Геологическая история Земли - Geological history of Earth

Геологическое время, представленное на диаграмме, называемой геологическими часами, которая показывает относительную продолжительность эонов в истории Земли и отмечает основные события.

Геологическая история Земли следует основным событиям в прошлом Земли , основанные на геологический масштабе времени , системы хронологического измерения на основе изучения слоев горных пород планеты ( стратиграфия ). Земля образовалась около 4,54 миллиарда лет назад в результате аккреции из солнечной туманности , дискообразной массы пыли и газа, оставшейся от образования Солнца, которое также создало остальную часть Солнечной системы .

Изначально Земля была расплавленной из-за сильного вулканизма и частых столкновений с другими телами. В конце концов, когда в атмосфере начала накапливаться вода , внешний слой планеты охладился и образовал твердую корку . Луна образуется вскоре после этого, возможно , в результате воздействия астероида с Землей. Выделение газов и вулканическая активность создали первозданную атмосферу. Конденсирующийся водяной пар , дополненный льдом, доставляемым кометами , породил океаны . Однако совсем недавно, в августе 2020 года, исследователи сообщили, что с самого начала формирования планеты на Земле всегда было достаточно воды для заполнения океанов .

Поскольку поверхность постоянно меняла свою форму на протяжении сотен миллионов лет, континенты формировались и распадались. Они мигрировали по поверхности , иногда объединяясь, чтобы сформировать суперконтинент . Примерно 750  миллионов лет назад самый ранний из известных суперконтинентов Родиния начал распадаться. Позднее континенты воссоединились, чтобы сформировать Паннотию , 600-540 миллионов лет назад , а затем, наконец, Пангею , которая распалась 200  миллионов лет назад .

Современная модель ледниковых периодов началась около 40  миллионов лет назад , а затем усилилась в конце плиоцена . С тех пор полярные регионы подвергались повторяющимся циклам оледенения и таяния, повторяющимся каждые 40 000–100 000 лет. Последний ледниковый период от текущего ледникового периода закончился около 10000 лет назад.

Докембрийский

Докембрий включает примерно 90% геологического времени. Он простирается от 4,6 миллиарда лет назад до начала кембрийского периода (около 541 млн лет назад ). Он включает три эона: гадейский, архейский и протерозойский.

Крупные вулканические события, изменяющие окружающую среду Земли и вызывающие вымирание, могли произойти 10 раз за последние 3 миллиарда лет.

Хадеан Эон

Художественная концепция протопланетного диска

В хадейское время (4,6–4 млрд лет ) Солнечная система формировалась, вероятно, в большом облаке газа и пыли вокруг Солнца, называемом аккреционным диском, из которого Земля образовалась 4500  миллионов лет назад . Хадейский эон официально не признан, но, по сути, он знаменует собой эпоху, когда у нас еще не было достаточных сведений о значительных твердых породах. Самые старые датированные цирконы датируются примерно 4 400  миллионами лет назад .

Изначально Земля была расплавленной из-за сильного вулканизма и частых столкновений с другими телами. В конце концов, когда в атмосфере начала накапливаться вода , внешний слой планеты охладился и образовал твердую корку . Луна образуется вскоре после этого, возможно, в результате воздействия большого астероида с Землей. Часть массы этого объекта слилась с Землей, существенно изменив ее внутренний состав, а часть была выброшена в космос. Некоторая часть материала уцелела, чтобы сформировать вращающуюся по орбите Луну. Более поздние исследования изотопов калия показывают, что Луна образовалась в результате столкновения меньшего размера с высокой энергией и большим угловым моментом, отколовшим значительную часть Земли. Выделение газов и вулканическая активность создали первозданную атмосферу. Конденсирующийся водяной пар , дополненный льдом, доставляемым кометами , породил океаны . Однако совсем недавно, в августе 2020 года, исследователи сообщили, что с самого начала формирования планеты на Земле всегда было достаточно воды для заполнения океанов .

Во время Хадея произошла Поздняя тяжелая бомбардировка (примерно 4100–3800 миллионов лет назад ), во время которой, как полагают, большое количество ударных кратеров образовалось на Луне, а также, по предположениям, на Земле, Меркурии , Венере и Марсе .

Архейский Эон

Земля раннего архея ( 4000–2 500 миллионов лет назад ) могла иметь другой тектонический стиль. За это время земная кора остыла настолько, что начали формироваться горные породы и континентальные плиты. Некоторые ученые считают, что из-за того, что Земля была горячее, тектоническая активность плит была более интенсивной, чем сегодня, что привело к гораздо более высокой скорости повторного использования материала земной коры. Это могло предотвратить кратонизацию и формирование континентов до тех пор, пока мантия не остыла и конвекция не замедлилась. Другие утверждают, что субконтинентальная литосферная мантия слишком плавучая для субдукции, и что отсутствие архейских пород является функцией эрозии и последующих тектонических событий. Некоторые геологи рассматривают внезапное увеличение содержания алюминия в цирконах как индикатор начала тектоники плит .

В отличие от протерозоя , архейские породы часто представляют собой сильно метаморфизованные глубоководные отложения, такие как граувакки , аргиллиты , вулканические отложения и пластинчатые железные образования . Зеленокаменные пояса представляют собой типичные архейские образования, состоящие из чередования высоко- и низкокачественных метаморфических пород. Высококачественные породы образовались из вулканических островных дуг , в то время как низкокачественные метаморфические породы представляют собой глубоководные отложения, эродированные соседними островными породами и отложившиеся в преддуговом бассейне . Короче говоря, зеленокаменные пояса представляют собой сшитые протоконтиненты.

В магнитном поле Земли было установлено 3,5 миллиарда лет назад. Поток солнечного ветра был примерно в 100 раз больше, чем у современного Солнца , поэтому присутствие магнитного поля помогло предотвратить удаление атмосферы планеты, что, вероятно, и произошло с атмосферой Марса . Однако напряженность поля была ниже, чем в настоящее время, и магнитосфера была примерно половиной современного радиуса.

Протерозойский эон

Геологические данные протерозоя ( 2500–541 миллион лет назад ) более полны, чем данные о предшествующем архее . В отличие от глубоководных отложений архея, протерозой отличается множеством пластов , залегающих в обширных мелководных эпиконтинентальных морях ; кроме того, многие из этих пород менее метаморфизированы, чем породы архейского возраста, и многие из них не претерпели изменений. Изучение этих пород показывает, что эон характеризовался массивной быстрой континентальной аккрецией (уникальной для протерозоя), суперконтинентальными циклами и полностью современной орогенной активностью. Примерно 750  миллионов лет назад самый ранний из известных суперконтинентов Родиния начал распадаться. Позднее континенты воссоединились, чтобы сформировать Паннотию , 600–540 млн лет.

Первые известные оледенения произошли во время протерозоя, одно началось вскоре после начала эона, в то время как их было по крайней мере четыре в неопротерозое, кульминацией которых стала Земля-снежок варяжского оледенения.

Фанерозой

Фанерозойский Эон ток эон в геологическом масштабе времени. Он охватывает примерно 541 миллион лет. В течение этого периода континенты дрейфовали, в конце концов собрались в единый массив суши, известный как Пангея, а затем разделились на нынешние континентальные массивы суши.

Фанерозой делится на три эпохи - палеозой , мезозой и кайнозой .

Большая часть эволюции многоклеточной жизни произошла в этот период времени.

Палеозойская эра

Палеозоя простирались от примерно 542 до 251 миллионов лет назад (Ма) и подразделяются на шесть геологические периоды ; от самых старых до самых молодых - это кембрий , ордовик , силурий , девон , карбон и пермь . В геологическом отношении палеозой начинается вскоре после распада суперконтинента Паннотия и в конце глобального ледникового периода. На протяжении раннего палеозоя суша Земли была разбита на значительное количество относительно небольших континентов. К концу эпохи континенты собрались в суперконтинент под названием Пангея , который включал большую часть суши Земли.

Кембрийский период

Кембрийский является одним из основного подразделения геологической шкалы времени , который начинается около 541,0 ± 1,0 млн. Считается, что кембрийские континенты образовались в результате распада неопротерозойского суперконтинента под названием Паннотия. Воды кембрийского периода, по-видимому, были широко распространенными и мелководными. Скорость дрейфа континентов могла быть аномально высокой. Лаврентия , Балтика и Сибирь остались независимыми континентами после распада суперконтинента Паннотия. Гондвана начала дрейфовать к Южному полюсу. Panthalassa покрывал большую часть южного полушария, а также незначительные океаны включали Прото-океан Тетис , Япетус и ханты океан .

Ордовикский период

Ордовика период начался в крупном событии экстинкции назвал кембрия-ордовика вымирание некоторое время около 485,4 ± 1,9 млн лет . Во время ордовика южные континенты были объединены в единый континент под названием Гондвана. Гондвана начала период в экваториальных широтах и ​​по мере того, как период прогрессировал, смещалась к Южному полюсу. В начале ордовика континенты Лаврентия, Сибирь и Балтика все еще были независимыми континентами (после распада суперконтинента Паннотия ранее), но Балтика начала двигаться к Лаврентии позже в этот период, в результате чего океан Япета сузился между ними. Кроме того, Авалония вырвалась из Гондваны и двинулась на север к Лаврентии. В результате этого образовался Рейский океан . К концу периода Гондвана приблизилась или приблизилась к полюсу и была в значительной степени покрыта льдом.

Ордовик подошел к концу в серии событий исчезновения, которые, вместе взятые, составляют второе по величине из пяти основных событий исчезновения в истории Земли с точки зрения процента вымерших родов . Единственным более крупным событием было пермско-триасовое вымирание. Вымирание произошло примерно 447–444 миллиона лет назад и обозначило границу между ордовиком и последующим силурийским периодом.

Наиболее общепринятая теория состоит в том, что эти события были спровоцированы началом ледникового периода на фаунистической стадии хирнанта, которая положила конец долгим стабильным тепличным условиям, типичным для ордовика. Ледниковый период, вероятно, был не таким продолжительным, как считалось раньше; Изучение изотопов кислорода в ископаемых брахиопод показывает, что возраст, вероятно, не превышал 0,5–1,5 миллиона лет. Этому событию предшествовало падение содержания углекислого газа в атмосфере (с 7000 до 4400 частей на миллион), которое выборочно повлияло на мелководные моря, где обитало большинство организмов. Когда южный суперконтинент Гондвана дрейфовал над Южным полюсом, на нем образовались ледяные шапки. Свидетельства этих ледяных шапок были обнаружены в породах верхнего ордовика в Северной Африке и прилегающей тогда северо-восточной части Южной Америки, которые в то время были южнополярными местами.

Силурийский период

Силур является одним из основного подразделения геологической шкалы времени , что началось примерно 443,8 ± 1,5 млн. Во время силурия Гондвана продолжала медленный дрейф на юг к высоким южным широтам, но есть свидетельства того, что силурийские ледяные шапки были менее обширными, чем ледяные шапки позднего ордовика. Таяние ледяных шапок и ледников способствовало повышению уровня моря , о чем свидетельствует тот факт, что силурийские отложения перекрывают эродированные отложения ордовика, образуя несогласие . Другие кратоны и фрагменты континентов дрейфовали вместе около экватора, положив начало формированию второго суперконтинента, известного как Еврамерика . Огромный океан Панталасса покрыл большую часть северного полушария. Другие второстепенные океаны включают Прототетис, Палео-Тетис, Рейский океан, морской путь океана Япет (ныне между Авалонией и Лаврентией) и недавно сформированный Уральский океан .

Девонский период

Девонский натянутых примерно от 419 до 359 млн. Этот период был временем большой тектонической активности, поскольку Лавразия и Гондвана сближались. Континент Еврамерика (или Лавруссия) был создан в раннем девоне в результате столкновения Лаврентии и Балтики, которые превратились в естественную засушливую зону вдоль тропика Козерога . В этих прилегающих к пустынях осадках сформировались старые красные песчаниковые отложения, окрашенные в красный цвет окисленным железом ( гематитом ), характерным для засушливых условий. Около экватора Пангея начала объединяться из плит, содержащих Северную Америку и Европу, в дальнейшем подняв северные Аппалачи и сформировав Каледонские горы в Великобритании и Скандинавии . Южные континенты оставались связанными вместе в суперконтиненте Гондвана . Остальная часть современной Евразии лежала в Северном полушарии. Уровень моря во всем мире был высоким, и большая часть суши находилась под водой на мелководье. Огромная глубокая Панталасса («универсальный океан») покрывала остальную часть планеты. Другими второстепенными океанами были Палео-Тетис, Прототетис, Рейский океан и Уральский океан (который был закрыт во время столкновения с Сибирью и Балтикой).

Каменноугольный период

Карбон простирается приблизительно от 358,9 ± 0,4 до приблизительно 298,9 ± 0,15 млн.

Глобальное падение уровня моря в конце девона обратилось вспять в начале карбона ; это создало широко распространенные эпиконтинентальные моря и карбонатные отложения Миссисипи . Также было падение южных полярных температур; Южная Гондвана была покрыта льдом в течение всего периода, хотя неясно, были ли ледяные щиты пережитком девона или нет. Эти условия, по-видимому, мало повлияли на глубокие тропики, где пышные угольные болота процветали в пределах 30 градусов от самых северных ледников. Падение уровня моря в середине карбона привело к крупному морскому вымиранию, особенно сильно ударившему по морским лилий и аммонитам . Это падение уровня моря и связанное с ним несогласие в Северной Америке отделяют период Миссисипи от периода Пенсильвании .

Каменноугольный период был временем активного горообразования, когда образовался суперконтинент Пангея. Южные континенты оставались связанными вместе в суперконтиненте Гондвана, который столкнулся с Северной Америкой-Европой ( Лавруссия ) вдоль нынешней линии восточной части Северной Америки . Это столкновение континентов привело к герцинскому орогенезу в Европе и аллегенскому орогенезу в Северной Америке; он также расширил недавно поднятые Аппалачи на юго-запад до Горы Уашита . В то же время большая часть нынешней восточно- евразийской плиты слилась с Европой вдоль линии Уральских гор . В каменноугольном периоде было два основных океана - Панталасса и Палео-Тетис. Другие второстепенные океаны сжимались и в конечном итоге закрыли Океан Реик (закрытый объединением Южной и Северной Америки), небольшой мелководный Уральский океан (который был закрыт столкновением континентов Балтика и Сибирь , образовав Уральские горы) и Прото -Тетис Океан.

Анимация разделения Пангеи

Пермский период

Перми простирается приблизительно от 298,9 ± 0,15 до 252,17 ± 0,06 млн.

В течение пермского периода все основные массивы суши Земли, за исключением частей Восточной Азии, были собраны в единый суперконтинент, известный как Пангея . Пангея располагалась по обе стороны экватора и простиралась к полюсам, оказывая соответствующее влияние на океанические течения в едином большом океане ( Панталасса , вселенское море ) и в океане Палео-Тетис , большом океане, который находился между Азией и Гондваной. Континент Киммерия отделилась от Гондваны и сместилась на север, в Лавразию, в результате чего Палео-Тетис сократился. На его южной оконечности рос новый океан, океан Тетис, океан, который будет доминировать на большей части мезозойской эры. Большие континентальные массивы суши создают климат с экстремальными колебаниями жары и холода («континентальный климат») и муссонными условиями с сильно сезонными режимами выпадения осадков. Похоже, что на Пангеи были широко распространены пустыни .

Мезозойская эра

Тектоника плит - 249  миллионов лет назад
Тектоника плит - 290  миллионов лет назад

Мезозойская продлен примерно от 252 до 66 миллионов лет назад .

После энергичного сходящиеся пластины горообразования позднего палеозоя , мезозоя тектонические деформации сравнительно мягкий. Тем не менее, в эту эпоху произошел драматический рифт суперконтинента Пангея . Пангея постепенно разделилась на северный континент, Лавразию , и южный континент, Гондвану . Это создало пассивную континентальную окраину, которая сегодня характеризует большую часть атлантического побережья (например, вдоль восточного побережья США).

Триасовый период

Триасовый Период простирается приблизительно от 252,17 ± 0,06 до 201,3 ± 0,2 млн. В триасовый период почти вся масса суши Земли была сконцентрирована в один суперконтинент с центром более или менее на экваторе, называемый Пангея («вся земля»). Это приняло форму гигантского « Pac-Man » с восточной стороны «рот» , составляющий море Тетис , обширный залив , который открыл дальше на запад в середине триаса, за счет сокращения Палеотетис , океан, существовавший в палеозое .

Остальное было мировым океаном, известным как Панталасса («все море»). Все глубоководные отложения, отложившиеся в триасовый период, исчезли в результате субдукции океанических плит; таким образом, об открытом океане триаса известно очень мало. Суперконтинент Пангея подвергался рифтингу в течение триаса - особенно в конце этого периода - но еще не отделился. Первые неморские отложения в разломе, который знаменует собой начальный раскол Пангеи, который отделял Нью-Джерси от Марокко, относятся к позднему триасу; в США эти толстые отложения составляют Ньюаркскую супергруппу . Из-за ограниченной береговой линии одной суперконтинентальной массы морские отложения триаса в глобальном масштабе относительно редки; несмотря на их известность в Западной Европе , где впервые был изучен триас. В Северной Америке , например, морские отложения ограничены несколькими обнажениями на западе. Таким образом, стратиграфия триаса в основном основана на организмах, живущих в лагунах и гиперсоленой среде, таких как ракообразные Estheria и наземные позвоночные.

Юрский период

Юры Период простирается приблизительно от 201,3 ± 0,2 до 145,0 млн. В течение ранней юры суперконтинент Пангея распался на северный суперконтинент Лавразию и южный суперконтинент Гондвану ; Мексиканский залив открылся в новом расколе между Северной Америкой и то , что в настоящее время Мексики «s полуострова Юкатана . Юрский период в северной части Атлантического океана был относительно узким, в то время как южная часть Атлантического океана не открывалась до следующего мелового периода, когда сама Гондвана раскололась. Море Тетис закрыто, а Neotethys появился бассейн. Климат был теплый, без признаков оледенения . Как и в триасе, вблизи обоих полюсов, по-видимому, не было суши и не существовало обширных ледяных шапок. Геологические данные юрского периода хороши в Западной Европе , где обширные морские последовательности указывают на время, когда большая часть континента была затоплена мелкими тропическими морями; Известные локали включают юрского побережье Всемирного наследия и известный позднеюрских lagerstätten из Holzmaden и Solnhofen . Напротив, летопись юры в Северной Америке является самой бедной из мезозойских отложений, с небольшими выходами на поверхность. Хотя эпиконтинентальное море Сандэнс оставило морские отложения в частях северных равнин Соединенных Штатов и Канады в течение поздней юры, наиболее обнаженные отложения этого периода являются континентальными, например, аллювиальные отложения формации Моррисон . Первый из нескольких массивных батолитов был установлен в северных Кордильерах, начиная с середины юры, что ознаменовало неваданскую орогенезу . Важные обнажения юрского периода также обнаружены в России, Индии, Южной Америке, Японии, Австралии и Великобритании.

Меловой период

Тектоника плит - 100 млн лет назад, меловой период.

Меловой период простирается примерно с 145  миллионов лет назад до 66  миллионов лет назад .

В течение мелового периода , поздний палеозой Ранней мезозоя суперконтинент из Пангеи завершил его взлом в настоящее время дня континентов , хотя их позиция существенно отличался в то время. Поскольку Атлантический океан расширился, конвергентная рентабельность orogenies , что начавшаяся в юрском период продолжается в Северных Кордильерах , как горообразование Nevadan последовало Sevier и orogenies Laramide . Хотя Гондвана еще не пострадала в начале мелового периода, сама Гондвана распалась, когда Южная Америка , Антарктида и Австралия отошли от Африки (хотя Индия и Мадагаскар остались привязанными друг к другу); таким образом, вновь образовались Южный Атлантический и Индийский океаны . Такой активный рифтинг поднял вдоль валов огромные подводные горные цепи, подняв эвстатический уровень моря во всем мире.

К северу от Африки море Тетис продолжало сужаться. Широкие мелководные моря прошли через центральную часть Северной Америки ( Западный внутренний морской путь ) и Европу, а затем отступили в конце периода, оставив толстые морские отложения, зажатые между угольными пластами. На пике меловой трансгрессии одна треть нынешней площади суши Земли была затоплена. Меловой период по праву славится своим мелом ; действительно, в меловом периоде образовалось больше мела, чем в любой другой период фанерозоя . Деятельность срединно-океанических хребтов - или, скорее, циркуляция морской воды через увеличенные хребты - обогатила океаны кальцием; это сделало океаны более насыщенными, а также увеличило биодоступность этого элемента для известкового нанопланктона . Эти широко распространенные карбонаты и другие осадочные отложения делают запись меловых пород особенно тонкой. Известные образования из Северной Америки включают богатые морские окаменелости Канзас «S Смоки - Хилл Chalk Член и наземной фауны позднего мела Формирование ад - Крик . Другие важные обнажения мелового периода происходят в Европе и Китае . В области, которая сейчас является Индией, массивные пласты лавы, называемые ловушками Декана, были заложены в очень позднем меловом и раннем палеоцене.

Кайнозойская эра

Кайнозойская эра охватывает 66 миллионов лет после исчезновения события мела и палеогена , вплоть до сегодняшнего дня. К концу мезозойской эры континенты приобрели почти свой нынешний вид. Лавразия стала Северной Америкой и Евразией , а Гондвана разделилась на Южную Америку , Африку , Австралию , Антарктиду и Индийский субконтинент , который столкнулся с Азиатской плитой. Это столкновение породило Гималаи. Море Тетис, отделявшее северные континенты от Африки и Индии, начало смыкаться, образуя Средиземное море .

Период палеогена

Палеоген (альтернативно Палеоген ) Период является единицей геологического времени , которое началось 66 и закончился 23.03 Ма и включает в себя первую часть кайнозойской эры. Этот период состоит из эпох палеоцена , эоцена и олигоцена .

Эпоха палеоцена

Палеоцена , продолжался с 66  миллионов лет назад до 56  миллионов лет назад .

Во многих отношениях палеоцен продолжил процессы, начавшиеся в позднемеловом периоде. В течение палеоцена континенты продолжали дрейфовать к своему нынешнему положению. Суперконтинент Лавразия еще не разделился на три континента. Европа и Гренландия все еще были связаны. Северная Америка и Азия все еще периодически соединялись сухопутным мостом, в то время как Гренландия и Северная Америка начинали разделяться. Laramide орогения позднемеловых продолжала возвысить Скалистые горы в американском западе, которая закончилась в преуспевающей эпохе. Южная и Северная Америка оставались разделенными экваториальными морями (они соединились в неогене ); Компоненты бывшего южного суперконтинента Гондвана продолжали разделяться, при этом Африка , Южная Америка, Антарктида и Австралия отдалялись друг от друга. Африка двигалась на север в сторону Европы , медленно закрывая океан Тетис , а Индия начала миграцию в Азию, что привело к тектоническому столкновению и образованию Гималаев .

Эоценовая эпоха

В течение эоцена ( 56  миллионов лет назад - 33,9  миллиона лет назад ) континенты продолжали дрейфовать к своему нынешнему положению. В начале периода Австралия и Антарктика оставались связанными, и теплые экваториальные течения смешивались с более холодными водами Антарктики, распределяя тепло по всему миру и поддерживая высокие глобальные температуры. Но когда Австралия отделилась от южного континента около 45 млн лет назад , теплые экваториальные течения были отклонены от Антарктиды, и между двумя континентами образовался изолированный канал с холодной водой. Антарктический регион охладился, и океан, окружающий Антарктиду, начал замерзать, посылая на север холодную воду и льдины, усиливая похолодание. Современная картина ледниковых периодов началась около 40  миллионов лет назад .

Северная суперконтинент из Лавразии стала распадаться, так как Европа , Гренландия и Северная Америка отдалились друг от друга. В западной части Северной Америки горообразование началось в эоцене, и в высоких плоских котловинах среди поднятий образовались огромные озера. В Европе море Тетис окончательно исчезло, а поднятие Альп изолировало его последний остаток, Средиземное море , и создало еще одно мелкое море с островными архипелагами на севере. Хотя Северная Атлантика открывалась, сухопутная связь между Северной Америкой и Европой, похоже, сохранилась, поскольку фауны этих двух регионов очень похожи. Индия продолжила свой путь прочь от Африки и начала свое столкновение с Азией , создав Гималайское горообразование.

Эпоха олигоцена

Олигоцен Epoch простирается от около 34  миллионов лет назад до 23  миллионов лет назад . В олигоцене континенты продолжали дрейфовать к своему нынешнему положению.

Антарктида продолжала становиться все более изолированной и, наконец, образовалась постоянная ледяная шапка . Горообразование в западной части Северной Америки продолжалось, и Альпы начали расти в Европе, поскольку Африканская плита продолжала продвигаться на север в Евразийскую плиту , изолируя остатки моря Тетис . Кратковременное морское вторжение знаменует начало олигоцена в Европе. Похоже, что в раннем олигоцене между Северной Америкой и Европой существовал сухопутный мост, поскольку фауны этих двух регионов очень похожи. Во время олигоцена Южная Америка окончательно отделилась от Антарктиды и сместилась на север в сторону Северной Америки . Это также позволило течению Антарктического циркумполярного течения, которое быстро охладило континент.

Период неогена

Неоген Период является единицей геологического времени начиная 23.03 Ма. и заканчивается 2.588 млн лет назад. Период неогена следует за периодом палеогена . Неоген состоит из миоцена и плиоцена, за ним следует четвертичный период.

Эпоха миоцена

Миоцена простирается приблизительно от 23.03 до 5.333 млн.

В миоцене континенты продолжали дрейфовать к своему нынешнему положению. Из современных геологических особенностей отсутствовал только сухопутный мост между Южной Америкой и Северной Америкой , зона субдукции вдоль окраины Тихого океана в Южной Америке вызвала подъем Анд и расширение Мезоамериканского полуострова на юг . Индия продолжала сталкиваться с Азией . Тетис Сиуэй продолжает сокращаться , а затем исчез , как Африка столкнулась с Евразии в турецкой - арабский регион между 19 и 12 млн лет ( ICS 2004). Последующее поднятие гор в западном Средиземноморском регионе и глобальное падение уровня моря в совокупности привели к временному высыханию Средиземного моря, что привело к мессинскому кризису солености ближе к концу миоцена.

Плиоценовая эпоха

Плиоцена простирается от 5.333  миллионов лет назад до 2.588  миллионов лет назад . Во время плиоцена континенты продолжали дрейфовать к своим нынешним позициям, перемещаясь с позиций, возможно, на расстояние 250 километров (155 миль) от их нынешнего местоположения на позиции всего в 70 км от их нынешнего местоположения.

Южная Америка стала связана с Северной Америкой через Панамский перешеек в плиоцене, что почти полностью положило конец отличительной сумчатой фауне Южной Америки . Образование перешейка имело серьезные последствия для глобальной температуры, поскольку теплые экваториальные океанические течения были отрезаны и начался цикл похолодания в Атлантике, когда холодные воды Арктики и Антарктики понизили температуру в теперь изолированном Атлантическом океане. В результате столкновения Африки с Европой образовалось Средиземное море , отрезав остатки океана Тетис . Изменения уровня моря обнажили сухопутный мост между Аляской и Азией. Ближе к концу плиоцена, примерно 2,58  миллиона лет назад (начало четвертичного периода), начался нынешний ледниковый период . С тех пор полярные регионы подвергались повторяющимся циклам оледенения и таяния, повторяющимся каждые 40 000–100 000 лет.

Четвертичный период

Эпоха плейстоцена

Плейстоцена простирается от 2.588  миллионов лет назад до 11700 лет до настоящего времени . Современные континенты в основном находились на своих нынешних позициях в течение плейстоцена , плиты, на которых они расположены, вероятно, переместились не более чем на 100 километров (62 мили) относительно друг друга с начала этого периода.

Эпоха голоцена
Текущая Земля - ​​без воды, высота сильно преувеличена (нажмите / увеличить, чтобы "крутить" 3D-глобус).

Голоцен Epoch началась примерно 11,700 календарных лет до настоящего и продолжается до настоящего времени . В голоцене движение континентов составляло менее километра.

Последний ледниковый период от текущего ледникового периода закончился около 10000 лет назад. Таяние льда привело к повышению уровня мирового океана примерно на 35 метров (115 футов) в начале голоцена. Кроме того, многие области, расположенные выше примерно 40 градусов северной широты, были подавлены весом плейстоценовых ледников и поднялись на целых 180 метров (591 фут) в конце плейстоцена и голоцена, и продолжают расти сегодня. Повышение уровня моря и временное понижение уровня суши сделали возможным временное морское вторжение в районы, которые сейчас находятся далеко от моря. Морские окаменелости голоцена известны в Вермонте , Квебеке , Онтарио и Мичигане . Помимо временных морских вторжений в более высокие широты, связанных с ледниковой депрессией, окаменелости голоцена обнаруживаются в основном на дне озер, поймах и пещерах. Голоценовые морские отложения вдоль низкоширотных береговых линий встречаются редко, потому что повышение уровня моря в течение этого периода превышает любое вероятное поднятие надвигов неледникового происхождения. Постледниковый подъем в Скандинавии привел к появлению прибрежных районов вокруг Балтийского моря , включая большую часть Финляндии . Этот регион продолжает расти, по-прежнему вызывая слабые землетрясения в Северной Европе . Эквивалентным событием в Северной Америке был отскок Гудзонова залива , когда он сократился от более крупной, сразу после ледниковой фазы моря Тиррелла , почти до своих нынешних границ.

Смотрите также

  • Общий
    • Согласованность , свидетельства из независимых, не связанных между собой источников могут «сходиться» на убедительных выводах.

использованная литература

дальнейшее чтение

  • Стэнли, Стивен М. (1999). История системы Земля (Новое изд.). Нью-Йорк: WH Freeman. ISBN 978-0-7167-3377-5.

внешние ссылки