Articulo de referencia

Vía Marítima Interior Occidental

El mapa de América del Norte con la vía marítima interior occidental durante el Campaniense. El Mar Interior Occidental (también llamado Mar Cretácico , Mar de Niobraran , Mar I...

El mapa de América del Norte con la vía marítima interior occidental durante el Campaniense.

El Mar Interior Occidental (también llamado Mar Cretácico , Mar de Niobraran , Mar Interior Norteamericano o Mar Interior Occidental ) fue un gran mar interior que existió aproximadamente sobre las actuales Grandes Llanuras de América del Norte , dividiendo el continente en dos grandes masas de tierra: Laramidia al oeste y los Apalaches al este, así como Hudsonia al noreste. Este antiguo mar, que existió durante 34 millones de años desde el Cretácico Superior temprano (100 Ma ) hasta el Paleoceno temprano (66 Ma), conectaba el Golfo de México (entonces un mar marginal del Mar Interior Centroamericano ) con el Océano Ártico . En su máxima extensión, el mar tenía 760 m (2500 pies) de profundidad, 970 km (600 millas) de ancho y más de 3200 km (2000 millas) de largo.      

Origen y geología

Una concreción rota con fósiles en su interior; formación Pierre Shale del Cretácico superior cerca de Ekalaka, Montana .
Monument Rocks (Kansas) , ubicado a 25 millas al sur de Oakley.

A finales del Cretácico, Eurasia y América se habían separado a lo largo del Atlántico Sur, y la subducción en la costa occidental de América había comenzado, dando lugar a la orogenia Laramide , la fase inicial del crecimiento de las actuales Montañas Rocosas . El Mar Interior Occidental puede considerarse como un hundimiento de la corteza continental por delante de la cadena montañosa Laramide/Rockies en crecimiento. [ 1 ]

La fase más temprana de la vía marítima comenzó a mediados del Cretácico, cuando un brazo del océano Ártico se extendió hacia el sur sobre el oeste de Norteamérica; esto formó el mar de Mowry, llamado así por la pizarra de Mowry , una formación rocosa rica en materia orgánica . [ 1 ] En el sur, el golfo de México era originalmente una extensión del océano Tetis . Con el tiempo, la bahía meridional se fusionó con el mar de Mowry a finales del Cretácico, formando una vía marítima completa y creando entornos aislados para animales y plantas terrestres. [ 1 ]

Los niveles relativos del mar descendieron varias veces , a medida que un margen de tierra se elevaba temporalmente sobre el agua a lo largo del Arco Transcontinental ancestral , [ 2 ] reuniendo cada vez a las poblaciones terrestres separadas y divergentes , permitiendo una mezcla temporal de especies más nuevas antes de separar nuevamente las poblaciones.

En su mayor extensión, el Mar Interior Occidental se extendía desde las Montañas Rocosas hacia el este hasta los Montes Apalaches , con unos 1000 km (620 millas) de ancho. En su punto más profundo, pudo haber tenido solo 800 o 900 metros (2600 o 3000 pies) de profundidad, poco profundo en términos de mares. Dos grandes cuencas continentales desembocaban en él desde el este y el oeste, diluyendo sus aguas y aportando recursos en forma de limo erosionado que formaba sistemas deltaicos cambiantes a lo largo de sus costas bajas. Había poca sedimentación en las costas orientales del mar; el límite occidental, sin embargo, consistía en una gruesa cuña clástica erosionada hacia el este desde el cinturón orogénico de Sevier . [ 1 ] [ 3 ] La costa occidental era, por lo tanto, muy variable, dependiendo de las variaciones en el nivel del mar y el suministro de sedimentos. [ 1 ] La bioestratigrafía sugiere que las temperaturas promedio de la superficie del mar alrededor de este tiempo (el Turoniense ) eran de aproximadamente 32 °C (90 °F) ( registros de foraminíferos ) y (basado en la bioestratigrafía basada en ammonites ) podrían haber alcanzado hasta 44 °C (111 °F) . [ 4 ]       

La extensa deposición de carbonato sugiere que el mar era cálido y tropical, con abundantes algas planctónicas calcáreas . [ 5 ] Se encuentran restos de estos depósitos en el noroeste de Kansas . Un ejemplo destacado es Monument Rocks , una formación de tiza expuesta que se eleva 21 metros (70 pies) sobre la tierra circundante. [ 6 ] Se cree que el Mar Interior Occidental se comportó de manera similar a un estuario gigante en términos de transporte de masas de agua. Los aportes fluviales salían del mar como chorros costeros, mientras que correspondientemente atraían agua del Tetis en el sur y aguas boreales del norte. [ 7 ] Durante el Cretácico tardío, el Mar Interior Occidental pasó por múltiples períodos de anoxia , cuando el agua del fondo carecía de oxígeno y la columna de agua estaba estratificada. [ 8 ] 

A finales del Cretácico , el continuo levantamiento Laramide elevó los bancos de arena (arenisca) y las lagunas salobres fangosas (pizarra), gruesas secuencias de limo y arenisca que aún se ven hoy como la Formación Laramie , mientras que las cuencas bajas entre ellos se hundieron gradualmente. El Mar Interior Occidental se dividió a través de las Dakotas y retrocedió hacia el sur hacia el Golfo de México . Esta fase regresiva final y reducida a veces se llama Mar Pierre . [ 1 ] Los otolitos fósiles bien conservados del bagre marino Vorhisia sugieren que alrededor de esta época, siguiendo una importante tendencia de enfriamiento desde los máximos del Cretácico , las temperaturas promedio del agua en el Mar Interior Occidental eran de aproximadamente 18 °C (64 °F) . [ 9 ] La bioestratigrafía basada en ammonites sugiere que las temperaturas promedio más bajas alcanzadas por la Vía Marítima Interior Occidental fueron durante el Maastrichtiense temprano, alrededor de 16 °C (61 °F) , con un ligero calentamiento hacia el final del Maastrichtiense a 22 °C (72 °F) . [ 4 ]      

Durante el Paleoceno temprano , partes del Mar Interior Occidental aún ocupaban áreas de la Ensenada del Misisipi , sumergiendo el sitio de la actual Memphis . Sin embargo, la transgresión posterior estuvo asociada con la secuencia Tejas del Cenozoico , en lugar del evento anterior responsable del mar interior. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]

Fases

El Mar Interior Occidental experimentó múltiples secuencias de transgresión y regresión a medida que el nivel del mar subía y bajaba, respectivamente. Durante al menos los últimos 20 millones de años del Cretácico, el mar generalmente retrocedió, pero los períodos de transgresión a lo largo del tiempo han recibido diferentes nombres en relación con su ciclotema . El mar de Niobrara se formó por la primera subida del nivel del mar que expandió el mar hacia el oeste, que luego retrocedió durante la era de vertebrados terrestres del Aquiliense . Después de esto, el nivel del mar volvió a subir en la "transgresión de Claggett", llamada así por la lutita de Claggett , antes de retroceder de nuevo en el Judithiano . Luego el nivel del mar volvió a subir para formar el mar poco profundo de Bearpaw de la "transgresión de Bearpaw" (llamada así por la lutita de Bearpaw ), que se extendió por gran parte de Wyoming , Montana y las provincias de las praderas, antes de retroceder en el Edmontoniano . A continuación, se formó un mar de Lewis localizado, separado del mar de Bearpaw al norte, antes de una mayor regresión del Mar Interior Occidental. [ 13 ]

Fauna

El Mar Interior Occidental era un mar poco profundo con abundante vida marina . Los habitantes vertebrados incluían reptiles marinos depredadores como plesiosaurios , mosasaurios y Deinosuchus . Otra vida marina incluía tiburones como Squalicorax , Cretoxyrhina y el gigante durófago Ptychodus mortoni (que se cree que medía 10 m o 33 pies de largo); [ 14 ] y peces avanzados de aletas radiadas, incluidos Pachyrhizodus , [ 15 ] Enchodus y el enorme Xiphactinus de 4 a 5 metros (13 a 16 pies) de largo , más grande que cualquier pez óseo moderno . [ 16 ] Otros organismos marinos invertebrados incluían bivalvos , ammonites , belemnites parecidos a calamares y plancton, incluidos cocolitóforos (que secretaban las plaquetas calcáreas que dan nombre al Cretácico), foraminíferos y radiolarios . [ 17 ] [ 18 ]   

El estrecho marítimo fue hogar de aves primitivas , incluyendo al Hesperornis , un ave no voladora con patas robustas para nadar y alas diminutas que utilizaba para dirigir su rumbo en el mar en lugar de volar; y al Ichthyornis , parecido a un charrán, un ave primitiva con un pico dentado. El Ichthyornis compartía el cielo con grandes pterosaurios, como el Nyctosaurus y el Pteranodon . Los fósiles de Pteranodon son muy comunes; probablemente fue un participante importante en el ecosistema de la superficie, aunque solo se encontraron en los confines meridionales del estrecho marítimo. [ 19 ]

Los inocerámidos (moluscos bivalvos parecidos a las ostras) estaban bien adaptados a la vida en el lodo del fondo marino, pobre en oxígeno. [ 20 ] Estos dejaron abundantes fósiles en las formaciones Kiowa , Greenhorn , Niobrara , Mancos y Pierre . Existe una gran variedad en las conchas y las numerosas especies distintas han sido datadas y pueden utilizarse para identificar estratos específicos en esas formaciones rocosas del mar. Muchas especies caben fácilmente en la palma de la mano, mientras que algunas, como Inoceramus (Haploscapha) grandis , [ 21 ] podían tener más de un metro de diámetro. Bancos enteros de peces a veces buscaban refugio dentro de la concha del Platyceramus gigante . [ 22 ] Las conchas de este género son conocidas por estar compuestas de cristales calcíticos prismáticos que crecían perpendicularmente a la superficie, y los fósiles a menudo conservan un brillo nacarado. [ 23 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 6 Stanley, Steven M. (1999). Historia del sistema terrestre . Nueva York: WH Freeman and Company. págs. 487–489 . ISBN  0-7167-2882-6.
  2. RJ Weimer (1984). JS Schlee (ed.). "Relación de discordancias, tectónica y cambios del nivel del mar, Cretácico del Interior Occidental de EE. UU." (PDF) . Memoria de la AAPG (Memoria 36, ​​Discordancias interregionales y acumulación de hidrocarburos). Asociación Estadounidense de Geólogos del Petróleo : 7-35 . Recuperado el 6 de marzo de 2021. [La URL corresponde a un PDF alojado en la Universidad Rice de un capítulo de libro adaptado del artículo original de Weimer de 1984.]
  3. Monroe, James S.; Wicander, Reed (2009). La Tierra cambiante: Explorando la geología y la evolución (5.ª ed.). Belmont, CA: Brooks / Cole, Cengage Learning. pág. 605. ISBN   978-0-495-55480-6.
  4. 1 2 McCraw, Jessie RC; Tobin, Thomas S.; Cochran, J. Kirk; Landman, Neil H. (2024-12-15). "Ammonitas como paleotermómetros: las temperaturas reconstruidas isotópicamente del Mar Interior Occidental siguen registros globales" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 656 112594. doi : 10.1016/j.palaeo.2024.112594 . ISSN 0031-0182 . 
  5. "Paleontología de los océanos de Kansas" . Mike Everhart . Consultado el 6 de febrero de 2007 .
  6. Stokes, Keith. "Monument Rocks, las pirámides de tiza - Kansas" . www.kansastravel.org . Consultado el 7 de abril de 2018 .
  7. Slingerland, Rudy; Kump, Lee R.; Arthur, Michael A.; Fawcett, Peter J.; Sageman, Bradley B.; Barron, Eric J. (1 de agosto de 1996). "Circulación estuarina en el mar interior occidental del Turoniense de América del Norte" . Boletín de la Sociedad Geológica de América . 108 (8): 941– 952. doi : 10.1130/0016-7606(1996)108 < 0941:ECITTW > 2.3.CO ; 2 . Recuperado el 5 de abril de 2023 .
  8. Lowery, Christopher M.; Leckie, R. Mark; Bryant, Raquel; Elderbak, Khalifa; Parker, Amanda; Polyak, Desiree E.; Schmidt, Maxine; Snoeyenbos-West, Oona; Sterzinare, Ericfa (1 de febrero de 2018). "El Mar Interior Occidental del Cretácico Tardío como modelo para el cambio de oxigenación en cuencas epicontinentales restringidas" (PDF) . Earth-Science Reviews . 177 : 545–564 . Bibcode : 2018ESRv..177..545L . doi : 10.1016/j.earscirev.2017.12.001 .
  9. Carpenter, Scott J.; Erickson, J. Mark; Holland, FD (2003). "Migración de un pez del Cretácico Superior" . Nature . 423 (6935): 70– 74. doi : 10.1038/nature01575 . ISSN 1476-4687 . 
  10. Stanley, Steven M. (1998). Historia del sistema terrestre . Nueva York: WH Freeman. pág. 516. ISBN  0-7167-2882-6.
  11. Monroe, James S. (1997). La Tierra cambiante: explorando la geología y la evolución (2.ª ed.). Belmont, California: Wadsworth Pub. pág. 643. ISBN   0-314-09577-2.
  12. Frazier, William J.; Schwimmer, David R. (1987). "La secuencia de Tejas: Terciario-Reciente". Estratigrafía regional de Norteamérica . págs. 523–652 . doi : 10.1007/978-1-4613-1795-1_9 . ISBN  978-1-4612-9005-6.
  13. Lillegraven, JA; Ostresh, LM jr. (1990). "Evolución del Cretácico Superior (Campaniense temprano/Maastrichtiense) de las costas occidentales del Mar Interior Occidental de América del Norte en relación con las faunas de mamíferos conocidas". En Bown, TM; Rose, KD (eds.). El amanecer de la era de los mamíferos en la parte norte del interior de las Montañas Rocosas, América del Norte . Documentos especiales de la Sociedad Geológica de América. págs. 1–30 . doi : 10.1130/SPE243-p1 . 
  14. Walker, Matt (24 de febrero de 2010). "Desentierran fósil de tiburón depredador gigante en Kansas" . BBC Earth News . Consultado el 16 de abril de 2013 .
  15. Mike Everhart (2 de febrero de 2010). " Pachyrhizodus . Un gran pez depredador del Mar Interior Occidental del Cretácico Superior" . Paleontología de los Océanos de Kansas . Consultado el 5 de mayo de 2011 .
  16. Cumbaa, Stephen L.; Tokaryk, Tim T. (1999). "Descubrimientos recientes de vertebrados marinos del Cretácico en los márgenes orientales del Mar Interior Occidental" (PDF) . Resumen de investigaciones del Servicio Geológico de Saskatchewan . 1 : 57–63 . Consultado el 27 de agosto de 2021 .
  17. Boyles, MJ; Scott, AJ (1982). "Comparación de depósitos deltaicos dominados por olas y llanuras costeras ricas en arena asociadas, Grupo Mesaverde, noroeste de Colorado". AAPG Bulletin . 66 (5): 551– 552.
  18. Kauffman, EG (1984). "Paleobiogeografía y dinámica de respuesta evolutiva en el Mar Interior Occidental Cretácico de América del Norte". Biocronología y paleogeografía jurásica-cretácica de América del Norte (PDF) . Vol. 27. Asociación Geológica de Canadá. págs. 273–306 . Archivado del original (PDF) el 27 de agosto de 2021. Recuperado el 27 de agosto de 2021 .  
  19. Benton, SC (1994). "Los pterosaurios de la tiza de Niobrara." The Earth Scientist , 11 (1): 22-25.
  20. Da Gama, Rui OBP; Lutz, Brendan; Desjardins, Patricio; Thompson, Michelle; Prince, Iain; Espejo, Irene (noviembre de 2014). "Análisis paleoambiental integrado de la Formación Niobrara: Vía Marítima Interior Occidental del Cretácico, norte de Colorado". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 413 : 66–80 . Bibcode : 2014PPP...413...66D . doi : 10.1016/j.palaeo.2014.05.005 .
  21. Moss, Rycroft G. (mayo de 2004) [1 de diciembre de 1932]. "Boletín 19: La geología de los condados de Ness y Hodgeman, Kansas" . Boletín de la Universidad de Kansas—Lawrence . 33 (18): Estratigrafía: Rocas expuestas . Recuperado el 17 de noviembre de 2020 .
  22. Prothero, Donald R. (2013). Dando vida a los fósiles: una introducción a la paleobiología (Tercera ed.). Nueva York: Columbia University Press. pág. 172. ISBN   978-0-231-15893-0.
  23. Ludvigsen, Rolf; Beard, Graham (1997). Fósiles de la costa oeste: Guía de la vida antigua de la isla de Vancouver . Harbour Pub. págs. 102–103 . ISBN  978-1-55017-179-2.

Lecturas adicionales

  • Kauffman, Erle G.; Caldwell, WGE (1993). "La cuenca del interior occidental en el espacio y el tiempo". En Caldwell, WGE; Kauffman, Erle G. (eds.). Evolución de la cuenca del interior occidental . Volumen 39 de la publicación especial de la Asociación Geológica de Canadá. St. John's, NL: Asociación Geológica de Canadá . Consultado el 13 de febrero de 2022 .
  • Logotipo de Wikimedia CommonsContenido multimedia relacionado con la vía marítima del Cretácico en Wikimedia Commons.
  • Reptiles marinos de Dakota del Sur
  • Proyecto de Mapas Paleo
  • Paleogeografía del Cretácico, suroeste de Estados Unidos