地球的变迁
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地球的变迁
远古时期的世界地图
迪卡拉纪又称震旦纪(
6.2
——
5.4
亿年前
)
最古老的动物遗迹可追溯至十亿年前,但最早的动物化石出
现于约六亿年前的埃迪卡拉纪。
埃迪卡拉动物群因为发现于南澳的埃迪卡拉山而得名。<
/p>
埃迪卡拉动物和今天的大多数动物不
同,它们既没头、尾、四肢,
又没嘴巴和消化器官,因此它们大概只能从水中摄取养份。大
多的埃迪卡拉动物固著在海
底,
和植物十分相近,
其他的则平躺在浅海处,
等待营养顺水流
而送上门来。
埃迪卡拉动物化石出土越
多,
反而越没有规律。
有几种化石比较像后来动物的
先驱。
埃迪卡拉纪(
Ediacaran<
/p>
)
6
亿年前的地球
南半球
大约
< br>7.5
亿年前,罗迪尼亚大陆分裂成原劳亚大陆、刚果克拉通、原冈瓦那大陆(冈
瓦那大
陆除去刚果地盾与南极洲)。原劳亚大陆进一步分裂,朝南极移动。原冈瓦纳大陆
逆时针反
转。在
6
亿年前,刚果克拉通
位于原劳亚大陆各大陆与原冈瓦那大陆之间,三者聚合成潘
诺西亚大陆。
寒武纪
(
5.43
——
4.9
亿年前)
寒武纪(
Cam
brian
)是显生宙(
Phanerozoic
)的开始
在寒武纪开始后的短短数百万年时间里
,
包括现生动物几乎所有类群祖先在内的大量多细胞
生物突然出
现,这一爆发式的生物演化事件被称为寒武纪生命
“
大爆炸
p>
”
。带壳、具骨骼的海
洋无脊椎动物趋向繁
荣,
它们营底栖生活,以微小的海藻和有机质颗粒为食物,其中,
最繁
盛的是节肢动物三叶虫,故寒武纪又称为
“
三叶虫时代
”
,其次是腕足动物、古杯动物、棘皮<
/p>
动物和腹足动物。
在
5.4
亿年前,或潘诺西亚大陆形成的
6000
万年后,潘诺西亚大陆分裂成四个大陆:劳伦
大陆、波罗地大陆、西伯利亚大陆、冈瓦那大陆。泛大洋随者潘诺西亚大陆的分裂而扩张。
寒武纪气候温暖,
海平面升高,
浅海淹没了大片的低洼地。
这种浅海地带为新的物种诞生创
造了极为有利的条件。
奥陶纪(
4.9
——
4.3
8
亿年前)
在距今
< br>4.4
亿年前的奥陶纪末期,
是地球史上第三大的物种灭
绝事件,
约
85%
的物种灭亡。
古生物学家认为这次物种灭绝是由全球气候变冷造成的。
在大约
4.4
亿年前,
现在的撒哈拉
所在的陆地曾经位于南极,
当陆地汇集在极点附近时,
容易造成厚厚的积冰
---
奥陶纪正是这
种情形。大片的冰川使洋流和大气环流变冷,整个地球的温度下降了,
冰川锁住了水,海
平面也降低了,原先丰富的沿海生物圈被破坏了,导致了<
/p>
85%
的物种灭绝。
奥陶纪早、
中期继承了寒武纪的气候
,气候温暖、
海侵广泛,
温暖的海水把石灰岩和盐岩沉
淀在冈瓦纳大陆的赤道地区
(Australia
澳洲、
India
印度、
China
中国与
Antarctica
南极洲<
/p>
)
;
奥陶纪晚期则进入了一个大冰期。冰
原的厚度可以达到
3 km
,覆盖了非洲
(Africa)
的北部与
中部的大部分以及部分的南美洲<
/p>
(Amazonia,
亚马逊盆地
)
p>
。
奥陶纪中
期,
在北美落基山脉地区出现了原始脊椎动物异甲鱼类
——
p>
星甲鱼和显褶鱼,
在南
半球的澳大利亚也出
现了异甲鱼类。
海生无脊椎动物空前发展,其中以笔石、三
叶虫、鹦鹉螺类和腕足类最为重要。
珊瑚自中奥陶世开始大
量出现,复体的珊瑚虽说还较原始,但已能够形成小型的礁体。
植物仍以海生藻类为主,但淡水植物据推测可能在奥陶纪也已经出现。
志留纪
(
4.38
——
4.1
亿年前)
这个时期植物开始登上陆地。其中,裸蕨类
和石松类是目前已知最早的陆生植物。
伴随着陆生植物的发
展,志留纪晚期还出现了最早的昆虫和蛛形类节肢动物。
在
海中出现了有颌骨的鱼类
--
棘鱼类,棘鱼类演化出了鳃盖骨,
为随后鱼类等高等脊椎动物
的大发展奠定了基础。
海洋无脊椎动物发生了重要的更新,
繁盛一时的三叶虫逐渐衰退,
板足鲎类开始兴起,
是当
时海洋节肢动物中个
体最大的种类。
海中有成群的珊瑚聚集生活,最后形成珊瑚礁。
志留纪初期,南极冰盖迅速消融,导致志留纪海洋和大气环流
减弱,纬向气候分带不明显,
深海部分相对较暖,含氧量较低,易成滞流。因此,除高纬
度的冈瓦纳大陆外,其他各板块
大都处于干热或温暖的气候条件下。
泥盆纪(
< br>4.1
——
3.54
亿年前)<
/p>
泥盆纪时许多地区升起,露出海面成为陆地,古地理面貌与早古
生代相比有很大的变化。
泥盆纪时的海水覆盖面积约占地球的
85%,
其分布特点包括广阔的构成北半球的古太平洋,
位于冈瓦纳古陆以北的古地中海和各陆块之间狭窄的陆间海,以及大陆之上的陆表海。
第二次物种大灭绝发生在泥盆纪晚期,其原因也是地球气候变冷和海洋
退却。
在距今约
3.65
万年前的泥盆纪后期
,历经两个高峰,中间间隔
100
万年,是地球史上第四
大的物种灭绝事件,海洋生物遭到重创。
最早的两栖类和裸子植物出现
脊椎
动物中鱼类(包括甲胄鱼、盾皮鱼、总鳍鱼等)空前发展,故泥盆纪又有
“
鱼类时代
”
之
称。晚期甲胄
鱼趋于绝灭,原始两栖类(迷齿类(
Labyrinthodontia
)(亦称坚头类)开始
出现。
无脊椎动物除珊瑚、
腕足类和层孔虫
(
Stromatoporoidea
,
腔肠动物门,
水螅虫纲的一个目)
等继续繁盛外,还出现了原始的菊石(
Ammonites
,属软体动物门,头足纲的一个亚纲)和
昆虫。
早期裸蕨繁茂,中期以后,蕨类和原始裸子植物出现。
石炭纪
(
3.54
——
2.95
亿年前)
在上石炭纪的末期找到了最古老的可以算
作爬行动物的骨骼化石。
这时也出现了最早的带有
硬壳的蛋。<
/p>
最早的无翼的昆虫在下泥盆纪时代就出现了,
到上石炭纪已有有翼
的昆虫。
这些
昆虫还无法折叠它们的翅膀(如蜻蜓等),石炭统
煤系地层中发现超过
500
种的昆虫。
石炭纪海中的主要鱼类是活动灵便的辐鳍鱼类。
海百合是石炭纪
出现的新生物,
它们属于棘
皮动物。
其
它留下许多化石的动物有苔藓虫动物门的动物和希瓦格蜓和纺锤蜒,
后两者是单
细胞动物,但它们可以达到
10
厘米大。
...
石炭纪时在陆地上生活的唯一的
脊椎动物是两栖动物,
但它们还保存着相当的水生习性。
由
p>
于它们在陆地上还没有竞争对手,因此它们的种类非常多,有些一直长到
6
米长。
二叠纪(
2.95
< br>——
2.5
亿年前)
早二叠世的气温被认为是相当低的,
其后才逐渐改变。
巨大的沙漠覆盖了盘古大陆
(Pangea)
的西半部
,南半球广泛的含煤建造则标示一种温湿的气候。
二叠纪末生
了有史以来最严重的大灭绝事件,估计地球上有
96%
的物种灭
绝,其中
95%
的
海洋生物和
75%
的陆地脊椎动物灭绝。三叶虫、海蝎以及重要珊瑚类群全部消失。
陆栖的
单弓类群动物和许多爬行类群也灭绝了。
2012
年
11
月
10
日
这次大灭绝使得占领海洋近
3
亿年的主要生物从此
衰败并消失,让位于新生物种类,生态
系统也获得了一次最彻底的更新,为恐龙类等爬行
类动物的进化铺平了道路。
科学
界普遍认为,
这一大灭绝是地球历史从古生代向中生代转折的里程碑。
< br>其他各次大灭绝
所引起的海洋生物种类的下降幅度都不及其
1/6
,也没有使生物演化进程产生如此重大的转
折。
科学家认为,
在二叠纪曾经发生海平面下
降和大陆漂移,
这造成了最严重的物种大灭绝。
那
时,所有的大陆聚集成了一个联合的古陆,富饶的海岸线急剧减少,大陆架也缩小了,
生态
系统受到了严重的破坏
,
很多物种的灭绝是因为失去了生存空间。更严重的是,当浅层的大
陆架暴露出来后,
p>
原先埋藏在海底的有机质被氧化,
这个过程消耗了氧气,
释放了二氧化碳。
大气中氧的含量有可能减少了这对生活在陆地上的动物非
常不利。
随着气温升高,
海平面上
升,
又使许多陆地生物遭到灭顶之灾,
海洋里也成了缺氧地带。
p>
地层中大量沉积的富含有机
质的页岩是这场灾难的证明。
三叠纪(
2.5
——
2.05
亿年前)
哺乳最早出现在三叠纪末,是属于原兽亚目的卵生食虫动物。
在三叠纪翼龙和多类的恐龙始祖类群出现,包括了槽齿龙和板龙等等。世界上最早的乌龟
——
原颚龟也出现在三叠纪晚期。
在海洋中新的珊瑚种类诞生了,
它们组成比较小的珊瑚群。
p>
软体动物中的鹦鹉螺从唯一幸存
二叠纪
-<
/p>
三叠纪灭绝事件的一支恢复起来,形成新的种类。一开始的鱼类种类比较少,说明
只有少数种类幸存了不久前的那次灾难。第一批鱼龙出现了。
在大陆上幸存的植物有苏铁、石松和舌羊齿。
在北半球,
针叶树比较繁茂,
在南半球舌羊齿
在三叠纪早期是主要树木。
盘古大陆
(Pangea)
的形成是始于泥盆纪,经
由大陆与大陆彼此之间持续的碰撞,一直持续
到三叠纪晚期,才导致了这块超大陆的成形
。
三叠纪时的气候炎热干燥,
这形
成了现在可以看到的当时留下来的典型的红色沙石。
当时季
节分
明,有强烈的雨季。在两极比较潮湿温和。
第
4
次物种大灭绝事件
三叠纪以一次灭绝事件结束,
尤其对
海洋生物来说它的摧毁惨重:
牙形石灭绝,
除鱼龙外所
有的海生爬行动物消失。
腕足动物、
腹足动物和
贝壳等无脊椎动物受到巨大冲击。
在海洋中,
22%
的属,大约一半的种消失。
这次灭绝事件并非在所有地方的摧残程度都一样。
在有些地方几乎没有任何影响
。
在其它一
些地方实际上所有的迷龙和大多数合弓类动物都消失
了。
许多早期的恐龙也均灭绝,
而那些
发达一些的恐龙却幸存了。许多槽齿目动物也都灭绝了。幸存的植物包括针叶类和苏铁。
侏罗纪
(
2.05
——
1.37
亿年前)
侏罗纪时期的大气层氧气含量是现今的
130%
,
二氧化碳含量是工业时代前
的
7
倍,
气温则