이라크 북동부 지역 메소포타미아 분지 백악기 퇴적층의 층서, 구조지질 및 탄화수소 부존 가능성을 이해하기 위해 야외지질조사자료 및 탄성파 탐사자료를 병합하였다. 분지 내 백악기 지층은 크게 Qamchuqa 층, Kometan 층, Bekhme 층, Shiranish 층 등으로 구분되며, 대부분 천해 환경에서 형성된 탄산염암으로 구성되어 있다. 주요 지질구조는 크게 트러스트, 분리습곡, 단층 전파습곡, 단층 만곡습곡 등으로 구분될 수 있다. 또한 파쇄단열은 북서-남동으로 발달하는 지질구조를 따라 이와 평행 또는 수직 방향으로 규칙적인 분포양상을 보인다. 파쇄단열의 분포와 빈도는 이러한 습곡과 단층들의 발달에 의해 규제되어진다. 탄화수소 부존가능성 측면에서 분지 내 백악기 퇴적층들은 유기탄소함량의 부족과 파쇄단열의 발달로부터 각기 근원암이나 덮개암으로 제한된 능력을 가진다. 그러나 탄산염암들이 제한된 1차 공극을 가지고 있음에도 불구하고 파쇄단열에 의한 2차 공극의 발달은 암석의 저류능력을 증가시키는데 기여한다. 백악기 탄산염암의 저류 능력을 결정하는 가장 중요한 요인은 습곡 및 단층의 상대적 위치 등에 따른 파쇄단열의 발달 빈도와 연결성에 있는 것으로 보인다. 본 연구에서 도출된 결과는 이라크 북동부 지역 백악기 지층의 층서 및 지질구조를 이해하는데 참고로 사용될 수 있으며, 향후 이 지역의 백악기 퇴적층들의 탄화수소 부존가능성을 연구함에 있어 매우 유용한 정보를 제공 해 줄 수 있다.
한반도 남서부에 위치한 해남지역은 소위 "영동-광주 함몰대"의 서남단에 속하며, 백악기 화산암 및 관련 화산쇄설퇴적암이 우세하게 분포한다. 경상계 유천층군에 대비되는 백악기 지층은 하부로부터 화원층, 우항리층 및 해남층으로 나누어진다. 화원층은 안산암과 안산암질 화산쇄설물로 주 구성되는 성층화산의 특성을 보여주며 우항리층은 폐쇄호에서 형성된 호성퇴적층으로 특정된다. 해남층은 황산 응회암, 해남 응회암, 용당 응회암, 서호 응회암 및 산성 용암류로 나누어지며 이들 응회암류와 용암류는 동원의 산성 화산활동 산물이다. 백악기 지층의 지형적 환상구조는 쥬라기 산이 화강암의 융기활동에 지배된 지질구조로 해석된다. 백악기 화산활동은 세노마니안에서 알비안기의 중성화산활동과 캄페니안에서 코니아시안기에 걸친 산성화산활동의 두 번의 화산활동으로 특징된다.
2007년 11월에 천연기념물 제487호로 지정된 화순군 서유리의 백악기 화석산지는 수각류 발자국 보행렬, 식물화석, 건열, 연흔, 수평층리 등 고환경을 연구하는데 중요한 자료들을 포함한다. 이 백악기 퇴적층은 하부에 직경 5-40 cm의 다양한 성분의 화산암역을 함유하며, 후기의 화순안산암에 의해 덮인다. 백악기 퇴적층과 동시퇴적된 6시료의 화산암역과 이 지층을 덮는 화순안산암 2시료를 대상으로 전암을 이용한 K-Ar법 절대연대측정을 실시하였으며, 그 결과 백악기말의 투로니안(90-70 Ma)에서 신생대 초기인 플라이오세($63.4{\pm}1.2$, $62.1{\pm}1.2$ Ma)에 해당한다. 연대측정 결과 백악기 퇴적층의 퇴적시기와 공룡의 활동시기에 대한 최대지질연대는 약 70 Ma이다. 이 연대는 여수 사도지역에서 공룡발자국을 포함하는 백악기층의 퇴적시기(71-66 Ma)와 서로 대비될 가능성을 시사한다.
2009년 9월 전남 신안군 압해도 지역의 백악기층에서 완벽하게 보존된 공룡알둥지 화석이 발견되었다. 이 연구에서는 압해도 백악기층의 퇴적시기와 공룡들의 활동시기를 밝히기 위하여 이 지층과 동시퇴적구조를 보이는 화산암역, 이 지층을 정합으로 덮는 산성응회암 그리고 이들을 관입하는 산성맥암에 대하여 K-Ar 전암연대측정을 수행하였다. 이 지층에서 관찰되는 화산암은 렌즈상의 역암과 역질이암층의 역으로 발견되며 그 직경은 3-20 cm이다. 이 층에 포함된 공룡알 둥지와 동시퇴적 구조를 보이는 6개의 화산암역을 대상으로 K-Ar 전암연대측정을 실시하였으며, 그 값은 후기 백악기의 세노마니안($97.6{\pm}1.9$ Ma), 코니아시안($87.6{\pm}1.7$ Ma), 산토니안($84.5{\pm}1.7$ Ma), 캄파니안($82.5{\pm}1.6$, $77.3{\pm}1.5$, $75.7{\pm}1.5$ Ma)에 해당한다. 이 백악기층을 부정합으로 덮는 산성응회암에 대하여 동일 조건으로 K-Ar 전암연대를 측정하였으며 그 결과는 캄파니안($79.2{\pm}1.6$, $77.3{\pm}1.5$Ma)에 속한다. 상기의 모든 암층을 관입하는 산성맥암에 대한 K-Ar 전암 연대측정 결과는 $70.9{\pm}1.4$ Ma로 캄파니안에 속한다. 압해도지역에 분포하는 백악기층의 퇴적시기와 공룡의 활동시기는 77-83 Ma 사이이며 이 결과는 공룡알을 포함하는 보성 선소층(81 Ma)과 공룡, 익룡 및 물갈퀴 새발자국을 포함하는 해남 우항리층의 형성시기에 대한 지질연대(79-81 Ma) 등이 서로 대비될 가능성을 시사한다.
경상남도 사천 지역에 분포한 백악기 진주층의 비해성(非海成) 퇴적층에서 생흔화석 Protovirgularia McCoy, 1850를 보고한다. 이 지역의 진주층은 주로 호수 환경에서 퇴적된 회색의 이암과 셰일 및 세립질 사암으로 구성되어 있다. 이러한 Protovirgularia의 산출은 비해성 퇴적 환경에서 처음으로 보고되는 것이다.
The Cretaceous Kyongsang Basin is known to be composed of several tectonic blocks (or subbasins) with each distinct stratigraphic succession. The study area represents a major part of one of these blocks, i. e. the $\check{U}is\check{o}ng$ block. The area is charaterized by a suite of WNW-trending sinistral strike-slip faults as well as a number of ring faults. A total of 292 independently oriented core samples were drilled from 23 sites, covering virtually all the formations of the Cretaceous $Ky\check{o}ngsang$ Supergroup. Alternating field and thermal demagnetization experiments were conducted to reveal the primary magnetization. Due to the homoclinal nature of the strata in the area, it was not possible to make use of the conventional fold test It is, however, believed that the primary remanent components have been obtained from the majority of the formations, considering the similarity of the palaeomagnetic pole positions with those of contemporary strata of other blocks and the existence of antiparallel reversed remanence. It was found neither any significant difference in magnetic declination on each side of the strike-slip faults nor systematic change of magnetic declination with distance from the fault-line. This does not support such a block rotation hypothesis associated with the strike-slip faulting in the area as alleged by some authors. The samples from the outcrops on or near the fault-lines were severely overprinted by the recent magnetic fields regardless of age and lithology. Epithermal Au-Ag-Cu-Pb-Zn mineralizations are known along some fault lines in the area. It is interpreted that these two facts are closely related with fluid circulations along the fracture zones caused by fault activities. In regard to the age of the strata as deduced from the magnetostratigraphic consideration, the $Ch\check{o}mgok$ formation and the lower strata should be older than Barremian or 124 Ma. The age of volcanics of the $Yuch^{\prime}\check{o}n$ Group sampled in this study should be younger than Campanian or 83 Ma.
Paleomagnetic and rock-magnetic data have been obtained from the Cretaceous rocks (Yeongdong Group, volcanic rock, and intrusive rocks) which are exposed in the Yeongdong Basin. The characteristic remanent directions of these rocks, which are mainly carried by magnetite and hematite of single and pseudo-single domain sizes, are normally magnetized (Yeongdong Group: $D/I=29.6/59.0^{\circ}C$, k=75.7, ${\alpha}_{95}=3.3^{\circ}$, N=25 sites, paleopole at $198.0^{\circ}E$, $66.4^{\circ}N$, K=46.1, $A_{95}=4.3^{\circ}$; volcanic rock: $D/I=352.8/44.1^{\circ}$, k=44.2, ${\alpha}_{95}=18.8^{\circ}$, N=3 sites, paleopole at $340.0^{\circ}E$, $78.8^{\circ}N$, $K=49.8^{\circ}E$, $A_{95}=17.6^{\circ}$X>; intrusive rocks: $D/I=358.4/51.9^{\circ}C$, k=20.0, ${\alpha}_{95}=13.8^{\circ}$, N=7 sites, paleopole at $338.1^{\circ}E$, $86.8^{\circ}N$, K=13.5, $A_{95}=17.1^{\circ}$). The stepwise unfolding of the characteristic remanent magnetization (ChRM) of the Yeongdong Group reveals that a maximum value of k is observed at 60% of unfolding with $D/I=13.0/58.6^{\circ}$ (k=124.62, ${\alpha}_{95}2.6^{\circ}$) indicating that the ChRM was aquired during ti1ting of the strata. This remagnetized ChRM in the sedimentary strata is due to acquisition of geomagnetic field direction at the time of formation of authigenic magnetic minerals, although it is not totally ruled out that the formation of authigenic magnetic minerals was affected indirect1y by the elevated temperature originated from the volcanic and intrusive rocks which intruded between Late Cretaceous and Early Tertiary.
Paleomagnetic and rock magnetic investigations have been carried out for the Cretaceous Hanyang Group, exposed in the Yongyang Sub-Basins within the Kyeongsang Basin, eastern South Korea. A total of 452 oriented core samples was drilled from 31 sits for the study. The in-situ site mean direction is more dispersed than the mean direction after bedding correction, indicating that the fold test is positive at 95% confidence level. In addition, the stepwise unfolding of the characteristic remanent magfold test is positive at 95% confidence level. In addition, the stepwise unfolding of the characteristic remanent magnetization reveals that a maximum value of k is observed at 90% unfolding. Furthermore, the rock magnetic investigations and electron microscope observations of the representative samples show that the main magnetic carrier of the Hayang Group is the detrital specular hematite of single and pseudo-single domain sizes with negligible contribution of pigmentary hematite grains. These results collectively imply that the ChRM direction is the primary component acquired at the time of the formation of the strata. Provided the primary nature of the ChRM, a magnetostratigraphic correlation between polarities of the studied formation and the Geomagnetic Time Scale indicates that the Hayang Group in the Yongyang Sub-Basin can be correlated to the Cretaceous Long Normal superchron. The paleomagnetic pole position from this study is significantly different from those of the Hayang group in the Euiseong the Milyang sub-Basins. Rather the paleomagnetic pole position of the Hayang Group of the study area is closer to that of the Quaternary period or present time of the Korean Peninsula. It is hypothesized that the study area might be rotated about 25$^{\circ}$ aticlockwise with respect to the Euiseong and Milyang Sub-Basins after the formation of the strata and aquisition of the ChRM, although there is not enough geologic evidence supporting the rotation hypothesis.
A total of 264 independently oriented core samples were collected from 26 sites in the southwestern part (the Naktong Trough) of the Cretaceous $Ky{\check{o}}ngsang$ Basin in south Korea. The sampled formations comprise the sedimentary Shindong and the Hayang Groups of the Lower Cretaceous age. Alternating field and thermal demagnetizations were conducted. Characteristic remanent magnetization (ChRM) was relatively easily isolated in each formation except in the Chinju formation, from which only remagnetization circles were observed. Even though an extensive use of the fold test was not possible due to the nearly homoclinal nature of the strata in the area, we believe that the ChRM of each formation is of primary origin based on the following grounds: The in-situ ChRM direction of each formation is different from the present geomagnetic field direction. Fisherian precision parameter becomes enhanced through the tilt correction in all formations, closely to the values required for a positive fold test. Three out of the five studied formations pass the reversal test. The mean palaeomagnetic pole position from the studied area is found to be statistically different from the contemporary pole from the Chinese block exclusive of the Shandong area. The difference in magnetic declination suggests a $14.5^{\circ}$ (${\pm}10.5^{\circ}$) clockwise rotation of the studied area relative to the Chinese block comprising the west of the Tan-Lu fault. On the other hand, any significant difference in magnetic inclination and concurrent palaeolatitude is not observed between the studied area and China as well as the other area (Taegu-Andong area) in the $Ky{\check{o}}ngsang$ Basin. The dual nature of the magnetic polarity confirmed in all formations suggests an older than 124 Ma (Neocomian or older) age of the studied sedimentary strata.
A study of anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) have been carried out to understand the tectonic stress field of late Cretaceous-Tertiary strata in Yangsan area. A total of 119 independently oriented core samples were collected from 9 sites throughout the area. The study results show that 5 sites are characterized by load foliation, and 4 sites by tectonic foliation. Load foliations caused by the weight of the overlying strata occur in the central part of the study area. Tectonic foliations created by compressional tectonic force show a regional variation in direction: Direction of compression axes derived from tectonic foliation in the southern part of the study area is approximately WNW-ESE, while it changes into NE-SW northern part of the study area. Such compressional directions are compatible with the lineament directions in each area.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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