Untersuchungen zur Geologie, Geophysik und Petrologie von Impaktstrukturen (Meteoritenkrater)
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Schockmetamorphose

Im Impaktbecken von Rubielos de la Cérida treten starke Schockeffekte in den silikatischen Impaktschmelzgesteinen und den Suevitbreccien aus der Megabreccie von Barrachina auf.

In der basalen Suevitbreccie kann das amorphe SiO2 , das bereits im Zusammenhang mit der Basalbreccie in der Azuara-Struktur als wahrscheinliches Glas diskutiert wurde, aus einer Schockmetamorphose abgeleitet werden. Dasselbe gilt für eine kristallisierte Karbonatschmelze als möglicher Bestandteil der Matrix der Basalbreccie. Silikatische Gesteins- und Mineralfragmente sind in der Basalbreccie im allgemeinen wenig vorhanden (Ausnahme: die vielen Buntsandstein-Komponenten in der Basalbreccie im südlichen Teil des Impaktbeckens), was die relativ wenigen Schockeffekte erklärt.

Durchgehend mit Schockeffekten versehen sind silikatische Gesteine, überwiegend kretazische und permotriassische Sandsteine von der Zentralbergkette und den Rändern des Impaktbeckens. Schockeffekte treten ferner auf in Sandsteinen des kleinen Buntsandstein-Hügels, der bei Singra aus dem Quartär auftaucht, sowie in permotriassischen Gesteinen aus der Umgebung von Visiedo (dort fälschlich als Malm kartiert; siehe ITGE [1991], IGME [1979]). Wie in den Sedimenten der Azuara-Impaktstruktur sind moderate Schockeffekte gekennzeichnet durch diaplektische Quarze (relativ selten), PDFs (relativ selten), PFs und Knickbänder in Quarz, starke Knickbänderung in Glimmern sowie Mikrozwillingsbildung in Calcit. In manchen Dünnschliffen erweisen sich bis zu 100% der Glimmer als geknickt.

Lokalitäten mit Schockeffekten.

Nach gegenwärtigem Wissen können sich diaplektische Kristalle, diaplektisches Glas und PDFs nur bei starkem Schock bilden, während einige der zuvor angesprochenen Deformationen sowohl von einer Schockmetamorphose als auch von endogenen Prozessen her bekannt sind. Ein Schockeffekt kennzeichnend für moderate Intensität ist die Bildung planarer Brüche (Spaltbarkeit) in Quarz; er gehört generell zum Schock"inventar" von Impaktstrukturen. Sonst ist eine Spaltbarkeit im Quarz im allgemeinen unbekannt. Aber in seltenen Fällen können planare Brüche tektonisch in Zonen höchster Regionalmetamorphose entstehen. Extreme tektonische Beanspruchung kann auch zu Knickbänderung in Glimmern führen, was andererseits aber auch ein moderater Schockeffekt ist.

Es ist ausgeschlossen, daß die Knickbändern in den Glimmern und die multiplen Scharen von PFs im Quarz aus den mesozoischen Gesteinen im Zuge der alpidischen Tektonik entstanden sind. Die Minerale können auch nicht aus aufgearbeiteten paläozoischen Gesteinen stammen, da sie in den Dünnschliffen nicht statistisch verteilt vorkommen. Darüber hinaus hätten die extrem geknickten Glimmer niemals einen Aufarbeitungsprozeß überstanden.

 

 

Typische Schockeffekte in Dünnschliffen von Gesteinen aus dem Rubielos de Cérida-Impaktbecken

In den nachfolgenden Dünschliffaufnahmen beträgt die Breite der Felder zwischen 200 µm und 500 µm. generell gekreuzte Polarisatoren; in zwei Fällen zusätzlich Aufnahme mit einem Polarisator.

Schmelzglas; einfach polarisiertes Licht und gekreuzte Polarisatoren. Suevit aus der Megabreccie von Barrachina.
Knickbänder in Quarz. Permotriassischer Sandstein; Zentralberg-Kette.
Knickbänder in Glimmer. Buntsandstein-Sandstein; bei Singra.
Knickbänder in Glimmer. Kretazischer Sandstein; nordöstliche Randzone.
Multiple Scharen von Mikrozwillingen in Cacit; polymikte Breccie, nordöstliche Randzone.
Planare Deformationsstrukturen (PDFs) in Quarz. Kretazischer Sandstein, bei Portalrubio, nordöstliche Randzone.
PDFs in Quarz. Sandstein, Buntsandstein-Hügel bei Singra.
PDFs in Quarz. Sandstein, Buntsandstein-Hügel bei Singra.
PDFs und Knickbänder in Quarz. Buntsandstein-Hügel bei Singra.
Planare Büche (PFs) in Quarz. Buntsandstein-Hügel bei Singra.
Knickbänder in Quarz. Quarzitgeröll aus der Megabreccie von Barrachina.
PDFs ind Quarz. Kretazischer Sandstein, bei Portalrubio.
Diaplektischer Feldspat (das längliche Korn). Aus dem silikatischen Schmelzgestein von Barrachina. Gekreuzte Polarisatoren und Aufnahme mit einem Polarisator.
Knickbänder in Quarz. Paläozoischer Quarzit, nordwestliche Randzone.
PDFs und diaplektischer Quarz. Polymikte Breccie, nordöstliche Randzone.
PDFs in Feldspat. Megabreccie von barrachina.
PDFs in Quarz; Quarzitgeröll, Buntsandstein-Konglomerat, Zentralberg-Kette bei Caudé.
PDF in Quarz; basale Suevitbreccie bei Celadas.
PDFs in Quarz; Buntsandstein-Sandstein, südliches Rubielos de la Cérida-Impaktbecken bei Caudé.
PDFs in Hellglimmer; Buntsandstein-Sandstein, südliches Rubielos de la Cérida-Impaktbecken bei Caudé.
PDFs in Quarz; basale Suevitbreccie, nordöstlicher Beckenrand.


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