地质年代的划分
简要地质年代时间轴

简要地质年代时间轴
地质年代指的是地球历史上不同的时间段,这些时间段之间的分界线是根据地球上不同的岩石、化石和地貌等特征确定的。
以下简要介绍了地球历史上的主要地质年代:
1. 元古代(45亿年前-25亿年前):地球形成后的头几十亿年。
在这个时期,地球上的大多数岩石形成,并且最早的生命形式出现了。
2. 显生代(2.5亿年前-现在):这是地球历史上最长的一个时期,也是我们所处的时期。
在这个时期,生命的多样性和数量都显著增加,恐龙和其他古生物逐渐消失,人类和现代动植物开始出现。
3. 古生代(5.4亿年前-2.5亿年前):这个时期出现了一些重要的事件,例如生命的大爆发、板块构造活跃度的增加、以及生物多样性的迅速增加。
4. 中生代(2.5亿年前-6,600万年前):这个时期出现了恐龙和其他巨型动物,也是恐龙灭绝的时期。
5. 新生代(6,600万年前-现在):这个时期分为第三纪和第四纪两个时期。
第三纪是哺乳动物扩散和猿类分化的时期,而第四纪则是冰川时期的时期。
以上是地球历史上的主要地质年代,每个时期都有其独特的特征和事件,对于地球演化和生命起源的研究都具有重要意义。
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地 质 年 代

1.1地质年代的分类
④生物层序。地球上的生物进化是由简 单到复杂、由低级向高级发展演化的,灭绝 的生物不会重复出现,每一个地质年代都有 适应那个年代地质环境和发展阶段特有的古 生物。不同的地质年代沉积的沉积岩中都含 有和该地质年代相对应特征的古生物化石群。 不论距离远近,含有相同化石的岩层都是在 一个地质年代形成的。因此,根据岩层中所 含化石的地质年代就可以确定岩层的地质年 代。
1.1地质年代的分类
1.绝对地质年代 许多岩石中含有微量的放射
性元素,在岩石形成初期,放射 性元素的含量比(丰度)是固定 的。
自岩石形成开始,其所含的 放射性同位素(母体)开始衰变 ,如无特殊的地质作用影响,蜕 变产物(子体)仍会保存于岩石 的矿物晶体格架之中。通过仪器 可以测定岩石中放射性元素(母 体)和蜕变产物(子体)的含量 ,进而可推算出岩石的形成时间 。
工程地质
1.1地质年代的分类
整个地球历史可分为若干发展阶段,地 球发展的时间段落称为地质年代。
岩层的地质年代有两种,一种是绝对地 质年代,另一种是相对地质年代。绝对地质 年代是指组成地壳的岩层从形成到现在有多 少年。它能说明岩层形成的确切时间,但不 能反映岩层形成的1地质年代的分类
(2)岩浆岩相对地质年代的确定。 ①接触关系。根据岩浆岩体与周围围岩的
接触关系来确定岩浆岩的相对地质年代。 ·侵入接触。岩浆侵入到沉积岩层中,使围
岩发生热力变质现象。根据侵入关系可知,岩 浆侵入体的形成年代晚于周围围岩形成的地质 年代,如图(a)所示。
地质年代划分单位

地质年代划分单位地质年代是指地球上各种地质事件发生的时代,它反映了地球在历史长河中的演化历程。
为了方便研究和描述,人们根据地质事件的时间和特征,将地质年代划分为不同的单位。
以下是常见的地质年代划分单位:1.宙(eon)地质年代的最大单位,代表地球发展史上的两大时期:冥古宙(Hadean Eon)和太古宙(Archean Eon)。
2.代(epoch)代是比宙更小的单位,通常与地球上某些重大地质事件相关,如古生代(Palaeozoic Epoch)和新生代(Cenozoic Epoch)。
3.纪(period)纪是比代更小的单位,通常用于描述一段特定的地质时期,如侏罗纪(Jurassic Period)和白垩纪(Cretaceous Period)。
4.世(epoch)世是表示一个较长时间段的地质单位,通常为一个纪中的一段时间,如古生代寒武世(Cambrian Epoch)。
5.期(age)期是表示一个较短时间段落的地质单位,通常为一个纪或世中的一段时间,如中生代侏罗纪中期(Middle Jurassic Age)。
6.纪(series)在古生代和新生代中,纪的划分更加细致,每个纪进一步划分为若干个系列(series)。
7.阶(stage)阶是比纪更小的单位,通常为一个纪中更短的时间段落。
阶的划分依据是化石组合的变化。
8.世(series)在古生代和新生代中,世的划分更加细致,每个世进一步划分为若干个系列(series)。
9.纪(seriation)纪是一种较不常用的地质单位,通常用于描述一组具有共同特征的地层或事件。
10.群(group)群是一种较大的地质单位,通常由一组具有共同特征的地层组成。
群可以进一步划分为不同的层(bed)。
11.组(formation)组是一种较大的地质单位,通常由一组性质相近的地层组成。
组可以进一步划分为不同的段(member)。
12.段(member)段是组内的一个较小的地质单位,通常表示一组性质相近的沉积层或火成岩。
地层年代 阶的划分

地层年代阶的划分
摘要:
一、引言
二、地层年代阶的划分方法
1.绝对年代法
2.相对年代法
三、地层年代阶的划分标准
1.地质事件
2.生物演化
四、地层年代阶的划分在我国的应用
五、结论
正文:
地层年代阶的划分是地质学中一个重要的研究领域,对于理解地球历史和生物演化具有重要意义。
地层年代阶的划分主要分为绝对年代法和相对年代法。
绝对年代法是指通过放射性同位素测定等技术,直接测定地层的绝对年龄。
这种方法的优点是准确性高,但缺点是操作复杂,成本较高。
相对年代法则是通过地层之间的相互关系,推断地层的相对年龄。
这种方法的优点是操作简便,成本低,但缺点是准确性相对较低。
地层年代阶的划分标准主要有地质事件和生物演化。
地质事件包括地震、火山喷发、海平面变化等,这些事件会在地层中留下独特的痕迹,成为划分地
层年代阶的重要依据。
生物演化则是通过化石的研究,了解生物的演化历程,从而推断地层的年代。
在我国,地层年代阶的划分主要依据地质事件和生物演化。
例如,我国东部的寒武纪地层,主要是通过研究其中的三叶虫化石,结合地震等地质事件,确定其年代。
总的来说,地层年代阶的划分是一个复杂而重要的工作,它对于我们理解地球的历史和生物的演化具有重要意义。
地质年代的划分及生命的演化历程

地质年代的划分地质年代开始于前寒武纪。
前寒武纪占地球历史的88%,结束于5.44亿年前。
地质学家又把前寒武纪以后到现在的时间划分为古生代、中生代、新生代三个单元。
古生代就是指远古早期有生命的时代,许多生活在古生代的动物都没有脊椎,也就是无脊椎动物。
人们常常称中生代为恐龙时代,其实恐龙只是中生代众多生物中的一种,哺乳动物就是在中生代开始进化的。
地球最近的代是新生代,它开始于6500万年前并持续到现在,新生代也叫哺乳动物时代,我们人类就生活在新生代。
每个代又被划分为几个纪,例如三叠纪、侏罗纪、白垩纪,你可能很好奇这些纪的名字从哪里来的?它们的名字大多来自地质学家第一次发现这个地质年代的岩石和化石的地方。
●地质年代地球从形成、演化发展46亿年来,留下了一部内容丰富的大自然的巨大史册,这就是各时代的地层。
地质年代的划分是研究地球演化、了解各处地层所经历的时间和变化的前提。
1881年,国际地质学会正式通过了至今通用的地层划分表,以后又不断进行修订、完善,形成了一张系统完整的地质年代表。
地质学家常用放射性同位素测定法和古生物学两种方法来划分不同地质年代的地层。
用放射性同位素测定的地层或岩石的年代,是地层或岩石的真实年龄,称为绝对地质年代;用古生物学方法测定的年代,只反映地层的早晚顺序和先后阶段,不说明具体时间,称为相对地质年代。
把两种方法结合起来,就能更准确地反映地壳的演变历史。
地质学家把地层分为六个阶段:即远太古代、太古代、元古代、古生代、中生代和新生代。
其中远太古代、太古代和元古代为地球的发展初期阶段,距今时间最远,经历时间也最长,当时的生物仅处于发生和孕育时期。
进入古生代时,海洋里的生物已经相当多了,无论是植物还是动物都开始由低级向高级阶段进化。
到了中生代和新生代,像恐龙、始祖鸟、鱼龙、古象等大型动物相继出现,地球生物界出现了空前的繁荣。
为了深入揭示各地质年代中地层和生物界的特征,地质学家又在“代”的下面划分出许多次一级的地质时代。
高一地理地质年代简表

高一地理地质年代简表
高一地理地质年代简表主要包括以下内容:
1. 冥古宙(地球的诞生):46亿年前-38亿年前,这个时期只有有机物,
无生命迹象。
2. 太古宙:38亿年前-25亿年前,蓝藻等原核生物出现。
3. 元古宙:25亿年前-亿年前,蓝藻大爆发,大气成分开始改变,进化出多细胞生物和真核生物。
地球大气层、海洋、陆地慢慢形成,成矿时期包括铁、金、镍、铬。
4. 古生代:距今亿年-距今亿年,生物开始大量出现。
5. 中生代:距今亿年-距今6600万年,恐龙繁盛的时期。
6. 新生代:距今6600万年-至今,哺乳动物和鸟类开始出现。
各个时代又分为不同的纪和统,例如古生代的寒武纪、奥陶纪、志留纪等,中生代的三叠纪、侏罗纪、白垩纪等,新生代的古近纪、新近纪、第四纪等。
以上内容仅供参考,建议查阅关于地质年代的书籍或咨询地理学家以获取更准确的信息。
地质年代划分

地层系统dìcãngxìtǒng地壳是由一层一层的岩石构成的。
这种在地壳发展过程中所形成的各种成层岩石(包括松散沉积层)及其间的非成层岩石的系统总称,叫做地层系统。
“宇”、“界”、“系”、“统”分指地层系统分类的第一级、第二级、第三级、第四级。
地层系统分类的第一级是“宇”,分为隐生宇(现已该称太古宇和元古宇)和显生宇。
地质年代dìzhìniándài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(现已该称太古宙和元古宙)和显生宙。
太古宇tàigǔyǔ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)。
太古宙tàigǔzhîu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)。
元古宇yuángǔyǔ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)。
元古宙yuángǔzhîu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)。
地质年代划分及其标志性事件

地质年代划分及其标志性事件地球的历史悠久而复杂,经历了亿万年的变迁。
为了研究和理解这些变化,科学家们对地质年代进行了细致的划分。
地质年代不仅为我们提供了一个系统化的时空框架,也为我们理解地球演化、生物演替以及环境变化提供了重要依据。
本文将探讨地质年代的划分方法及其标志性事件,以便更好地理解这一领域的基本概念和社会意义。
地质年代的划分地质年代是通过对地球历史的时间进行分段而形成的时序体系。
这个体系可被用于描述岩石层、化石及其环境,以及大规模生物灭绝和大气成分变化等历史事件。
目前,国际上较为公认的地质年代体系是由《国际地质科学联合会》(IGC)建立的,该体系将地球历史划分为四个主要的时代:前寒武纪、古生代、中生代和新生代。
前寒武纪前寒武纪是指地球形成至约五亿年前的一段时期,占据了地球历史的绝大部分。
这个时期虽然没有大量的化石记录,但它是地球及生命发展的基础阶段。
前寒武纪可以进一步细分为三个部分:太古宙(Hadean):约从太阳系形成开始(约46亿年前)至约40亿年前。
在这一时期,地球表面经历了剧烈的碰撞和熔融,形成了初步的岩石圈。
原洪宙(Archean):约从40亿年前到25亿年前。
此时,第一批单细胞生物如原核生物出现,海洋开始形成,并且逐渐稳定。
元古宙(Proterozoic):约从25亿年前到5.4亿年前。
在这一阶段,发生了大气和海洋中的氧气积累,包括著名的大氧化事件,生物开始进行光合作用,大量游离氧气进入大气。
古生代古生代持续了约5.4亿年,从寒武纪开始,到二叠纪结束。
这个时期是多细胞生命迅速发展的阶段,包括:寒武纪:以“寒武纪大爆发”闻名,这一时期生命形式急剧增加,各种无脊椎动物快速演化,多样性前所未有。
奥陶纪-志留纪:海洋生物继续繁荣发展,陆地上的植物和早期脊椎动物也逐渐出现。
泥盆纪:被称为“鱼类的时代”,鱼类多样性达到高峰,同时陆生植物开始占据主要位置,昆虫与两栖动物也在陆地上发展。
石炭纪:以发展出大量森林植物著称,也是无翅昆虫及早期爬行动物崛起的重要时期。
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一、古生代
初期:水生无脊椎动物比较繁盛尤其是三叶虫。
所以又称寒武纪为三叶虫纪,藻类较繁盛.
中期:鱼类为最盛。
距今3亿年前,水生脊推动物开始登陆,出现了原始的两栖类,有了蕨类晚期:是两栖类的极盛时期,同时又出现了爬行类。
出现了裸子植物并有了迅速的发展
寒武纪
奥陶纪
志留纪
泥盆纪
石炭纪
二叠纪
1、寒武纪
自然环境(5.4亿-5亿年前)
地壳静止,浅海广布,气候温暖
生物
海洋无脊椎动物盛行,出现两侧对称的躯体。
古杯类,软体动物(双神经纲、腹足纲和头足类)、环节动物(多毛类)、节肢动物(三叶虫等)、腕足类、腹足类和棘皮动物、无脊椎动物大多数门都已经出现。
半索动物(笔石),海洋中海藻繁盛,陆地上地衣繁盛。
脊索动物出现。
2、奥陶纪
自然条件(5-4.35亿年前)
浅海广布,气候温暖
生物
笔石类、珊瑚兴起
软体动物(头足类、菊石类、鹦鹉螺)
所有现生的棘皮动物的主要纲
无颌类脊椎动物出现(淡水无颚鱼)
陆生孢子植物出现
大量海洋动物灭绝。
3、志留纪
自然条件(4.35-4.1亿年前)
末期造山运动,局部干燥,海面缩小,陆地增多
生物
笔石类、珊瑚类进一步繁盛
无颌鱼类辐射;
裸蕨、陆生维管植物出现;
最早的陆生动物出现,海蝎(板足鲎)大量出现;最早的昆虫类和蛛形类;
有颌鱼类出现(盾皮鱼类,棘鱼类);
三叶虫衰退。
4、泥盆纪
自然条件(4.1-3.55亿年前)
海陆变迁,出现广大陆地,气候干热
生物
菊石出现;原始裸子植物出现;
最早的森林出现;主要的维管植物辐射;
蕨类繁盛、鱼类繁盛;
两栖类兴起;
昆虫开始具备飞行能力。
较多的三叶虫等海洋类动物灭绝。
5、石炭纪
自然条件(3.55-2.95亿年前)
造山运动,气候温暖湿润
生物
森林繁茂;石松类、科达类、种子蕨和真蕨大量出现;
最早的现代土壤出现;
裸子植物兴起;
蚯蚓、马陆、长脚蜘蛛、蜻蜓、直翅类、蜚蠊;
爬行类兴起、两栖类繁盛,昆虫适应辐射;
最早食花粉的昆虫出现。
大量的鲨鱼。
三叶虫大部分绝灭;
6、二叠纪
自然条件(2.95-2.5亿年前)
造山运动频繁,气候干热
生物
蕨类衰退,苏铁植物出现,裸子植物繁茂;
爬行类适应辐射(杯龙目、盘龙目和兽孔目),菊石类又一次辐射。
植物-授花粉者的协同进化开始。
三叶虫、海蝎等全部灭绝,海洋无脊椎动物83%的属灭绝,75%陆地脊椎动物灭绝,是地球上最大的一次生物灭绝事件。
二、中生代是爬行动物,特别是恐龙类的全盛时期
中生代的裸子植物也占优势,并开始出现被子植物
三叠纪
侏罗纪
白垩纪
1、三叠纪
自然条件(2.5-2亿年前)
早期气候干燥,中后期气候温和,晚期湿热,地壳平静
生物
裸子植物成林(本内苏铁、苏铁、银杏、松柏等);
蜻蜓和直翅目的辐射;菊石第三次辐射。
爬行类占优势(槽齿类、恐龙类、似哺乳的爬行类),龟鳖类、鱼龙出现;原始哺乳类出现,无尾两栖类出现;
炭化成煤;
种子蕨灭绝。
又一次大灭绝事件,海洋无脊椎动物20%的科灭绝,包括有些双壳类、头足类、腹足类、腕足类、海绵动物、海生爬行类灭绝
2、侏罗纪
自然条件(2-1.35亿年前)
气候温暖,有气候带分布,有内海,大陆漂浮。
生物
裸子植物为主(苏铁、银杏、松柏),被子植物出现;
现生授粉昆虫出现。
爬行类繁盛、槽齿类绝灭,翼龙类出现,始祖鸟出现,单孔类多,原始有袋类出现;
真骨鱼类辐射、菊石类第四次辐射。
3、白垩纪
自然条件(1.35-0.65亿年前)
有造山运动,火山活动多,大陆分开,后期气候变冷。
生物
被子植物辐射(山毛榉、榕树、木兰、枫、栎、杨、樟、胡桃、悬铃木等),裸子植物衰退;本内苏铁绝灭;
白蚁、蛾类、黄蜂、蜜蜂、蜥蜴、蛇类开始出现;
胎盘哺乳类及鸟类兴起,翼龙繁盛;
螺和蚌广泛分布;
灵长类出现;
末期出现大灭绝,恐龙和菊石类彻底灭绝。
三、新生代是现代生物类型出现和发展的时期
各种昆虫和哺乳动物发展最盛
大约3百万年前的地层里已经发现了能制造简单工具的人类化石
新生代也是被子植物大发展的时期
第三纪
第四纪
1、第三纪
自然条件(6500-175万年前)
气候渐冷,造山运动
古新世
始新世
渐新世
中新世
上新世
古新世(6500-5300万年前)
最早的啮齿类;
现生鸟类主要类群出现。
如苍鹭、鹰、鸵鸟、鹦鹉等;
鲨鱼繁盛;
有袋类、食肉类和有蹄类广布。
类人猿出现,南方古猿。
始新世(5300-3370万年前)
鸟类及哺乳类适应辐射;
有蹄类分化,犬科、长鼻类、蝙蝠等哺乳动物出现。
灵长类衰退,部分陆生哺乳动物开始适应海洋环境。
渐新世(3370-2350万年前)
大草原出现;
大多数现生哺乳动物和单子叶植物的属都出现;
被子植物取代裸子植物;
哺乳动物进一步分化辐射、须鲸出现。
古兽类和阔叶树林衰退。
中新世(2300-530万年前)
气候寒冷
所有草本科的亚科都已经出现,草原广布。
人科猿类开始出现,直立行走的人科猿类出现;
骆驼、猫科动物、马、浣熊、鼬及犀牛等广布;
海狮、海豹出现;
珊瑚大灭绝。
上新世(530-175万年前)
喜马拉雅山、安第斯山、阿尔卑斯山建成,大陆各洲成型,气候寒冷。
直立人发展;
现生动物和植物的绝大多数已经出现。
象、剑齿虎,鸭嘴兽出现;
2、第四纪
自然条件(175万-)
冰川广布,黄土生成
更新世
全新世
更新世(175-1万年前)
4个冰期,北半球冰川,气温下降。
猛犸、骆驼、马、巨型河狸、狼和短面熊、大熊猫;驯鹿、驼鹿;
动植物种类大规模减少,大型哺乳动物灭绝
克人出现(3.8万年)
尼人出现(10万年)
早期智人出现(20万年)
人类学会用树枝搭建居所(40万年)
人类控制用火(80万年)
全新世(1万年前-今)
冰期已过,气温上升
被子植物繁茂,草本植物发达,人类发展
农耕社会开始(7000-8000年前),动物驯养开始:绵羊,狗,山羊,牛。
Hardy-Weinberg定律
一个有性生殖的自然种群中,在符合下列五个条件的情况下:①种群无限大;②随机交配;
③没有突变发生;④没有新基因加入;⑤没有自然选择。
各等位基因和基因型频率将在世代遗传中保持稳定不变。
二、试述自然选择与性选择的联系和区别。
三、试述选择对基因频率的影响。
四、试述影响种群基因频率的各种因素。
五、试述遗传漂变产生的原因。
六、试述适应的相对性及其产生的原因。
人种起源的若干理论
系统说和迁徙说
系统说,也称直接演化说,系统说认为,各地区的人种是土生土长的,是由当地的直立人亚种逐渐演化而成,所以系统说也叫多中心说。
它认为,不可能在几万年内由一个地区向外扩展而形成现在的各个人种。
但不同直立人亚种怎样获得共同的现代智人的特征(如发达的颏突、隆起的额部、充足的脑量)则难以解释。
迁徒说,也称代替说。
它认为各人种是由一个已具有现代人形态的人群迁入、代替(消灭)当地原有的人群而形成的。
迁徒说也称单中心说。
但这个现代人的起源中心还不能肯定。
过去认为在西亚,近年来在南非也发现了较早的现代人化石,因而有人主张南非是现代人种的起源地。