叠统坡段组典型剖面开展了石珊瑚及牙形石生物地层研究,在中三叠统坡段组(中上部)识别出石珊瑚3属3种,它们包括Pentasmilia zaitingnaensis,Pinacophyllum spizzensis,Gillastraea delicate;识别出牙形石Neogondolella constricta带。该带除含有带分子外,还含有Neogondolella bulgarica,Neogondoela navicula,Neogondolella acuta,Neogondolella alpina alpina,Cratognathodus kochi,Ozarkodina tortilis,Prioniodinasp.,Lonchodinasp.等重要牙形石。通过对牙形石特征的分析和国内外同名带的对比,认为坡段组Neogondolella constricta带大体可与贵州省盘县地区羊圈-楚皮凹剖面中三叠统关岭组上段、贵州罗甸关刀(2)剖面关刀岩楔、和云南开远马者哨法郎组的同名化石带对比,进而确定贵州册亨地区坡段组含牙形石Neogondolella constricta带的地层时代为安尼期的Illyrian亚期。  相似文献   

6.
本文所研究的贵州紫云石头寨上二叠统长兴组—中三叠统新苑组牙形石,共计5属14种,其中Hindeodus julfensis在华南系首次发现。文中对下三叠统罗楼组上部—中三叠统新苑组下部共建立了3个牙形石带,它们是Neospathodus timorensis带、Neogondolella regale带和N.constricta带。其中N.regale在华南属首次报导。此外就N.timorensis带的时代归属作了讨论,认为该带应属早三叠世晚期。而N.regale带为安尼阶最下部的牙形石带。文中还对牙形石的生态作了初步探讨。  相似文献   

7.
下三叠统印度阶与奥伦尼克阶全球候选层型剖面之一的中国安徽省巢湖市平顶山西坡剖面界线层,经连续不间断采样获得大量牙形石化石并进行详细的分带工作,建立了该界线层牙形石生物地层.由下往上划分为:1.Neospathodus dieneri带;2.N.waageni带.前者依次分为3个亚带:N.dieneri Morphotype1亚带,N.dieneri Morphotype2亚带和N.dieneri Morphotype3亚带.牙形石带可与该界线层的菊石带进行很好的对比;在详细区分牙形石Neospathodus属内各种特征的基础上,结合地层分布情况,跨越印度阶与奥伦尼克阶界线,演化谱系十分明显,牙形石N.dieneri Morphotype3在奥伦尼克阶之底即Smithian初期演化为:N.dieneri Morphotype3→N.waageni→N.pingdingshanensis、Neos-pathodus dieneri Morphotype3→N.waageni(细齿直立型)→N.n.sp.R和Neospathodus dieneri Morphotype3→N.pakistanensis.从谱系演化的观点出发认为:N.waageni的首现点作为奥伦尼克阶底界是合理的,并在该剖面确定了印度阶与奥伦尼克阶界线位于第24-16层,距剖面大隆组与殷坑组界线40.49m处.  相似文献   

8.
贵州三叠系拉丁阶-卡尼阶界线层牙形石生物地层   总被引:6,自引:0,他引:6  
对贵州关岭拉丁阶-卡尼阶界线层附近的竹杆坡组和瓦窑组等间距采集牙形石样品,在详细区分牙形石Paragondolella属内各种特征的基础上,结合地层分布情况,认为Paragondolella属在晚拉丁末期沿两个分支方向演化:P.foliatainclinata→P.polygnathiformis→P.maantangensis和P.foliatainclinata→P.foliatafoliata→P.tadpole。从谱系观点出发认为P.polygnathiformis的首次出现点作为卡尼阶底界的标志是合理的,并在竹杆坡剖面首次将拉丁阶-卡尼阶界线置于第2层距底3.38m处,即杨柳井组和竹杆坡组岩石界线以上3.38m处。以上谱系关系的识别也为P.polygnathiformis带细化打下了基础。  相似文献   

9.
西藏冈底斯西段措勤地区三叠纪牙形石生物地层特征   总被引:2,自引:7,他引:2  
西藏措勤县江让乡敌布错北缘的碳酸盐岩地层原来认为是中二叠世"下拉组",然而,最新的牙形石生物地层学研究否定了这种认识。在这套碳酸盐岩地层中识别出了三叠纪的4个牙形石带(组合带),即:Neogondolella carinata带、Neospathodus triangularis-Ns.homeri组合带、Chiosella timorensis带、Paragondolella inclinata-Pg.polygnathiformis组合带。牙形石动物群的对比研究表明,新建的嘎仁错组的时代为早三叠世印度期至中三叠世拉丁期末期,珠龙组采样层段的时代为中三叠世拉丁期末期至晚三叠世卡尼期的早期。  相似文献   

10.
郝少波  陈龑  黄攀  陈寒超  江海水 《地球科学》2021,46(11):4057-4071
大隆组是华南地区乐平世一种重要的较深水沉积.为进一步探讨大隆组沉积的时空分布,选择对鄂东伍家冲剖面吴家坪组和大隆组重点进行了牙形石生物地层研究,此次研究共鉴定出牙形石1属5种,均为Clarkina,并由老到新识别出4个牙形石带:C.guangyuanensis带、C.transcaucasica带、C.orientalis带及C.wangi带.根据牙形石C.wangi的首现,将伍家冲剖面的吴家坪阶-长兴阶界线(Wuchiapingian-Changhsingian boundary,简称WCB)置于第18层底部.根据菊石Ophiceras的首现将伍家冲剖面的二叠系-三叠系界线(Permian-Triassic boundary,简称PTB)置于第20层顶部,仅高于WCB界线0.72 m.牙形石生物地层指示伍家冲剖面大隆组的主体为吴家坪期沉积产物.数个长兴期牙形石带的缺失和极短的长兴阶表明,该剖面长兴阶中上部可能因沉积间断存在缺失.   相似文献   

11.
裴军令 《地质学报》2008,82(2):234-246
古泥炭沼泽是煤聚集的主要场所,也是含煤地层沉积过程的重要环节.煤相及相关地球化学特征,是指示古泥炭沼泽条件的重要标志.为此,本文以山西北部安太堡上石炭统太原组11号煤层为例,在煤相研究的基础上,结合地球化学研究,从沼泽水体动力条件、盐度和氧化还原性三方面,对煤相及其古泥炭沼泽的发育过程进行了精细研究.结果显示,其演化具有4个特点.第一,煤相包括5种类型,即障壁岛-泻湖低位沼泽相(A)、下三角洲平原低位沼泽相(B)、上三角洲平原低位沼泽相(C)、上三角洲平原潮湿森林沼泽相(D)和山前冲积平原干燥森林沼泽相(E).第二,煤相发育过程经历了7个演化阶段,每一阶段均为半旋回,旋回内部的演化具有跳跃性,揭示泥炭沼泽水面可能发生过脉动式上升.第三,古泥炭沼泽起始于海进作用,发展于缓慢海退的沉积背景,结束于快速海进事件,整个地质过程明显受到海水入侵的影响,其间沼泽水体的盐度和还原程度呈逐渐降低的趋势,水动力趋于增强,沼泽类型从以A相和B相为主演化为以D相和E相为主.第四,古泥炭沼泽发育期间的海退过程由一系列次级快速海进或海退事件构成,呈现出波动式海退的特征,导致泥炭沼泽类型呈跳跃式演化.最后,该期间最大一次快速海进事件的到来(第Ⅶ阶段),结束了古泥炭沼泽整个发育历史.  相似文献   

12.
13.
贵州西南部三叠系杨柳井组的时代   总被引:2,自引:0,他引:2  
贵州关岭一带的杨柳井组下部产安尼期与拉丁期界线附近的牙形刺Nicoraella kockeli(Tatge),Neogon-dolella constricta cornuta,Neog.constricta postcornuta,Neog.bulgarica,Neog.trammeri及Neog.alpinaalpina等;与匈牙利的Felsoors剖面相似,在该剖面上可以识别出Neogondolella constricta cornuta-Neog.constricta post-cornuta演化关系,据此推断,杨柳井组下部的时代为安尼晚期,杨柳井组上部的时代为拉丁期。牙形刺的发现为确定杨柳井组的时代提供了可靠的化石依据,并为该区安尼—拉丁期地层的划分和对比奠定了基础。  相似文献   

14.
贵州西南部“法郎组”牙形石及其时代   总被引:35,自引:3,他引:32  
杨守仁  刘疆 《地层学杂志》1995,19(3):161-170,198
根据近年牙形石研究,在“法郎组”中从下而上识别了3个牙形石带:1、Neogondolellapolygnathiformis-Neogondolellamaantangensis组合带;2、Neogondolellapolygnatiformis-N-eogondolellatadpole组合带;3、Neogondolellapolygnatiformis带。根据牙形石N.excelsa谱系演化、牙形石发展事件、牙形石分带及其与国内外的牙形石带对比,论证了“法郎组”的时代,“法郎组”可解体为瓦窑组和竹杆坡组,全属晚三叠世卡尼期,而不是拉丁期。  相似文献   

15.
The facies development of the Spanish Triassic corresponds to the typical three-fold subdivision of the Germanic Facies: Buntsandstein, Muschelkalk and Keuper. Two intervals interpreted as epeiric carbonate platforms: lower Muschelkalk (Anisian) and upper Muschelkalk (Ladinian) are recognized during the Middle Triassic of northeastern Spain. These carbonate intervals are separated by one siliciclastic/evaporitic interval interpreted as sabbkha and saline deposits: middle Muschelkalk facies (Lower Ladinian). In northeastern Spain (Catalonian Coastal Ranges), two Middle Triassic sections comprising lower Muschelkalk facies have yielded the following conodont taxa: Paragondolella bulgarica, P. hanbulogi, P. bifurcata, Neogondolella constricta, N. cornuta, N. excentrica and N. basisymmetrica . The conodont sequence allows recognition of the P. bulgarica and N. constricta zones. These results indicate a middle–upper Pelsonian to upper Illyrian age (middle–upper Anisian), and represent the first conodont-chronostratigraphic approximation for the lower Muschelkalk facies of the western part of the Sephardic Province of the Triassic Tethys Realm.  相似文献   

16.
The demarcation of the Lower–Middle Triassic boundary is a disputed problem in global stratigraphic research. Lower–Middle Triassic strata of different types, from platform to basin facies, are well developed in Southwest China. This is favorable for the study of the Olenekian–Anisian boundary and establishing a stratotype for the Qingyan Stage. Based on research at the Ganheqiao section in Wangmo county and the Qingyan section in Guiyang city, Guizhou province, six conodont zones have been recognized, which can be correlated with those in other regions, in ascending order as follows: 1, Neospathodus cristagalli Interval-Zone; 2, Neospathodus pakistanensis Interval-Zone; 3, Neospathodus waageni Interval-Zone; 4, Neospathodus homeri-N. triangularis Assemblage-Zone; 5, Chiosella timorensis Interval-Zone; and 6, Neogongdolella regalis Range-Zone. An evolutionary series of the Early–Middle Triassic conodont genera Neospathodus-Chiosella-Neogongdolella discovered in the Ganheqiao and Qingyan sections has an intermediate type named Neospathodus qingyanensis that appears between Neospathodus homeri and Chiosella timorensis in the upper part of the Neospathodus homeri-N. triangularis Zone, showing an excellent evolutionary relationship of conodonts near the Lower–Middle Triassic boundary. The Lower–Middle Triassic boundary is located at 1.5 m below the top of the Ziyun Formation, where Chiosella timorensis Zone first appears in the Qingyan section, whereas this boundary is located 0.5 m below the top of the Ziyun Formation, where Chiosella timorensis Zone first appears in the Ganheqiao section. There exists one nearly 6-m thick vitric tuff bed at the bottom of the Xinyuan Formation in the Ganheqiao section, which is usually regarded as a lithologic symbol of the Lower–Middle Triassic boundary in South China. Based on the analysis of high-precision and high-sensitivity Secondary Ion Mass Spectrum data, the zircon age of this tuff has a weighted mean 206Pb/238U age of 239.0±2.9Ma (2s), which is a directly measured zircon U-Pb age of the Lower–Middle Triassic boundary. The Ganheqiao section in Wangmo county can therefore provide an excellent section through the Lower–Middle Triassic because it is continuous, the evolution of the conodonts is distinctive and the regionally stable distributed vitric tuff near the Lower–Middle Triassic boundary can be regarded as a regional key isochronal layer. This section can be regarded not only as a standard section for the establishment of the Qingyan Stage in China, but also as a reference section for the GSSP of the Lower–Middle Triassic boundary.  相似文献   

17.
下扬子区大隆组的底界   总被引:1,自引:0,他引:1  
段金英 《地层学杂志》1990,14(3):209-215,T002
<正> 下扬子区大隆组化石丰富、牙形刺动物群以 Neogondolella subcarinata-N.chang-xingensis组合为特征,与长兴组一致;而菊石动物群既有长兴阶的Pseudotirolites,Ple-uronodoceras,Tapashanites分子,又有吴家坪阶的 Anderssonceras,Konglingites分子。郭佩霞同志协助笔者对江苏南京湖山、团山、安徽铜陵杨桃山、南陵丫山、泾县晏公  相似文献   

18.
鄂西二叠纪茅口组顶部古岩溶不整合面粘土层中产丰富的牙形石,计有3属3种2未定种,标本色泽和被磨损特征等显示它们均为再沉积产物,通过对上述牙形石属种的演化特征、地质时限及产出层位的研究,认为该古岩溶不整合的形成时代为二叠纪Wordian晚期-Capitanian早期(M.aserrata带上部-M.postserrata带)。  相似文献   

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