geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

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ERA MESOZOICA Tres períodos de tiempo 65.5 m.a Cretácico 145.5 m.a Jurásico 199.6 m.a Triásico 251 m.a Mundo Cretácico (80 m.a.) de Paleomap Project - Scotese.com

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Page 1: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

ERA MESOZOICA

Tres períodos de tiempo

65.5 m.a

Cretácico

145.5 m.a

Jurásico

199.6 m.a

Triásico 251 m.a

Mundo Cretácico (80 m.a.) de Paleomap Project - Scotese.com

Page 2: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

PRINCIPALES SUCESOS EN EL MESOZOICO

• Ruptura de Pangea

• Generación de montañas en el W de Norte América

• Un mar interior se forma en Norte América

• Formación de los Andes SurAméricanos

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Vida en el Mesozoico

• Aparición de los dinosaurios - Triásico• Aparición de los mamíferos – Triásico (Noriano)• Aparición de las aves – Jurásico• Dominio de las amonites – Jurásico-Cretácico• Aparición de las plantas con flores – Jurásico ?-Cretácico• Extinción de los dinosaurios, amonitas, rudistas,

Inocerámidos y reptiles marinos (Ictiosaurios y plesiosaurios).

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PERIODO TRIÁSICO199.6 m.a

Tardío RhaetianoNorianoCarniano

228.7 m.a

Medio LadinianoAnisiano

245.9 m.a

Temprano OlenekianoInduano

251 ma

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• Durante el Período Triásico

Paleogeografía del Triásico

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Período TriásicoNorte Amé rica

Durante el Triásico medio, Sonomia chocó contra Nevada occidental y el

norte de California

Page 9: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Generació n de montañ as en el W de Norte Amé rica

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Sonomia

Page 11: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Período TriásicoMárgen Este de Norte Amé rica

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Período TriásicoMárgen Este de Norte Amé rica

Page 13: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Período TriásicoMárgen Este de Norte Amé rica

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Apertura del Atlántico Norte

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Aparició n de los dinosaurios

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Late Triassic and Early Jurassic palaeogeography of the world

Jan Golonka (2007)

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 244 (2007)297-307

Orogenia IndosinianaOrogenia UralianaOrogenia Cimmeriana

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PERIODO JURÁSICO145.5 m.a

Tardío TithonianoKimmeridgianoOxfordiano

161.2 m.aMedio Calloviano

BathonianoBajocianoAaleniano

175.6 m.aTemprano Toarciano

PliensbachianoSinemurianoHettangiano

199.6 m.a

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• Durante el Período Jurásico

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Período JurásicoNorte Amé rica

•El choque de Sonomia desde el Triásico medio, provocó la

acreció n rápida de terrenos en el Triásico tardío-Jurásico Temprano

y se inició la orogenia Nevadiana en el W de

los Estados Unidos.

•En el jurásico temprano un gran mar de arena, comparable al desierto del Sahara moderno, cubrió gran parte de Arizona, Utah, Colorado occidental, y

Wyoming (areniscas de Navajo)

• Relleno de la Orogenia Nevadiana=Formació n Morrison, la unidad más rica en dinosaurios

de Norteamérica.

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Orogenia Nevadiana

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Orogenia Nevadiana

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Orogenia Nevadiana

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• Aparición de las aves• Plantas con flores• En el Jurásico medio, Norte América y Sur América

se separan• El Golfo de México empieza a abrirse• Cuencas restringidas forman grandes depósitos de

evaporitas

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Apertura del Golfo de México

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Corte Norte-Sur de la cuenca del Golfo de México

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Detalle de un Domo salino, Golfo de México

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PERIODO CRETÁCICO65.5 m.a

Tardío MaastrichtianoCampanianoSantonianoConiacianoTuronianoCenomaniano

99.6 m.aTemprano Albiano

AptianoBarremianoHauterivianoValanginianoBerriasiano

145.5 m.a

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Reconstrucción de la apertura temprana del Atlantico Sur con base en la evidencia fósil

Reconstructing the early opening of the South Atlantic Ocean from fossil evidence

Peter Bengtson, Geologisch-Palä ontologisches InstitutUniversitä t Heidelberg, Germany

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Primeras ideas...

- Primeras ideas sobre el Atlántico Sur

Page 37: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Primeras ideas...

Antonio Snider-Pellegrini 1858

Page 38: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Primeras ideas...

Puentes de tierra(Hallam 1973)

Las similitudes entre Africa y Sur América fueron explicados por:• Puentes de tierra• Tierra Hundida (“Atlantis”)

Page 39: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Primeras ideas...

Alfred Wegener lanzó la teoría de deriva de los continentes en 1915

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Evidencias

Geometrical fit

Provincias igneas idénticas

Morfología del piso oceánico

Lineaciones magnéticas del piso oceánico

Conexiones polares

Similitudes estratigráficas

Evolución climática común

Extención de la capa de hielo Permo-Carbonifero

Distribución de las “capas rojas” del Triásico y evaporitas del Cretácico.

Toda la evidencia fósil

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Evidencias Evidencias fó siles clasicas

La distribució n del Mesosaurus (reptil de agua dulce) de Pérmico.

Flora de Glossopteris (Pérmico),

Reptil Triasic Lystrosaurus (de ambientes áridos)

Cynognathus (Triásico)

Todos proveen evidencia de la conexion existente entre el Atlantico Sur a través del tiempo.

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Etapas de apertura

(1) Conexió n ocasional de agua superficial.

(2) Conexió n permanente de agua superficial.

(3) Separació n final de la corteza.

(4) Condiciones oceánicas de aguas profundas.

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Dominio de la evidencia fósil

Organismos relativamente inmoviles. (e.g., Organismos marinos o no marinos, forma bentó nicas.)

Organismos altamente mó viles (Formass mayormente marinas pelágicas, con larga vida larval planctó nica).

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Dominio de la evidencia fósil

Organismos relativamente inmoviles. (e.g., Organismos marinos o no marinos, forma bentó nicas.)

(a) El modelo biogeografico sugiere contacto físico entre hábitats. Vertebrados no marinos, ostrácodos

Page 45: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Dominio de la evidencia fósil

Organismos relativamente inmoviles. (e.g., Organismos marinos o no marinos, forma bentó nicas.)

(a) El modelo biogeografico sugiere contacto físico entre hábitats. Vertebrados no marinos, ostrácodos

Organismos altamente mó viles (Formas mayormente marinas pelágicas, con larga vida larval planctó nica).

(b) Formas usadas bioestratigraficamente para datar los eventos.. – Ammonites, inoceramid bivalves

Page 46: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Dominio de la evidencia fósil

Organismos relativamente inmoviles. (e.g., Organismos marinos o no marinos, forma bentó nicas.)

(a) El modelo biogeografico sugiere contacto físico entre hábitats. Vertebrados no marinos, ostrácodos

Organismos altamente mó viles (Formas mayormente marinas pelágicas, con larga vida larval planctó nica).

(b) Formas usadas bioestratigraficamente para datar los eventos.. – Ammonites, inoceramid bivalves

(c) El modelo bioestratigráfico y sus cambios a través del tiempo reflejan cambios en la configuració n terrestre y eventos de transgresió n y regresió n.– Ammonites

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Mecanismos de dispersión excepcional

Rafting (e.g., pequeñ os vertebrados)

Saltando entre islas (e.g., vertebrados)

Transporte por pájaros o pterosauros (e.g., ostrácodos no marinos)

Transporte necroplanctó nico (e.g., conchas de amonoideos)

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Desde la grieta hasta la deriva...

Estratigrafia comparativa de los continentes que formaron Gondwana

Heather (1979)

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Evidencia faunistica (Reyment)

Initial opening in Valanginian evidenced by Argentina– South Africa molluscan linksSurface-water exchange between central and South Atlantic from Albian onwardsPermanent seaway from middle Turonian onwardsTrans-Saharan trans-gressions in Cenomanian– Turonian and Campanian– Maastrichtian“Endemic” South Atlantic ammonite genera: Hoplitoides, Elobiceras

(Reyment et al. 1976)

Hoplitoides Elobiceras

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Ostrácodos no marinos

Lower Cretaceous lacustrine deposits in the Recô ncavo and Sergipe basins (north-eastern Brazil) and in Gabon contain the same, largely endemic ostracod associations (pioneer work by Karl Krömmelbein in the 1960‘s )

(Vogel 1984)

Northeastern Brazil Gabon

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Ostrácodos marinosMarine, Lower Cretaceous deposits in northeastern Brazil and West Africa share few common speciesMarine ostracod biozonation for upper Aptian–Campanian of northeastern Brazil

(Viviers et al. 2000)

(Tambareau 1982)

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Palinomorfos y Foraminíferos

Las asociaciones de polen sugieren conexión hasta el final del Cenomaniano, cuando la flora de Classopollis desapareció. El contacto continúo hasta el Cretácico Tardío (Jardiné et al. 1974)

Otros datos geológicos y foraminiferos del Golfo de Guinea proporcionan evidencias de separación durante el Albiano (Klasz & Jan du Chêne 1978)

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VERTEBRADOS NO MARINOS

Araripesuchus(Aptian–Albian) Mawsonia (Lower Cretaceous)

Rugops (Cenomanian)Libycosuchus(Coniacian)

(Buffetaut 1981)Aptian–Albian

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PUENTES DE TIERRA

La diferencia entre el mas alto y el mas bajo nivel del mar en el Albiano al Maastrichtiano fue de cerca de 600 m (Hancock & Kauffman 1979).

Descensos excepcionales del nivel del mar, en el Campaniano Temprano y el Maastrichtiano Tardío pudieron haber producido contactos aprovisionales.

(Smith et al. 1994)

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RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DEL ATLANTICO SUR

Tithonian–Berriasian

© Jan Golonka

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(Modified after Wiedmann 1988)

Valanginian

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Hauterivian–Barremian

© Jan Golonka

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Albian

La primera incursió n marina en el norte del Atlántico Sur sucedió en el Aptiano a través de conexiones de aguas superficiales con el Atlantico Central. Delgados depó sitos de sal (Rio Grande). Barreras de circulació n intermitente. Conexió n de aguas superficiales permanentes con el Tethys se establecieron en el Albiano o .....

© Jan Golonka

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Turonian

... quizas no antes del Turoniano. Agua someras con puentes de tierra, (Rio Grande), sectores temporalmente emergidos.

© Jan Golonka

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Paleogeografía del Cretacico Tardío

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Continua ampliándose el Atlántico Norte

• En el Cretácico tardío, el Atlántico se amplia rápidamente

• Canadá y Europa se separan

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Page 63: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

• En el Cretácico tardío, Australia y Antárctica se separan

• En el Cenozoico, Antárctica y Sur América se separan

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PRINCIPALES SUCESOS EN CRETÁCICO

• Continua la ruptura de Pangea

• Inicio? de la formación de los Andes Suraméricanos• Extinción de los dinosaurios, amonitas, rudistas,

Inocerámidos y reptiles marinos (Ictiosaurios y plesiosaurios).

Page 81: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Orogénesis Cordilleranas• Orogenia Nevadiana – Jurásico Tardío/Cretácico

Temprano

• Orogenia Sevier –Cretácico Temprano

• Orogenia Larámida – Cretácico Tardío/Cenozoico

Causadas principalmente por márgenes de placas convergentes

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Período CretácicoNorte Amé rica

La colisió n de Wrangelia con la costa occidental de Norteamérica produjo la Orogenia Sevier (130-80 m.a.), manifestado en un gran cinturó n cabalgante de antepais (foreland) que se extendió del norte de Canadá al sur de Arizona.

La subducció n “flotante” de la placa Faralló n puede haber sido la responsable de la Orogenia Larámica en el Cretáceo Tardío y Terciario Temprano. Montañ as Rocosas Actuales

Page 83: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

El Período CretácicoMárgen Occidental de Norte Amé rica

Orogenia Sevier

Page 84: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Batolitos Mesozoicos en el Centro occidente de Norte América

Page 85: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Corte del Cretácico, Márgen continental Oeste de US

Page 86: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Cuenca de Back-Arc cretácica, Oeste de US

Orogenia Larámida

Page 87: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

• Levantamiento global del nivel del mar durante el Cretácico

– Transgresiones mundiales

– La depositación marina fue continua en gran parte del mundo.

– 1/3 parte de área terrestre fue sumergida

– 100 m.a.

– Mar interior cretácico en Norte América

Levantamiento global del nivel del mar

Page 88: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Paleogeografía de Norte América

durante el Período Cretácico

Mar interior del Cretácico

Page 89: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Causas del aumento en el nivel del mar?

• Las superplumas crearon grandes volúmenes de basaltos oceánicos en la cuenca del pacífico y estuvieron acompañados por: 1. decrecimiento en la frecuencia de las inversiones en el campo magnético de la tierra; 2. Incremento en las ratas de apertura del piso oceánico 3. Calentamiento global; y 4. La radiación de fitoplancton en los océanos.

• La ocurrencia generalizada de shales negros en el Cretáceo refleja la ausencia de oxígeno en la parte inferior de los océanos. Estas aguas de fondo libres de oxígeno pueden estar relacionadas con el calentamiento global, el cual se extendió hasta las regiones polares e impidió que agua oxigenada y fría se sumergiera y llevara oxígeno a las profundidades, tal como sucede hoy en día.

Page 90: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Causas del aumento en el nivel del mar?

Page 91: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Geometría del arco andino con respecto a la placa de Nazca subducida originada en el Pacífico Este y que se mueve hacia el Oeste, bajo la fosa de Perú-Chile

Andes SurAmericanos

Page 92: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Corte a lo largo de los Andes

Page 93: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Arco volcánico - Oeste de Norte América

Page 94: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Grandes cambios en el MesozoicoPlantas

•Mesozoico Temprano dominado por helechos, cicadáceas, ginkgofitas, y otras plantas no distribuidas ampliamente hoy. •Gimnospermas modernas (e.j. coníferas), aparecen por primera vez en su forma característica en el Triásico temprano. •Para el Cretácico medio, las primeras angiospermas (plantas con flores) aparecen y empiezan a diversificarse – empiezan a dominar.

Page 95: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Extinción del Triásico

• 28% de familias marinas• 16% de familias terrestres

CAUSAS• Impacto• Crater Manicougan,

Canadá• 214 m.a.

• Volcanes

• Gases SO2 y CO2

• Cambios ambientales masivos

Page 96: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Extinción K-T

• Límite K-T• 45% géneros marinos• ~65 m.a.

Page 97: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Límite K/T

Page 98: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Extinción Cretácica

• Dinosaurios• Reptiles voladores• Reptiles marinos• Amonites• Bivalvos rudistas• Belemnites• Inocerámidos• Algunos foraminiferos

planctónicos

• Causas:• Impacto?• Vulcanismo?

Page 99: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico
Page 100: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Evidencias de un impacto

• Capas de arcilla rica en iridio• Iridio: Raro en la tierra• Altas concentraciones en

meteoritos• Meteorito de 10 km. de

diámetro impacto la tierra• Dónde fue el impacto?

Page 101: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Chicxulub

Page 102: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Fin del Mesozoico

Cuarzo regular Cuarzo de impacto

Page 103: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Otros efectos del impacto• Incendio de bosques• Tsunamis

Fin del Mesozoic

Page 104: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

Otras Teorías

• Edad de impacto vs. edad de extinción?

• Fuente volcánica para el iridio– Erupciones volcánicas cambian el clima– Erupciones masivas en India en el límite K-T

Page 105: Geologia historica mesozoico triasico jurasico-cretacico

El comienzo del fin