【地球历史】地质年代与生物发展对照表,附世界罕见的地质奇迹

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【地球历史】地质年代与生物发展对照表,附世界罕见的地质奇迹

2024-07-05 22:00:37| 来源: 网络整理| 查看: 265

地质,即地壳的成分和结构。根据生物的发展和地层形成的顺序,按地壳的发展历史划分的若干自然阶段,叫做地质年代。“宙”、“代”、“纪”、“世”分指地质年代分期的第一级、第二级、第三级、第四级。

地质年代分期的第一级是宙,分为隐生宙(现已改称太古宙和元古宙)和显生宙。

一、太古宇

地层系统分类的第一个宇。太古宙时期所形成的地层系统。旧称太古界,原属隐生宇(隐生宇现已不使用,改称太古宇和元古宇)。

一、太古宙

地质年代分期的第一个宙。约开始于40亿年前,结束于25亿年前。在这个时期里,地球表面很不稳定,地壳变化很剧烈,形成最古的陆地基础,岩石主要是片麻岩,成分很复杂,沉积岩中没有生物化石。晚期有菌类和低等藻类存在,但因经过多次地壳变动和岩浆活动,可靠的化石记录不多。旧称太古代,原属隐生宙(隐生宙现已不使用,改称太古宙和元古宙)。

二、元古宇

地层系统分类的第二个宇。元古宙时期所形成的地层系统。旧称元古界,原属隐生宇(隐生宇现已不使用,改称太古宇和元古宇)。

二、元古宙

地质年代分期的第二个宙。约开始于25亿年前,结束于5.7亿年前。在这个时期里,地壳继续发生强烈变化,某些部分比较稳定已有大量含碳的岩石出现。藻类和菌类开始繁盛,晚期无脊椎动物偶有出现。地层中有低等生物的化石存在。旧称元古代,原属隐生宙(隐生宙现已不使用,改称太古宙和元古宙)。

三、显生宇

地层系统分类的第三个宇。显生宙时期所形成的地层系统。显生宇可分为古生界、中生界和新生界。

三、显生宙

地质年代分期的第三个宙。显生宙可分为古生代、中生代和新生代。

1、古生界

显生宇的第一个界。古生代时期形成的地层系统。分为寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系和二叠系。

1、古生代

显生宙的第一个代。约开始于5.7亿年前,结束于2.5亿年前。分为寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪和二叠纪。在这个时期里生物界开始繁盛。动物以海生的无脊椎动物为主,脊椎动物有鱼和两栖动物出现。植物有蕨类和石松等,松柏也在这个时期出现。因此时的动物群显示古老的面貌而得名。

(1)、寒武系

古生界的第一个系。寒武纪时期形成的地层系统。

(1)、寒武纪

古生代的第一个纪,约开始于5.7亿年前,结束于5.1亿年前。在这个时期里,陆地下沉,北半球大部被海水淹没。生物群以无脊椎动物尤其是三叶虫、低等腕足类为主,植物中红藻、绿藻等开始繁盛。寒武是英国威尔士的拉丁语名称,这个纪的地层首先在那里发现。

(2)、奥陶系

古生界的第二个系。奥陶纪时期形成的地层系统。

(2)、奥陶纪

古生代的第二个纪,约开始于5.1亿年前,结束于4.38亿年前。在这个时期里,岩石由石灰岩和页岩构成。生物群以三叶虫、笔石、腕足类为主,出现板足鲞类,也有珊瑚。藻类繁盛。奥陶纪由英国威尔士北部古代的奥陶族而得名。

(3)、志留系

古生界的第一个系。志留纪时期形成的地层系统。

(3)、志留纪

古生代的第三个纪,约开始于4.38亿年前,结束于4.1亿年前。在这个时期里,地壳相当稳定,但末期有强烈的造山运动。生物群中腕足类和珊瑚繁荣,三叶虫和笔石仍繁盛,无颌类发育,到晚期出现原始鱼类,末期出现原始陆生植物裸蕨。志留纪由古代住在英国威尔士西南部的志留人得名。

(4)、泥盆系

古生界的第四个系。泥盆纪时期形成的地层系统。

(4)、泥盆纪

古生代的第四个纪,约开始于4.1亿年前,结束于3.55亿年前。这个时期的初期各处海水退去,积聚后层沉积物。后期海水又淹没陆地并形成含大量有机物质的沉积物,因此岩石多为砂岩、页岩等。生物群中腕足类和珊瑚发育,除原始菊虫外,昆虫和原始两栖类也有发现,鱼类发展,蕨类和原始裸子植物出现。泥盆纪由英国的泥盆郡而得名。

(5)、石炭系

古生界的第五个系。石炭纪时期形成的地层系统。

(5)、石炭纪

古生代的第五个纪,约开始于3.55亿年前,结束于2.9亿年前。在这个时期里,气候温暖而湿润,高大茂密的植物被埋藏在地下经炭化和变质而形成煤层,故名。岩石多为石灰岩、页岩、砂岩等。动物中出现了两栖类,植物中出现了羊齿植物和松柏。

(6)、二叠系

古生界的第六个系。二叠纪时期形成的地层系统。

(6)、二叠纪

古生代的第六个纪,即最后一个纪。约开始于2.9亿年前,结束于2.5亿年前。在这个时期里,地壳发生强烈的构造运动。在德国,本纪地层二分性明显,故名。动物中的菊石类、原始爬虫动物,植物中的松柏、苏铁等在这个时期发展起来。

2、中生界

显生宇的第二个界。中生代时期形成的地层系统。分为三叠系、侏罗系和白垩系。

2、中生代

显生宙的第二个代。分为三叠纪、侏罗纪和白垩纪。约开始于2.5亿年前,结束于6 500万年前。这时期的主要动物是爬行动物,恐龙繁盛,哺乳类和鸟类开始出现。无脊椎动物主要是菊石类和箭石类。植物主要是银杏、苏铁和松柏。

(1)、三叠系

中生界的第一个系。三叠纪时期形成的地层系统。

(1)、三叠纪

中生代的第一个纪,约开始于2.5亿年前,结束于2.05亿年前。在这个时期里,地质构造变化比较小,岩石多为砂岩、石灰岩等。因本纪的地层最初在德国划分时分上、中、下三部分,故名。动物多为头足类、甲壳类、鱼类、两栖类、爬行动物。植物主要是苏铁、松柏、银杏、木贼和蕨类。

(2)、侏罗系

中生界的第二个系。侏罗纪时期形成的地层系统。

(2)、侏罗纪

中生代的第二个纪,约开始于2.05亿年前,结束于1.35亿年前。在这个时期里,有造山运动和剧烈的火山活动。由法国、瑞士边境的侏罗山而得名。爬行动物非常发达,出现了巨大的恐龙、空中飞龙和始祖鸟,植物中苏铁、银杏最繁盛。

(3)、白垩系

中生界的第三个系。白垩纪时期形成的地层系统。

(3)、白垩纪

中生代的第三个纪,约开始于1.35亿年前,结束于6 500万年前。因欧洲西部本纪的地层主要为白垩岩而得名。这个时期里,造山运动非常剧烈,我国许多山脉都在这时形成。动物中以恐龙为最盛,但在末期逐渐灭绝。鱼类和鸟类很发达,哺乳动物开始出现。被子植物出现。植物中显花植物很繁盛,也出现了热带植物和阔叶树。

3、新生界

显生宇的第三个界。新生代时期形成的地层系统。分为古近系(下第三系)、新近系(上第三系)和第四系。

3、新生代

显生宙的第三个代。分为古近纪(老第三纪)、新近纪(新第三纪)和第四纪。约从6 500万年前至今。在这个时期地壳有强烈的造山运动,中生代的爬行动物绝迹,哺乳动物繁盛,生物达到高度发展阶段,和现代接近。后期有人类出现。

(1)、古近系

新生界的第一个系。古近纪时期形成的地层系统。可分为古新统、始新统和渐新统。

(1)、古近纪

新生代的第一个纪(旧称老第三纪、早第三纪)。约开始于6 500万年前,结束于2 300万年前。在这个时期,哺乳动物除陆地生活的以外,还有空中飞的蝙蝠、水里游的鲸类等。被子植物繁盛。古近纪可分为古新世、始新世和渐新世,对应的地层称为古新统、始新统和渐新统。

(2)、新近系

新生界的第二个系。新近纪时期形成的地层系统。可分为中新统和上新统。

(2)、新近纪

新生代的第二个纪(旧称新第三纪、晚第三纪)。约开始于2 300万年前,结束于160万年前。在这个时期,哺乳动物继续发展,形体渐趋变大,一些古老类型灭绝,高等植物与现代区别不大,低等植物硅藻较多见。新近纪可分为中新世和上新世,对应的地层称为中新统和上新统。

(3)、第四系

新生界的第三个系。第四纪时期形成的地层系统。它是新生代的最后一个系,也是地层系统的最后一个系。可分为更新统(下更新统、中更新统、上更新统)和全新统。

(3)、第四纪

新生代的第三个纪,即新生代的最后一个纪,也是地质年代分期的最后一个纪。约开始于160万年前,直到今天。在这个时期里,曾发生多次冰川作用,地壳与动植物等已经具有现代的样子,初期开始出现人类的祖先(如北京猿人、尼安德特人)。第四纪可分为更新世(早更新世、中更新世、晚更新世)和全新世,对应的地层称为更新统(下更新统、中更新统、上更新统)和全新统。

附:第四纪名称来历。最初人们把地壳发展的历史分为第一纪(大致相当前寒武纪,即太古宙 元古宙)、第二纪(大致相当古生代和中生代)和第三纪3个大阶段。相对应的地层分别称为第一系、第二系和第三系。1829年,法国学者德努瓦耶在研究巴黎盆地的地层时,把第三系上部的松散沉积物划分出来命名为第四系,其时代为第四纪。随着地质科学的发展,第一纪和第二纪因细分成若干个纪被废弃了,仅保留下第三纪和第四纪的名称,这两个时代合称为新生代。现第三纪已分为古近纪和新近纪,故仅留有第四纪的名称。

地理地质现象,其外在形态神奇独特,但究乎原理,其实并不是很特别。

堪察加火山的透镜云

堪察加火山不仅因其火山而闻名,而且因其上方的透镜云而闻名。

透镜云形成在气浪的波峰或两层空气之间。这些云的一个典型特征是,无论风多强,它们都不会移动。流过地球表面的空气流动在障碍物周围流动,同时形成气流。飞碟一样的头层完美贴合山峰,简直是强迫症的福音!

芬兰拉普兰的树

这不是来自幻想或童话故事的奇怪生物,而是覆盖着冰雪的巨大树木。冬季气温在-40至-15摄氏度之间时会出现这样的异常现象。

希腊Melissani石窟

希腊神話中的女神所居住的洞穴,令人惊讶的蓝色湖水,像一块碧绿的翡翠。

彩虹山

地理FM补充:在南美洲秘鲁境内的安第斯山脉,奥桑加特山海拔5200米处,有一座布满了绿松石、薰衣草、栗色和金色岩石的山峰,被人们称作“彩虹山”。彩虹山其实是一块沉积岩,它经过百万年挤压、沉淀,在板块运动的时候形成山峰。谭老师地理工作室综合整理因为地处大陆板块边缘,安第斯山脉本就极其复杂,它经历了板块撕裂,火山爆发,海洋干涸等各种威力强大的地质变化,颜色则是因为年代不同,沉积在岩石上的物质有所不同。

富含铁的岩层因为氧化作用显示为红色和褐色,铁的硫化物带来了明亮的黄色,其他沉积物因为微量元素的构成和浓度产生了多种颜色变化,最终形成了如今的模样。

彩虹山的地质构造及地貌景观的形成过程:褶皱(背斜)。当地早期为沉积环境,长时期堆积了较厚的不同颜色的砂岩;后受内力作用挤压形成褶皱并抬升为山地;后受外力作用剥蚀出露地表。

中国的彩虹山位于甘肃张掖南台村

这座山位于中国张掖丹霞国家地质公园,由数百万年的砂岩和其他矿物的混合物组成。

阿塔卡马沙漠

这景观位于智利沙漠,当下雨时,岩石的颜色发生变质,形成了最美丽的奇迹之一。不幸的是,这里不经常下雨。

布莱斯峡谷

坐标美国,在布莱斯峡谷国家公园的精灵烟囱可以达到45米以上,并且随着高度增加,不同岩石的沉淀形成了丰富多变的色彩。

分裂苹果岩

位于新西兰阿贝尔塔斯曼国家公园的水域中,一块地质作用形成的不太完美的岩石,从正中裂开。看上去宛如“孙悟空的妈妈”。

摩拉基巨石

这些岩石在新西兰被发现,是波浪作用的结果,数百万年来,在海底下,粘土和粉砂被方解石胶结。

地理帝曰这些大漂石是方解石凝结物,形成于六千五百万年前。带电粒子周围的钙和碳酸盐慢慢结晶,而形成了大漂石,其形成过程如珍珠要经历四百万年。而含有大漂石的软泥岩大约一千五百万年前从海底升起。

海浪、风、雨将它们一个一个挖掘了出来。

台湾仙女烟囱(野柳)

丹屯山与大海的相遇,在数千年后形成了这个传奇的所在。野柳在万里市附近形成了一条1700米的步行道,被称为野柳。

中科院海洋研究所赵松龄作者确认野柳微地貌属于低海拔冰川成因。成群的圆形洼坑,就是大陆上常见的冰臼。野柳冰臼群的发现,表明中国台湾北部和中国大陆一样,最后冰期时期,曾发育低海拔冰川,留下了广为分布的古冰川活动遗迹。

格雷梅烟囱

这个星球上最著名的童话烟囱地区之一。格雷梅是一个国家公园,保持着土耳其最著名的风景。

芜菁岩

位于密歇根州、休伦湖中,日积月累的水流作用形成了惊艳的芜菁岩。

魔鬼塔

位于怀俄明州东北部,比起任何一座摩天大楼,都更加令人印象深刻。

马尔代夫的Vaadhoo岛

似乎成千上万的恒星在水中反射出来,但它其实是一种具有生物发光能力的浮游植物(生物发光)。

玻利维亚乌尤尼盐沼

著名的“天空之境”,位于安第斯山脉。每年约有25,000吨的盐从这里被提取出来。

每年夏季(雨季12月至次年1月),它被雨水注满,形成一个浅湖,而每年冬季(旱季7月至10月),湖水则干涸,留下一层以盐为主的矿物质硬壳,中部达6米厚。

人们可以驾车驶过湖面。尤其是在雨后,湖面像镜子一样,反射着好似不是地球上的、美丽的令人窒息的天空景色,这也就是传说中的“天空之镜”。

Bisti Badlands

位于新墨西哥州西南部,由松软的凝灰岩和玄武岩覆盖的圆锥石柱,构成了一个类似另一个星球的荒凉之境。

彩虹河

五种颜色的河流流经哥伦比亚Serrania de la Macarena国家公园。它长100公里,宽20米。许多人认为它是世界上最美丽的河流。在雨季和枯水期之间的短时间内,苔藓和藻类开花,呈现出惊人的色彩。

贝加尔湖

俄罗斯贝加尔湖是世界上最古老的淡水湖。在冬季,它会结冰,但水很清澈,能见度可达冰面以下130米。三月,霜和太阳引起裂缝,这形成了绿松石冰。

飞喷泉

美国内华达州的私人农场上,一百年前因为人工意外,将一口井挖入了热水储水池,从而形成了这一奇观。

Skaftafell国家公园

冰岛上的美丽冰洞,闪烁着蓝色的光芒。置身其中仿佛来到了宇宙之中。但是这样的洞穴的形成与季节有关,因此如要参观尽量选择冬天。

达洛尔的温泉

埃塞俄比亚达洛尔火山活动所导致的盐分沉淀层,构成了神奇的地貌。像是一个收集氯化亚铁和氢氧化铁的调色板。

巨人堤道

坐标北爱尔兰,这个独特的地点是由4万年前的火山爆发形成的。

马查多湖

位于加拿大,这个湖有高浓度的硫酸镁,钙和钠。

Lake Natron

该湖位于肯尼亚附近的坦桑尼亚干燥的北部地区,蒸发率很高,因为它的深度不到3米。湖中的嗜盐微生物(嗜盐细胞)增殖,以及一些蓝藻,使湖水呈现出深红色和橙色。

Peninente

penitentes是在高海拔处发现的垂直积雪。它们的大小从几厘米到五米或十六英尺不等。在西班牙语中,他们的名字是nieves penitentes(西班牙语为“忏悔形雪”)。得名原因是雪的形状与跪着忏悔的人类似。

冷冻泡沫

最常见的位于加拿大亚伯达省亚伯拉罕湖。这些自然奇观是由高度易燃的瓦斯甲烷制成的。储存在湖底的有机物开始解冻,微生物分解,释放出甲烷。甲烷不溶于水,而是形成上升至表面的气泡。在夏天,甲烷气泡只是浮出水面而流入大气。然而,当湖泊在冬季冻结时,气泡会陷入水面。

火山风暴

这种罕见的现象发生在风暴和火山喷发同时发生时,火山表面受到雷击。

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