地球历史与地质年代
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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地球的演化与地质时代

§2 地球的早期演化
行星地球形成以后,地球在内、外两部发动机的联合驱动下,才得以开始不 懈的运动与演化过程。这两部发动机联合驱动,又各司其职,将地球系统的 运动和演化过程从性质上划分为外动力作用过程和内动力作用过程,从时间 上划分为短期过程(天至几百年)和长期过程(百万年至几十亿年)。
早
地核-地幔过程
陨石的年龄 已收集到的不同陨石群的年龄不同,但用不同方 法测定的陨石的最老年龄集中于45-47亿年;推测地球的形成年 龄即为46-47亿年。
相对地质年代
相对地质年代确定的依据:岩层的沉积顺序、生物演化和地 质体之间的相互关系。 了解相对地质年代,必须了解地层与化石的概念。 必须掌 握地层层序律、化石层序律和和生物演化律的基本内涵。
宙代纪世
时间地层单位:与地质年代单位相对应。一个时间地层 单位代表了一定时间范围内形成的全部岩层。具有全球 对比意义。 划分等级:
宇界系统
岩石地层单位:以地层的岩石特征作为划分依据的地层 单位。它不考虑其年龄,具有地方性,使用范围有限。 划分等级:
群组段层
组是基本岩石地层单位。命名:地名+等级名 如蒲圻群、 临湘组、邵东段等。
地质年代和三种地层单位的异同与对比
地质年代
年代地层
岩石地层
(时间单位) (地层单位) (地层单位)
宙(eon)
宇(eonothem ) 群(group)
代(era)
界(erathem)
组formation)
纪(period) 系(system) 段(member)
世(epoch)
统(serios) 层(bed)
§5 地质时期的重大转折期与地质事件
在46亿年的漫长地质时期中,曾经出现过多次重大的地史 转折和全球性事件。这些事件造就了今天的陆洋格局,奠 定了我们生活其间的生命世界。然而,其中还有许多事件 的起因和过程,至今仍是未解之谜。
地质年代与地球历史的演变

地质年代与地球历史的演变地质年代是指地球历史上不同的时期,它们代表着地球上不同的地质事件和生物演化过程。
通过研究地质年代,我们可以了解地球的演变历程,揭示地球上生命的起源和进化,以及地球上各种自然灾害的发生原因。
本文将探讨地质年代与地球历史的演变,从地球形成到现代地质时代的变迁。
地球形成于约46亿年前,当时的地球是一个炽热的火球,没有大气层和水,也没有生命存在。
随着时间的推移,地球逐渐冷却,并开始形成大气层和水。
这个时期被称为地球的原始时期,它是地球演化的起点。
地球的原始时期过后,地球进入了古生代时代。
这个时期是地球上生命起源和进化的关键时期。
在古生代时代,最早的生命形式开始出现,如单细胞生物和海藻等。
这些生命形式逐渐进化为多细胞生物,并适应了不同的环境条件。
随着时间的推移,地球进入了中生代时代。
在这个时期,地球上的生物多样性迅速增加,出现了恐龙等巨型生物。
同时,地球上的大陆开始分裂和漂移,形成了今天我们所熟悉的大陆板块。
中生代时代也是地球上最大的灭绝事件之一,恐龙等许多物种在这个时期灭绝。
中生代时代过后,地球进入了新生代时代。
在这个时期,地球上的生物进一步演化,哺乳动物开始占据主导地位。
新生代时代也是地球上最近的一个时期,它包括了地球上的现代生物和人类的进化历程。
现代地质时代是指地球上最近的一个时期,它从约200万年前开始,一直延续到现在。
现代地质时代可以进一步细分为冰期和间冰期。
在冰期时期,地球上的温度下降,大量的冰川形成,覆盖了北半球的大部分地区。
而在间冰期时期,地球上的温度回升,冰川逐渐消退。
地质年代的演变不仅仅是地球上地质事件的记录,它还反映了地球上生命的起源和演化。
通过研究地质年代,科学家们可以了解地球上生命的起源和进化过程,揭示了地球上不同生物的起源和演化途径。
此外,地质年代的演变也揭示了地球上自然灾害的发生原因。
例如,地球上的火山喷发、地震和海啸等自然灾害都与地质年代的变迁有关。
地球地质年代演化史

地球地质年代演化史地球的演化是一个亿万年的过程,经历了无数的变迁和发展。
本文将从地球形成的初期开始,逐步介绍地质年代的演化史。
1. 地球的形成与初期演化地球的形成是一个漫长而复杂的过程。
据科学家的研究,地球的形成约为46亿年前。
在这个过程中,地球经历了原始星云的演化、凝聚和碰撞,并最终形成了一个固体的行星。
地球初期的演化主要包括地壳的形成、大气层的形成以及水的存在。
2. 元古代的演化元古代是地球历史上的一个重要时期,约为38亿年前至25亿年前。
在这个时期,地球上出现了最早的生命形式,即原始细菌和蓝藻。
这些微生物通过光合作用释放氧气,使得地球的大气层中氧气含量逐渐增加。
3. 古生代的演化古生代是地球历史上的一个重要时期,约为25亿年前至2.5亿年前。
在这个时期,地球上出现了多种多样的生命形式,如藻类、软体动物和无脊椎动物等。
同时,地球上也出现了重要的地质事件,如板块构造运动和火山活动等。
4. 中生代的演化中生代是地球历史上的一个重要时期,约为2.5亿年前至6600万年前。
在这个时期,地球上出现了恐龙和哺乳动物等现代生物的祖先。
与此同时,地球上也发生了重要的地质事件,如超级大陆的形成和分裂、火山喷发和陨石撞击等。
5. 新生代的演化新生代是地球历史上的一个重要时期,约为6600万年前至现在。
在这个时期,地球上出现了人类和现代动植物。
与此同时,地球上也经历了冰河期和气候变化等重要的地质事件。
地球的演化是一个持续不断的过程,它不仅影响着地球上的生物,也影响着整个地球系统。
通过对地球地质年代的研究,我们可以更好地了解地球的演化历史,为人类的生存和发展提供重要的参考。
地球地质年代演化史的研究不仅具有重要的科学价值,也对我们了解地球的过去和未来具有重要意义。
通过深入研究,我们可以更好地保护地球,维护地球生态平衡,为人类的可持续发展做出贡献。
地球地质年代演化史的研究还可以帮助我们更好地了解地球上的自然灾害,并采取相应的防灾措施。
高一地理地质年代表知识点

高一地理地质年代表知识点地质年代表是研究地球历史的重要工具,它根据地层中的岩石、化石和其他地质记录来确定不同时期的年代。
本文将介绍高一地理课程中的地质年代表知识点,包括主要的年代名称及其对应的地质事件。
1. 元古代(约46亿年前-25亿年前)元古代是地质年代表中最久远的一个时期,包括酒海纪、蓝绿海纪、蓝绿变质岩纪等。
这个时期地球刚刚形成,存在一些原始的岩石和矿物沉积。
2. 古元古代(约25亿年前-16亿年前)古元古代包括早期元古代、中期元古代和晚期元古代,主要地质事件有雪球地球事件和第一次大规模震荡。
3. 寒武纪(约5.42亿年前-4.58亿年前)寒武纪是地球史上生命迅速多样化的时期,几乎所有的现代动物门类都在这个时期出现。
寒武纪的标志是各种生物化石的大量出现。
4. 奥陶纪(约4.58亿年前-4.42亿年前)奥陶纪是上古生代的一个时期,与寒武纪相连。
这个时期的地球表面主要是海洋,有大量的海洋生物化石,如三叶虫等。
5. 志留纪(约4.42亿年前-3.99亿年前)志留纪是奥陶纪之后的一个时期,陆地上的植物开始出现。
这个时期还有一些重要的生物事件,如鱼类的迅速扩散。
6. 泥盆纪(约3.99亿年前-3.64亿年前)泥盆纪是上古生代的一个重要时期,是生物多样性迅速发展的时期。
在地球的海洋和陆地上,各种生物通过进化逐渐适应了新的环境。
7. 石炭纪(约3.64亿年前-2.9亿年前)石炭纪是泥盆纪之后的一个时期,这个时期的陆地上出现了大量的蕨类植物,形成了广大的煤炭资源。
8. 二叠纪(约2.9亿年前-2.54亿年前)二叠纪是古生代的最后一个时期,这个时期的陆地上出现了众多的爬行动物,如早期哺乳动物的祖先。
9. 三叠纪(约2.54亿年前-2.07亿年前)三叠纪是中生代的一个时期,这个时期出现了许多古代爬行动物,如恐龙。
此外,全球范围的大规模火山喷发也是这个时期的重要地质事件。
10. 侏罗纪(约2.07亿年前-1.46亿年前)侏罗纪是中生代的一个时期,是地球史上恐龙繁荣的时期。
地质年代_精品文档

地质年代地质年代指的是地球历史上不同时期的划分,用来描述地球上地质事件的发生顺序和时代的长短。
地质年代的划分是基于对地球地层、岩石及化石的研究,通过研究地球表层的岩石和化石,地质学家们可以揭示地球历史上的地质事件和演化过程。
1. 前寒武纪时期(Hadean Eon)前寒武纪时期是地质年代中最古老的时期,从地球形成后的约46亿年前开始,一直延续到约38亿年前。
这一时期被称为前寒武纪是因为在这个时期里还不存在寒武纪时期的岩石和化石。
地球在前寒武纪经历了大规模的行星碰撞、火山喷发和大量陨石撞击,同时也在这一时期内形成了地球的大气层和海洋。
2. 寒武纪时期(Cambrian Period)寒武纪时期是地质年代中的第一个时期,从约5.4亿年前开始,一直延续到约4.8亿年前。
在这一时期,生命开始出现在地球上,原始的海洋生物开始出现并演化。
这一时期也是生物多样性迅速增加的时期,出现了许多重要的化石。
3. 奥陶纪时期(Ordovician Period)奥陶纪时期是寒武纪时期之后的一个时期,从约4.8亿年前开始,一直延续到约4.4亿年前。
在这一时期,地球上的生物继续演化,海洋生物的多样性继续增加。
奥陶纪时期还是第一次壮观的生物大灭绝事件发生的时期之一。
4. 白垩纪时期(Cretaceous Period)白垩纪时期是地质年代中的一个重要时期,从约1.45亿年前开始,一直延续到约6,500万年前。
在这一时期,地球上出现了许多现代生物的祖先,如恐龙和哺乳动物。
这一时期还是地球上最后一次大规模生物灭绝事件——白垩纪-第三纪灭绝事件的时期。
5. 第四纪时期(Quaternary Period)第四纪时期是地质年代中的最新时期,从约250万年前开始,一直延续到现在。
这一时期是冰川时期和间冰期交替的时期,地球气候的剧烈变化对生物和地理环境产生了巨大影响。
人类的进化和发展也发生在这一时期。
总结起来,地质年代是描述地球历史上不同时期的划分,通过对地球地层、岩石和化石的研究,地质学家们可以揭示地球的演化过程和地质事件的发生顺序。
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。
地球的地质历史与地质事件
地球的地质历史与地质事件地球是一个拥有非常悠久历史的星球,其地质历史可以追溯到数十亿年前的原始时代。
在漫长的岁月中,地球上发生了无数的地质事件,这些事件的产生和演化不仅塑造了地球的形态,也对生命的出现和发展起到了决定性的影响。
首先,我们来看地球的形成。
科学家们普遍认为,地球的形成发生在约45亿年前。
当时,太阳周围的尘埃和气体逐渐聚集在一起,形成了原始的太阳系。
在这个过程中,地球凝结成为一个固态的球体,同时拥有了一层薄薄的大气。
接下来,地球经历了一个漫长的冷却阶段。
在这个过程中,地球表面的温度逐渐下降,终于达到了适宜生命存在的水液态。
这个时期也是地球生命的起点。
根据化石记录和化学证据,科学家们认为最早的原始生命形态出现在大约35亿年前的海洋中。
然而,地球的地质历史远不止于此。
在地球的历史长河中,发生了多次规模巨大的地质事件。
其中之一是所谓的雪球地球事件。
约6亿年前,地球曾多次被巨大的冰层覆盖,地球进入了一个全球性的冰冻状态。
这个事件对地球上的生命产生了剧烈的影响,许多物种灭绝,但也促使了生命的进化和适应能力的增强。
除了雪球地球事件,地壳运动也是地球历史上的重要事件之一。
地壳运动包括地震、火山喷发、板块运动等等。
这些地质事件不仅对地球表面的地形地貌产生了深远的影响,也对人类社会造成了巨大的影响。
地震和火山喷发常常引发灾难性的后果,但同时它们也成为地质学家研究地球内部结构和构造的宝贵资源。
再来说说地球的地质年代。
地质年代是地球历史的划分单位,它根据地球的地质事件和化石记录进行区分。
在地球的历史上,分别有原生代、古生代、中生代、新生代等不同的地质年代。
每个地质年代都有它独特的特点和物种组成。
通过地质年代的划分,科学家们更好地理解了地球的演化历程和生命的进化。
最后,让我们看看地球的未来。
尽管地质事件的发生频率逐渐减少,但地球仍然是一个活跃的行星。
人类对地球的资源利用和环境破坏导致了一系列的问题,如全球变暖、自然灾害的增多等。
了解地球的年轮地质学中的年代学
了解地球的年轮地质学中的年代学了解地球的年轮 - 地质学中的年代学地质学是研究地球的物质组成、内部结构和历史演化的科学。
在地质学中,年代学是一门关注地球年代和地质事件时间顺序的分支学科。
通过探究地球的年轮,我们可以了解地球的大致历程、生命的进程以及众多的自然灾害。
本文将从地理年代、地质时间尺度和年代学的应用三个方面,介绍地球的年轮地质学中的年代学。
1. 地质年代地球的历史非常久远,而地质年代是根据地球历史上不同时期的地质特征和地球化学事件划分的。
地质年代的划分基于地层的特征、化石的出现和灭绝以及大规模地质事件等。
根据国际地层委员会的分类标准,地质年代可分为宙代(Eon)、代(Era)、纪(Period)和世(Epoch)四个级别。
2. 地质时间尺度地质时间尺度是用来描述地球历史的重要工具,它以地质年代为基础,将地球历史分为不同的时期。
最常用的地质时间尺度是国际统一的国际地层学委员会制定的国际地层学标准岁(GSSP)。
这个时间尺度将地球历史划分为越来越小的单位,从地质年代到时期、纪、世和阶,直到更小的地质时间单位。
3. 年代学的应用年代学在地质学中有着广泛的应用。
首先,年代学可以帮助我们研究地球的演化过程。
通过分析地球不同时期的岩石、矿物和化石,地质学家可以了解地球历史上的构造和地质事件。
其次,年代学对于油田和矿产资源的勘探非常重要。
通过确定油田和矿产资源的形成时间,地质学家可以制定更精确的勘探策略。
此外,年代学还可以用于研究地震、火山爆发和地质灾害的发生频率和规模,为地质灾害的预测和防范提供依据。
总结:地质年代学是研究地球历史和地球结构演化的重要学科。
通过分析地质年代和地质时间尺度,我们可以了解地球过去的历程和未来的发展。
年代学在地质学中有广泛的应用价值,可以揭示地球的地质事件、资源分布和自然灾害规律,为人类的生产和生活提供重要参考。
通过深入学习年代学,我们可以更好地了解和保护我们的地球。
科普知识探索地球的地质年代
科普知识探索地球的地质年代地球的地质年代是指地球形成以来不同地质事件的发生和变化所标示的时间段。
通过对地质年代的研究,我们可以了解地球的演化历程,探索地球上各个时期的生态环境和生命演化情况。
本文将介绍地球的地质年代,并探索其中的科普知识。
一、前寒武纪(Precambrian)前寒武纪是地球历史上最久远的一个地质年代,大约开始于地球形成后的40亿年,一直延续到距今约5.41亿年前。
这个时期的地球表面没有得到记录,因此我们对于该时期的了解相对有限。
然而,科学家通过对岩石、矿物和标本的研究,推测出地球形成时的环境条件以及早期生命的出现。
二、寒武纪(Cambrian)寒武纪始于距今约5.41亿年前,结束于大约距今约4.85亿年前。
这个时期见证了生命在地球上的快速发展和多样化。
寒武纪是生物化石最为丰富的地质时期之一,过去的地球有了蓬勃的海洋生物群落,包括各种化石如三叶虫等。
三、奥陶纪(Ordovician)奥陶纪始于距今约4.85亿年前,结束于约距今约4.43亿年前。
这个年代是早期生物多样性的高峰时期,海洋生物进一步演化出多样化的类群。
奥陶纪还见证了地球表面的大规模冰川运动,形成了全球范围的冰期。
四、志留纪(Silurian)志留纪始于距今约4.43亿年前,结束于约距今约4.19亿年前。
在这个时期,陆地上的生物开始崛起,首次出现了植物和陆栖无脊椎动物。
海洋生物也进一步发展,遗留下了丰富的化石记录。
五、泥盆纪(Devonian)泥盆纪始于距今约4.19亿年前,结束于约距今约3.59亿年前。
这个时期是陆生植物的迅速发展时期,陆地上开始出现了树木和森林。
泥盆纪还见证了鱼类的进化,并出现了首批四足动物。
六、石炭纪(Carboniferous)石炭纪始于距今约3.59亿年前,结束于约距今约2.84亿年前。
这个时期有着广阔的煤炭资源形成,并形成了丰富的植物和昆虫化石。
同时,由于植物吸收了大量的二氧化碳,导致地球的气候条件逐渐改变。
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地球历史与地质年代
胡经国
一、地层与地质年代
㈠、地层划分与地层单位
1、地层概述
⑴、地层的定义
地层(Stratum)是指一切成层岩石的总称,包括变质成因和火山成因的成层岩石在内,是一层或一组具有某种统一的特征和属性的并且和上下岩层之间具有明显区别的岩层。
地层可以是固结的成层岩石,也可以是没有固结的松散的成层沉积物。
地层之间可以由明显的层面或沉积间断面分开;也可以由岩性、所含化石、矿物成分或化学成分、物理性质等不十分明显的特征的变化所形成的界线分开。
⑵、地层与岩层的区别
地层与岩层这两个术语相似。
但是,地层往往具有特定地质时代的涵义。
因为地层是在一定地质时代形成的,或新或老,每一层或每一组地层都有它自己形成的地质时代或年龄;而岩层则往往是泛指各种成层的岩石,如砂岩层、石灰岩层等,不必强调时代的概念。
举例来说,这里的地层是寒武纪的,这其中就具有地质时代概念。
又如,这种岩层是含水层,这其中就没有强调它的地质时代概念。
不过,在实际应用时,地层和岩层也可以互相代替,不必严格区分。
2、地层划分依据与地层单位
对地层划分的侧重点和出发点不同,依据不同,划分与确定地层单位的方法也就不同。
常见的地层划分依据和方法有:
⑴、岩石地层单位
根据岩性划分,其地层单位称为岩石地层单位。
⑵、生物地层单位
根据古生物化石划分,其地层单位称为生物地层单位。
⑶、年代地层单位
根据地层形成年代的统一性划分,其地层单位称为年代地层单位。
⑷、其他地层单位
此外,还有以电性、磁性、磁极性、地震、矿物、古气候、地球化学成分等为依据的地层单位。
3、常用地层单位
常用地层单位有:岩石地层单位、生物地层单位和年代地层单位。
其中,又以年代地层单位和岩石地层单位应用更为广泛。
㈡、年代地层单位
1、年代地层单位的定义
年代地层单位,是指由在某特定地质时间间隔内所形成的岩层统一构成的岩体。
它代表地球历史某时间阶段内所形成的全部岩层。
年代地层单位是国际性地层单位,在世界各国都是统一的,便于进行世界性地层对比和交流。
2、地质年代单位
⑴、地质年代单位与年代地层单位
根据古生物发展的巨大变革、沉积环境的变化、岩浆作用和变质作用的程度及所反映的地壳运动因素,将地壳形成以后的全部地球历史按时距长短划分出不同的时间单位——地质年代单位,即:宙、代、纪、世、期。
按照在相应地质年代单位内所形成的地层,相应地划分出年代地层单位,即:宇、界、系、统、阶。
⑵、地质年代的定义
地质年代(Geologic Time),是指地球上各种地质事件发生的时代。
它包含两个方面含义:其一是指各地质事件发生的先后顺序,称为相对地质年代。
其二是指各地质事件发生的距今年龄;由于它主要是运用同位素技术确定的,因而称为同位素地质年龄。
这两方面结合,才构成对地质事件及地球、地壳演变时代的完整认识,地质年代表正是在此基础上建立起来的。
⑶、地质年代表的定义
按时代早晚顺序把地质年代编年,称为地质年代表。
地质年代表,是指按时代早晚顺序表示地史时期的相对地质年代和同位素年龄值的表格,是按时代早晚顺序制作的地质年代编年表。
⑷、地质年龄计算方法
计算地质年龄有以下两种方法:
①、相对地质年代
根据生物的发展演化和岩石形成先后顺序,将地壳历史划分为对应生物发展的一些自然阶段,即相对地质年代。
它可以表示地质事件发生的早晚(先后)顺序、地质历史的自然分期和地壳发展的阶段。
②、同位素地质年龄(绝对地质年代)
根据岩层中放射性同位素蜕变产物的含量,测定出地层形成和地质事件发生的年代,即同位素地质年龄(绝对地质年代)。
据此可以编制出地质年代表。
⑸、年代地层单位
①、宇-宙
宇是在一个宙的时间内所形成的地层。
它是最大的年代地层单位。
它共分为两个宙,即:隐生宙和显生宙。
隐生宙没有或只有细微的原始生命的遗迹,如菌藻类、无壳的原生动物等。
而显生宙则有大量的、门类众多的生命遗迹,即开始出现大量较高级生物——无脊椎动物以后的阶段。
②、界-代
界是国际通用的第一级地层单位,包括在一个代的时间内所形成的地层。
例如,古生界、中生界、新生界等。
一个界可分为若干个系。
③、系-纪
系是国际通用的第二级地层单位,包括在一个纪的时间内所形成的地层。
例如,寒武系、侏罗系、第三系等。
一个系可分为2~3个统。
④、统-世
统是系的一部分,国际通用的第三级地层单位,包括在一个世的时间内所形成的地层。
统的名称往往只需在系的名称前增加下、中、上等字样。
系按三分法可分为下统、中统、上统,如下泥盆统、中泥盆统、上泥盆统;系按二分法可分为下统、上统,如下二叠统、上二叠统。
上述名称也可以称为泥盆系下统、泥盆系中统、泥盆系上统;二叠系下统、二叠系上统。
另外,第三系分为两个亚系:下第三系(包括古新统、始新统、渐新统)和上第三系(包括中新统、上新统)。
⑤、阶-期
阶是在一个期的时间内所形成的地层,延续时间为300~1000万年。
阶代表生物发展的最小阶段,所占的时间也较短。
由于受各地区自然环境不同的影响,因而阶在全球是不一致的,仅表现为大区域内的一致性,是全国性或大区域性地层单位。
一个统可以分为两个或两个以上的阶;如中国华北上寒武统风山阶、长山阶、岗山阶等。
㈢、岩石地层单位
岩石地层单位主要应用在那些地层地质年代不确定、不含或少含化石的地区;是按明显和一致的岩性特征统一组成的岩层体。
没有严格的时间概念,也没有对应的时间单位。
建立岩石地层单位的宏观标志,如岩性、厚度、接触关系等,因地而异,主要反映沉积地区的特殊性,一般只适用于一个地区。
岩石地层单位从大到小分为:群、组、段。
1、群
群是依据构造环境变化的阶段性而建立的,是在相应构造环境下形成的一套岩相较复杂的岩石组合,具有较大的厚度和较广的空间分布。
群与群之间常为区域性不整合,但是也可以是连续沉积的。
群在地层划分中,不是普遍使用的地层单位。
群由组组成,但是有的群不能分为组。
2、组
组是岩石地层单位中的基本单位,也是地层表中描述的基本单位。
组的重要含义在于具有岩相、岩性和变质程度的统一性,或者全部由一种岩性的岩石
组成;或主要由一种岩性的岩石组成,兼有重复的夹层。
其厚度从1米到几千米。
组的顶面和底面,可以是沉积间断面,也可以是连续沉积中岩性明显变化的地带。
1、段
段是组的再分,是小于组的地方性地层单位,通常由单一的岩性组成。
但是,组不一定都能分成段。
年代地层单位和岩石地层单位的划分依据不同,不能将二者相混使用(见下表)。
地层单位地质年代单位使用范围
年代地层单位宇、界、系宙、代、纪国际性
统、阶世、期全国性或大区域性
岩石地层单位群、组、段地方性
二、中国地史简况
新生代Kz
第四纪(Q)
2~3Ma:黄土形成,地壳运动强烈,华北、东北有火山喷发。
人类出现。
第三纪(R)
~70Ma:中国境内大陆轮廓基本形成,除西藏、台湾等地外,皆为陆相沉积,晚期台湾岛、喜马拉雅山系形成。
哺乳动物和被子植物繁盛,是重要成煤期,并有重要含油层。
中生代Mz
白垩纪(K)
~135Ma:中国东部地壳运动,岩浆活动剧烈,形成丰富金属矿产,气候干燥,内陆盆地中出现红层,产岩盐、石膏。
侏罗纪(J)
~180Ma:除西藏、台湾等地外,其它地区已上升为陆地。
主要成煤期。
松柏、苏铁植物繁盛,恐龙强盛,鸟类出现。
中国东部形成陆相含油层。
三叠纪(T)
~225Ma:华北为陆地,华南为浅海环境。
恐龙发育,海生菊石繁盛。
古生代Pz
二叠纪(P)
~270Ma:华北从此一直为陆地,主要成煤期;华南为浅海,晚期成煤。
石炭纪(C)
~350Ma:华北海陆交替频繁;植物繁盛,主要成煤期。
华南为浅海,珊
瑚、腕足类、两栖类极盛。
泥盆纪(D)
~400Ma:华北仍为陆地,遭风化剥蚀,缺少沉积。
华南为浅海。
陆生植物开始发育,鱼类极盛,腕足类、珊瑚等发育。
志留纪(S)
~440Ma:华北为陆地,缺少沉积。
华南为浅海,珊瑚、笔石发育。
奥陶纪(O)
~500Ma:地势低平,海水广布,中奥陶世以后华北上升为陆。
头足类、三叶虫、腕足类、笔石等发育。
寒武纪(€)
~600Ma:浅海广布,生物初步大量发育,三叶虫极盛。
中国西北地区有火山喷发。
三、地质年代表
地质年代表见上表(来源:网络)。
2020年4月25日编写于重庆
2020年5月11日修改于重庆。