地质年表的资料.docx
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地质年表的资料
地质年表
GeologicTimeScale
1756年,约翰.莱曼(JohannLehmann)提出将地层分类的建议,此举是为了研究自然历史的需要,把沉积在地质柱状剖面的所表示的岩石所经历的时段,人为地赋予名称,使得方便地进行科学研讨。
年表的设计完全依赖岩石记录被认为是其变化辐度最容易识别的一些地质事件,所以,地球的造山运动和罪海洋位置的变化的时期一般被认定为代和纪的界线标志。
虽然如此,但是这样的巨变很多时候仅局限于某陆地块中发生,不足代表地球的平均变化,因此,依照岩石中化石组合顺序的对比和重叠才是现今划分界线的基本法则。
由于地质年表(下略称年表)中的时间单位和被划分的岩石单位的名称相同,例如寒武纪时期(850-540mya)的意义和寒武纪岩石相同。
年表中最大的时间单位是代,代下分纪,纪下分世;必须说明,年表虽有时间的概念,也就是说,当获悉该化石是何代,纪或世的遗物,间接可知道它形成的粗略时间(当然是很粗略的估计值),事实上,年表的时间单位是完全人为性划分的,和日历中的年月日不同,它不能使人了解每个代,纪或世经历的准确时间。
年表中各个代,纪和世都有自己的名称,用于描述生物在不同地质时空的发展程度,一般以首先研究它们时期岩石的地点来命名,现将十分重要的各个名称概述于下:
----代----
新生代-----现代生物的时期
中生代-----中等进化生物的时期
古生代-----古代生物的时期
元古代-----久远的原始生物的时期
太古代-----初始生物的时期
冥古代-----生命现象伊始的时期
---纪---
寒武纪(Cambrian)-----取名于拉丁文Cambria,即威尔斯。
奥陶纪(Ordovician)----名称来自大不列颠的古老部落(奥陶部落)。
志留纪(Silurian)----名称来自大不列颠的古老部落(志留部落)。
泥盘纪(Devonian)----名称来自英国德文郡(Devonshire)。
石炭纪(Carboniferous)----名称自来大不列颠群岛的含煤的岩石。
二叠纪(Permian)----取名于俄罗斯的彼尔武省(Perm)。
三叠纪(Triassic)----来自拉丁文"三"(Trias)。
侏罗纪(Jurassic)----取名于法国与瑞士之间的汝拉山(JuraMountain)。
白垩纪(Cretaceous)----取自拉丁文Creta,意指白垩。
第三纪(Tertiary)----第三个衍生物。
第四纪(Quaternary)---- 第四个衍生物。
目前,国际上一般通用国际地层委员会(InternationalCommissiononStratigraphy)与英国剑桥大学W.B.Harland的两种《地质年代表》,为了方便查询,本站将两种列表都提供在下:
列表注明:
1.白垩纪起自146mya(1亿4千5百万年前),终止于65mya(6千5百万年前),余此类推。
2.国际地层委员会中提供了缩写,如"QuaternaryQ",其中Q为Quaternary之缩写,余此类推。
国际地层委员会
InternationalCommissiononStratigraphy
540-650
CryogenianNP2
650-850
TonianNP1
850-1000
MesoproterozoicMP
StenianMP3
1000-1200
EctasianMP2
1200-1400
CalymmianMP1
1400-1600
PaleoproterozoicPP
StatherianPP4
1600-1800
OrosirianPP3
1800-2050
RhyacianPP2
2050-2300
SiderianPP1
2300-2500
ArcheanAR
太古代
NeoarcheanNA
2500-2800
MesoarcheanMA
2800-3200
PaleoarcheanPA
3200-3600
EoarcheanEA
3600-3900
Hadean
冥古代
Swazian
EarlyImbrian
早雨海世
3900-3975
Swazian
Nectarian
3975-4000
BasinGroups
Swazian
4000-4150
BasinGroups
4150-4567.17
Cryptic
4567.17+/-0.7
Eon宙
Era代
Period纪/系
Epoch世/统
Age期
end-began结束-开始(Mya百万年)
PhanerozoicEon:
PH
显生宙
CenozoicEra:
CZ
新生代
QuaternaryQ
第四纪
HoloceneQ2
全新世
0-0.01
PleistoceneQ1
更新世
Calabrian
0.01-1.81
NeogeneN
晚第三纪
PlioceneN2
上新世
Gelasiann9
1.81-2.58
Piacenziann8
2.58-3.60
Zancliann7
3.60-5.32
MioceneN1
中新世
Messiniann6
5.32-7.12
Tortoniann5
7.12-11.2
Serravalliann4
11.2-14.8
Langhiann3
14.8-16.4
Burdigaliann2
16.4-20.5
Aquitaniann1
20.5-23.8
PaleogeneE
早第三纪
OligoceneE3
渐新世
Chattiane9
23.8-28.5
Rupeliane8
28.5-33.7
EoceneE2
始新世
Priaboniane7
33.7-37.0
Bartoniane6
37.0-41.3
Lutetiane5
41.3-49.0
Ypresiane4
49.0-55.0
PaleoceneE1
古新世
Thanetiane3
55.0-57.9
Selandiane2
57.9-61.0
Daniane1
61.0-65.5
MesozoicEra:
MZ
中生代
CretaceousK
白垩纪
Upper/LateK2
晚白垩世
Maastrichtiank6
65.5-71.3
Campaniank5
71.3-83.5
Santoniank4
83.5-85.8
Coniaciank3
85.8-89.0
Turoniank2
89.0-93.5
Cenomaniank1
93.5-98.9
Lower/EarlyK1
早白垩世
Albianb6
98.9-112.2
Aptianb5
112.2-121.0
Barremianb4
121.0-127.0
Hauterivianb3
127.0-132.0
Valanginianb2
132.0-136.5
Berriasianb1
136.5-142.0
JurassicJ
侏罗纪
Upper/LateJ3
晚侏罗世
Tithonianj7
142.0-150.7
Kimmeridgianj6
150.7-154.1
Oxfordianj5
154.1-159.4
MiddleJ2
中侏罗世
Callovianj4
159.4-164.4
Bathonianj3
164.4-169.2
Bajocianj2
169.2-176.5
Aalenianj1
176.5-180.1
Lower/EarlyJ1
早侏罗世
Toarcianl4
180.1-189.6
Pliensbachianl3
189.6-195.3
Sinemurianl2
195.3-201.9
Hettangianl1
201.9-205.1
TriassicT
三叠纪
Upper/LateT3
晚三叠世
Rhaetiant7
205.1-209.6
Noriant6
209.6-220.7
Carniant5
220.7-227.4
MiddleT2
中三叠世
Ladiniant4
227.4-234.3
Anisiant3
234.3-241.7
Lower/EarlyT1
早三叠世
Olenekiant2
241.7-244.8
Induant1
244.8-250
PaleozoicEra:
PZ
古生代
PermianP
二叠纪
LopingianP3
Changxingianp9
251.4-253.4
Wuchiapingianp8
-
GuadalupianP2
Capitanianp7
-265
Wordianp6
265-
Roadianp5
-
CisuralianP1
Kungurianp4
-
Artinskianp3
-283
Sakmarianp2
283-
Asselianp1
-292
CarboniferousC
石炭纪
PennsylvanianC2
Gzhelianc7
292-
Kasimovianc6
-
Moscovianc5
-
Bashkirianc4
-320
MississippianC1
Serpukhovianc3
320-327
Viséanc2
327-342
Tournaisianc1
342-354
DevonianD
泥盆纪
Upper/LateD3
Famenniand7
354-364
Frasniand6
364-370
MiddleD2
Givetiand5
370-380
Eifeliand4
380-391
Lower/EarlyD1
Emsiand3
391-400
Pragiand2
400-412
Lochkoviand1
412-417
SilurianS
志留纪
PridoliS4
s8
417-419
LudlowS3
Ludfordians7
419-
Gorstians6
-423
WenlockS2
Homerians5
423-
Sheinwoodians4
-428
LlandoveryS1
Telychians3
428-
Aeronians2
-
Rhuddanians1
-440
OrdovicianO
奥陶纪
Upper/LateO3
"SixthStage"
440-
"FifthStage"
-
MiddleO2
Darriwillien
-467.5
"ThirdStage"
-
Lower/EarlyO1
"SecondStage"
-
Tremadoc
-495
CambrianЄ
寒武纪
Upper/LateЄ3
495-500
MiddleЄ2
500-520
Lower/EarlyЄ1
520-545
Precambrian
元古宙
ProterozoicPR
原生代
NeoproterozoicNP
Ediacaran(Vendian)(NeoproterozoicIIINP3)
地质年表
地质年表的认识
地质年表与生物演化
地质年表的认识
地质年表(geologicaltimescale),表示地史时期的相对时代和同位素年代值的表格。
又称地质年代表、地质时代表。
地质年表以地层学和地质年代学的研究为基础,沉积岩中的化石代表不同的地质年代,研究沉积中的化石就成为对比岩层和建立标准地质年表的主要手段。
同位素年代测定法对岩层年龄值的测定,使地质年表更趋准确。
地质年表包括地质年代单位及其始迄年龄值.地质时代的基本单位是纪,由纪组合成更大的单位代,纪的下属单位为世。
地质年表与生物演化
宙
代
纪
世
生物演化
显
生宙
新生代
第四纪
全新世
人类出现
晚更新世
中更新世
早更新世
第三纪
晚第三纪
上新世
近代哺乳动物出现
中新世
早第三纪
渐新世
始新世
古新世
中生代
白垩纪
晚白垩世
被子植物出现
早白垩世
侏罗纪
晚侏罗世
鸟类、哺乳动物出现
中侏罗世
早侏罗世
三叠纪
晚三叠世
中三叠世
早三叠世
古生代
二叠纪
晚二叠世
裸子植物、爬行动物出现
早二叠世
石炭纪
晚石炭世
中石炭世
早石炭世
泥盆纪
晚泥盆世
节蕨植物、鱼类出现
中泥盆世
早泥盆世
志留纪
晚志留世
裸蕨植物出现
中志留世
早志留世
奥陶纪
晚奥陶世
无颌类出现
中奥陶世
早奥陶世
寒武纪
晚寒武世
硬壳动物出现
中寒武世
早寒武世
元古宙
新元古代
震旦纪
晚震旦世
裸露动物出现
中震旦世
早震旦世
中元古代
真核细胞生物出现
古元古代
太古宙
晚期有生命出现、叠层石出现
冥古宙
无生命
地质年表中“纪”的名称是什么意思?
GeologicTimeScale地质年表由赋予名称的地质时段构成的地质历表,在各个予以命名的时段内,沉积了地质柱状剖面中所表示的那些岩石。
在地质学发展的早期人们就认识到了把地球的历史划分为易于安排的“章节”的需要。
进行这种划分的最早的一次尝试是由约翰·莱曼(JohannLehmann)在1756年进行的,他根据中欧出露的岩石编制了一个时代表。
莱曼识别出三类山和构成这三类山的三类岩石。
随着这项先驱性的工作之后,是十八世纪的矿物学家亚伯拉罕·沃纳(AbrahamWerner)提出的岩石与时代的四重划分。
沃纳认为所有岩石都是由海水中沉淀出来的,它们都可归于四个分期中的一个之中。
虽然沃纳的岩石形成理论现在不再有效,但他的建立各个时间单位的思想却保持了下来。
随着十九世纪地质学思想的前进,地质学家更加需要有一个地质年表。
他们不懈的努力导致了今天得到普遍应用的地质柱状剖面和年表。
设计年表的一个主要问题是建立划分地球历史的各主要时段的标准。
这些天然时段,完全是依据在岩石记录被认为是其变化幅度最容易识别的一些地质事件建立起来的。
因此,造山活动和海洋位置变化的时期便普遍地被看作是划定年表中代和纪的界线的足够重要的标志。
然而,现在我们知道,造山运动可能只限于一个大陆之内,而海的“进与退”也没有确切的规律性。
因此,建立现在所使用的标准岩石柱状剖面和地质年表的基础乃是岩石中化石组合顺序的对比和叠置的基本原则。
地质年表中的时间单位与原来用于区分地质柱状剖面的岩石单位有同样的名称。
因此,人们可以说寒武纪时期(对地质年表而言),也可以说寒武纪岩石(对地质柱状剖面而言)。
最大的时间单位是代。
代被划分为纪,而纪则又划分为世。
与标准日历上的天和月不一样,地质时间单位是人为划分的,而且各自经历的时间长度不等,因为没有办法知道每一个代、纪或世内所包含的时间有多长。
尽管如此,地质年表仍然使地球科学家有时间概念,比如他们说某一岩石是白垩纪时期的,就意味着它在大约距今6500万年前的白垩纪形成的。
地质年表中的五个代中每一个都有自己的名称,用以描述代表该代特点的生物发展的程度。
例如古生代的字面意义是“古代生物”,说明在这个代中生物相对较简单、是其发展的古老阶段。
各个代及其名称的字面意义可依从最新到老的顺序排列如下:
新生代——现代的生物
中生代——中等生物
古生代——古代生物
元古代——久远的生物
太古代——初始的生物
太古代和元古代的岩石通常被合在一起称作前寒武岩的岩石。
前寒武纪的岩石大都已经变形而且是很老的;因此这一地球历史阶段的记录是难以解释的。
前寒武纪时期代表从地球历史开始一直到最早含化石的寒武纪岩石之间的那一段地质时代,因此,它所代表的时间约为全部地质时间的85%。
每个代中的多数的纪都是根据最先研究了它们的岩石的地方命名的。
古生代被划分为七个纪(最老的放在该表的底部)。
这些纪及其名称的来源列在下面:
二叠纪(Permian)——取名于苏联的彼尔姆(Perm)省
宾夕法尼亚纪(Pennsylvanian)——取名于美国宾夕法尼亚州
密西西比纪(Mississippian)——取名于密西西比河谷上游(欧洲地质学家使用的石炭纪这个术语包括北美的宾夕法尼亚纪和密西西比纪)
泥盆纪(Devonian)——取名于英国德文郡(Devonshire)
地质年表
地质时代单位的顺序。
最新的时间单位在柱状图的顶部,而最早的时间单位在图的试底部。
Geology地质学关于地球的起源、成分、结构和历史以及地球上的栖居物的一门科学。
名称起源于希腊文geo(地球)加logos(论述),地质学的领域十分广泛,这就使它分为两个大的分支:
物理地质学与历史地质学。
物理地质学研究地球的成分、结构、地壳内和地壳上的各种运动、以及现在正在使地球表面发
志留纪(Silurian)——取名于大不列颠的古老部落志留部落
奥陶纪(Ordovician)——取名于大不列颠古老部落奥陶部落
寒武纪(Cambrian)——取名于拉丁文坎布里亚(Cambria),意思是威尔士
中生代的各纪及其名称来源是:
白垩纪(Cretaceous)——来自拉丁文Creta,意思是白垩
侏罗纪(Jurassic)——取名于法国与瑞士之间的汝拉山(JuraMountains)
三叠纪(Triassic)——来自拉丁文trias,即的意思
新生代的各纪的名称来自一种过时的分类系统,该系统把地球的所有岩石分为四个组。
下面的两个划分时期是现在还沿用的该系统中的幸存的两个:
第四纪——意思是第四个衍生物
第三纪——意即第三个衍生物
地质年表
新生代-第四纪-全新世—距今1万年
新生代-第四纪-更新世—距今250万年
新生代-第三纪-上新世—距今1200万年
新生代-第三纪-中新世—距今2500万年
新生代-第三纪-渐新世—距今4000万年
新生代-第三纪-始新世—距今6000万年
新生代-第三纪-古新世—距今6700万年
中生代-白垩纪—距今1.37亿年
中生代-侏罗纪—距今1.95亿年
中生代-三迭纪—距今2.30亿年
古生代-二迭纪—距今2.85亿年
古生代-石炭纪—距今3.50亿年
古生代-泥盆纪—距今4.00亿年
古生代-志留纪—距今4.40亿年
古生代-奥陶纪—距今5.00亿年
古生代-寒武纪—距今6.00亿年
元古代-震旦纪—距今18.0亿年
太古代距今>50亿年
地质年表口诀
新生早晚三四纪 六千万年喜
中生白垩侏叠三 燕山印支两
古生二叠石炭泥 志留奥陶寒
震旦青白蓟长城 海西加东到
注:
1、新生代分第
山期,时间从6500万年开始。
2、中生代从2.5亿年开始,属燕山、印支两期,燕山期包括白
垩纪、侏罗纪和三叠纪的一部分,印支期全在三叠纪内。
3、古生代分为早晚,二叠纪、石炭纪、泥盆纪属晚古生代,属
海西期;志留纪、奥陶纪、寒武纪在早生代,属加里东期;震旦纪、
青白口、蓟县、长城纪在元古代,震旦属加里东期,其余属晋宁期。
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