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地球的歷史 - Coggle Diagram
地球的歷史
相對地質年代與絕對地質年代
相對地質年代
地質學之父赫登提出均變說
疊置定律:未受外力而倒轉的岩層,疊置者比被疊置者年輕
截切定律:截切者比被截切者年輕
包裹體定律:包裹者比被包裹者年輕
標準化石:可用來指示沉積年代的化石
特點
生存期限短
分佈範圍廣
演化速度快
個體數目多
特徵明顯
指相化石:可用來指示沉積環境的化石
特點
分布範圍窄
絕對地質年代
放射性定年
原理
不穩定的放射性元素為母元素,他會變成另一個元素為子元素,母元素衰變一半的時間即為半衰期
限制
目前技術大約只能偵測到10個半衰期左右
樣本必須取自封閉環境
科學家認為太陽系中幾乎是同時形成,所以會用隕石取材
地球的起源與變化
前寒武紀46億至5億年前
第一階段大氣:原始太陽氣體星雲。
初期地球因重力作用暫留地表,
主要成分有
甲烷、氫氣、氦氣、氨氣
,
但大多都散逸了。
第二階段大氣:火山活動釋放。成分為最高的
水氣
、次高的
二氧化碳
、少量的氮氣與二氧化硫
第三階段大氣:海氣交互作用與生物作用下形成
水中鐵離子含量降低,約20億年前氧氣得以散逸至大氣中
事實上氮氣的總量一直以來沒什麼變化,比例會這麼高的原因是因為不易與其他物質產生反應,就這樣留了下來
因為地球逐漸冷卻,大量水氣凝結,形成原始海洋
二氧化碳溶於水(除炭作用)
生物吸收構成生物體的材料,有機會形成化石燃料與生物礁石灰岩
出現可以形成光合作用的生物如藍綠菌消耗二氧化碳並釋放氧氣
形成的氧氣被海中的物質消耗掉如鐵離子,
38~18億年前早期經由火山活動釋放的鐵離子,在
淺海
形成
氧化鐵
沉積混雜其他鹽類成為
帶狀鐵礦
又稱
縞狀鐵礦
疊層石是藍綠菌與泥沙混合成的層狀化石
形成碳酸根離子與鈣結合形成石灰岩
這些炭主要都儲存到岩石圈中了
通過沉積岩得知海洋大約是在40億年前形成的
氫氣與氦氣質量較小,容易因為自身動能散逸
甲烷與氨氣部分受到紫外線與X射線照射分解與隕石密集撞擊地球後,也獲得足夠動能離開。
地球形成初期因為下列三個因素使溫度上升,引發地球物質的熔融
地球內部放射性元素衰變,釋放熱能
因為重力作用地球開始形成分層
地核主要由鐵鎳構成
地殼與地函主要由矽酸鹽類構成
地球物質因為引力向內收縮產生的位能轉變成熱能
隕石撞擊的動能轉變成熱能
顯生元5億年前至現今
說明
科學家主要將物種的出現與演化、以及生物大滅絕的時間,把顯生元劃分為古、中、新生代
很難在前寒武紀找到化石,寒武紀的生物大爆發,有一個推論是當時演化出了硬殼生物,而硬殼生物更容易留下化石
隨著在4億年前臭氧層出現,生物也就陸續上岸發展
重大事件
三葉蟲紀錄
二疊-三疊紀生物大滅絕:三葉蟲等生物滅絕
恐龍與菊石的活動活躍
白堊-古近紀生物大滅絕:恐龍菊石等生物滅絕
哺乳類大量出現,人類始祖巧人也在第四紀出現