地質学的スケール: 永劫、時代、時代、時代

地質学的スケール 地球の起源から現在までに地球上で起こった主な出来事とその継続期間を示します。

この惑星の年齢は約 46 億年であり、出来事の進化をより適切に整理するために年代スケールに分割されています。

これらの時間間隔は、地質学では次のように知られています。 時間層序単位 それは次のように分けられます。

  • 永劫
  • 年齢
  • 期間
  • 季節
  • 年齢

イオン 地質時代の長い期間の名前であり、その期間は事実上不確定であるほど長い。

地球の地質年齢は約 46 億年であるため、この部分の最良の解釈は、これらの年を 4 つの永劫に変換することによって行われます。

  • ハーディーン
  • 始生代
  • 原生代
  • 顕生代

1つ そうだった 地質学は、大陸と海洋がどのように分布し、地球上の生物がどのように出会ったかに対応しています。

期間地質学的 それは時代の区分です。 時代 期間内の短い時間間隔です。 すでに地質時代の最小区分に相当し、最大継続期間は 600 万年です。

冥王イオン

冥王代と呼ばれる地質時代は地球の最初の段階を示し、太陽系の形成を特徴としています。 地球はその形成時に、太陽の周りを周回する凝縮物質でした。

重力により、この物質はさまざまな層に融合し、惑星として形成されました。 冷却されて、鉄の核、ケイ酸塩のマントル、外殻からなる現在の構造が得られました。 スリム。

この地質時代は、地球の表面に保存されている最も古い岩石の形成とともに終わります。

ハデアノという名前は、ギリシャ神話の冥界に登場するハデスに由来しており、歴史の最初の部分で地球上で地獄とみなされていた状況を表しています。

この地質学的通路では、惑星の大部分が溶解しました。 地球は冷却するにつれて、今日私たちが知っている、鉄の核、ケイ酸塩マントル、そして薄い外殻という構造を獲得しました。

始生代のイオン

これは、地球上に生命が初めて出現したときです。 まだ大陸はなく、小さな島と浅い海があるだけです。

始生代という言葉は古代を意味します。 この地質時代は、40億年前、地球が寒冷化したときに形成され始めました。

地球の大気は、火山ガス、窒素、水素、炭素、および低レベルの酸素で構成されていました。 最初の海洋が形成され始め、その中で最初の単細胞生物が誕生します。 原核生物 それは 真核生物.

始生代は次のように分かれています。 4つの年齢:

  • 始生代(38億年から36億年)。
  • 古始生代(36億年から32億年)。
  • 中始生代 (32億から28億)
  • 新始生代(28億年から25億年前)。

これら 4 つの時代において、地球は依然として激しい隕石の衝突に悩まされていました。 ヴァールバラと呼ばれる超大陸が出現し、最初の細菌が出現する。

原生代

原生代は、最初の多細胞生物の出現によって特徴付けられます。 したがって、名前はギリシャ語の単語の組み合わせから来ています 守る (最初)そして ゾイコ (人生)。 これが最後のステージです 先カンブリア時代, 37億年前。

最初の生命体である緑藻と紅藻は光合成を開始します。 原生代の終わりは、 氷河期 広く普及している。

大陸はロディニアと呼ばれる単一の塊にグループ化され、それが断片化して、ローレンシア、バルティカ、シベリア、カザフスタン、ゴンドワナという古大陸が誕生しました。

原生代は次のように分けられます。 3つの年齢:

  • 古原生代(25億年から16億年前)、真核生物の出現が特徴。
  • 中原生代(16億年前から10億年前)、超大陸ロディニアが形成され、有性生殖が行われた時期。
  • 新原生代(10億年から5億4,200万年)、すでに多細胞の海洋動物が存在する時代。

顕生代イオン

これは私たちが住んでいるイオンであり、それは5億4,200万年前に始まりました。 顕生代という言葉はギリシャ語に由来しており、見かけの(生代の)生命(ファネロス)を意味します。

顕生代は次のように分けられます。 3つの年齢:

  • 新生代
  • 中生代
  • 古生代

古生代とその時代

古生代は 5 億 4,200 万年前から 2 億 4,100 万年前の間です。 ギリシャ語で「パレオ」は「古代」、「ゾイカ」は生命を意味します。 この時代は、地球上の生命における 2 つの重要な出来事を表しており、貝殻や甲羅などの鉱物部分を持つ動物の安全な記録が初めて記録されたことが特徴です。

2 番目の出来事は、2 億 4,820 万年前の終わりに起こり、地球上で最大の生命の大量絶滅が起こります。 古生代は 6 つの地質時代に分かれています。

  • カンブリア紀
  • オルドビス紀
  • シルル紀
  • デボン紀
  • 石炭紀
  • ペルム紀

カンブリア紀

これは古生代の最初の期間であり、5 億 4,500 万年から 4 億 9,500 万年前の間に起こりました。 この時代、地球にはすでに次のような動物が存在していました。 外骨格、糸状微生物に加えて。 それは豊かで多様な生命の探求の始まりです。

オルドビス紀

オルドビス紀は 4 億 9,500 万年から 4 億 4,300 万年続きました。 これは、顎がなく、一対のひれを備えた無脊椎動物相と原始的な魚類が現れるときです。

いわゆるカンブリア爆発が起こり、海洋生物の定義と、地衣類やコケ植物である最初の陸上生物の出現が起こりました。 古生代最大の大量絶滅も、大規模な氷河の形成の結果として起こります。

シルル紀

それは4億4,300万年から4億1,700万年前に起こりました。 この時期は海洋生物の豊富さとオルドビス紀の氷河期からの回復が特徴です。

動物相は、有顎魚、淡水魚、クモやムカデなどの昆虫で構成されています。 この植物相は、初めて出現する陸生植物によって特徴づけられます。

デボリアン時代

デヴォー紀は 4 億 1,600 万年前に始まり、3 億 5,920 万年前に終わりました。 それは呼ばれています "魚座期間". デボン紀の世界には植物や動物が生息していましたが、そのほとんどは絶滅しました。

陸上生物も洗練され始め、維管束植物、節足動物、浅瀬に最初の四足動物が出現します。

石炭紀

石炭紀は 3 億 5,400 万年から 2 億 9,000 万年続き、北ヨーロッパ、アジア、北米に広がる広大な石炭層にちなんで名付けられました。 アパラチア山脈と大きな森林が現れるのはこの地質時代です。

石炭紀には、爬虫類は殻をむいた卵の存在によって内部生殖の能力を獲得しました。 熱帯の海には現在、鰓足類、コケムシ、軟体動物、棘皮動物など、多種多様な生物が生息しています。

陸上では、最初の羽のある昆虫が現れ、植物はすでに種子を運んでいました。 シダだけでなく、大きな幹を持つ植物もありました。

ペルム紀

それは古生代の最後の時期であり、2 億 9,900 万年前に始まり、2 億 5,100 万年前に終わりました。 この時代、地球には多種多様な陸生昆虫や脊椎動物が生息していました。

昆虫の中には、セミ、シラミ、甲虫、ハエ、ハチ、蛾などが含まれていました。 地球の大陸は、パンゲア大陸という 1 つの大陸に分類されます。 この時代の終わりは、地球上の全生物の 95% が大量絶滅することによって特徴づけられます。

中生代とその時代

中生代の地質時代は、地球上にパンゲア大陸が 1 つだけ存在したときに始まります。 それは 2 億 4,100 万年前から 6,550 万年前まで続き、三畳紀、ジュラ紀、白亜紀の期間で構成されています。

この時代は激しい火山活動と、パンゲア大陸が北のローラシア大陸と南のゴンドワナ大陸の 2 つの大陸に分裂したことが特徴です。

三畳紀

三畳紀は 2 億 5,100 万年前に始まり、1 億 9,960 万年前に終わりました。 ペルム紀末の最悪の大量絶滅から回復するまでの間。

三畳紀では生命が回復するまでに時間がかかり、極地にまで達する暑さと暑くて乾燥した気候によって生物多様性が促進されました。

初登場 恐竜 そして卵生の哺乳類は、地球の人口の再増加を示しています。 恐竜に加えて、初めて空を飛ぶ爬虫類(翼竜)、カメ、カエル、哺乳類が出現しました。

海洋では、無脊椎動物やサンゴが新しい種に進化します。 二枚貝やカタツムリなどの軟体動物の種類が増え、初めてサメや海洋爬虫類が出現します。

ジュラ紀

ジュラ紀は 2 億 570 万年前から 1 億 4,200 万年前まで続きました。 この時期の動物相は非常に多様であり、水が大陸に侵入して大きな大陸間の海を形成します。

動物相の例には、甲殻類、現代的な構造を持つ魚類、両生類、そして最初の鳥類や小型有袋類の哺乳類が含まれます。

海には、多種多様なサメ、硬骨魚、海洋ワニ、その他あらゆるサイズの動物が生息しています。

爬虫類は地球の全域に広がっています。 そのため、この時代は「恐竜の時代」と呼ばれました。 ハエ、蝶、トンボもありました。 地球の大部分は木々や花の咲く植物で覆われていました。

白亜紀

世界は、1 億 4,550 万年から 6,550 万年前の白亜紀に大きな変化を経験しました。 この時代は恐竜の全盛期です。

地球にはシダや針葉樹などの植物も生息していました。 海洋の多様性は素晴らしく、ジュラ紀に記録された動物相には大きな違いはありません。

パンゲア大陸の亀裂は目に見えてわかり、大陸は現在の形をとり、この状態は地球上の生命の変化の基礎となります。

メキシコのユカタン半島に直径10キロメートルの隕石が落下し、恐竜が絶滅した。

この出来事により、地球は数か月間粉塵に覆われ、植物は枯れ、光合成が妨げられ、恐竜が絶滅した。

爬虫類の中で残ったのはワニ、トカゲ、カメだけでした。 白亜紀は有胎盤哺乳類の出現によっても特徴付けられます。

新生代とその時代

新生代は現在の地質時代であり、6,500万年前に始まります。 この用語はギリシャ語のkaines(最近)とzoica(人生)から来ています。 期間ごとに分かれています 古第三紀, ネオジーン それは 第四紀.

古第三紀

古第三紀は6,500万年前に始まり、2,300万年前に終わります。 現代の哺乳類が出現したのはこの時代です。 しかし、動物相は白亜紀に起こったものとあまり変わりません。

古第三紀は 3 つの時代に分かれています。 暁新世, 始新世 それは 漸新世. 北米の山脈の形成が起こるのはこの時期です。

海洋動物には、鱗足類、腹足類、ウシ科、有孔虫の標本が展示されています。 白亜紀の残骸として、地球上にはイカ、タコ、カメ、ヘビ、ワニが存在します。

現在のげっ歯類の祖先である小型哺乳類が出現するのはこの時期であり、より正確には暁新世に出現します。

海洋生物は、地殻プレートも安定した始新世(5,800万年から3,390万年前)に激しい多様化を経験しました。

鳥類は重要な多様化を迎えます。 硬骨魚やダチョウ、サイ、馬、クジラ、マナティーの祖先が登場します。

漸新世には、サルと大型霊長類の最初の形態が現れます。

3,390 万年から 2,300 万年続く漸新世は、イヌやサーベルタイガーなどの大型ネコ科動物の発達が特徴です。

新第三紀

新第三紀は 2,300 万年から 260 万年続き、次の 2 つの時代に分けられました。 中新世と鮮新世。

この 2 つの時代では、動植物の多様化が激しくなっています。 中新世は 2,300 万年から 530 万年続き、鮮新世は 530 万年から 260 万年続きました。

この時期には、アザラシ、アシカ、クジラが現れます。 陸上環境では、ハイエナ、キリン、牛、クマ、マストドンなどの哺乳類が生息しています。

馬、サイ、ラクダ、アンテロープなどの大型哺乳類は、新生代の最長期間である中新世にも依然として出現しています。 この品種は、海洋脊椎動物の進化にもつながった海洋循環の変化によって好まれています。

鮮新世の特徴は、ヒト科、より正確には、 アウストララピテクス、 南アフリカで。

第四紀

この期間は 260 万年前に始まり、現在まで続いています。 第四紀には、大陸の塊はすでに多かれ少なかれ今日と同じでした。 2 つの時代があります。 更新世 そしてその 完新世。

哺乳類の猛烈な発展があり、 ホモ・サピエンス、 激しい気候変動に加えて、動植物の多様性がさらに高まっています。

更新世の時代

この地質時代には、極度の寒冷または高温で乾燥した状態の期間を特徴とする激しい氷河期と間氷期が発生し、260万年から11,700年続きました。

この時代の研究は、地球の気候の方向性を理解するために重要です。 更新世を研究する研究者が、過去の大気を分析するためにこの時代の気泡のサンプルを入手するために南極に行くことは非常に一般的です。

この時に来るのが、 ホモ・サピエンス (35万年から20万年前)第四紀を通じて、世界のほぼすべての大陸を占めていました。

完新世の時代

完新世は、地球の歴史の過去 11,500 年間をカバーする地質学用語です。 したがって、このときに人間が現れるのです。

この用語は、ギリシャ語のホロ(全体)とカイノス(最近)の組み合わせから来ています。 これは地球上で最も重要な地質学的瞬間と考えられており、気候体制に大きな変化が起こり、生物学的発展の強化に直接影響を与えます。

参考文献

ポタポワ、M. S. 自然の歴史科学としての地質学。 テラエ ディダティカ、v. 3、いいえ。 1、p. 86–90, 1968.

リッカルディ、A. W. クロノ層序スケール。 アルゼンチン地質学会の雑誌、v. 73、いいえ。 2、p. 292–293, 2016.

カスティリョ、ルーベンス. 地質学的スケール: 永劫、時代、時代、時代。オールマター, [発見]. 利用可能な地域: https://www.todamateria.com.br/escala-geologica/. アクセス:

こちらもご覧ください

  • 新生代
  • 古生代
  • 中生代
  • 先カンブリア時代
  • ジュラ紀
  • 始生代
  • 氷河期
  • 原生代
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