Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Это изображение часов показывает некоторые из основных единиц геологического времени и определяющих событий истории Земли. Катархей эон представляет время до окаменелости жизни на Земле; его верхняя граница теперь рассматривается как 4.0 Ga ( млрд лет назад). [1] Другие подразделения отражают эволюцию жизни; архея и протерозоя оба эр, то палеозойские , мезозойские и кайнозойские являются эр о фанерозойской эон. Три миллиона лет, четвертичный период период, время узнаваемых людей, слишком мал, чтобы быть видимым в таком масштабе.

Шкала геологического времени ( GTS ) - это система хронологического датирования, которая классифицирует геологические слои ( стратиграфию ) во времени. Он используется геологами , палеонтологами и другими учеными Земли для описания времени и взаимосвязи событий в геологической истории. Временная шкала была разработана путем изучения физических слоев и взаимосвязей горных пород, а также времен появления, эволюции и вымирания различных организмов путем изучения окаменелых останков и отпечатков. Представленная здесь таблица геологических интервалов времени согласуется с номенклатурой, даты и стандартные цветовые коды, установленные Международной комиссией по стратиграфии (ICS).

Терминология[ редактировать ]

Первичные и самые крупные каталогизированные подразделения времени - это периоды, называемые эонами . Первым эоном был Хадей , начавшийся с образования Земли и продолжавшийся более 600 миллионов лет до архея , когда Земля остыла достаточно, чтобы появились континенты и возникла самая ранняя из известных форм жизни. Примерно через 2,5 миллиарда лет кислород, генерируемый фотосинтезирующими одноклеточными организмами, начал появляться в атмосфере, отмечая начало протерозоя . Наконец, фанерозойский эон охватывает 541 миллион лет разнообразной изобилии многоклеточной жизни, начиная с появления твердых панцирей животных в летописи окаменелостей и до наших дней.

Эоны делятся на эпохи , которые в свою очередь делятся на периоды , эпохи и эпохи .

Первые три эона (то есть каждый эон, кроме фанерозоя) можно в совокупности назвать докембрийским супероном . Это относится к значению кембрийского взрыва , массового разнообразия многоклеточных форм жизни, имевшего место в кембрийский период в начале фанерозоя.

Следующие пять графиков показывают геологическую шкалу времени. Первый показывает все время от образования Земли до настоящего времени, но это дает мало места для самого последнего эона. Таким образом, вторая шкала времени показывает расширенный вид самого последнего эона. Аналогичным образом самая последняя эпоха расширяется на третьей временной шкале, самый последний период расширяется на четвертой временной шкале, а самая последняя эпоха расширяется на пятой временной шкале.

SiderianRhyacianOrosirianStatherianCalymmianEctasianStenianTonianCryogenianEdiacaranEoarcheanPaleoarcheanMesoarcheanNeoarcheanPaleoproterozoicMesoproterozoicNeoproterozoicPaleozoicMesozoicCenozoicHadeanArcheanProterozoicPhanerozoicPrecambrian
CambrianOrdovicianSilurianDevonianCarboniferousPermianTriassicJurassicCretaceousPaleogeneNeogeneQuaternaryPaleozoicMesozoicCenozoicPhanerozoic
PaleoceneEoceneOligoceneMiocenePliocenePleistoceneHolocenePaleogeneNeogeneQuaternaryCenozoic
GelasianCalabrian (stage)ChibanianPleistocenePleistoceneHoloceneQuaternary
GreenlandianNorthgrippianMeghalayanHolocene
Миллионы лет (1, 2, 3 и 4)
Тысячи лет (5)

В соответствии с эонами, эпохами, периодами, эпохами и возрастами термины « эонофема », « эратем », « система », « серия », « этап » используются для обозначения слоев горных пород, принадлежащих этим отрезкам геологического времени. в истории Земли.

Геологи квалифицируют эти единицы как «ранние», «средние» и «поздние», когда относятся ко времени, и «нижние», «средние» и «верхние», когда относятся к соответствующим породам. Например, нижнеюрская серия в хроностратиграфии соответствует раннеюрской эпохе в геохронологии . [2] Прилагательные пишутся с большой буквы, когда подразделение официально признано, и с нижнего регистра, когда нет; таким образом, «ранний миоцен», но «ранняя юра».

Принципы [ править ]

Данные радиометрического датирования показывают, что Земле около 4,54 миллиарда лет . [3] [4] Геология или глубокое время прошлого Земли было организовано в различные единицы в соответствии с событиями, которые, как считается, произошли. Различные промежутки времени на GTS обычно отмечаются соответствующими изменениями в составе пластов, которые указывают на важные геологические или палеонтологические события, такие как массовые вымирания . Например, граница между меловым периодом и периодом палеогена определяется событием мелового-палеогенового вымирания., который ознаменовал гибель нептичьих динозавров и многих других групп жизни. Более древние периоды времени, предшествующие надежной летописи окаменелостей (до протерозойского эона ), определяются их абсолютным возрастом.

Геологические единицы из одного и того же времени, но из разных частей мира часто не похожи и содержат разные окаменелости, поэтому один и тот же промежуток времени исторически получил разные названия в разных местах. Например, в Северной Америке нижний кембрий называется серией Вокобан, которая затем подразделяется на зоны на основе последовательности трилобитов . В Восточной Азии и Сибири , тот же блок разделен на Alexian , атдабанский и ботомские этапы. Ключевым аспектом работы Международной комиссии по стратиграфии является согласование этой противоречивой терминологии и определение универсальных горизонтов, которые можно использовать по всему миру.[5]

Некоторые другие планеты и луны в Солнечной системе имеют достаточно жесткие структуры, чтобы сохранить записи их собственной истории, например, Венера , Марс и Луна Земли . Планеты с преобладающей текучестью, такие как газовые гиганты , не сохраняют свою историю подобным образом. Помимо поздней тяжелой бомбардировки, события на других планетах, вероятно, имели небольшое прямое влияние на Землю, и события на Земле, соответственно, мало повлияли на эти планеты. Поэтому построение шкалы времени, которая связывает планеты, имеет лишь ограниченное отношение к шкале времени Земли, за исключением контекста Солнечной системы. Существование, время и земные эффекты поздней тяжелой бомбардировки все еще остаются предметом споров. [а]

История и номенклатура шкалы времени [ править ]

Хронология жизни
-4500 -
-
-4000 -
-
-3500 -
-
-3000 -
-
-2500 -
-
-2000 -
-
-1500 -
-
-1000 -
-
-500 -
-
0 -
Вода
Одноклеточная жизнь
Фотосинтез
Эукариоты
Многоклеточная жизнь
Членистоногие Моллюски
Растения
Динозавры    
Млекопитающие
Цветы
Птицы
Приматы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самая ранняя Земля ( -4540 )
Самая ранняя вода
Самая ранняя жизнь
LHB метеориты
Самый ранний кислород
Атмосферный кислород
Кислородный кризис
Древнейшие грибы
Половое размножение
Самые ранние растения
Самые ранние животные
Эдиакарская биота
Кембрийский взрыв
Тетрапода
Самые ранние обезьяны
Р ч п е г о г о я гр
П р о т е р о з о и к
Т с ч е с п
H a d e a n
Понгола
Гуронский
Криогенный
Андский
Кару
Четвертичный
Ледниковые периоды
( миллион лет назад )
Графическое представление истории Земли в виде спирали

Ранняя история [ править ]

В Древней Греции , Аристотель (384-322 до н.э.) заметил , что окаменелости ракушек в породах напоминали те , что на пляжах - он сделал вывод , что окаменелости в породах образовывались организмами, и он рассудил , что позиции земли и моря изменились в течение долго периоды времени. Леонардо да Винчи (1452–1519) согласился с интерпретацией Аристотеля, согласно которой окаменелости представляют собой остатки древней жизни. [6]

Персидский эрудит 11-го века Авиценна (Ибн Сина, умер в 1037 г.) и доминиканский епископ 13-го века Альбертус Магнус (умер в 1280 г.) расширили объяснение Аристотеля до теории окаменевшей жидкости. [7] Авиценна также впервые предложил один из принципов, лежащих в основе геологических шкал времени, закон наложения слоев, при обсуждении происхождения гор в «Книге исцеления» (1027). [8] Китайский натуралист Шен Куо (1031-1095) также признал понятие « глубокого времени ». [9]

Установление основных принципов [ править ]

В конце 17 века Николай Стено (1638–1686) провозгласил принципы, лежащие в основе геологических (геологических) шкал времени. Стено утверждал, что слои (или пласты) горных пород были заложены последовательно, и что каждый представляет собой «отрезок» времени. Он также сформулировал закон суперпозиции, который гласит, что любой данный слой, вероятно, старше, чем те, что выше его, и моложе, чем те, что ниже. Хотя принципы Стено были просты, их применение оказалось сложной задачей. Идеи Стено также приводят к другим важным концепциям, которые геологи используют сегодня, таким как относительное датирование . В течение 18 века геологи поняли, что:

  1. Последовательности слоев часто становятся размытыми, искаженными, наклонными или даже инвертированными после осаждения.
  2. Слои, заложенные одновременно в разных местах, могли иметь совершенно разный вид.
  3. Слои любой данной области представляли только часть долгой истории Земли.

В Neptunist теории популярной в это время (изложенном Abraham Вернер (1749-1817) в конце 18 - го века) предположил , что все горные породы осаждаются из одного огромного наводнения. Серьезный сдвиг в мышлении произошел, когда Джеймс Хаттон представил свою Теорию Земли; или Исследование закономерностей, наблюдаемых в составе, растворении и восстановлении земель на земном шаре [10] перед Королевским обществом Эдинбурга в марте и апреле 1785 года. Джон Макфи утверждает, что «как все выглядит с точки зрения 20-го века». века, Джеймс Хаттон в тех чтениях стал основоположником современной геологии ». [11] : 95–100 Хаттон предположил, что внутри Земли было жарко, и что это тепло было двигателем, который привел к созданию новой породы: земля была размыта воздухом и водой и отложилась слоями в море; затем тепло превратило осадок в камень и поднял его на новые земли. Эта теория, известная как « плутонизм », контрастировала с «нептунистской» теорией, ориентированной на наводнения.

Формулировка геологической шкалы времени [ править ]

Первые серьезные попытки сформулировать геологическую шкалу времени, которую можно было бы применить в любой точке Земли, были предприняты в конце 18 века. Наиболее влиятельные из этих ранних попыток (поддержанные , среди прочего, Вернером ) разделили породы земной коры на четыре типа: первичные, вторичные, третичные и четвертичные. Согласно теории, каждый тип горных пород образовался в определенный период истории Земли. Таким образом, можно было говорить как о «третичном периоде», так и о «третичных породах». Действительно, термин «третичный период» (ныне палеоген и неоген) продолжал использоваться как название геологического периода вплоть до 20-го века, а «четвертичный период» остается в формальном использовании как название текущего периода.

Идентификация пластов по содержащимся в них окаменелостям, впервые осуществленная Уильямом Смитом , Жоржем Кювье , Жаном д'Омалиусом д'Аллой и Александром Бронниартом в начале 19 века, позволила геологам более точно разделить историю Земли. Это также позволило им сопоставить слои через национальные (или даже континентальные) границы. Если два слоя (независимо от того, находятся ли они в пространстве или различаются по составу) содержат одни и те же окаменелости, велика вероятность, что они были заложены в одно и то же время. Детальные исследования пластов и окаменелостей Европы между 1820 и 1850 годами позволили установить последовательность геологических периодов, которые используются до сих пор.

Названия геологических периодов, эпох и эпох [ править ]

В ранних работах по разработке геологической шкалы времени доминировали британские геологи, и названия геологических периодов отражают это преобладание. «Кембрийский» (классическое название Уэльса ), «ордовик» и «силурий», названные в честь древних валлийских племен, были периодами, определенными с использованием стратиграфических последовательностей из Уэльса. [11] : 113–114 «Девон» был назван в честь английского графства Девон , а название «Каменноугольный» было адаптировано к «Угольным мерам», термину старых британских геологов для обозначения того же набора пластов. « Пермь » была названа в честь Пермского края в России,потому что он был определен с использованием пластов в этом регионе шотландским геологом Родериком Мерчисоном. Однако некоторые периоды определяли геологи из других стран. «Триас» был назван в 1834 году немецким геологом Фридрихом фон Альберти на основе трех отдельных слоев (латинское trias, что означает «триада») - красных пластов , покрытых мелом , за которыми следуют черные сланцы,  - которые встречаются по всей Германии и Северо-Западной Европе и называются «Триас». «Юрский период» был назван французским геологом Александром Бронниаром из- за обширных обнажений морского известняка в горах Юра . «Меловой период» (от латинского creta - мел') как отдельный период был впервые определен бельгийским геологом Жаном д'Омалиус д'Халлой в 1822 году с использованием пластов в бассейне Парижа [12] и назван в честь обширных пластов мела ( карбонат кальция, отложенный раковинами морских беспозвоночных ). найден в Западной Европе.

Британские геологи также отвечали за группирование периодов по эпохам и подразделение третичного и четвертичного периодов на эпохи. В 1841 году Джон Филлипс опубликовал первую глобальную геологическую шкалу времени, основанную на типах окаменелостей, найденных в каждую эпоху. Шкала Филлипса помогла стандартизировать использование таких терминов, как палеозой («старая жизнь»), который он расширил, чтобы охватывать больший период, чем в предыдущем использовании, и мезозой («средняя жизнь»), который он изобрел. [13]

Датировка временных шкал [ править ]

Когда Уильям Смит и сэр Чарльз Лайель впервые осознали, что пласты горных пород представляют собой последовательные периоды времени, масштабы времени можно было оценить очень неточно, поскольку оценки скорости изменения были неопределенными. В то время как креационисты предлагали возраст Земли примерно в шесть или семь тысяч лет, основываясь на Библии , ранние геологи предлагали миллионы лет для геологических периодов, а некоторые даже предлагали практически бесконечный возраст Земли. [ необходима цитата ] Геологи и палеонтологи построили геологическую таблицу на основе относительного положения различных пластов и окаменелостей и оценили временные масштабы на основе изучения скорости различных видоввыветривание , эрозия , седиментация и литификация . До открытия радиоактивности в 1896 году и развития ее геологических приложений с помощью радиометрического датирования в течение первой половины 20-го века возраст различных слоев горных пород и возраст Земли были предметом значительных споров.

Первая геологическая шкала времени, включающая абсолютные даты, была опубликована в 1913 году британским геологом Артуром Холмсом . [14] Он значительно продвинул недавно созданную дисциплину геохронологии и опубликовал всемирно известную книгу «Возраст Земли», в которой оценил возраст Земли как минимум в 1,6 миллиарда лет. [15]

В 1977 году Глобальная комиссия по стратиграфии (ныне Международная комиссия по стратиграфии ) начала определять глобальные ориентиры, известные как GSSP ( Глобальные пограничные стратотипические разрезы и точки ) для геологических периодов и стадий фауны. Работа комиссии описана в геологической шкале времени 2012 г. Gradstein et al. [16] UML - модель для того, как построена шкала времени, связывая его с GSSP, также доступен. [17]

Антропоцен [ править ]

Популярная культура и все большее число ученых неофициально используют термин « антропоцен », чтобы обозначить нынешнюю эпоху, в которой мы живем. [18] Термин был введен Полом Крутценом и Юджином Штёрмером в 2000 году для описания нынешнего времени, когда люди оказали огромное влияние на окружающую среду. Он эволюционировал, чтобы описать «эпоху», начавшуюся некоторое время в прошлом и в целом определяемую антропогенными выбросами углерода, а также производством и потреблением пластиковых товаров, оставленных в земле. [19]

Критики этого термина говорят, что этот термин не следует использовать, потому что трудно, если не почти невозможно, определить конкретное время, когда люди начали влиять на пласты горных пород, что определяет начало эпохи. [20] Другие говорят, что люди даже не начали оказывать наибольшее влияние на Землю, и поэтому антропоцен еще даже не начался.

ICS официально не утвердила срок по состоянию на сентябрь 2015 года . [21] Рабочая группа по антропоцену встретилась в Осло в апреле 2016 года, чтобы объединить доказательства, подтверждающие аргумент в пользу антропоцена как истинной геологической эпохи. [21] Доказательства были оценены, и группа проголосовала за то, чтобы рекомендовать «антропоцен» в качестве нового геологического возраста в августе 2016 года. [22] Если Международная комиссия по стратиграфии одобрит рекомендацию, предложение о принятии этого термина должно быть ратифицировано Международный союз геологических наук до его официального принятия как части геологической шкалы времени. [23]

Таблица геологического времени [ править ]

В следующей таблице приведены основные события и характеристики периодов времени, составляющих геологическую шкалу времени. В этой таблице самые свежие геологические периоды расположены вверху, а самые старые - внизу. Высота каждой записи в таблице не соответствует продолжительности каждого временного подразделения.

Содержание таблицы основано на текущей официальной геологической шкале времени Международной комиссии по стратиграфии (ICS), [1] с названиями эпох, измененными на ранний / поздний формат с нижнего / верхнего, как рекомендовано ICS при работе с хроностратиграфия . [2]

ICS теперь также предоставляет интерактивную онлайн-версию этой диаграммы, https://stratigraphy.org/timescale/ , на основе службы, предоставляющей машиночитаемое представление структуры описания ресурсов / языка веб-онтологии шкалы времени, доступной через Комиссия по управлению и применение Geoscience информации GeoSciML проекта в качестве службы [24] и в SPARQL конечной точке. [25] [26]

Обратите внимание, что это не в масштабе, и хотя фанерозойский эон выглядит длиннее, чем остальные, он охватывает всего 500 миллионов лет, в то время как предыдущие три эона (или докембрийский супереон) в совокупности охватывают более 3,5 миллиардов лет. Это несоответствие вызвано отсутствием активности в первые три эона (или суперэона) по сравнению с текущим эоном (фанерозоем). [ спорный ]

Предлагаемый график докембрия [ править ]

Книга ICS Geologic Time Scale 2012, которая включает новую утвержденную шкалу времени, также содержит предложение о существенном пересмотре шкалы времени Докембрия, чтобы отразить важные события, такие как формирование Земли или Великое событие окисления , среди других, и в то же время сохранение большей части предыдущей хроностратиграфической номенклатуры для соответствующего периода времени. [40] (См. Также Период (геология) # Структура .)

  • Hadean Eon - 4600–4031 млн лет [ противоречиво ]
    • Chaotian Era - 4600–4404 млн лет назад - название, относящееся как к мифологическому Хаосу, так и к хаотической фазе формирования планет [40] [37] [41] [ противоречиво ]
    • Jack Hillsian или Zirconian Era - 4404–4031 млн лет назад - оба названия отсылают к зеленокаменному поясу Джек-Хиллз, который являлся источником древнейших минеральных зерен на Земле, цирконов [40] [37]
  • Архейский Эон - 4031–2420 млн лет.
    • Палеоархейская эра - 4031–3490 млн лет.
      • Период Акаста - 4031–3810 млн лет - назван в честь Акаста Гнейса [40] [37]
      • Период Исуана - 3810–3490 млн лет - назван в честь Зеленокаменного пояса Исуа [40]
    • Мезоархейская эра - 3490–2780 млн лет.
      • Vaalbaran период - 3490-3020 млн лет - на основе имен Kapvaal (Южная Африка) и Пилбара (Западная Австралия) кратонов [40]
      • Период Понголана - 3020–2780 млн лет - назван в честь супергруппы Понгола [40]
    • Неоархейская эпоха - 2780–2420 млн лет.
      • Метанский период - 2780–2630 млн лет назад - назван так в честь предполагаемого преобладания метанотрофных прокариот [40]
      • Сидерианский период - 2630–2420 млн лет - назван в честь объемных полосчатых железных образований, образовавшихся в течение этого периода [40]
  • Протерозойский эон - 2420–541 млн лет.
    • Палеопротерозойская эра - 2420–1780 млн лет.
      • Кислородный период - 2420–2250 млн лет назад - назван в честь появления первых свидетельств глобальной окислительной атмосферы [40]
      • Jatulian или Eukaryian Период - 2250-2060 Ma - имена соответственно для Lomagundi-Jatuli б 13 C изотопного экскурсионной случае , охватывающей ее продолжительность, а также для (предлагаемый) [42] [43] первое ископаемое появление эукариот [40]
      • Колумбийский период - 2060–1780 млн лет назад - назван в честь суперконтинента Колумбия [40]
    • Мезопротерозойская эра - 1780–850 млн лет.
      • Родинианский период - 1780–850 млн лет назад - назван в честь суперконтинента Родиния , стабильная среда [40]
    • Неопротерозойская эра - 850–541 млн лет.
      • Криогенный период - 850–630 млн лет - назван в честь возникновения нескольких оледенений [40]
      • Эдиакарский период - 630–541 млн лет.

В масштабе:

AcastanIsuanVaalbaranPongolanMethanianSiderianOxygenianEukaryianColumbianRodinianCryogenianEdiacaranChaotianPaleoarcheanMesoarcheanNeoarcheanPaleoproterozoicMesoproterozoicNeoproterozoicHadeanArcheanProterozoicPrecambrian

Сравните с текущим официальным графиком, не указанным в масштабе:

SiderianRhyacianOrosirianStatherianCalymmianEctasianStenianTonianCryogenianEdiacaranEoarcheanPaleoarcheanMesoarcheanNeoarcheanPaleoproterozoicMesoproterozoicNeoproterozoicHadeanArcheanProterozoicPrecambrian

См. Также [ править ]

  • Возраст Земли
  • Бубнофф блок
  • Космический календарь
  • Глубокое время
  • Эволюционная история жизни
  • Геологическая история Земли
  • Геология Марса / ареология
  • Геон
  • Графическая шкала времени Вселенной
  • История Земли
  • История геологии
  • История палеонтологии
  • Список ископаемых
  • Логарифмическая шкала времени
  • Лунная геологическая шкала времени
  • Марсианская геологическая шкала времени
  • Естественная история
  • Геологическая шкала Новой Зеландии
  • Доисторическая жизнь
  • Хронология Большого взрыва
  • Хронология эволюции
  • Хронология геологической истории Соединенных Штатов
  • Хронология эволюции человека
  • Хронология естественной истории
  • Хронология палеонтологии

Примечания [ править ]

  1. ^ О внесолнечных планетах известно недостаточно, чтобы строить предположения.
  2. ^ Палеонтологи часто обращаются к стадиям фауны, а не к геологическим (геологическим) периодам. Номенклатура сцены достаточно сложна. Для упорядоченного по времени списка стадий фауны см. [27]
  3. ^ a b Даты немного неопределенны, различия между разными источниками составляют несколько процентов. Это в значительной степени связано с неопределенностями в радиометрическом датировании и проблемой, что отложения, подходящие для радиометрического датирования, редко встречаются точно в тех местах геологической колонки, где они были бы наиболее полезными. Приведенные выше даты и ошибки соответствуют шкале времени Международной комиссии по стратиграфии 2015 г., за исключением гадейского эона. Если ошибки не указаны, они меньше точности указанного возраста.

    * обозначает границы, на которых глобальный стратотипический разрез и точка границы согласованы на международном уровне.
  4. ^ Ссылки на «Пост-кембрийский суперон» не являются общепринятыми и поэтому должны считаться неофициальными.
  5. ^ Исторически кайнозой был разделен на четвертичную и третичную подэры, а такжепериоды неогена и палеогена . Версия временной диаграммы ICS 2009 года [28] признает слегка расширенный четвертичный период, а также палеоген и усеченный неоген, причем третичный период был понижен до неформального статуса.
  6. ^ a b c d Для получения дополнительной информации см. Атмосфера Земли # Эволюция атмосферы Земли , Углекислый газ в атмосфере Земли и изменение климата . Конкретные графики реконструированных уровней CO 2 за последние ~ 550, 65 и 5 миллионов лет можно увидеть в File: Phanerozoic Carbon Dioxide.png , File: 65 Myr Climate Change.png , File: Five Myr Climate Change.png соответственно .
  7. ^ В Северной Америке Каменноугольный период подразделяется на Миссисипский и Пенсильванский периоды.
  8. ^ Докембрия также известен как Cryptozoic.
  9. ^ Б с д е е г ч я J к л м н протерозойский , Архейский и катархей часто коллективно называют докембрия или, иногда, в Cryptozoic.
  10. ^ a b c d e f g h i j k l Определяется по абсолютному возрасту ( Глобальный стандартный стратиграфический возраст ).
  11. ^ Возраст самого старого измеримого кратона или континентальной коры датируется 3600–3800 млн лет назад.
  12. ^ Хотя Хадей обычно используется, он не является формальным эоном [35], и нижняя граница для архея и эоархея не согласована. Хадей также иногда называют прискоанским или азойским. Иногда можно обнаружить, что Хадей подразделяется в соответствии с лунной геологической шкалой времени . Эти эпохи включают в себя тайные группы и группы бассейнов (которые являются подразделениями доктрианской эпохи), нектарианские и ранние имбрийские подразделения.
  13. ^ a b c d Эти названия единиц были взяты из лунной геологической шкалы времени и относятся к геологическим событиям, которые не происходили на Земле. Их использование для геологии Земли неофициально. Обратите внимание, что их время начала не полностью совпадает с более поздними, определенными на земле границами.

Ссылки [ править ]

  1. ^ а б «Международная стратиграфическая карта» . Международная комиссия по стратиграфии. Архивировано из оригинального 30 мая 2014 года.
  2. ^ a b Международная комиссия по стратиграфии. «Хроностратиграфические единицы» . Международный стратиграфический справочник . Архивировано из оригинала 9 декабря 2009 года . Проверено 14 декабря 2009 года .
  3. ^ «Возраст Земли» . Геологическая служба США. 1997. Архивировано 23 декабря 2005 года . Проверено 10 января 2006 года .
  4. Перейти ↑ Dalrymple, G. Brent (2001). «Возраст Земли в двадцатом веке: проблема (в основном) решена». Специальные публикации, Геологическое общество Лондона . 190 (1): 205–221. Bibcode : 2001GSLSP.190..205D . DOI : 10.1144 / GSL.SP.2001.190.01.14 . S2CID 130092094 . 
  5. ^ "Устав Международной комиссии по стратиграфии" . Проверено 26 ноября 2009 года .
  6. ^ Янке, Пол Р. (1999). «Корреляция истории Земли» . Всемирный музей естественной истории.
  7. ^ Rudwick, MJS (1985). Значение окаменелостей: эпизоды в истории палеонтологии . Издательство Чикагского университета . п. 24. ISBN 978-0-226-73103-2.
  8. ^ Фишер, Альфред G .; Гаррисон, Роберт Э. (2009). «Роль Средиземноморского региона в развитии осадочной геологии: исторический обзор». Седиментология . 56 (1): 3. Bibcode : 2009Sedim..56 .... 3F . DOI : 10.1111 / j.1365-3091.2008.01009.x .
  9. ^ Сивин, Натан (1995). Наука в Древнем Китае: исследования и размышления . Брукфилд , Вермонт: серия Ashgate Publishing Variorum . III, 23–24.
  10. ^ Хаттон, Джеймс (2013). «Теория Земли; или исследование наблюдаемых закономерностей в составе, разрушении и восстановлении земли на земном шаре» . Труды Эдинбургского королевского общества (опубликовано в 1788 г.). 1 (2): 209–308. DOI : 10.1017 / s0080456800029227 . Дата обращения 6 сентября 2016 .
  11. ^ а б Макфи, Джон (1981). Бассейн и Диапазон . Нью-Йорк: Фаррар, Штраус и Жиру. ISBN 9780374109141.
  12. Большая Советская Энциклопедия (3-е изд.). Москва: Советская энциклопедия. 1974. vol. 16, стр. 50.
  13. ^ Рудвик, Мартин (2008). Миры до Адама: реконструкция геоистории в эпоху реформ . С. 539–545.
  14. ^ "Геологическая шкала времени" . EnchantedLearning.com.
  15. ^ «Как открытие геологического времени изменило наш взгляд на мир» . Бристольский университет.
  16. ^ Градштейн, Феликс; Огг, Джеймс; Шмитц, Марк; Огг, Габи, ред. (2012). Шкала геологического времени . ISBN Elsevier BV 978-0-444-59425-9.
  17. ^ Кокс, Саймон JD; Ричард, Стивен М. (2005). «Формальная модель геологической шкалы времени и глобального стратотипа сечения и точки, совместимая со стандартами передачи геопространственной информации» . Геосфера . 1 (3): 119–137. Bibcode : 2005Geosp ... 1..119C . DOI : 10.1130 / GES00022.1 . Проверено 31 декабря 2012 года .
  18. ^ Стромберг, Джозеф. «Что такое антропоцен и мы в нем?» . Смитсоновский журнал . Проверено 15 января 2021 года .
  19. Перейти ↑ Anthropocene: Age of Man - Pictures, More From National Geographic Magazine . ngm.nationalgeographic.com . Проверено 22 сентября 2015 года .
  20. ^ Стромберг, Джозеф. «Что такое антропоцен и мы в нем?» . Проверено 22 сентября 2015 года .
  21. ^ а б «Рабочая группа по« антропоцену » » . Подкомиссия по четвертичной стратиграфии . Международная комиссия по стратиграфии .
  22. ^ "Эпоха антропоцена: ученые объявляют рассвет эпохи влияния человека" . 29 августа 2016.
  23. Георгий Дворский. «Новые данные показывают, что люди являются геологической силой природы» . Gizmodo.com . Проверено 15 октября +2016 .
  24. ^ "Элементы геологической шкалы времени в международной хроностратиграфической карте" . Дата обращения 3 августа 2014 .
  25. ^ Кокс, Саймон Дж. Д. «Конечная точка SPARQL для службы шкалы времени CGI» . Архивировано из оригинала на 6 августа 2014 года . Дата обращения 3 августа 2014 .
  26. ^ Кокс, Саймон JD; Ричард, Стивен М. (2014). «Онтология и сервис геологической шкалы времени». Информатика наук о Земле . 8 : 5–19. DOI : 10.1007 / s12145-014-0170-6 . S2CID 42345393 . 
  27. ^ "База данных палеобиологии" . Архивировано из оригинального 11 февраля 2006 года . Проверено 19 марта 2006 .
  28. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 29 декабря 2009 года . Проверено 23 декабря 2009 года . CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  29. ^ Бартоли, G; Sarnthein, M; Weinelt, M; Erlenkeuser, H; Гарбе-Шёнберг, Д; Ли, DW (2005). «Окончательное закрытие Панамы и начало оледенения северного полушария» . Письма о Земле и планетологии . 237 (1–2): 33–44. Bibcode : 2005E и PSL.237 ... 33B . DOI : 10.1016 / j.epsl.2005.06.020 .
  30. ^ a b Тайсон, Питер (октябрь 2009 г.). «NOVA, Пришельцы с Земли: Кто есть кто в эволюции человека» . PBS . Проверено 8 октября 2009 года .
  31. ^ https://digitalcommons.bryant.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=honors_science
  32. ^ a b c d Ройер, Дана Л. (2006). " CO2климатические пороги во время фанерозоя » (PDF) . Geochimica et Cosmochimica Acta . 70 (23): 5665–75. Bibcode : 2006GeCoA..70.5665R . doi : 10.1016 / j.gca.2005.11.031 . Архивировано из оригинала (PDF) 27 сентября 2019 . извлекаться 6 августа 2015 года .
  33. ^ «Вот как выглядел последний общий предок обезьян и людей» .
  34. ^ Deconto, Роберт М .; Поллард, Дэвид (2003). «Быстрое кайнозойское оледенение Антарктиды, вызванное уменьшением содержания CO2 в атмосфере». Природа . 421 (6920): 245–249. Bibcode : 2003Natur.421..245D . DOI : 10,1038 / природа01290 . PMID 12529638 . S2CID 4326971 .  
  35. ^ Ogg, JG; Ogg, G .; Градштейн, FM (2016). Краткий геологический Масштаб времени: 2016 . Эльзевир. п. 20. ISBN 978-0-444-63771-0.
  36. ^ Bowring, Samuel A .; Уильямс, Ян С. (1999). «Прискоанские (4.00–4.03 млрд. Лет) ортогнейсы северо-запада Канады». Вклад в минералогию и петрологию . 134 (1): 3. Bibcode : 1999CoMP..134 .... 3B . DOI : 10.1007 / s004100050465 . S2CID 128376754 . Самая старая порода на Земле - Акаста-Гнейс , датируемая 4,03 млрд лет назад, расположена на северо-западных территориях Канады.
  37. ^ a b c d e f Goldblatt, C .; Zahnle, KJ; Сон, NH; Нисбет, ЭГ (2010). «Эоны Хаоса и Аида» . Твердая Земля . 1 (1): 1–3. Bibcode : 2010SolE .... 1 .... 1G . DOI : 10,5194 / с-1-1-2010 .
  38. ^ Уайльд, Саймон А .; Вэлли, Джон В .; Пек, Уильям Х .; Грэм, Колин М. (2001). «Доказательства существования континентальной коры и океанов на Земле 4,4 млрд лет назад по детритовым цирконам» . Природа . 409 (6817): 175–178. DOI : 10.1038 / 35051550 . ISSN 0028-0836 . PMID 11196637 . S2CID 4319774 .   
  39. ^ "Geology.wisc.edu" (PDF) .
  40. ^ Б с д е е г ч я J к л м н Кранендонк, Мартин Дж (2012). «16: Хроностратиграфический отдел докембрия: возможности и проблемы». У Феликса М. Градштейна; Джеймс Г. Огг; Марк Д. Шмитц; Аби М. Огг (ред.). Шкала геологического времени 2012 (1-е изд.). Амстердам: Эльзевир. С. 359–365. DOI : 10.1016 / B978-0-444-59425-9.00016-0 . ISBN 978-0-44-459425-9.
  41. ^ Чемберс, Джон Э. (июль 2004 г.). «Планетарная аккреция во внутренней Солнечной системе» (PDF) . Письма о Земле и планетологии . 223 (3–4): 241–252. Bibcode : 2004E и PSL.223..241C . DOI : 10.1016 / j.epsl.2004.04.031 .
  42. ^ Эль Альбани, Абдерразак; Бенгтсон, Стефан; Кэнфилд, Дональд Э .; Рибульо, Армель; Роллион Бард, Клэр; Маккиарелли, Роберто; и другие. (2014). «Древняя франсвильская биота 2,1 млрд лет: биогенность, тафономия и биоразнообразие» . PLOS ONE . 9 (6): e99438. Bibcode : 2014PLoSO ... 999438E . DOI : 10.1371 / journal.pone.0099438 . PMC 4070892 . PMID 24963687 .  
  43. ^ Эль Альбани, Абдерразак; Бенгтсон, Стефан; Кэнфилд, Дональд Э .; Беккер, Андрей; Маккиарелли, Роберто; Мазурье, Арно; Hammarlund, Emma U .; и другие. (2010). «Крупные колониальные организмы с координированным ростом в насыщенных кислородом средах 2,1 млрд лет назад» (PDF) . Природа . 466 (7302): 100–104. Bibcode : 2010Natur.466..100A . DOI : 10,1038 / природа09166 . PMID 20596019 . S2CID 4331375 .   

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Обри, Мари-Пьер; Ван Куверинг, Джон А .; Кристи-Блик, Николас; Посадка, Эд; Пратт, Брайан Р .; Оуэн, Дональд Э .; Ферруския-Виллафранка, Исмаэль (2009). «Терминология геологического времени: установление общественного стандарта». Стратиграфия . 6 (2): 100–105. DOI : 10,7916 / D8DR35JQ .
  • Градштейн, FM; Огг, Дж. Г. (2004). "Геологическая шкала времени 2004 - Почему, как и где дальше!" (PDF) . Летая . 37 (2): 175–181. DOI : 10.1080 / 00241160410006483 . Архивировано 17 апреля 2018 года из оригинального (PDF) . Проверено 30 ноября 2018 года .
  • Gradstein, Felix M .; Ogg, Джеймс Дж .; Смит, Алан Г. (2004). Шкала геологического времени 2004 . Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-78142-8. Проверено 18 ноября 2011 года .
  • Gradstein, Felix M .; Ogg, Джеймс Дж .; Смит, Алан Дж .; Бликер, Воутер; Лоренс, Лукас, Дж. (Июнь 2004 г.). «Новая геологическая шкала времени с особым упором на докембрий и неоген» (PDF) . Эпизоды . 27 (2): 83–100. DOI : 10.18814 / epiiugs / 2004 / v27i2 / 002 . Архивировано из оригинального (PDF) 25 апреля 2012 года . Проверено 18 ноября 2011 года .
  • Иаленти, Винсент. «Мышление« Глубокое время »» . NPR Космос и культура.
  • Иаленти, Винсент. «Размышление о« глубоком времени »может вдохновить на новые подходы к рассмотрению изменения климата» . NPR Космос и культура.
  • Knoll, Andrew H .; Уолтер, Малкольм Р .; Нарбонн, Гай М .; Кристи-Блик, Николас (30 июля 2004 г.). «Новый период в геологической шкале времени» (PDF) . Наука . 305 (5684): 621–622. DOI : 10.1126 / science.1098803 . PMID  15286353 . S2CID  32763298 . Проверено 18 ноября 2011 года .
  • Левин, Гарольд Л. (2010). «Время и геология» . Земля сквозь время . Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-38774-0. Проверено 18 ноября 2011 года .
  • Монтенари, Майкл (2016). Стратиграфия и временные рамки (1-е изд.). Амстердам: Academic Press (Elsevier). ISBN 978-0-12-811549-7.

Внешние ссылки [ править ]

  • Международная хроностратиграфическая карта (интерактивная)
  • Международная хроностратиграфическая карта (версия 2020/03)
  • Разрез и точки стратотипа глобальной границы
  • НАСА: геологическое время
  • GSA: шкала геологического времени
  • Британская геологическая служба: геологическая временная диаграмма
  • База данных GeoWhen
  • Национальный музей естественной истории - Геологическое время
  • SeeGrid: Информационная модель систем геологического времени для шкалы геологического времени
  • Изучение времени от планковского времени до продолжительности жизни Вселенной
  • Episodes , Gradstein, Felix M. et al. (2004) Новая геологическая шкала времени с особым акцентом на докембрий и неоген , Episodes, Vol. 27, нет. 2 июня 2004 г. (pdf)
  • Лейн, Альфред С., и Марбл, Джон Путман, 1937. Отчет Комитета по измерению геологического времени.
  • Уроки для детей по геологическому времени
  • Deep Time - История Земли: Интерактивная инфографика
  • Геология и наука о земле - геологическая шкала времени с событиями