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太古代 编辑
太古代,是地质发展史中最古老的时期,该时期所形成的地层称为太古界。该时期延续时间长达15亿年,是地球演化史中具有明确地质记录的最初阶段。由于年代久远,太古代的保存下来的地质纪录非常破碎、零散。但是,太古代又是地球演化的关键时期,地球的岩石圈、水圈、大气圈和生命的形成都发生在这一重要而又漫长的时期,大约39亿年前,地球形成最初的永久地壳,至35亿年前大气圈、海水开始形成。
中文名:太古代
外文名:Archaeozoic
性质:地质发展史中最古老的时期
延续时间:长达15亿年
形成地层:太古宇
地质特点:原始地壳、海洋孤岛等
太古代基本地质构想
在太古代的最初期,地球上尚无生命出现。
也有把38亿年以前称为冥古代,25-38亿年前称太古代。
太古代
和冥古代一样,太古代也分为四个阶段。
Eoarchean(始太古代)
太古代
Paleoarchean(古太古代)
第二个阶段叫Paleoarchean(古太古代),距今36亿年前到32亿年前。最古老的生物化石,西澳大利亚出土的34亿6000万年前的细菌化石产生于此时。
Mesoarchean(中太古代)
第三个阶段叫Mesoarchean(中太古代),从距今32亿年前到28亿年前。最古老的沉积岩化石可以追溯到这个时期(出土于澳大利亚)。
Neoarchean(新太古代)
太古代
太古代时期的火山和板块运动非常活跃,而且那个时候地球的地壳比现今的要来得薄,因此在很多地方可能都存在断层、开裂等现象。大块的大陆直到太古代晚期才出现,大部分时候,大陆以小块原始大陆的形式存在而剧烈的地质运动使得它们无法整合。
大气层在太古代已经形成,温度应该和现今差不多,但是浓度要高很多。大气层刚刚形成的时候主要成分应该是氦气和氢气。但是随着地球不断从内部释放出高温气体,大气层的主要成分逐渐变为二氧化碳,兼有甲烷、氮气和水。这一推测得到了化石证据的支持。这些温室气体防止了地球随着地质活动的减缓而逐渐冷却,因此是产生生命最重要的前提之一。
还有一个有趣的现象就是,大部分金属矿藏(铁、铜、锌、镍和金)都源于太古代,澳大利亚和加拿大丰富的、正逐渐成为中国之痛的巨矿在那个时候就产生了。
在太古代的最初期,地球上尚无生命出现。生命元素,如C,H,O,N等在强烈的宇宙射线、雷电轰击下首先形成简单有机分子,后发展为复杂有机分子,再形成准生命的凝聚体,进而由凝聚体进化成原始生命。在距今约33亿年前,形成了地球上最古老的沉积岩,大气圈中已含有一定的二氧化碳,并出现了最早的、与生物活动相关的叠层石;到31亿年前,地球上开始出现比较原始的藻类和细菌。在29亿年前,地球上出现了大量蓝绿藻形成叠层石,这表明这一时期地球上已经出现了游离氧以及行光合作用的原核生物。
经过了天文期以后,地球便正式成为太阳系的成员。大约又经过22亿年,地球发展便进入到地质时期——太古代。
原始地壳
根据资料分析,原始地壳的部分可能更接近于上地幔。硅铝质和硅镁质尚未进行较完全的分异,因此太古代时期的地壳是很薄的,也没有现在这样坚固复杂。由于地球内部放射性物质衰变反映较为强烈,地壳深处的融熔岩浆,不时从地壳深处,沿断裂涌出,形成岩浆岩和火山喷发。当时到处可见火山喷发的壮观景象。因此我们从太古代地层中,普遍可见火山岩系。
海洋孤岛
太古代
原始大气
太古代
太古地层
太古代的地层,都是一些经过变质的岩石,例如片麻岩、变粒岩、混合岩等深变质的岩石。我国太古代地层只分布在秦岭、淮河以北地区。出产鞍山式铁矿的鞍山、吕梁山、泰山、太行山等地均有太古代地层 。
太古代
地壳上不同时期的岩石和地层,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13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6个纪。
中生代分为三叠纪、侏罗纪和白垩纪,共3个纪。
新生代只有古近纪、新近纪、第四纪三个纪。
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1.5亿年。
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