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Aonothem Arathem System Alter mya spater spater spater jungerProterozoikumDauer 1959Ma Neoprote rozoikum Jungprote rozoikumDauer 459 Ma Ediacarium 541 635Cryogenium 635 720Tonium 720 1000Mesoprote rozoikum Mittelprote rozoikumDauer 600 Ma Stenium 1000 1200Ectasium 1200 1400Calymmium 1400 1600Palaoprote rozoikum Altprote rozoikumDauer 900 Ma Statherium 1600 1800Orosirium 1800 2050Rhyacium 2050 2300Siderium 2300 2500fruher fruher fruher alterDas Stenium ist ein chronostratigraphisches System und eine geochronologische Periode der Geologischen Zeitskala Es ist das siebte System des Proterozoikums und das dritte und letzte System des Mesoproterozoikums Es begann vor 1200 Millionen Jahren und endete vor 1000 Millionen Jahren dauerte also 200 Millionen Jahre Es folgte auf das Ectasium und ging dem Tonium voraus Inhaltsverzeichnis 1 Namensgebung und Definition 2 Geologische Ereignisse 3 Biologische Entwicklung 4 Stratigraphie 4 1 Bedeutende Sedimentbecken und geologische Formationen 5 Geodynamik 5 1 Orogenesen 5 2 Magmatismus 6 Siehe auch 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseNamensgebung und Definition BearbeitenDer Name Stenium ist abgeleitet von Altgriechisch stenos stenos was eng bedeutet Er spielt damit auf die vielen schmalen polymetamorphen Gebirgsbildungsgurtel an die in dieser Zeit entstanden sind Beginn und Ende des Steniums sind nicht durch GSSPs definiert sondern durch GSSAs Global Stratigraphic Standard Ages das heisst auf meist volle 100 Millionen Jahre gerundete Durchschnittswerte radiometrischer Datierungen globaler tektonischer Ruhephasen Geologische Ereignisse BearbeitenIm Verlauf des Steniums formte sich der Superkontinent Rodinia Russisch Rodina rodina Heimatland der zwischen 1300 und 900 mya aus vielen Kratonen akkretierte 1 Nachdem die Subduktion unter den ostlichen Kontinentalrand Laurentias um 1300 mya zu Ende gegangen war und sich um 1260 mya im Sudwesten der Vereinigten Staaten ein Nordwest Sudost streichender Riftgraben gebildet hatte drang nach dessen Subsidenz ab 1210 mya das Meer von Sudosten ein und sedimentierte bis 1150 mya neben Kalken vorwiegend siliziklastische Sedimente Ab 1163 Millionen Jahren setzte der Zyklus der Grenville Orogenese mit starker Magmentatigkeit ein gebildet wurden Lagenintrusionen Diabas Lagergange sowie bimodale Plutonite und Vulkanite der schliesslich um 1086 mya in eine mehrphasige transpressive Kontinentkollision uberging in der Gegend von Van Horn in Texas bereits ab 1123 mya Nach Andocken des Rio de la Plata Kontinents oder Amazonias um 1086 mya erlitt der Sudwesten Laurentias Zugbeanspruchung in Nordost Sudwest Richtung die mafischen Plutonismus mit erneuten Diabas Lagergangen zwischen 1080 und 1040 mya heraufbeschwor Das Dehnungsregime sollte bis 1000 mya Bestand haben nbsp Die Geologie des Superior Upland Die Gesteine der Keweenawan Supergroup sind in gelb gekennzeichnet Zeitlich in etwa parallel zur Grenville Orogenese verlief inmitten Laurentias ab zirka 1110 mya die Entstehung des Midcontinent Rift System MRS einem riesigen Grabenbruchsystem 2 In 15 bis 22 Millionen Jahren akkumulierten in dem rund 2000 Kilometer langen vom Nordostrand von Kansas uber Iowa nach Nordostminnesota in Nordostrichtung streichenden Rift die Keweenawan Supergroup eine Ansammlung von uber 30 000 Metern an Vulkaniten Plutoniten und Sedimenten Die Vulkanite allein erreichen eine Machtigkeit von 20 000 Metern Kurz vor der Ozeanisierung brach die Entwicklung des Aulakogens ab und verhinderte so das vollkommene Auseinanderbrechen Laurentias Wahrscheinlich war die Weiterentwicklung durch die weiter ostlich anbrandende Grenville Orogenese Ottawan Orogeny unterbunden worden 3 die genaueren Zusammenhange sind aber letztlich noch nicht geklart Als Ursprung des Midcontinent Rift System wird ein Manteldiapir angenommen der unterhalb des Lake Superior einen Tripelpunkt erzeugt hatte Biologische Entwicklung BearbeitenUm 1200 mya konnen im Fossilbericht neben Eukaryoten pilzartige Organismen und sogar Mikroben auf dem Festland nachgewiesen werden was eindeutig gestiegene Sauerstoffkonzentrationen anzeigt 4 Bereits gegen 1500 mya waren im Fossilbericht einfache Acritarchen erschienen die zwischen 1200 und 1000 mya von wesentlich komplexeren Formen abgelost wurden welche sich auch auf dem Festland ausbreiteten 5 Stratigraphie BearbeitenBedeutende Sedimentbecken und geologische Formationen Bearbeiten Vindhyan Supergroup im Norden Indiens 1700 bis 600 mya Chhattisgarh Supergroup in Indien 1500 bis zirka 900 mya Godavari Supergroup in Indien 1685 bis 1000 mya 6 Sullavai Group um 1000 mya Penganga Group zirka 1400 bis 1000 mya Espinhaco Supergroup des Sao Francisco Kratons in Brasilien 1800 bis 900 mya 7 Upper Espinhaco Sequence Absinkbecken 1190 bis 900 mya Carandai Becken des Sud Brasilia Gurtels 1412 bis 1186 mya Andrelandia Becken des Sud Brasilia Gurtels 1061 bis zirka 930 mya Paranoa Becken des Nord Brasilia Gurtels 1560 bis 1042 mya Shaler Supergroup im Nordwesten Kanadas 1077 bis 723 mya Bylot Supergroup auf Baffin Island in Kanada 1267 bis 723 mya Pahrump Group im Death Valley 1200 bis zirka 550 mya Crystal Spring Formation 1200 bis 1060 mya Grand Canyon Supergroup in Arizona 1250 bis 700 650 mya Unkar Group 1250 bis 1070 mya Shinumo Quartzite 1200 bis 1155 mya Apache Group in Arizona 1350 bis 1160 mya Troy Quartzite 1210 bis 1160 mya Lanoria Formation in den Franklin Mountains Texas 1210 bis 1160 mya Hazel Formation der Sierra Diablo bei Van Horn in Texas 1123 bis 1121 mya Keweenawan Supergroup des Midcontinent Rift System in Minnesota Michigan und Wisconsin 1108 bis 1086 mya 8 Oronto Group mit Nonesuch Formation um 1100 bis 1078 mya Telemark Supergroup des Baltischen Schilds 1510 bis 1100 mya Bandak Group 1155 bis 1100 mya Eidsborg Formation um 1118 mya Hoydalsmo Group um 1150 mya Oftefjell Group um 1155 mya Seljord Group jetzt Vindeggen Group 1500 bis 1155 mya Yell Sound Division auf Shetland 1030 bis 970 mya Krummedahl Succession im Osten Gronlands 1030 bis 960 mya Krossfjorden Group auf Spitzbergen Westterran 1030 bis 980 mya Brennevinsfjorden Group auf Spitzbergen Ostterran 1030 bis 980 mya Svaerholt Succession im Norden Norwegens 1030 bis 990 mya Torridonian Supergroup in Schottland um 1200 bis 950 mya Stoer Group Sleat GroupGeodynamik BearbeitenOrogenesen Bearbeiten Zyklus der Grenville Orogenese Rigolet Orogeny 1010 bis 980 mya Ottawan Orogeny 1090 bis 1020 mya Shawingian Orogeny 1190 bis 1140 mya Llano Uplift in Texas Metamorphose um 1115 mya Sveconorwegian Orogeny in Skandinavien Hauptphase 1100 bis 950 mya Edmundian Orogeny in Westaustralien 1030 bis 950 myaMagmatismus Bearbeiten North Shore Volcanic Group in Minnesota 1109 bis 1094 mya mit Duluth Complex um 1100 mya Beaver Bay Complex 1096 mya Cardenas Basalt und Diabase im Grand Canyon um 1070 mya Diabase der Apache Group Troy Quartzite 1160 1140 1125 1060 und 1040 mya Diabase der Pahrump Group Crystal Spring Formation im Death Valley 1080 mya Franklin Mountains Red Bluff Granite 1120 und 1086 mya Thunderbird Group 1130 bis 1111 mya Pump Station Hills Rhyolite 1175 und 1140 mya Van Horn Texas Pecos Mafic Intrusive Complex 1163 mya Llano Uplift Town Mountain Granite 1119 bis 1070 mya Trondhjemit der Sierra del Cuervo in Mexiko 1180 myaSiehe auch BearbeitenGeologische Zeitskala RodiniumLiteratur BearbeitenJames G Ogg Status on Divisions of the International Geologic Time Scale In Lethaia 37 Jahrgang 2004 S 183 199 doi 10 1080 00241160410006492 stratigraphy org Memento des Originals vom 29 September 2007 im Internet Archive Kenneth A Plumb New Precambrian time scale In Episodes 14 2 Beijing 1991 S 134 140 ISSN 0705 3797 Weblinks BearbeitenInternational Stratigraphic Chart 2009 PDF 485 kB Einzelnachweise Bearbeiten Li Z X u a Assembly configuration and break up history of Rodinia a synthesis In Precambrian Research Band 160 2008 S 179 210 Van Schmus W R und Hinze W J The Midcontinent Rift System In Annual Review of Earth and 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