1樓:pzh就是愛
在2.52億年前,地球上究竟發生了什麼?那時都有哪些生物?為什麼後來都滅絕了?
1、奧陶紀大絕滅:發生在奧陶紀末期,距今約4.4億年前。
據統計,當時有三葉蟲、筆石、腕足類動物、苔蘚蟲、眾多的珊瑚等海生無脊椎動物100多個科、600多個屬絕滅。分析其原因:認為在奧陶紀晚期全球氣候明顯分帶,併發生了大規模的大陸冰蓋和冰海沉積;此外,奧陶紀末期發生了大冰期,全球海平面大規模下降,出現了大規模的海退。
也有人提出與古大西洋洋盆的擴張與收縮有關。
2、泥盆紀大絕滅:發生在泥盆紀晚期,距今約3.7-3.
5億年前。主要的造礁生物——造礁四射珊瑚和造礁海綿類動物完全消失,腕足類、魚類、浮游藻類等物種大量絕滅。據統計,僅海生無脊椎動物共有100多科、約600個屬絕滅。
分析其原因:認為由於造山運動、海平面變化、缺氧事件,遺蹟可能的天體撞擊,造成全球性生物事件在泥盆紀內反**生。主要表現在生物的突然絕滅和大量輻射,它們又多餘標誌缺乏氧氣而形成的黑色巖密切相關。
3、二疊紀大絕滅:發生在二疊紀末期,距今約2.5億年前。
是公認的迄今已知的真個顯生宙6億年演化史上最大的絕滅事件。這次事件後,腔腸動物門珊瑚綱的四射珊瑚全部成員滅絕了、床板珊瑚大部分成員消亡了;原生動物門筳類完全滅絕了;軟體動物頭足類大部分物種消亡了,僅剩幾個少有的物種衍生到三疊紀。腕足類的有鉸綱幾乎武安不滅亡;棘皮動物門中海蕾綱和海百合綱的3個目全部滅絕。
陸生植物在這次事件中亦有大量消亡。據統計,僅海洋動物有200多個科絕滅,僅海洋無脊椎動物就有700個屬滅絕。
發生在二疊紀末期的大絕滅事件,在生命演化史上的影響是明顯的。產生原因至今尚未有完滿的解釋,已經提出的原因大致歸納為:海洋氣候的變化,海水鹽度的變化,地球地磁極倒轉,宇宙射線的**,超新星的爆發,小星體的隕擊等。
不過,造山運動的影響、大規模海平面的變化、氣候的分異和變化的綜合作用,似乎是二疊紀大絕滅的直接起因。
4、三疊紀大絕滅:發生在二疊紀末期,距今約2.08億年前。
在這一時期裡,牙形石類全部滅絕,菊石、海綿動物、頭足類動物、腕足動物、昆蟲及陸生脊椎動物中的多個門類,都走到了進化的終點。雖然這次大滅絕的損失相對較小,但它卻騰出了許多「生態位」,為很多新物種的產生提供了有利條件,恐龍就是從此開始了它們統治大地的征程。
關於此次滅絕事件的起因很不清楚,按照慣例,很多人又將其歸根於氣候變化,特別是降雨的增加。不過同樣是來自於西雅圖華盛頓大學的p.d.
ward等通過分析三疊紀-侏羅紀分界期加拿大queen charlotte島上的黑色頁岩中碳同位素資訊發現,在這一時期內,有機物生產力發生過劇烈的崩潰,與海洋浮游生物的突然滅絕事件相吻合。
5、白堊紀大絕滅:發生在白堊紀末期,距今約6500萬年。它是顯生宙以來,僅次於二疊紀大絕滅的第二大規模的絕滅事件。
整綱、整目、整科的生物在此次大絕滅事件中消亡。完全絕滅的有:爬行動物的恐龍、魚龍和翼龍類。
軟體動物的菊石類和固著蛤類。以及植物界的裸子植物。據統計,僅海洋動物滅絕的有100多個科,僅海洋無脊椎動物絕滅的約1000個屬。
白堊紀末期是火山活動頻繁的時期,是大西洋迅速開裂、地球各板塊重新組合的時代。對於絕滅原因的解釋,不少人歸結為「宇宙說」,比較流行的是有外行星撞擊地球說;也有人為是太陽黑子爆發、宇宙射線增加、超新星**等天文事件。
古生物化石在地質學中的應用
2樓:匿名使用者
古生物學擔負著為地質學和生物學服務的雙重任務。
為地質學服務 建立地層系統和地質年代表 這是古生物學在地質學中應用最廣、成效卓著的方面。根據地層層序律,生物演化的進步性、階段性和不可逆性,經過數十年的努力,在19世紀建立了從前寒武系到第四系的地層系統和相應的地質年代系統。20世紀以來雖然發展了放射性年齡測定法及其他手段,生物地層學方法仍是確立各級地層單位的主要手段。
與地質年代中代、紀、世、期相應的地層單位為界系、統、階。例如把爬行動物、裸子植物、菊石類的繁盛時代劃為中生代,其中恐龍類與菊石亞目極盛的時期為侏羅紀;早侏羅世以eode-rocerataceae與 psilocerataceae二個菊石超科為特徵;其中賽諾曼期以白羊石菊石科為特徵。期以下還可以分出若干菊石帶。
劃分和對比地層 這方面的研究稱生物地層學。生物地層學方法中,歷史最久的是標準化石法。標準化石須具備下列條件:
存在的地質年代短,以便精確地確定地層年代;地理分佈廣泛,以便易於找到並可作大範圍的對比。例如前面提到的白羊石,在歐亞各地古地中海區都能找到,是賽諾曼階的標準化石。在使用標準化石法時,應注意任何化石都有在時間上發生、繁盛、稀少、絕滅的過程和在空間上起源、遷移、散佈的過程。
前人及文獻中所規定的時代及地理分佈需要根據具體情況而修改,不能生搬硬套。還要注意一個生物群中的各類化石都有不同程度的地層意義,不能忽視整個生物群面貌,而僅根據少數標準化石來判斷地層年代。
除了標準化石法、百分統計法等外,近年來發展了許多生物地層學新方法,如生態群落對比法,數量(或**)對比法等。
恢復古地理、古氣候 由於適應環境的結果,各種生物在其習性行為和身體形態構造上都具有反映環境條件的特徵。因此搞清了化石的形態、分類、生態後,應用「將今論古」的方法,就可以推斷其生存時期的生活環境。這方面特別有用的是指相化石,即能明確指示某種沉積環境的化石。
例如造礁珊瑚的生活環境為海洋,水深不超過100米,水溫在18℃以上,海水清澈,水流平靜。因此,如果在地層中發現了珊瑚礁體就可以判斷其沉積環境為溫暖、清澈的淺海。又如,蕨類植物生活在溫暖潮溼的氣候環境中,因此在地層中發現大量蕨類植物化石,就指示當時的古氣候溫暖潮溼。
在使用化石恢復古環境時,應注意不少生物在地史時期中其生活環境有演變過程,例如海百合在古生代是典型淺海動物,現則多數棲居深海。此外,不僅指相化石,而且生物群的各類別以及沉積物本身都有反映環境的意義,須注意綜合分析。
研究沉積岩和沉積礦產的成因及分佈 許多沉積岩,如某些石灰岩、矽藻土,主要由化石組成,特別是能源礦產(石油、油頁岩、煤)主要由動植物遺體轉化形成。目前應用古生物學於找礦的主要有以下方面:①根據成礦化石的時代分佈、生態特點等,研究礦產的分佈規律;②廣泛使用微體和超微化石,精確地劃分對比含礦層位,指導鑽探等;③從古生物化學角度,研究古生物通過吸附、絡合、化合等方式富集稀有金屬元素的規律;研究古細菌在礦產形成中的作用等。
在地球物理、地球化學、構造地質學方面的應用 地球自轉速度的變化,引起生物生活條件的變化,反映為生物形態和結構的變化。古生物鐘即利用生物生長週期的特徵計算地史時期地球自轉速度的變化。例如現代珊瑚體上一年生長期內約有360圈生長細紋,每紋代表一日。
在泥盆紀的珊瑚化石上,該生長細紋約400圈,石炭紀的為385~390圈,說明當時每年天數分別為400及385~390左右,這些資料與用天文學方法求得的各地質時代每年的天數大致相同。用雙殼綱、頭足綱、腹足綱和疊層石的生長線研究也可得出相似結論。通過計算表明,自寒武紀以來,每年和每月的天數在逐漸減少,說明地球自轉速度在變慢。
在構造地質學中,應用已變形化石(腕足類、筆石、三葉蟲)和同類未變形化石的對比,來求得應變橢球體的形狀和方向。
關於板塊構造學說,也不乏藉助於古生物學的例子,如南方大陸的**,可以用在兩側同時找到淡水爬行動物中龍(mesosaurus)化石為例。在一系列微板塊或地體的研究中,更需藉助有關的古生物化石作對比依據。
古遺蹟學在研究深海沉積形成的地層時很有意義。
為生物學服務 為生命起源學說和進化論提供事實依據。生命起源方面,已知最早的化石資料大致如下:
距今7 億年 最早的大化石(伊迪卡拉動物群)
距今8 億年 齧草原生動物形成
距今10億年 有性**生物形成
距今15億年 真核細胞形成
距今23億年 產氧微生物群落髮展
距今31億年 最早的疊層石
3樓:匿名使用者
不同年代有不同動植物,根據動植物化石可以判斷地層時代
母雞第一次生的雞蛋很營養,母雞第一次生的第一個雞蛋很營養
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