地球地质年代参照表
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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。
地质年代顺序表地质年代(Geological Time): 地壳上不同时期的岩⽯和地层,(时间表述单位:宙、代、纪、世、期、阶;地层表述单位:宇、界、系、统、组、段)。
在形成过程中的时间(年龄)和顺序。
地质年代可分为相对年代和绝对年龄(或同位素年龄)两种。
相对地质年代是指岩⽯和地层之间的相对新⽼关系和它们的时代顺序。
地质学家和古⽣物学家根据地层⾃然形成的先后顺序,将地层分为5代12纪。
即早期的太古代和元古代(元古代在中国含有1个震旦纪),以后的古⽣代、中⽣代和新⽣代。
古⽣代分为寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、⽯炭纪和⼆叠纪,共7个纪;中⽣代分为三叠纪、侏罗纪和⽩垩纪,共3个纪;新⽣代只有第三纪、第四纪两个纪。
在各个不同时期的地层⾥,⼤都保存有古代动、植物的标准化⽯。
各类动、植物化⽯出现的早晚是有⼀定顺序的,越是低等的,出现得越早,越是⾼等的,出现得越晚。
绝对年龄是根据测出岩⽯中某种放射性元素及其蜕变产物的含量⽽计算出岩⽯的⽣成后距今的实际年数。
越是⽼的岩⽯,地层距今的年数越长。
每个地质年代单位应为开始于距今多少年前,结束于距今多少年前,这样便可计算出共延续多少年。
例如,中⽣代始于距今2.3亿年前,⽌于6700万年前,延续1.2亿年.下页包括⽣物进化地质年代表 ⼤家知道按地层的年龄将地球的年龄划分成⼀些单位,这样可便于我们进⾏地球和⽣命演化的表述。
⼈们习惯于以⽣物的情况来划分,这样就把整个46亿年划成两个⼤的单元,那些看不到或者很难见到⽣物的时代被称做隐⽣宙,⽽将可看到⼀定量⽣命以后的时代称做是显⽣宙。
隐⽣宙的上限为地球的起源,其下限年代却不是⼀个绝对准确的数字,⼀般说来可推⾄6亿年前,也有推⾄5.7亿年前的。
从6亿或5.7亿年以后到现在就被称做是显⽣宙。
宙下被划分为⼀些代。
通常的分法⼤致有:太古代、元古代、古⽣代、中⽣代、新⽣代五个代。
太古代⼀般指的是地球形成及化学进化这个时期,可以是从46亿年前到38亿年前或34亿年前,这个数字之所以有数以亿计的年数之差是因为我们⽬前所能掌握的最古⽼的⽣命或⽣命痕迹还有许多的不确定因素。
地球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。
计算地质年龄的方法有两种:①根据生物的发展和岩石形成顺序,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顺序、地质历史的自然分期和地壳发展的阶段;②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,即绝对地质年代。
据此可以编制出地质年代表。
在这个表上,最大的时间概念是宙,其次是代、纪、世、期。
如古生代包括寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪六个纪,其中,寒武纪又可进一步分为早寒武世、中寒武世和晚寒武世三个世,每个世还可以分成若干个期。
以地质时代相对应,代表每一地质时期的地层也建立起地层单位。
最大的地层单位是宇,其次是界、系、统、阶,如代表古生代的地层,我们就称作古生界,其中,寒武纪时形成的地层就被称为寒武系,奥陶纪期间形成的地层则被称为奥陶系,以此类推!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。
计算地质年龄的方法有两种:①根据生物的发展和岩石形成顺序,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顺序、地质历史的自然分期和地壳发展的阶段;②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,即绝对地质年代。
据此可以编制出地质年代表。
新生代第四纪全新世Qh 0.01人类出现晚更新世Qp中更新世Qp2早更新世Qp1 1.64新近纪上新世N2 5.00中新世N1 23.3 近代哺乳类出现古近纪渐新世E3 37.5始新世E250古新世E1 65 鱼类出现-------------------------------中生代白垩纪K 135 被子植物,浮游钙藻出现侏罗纪J 208 鸟类哺乳类出现三叠纪T 250 蜥龙鱼龙出现-------------------------------古生代晚古生代二叠纪P 290 兽行型类裸子植物出现石炭纪 C 362单孔类种子蕨科达类出现泥盆纪 D 410 总鳍鱼类节蕨石松真蕨植物出现早古生代志留纪S 439 裸蕨植物出现奥陶纪O 510 无颌类出现寒武纪-- 570 硬壳动物出现-----------------------------元古代新元古代震旦纪Z 680 不具硬壳动物出现南华纪Nh 800青白口纪Qb 1000 多细胞动物高级藻类出现中元古代蓟县纪JX 1400 真核动物出现(绿藻)长城纪Ch 1800古元古代滹沱纪Hl 2300五台纪Wt 2500-----------------------------太古代新太古代Ar3 2800 原核生物出现(菌类及蓝藻)中太古代Ar2 3200古太古代Ar1 3600 生命现象开始出现始太古代Ar0 45oo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编辑本段关于地质年代表的阅读解析:地理教学大纲中的“基本训练要求”指出:“学会阅读地质年代表,记住代、纪的名称和序列。
高一地理地质年代简表
摘要:
1.地质年代的定义与意义
2.高一地理地质年代简表的内容概述
3.高一地理地质年代简表的主要年代介绍
4.高一地理地质年代简表的研究价值与意义
正文:
地质年代是指地球历史上各个地质事件发生的时代,它是地球科学的基础,对于研究地球的演化历程具有重要意义。
而我们今天要讨论的是高一地理地质年代简表,它为我们展示了地球历史上的主要地质年代。
首先,让我们概述一下高一地理地质年代简表的内容。
这个简表主要包括了太古代、元古代、古生代、中生代和新生代五个大的地质年代,每个年代中又细分为若干个小的年代。
接下来,我们详细了解一下这些主要的地质年代。
太古代是地球历史上最早的年代,距今约46 亿年前,这个时期地球刚刚形成,地壳、水、大气等基本条件正在形成。
元古代距今约25 亿年前,这个时期地球的陆地和海洋开始形成,并出现了最早的生命。
古生代距今约5.4 亿年前,这个时期地球上的生命开始大规模繁衍,陆地和海洋生态系统逐渐形成。
中生代距今约2.5 亿年前,这个时期地球上的生物以爬行动物为主,陆地和海洋生态系统进一步发展。
新生代距今约6600 万年前,这个时期地球上的生物以哺乳动物为主,人类的祖先也开始出现。
最后,我们来看一下高一地理地质年代简表的研究价值与意义。
这个简表不仅仅是地球历史的时间表,更是我们理解地球演化历程的重要工具。
通过研究这个简表,我们可以了解地球历史上的气候变化、生物演化、地壳运动等重要事件,从而更好地理解我们的地球。
地球地质年代简表1、太古宙
距今时间:40亿年
持续时间:15亿年
2、元古宙
距今时间:25亿年
持续时间:19.3亿年
3、显生宙
a、古生代
寒武纪
距今时间:5.7亿年
持续时间:6000万年
奥陶纪
距今时间:5.1亿年
持续时间:7200万年
志留纪
距今时间:4.38亿年
持续时间:2800万年
泥盆纪
距今时间:4.1亿年
持续时间:5500万年
石炭纪
距今时间:3.55亿年
持续时间:6500万年
二叠纪
距今时间:2.9亿年
持续时间:4000万年b、中生代
三叠纪
距今时间:2.5亿年
持续时间:4500万年
侏罗纪
距今时间:2.05亿年
持续时间:7000万年
白垩纪
距今时间:1.35亿年
持续时间:7000万年c、新生代
古近纪
距今时间:6500万年
持续时间:4200万年
新近纪
距今时间:2300万年
持续时间:2140万年
第四纪
距今时间:160万年持续时间:160万年。
地质年代时间表介绍地质年代时间表是一种将地质历史划分为不同的年代和时期的方法。
通过研究地球上的岩石、化石和地质过程等信息,科学家们根据地质事件的顺序和特征将地质历史划分为了不同的时间段。
地质年代时间表不仅为我们了解地球历史提供了框架,还对地质学和古生物学的研究具有重要意义。
地质年代的划分方法地质年代的划分是基于地球上不同地质事件的发生和记录的。
科学家根据岩石层序、化石分布、地球历史的重大事件等因素,将地质年代划分为不同的时期和年代,并给予它们特定的名称。
岩石层序法岩石层序法是划定地质年代的重要方法之一。
它基于地球的岩石和沉积层的顺序和特征来判断不同的时间段。
岩石层序法的基本原理是,年代较早的岩石在地球表面较深的地方,而年代较晚的则在地球表面较浅的地方。
岩石层序法将地质年代划分为若干个时期,如古生代、中生代和新生代。
每个时期又包含了更小的年代单位,如寒武纪、泥盆纪、白垩纪等。
化石分布法化石分布法是另一种划分地质年代的重要方法。
由于化石在地质历史中形成和保存的时间和地点不同,科学家可以根据不同地层中的化石组合来推断地层的年代。
通过对化石的研究,科学家们可以确定不同种类化石出现和消失的时间,以及它们在地层中的分布规律。
这些化石的时间分布可以用来确定不同地质时期和年代,从而划分地质年代的时间表。
地质年代时间表的主要划分地质年代时间表将地质历史划分为若干个不同的时期和年代。
下面是地质年代时间表的主要划分及其特点:元古代元古代是地质年代时间表中最早的一个时期。
在元古代,地球上开始出现了最早的海洋生物,如海藻和浮游生物。
该时期的岩石主要由变质岩和沉积岩组成。
寒武纪寒武纪是元古代的一个子时期,也是地质历史上生命进化最为重要的时期之一。
寒武纪是多种多样的海洋生物迅速出现和演化的时期,也是古生代生物多样性的起点。
石炭纪石炭纪是古生代的一个时期,也是地球上煤炭资源最为丰富的时期。
在石炭纪,地球上的陆地上出现了大量的蕨类植物,这些植物埋藏在地下后形成了大量的煤炭资源。
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。
地质年代距今年代植物的进化动物的进化代纪世元古代前寒武纪50亿年~6亿年6亿年前,海洋中才出现各种不同种类的动植物。
原始细菌及兰绿藻20亿年前的叠藻层(兰藻类)聚环藻(Collenia)放射虫及草履虫多细胞动物出现恰尼海鳃(Charniodiscus)古生代寒武纪6亿年~5亿年藻类时代无脊椎动物时代三叶虫出现奇异虫(Paradoxides)後古杯(Metakdetes)奥陶纪5亿年~4.3亿年藻类时代奥陶纪的孢子化石乳孔藻(Mastopora)刺球果藻(Acanthochonia)软体、甲壳动物、鱼类(无颌类)出现弓角石(Cyrtoceras)链珊瑚(Halysites)志留纪4.3亿年~4亿年植物从水中登陆,志留纪中期的光蕨鱼类(无颌类)时代拟蟹鲎(Paracarcinosoma)顶囊蕨(Cooksonia)泥盆纪裸蕨类植物时代泥盆纪前期植被泥盆纪後期原裸子植物古羊齿古羊齿(Archaeopteris)鱼类时代(有颌类),鳍甲鱼(Pteraspis)手棘鱼(Cheiracanthus)沟鳞鱼(Bothriolepis)石炭蕨类植物时代两棲动物时代,纪石炭纪的沼泽地林栉羊齿(Pecoteris)向爬虫类进化巨头龙(Megalocephalus)二叠纪2.8亿年~2.25亿年裸子植物时代真羊齿(Alethopteris)舌羊齿(Glossopteris)笠头螈(Diplocaulus)幻螈(Apateon)中生代三叠纪2.25亿年~1.9亿年蕨类植物和针叶树形成森林爬行类时代叉蕨(Dicroidium)矽化木(Silicified Wood)孔耐蜥(Kuehneosuchus)侏罗纪1.9亿年~1.35亿年世界爷(Sequoiadendron)红杉(Sequoia)恐龙繁盛,原始鸟类出现鲸龙(Cetiosaurus)同龙(Homesaurus)松型球果(Pityostrobus)威氏苏铁(Williamsonia)始祖鸟(Archaeopteryx)双兽(Amblotherium)白垩纪1.35亿年~6500万年被子植物时代拟桦(Betulites)白垩纪的花化石白垩纪前期的亚热带植物恐龙,爬虫类大灭绝雷巴琪龙(Rebbachisaurus)三角龙(Triceratops)似棘龙(Parasaurolophus)新生代第三纪古新世6500万年~5400万年银杏(Ginkgo)槭(acer)尼巴(Nipa)枫香(Liquidambar)哺乳类动物时代纹齿兽(Taeniolabis)古蝙蝠(Palaeochiropteryx)鬣齿兽(Hyaenodon)四齿象(Tetralophodon)弓头鲸(Balaena)始新世5400万年~3800万年渐新世3800万年~2500万年中新世2500万年~700万年上新世700万年~250万年第四纪更新世250万年~1万年现代植物现代动物及人类时代大睡鼠(Leithia)智人(Homo Sapiens Sapiens)全新世1万年~现在地质年代参照表18002050230025002800 第一次冰河期32003600 蓝绿藻出现38003850 地球上出现第一个生物——细菌3950 古细菌出现4150 地球上出现海洋4570 地球出现[编辑]地质年代比例[编辑]全部如果把地球诞生到现在的大约45亿年缩小到12个月:┌古└┐新┘123456789101112[编辑]显生宙把显生宙放大:┌古└中生代新生代┐新┘三畳纪侏罗纪白垩纪古近纪新近纪11月中旬30 12/1 5 10 15 20 12/31[编辑]新生代把新生代再放大┌古└古近纪新近纪第四纪┐新┘古新世始新世渐新世中新世上新世更新世全新世[编辑]分类的方式年表中最大的时间单位是宙,宙下是代,代下分纪,纪下分世。
地质年代表(单位:百万年)地质年代表第一节地质年代研究地球及地壳的发展演化历史是地质学的重要任务之一。
在长达46亿年的漫长地质历史中,地球上经历了一系列的地质事件,如生物的大规模兴盛与灭绝、强烈的构造运动、岩浆活动、海陆变迁等。
地球的发展演变历史正是由这些地质事件所构成的。
所以,要研究地球或地壳的历史,其中最重要、最基础地质年代(geologic time)就是指地球上各种地质事件发生的时代。
它包含两方面含义: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,由于主要是运用同位素技术,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。
一、相对地质年代的确定岩石是地质历史演化的产物,也是地质历史的记录者,无论是生物演变历史、构造运动历史、古地理变迁历史等都会在岩石中打下自己的烙印。
因此,研究地质年代必须研究岩石中所包含的年代信息。
确定岩石的相对地质年代的方法通常是依靠下述三条准则。
(一)地层层序律地质历史上某一时代形成的层状岩石称为地层(stratum)。
它主要包括沉积岩、火山岩以及由它们经受一定变质的浅变质岩。
这种层状岩石最初一般是以逐层堆积或沉积的方式形成的,所以,地层形成时的原始产状一般是水平的或近于水平的,并且总是先形成的老地层在下面,后形成的新地层盖在上面,这种正常的地层叠置关系称为地层层序律。
它是确定同一地区地层相对地质年代的基本方法。
当地层因构造运动发生倾斜但未倒转时,地层层序律仍然适用,这时倾斜面以上的地层新,倾斜面以下的地层老。
当地层经剧烈的构造运动,层序发生倒转时,上下关系则正好颠倒。
(二)化石层序律地层层序律只能确定同一地区相互叠置在一起的地层的新老关系,要对比不同地区的地层之间的新老关系时就显得无能为力了,这时,地质学上常常利用保存在地层中的生物化石来确定。
地质历史上的生物称为古生物,化石(fossil)是保存在地层中的古代生物遗体和遗迹,它们一般被钙质、硅质等充填或交代(石化)。