地球的变迁
地球近几十年来的变化

地球近几十年来的变化
1. 气候变化:地球的气候近几十年来发生了明显变化,全球平均气温上升,导致冰川融化、海平面上升和更频繁的极端天气事件。
这主要是由于人类活动,如化石燃料的使用和森林砍伐,导致大量温室气体排放到大气中。
2. 城市化进程加快:全球的城市化水平不断提高,越来越多的人口迁往城市。
这导致了城市的扩张、土地利用变化和环境压力的增加。
3. 自然资源消耗:随着人口增长和经济发展,对自然资源的需求也在增加。
这导致了水资源短缺、森林砍伐、生物多样性减少和土地退化等问题。
4. 环境污染:地球的环境污染问题日益严重,包括空气污染、水污染、土壤污染和塑料污染等。
这些污染对人类健康和生态系统造成了威胁。
5. 技术进步:近几十年来,科技发展迅速,人类在信息技术、生物技术、能源技术等领域取得了重大突破。
这些技术进步对社会、经济和环境产生了深远影响。
应对地球面临的挑战需要全球范围内的合作和行动。
国际社会已经开始采取措施,如通过巴黎气候协定减少温室气体排放,推动可持续发展目标,保护自然资源和环境。
个人也可以采取行动,如节能减排、垃圾分类、减少浪费等,为地球的可持续发展做出贡献。
科学知识:地球46亿年的演变化史的过程

科学知识:地球46亿年的演变化史的过程一、概述科学知识中有着许多深奥的内容,其中地球46亿年的演变化史更是一个引人入胜的话题。
在这篇文章中,我们将会系统地探讨地球从形成初期到如今的漫长历程,以便更深入地理解这一主题。
二、地球形成初期地球形成于约46亿年前的太阳系早期,当时的太阳系中有大量气体和尘埃云。
这些气体和尘埃云逐渐凝聚并形成了行星和卫星。
地球的形成过程中伴随着数百万年的撞击和碰撞,最终形成了我们今天所熟知的地球。
三、地球的化学组成和结构地球的化学组成主要包括地壳、地幔和地核。
地壳主要由硅酸盐和氧化物组成,地幔主要由硅酸盐和镁铁矿物组成,地核则由铁和镍组成。
这些不同的组成使得地球拥有了多样化的地质特征和地貌景观。
四、地球的演变历程1. 地球的演变历程分为几个主要阶段:地壳形成、地球表面水的出现、生命的起源和演化、地球板块运动等。
这些阶段在地球演变的历程中起到了至关重要的作用。
2. 在地球的演变历程中,地球经历了地壳运动、火山喷发、地震等各种地质活动。
这些地质活动导致了地球地貌的翻新和演变。
五、个人观点和理解我个人认为,地球46亿年的演变化史是一个既漫长又精彩的过程。
地球的演变历程如同一部宏大的史诗,其中蕴含了无尽的奥秘和精彩的故事。
通过深入了解地球的演变历程,我们可以更好地理解自然界的神奇之处,也能更好地珍爱地球这个我们生活的家园。
六、总结与回顾在本文中,我们系统地探讨了地球46亿年的演变化史的过程。
我们从地球形成初期开始,详细地分析了地球的化学组成和结构,以及地球的演变历程。
在文章末尾,我们也共享了个人对于这一主题的观点和理解。
通过本文的阅读,相信大家都可以对地球的演变历程有更深入的了解和认识。
至此,我们的文章就此结束。
希望本文能够对大家有所启发和帮助,也希望大家能够更加珍惜我们所生活的这颗地球。
七、地球的环境演变地球46亿年的演变历程中,环境也经历了巨大的变化。
在地球形成初期,地球的大气主要由二氧化碳、氨和水蒸气组成,温度非常高。
地球的演化历程图表(可编辑)

球的演化历程
生物的演化
植物
动物
出现一些有机质。
出现蓝藻等原核生物。
无
蓝藻大爆发,出现真核 生物和多细胞生物。
矿产的形成
重要成矿期(铁 、金、镍、铬等
矿物)
陆地上出现低等植物。 海洋无脊椎动物繁盛。
裸子植物开始出现, 蕨类植物繁盛。
脊椎动物发展,出现两 栖动物并逐渐进化为爬
行动物。
裸子植物极度兴盛。
爬行动物盛行,鸟类、 小型哺乳动物出现。
重要成煤期 主要成煤期
被子植物高度繁盛。
哺乳动物快速发展,第 四纪出现人类。
无
地质历史时期
地球的演化历程
地表的演化
Ⅰ、冥古宙 Ⅱ、太古宙 1、前寒武纪 Ⅲ、元古宙
海洋与陆地逐渐形成; 大气由无氧环境向有氧
变化。
2、古生代
Ⅳ、显生 宙
3、中生代
早古生代 晚古生代
地壳运动剧烈,海陆格 局多次变迁,形成联合
古陆。
板块剧烈运动,联合古 陆开始解体。
4、新生代
地壳运动剧烈,联合古 陆最终解体,形成现代 地势起伏的基本面貌。
探索地球历史了解地球历史的演变和重要事件

探索地球历史了解地球历史的演变和重要事件地球历史的演变和重要事件地球作为我们生活的家园,经历了漫长的历史变迁。
了解地球历史对我们深入了解地球的演化过程以及人类在其中扮演的角色具有重要意义。
本文将探索地球历史,并介绍一些重要的历史事件。
一、地球的起源和形成地球的起源可以追溯到约46亿年前的宇宙大爆炸后。
最早的地球是一个炽热的火球,经过数十亿年的冷却和演化,逐渐形成了我们今天所熟悉的地球外貌。
地球的形成主要是通过行星凝聚理论,它认为地球是由星云中的尘埃和气体云聚集而成。
二、地球演化过程的重要事件2.1 地球大气的形成地球的大气层是地球形成后逐渐形成的。
最早的大气主要由水蒸汽、二氧化碳和一些其他的气体组成。
随着地球上的水蒸汽逐渐冷却凝结,形成了早期的海洋。
同时,海洋中的生物通过光合作用释放出氧气,逐渐丰富了地球的氧气含量,形成了现在的氮氧大气。
2.2 地球板块运动地球板块运动是指地球表面被分割成多个大板块,这些板块不断地漂移和推移。
板块运动是地球演化过程中的重要事件之一,它不仅造成了地球上的大地构造活动,例如地震和火山喷发,同时也影响着地球的气候和地质变化。
2.3 地球生命的起源地球上最早的生命可以追溯到约38亿年前。
生命起源于地球上的海洋,最早的生物形式为原始细胞。
随着生命的进化,地球上的生物多样性逐渐丰富,形成了现代生物的基础。
2.4 全球气候变化地球的气候一直在不断变化,从寒冷的冰川时期到温暖的间冰期,这些气候变化对地球上的生态系统和生物进化起到了重要影响。
特别是人类工业化以后,人类活动对全球气候造成了巨大的影响,引起了全球变暖和其他环境问题。
三、地球历史事件对人类的影响3.1 农业革命的兴起农业革命是人类历史上一个重要的转折点,它标志着人类开始从狩猎采集社会转变为农耕社会。
通过农业的兴起,人类可以更好地控制食物生产,从而实现了定居生活和社会的发展。
3.2 工业革命的爆发工业革命是人类历史上另一个重要的事件,它标志着人类的生产方式从手工业向机械化和工厂化转变。
地球四季变迁的原因

地球四季变迁的原因
原因:地球公转与自转轨道,在平面有夹角,导致地球转动时,斜着转动。
地球不透明。
夏至时,地球在远日点,但太阳照向我们,冬至相反,背向太阳,证明,与太阳远进是次要。
地球公转轨道近似椭圆形,太阳处于一个焦点附近。
在地球公转不同时间段离太阳的远近不同。
扩展资料
地球四季变迁的具体原因:
1、地球公转与自转的轨道所在的平面有夹角导致地球在转动的时候是斜着转动的。
2、地球的公转轨道近似一个椭圆形,而太阳大概处于其中一个焦点附近。
所以:在地球公转的不同时间段离太阳的远近不同。
而且由于夹角的存在导致在不同的时间段地球南北所受太阳照射的强烈和太阳光线的角度也不同(太阳光线照射角度小的热量就小)。
这样不同的时间段就会有不同的.气候了。
一年四季也就互相更替了。
同样的道理由于赤道附近总是处于太阳光线的直射状态下所以热带地区只有夏季。
还有地球两极也因为同样的原因出现极昼和极夜的现象。
3、地球不透明。
其实,夏至时地球在远日点但太阳照向我们,冬至相反我们背向太阳,由此证明,与太阳的远进是次要的。
地球绕太阳公转,倾斜的地轴导致了北半球在冬天相对来说背向太阳,而在夏天朝向太阳,这使得夏天太阳位于正上方的时间变长。
随着太阳升高,每平方公里接收的太阳能增加。
所以传导到每一个方格上的能量,太阳斜射时会少于太阳直射。
因此,尽管北极在24小时白昼中不断升温,但是北极接收的阳光非常分散,而且传导的能量比南方的少,因为南方地区太阳高度更大,而且南方因地轴倾斜而朝向太阳。
此外,北极的寒冷还因为,北极在六个月的冬季里。
发现地球的变化地球的地貌和气候变迁

发现地球的变化地球的地貌和气候变迁发现地球的变化——地球的地貌和气候变迁地球是我们赖以生存的家园,而地球的地貌和气候变迁是地球演化过程中最为重要的部分。
随着时间的推移,地球的地貌和气候发生了巨大的变化,我们可以通过研究化石、地质构造、气候数据等手段来揭示这些变迁。
一、地球的地貌变迁地球地貌是指地球表面的形态和特征,包括山脉、河流、湖泊、平原等。
这些地貌特征的形成与地壳运动、气候变化等因素密切相关。
1. 地壳运动的影响地壳运动包括构造运动和地震活动。
构造运动是指地壳板块的相对运动和变形,其结果是形成了大规模的地质构造,如山脉和高原。
例如,喜马拉雅山脉的形成与印度板块与亚欧板块的碰撞有关。
而地震活动则常常导致地表的抬升和变形,如中国的唐山大地震导致了部分地区地表沉降。
2. 气候变化对地貌的影响气候变化是地表形态演化的另一个重要因素。
气候的变化使得地球表面的水文循环、风蚀和冰蚀等作用发生了改变。
例如,冰川的形成和消融会导致地表的剥蚀和堆积,形成冰川地貌特征。
而长期的风蚀则会形成沙漠和沙丘等景观。
二、地球的气候变迁地球的气候是指地球大气系统的长期平均气象状况。
气候变迁可以分为自然气候变迁和人为气候变迁两种。
1. 自然气候变迁自然气候变迁多由地球系统内部的相互作用和自然因素引起。
其中最重要的自然气候变迁事件是冰期和间冰期的交替。
冰期是地球气候发生明显变冷的时期,而间冰期则是气候变暖的时期。
这种变迁是由地球绕太阳公转轨道的周期性变化,以及地球自转轴倾角和地球自转速度的周期性变化所引起的。
2. 人为气候变迁人为气候变迁是指人类活动导致的气候变化。
其中最主要的就是温室气体排放造成的全球气候变暖。
工业化和能源的广泛使用导致了大量的二氧化碳等温室气体的排放,进而引起地球气候的升温。
这种人为气候变迁对生态系统和人类社会产生了广泛的影响,如海平面上升、极端天气事件频发等。
总结起来,地球的地貌和气候的变迁是一个长期演化的过程,受到地壳运动、气候变化等因素的影响。
地球的变迁地质环境与风貌演变的历史

地球的变迁地质环境与风貌演变的历史地球是一个自然万物聚集的星球,其历史悠久且充满变迁与变化。
在地质环境和风貌演变方面,地球经历了漫长的岁月,孕育出了多样而美丽的景观。
本文将从地球的演化历史、地质环境与风貌变迁的关系以及具体的地球风貌变化进行论述。
一、地球的演化历史地球的演化历史可以追溯到约46亿年前,形成自宇宙大爆炸之后。
地球经历了多个时期的变迁,包括原始地球、古生代、中生代、新生代等,每个时期都留下了独特的地质环境和风貌特征。
原始地球时期,地球表面充满了火山活动和强烈的地壳运动。
这些活动导致陆地的形成和断裂,形成了原始的地形风貌。
而随着地球进入古生代和中生代时期,陆地的分布和形态发生了巨大变化,大陆漂移等现象影响了地球的地质环境和风貌。
新生代时期,地球经历了冰期和间冰期的交替,这对地球的气候和地貌产生了深远的影响。
冰川的扩张与消退改变了地球表面的形态,形成了许多壮丽的冰川地貌,如冰川峡谷、冰川湖等。
二、地质环境与风貌变迁的关系地质环境与风貌变迁有着紧密的联系。
地球的地质环境是指地壳、岩石、地球内部构造等因素,而风貌变迁则是指地表的地形、地貌、气候等方面的变化。
地质环境的变迁直接影响了地球的风貌演变。
比如,地震和火山喷发是地球地质环境剧变的表现,它们可以改变地形、形成新的地貌风貌。
地质运动还可以导致断层、盆地的形成,从而影响地球的风貌特征。
另外,气候变化也是地质环境与地貌变迁之间的重要关联因素。
气候的长期变化会导致地球的风化和侵蚀作用,形成河流、峡谷、丘陵等地貌特征。
例如,长期的风蚀作用形成了世界著名的风成地貌,如中国的张北风城、美国的莫把克地质国家公园等。
三、地球风貌的演变地球风貌的演变是地质环境和其他因素相互作用的结果,同时也是时间的积淀和岁月的痕迹。
陆地风貌是地球风貌的重要组成部分。
在地球演化的过程中,陆地风貌经历了多样化的变迁。
从原始的地壳运动到古生代大陆漂移,再到中生代的火山活动和冰川运动,这些都对陆地风貌的形成和变化起到了重要的作用。
地球的演变知识点总结

地球的演变知识点总结地球是宇宙中唯一已知存在生命的行星,它的演变经历了数十亿年的时间,经历了无数次地质活动和气候变迁。
本文将从地球的形成、大气、地壳、生命等方面,对地球的演变进行全面的梳理和总结。
地球的形成地球的形成是地球演变的起点,也是最为重要的一环。
目前对于地球的形成有几种主要的理论,最被广泛接受的是“大碰撞”理论。
这一理论认为,地球是在太阳系形成后的一段时间内,由于行星和宇宙尘埃云的碰撞和吸收而形成的。
地球的形成大约在46亿年前,当时,太阳系中的恒星正在形成并释放出大量的能量和物质,其中包括了地球。
地球的大气地球的大气是地球演变的一个重要组成部分,它直接影响了地球上的气候和生物的生存。
地球的大气主要由氮气、氧气和少量的其他气体组成,其中氧气是维持地球生命的关键。
大气层可以分成几个不同的层次,包括对流层、平流层、中间层和臭氧层。
这些不同的层次对地球上的生命环境都有不同的影响,比如臭氧层可以屏蔽太阳紫外线的辐射,保护地球上的生物。
此外,地球的大气还会随着时间的推移而发生变化,比如大气污染和温室气体的增加等,都会对地球的大气层产生不利的影响。
地球的地壳地球的地壳是地球演变中非常重要的一部分,它决定了地球上的地表形态和地理环境。
地壳主要由岩石构成,可以分成地壳上幔和地壳下幔。
地壳有三种类型,分别是大陆地壳、洋壳和地壳底部的潮上层。
大陆地壳主要由花岗岩和沉积岩构成,而洋壳主要由玄武岩和玄武安质岩构成。
地球的地壳是不断变化的,它会随着地质的活动而不断变化,比如地壳板块的运动和地震活动。
地球的生命地球上的生命是地球演变中最为精彩的一部分,它经历了数十亿年的发展和进化。
地球上的生命主要包括了植物、动物和微生物。
在地球演变的早期阶段,地球上只有原始的微生物,它们主要是以化石燃料中的有机物为食物,后来在接连的进化中,植物和动物逐渐出现。
地球生命的演变是由地球的气候、地质活动和化学环境等多种因素共同影响的。
总结地球的演变是一段极其悠久而又精彩的旅程,它承载着无数亿年的时间和无数次的变迁。
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地球的变迁远古时期的世界地图迪卡拉纪又称震旦纪(6.2——5.4亿年前)最古老的动物遗迹可追溯至十亿年前,但最早的动物化石出现于约六亿年前的埃迪卡拉纪。
埃迪卡拉动物群因为发现于南澳的埃迪卡拉山而得名。
埃迪卡拉动物和今天的大多数动物不同,它们既没头、尾、四肢,又没嘴巴和消化器官,因此它们大概只能从水中摄取养份。
大多的埃迪卡拉动物固著在海底,和植物十分相近,其他的则平躺在浅海处,等待营养顺水流而送上门来。
埃迪卡拉动物化石出土越多,反而越没有规律。
有几种化石比较像后来动物的先驱。
埃迪卡拉纪(Ediacaran)6亿年前的地球南半球大约7.5亿年前,罗迪尼亚大陆分裂成原劳亚大陆、刚果克拉通、原冈瓦那大陆(冈瓦那大陆除去刚果地盾与南极洲)。
原劳亚大陆进一步分裂,朝南极移动。
原冈瓦纳大陆逆时针反转。
在6亿年前,刚果克拉通位于原劳亚大陆各大陆与原冈瓦那大陆之间,三者聚合成潘诺西亚大陆。
寒武纪(5.43——4.9亿年前)寒武纪(Cambrian)是显生宙(Phanerozoic)的开始在寒武纪开始后的短短数百万年时间里,包括现生动物几乎所有类群祖先在内的大量多细胞生物突然出现,这一爆发式的生物演化事件被称为寒武纪生命“大爆炸”。
带壳、具骨骼的海洋无脊椎动物趋向繁荣,它们营底栖生活,以微小的海藻和有机质颗粒为食物,其中,最繁盛的是节肢动物三叶虫,故寒武纪又称为“三叶虫时代”,其次是腕足动物、古杯动物、棘皮动物和腹足动物。
在5.4亿年前,或潘诺西亚大陆形成的6000万年后,潘诺西亚大陆分裂成四个大陆:劳伦大陆、波罗地大陆、西伯利亚大陆、冈瓦那大陆。
泛大洋随者潘诺西亚大陆的分裂而扩张。
寒武纪气候温暖,海平面升高,浅海淹没了大片的低洼地。
这种浅海地带为新的物种诞生创造了极为有利的条件。
奥陶纪(4.9——4.38亿年前)在距今4.4亿年前的奥陶纪末期,是地球史上第三大的物种灭绝事件,约85%的物种灭亡。
古生物学家认为这次物种灭绝是由全球气候变冷造成的。
在大约4.4亿年前,现在的撒哈拉所在的陆地曾经位于南极,当陆地汇集在极点附近时,容易造成厚厚的积冰---奥陶纪正是这种情形。
大片的冰川使洋流和大气环流变冷,整个地球的温度下降了,冰川锁住了水,海平面也降低了,原先丰富的沿海生物圈被破坏了,导致了85%的物种灭绝。
奥陶纪早、中期继承了寒武纪的气候,气候温暖、海侵广泛,温暖的海水把石灰岩和盐岩沉淀在冈瓦纳大陆的赤道地区(Australia澳洲、India印度、China中国与Antarctica南极洲);奥陶纪晚期则进入了一个大冰期。
冰原的厚度可以达到3 km,覆盖了非洲(Africa)的北部与中部的大部分以及部分的南美洲(Amazonia,亚马逊盆地)。
奥陶纪中期,在北美落基山脉地区出现了原始脊椎动物异甲鱼类——星甲鱼和显褶鱼,在南半球的澳大利亚也出现了异甲鱼类。
海生无脊椎动物空前发展,其中以笔石、三叶虫、鹦鹉螺类和腕足类最为重要。
珊瑚自中奥陶世开始大量出现,复体的珊瑚虽说还较原始,但已能够形成小型的礁体。
植物仍以海生藻类为主,但淡水植物据推测可能在奥陶纪也已经出现。
志留纪(4.38——4.1亿年前)这个时期植物开始登上陆地。
其中,裸蕨类和石松类是目前已知最早的陆生植物。
伴随着陆生植物的发展,志留纪晚期还出现了最早的昆虫和蛛形类节肢动物。
在海中出现了有颌骨的鱼类--棘鱼类,棘鱼类演化出了鳃盖骨,为随后鱼类等高等脊椎动物的大发展奠定了基础。
海洋无脊椎动物发生了重要的更新,繁盛一时的三叶虫逐渐衰退,板足鲎类开始兴起,是当时海洋节肢动物中个体最大的种类。
海中有成群的珊瑚聚集生活,最后形成珊瑚礁。
志留纪初期,南极冰盖迅速消融,导致志留纪海洋和大气环流减弱,纬向气候分带不明显,深海部分相对较暖,含氧量较低,易成滞流。
因此,除高纬度的冈瓦纳大陆外,其他各板块大都处于干热或温暖的气候条件下。
泥盆纪(4.1——3.54亿年前)泥盆纪时许多地区升起,露出海面成为陆地,古地理面貌与早古生代相比有很大的变化。
泥盆纪时的海水覆盖面积约占地球的85%,其分布特点包括广阔的构成北半球的古太平洋,位于冈瓦纳古陆以北的古地中海和各陆块之间狭窄的陆间海,以及大陆之上的陆表海。
第二次物种大灭绝发生在泥盆纪晚期,其原因也是地球气候变冷和海洋退却。
在距今约3.65万年前的泥盆纪后期,历经两个高峰,中间间隔100万年,是地球史上第四大的物种灭绝事件,海洋生物遭到重创。
最早的两栖类和裸子植物出现脊椎动物中鱼类(包括甲胄鱼、盾皮鱼、总鳍鱼等)空前发展,故泥盆纪又有“鱼类时代”之称。
晚期甲胄鱼趋于绝灭,原始两栖类(迷齿类(Labyrinthodontia)(亦称坚头类)开始出现。
无脊椎动物除珊瑚、腕足类和层孔虫(Stromatoporoidea,腔肠动物门,水螅虫纲的一个目)等继续繁盛外,还出现了原始的菊石(Ammonites,属软体动物门,头足纲的一个亚纲)和昆虫。
早期裸蕨繁茂,中期以后,蕨类和原始裸子植物出现。
石炭纪(3.54——2.95亿年前)在上石炭纪的末期找到了最古老的可以算作爬行动物的骨骼化石。
这时也出现了最早的带有硬壳的蛋。
最早的无翼的昆虫在下泥盆纪时代就出现了,到上石炭纪已有有翼的昆虫。
这些昆虫还无法折叠它们的翅膀(如蜻蜓等),石炭统煤系地层中发现超过500种的昆虫。
石炭纪海中的主要鱼类是活动灵便的辐鳍鱼类。
海百合是石炭纪出现的新生物,它们属于棘皮动物。
其它留下许多化石的动物有苔藓虫动物门的动物和希瓦格蜓和纺锤蜒,后两者是单细胞动物,但它们可以达到10厘米大。
...石炭纪时在陆地上生活的唯一的脊椎动物是两栖动物,但它们还保存着相当的水生习性。
由于它们在陆地上还没有竞争对手,因此它们的种类非常多,有些一直长到6米长。
二叠纪(2.95——2.5亿年前)早二叠世的气温被认为是相当低的,其后才逐渐改变。
巨大的沙漠覆盖了盘古大陆(Pangea)的西半部,南半球广泛的含煤建造则标示一种温湿的气候。
二叠纪末生了有史以来最严重的大灭绝事件,估计地球上有96%的物种灭绝,其中95%的海洋生物和75%的陆地脊椎动物灭绝。
三叶虫、海蝎以及重要珊瑚类群全部消失。
陆栖的单弓类群动物和许多爬行类群也灭绝了。
2012年11月10日这次大灭绝使得占领海洋近3亿年的主要生物从此衰败并消失,让位于新生物种类,生态系统也获得了一次最彻底的更新,为恐龙类等爬行类动物的进化铺平了道路。
科学界普遍认为,这一大灭绝是地球历史从古生代向中生代转折的里程碑。
其他各次大灭绝所引起的海洋生物种类的下降幅度都不及其1/6,也没有使生物演化进程产生如此重大的转折。
科学家认为,在二叠纪曾经发生海平面下降和大陆漂移,这造成了最严重的物种大灭绝。
那时,所有的大陆聚集成了一个联合的古陆,富饶的海岸线急剧减少,大陆架也缩小了,生态系统受到了严重的破坏,很多物种的灭绝是因为失去了生存空间。
更严重的是,当浅层的大陆架暴露出来后,原先埋藏在海底的有机质被氧化,这个过程消耗了氧气,释放了二氧化碳。
大气中氧的含量有可能减少了这对生活在陆地上的动物非常不利。
随着气温升高,海平面上升,又使许多陆地生物遭到灭顶之灾,海洋里也成了缺氧地带。
地层中大量沉积的富含有机质的页岩是这场灾难的证明。
三叠纪(2.5——2.05亿年前)哺乳最早出现在三叠纪末,是属于原兽亚目的卵生食虫动物。
在三叠纪翼龙和多类的恐龙始祖类群出现,包括了槽齿龙和板龙等等。
世界上最早的乌龟——原颚龟也出现在三叠纪晚期。
在海洋中新的珊瑚种类诞生了,它们组成比较小的珊瑚群。
软体动物中的鹦鹉螺从唯一幸存二叠纪-三叠纪灭绝事件的一支恢复起来,形成新的种类。
一开始的鱼类种类比较少,说明只有少数种类幸存了不久前的那次灾难。
第一批鱼龙出现了。
在大陆上幸存的植物有苏铁、石松和舌羊齿。
在北半球,针叶树比较繁茂,在南半球舌羊齿在三叠纪早期是主要树木。
盘古大陆(Pangea)的形成是始于泥盆纪,经由大陆与大陆彼此之间持续的碰撞,一直持续到三叠纪晚期,才导致了这块超大陆的成形。
三叠纪时的气候炎热干燥,这形成了现在可以看到的当时留下来的典型的红色沙石。
当时季节分明,有强烈的雨季。
在两极比较潮湿温和。
第4次物种大灭绝事件三叠纪以一次灭绝事件结束,尤其对海洋生物来说它的摧毁惨重:牙形石灭绝,除鱼龙外所有的海生爬行动物消失。
腕足动物、腹足动物和贝壳等无脊椎动物受到巨大冲击。
在海洋中,22%的属,大约一半的种消失。
这次灭绝事件并非在所有地方的摧残程度都一样。
在有些地方几乎没有任何影响。
在其它一些地方实际上所有的迷龙和大多数合弓类动物都消失了。
许多早期的恐龙也均灭绝,而那些发达一些的恐龙却幸存了。
许多槽齿目动物也都灭绝了。
幸存的植物包括针叶类和苏铁。
侏罗纪(2.05——1.37亿年前)侏罗纪时期的大气层氧气含量是现今的130%,二氧化碳含量是工业时代前的7倍,气温则是高于今日约摄氏3°C。
大型主龙类爬行动物成为优势物种。
在空中,翼龙目成为常见的飞行动物,占据者各种生态位。
在侏罗纪后期,第一种鸟类出现。
侏罗纪的海洋里,鱼类和海生爬行动物繁荣,此时的海生爬行动物包含:鱼龙目、蛇颈龙目、海生鳄鱼(地蜥鳄科与真蜥鳄科)。
三叠纪的干旱、大陆型气候,在侏罗纪逐渐消失。
在无脊椎动物方面,出现了数种新动物,包含厚壳蛤类(一群可形成暗礁的多样化双壳纲动物)与箭石目。
侏罗纪时期的有壳无脊椎动物相当多样,有壳无脊椎动物造成的生物侵蚀增加,尤其是生痕化石。
侏罗纪的气候温暖、潮湿,使地表布满大型森林。
如同三叠纪,此时期的优势植物是裸子植物的松柏纲,它们十分多样化,是各地大型森林的主要成员。
苏铁也相当常见,银杏与树蕨常出现在森林中。
较小型蕨类,可能是优势低矮植物。
北半球的中高纬度地区,类似银杏的植物特别普遍。
在南半球,罗汉松则是常见的植物,银杏与线银杏目较为少见。
在海洋中,红藻开始出现。
晚侏罗纪至晚白垩纪中生代场景图(北美洲)越往前推每天的时间越短侏罗纪时期的地球每天只有约22小时每月20多天一年接近400天越早的地质年代地球自转时间与月球公转时间越短而且月球离地球的距离越近所以如果你有幸来到侏罗纪的夜晚不但会发现那时候的夜晚星空与今天看起来很不一样还会发现那时候的月亮比现在的看起来要大一点点白垩纪(1.37——0.65亿年前)白垩纪是地质年代中中生代的最后一个纪,长达8000万年,是显生宙的最长一个阶段。
第5次生物大灭绝事件在白垩纪晚期的马斯特里赫特阶末期,曾发生大幅度的生物多样性衰退,时间相当于K-T 界限。
在灭绝事件过后,造成许多空缺的生态位,生态系统花了长时间才恢复原本的多样性。
在灭绝事件中,不同的演化支,或是各个演化支内部,呈现出明显差异的灭绝程度。
在白垩纪晚期,食物链底层是由依赖光合作用的生物构成,例如浮游植物与陆地植物,如同现今的状况。