地质年代学
地质年代学()是利用岩石本身固有的特徵,确定岩石、化石和沉積物存在年代的科学。绝对地质年代学测定可通过测定放射性同位素进行,而相对地质年代学则可使用古地磁学和穩定同位素比等方法。通过结合不同地质年代(以及生物地层学)的线索,可以增進岩石定年的精確度。 定年法 放射性定年法 参见 * 地质年代
共 15 篇文章
地质年代学()是利用岩石本身固有的特徵,确定岩石、化石和沉積物存在年代的科学。绝对地质年代学测定可通过测定放射性同位素进行,而相对地质年代学则可使用古地磁学和穩定同位素比等方法。通过结合不同地质年代(以及生物地层学)的线索,可以增進岩石定年的精確度。 定年法 放射性定年法 参见 * 地质年代
地球地质历史记录地球地质年代上发生的重大事件。地层学家分析不同深度的岩石,进行,确认地质年代的时间。太阳星云是太阳形成时遗留下来的一团圆盘状尘埃和气体。太阳诞生后,它演化并成为太阳系的其余部分。45.4亿年前,地球从太阳星云中诞生。 因为频繁的火山喷发和与其他天体相撞,地球早期处于熔融状态。随着时间的推移,地壳逐渐冷却成固体,但内部仍然保持液体状态。此后月球形成。月球诞生可能是小行星撞击地球所致。釋氣和火山运动产生了原始大气。冷凝的水蒸…
全新世紀年(),也称人类历或人類紀年(),简称人元(HE),与公元掛鉤,是一种由現时采用的公曆即是格里曆(1582年的儒略曆前身)改良而來的紀年方法,它引入0年,并在公曆年數上多加10000。这项曆法改革是由學者在1993年提出的。 例如公元,在全新世紀年法中則是人元1。人类历因为包括了0年,从而避免了格里历里新世纪开始年份的划定不一,也保证了每个世纪均有100个年份。人类历10000年即对应公元前1年。 來源 將現在之公元紀年直接加上…
地球生命史追溯从生命初出现至今,由現存生物和化石所呈現的生命进化过程。地球大约形成于45亿年前。有证据表明,生命诞生于约37亿年前。虽然也有一些化石表明早在41至42.8亿年前就有生命存在,但这些所谓的化石可能形成于非生物原因,因此仍有争议。 现今所有已知物种间的相似性表明,它们是从某个共同起源演化而来的。目前地球上约有1万亿个物种,其中已命名的只有约175-180万个,数据库中得到记录的约有180万种。目前尚存的物种数目占地球上曾存在…
绝对年代测定(Absolute dating)是考古学和地质学中根据具体年表进行年代测定的过程。一些科学家更喜欢使用“计时测定”或“日历定年”这两条术语,因为“绝对”一词含有非必要的精确确定。绝对定年提供了一个数字年龄或年代范围,与只排序事件先后,而不测量事件间年龄的相对定年正相反。 在考古学中,绝对年代的测定通常是根据古文物和古建筑材料的物理、化学以及生物属性,或其他被人类改动过或物品材料年代已知的项目(如硬币和历史记载)来进行,例如…
深時()是個地質時間概念,於18世紀時由蘇格蘭地質學家詹姆斯·赫顿(1726–1797)提出。 深時的概念源於對自然的觀察,並構成對自然進行科學描述的一個基石。早期的田野觀察成果包含原始水平原理、地層疊置和事件的空間尺度。對深時的正確認知有助於確認人類消耗地球資源的限制,並提供辯論框架給在科學和宗教之間有效性領域以及對科學推理的意義持有不同觀點的人們。 罗马天主教神学家托马斯·贝瑞(Thomas Berry)(1914-2009)探讨了…
德兰赫勒附近马蹄峡谷裸露的地层。]] 伯恩州塔瓦讷附近佩里-鲁切内特(Péry-Reuchenette)的牛津期(上侏罗世) 旋回沉积物,交替层为石灰岩(轻质、更具搬运力)和泥灰岩/黏土,主循环周期为20万年。]] 宇在地层学和地质学中是在连续地质年代的某个宙中所沉积地层记录中的所有岩层总和。“宇”不应与宙混淆,宙是地质年代中跨越特定年数(数亿)的相应划分,在此期间形成了归属于宇内的岩石。宇与对应的宙具有相同的名称,这意味着在地球历史中…
东南科罗拉多高原地区二叠纪至侏罗纪地层为原初水平律和叠覆律的极好示例,这是相对测年中使用的两个重要概念。地层构成了广泛分布在保护区内许多著名的突出岩层,如卡皮特尔沙岩国家公园和峡谷地国家公园。自上而下:纳瓦霍砂岩圆形棕褐色穹丘、分层的红色卡耶塔岩层组、垂直节理的红色温盖特砂岩峭壁、紫色的钦勒层斜坡、浅红色层状孟科匹岩层和白色分层的卡特勒层砂岩。图片来自犹他州格伦峡谷国家娱乐区。]] 相对测年(Relative dating)是确定过去事…
统(Series)是依据岩石年龄以及国际公约正式定义的地质年代而对岩层的一种细分,因此,统是定义年代地层单元的地层序列,属于系的细分,而自身又被分为多个阶。 统是一个定义在一定时间段内所形成的岩层单位(年代地层单位)术语,相当于(但不是同义词)定义自身年代时期的地质术语“世”,有时在一些非正式文献中,这两条术词经常会发生混淆。 地质年代中的统 在地质年代中显生“宇”中的所有“系”都被细分为了“统”,其中一些还有自己的名称。在其他情况下,…
圣塞瓦斯蒂安附近被造山运动扭转到一边的地层。]] 地层学、古生物学和其他自然科学中的地质记录(geologic record)指的是整个层状岩层,也即由火山作用或风化碎屑(粘土、砂等)堆积形成的沉积物,这包括了所有化石内容以及它们所蕴涵的地球历史信息:过去的气候、地理、地质和地球表面生命演化过程。根据叠覆律原理,沉积和火山岩层相互交错叠压,随时间的推移,它们变硬固化为可能被火成岩侵入和构造事件破坏的岩柱。 岩石记录关联 德兰赫勒(Dru…
时带(chronozone)或时(chron)是年代地层学中的一个单位,由地磁逆转(磁性地层极性带)等事件或所存在的特定化石(生物带或生物时带)而定义。根据国际地层学委员会的说法,“时带”一词是指在某一特定时期形成的岩石,而“时”则指这一时期。 虽然时带不分等级,但在岩石记录中被认为是有用的时间标记或基准。时带是无等级的,因为时带无需要跨越地理或地质边界,也不需要长度相等。尽管如此,但早期的限制曾要求将时带定义为小于地质阶。早期有一种用…
在地质学的分支学科地层学中,全球标准地层年代(缩写为GSSA)是地质记录中一种按时间顺序排列的参考点和标准,用于年代地层中的有用岩层来定义整个地质年代范围内不同地质期、世或期之间的边界(一种国际认可的基准点)。自1974年以来,全球范围内的多种学科一直在不断努力,以确定此类重要指标。点位和地层需要分布广泛,并包含可识别的地层次序或其他明确的标志(可识别或可量化)属性。 “全球标准地层年代”以及通常较新并被首选的基准-全球界线层型剖面和点…
系(System)在地层学中指在同一相关地质年代内一道形成的岩层单元。相关地质时期为年代学时间单位,为地质年代的一部分,而“系”则是年代地层中的一种单位。系与岩石地层学无关,后者是根据岩石学来划分岩层。系是界的细分,而它自身则被再分为统和阶。 地质年代中的系 19世纪显生宇的系被定义为起始于白垩纪和石炭纪。白垩纪是比利时地质学家"让·德奥马利乌斯·德哈洛伊"(Jean d'Omalius d'Halloy)在研究巴黎盆地时所提出,而石炭…
阶在年代地层中是指沉积在地质年代中某一“期”内的岩层序列,通常代表数百万年的沉积物。按照惯例,岩石的特定阶与相应的时间年代将具有相同的名称和边界。 就像地质年代中的“世”细分为“期”一样,岩石统也被划分为“阶”,阶还可进一步细分为称之“带”(段)的更小地层单位(有关完整的岩层结构术语,请参见右侧图表),阶也可分为“亚阶”(substages)或者实际分组为“超阶”(superstages)。 有时所使用的术语动物区系阶,指的是在整层地层…
在地层学、古生物学、地质学和地球生物学中,界(erathem)是在地质年代中某一“代”的相应时间跨度内沉积的地层总单位。 因此,它可用作年代地层的时间单位,勾勒出一个大跨度的期间,小于“宇”,但大于后续依次更小和更精细的划分(系、统和阶)。到35亿年前,地球上已经发展出了简单的生命(澳大利亚已知最古老的微生物化石可追溯到该年代))。 一些简单的有机体,蓝藻统治了仍在冷却的地球近1亿年。 另请查看 多学科比较 其他相关议题 欧洲新近纪哺乳…