Articulo de referencia

Supercuenca de Adelaida

Coordenadas : 33°41′S 138°44′E / 33.683°S 138.733°E / -33.683; 138.733 La Supercuenca de Adelaida (anteriormente conocida como Geosinclinal de Adelaida y Complejo de Rift de Ade...

Coordenadas : 33°41′S 138°44′E / 33.683°S 138.733°E / -33.683; 138.733

La Supercuenca de Adelaida (anteriormente conocida como Geosinclinal de Adelaida y Complejo de Rift de Adelaida ) es una importante provincia geológica del Neoproterozoico al Cámbrico medio en el centro y sureste de Australia Meridional , el oeste de Nueva Gales del Sur y el oeste de Victoria . Consiste en una gruesa pila de rocas sedimentarias y rocas volcánicas menores que se depositaron en el margen oriental del continente australiano durante la época de la fragmentación del supercontinente Rodinia . La Supercuenca de Adelaida ha sido objeto de numerosas investigaciones, ya que contiene evidencia geológica de la fragmentación de Rodinia; dos eventos de Tierra Bola de Nieve (las glaciaciones Sturtiana y Marinoana ); el evento de oxigenación del Neoproterozoico , la transición a la vida mayoritariamente eucariota ; y la fauna ediacárica .

Descripción general

La Supercuenca de Adelaida [ 1 ] ha sido denominada anteriormente Geosinclinal de Adelaida ( Mawson y Sprigg (1987); Preiss (2000)) [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] y Complejo de Rift de Adelaida (Veevers et al. (1997). [ 5 ]

Esta provincia geológica consiste en una gruesa pila de rocas sedimentarias y rocas volcánicas menores que se depositaron en el margen oriental de Australia durante la fragmentación del supercontinente Rodinia. [ 6 ] Varios autores han señalado la similitud de estas rocas sedimentarias con rocas encontradas en el oeste de Norteamérica y han sugerido que antiguamente eran adyacentes en Rodinia. Esta es una correlación importante en la reconstrucción SWEAT (suroeste de EE. UU. contra la Antártida Oriental) de Rodinia. [ 7 ] [ 8 ]

Geografía

De norte a sur se extiende a lo largo de más de 850 km (530 mi) desde las cordilleras Peake y Denison en el centro-norte de Australia Meridional, pasando por las cordilleras Flinders y Mount Lofty , estrechándose en la península Fleurieu y extendiéndose hasta la isla Canguro . De oeste a este se extiende a lo largo de unos 700 km (430 mi) desde el margen oriental del lago Gairdner hasta las cordilleras Barrier de Nueva Gales del Sur. La verdadera extensión norte y este de la Supercuenca de Adelaida no se conoce bien [ 1 ] debido a que gran parte de la cuenca está enterrada bajo cuencas más jóvenes, incluida la cuenca Murray , y es objeto de investigación actual.    

Se cree que la falla de Moyston en Victoria marca el límite oriental y la extensión norte puede continuar por debajo y potencialmente incluir la cuenca de Warburton ; sin embargo, esto sigue siendo especulativo. [ 1 ] [ 9 ] La mayor parte de la roca aflorante hoy se encuentra dentro de las dos principales cadenas montañosas del sur de Australia: las cordilleras de Flinders y las cordilleras de Mount Lofty .

Al igual que la Supercuenca Centraliana, parcialmente contemporánea , contiene varias cuencas y subcuencas con nombre propio. La más antigua y extensa de ellas es el Complejo del Rift de Adelaida, junto con la Plataforma de Stuart, relativamente indeformada, la Zona de Bisagra de Torrens y la Plataforma de Coombalarnie, que conforman las provincias neoproterozoicas restantes. La Cuenca de Stansbury (incluida su subprovincia, la Provincia/Fosa de Kanmantoo) y la Cuenca de Arrowie (incluida su subprovincia, la Subcuenca de Yalkalpo) son las dos provincias cámbricas conocidas dentro de la Supercuenca de Adelaida. [ 1 ] [ 4 ] [ 10 ]

Historia geológica

La sedimentación en la Supercuenca de Adelaida comenzó justo antes de los 830 Ma cuando Laurentia (y posiblemente un continente intermedio, véase Rodinia para reconstrucciones alternativas) comenzó a separarse de Australia durante la ruptura del supercontinente Rodinia. La sedimentación continuó hasta la Orogenia Delameriana c. 514–490 Ma [ 11 ] [ 12 ] momento en el que la sedimentación en la Supercuenca de Adelaida cesó y las rocas se plegaron y deformaron. Inicialmente, la sedimentación se produjo por la subsidencia gradual de la litosfera cratónica peneplanizada antes de desarrollarse en una cuenca de rift.

Después de unos 725 Ma, la sedimentación continuó en un entorno de margen mayormente pasivo a lo largo del borde occidental del océano Paleo-Pacífico , [ 13 ] con una nueva rifting durante el Ediacárico al este (actual) de los principales depocentros hasta ser terminada por la Orogenia Delameriana. Los tipos de roca más abundantes indican una transición de ambientes de sedimentación evaporíticos a ambientes de sedimentación marinos proximales, glaciares y marinos . [ 1 ] [ 9 ] [ 6 ] [ 3 ] Las partes más gruesas de la estratigrafía alcanzan un espesor acumulado total de unos 24 000 m.

Eventos destacados

Entre los eventos particularmente notables que se conservan en el registro rocoso de la Supercuenca de Adelaida se encuentran los dos eventos de Tierra Bola de Nieve del Neoproterozoico (las glaciaciones Sturtiana y Marinoana ), el Evento de Oxigenación del Neoproterozoico , [ 14 ] la capa de eyección del bólido Acraman del Ediacárico [ 15 ] y el surgimiento de la Fauna del Ediacárico . [ 16 ] [ 17 ]

subdivisión de la cuenca

La Supercuenca de Adelaida está compuesta por varias cuencas y subcuencas con nombre. En total, actualmente existen ocho cuencas/subcuencas definidas dentro de la Supercuenca de Adelaida. [ 1 ] [ 4 ] [ 18 ]

Esta imagen muestra la extensión conocida de las subcuencas de la Supercuenca de Adelaida para los componentes neoproterozoicos y cámbricos.
Extensión conocida de las subdivisiones de la Supercuenca de Adelaida para el Neoproterozoico y el Cámbrico.

Complejo del Rift de Adelaida

El Complejo del Rift de Adelaida es la parte más antigua y central de la Supercuenca de Adelaida. Se trata de una serie de fosas de rift y cuencas de márgenes pasivos con un desarrollo prolongado desde aproximadamente 840 millones de años hasta aproximadamente 550 millones de años, cuyo límite superior de la secuencia sedimentaria está marcado por una importante discordancia que abarca toda la cuenca y la separa de las cuencas cámbricas de Arrowie y Stansbury.

Zona de bisagra de Torrens

La Zona de Bisagra de Torrens es un área de transición entre los depósitos de plataforma relativamente no deformados de la Plataforma Stuart y las rocas deformadas del Complejo de Rift de Adelaida central. Se extiende a lo largo del margen occidental de la cuenca de rift principal.

Estante de Stuart

La plataforma de Stuart es una región de depósitos de plataforma en el hombro occidental del rift que se superpone al cratón de Gawler . Su sedimentación tuvo lugar a finales del Neoproterozoico, tras la glaciación de Stuart, durante un período de transgresión marina , y permanece relativamente indeformada hasta el día de hoy.

Plataforma de Coombalarnie

La plataforma de Coombalarnie, al igual que la plataforma de Stuart, es una región de depósitos de plataforma; sin embargo, se superpone a la provincia de Curnamona, al noreste del principal centro de sedimentación. La sedimentación se produjo únicamente después de una importante transgresión marina durante el Neoproterozoico tardío, tras la glaciación de Stuart.

Cuenca de Stansbury

La cuenca de Stansbury es una de las dos cuencas cámbricas conocidas de la supercuenca de Adelaida. Se encuentra expuesta al sur de la supercuenca, extendiéndose desde la isla Canguro y la cordillera de Mount Lofty hacia Victoria, bajo la cuenca del Murray. La verdadera extensión hacia el este de esta cuenca no se conoce bien y es objeto de investigación geológica actual en Australia Meridional. Es probable que la sedimentación fuera continua con la cuenca de Arrowie, al norte. [ 18 ]

Provincia de Kanmantoo

La provincia de Kanmantoo (también conocida como fosa de Kanmantoo) es una fosa tectónica profundamente subsidentada formada a principios del Cámbrico. Forma la porción oriental y meridional de la cuenca de Stansbury, extendiéndose hasta la región del río Glenelg en Victoria. La mayoría de las rocas sufrieron una fuerte deformación y un metamorfismo de grado moderado a alto durante la orogenia de Delamer. [ 18 ] [ 19 ]

Cuenca de Arrowie

La cuenca de Arrowie es la segunda de las dos cuencas cámbricas conocidas de la supercuenca de Adelaida. Se extiende desde la plataforma de Stuart en el oeste, a través de la cordillera de Flinders, hasta el oeste de Nueva Gales del Sur, donde forma parte de la cubierta neoproterozoica-cámbrica en la provincia de Curnamona. [ 18 ]

Subcuenca de Yalkalpo

La subcuenca de Yalkalpo es la parte más oriental de la cuenca de Arrowie. Su límite occidental es la elevación del basamento de Benagerie Ridge de la provincia de Curnamona. [ 18 ]

Litoestratigrafía

La litoestratigrafía de la Supercuenca de Adelaida se divide en tres supergrupos [ 20 ] con una división adicional en numerosos grupos y subgrupos y más de 140 formaciones . [ 1 ] [ 3 ] [ 6 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

orogenia delameriana

La sedimentación en la Supercuenca de Adelaida terminó en el Cámbrico medio, cuando ocurrió una inversión tectónica a lo largo del margen oriental del cratón neoproterozoico y cámbrico de Australia y el margen se convirtió en una zona de subducción del Paleo-Pacífico . [ 1 ] [ 11 ] Después de este tiempo la región experimentó una orogenia (período de formación de montañas) que se extendió hasta el Ordovícico . Foden et al. (2006) sugieren que esta orogenia duró desde ~514 Ma hasta 490 Ma. Este evento se llama la Orogenia Delameriana , nombrada en honor a Delamere , un pequeño pueblo en la Península de Fleurieu donde se encontraron evidencias del evento. La orogenia causó un plegamiento, pandeo y falla sustanciales de los estratos, y resultó en la creación de una gran cadena montañosa, cuyos tocones erosionados se pueden ver hoy como las cordilleras Mount Lofty y Flinders. No toda la cuenca experimentó actividad tectónica; Los depósitos en la plataforma de Stuart y en la plataforma de Coombalarnie, al noroeste y noreste, permanecieron intactos (y aún lo están hoy en día).

Este plegamiento y fallado estuvieron acompañados de varias intrusiones : los granitos de Victor Harbor fueron intruidos en este momento, al igual que los de Palmer en la parte oriental de las cordilleras South Mount Lofty. [ 11 ] [ 12 ]

Contenido fósil

Los fósiles de los primeros animales se encuentran en la Supercuenca de Adelaida. Los primeros de estos podrían ser las probables esponjas encontradas en la Formación Trezona, [ 25 ] aunque los primeros confirmados [ 26 ] Los animales son la fauna ediacárica de renombre mundial , nombrada por las Colinas de Ediacara donde fueron descubiertos por primera vez en Australia Meridional en 1946. [ 27 ] Aparecen al final del Neoproterozoico , y en 2004 la ubicación dio nombre al último período geológico de la era, el Ediacárico . [ 28 ]

Investigación

La Supercuenca de Adelaida ha sido objeto de mucha investigación, ya que contiene evidencia geológica de la ruptura de Rodinia, dos eventos de Tierra Bola de Nieve , [ 29 ] la transición a la vida mayoritariamente eucariota , [ 30 ] y la Fauna Ediacárica . [ 31 ] [ 32 ] Las sucesiones cámbricas , especialmente en las Cordilleras Flinders, incluyen "la sucesión cámbrica inferior mejor expuesta y más completa de Gondwana ". Estas rocas yacen sobre rocas del Ediacárico , lo que permite estudiar la transición de la biota ediacárica a la vida cámbrica, la llamada " explosión cámbrica ". Desde que se descubrieron los primeros fósiles en la Península de Yorke en 1878, se ha realizado mucho trabajo en la identificación de fósiles de arqueociatos y trilobites del Cámbrico por naturalistas, geólogos, estudiantes y otros. Entre ellos se incluyen Ralph Tate (1840-1901), RL Etheridge Junior (1846-1920), Walter Howchin (1845-1937), Edgeworth David (1858-1934), Robert Bedford (1874-1951), Thomas Griffith Taylor (1880-1963), Douglas Mawson (1882-1958), Cecil Madigan (1889-1947) y RC Sprigg (1919-1994). [ 33 ]

Historia geológica reciente

Las cordilleras formadas durante la orogenia de Delamer continúan erosionándose y se está produciendo una subsidencia intraplaca. En las cordilleras del sur de Mount Lofty, esto ha dado lugar a la formación de rifts y fosas tectónicas , creando las largas fallas paralelas que dan forma a las llanuras de Adelaida ; la reactivación de estas fallas inversas ha dado lugar al continuo levantamiento de las cordilleras de Mount Lofty y Flinders durante la orogenia de Sprigg ( Mioceno -presente). [ 34 ] [ 35 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 Lloyd, Jarred C.; Blades, Morgan L.; et  al. (8 de julio de 2020). "Geocronología neoproterozoica y procedencia de la supercuenca de Adelaida" . Precambrian Research . 350 105849. Bibcode : 2020PreR..35005849L . doi : 10.1016/j.precamres.2020.105849 . ISSN 0301-9268 . S2CID 225530500 .  
  2. Mawson, Douglas; Sprigg, Reginald (1950). "Subdivisión del sistema de Adelaida". Revista Australiana de Ciencia . 13 (3): 69– 72.
  3. 1 2 3 Preiss, Wolfgang V., ed. (1987). El geosinclinal de Adelaida: estratigrafía, sedimentación, paleontología y tectónica del Proterozoico tardío . Boletín 54. Servicio Geológico de Australia Meridional. Adelaida: Departamento de Minas y Energía. ISBN 0-7243-7845-6OCLC 27539001 
  4. 1 2 3 Preiss, Wolfgang V. (2000). "El geosinclinal de Adelaida del sur de Australia y su importancia en la reconstrucción continental del Neoproterozoico". Precambrian Research . 100 ( 1– 3): 21– 63. Bibcode : 2000PreR..100...21P . doi : 10.1016/S0301-9268(99)00068-6 .
  5. Veevers, JJ; Walter, MR; Scheibner, E. (1997). "La tectónica neoproterozoica de Australia-Antártida y Laurentia y el nacimiento del océano Pacífico hace 560 Ma reflejan el superciclo pangeo de 400 MY". The Journal of Geology . 105 (2): 225– 242. Bibcode : 1997JG....105..225V . doi : 10.1086/515914 . ISSN 0022-1376 . S2CID 140652348 .  
  6. 1 2 3 Powell, C.McA.; Preiss, Wolfgang V.; Gatehouse, Colin G.; Krapez, B.; Li, Zheng-Xiang (1994). "Registro del sur de Australia de una cuenca epicontinental rodiniana y su ruptura a mediados del neoproterozoico (~700 Ma) para formar el océano Paleo-Pacífico". Tectonophysics . 237 ( 3– 4): 113– 140. Bibcode : 1994Tectp.237..113P . doi : 10.1016/0040-1951(94)90250-X .
  7. Moores, EM (1991). "Conexión suroeste de EE. UU.-Antártida Oriental (SWEAT): una hipótesis". Geología . 19 (5): 425. Bibcode : 1991Geo....19..425M . doi : 10.1130/0091-7613(1991)019 < 0425:SUSEAS > 2.3.CO ; 2 .
  8. Dalziel, Ian WD (1991). "Márgenes pacíficos de Laurentia y Antártida Oriental-Australia como un par de rifts conjugados: evidencia e implicaciones para un supercontinente eocámbrico". Geology . 19 (6): 598. Bibcode : 1991Geo....19..598D . doi : 10.1130/0091-7613(1991)019 < 0598:PMOLAE > 2.3.CO ; 2 .
  9. 1 2 Counts, John W. (2017). El complejo de rift de Adelaida en las cordilleras Flinders: historia geológica, investigaciones anteriores y análogos relevantes. Libro de informes , n.º 2017/00016. Servicio Geológico de Australia Meridional. Departamento del Primer Ministro y Gabinete. Adelaida, Australia Meridional. https://sarigbasis.pir.sa.gov.au/WebtopEw/ws/samref/sarig1/wcir/Record?r=0&m=1&w=catno=2039731
  10. Preiss, Wolfgang V.; Alexander, Elinor M.; Cowley, Wayne M.; Schwarz, Michael P. (2002). "Hacia la definición de las provincias geológicas y cuencas sedimentarias del sur de Australia" . MESA . 27 : 39–52 .
  11. 1 2 3 Foden, John; Elburg, Marlina A; Dougherty-Page, Jon; Burtt, Andrew (2006). "El momento y la duración de la orogenia delameriana: correlación con la orogenia de Ross e implicaciones para el ensamblaje de Gondwana". The Journal of Geology . 114 (2): 189– 210. Bibcode : 2006JG....114..189F . doi : 10.1086/499570 . hdl : 2440/23647 . ISSN 0022-1376 . S2CID 131724740 .  
  12. 1 2 Foden, John; Elburg, Marlina; Turner, Simon; Clark, Chris; Blades, Morgan L.; Cox, Grant; Collins, Alan S.; Wolff, Keryn; George, Christian (2020). "Magmatismo cambro-ordovícico en la orogenia delameriana: implicaciones para el desarrollo tectónico del margen sur de Gondwana". Gondwana Research . 81 : 490– 521. Bibcode : 2020GondR..81..490F . doi : 10.1016/j.gr.2019.12.006 . S2CID 213741512 . 
  13. Cawood, Peter A. (2005). "Orógeno Terra Australis: Ruptura de Rodinia y desarrollo de los márgenes del Pacífico e Iapetus de Gondwana durante el Neoproterozoico y el Paleozoico". Earth-Science Reviews . 69 ( 3–4 ): 249–279 . Bibcode : 2005ESRv...69..249C . doi : 10.1016/j.earscirev.2004.09.001 .
  14. Och, Lawrence M.; Shields-Zhou, Graham A. (2012). "El evento de oxigenación del Neoproterozoico: perturbaciones ambientales y ciclos biogeoquímicos". Earth-Science Reviews . 110 ( 1– 4): 26– 57. Bibcode : 2012ESRv..110...26O . doi : 10.1016/j.earscirev.2011.09.004 .
  15. GOSTIN, VA; HAINES, PW; JENKINS, RJF; COMPSTON, W.; WILLIAMS, IS (11 de julio de 1986). "Horizonte de eyección de impacto dentro de las lutitas del Precámbrico tardío, Geosinclinal de Adelaida, Australia Meridional". Science . 233 (4760): 198– 200. Bibcode : 1986Sci...233..198G . doi : 10.1126/science.233.4760.198 . ISSN 0036-8075 . PMID 17737290 . S2CID 11307364 .   
  16. Sprigg, Reginald C. (1948). "Medusas del Cámbrico basal en Australia Meridional" . Nature . 161 (4093): 568– 569. Bibcode : 1948Natur.161..568S . doi : 10.1038/161568a0 . ISSN 0028-0836 . S2CID 4098098 .  
  17. Droser, Mary L.; Gehling, James G. (21 de abril de 2015). "El advenimiento de los animales: la visión desde el Ediacárico" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 112 (16): 4865– 4870. Bibcode : 2015PNAS..112.4865D . doi : 10.1073/pnas.1403669112 . ISSN 0027-8424 . PMC 4413262. PMID 25901306 .   
  18. 1 2 3 4 5 Preiss, Wolfgang V.; Alexander, Elinor M.; Cowley, Wayne M.; Schwarz, Michael P. (2002). "Hacia la definición de las provincias geológicas y cuencas sedimentarias del sur de Australia" . MESA Journal . 27 : 39–52 .
  19. Belperio, Antonio P.; Preiss, Wolfgang V.; Fairclough, Martin C.; Gatehouse, Colin G.; Gum, Justin C.; Hough, J.; Burtt, Andrew (1998). "Marco tectónico y metalogénico de la cuenca cámbrica de Stansbury - fosa de Kanmantoo, Australia Meridional" . AGSO Journal of Australian Geology & Geophysics . 17 (3): 183–200 .
  20. Preiss, Wolfgang V. (1982). "Clasificación de supergrupos en el geosinclinal de Adelaida". Transactions of the Royal Society of South Australia . 106 : 81–83 .
  21. Drexel, John F.; Preiss, Wolfgang V.; Parker, AJ, eds. (1993). La geología de Australia Meridional . Servicio Geológico de Australia Meridional. Adelaida: Minas y Energía de Australia Meridional. ISBN 0-7308-4147-2OCLC 30439436 
  22. Lloyd, Jarred (2020), Tabla de correlación litoestratigráfica de la supercuenca de Adelaida (Neoproterozoico) , Figshare, doi : 10.6084/m9.figshare.11812047 , consultado el 16 de julio de 2020
  23. Cooper, PF; Tuckwell, KD; Gilligan, LB; Meares, RMD (1974). "Geología de Torrowangee y Fowlers Gap, hojas 1:100 000". Servicio Geológico de Nueva Gales del Sur, Departamento de Minas, Sídney, Nueva Gales del Sur.
  24. Preiss, Wolfgang V.; Cowley, Wayne M. (1999). "Estratigrafía genética y clasificación litoestratigráfica revisada del Grupo Burra en el Geosinclinal de Adelaida". MESA . 14 : 30–40 .
  25. Maloof, Adam C.; Rose, Catherine V.; Beach, Robert; Samuels, Bradley M.; Calmet, Claire C.; Erwin, Douglas H.; Poirier, Gerald R.; Yao, Nan; Simons, Frederik J. (2010). "Posibles fósiles de cuerpos de animales en calizas pre-marinoanas del sur de Australia" . Nature Geoscience . 3 (9): 653– 659. Bibcode : 2010NatGe...3..653M . doi : 10.1038/ngeo934 . ISSN 1752-0894 . 
  26. Bobrovskiy, Ilya; Hope, Janet M.; Ivantsov, Andrey; Nettersheim, Benjamin J.; Hallmann, Christian; Brocks, Jochen J. (21 de septiembre de 2018). "Los esteroides antiguos establecen al fósil ediacárico Dickinsonia como uno de los animales más antiguos" . Science . 361 ( 6408): 1246– 1249. Bibcode : 2018Sci...361.1246B . doi : 10.1126/science.aat7228 . hdl : 1885/230014 . ISSN 0036-8075 . PMID 30237355. S2CID 52306108 .   
  27. Sprigg, Reg. C. (1948). "Medusas del Cámbrico basal en Australia Meridional" . Nature . 161 (4093): 568– 569. Bibcode : 1948Natur.161..568S . doi : 10.1038/161568a0 . ISSN 0028-0836 . S2CID 4098098 .  
  28. Knoll, Andrew; Walter, Malcolm; Narbonne, Guy; Christie-Blick, Nicholas (1 de marzo de 2006). "El período ediacárico: una nueva adición a la escala de tiempo geológico". Lethaia . 39 (1): 13– 30. Bibcode : 2006Letha..39...13K . doi : 10.1080/00241160500409223 . ISSN 0024-1164 . 
  29. Rooney, Alan D.; Strauss, Justin V.; Brandon, Alan D.; Macdonald, Francis A. (2015). "Una cronología criogénica: dos glaciaciones neoproterozoicas sincrónicas de larga duración" . Geology . 43 (5): 459– 462. doi : 10.1130/G36511.1 . ISSN 1943-2682 . 
  30. Brocks, Jochen J. (28 de septiembre de 2018). Lyons, Timothy W.; Droser, Mary L.; Lau, Kimberly V.; Porter, Susannah M. (eds.). "La transición de un mundo cianobacteriano a un mundo algal y el surgimiento de los animales" . Temas emergentes en ciencias de la vida . 2 (2): 181– 190. doi : 10.1042/ETLS20180039 . ISSN 2397-8554 . PMID 32412625 .  
  31. Bobrovskiy, Ilya; Hope, Janet M.; Ivantsov, Andrey; Nettersheim, Benjamin J.; Hallmann, Christian; Brocks, Jochen J. (21 de septiembre de 2018). "Los esteroides antiguos establecen al fósil ediacárico Dickinsonia como uno de los animales más antiguos " . Science . 361 (6408): 1246– 1249. doi : 10.1126/science.aat7228 . hdl : 1885/230014 . ISSN 0036-8075 . PMID 30237355. S2CID 52306108 .   
  32. Gehling, James G.; Droser, Mary L. (1 de marzo de 2012). "Estratigrafía ediacárica y la biota del geosinclinal de Adelaida, Australia Meridional" . Episodes . 35 (1): 236–246 . doi : 10.18814/epiiugs/2012/v35i1/023 . ISSN 0705-3797 . 
  33. Cooper, BJ; Jago, JB (1 de enero de 2007). «Historia de las investigaciones del Cámbrico en Australia Meridional con especial referencia a la bioestratigrafía» . Memorias de la Asociación de Paleontólogos Australasiáticos . 33 : 1–27 . ISSN 0810-8889 . Consultado el 7 de agosto de 2025 . 
  34. Sandiford, M.: Neotectónica del sureste de Australia: vinculando el registro de fallas del Cuaternario con la sismicidad y el esfuerzo in situ. En Hillis, RR y Müller, RD (Editores) 2003. Evolución y dinámica de la placa australiana , págs. 2, 107-120. Publicación especial 22 de la Sociedad Geológica de Australia y documento especial 372 de la Sociedad Geológica de América.
  35. Clark, D., McPherson, A. y Collins, CDN 2011. El registro neotectónico sismogénico de Australia: un caso de deformación intraplaca heterogénea. Record 2011/11. Geoscience Australia, Canberra. Págs. 46-47. ISBN 978-1-921781-91-9

Lecturas adicionales

  • Ludbrook, NH (1980). Guía de la geología y los recursos minerales de Australia Meridional . Departamento de Minas y Energía. DJ Woolman, Imprenta del Gobierno , vía Servicio Geológico de Australia Meridional.
  • Atlas de Australia Meridional
  • Geociencias de Australia
  • Servicio Geológico de Australia Meridional