Cretaceous-Paleogene Boundary in the Shapsug Section (Southern Slope of the Northwest Caucasus)

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

A silicite horizon corresponding to the global catastrophic event of the Cretaceous-Paleogene boundary was found in the flysch sequence of the Shapsug section on the southern slope of the Northwest Caucasus for the first time. Complexes of radiolarians and planktonic foraminifers, which substantiate the age of the sediments, were identified. Mineralogical and analytical studies testify to the presence of tectites, impact minerals, increased iridium content in the boundary layer of the studied section.

全文:

受限制的访问

作者简介

D. Kochergin

Central Mining and Geological Agency; Borissiak Paleontological Institute, Russian Academy of Sience

编辑信件的主要联系方式.
Email: cgga@yandex.ru
俄罗斯联邦, Moscow, 117042; Moscow, 117647

N. Granovskaya

Southern Federal University

Email: cgga@yandex.ru
俄罗斯联邦, Rostov-on-Don, 344006

参考

  1. Алексеев А.С., Беньямовский В.Н., Кочергин Д.В., Копаевич Л.Ф. Первая находка тегулатоидного иноцерамидного двухстворчатого молюска в маастрихте Новороссийска (Северо-Западный Кавказ) // Бюлл. Моск. об-ва испыт. прир. Отд. геол. 2018. Т. 93. Вып. 3. С. 26–32.
  2. Алексеев А.С., Назаров М.А., Барсукова Л.Д. и др. Граница мела и палеогена на юге Туркмении и ее геохимическая характеристика // Бюлл. Моск. об-ва испыт. прир. Отд. геол. 1988. Т. 63. Вып. 2. С. 55–69.
  3. Афанасьев С.Л. Геология Западного Кавказа. М.: Воентехиздат, 2004. 160 с.
  4. Веймарн А.Б., Найдин Д.П., Копаевич Л.Ф. и др. Методы анализа глобальных катастрофических событий при детальных стратиграфических исследованиях. Методические рекомендации. М.: Изд-во МГУ, 1998.190 с.
  5. Грачев А.Ф., Корчагин О.А., Цельмович В.А., Коллманн Х.А. Космическая пыль и микрометеориты в переходном слое глин на границе мела и палеогена в разрезе Гамс (Восточные Альпы): морфология и химический состав // Физика Земли. 2008. № 7. С. 42–57.
  6. Корчагин О.А., Цельмович В.А. Космические частицы (микрометеориты и наносферы) из пограничного слоя глины между мелом и палеогеном (К-Е) разреза Стевенс-Клинт, Дания // Докл. Акад. наук. 2011. Т. 437. № 4. С. 520–525.
  7. Кочергин Д.В. Значение палеоценовых радиолярий Северо-Западного Кавказа для стратиграфии и палеогеографических реконструкций бассейна // Интегративная палеонтология: перспективы развития для геологических целей. Матер. LXIII сессии Палеонтол. об-ва при РАН. СПб., 2017. С. 80–82.
  8. Назаров М.А., Барсукова Л.Д., Колесов Г.М. и др. Происхождение иридиевой аномалии на границе маастрихтского и датского ярусов // Геохимия. 1983. № 8. С. 1160–1166.
  9. Савельева О.Л., Савельев Д.П. Происхождение аномалий иридия и других элементов платиновой группы на разных стратиграфических уровнях // Вестн. КРАУНЦ. Науки о земле. 2016. № 4. Вып. 32. С. 73–87.
  10. Цельмович В.А., Грачев Ф.Ф., Корчагин О.А. Первая находка силикаглассов в переходном слое на границе мела и палеогена в разрезе Гамс (Вост. Альпы) // Междунар. конф. 100 лет Тунгусскому феномену (26–28 июня, 2008 г., Москва). М.: РАН, 2008. С. 221–222.
  11. Adamia Sh., Salukvadze N., Nazarov M. et al. Geological events at the Cretaceous–Paleocene boundary in Georgia (Caucasus) // Geol. Carpat. 1993. V. 23. № 3. Р. 35–43.
  12. Alekseev A.S., Barsukova L.D., Kolesov G.M. et al. Cretaceous/Tertiary event: iridium distribution in Turkmenia sections // Lunar and Planet. Sci. Conf. 17th. 1986. Abstr. Papers. Pt 1. P. 9–10.
  13. Alvarez L.W., Alvarez W., Asaro F., Michel H.V. Extraterrestrial cause for the Cretaceous-Tertiary extinction // Science. New Ser. 1980. V. 208. P. 1095–1108.
  14. Bouma A.H. Ancient and recent turbidites // Geol. Mijnbouw. E. 1964. № 43. Р. 375–379.
  15. Ding L. Paleocene deep-water sediments and radiolarian faunas: Implication for evolution of Yarlung-Zangbo foreland basin, Southern Tibet // Sci. in China (Ser. D). 2003. V. 46. № 1. P. 84–96.
  16. Hollis C.J. Latest Cretaceous to Late Paleocene radiolarian biostratigraphy: A new zonation from the New Zealand region // Mar. Micropaleontol. 1993. V. 21. P. 295–327.
  17. Keller G., Adatte T., Hollis C. et al. The Cretaceous/Tertiary boundary event in Ecuador educed biotic effects due to eastern boundary curren setting // Mar. Micropaleontol. 1997. V. 31. P. 97–133.
  18. Naidin D.P., Kopaevich L.F., Moskvin M.M. et al. Macropaleontologic characteristics of the Maastrichtian and Danian in Mangyshlak’s uninterrupted sections // Izv. Akad. Nauk. Ser. Geol. 1990. № 11. P. 17–25.
  19. Nazarov M.A., Barsukova L.D., Kolesov G.M. et al. Cretaceous/Tertiary event: geochemistry of Turkmenia K/T sections // Lunar and Planet. Sci. Conf. 17th. 1986. Abstr. Papers. Pt 1. P. 605–606.
  20. Olsson R.K., Hemleben C., Berggren W.A., Huber B.T. Atlas of Paleocene Planktonic Foraminifera. Washington, D.C.: Smithson. Inst. Press, 1999. 252 p. (Smithson. Contrib. to Paleobiol. № 85).
  21. Sawlowicz Z. Iridium and other platinum-group elements as geochemical markers in sedimentary environments // Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol. 1993. V. 104. P. 253−270.
  22. Strong C.P., Hollis C.J. Wilson G.J. Foraminiferal, radiolarian and dinoflagellate biostratigraphy of Late Cretaceous to Middle Eocene pelagic sediments (Muzzle Group), Mead Stream, Marlborough, New Zealand // New Zealand J. Geol. Geophys. 1995. V. 38. P. 171–212.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2. Fig. 1. Location of the Shapsugsky section on the maps of Krasnodar Krai, the city of Tuapse and fragments of the section in outcrops: 1 – location of the section, 2 – federal highway Novorossiysk-Sochi, 3 – route to the section from the railway station of Tuapse.

下载 (743KB)
3. Fig. 2. Lithological-stratigraphic column of the Shapsug section with zones and subzones of the Paleogene based on radiolarians (GTS-2012) and planktonic foraminifers (MSSh-2015). Designations: 1 - marls, 2 - silicites, 3 - opoka, 4 - siltstones, 5 - sandstones.

下载 (446KB)
4. Fig. 3. Paleontological indicators of the Cretaceous–Paleogene boundary layer of the Shapsugsky section, electronic images of microfauna: a – Amphisphaera aotea Hollis (specimen CGGA 2020, No. 1/3), b – A. kina Hollis (specimen CGGA 2020, No. 1/25), c – A. macrosphaera Nishimura (specimen CGGA 2020, No. 1/101), g – Praemurica taurica (Morozova) (specimen CGGA 2020, No. 2/1), d – Heterohelix globulosa (Ehrenberg) (specimen CGGA 2020, No. 2/2), e – Guembelitria dammula Voloshinova (specimen CGGA 2020, № 2/3).

下载 (492KB)
5. Fig. 4. Microspheres: a, b - of silicate and aluminosilicate composition, respectively (electron images); c - of magnetite composition (photo on SEM); d - a fragment of a ferruginous silicate glass with a perlite structure (photo in transmitted light of a polarizing microscope).

下载 (243KB)

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».