经典:第四章(生命起源及地质年代)

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简要地质年代时间轴

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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高中生物各章复习要点

高中生物各章复习要点

高中生物各章复习要点第一章:生命的起源与演化•生命起源理论:化学进化理论、地质年代学说、前生命地球学说•生物演化的证据:化石记录、比较解剖学、生物地理学•进化的驱动力:自然选择、遗传漂变、突变•进化的模式:适应、物种形成第二章:细胞与细胞器•细胞的结构:细胞膜、细胞质、细胞核•细胞的功能:营养摄取、代谢反应、物质运输、细胞分裂•细胞器的功能:线粒体、叶绿体、高尔基体、核糖体、溶酶体第三章:遗传与变异•遗传的基本概念:基因、染色体、DNA •遗传的规律:孟德尔遗传定律、染色体遗传规律、基因突变•遗传的应用:杂交育种、基因工程、克隆技术第四章:生态系统•生态学的基本概念:种群、群落、生态位、生态平衡、生态位宽度•生态系统的组成:生物因子、非生物因子、食物链与食物网•生态系统的稳定性:生态位重叠、自然选择、种群的维持与灭绝第五章:分类与进化•分类的原则:形态分类、进化分类、生物的多样性•进化与分类的关系:分支图、亲缘关系、系统发育•物种多样性的保护:物种灭绝原因、自然保护区、关键种第六章:人体生长发育与调节•生长发育的特点:生长曲线、青春期特征、生理发育特征•内分泌系统的调节:激素的种类、作用机制、分泌调节•营养与健康:营养成分、食物消化、常见疾病与预防第七章:遗传与疾病•基因与疾病:染色体疾病、基因突变疾病、遗传性疾病的检测与预防•免疫系统与疾病:免疫器官、免疫反应、免疫缺陷病•健康与环境:污染物对人体的影响、环境保护与健康第八章:基因工程与生物技术•基因工程的原理:DNA技术、重组DNA、转基因技术•基因工程的应用:基因药物、转基因黄金、基因治疗•生物技术的发展:细胞工程、蛋白质工程、新药开发第九章:植物生长发育与调节•植物生长的特点:生长节律、光合作用、地上部与地下部的结构特征•植物激素的调节:生长素、赤霉素、植物光激素•植物与环境的关系:光周期对植物的影响、土壤与养分吸收第十章:动物生长发育与调节•动物生长发育的特点:幼体与成体的差异、节律调控、生长激素的作用•神经与体液调节:神经系统的结构与功能、激素的种类与作用•运动与呼吸:骨骼系统、肌肉系统、呼吸系统的结构与功能以上是高中生物各章的复习要点,希望对你的学习有所帮助。

地质年代的划分及生命的演化历程

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。

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。

高一地理地质年代知识点

高一地理地质年代知识点

高一地理地质年代知识点地质年代是研究地球历史演化的重要内容之一。

它以年代为单位,将地质历史划分为不同的时期,反映了地球上生命演化和地质事件发展的时间顺序。

在高一地理学习中,地质年代是一个重要的考点。

本文将介绍高一地理地质年代的知识点,帮助同学们更好地理解和记忆这些内容。

1. 地质年代的划分方法地质年代的划分方法主要有两种:相对年代和绝对年代。

相对年代是通过岩石地层的堆叠关系、化石的演化特征以及地球内部运动等来确定的,它反映了地层沉积和变化的相对顺序。

绝对年代则是通过放射性同位素的测定来确定地质事件发生的实际时间。

2. 地球历史的地质年代划分根据地球历史的演化特点,地质年代可划分为古生代、中生代和新生代三个时期。

古生代从地球形成到2.6 亿年前结束,是生物演化和地质事件的关键时期。

中生代从2.6 亿年前到6,500 万年前,是地壳运动和生物进化的主要时期。

新生代从6,500 万年前到现在,是现代地质事件和生物种群的形成时期。

3. 古生代地质年代古生代主要是指寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪和三叠纪这七个地质年代。

寒武纪是地球生命迅速发展的时期,奥陶纪是生物种类丰富的时期,志留纪是鱼类爆发的时期,泥盆纪是陆地植物扩张的时期,石炭纪是蕨类植物大规模繁衍的时期,二叠纪是爬行动物盛行的时期,三叠纪是恐龙兴盛的时期。

4. 中生代地质年代中生代包括了侏罗纪、白垩纪和第三纪三个地质年代。

侏罗纪是恐龙繁荣的时期,白垩纪是海洋爬行动物进一步演化的时期,第三纪是哺乳动物和鸟类迅速发展的时期。

5. 新生代地质年代新生代是地质年代中最近的一个时期,包括了第四纪和第三纪。

第四纪是冰川期频繁发生的时期,对地球地貌产生了重要影响,第三纪则是现代动植物的形成和繁衍的时期。

6. 地质年代的事件地质年代的划分与地质事件密切相关。

例如,寒武纪是生命大爆发时期,地层中出现了大量的多细胞生物化石;奥陶纪是脊椎动物发展的时期,出现了鱼类和植物的进一步演化;三叠纪是恐龙兴盛期,地质层中保存了大量恐龙化石等等。

地球概论第三版读书笔记(一)

地球概论第三版读书笔记(一)

地球概论第三版读书笔记(一)地球概论第三版读书笔记简介《地球概论第三版》是一本介绍地球科学基本概念和原理的教材,适合地球科学、环境科学等相关专业的学生阅读。

第一章:地球的形成和演化•地球的形成:–天体碰撞和凝聚–地幔和地核的分化•地球的演化:–大陆漂移和板块构造–生命的起源和演化第二章:地球科学的研究方法•地球科学的三大研究方法:–实地观察和野外考察–实验室分析和模拟–数学和计算机模型•应用地球物理、地球化学、地质学等学科方法解决实际问题第三章:地球内部的构造和物质组成•地球内部的结构:–地壳、地幔和地核–区分内地球和外地球的界面•地球物质组成:–元素和化合物–岩石和矿物第四章:地震和地震波•地震的发生和机理:–地震带和地震中心–断层和弹性波•地震波的类型和特征:–纵波和横波–体波和面波•应用地震波进行地球内部结构研究和地震预警第五章:板块构造和大地构造学•板块构造理论:–构造板块和板块边界–大陆漂移和海底扩张•大地构造学方法:–测量地球形状和大小–测量地球重力场和地磁场•应用板块构造和大地构造学研究地球的演化和自然灾害第六章:地质年代和地球的历史•地质年代划分:–相对年代和绝对年代–放射性同位素年代测定•地球历史重要事件:–生命的起源和演化–Earth Impact事件和生灭大事件•应用地质年代和地球历史研究地球的演化和资源勘探总结本书介绍了地球概论相关的基本概念和原理,通过对地球的形成、演化、构造、历史等方面的介绍,帮助读者全面了解地球科学的研究方法和应用。

第七章:地表和水文地质•地表地貌类型:–山脉、高原、丘陵、平原等–冰川、沙漠、海岸等特殊地貌•水文地质特征和应用:–地下水和地下水循环–水资源的评估和开发利用第八章:矿产资源和矿床形成•矿产资源的分类和特征:–金属矿产、非金属矿产、能源矿产等–矿产资源的分布和开采•矿床形成机制和类型:–热液矿床、沉积矿床、岩浆矿床等–应用地球化学和地球物理方法勘探和评价矿床第九章:环境地质和地质灾害•环境地质和环境演变:–自然和人为因素对环境的影响–地质灾害治理和预防•地质灾害类型和特征:–地震、滑坡、泥石流、地面塌陷等–应用地质灾害评价方法预防和减轻地质灾害的风险第十章:全球变化和地球系统科学•全球变化和全球变化研究:–人类活动和自然因素对气候、海洋、生态等方面的影响–全球变化研究的方法和意义•地球系统科学和地球系统模型:–描述和模拟地球物理、生物和化学过程–应用地球系统科学和地球系统模型研究全球变化和环境影响总结本书介绍了地球概论中与地球科学相关的研究领域,通过对地表和地下、资源和环境等方面的介绍,帮助读者全面了解地球科学的应用和意义,以及地球科学对我们生活和未来的影响。

一节生命起源

一节生命起源

有关生命起源旳“化学起源说”
化学起源说是被广大学者普遍接受旳生命 起源假说。这一假说以为,地球上旳生命是 在地球温度逐渐下降后来,在极其漫长旳时 间内,由非生命物质经过极其复杂旳化学过 程,一步一步地演变而成旳。
无机小分子物质
生 成 场合:原始大气
有机小分子物质
形 成 场合:原始海洋
有机大分子物质
6、原始生命形成旳场合是
(B)
A、原始大气 B、原始海洋
C、陆地上 D、大气层中
7、下列有关生命旳起源旳论述
中正确旳是( D )
A、生命是上帝和神发明出来旳
B、生命是从外星球迁移过来旳
C、生命是自然而然产生旳
D、生命旳形成是按照由原始大气中 旳无机物到有机物,再到原始生命 这一顺序逐渐进行旳
8、模拟原始地球旳条件和
(2)、物质:甲烷(CH4)、氨(NH3)、水
(H2O)、氢气(H2)、硫化氢 (H2S)、氰化氢(HCN)等等
(3)、能量:宇宙射线、紫外线、闪电、
火山喷发释放旳能量等等
思索:1、米勒旳试验装置 个部分各模仿了地球旳哪 些条件? 2、从试验成果,能够对生 命旳起源作出怎样旳推测?
米勒模拟原 始地球环境 旳试验
1860年巴斯德用试验证明肉汤不能生出微生物
宇生论
• 地球上生命来自宇 宙空间别旳星球。
彗星
陨石坑
尽管假说众多,但大多 数学者以为,地球上旳 原始生命是由非生命物 质经过极其漫长旳化学 进化过程,逐渐演变而 来旳。
二、生命起源发生在什么时候?
天文学家估计地球形成于约 46亿 年前。
迄今找到旳最早旳化石统计了35 亿年前旳原核生物。
11、原始生命是在原始海洋中
诞生旳主要原因是( C )

八年级科学下册第四章知识点

八年级科学下册第四章知识点

八年级科学下册第四章知识点第四章:生命的进化自地球上生命诞生以来,生物在进化过程中不断地适应环境,以生存和繁殖后代。

生命的进化是一个漫长而神奇的过程,甚至有些生物已经发展成为了我们今天所看到的形态。

本章内容主要介绍了生命的进化及其相关知识点,包括如下几个方面:一、什么是生命的进化?生命的进化是指生物在适应环境的过程中不断发生的遗传变异,并以此为基础产生新物种的过程。

此种遗传变异是由于自然选择而发生的,比如淘汰掉不适应环境的生物,同时促进那些适应环境的生物进化。

二、生物的进化历程生物的进化是一个漫长而曲折的过程。

从单细胞生物到多细胞生物,再到拥有两栖和爬行等型态的生物,最终进化为哺乳动物和人类。

这个进化的过程被分为了四个阶段:原核生物、变形虫生物、无脊椎动物和脊椎动物。

三、生命的起源生命的起源是指生命从何处来的问题。

最初的生命形式是单细胞生物,然而如何形成单细胞生物仍然未知。

一种理论是原始的生物体来自于化学元素的自组装,形成了有机物,从而产生了元生物体。

然而这个理论还未被证实。

四、如何研究生命的进化如何研究生命的进化呢?主要是通过化石领域的发现和比较现代生物之间的关系。

化石领域的发现可以帮助我们了解古生物的结构和特征,而比较现代生物之间的关系则可以为我们提供关于生物进化方面的更多信息。

五、生物进化的最终目的是什么?生物进化的最终目的是让生物适应环境,以生存和繁殖后代。

如果能够适应环境,生物体的生存能力会更强,也能更好地繁殖下一代,从而保证其种族的延续。

总结生物的进化是一个漫长而神奇的过程,一个物种随着时间的推移不断进化适应着环境。

最终形成了我们今天所看到的各种生物类型。

通过本章的学习,相信大家已经对生命的进化和相关知识有了较为深入地了解,可以更加深入地探索生命的神奇之处。

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普通地质学
主讲人:崔 杰
西南科技大学环境与资源学院 地质工程教研室
生命起源与地质年代学
生命的起源与演化 地质年代学
● 地质学家的任务之一:确定地质事件的发生时间、 岩石与地层的形成时间(上下顺序、新老关系)
●有二种定时方法: (1)按先后顺序-相对年龄,(2)按距今时间-绝对年龄.
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古生物学两件最轰动全世界的科学新发现 (1) 云南澄江县发现举世闻名的“澄江动物群”
(张文堂、侯先光,1985;舒德干等,1993),证 实了早寒武世生命大爆炸的科学命题。
(2) 在辽宁北票上园乡四合屯的下白垩世义县组 凝灰岩下部首次发现鸟的祖先“中华龙鸟”(季 强,1996),是恐龙与原始祖鸟之间的过渡生物属种;继 之又于2002年在锦州义县下白垩世九佛堂组中首次 发现原始鸟类的新属新种“中华吉祥鸟” 及 “中华 神州鸟”(初鸟类;季强, 2002a, 2002b).
①生物简单而原始,反映所在地层较老;生物复杂而高 级,反映所在地层较新.
②同一地区,相同时期的地层化石类型和组合应相同,
不同时期的则不同.
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一、相对年代的确定方法
2.古生物学方法:生物演化是由简单到复杂,由低级到高 级,生物种属由少到多,而且这种演化和发展是不可逆的。 因而,各地质时期所具有的生物种属、类别是不相同的。 时代越老,所具有的生物类别越少,生物越低级,构造越 简单;时代越新,所具有的生物类别越多,生物越高级, 构造越复杂。因此,在时代较老的岩石中保存的生物化石 相对较低级,构造较简单;而在时代较新的岩石中保存的 生物化石相对较高级,构造较复杂。
物.
古生物化石:岩层中已经被石化的古生物遗体和遗迹;
猛犸象于1710年在西伯利亚冻土中被发现.
生物演化规律:低等→高等;简单→复杂;不可逆(偶
有返祖现象)!
14
2.层序建立的三原则: ① 地层由下而上形成;
②原始产状是水平的;
③岩层形成后只经历过整体上下运动,岩层倾斜必须<90.
3.地层层序律(仅适用于沉积岩):下老上新 4.生物层序律:
地 球 生 物 的 演 化
第二节
地质年代学
一、相对年代的确定方法 1.地层学方法:沉积岩的原始沉积总是一层一层叠置起来的,
它们存在着下伏沉积一定早于上覆沉积的相对新老关系。


1.基本概念
岩层:成层的岩石.
层序:岩层形成的先后关系.
地层:一定时期内形成的岩层的总称.具时间概念.
古生物:文字记载前(12000年)就已生活在地球上的生
二、古生代时期(6~2.25亿年)
古生代可以再进一步划分为寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、 石炭纪及二叠纪。成经历了约3亿多年时间。这是地球上生物大规 模发育的时期,又是生物种属发生的最古老最原始的时期,也是地 球历史上生物大量出现的时期,所以用“古生代”一词来概括其时 代名称。 大陆地壳大幅度增加。
N
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地 质 剖 面 图
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V+ + + V ++ +
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第二节
地质年代学
(二)绝对年代的确定方法
现今应用现代技术方法测定岩石或矿物的绝对年龄的方法主要有: 放射性同位素法:
当矿物岩石一旦形成,它们中所含的放射性同位素便按一定规律衰变, 即从母体变为子体,这两者含量直接与衰变时间有关,而且不受环境变化 影响。衰变时间越长,子体越多。因此矿物岩石形成年龄,可按公式: t=ln( 1+D/P ) / λ计算
5. 标 准 化 石 : 演 化 快 、 数 量 多 、 分 布 广 、 特 征 明 显 , 能可靠的确定岩层的时代.
6. 活化石:从远古到现在一直存活的生物如银杏、珊瑚等 7. 假化石:岩层表面铁、锰质风化痕迹,形状酷像动植物 形体. 区别: 它只见于表面,无内部构造. 8. 地层切割律: 被切割、穿插、包裹的老.
古生代早期的生物面貌
无脊椎动物
古生代中期的生物面貌 脊椎动物——鱼类
古生代晚期的生物面貌
两栖类、蕨类
三、中生代时期(2.25~0.65亿年) 中生代包括三叠纪、侏罗纪和白垩纪三个时期,三叶虫、腕足、 笔石、四射珊瑚等大量无脊椎动物都灭绝,产生了以恐龙为代表的 爬行类动物,并繁盛直到衰亡。陆生植物苏铁、银杏、松柏等棵子 植物占了统治地位。大陆面积进一步增大,各大陆的雏形已形成。
栉羊齿
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2-3百万年前人类的祖先
第二节
地质年代学
一、相对年代的确定方法 2.古生物学方法:
第二节
地质年代学
一、确定地质年代的方法
(一)相对年代的确定方法
3.构造地质学方法:地壳运动和岩浆活动的结果,使不同 时代的岩层、岩体和构造出现彼此切割穿插关系,利用这 些关系也可以确定岩层、岩体和构造的形成先后的顺序。
4
一、前寒武纪时期(6亿年前)
38亿年前,海洋中开始有了生命的活动。从出现最 原始的原核细胞生物--蓝绿藻。
大约到27亿年前,游离氧在海洋中出现。绿色植物的大 量繁殖,更加快了大气和海洋环境的变化,使其有利于高 等喜氧生物的发展。海洋里的生物最多的是菌藻植物。前 寒武纪晚期生物有了突飞猛进的发展。大陆地壳不断增大
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植物化石
植物化石
三 叶 虫 ( 蝙 蝠 虫 ) 灰 岩
20
菊石类化石
菊石类化石
菊石
5亿年前的三叶虫
海胆
海星
4亿年前的鱼类

晚 古 生 代 鱼
29



30
鹗 头 贝
31
3亿年前的两栖类
2亿年前的恐龙
恐龙
1亿年前的恐龙
单体贵州珊瑚
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群 体 笛 管 珊 瑚 37
λ—衰变系数 D—子量 P—母量 电子自旋共振法:
由德国科学家泽勒提出的一种根据样品所吸收的自然辐照量来推导样品 形成年代的方法。地质样品由于受到放射性元素的辐射,样品中的辐射剂 量就随时间增加而增长。 裂变径迹法: 含放射性元素的矿物中放射性裂变,使矿物产生损伤——裂变径迹,通过 测定裂变径迹的数目和长度来推算样品的年龄。
中生代早期的生物面貌
中生代中期的生物面貌
四、新生代时期(0.65亿年以后)
新生代包括古近纪、新近纪和第四纪,共经历了约65百万年。这一 时期生物发展逐渐接近现代生物特征,所以取名新生代。陆生动植 物相对于过去的历史来说都得到了最大、最兴盛的发展。大量哺乳 动物的出现是其特征。鸟类和昆虫的发展超过了以往任何时期,这 一时期植物种属也到了鼎盛时期,被子植物占据绝对优势,蕨类植 物相对衰落。到第四纪晚期,人类的出现是一个划时代的进步,从 此开始人类就占据了地球历史的大舞台。
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