der jura (jurassic - tu bergakademie freiberg · schreibkreide) dauer: ca. 80 ma locus...
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Name:Jura (nach Jura-Gebirge/Schweiz)
Dauer:ca. 54 Ma
locus typicus Basis:GSSP: Kuhjoch, Tirol(2010 ratifiziert)
U-Pb-Alter nahe FADPsiloceras planorbis-Gruppe
Der Jura (Jurassic)
Palaeomagnetik & FAD Berriasella jacobi
Bedeutende Evolutionsschritteim Verlauf des Jura
Extinktion an Basis (“Big Five”)
kleinere Extinktion an Top
Radiation Mollusken(Kopffüßer, Muscheln, Schnecken)
Radiation Echinodermen
Origination & Diversifizierung desKalkplanktons
ausgedehnte Riff-Gürtel(ESE 6, Folie 14!)
Kontinental: Reptilien dominierend
erste Vögel
Diversifizierung der Säugetiere
kontinentale Flora ähnlich Trias(Cycadeen/Koniferen/Ginkgos)
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marine Lebewelt, U-/M-Jura: Cephalopoden & Gastropoden
Parkinsonia Macrocephalites Arietites
Amaltheus
Dactylioceras
Belemnites
“Schlachtfelder”
Nerinea
marine Lebewelt, O-Jura
Neo-Ammoniten(Perisphinctes)
scleractine Korallen(Thecosmilia)
Muscheln (Lopha)
Brachiopoden (Pygope, Rhynchonella) Plesiosaurier Ichthyosaurier
Kalk- und Kieselschwämme
Crinoiden(Saccocoma)
kalkiges Nannoplankton(Coccolithophoriden, Dinoflagellaten)
Seeigel(Plegiocidaris)
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Olaf Elicki ‐ Freiberg Universiy (Germany) 5Saurischia (echsenähnliches Becken)Pflanzenfresser & Fleischfresser
Ornithischia (vogelähnliches Becken) Pflanzenfresser
Dinosaurier („Schreckensechsen“)
Stammesgeschichte der Dinosaurier (nach Sereno 1999): im Jura findet eine Diversifizierung der (1) Sauropoden, (2) höheren Ornithischia, (3) höheren Theropoden statt.
Aves = Vögel
Radiation vor Extinktion
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Sauropoden („Echsenfußdinosaurier“): ‐ häufigste Dinosauriergruppe im Jura‐ langer Hals mit komplexer Skelettkonstruktion‐Wachstumsraten wie bei Vögeln und Säugetieren‐ größte bisher bekannte Landtiere gehören zu
dieser Gruppe (Masse bis > 50t)‐ Lungen und Luftsacksystem wie bei Vögeln
Sauroposeidon (rechts) und Giraffatitan(Wedel et al. 2000).
siehe auch DFG‐Schwerpunktprojekt zur Evolution des Gigantismus:http://www.sauropod‐dinosaurs.uni‐bonn.de/
Vögel (Klasse Aves): gehen im Jura aus kleinen gefiederten Theropoden hervor
(Spindler 2005)
ältester Vogel:Archaeopteryxaus dem Oberjurader Solnhofen‐Fm.(Schwäbische Alb)
Jura-Flora
Ginkgophyten(Ginkgo biloba,
rezent)
Koniferen(Araukaria mirabilisJura, Patagonien)
Cycadophyten(Palmfarne,
rezent)
Koniferen (Araukaria,rezent)
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Trias
Jura
Jura, S-Deutschland
regional-geologische& geomorphologischeSituation
Außeralpiner Jura, S-Deutschland: Flachmarine Faziesbereiche im O-Jura
http://www.palaeo.de/edu/JRP/JRP_deutsch1.html
nach Meyer & Schmidt-Kaler 1990
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PEN = Penninischer Ozean
Endogene Dynamik des Jura: Mittel- und Südeuropa
Oberer Jura
Ophiolithkomplex des Penninischen Ozeans
Europa ostalpiner Rand Apulias
„Steinmann-Trinität“,Gustav Steinmann
1856 - 1929
Tethyaler (alpiner) Jura, pelagische Fazies
Radiolarit Knollenkalke (a.r.)
Knollenkalke (ammonitico rosso)
Europa ostalpiner Rand Apulias
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U-Jura
O-Jura
U-Jura
Endogene Dynamik des Jura - global
SubduktionspreadingAkkretion
Terrane akkretion in western North America
Nach Ben‐Abraham et al. 1981 u. Van Andel 1992
Canad. Geol. Survey
Massive Terrane‐Akkretion am Westrand von N‐Amerika
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Aragonit
Aragonite vs. calcite sea, abhängig von Mg2+/Ca2+ ratio, Alkalinität, und pCO2 level (hoch bewirkt Calcite‐Keimung) (Lee & Morse 2010, Geology; s. a. Sandberg 1983 (Nature) und Lowenstein et al. 2001, Science)
An Oolith gemessen
Zusammensetzung des Ozeans im Phanerozoikumimmer gleich? Ja und nein!
An Superkontinent‐zyklen gekoppelt
Name:Kreide(abgeleitet vom Kalkstein-TypSchreibkreide)
Dauer:ca. 80 Ma
locus typicus Basis:Basis boundary clay;GSSP noch nicht definiert
Die Kreide (Cretaceous)
Palaeomagnetik / FAD Berriasella jacobi / Basis Calpionellen-Zone B
Ir-Anomalie, Ar/Ar, U/Pb & Extinktion events
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Paläogeographie & fazielle Ausbildung kretazischer Sedimente in Mitteleuropa
Schrägschraffur = spätkretazische Hebungsgebiete und Inversionsstrukturen
Walter 2003
Marine Kreide:Diskordante
Auflagerung auf
Monzonit
Mergel, Sandsteine &
Brandungstaschen
bei Dresden
Monzonit
Mergel
Monzonit
Mergel
Elbtal, Kreide-Transgression
Brandungstasche„Hoher Stein“bei Dresden
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PEN = Penninischer Ozean
Endogene Dynamik der Kreide: W’ Tethys-Region, Alpen
W’ Tethys-Region, Alpens. Folien 11 und 12
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Oberkreide
Globale tektonische Entwicklung & Paläogeographie
Unterkreide
Bedeutende
Evolutionsschritte
während der Kreide
Radiation des karbonatischen Planktons
starke Zunahme mariner Räuber
starke Riff-Verbreitung(Muscheln, Schwämme, Korallen, Algen, Bryozoen)
Blütezeit der Dinosaurier
erste Radiation der Säugetiere
Aufkommen und Vorherrschaftder Angiospermen/Blütenpflanzen (Beginn Känophytikum)
Extinktionsevent
Biostratigraphie:
Ammoniten, Belemniten,Inoceramen, Rudisten,Foraminiferen, Ostracoden,Angiospermen, Pollen,Echiniden
Ob
er-
Un
ter-
100
145
65
Angio-spermen
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Demerara Rise, Atlantik vor NE Südamerika: SEM ofTuronian planktic foraminifera (Deep Sea Drilling Project Site 144A; scale bars = 100 μm). 1—Hedbergelladelrioensis, 2—Clavihedbergella watersi, 3—Heterohelix moremani, 4—Hedbergella amabalis, 5—Heterohelix globulosa, 6—Pseudoguembelina costellifera, 7—Marginotruncana schneegansi.
O-Isotopie Methodik siehe ESE 12
Planktonische Foraminiferen
Karbonate S Indik, Hohe Breiten
Wilson et al. 2002, Geology
Beispiel: K/T-Grenze, N’ Mitteleuropa, Seeland, Hojerup (Stevns Klint)
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Schreibkreide (chalk)Seeland / Mons Klint
„fish clay“ (Ir-Anomalie)
Kre
ide
Te
rtiä
r
Bryozoen-Wälle
Schreibkreide
„fish clay“
K/T-GrenzeSeeland / Stevns Klint
Beispiel: K/T-Grenze, N’ Mitteleuropa, Seeland, Hojerup (Stevns Klint)
Wassertemperatur,
Bioproduktion &
Biodiversität (Foraminiferen)
an der Kreide-Paläogen-Grenze