Geologischer zeitlicher Rahmen

Der geologische zeitliche Rahmen ist ein System des chronologischen Maßes, das stratigraphy mit der Zeit verbindet, und von Geologen, Paläontologen und anderen Erdwissenschaftlern verwendet wird, um das Timing und die Beziehungen zwischen Ereignissen zu beschreiben, die überall in der Geschichte der Erde vorgekommen sind. Der Tisch von geologischen Perioden präsentiert hier stimmt mit den Daten und der Nomenklatur überein, die von der Internationalen Kommission auf Stratigraphy dargelegt ist, und verwendet die Standardfarbkennzeichnungen des Geologischen USA-Überblicks.

Beweise von der Radiometric-Datierung zeigen an, dass die Erde ungefähr 4.54 Milliarden Jahre alt ist. Die Geologie oder tiefe Zeit der Vergangenheit der Erde ist in verschiedene Einheiten gemäß Ereignissen organisiert worden, die in jeder Periode stattgefunden haben. Verschiedene Spannen der Zeit auf dem GTS werden gewöhnlich durch Änderungen in der Zusammensetzung von Schichten abgegrenzt, die ihnen entsprechen, paläontologische oder geologische Hauptereignisse wie Massenerlöschen anzeigend. Zum Beispiel wird die Grenze zwischen der Kreideperiode und der Paläogenperiode durch das Kreidepaläogen-Erlöschen-Ereignis definiert, das die Besitzübertragung der Dinosaurier und viele andere Gruppen des Lebens gekennzeichnet hat. Ältere Perioden, die die zuverlässige Fossil-Aufzeichnung zurückdatieren (vor der Proterozoic Ewigkeit) werden durch das absolute Alter definiert.

Fachsprache

Die größte definierte Einheit der Zeit ist die Superewigkeit, die aus Äonen zusammengesetzt ist. Äonen werden in Zeitalter geteilt, die der Reihe nach in Perioden, Zeitalter und Alter geteilt werden. Die Begriffe eonothem, erathem, das System, die Reihe und die Bühne werden verwendet, um sich auf die Schichten des Felsens zu beziehen, die diesen Perioden der geologischen Zeit entsprechen.

Geologen qualifizieren diese Einheiten als Früh, Mitte, und Spät wenn sie sich auf die Zeit, und Tiefer, Mitte, und Ober beziehen, wenn sie sich auf die entsprechenden Felsen beziehen. Zum Beispiel Tiefer entspricht die Jurassic Reihe in chronostratigraphy dem Frühen Jurassic Zeitalter in geochronology. Die Adjektive werden kapitalisiert, wenn die Unterteilung, und untere Umschaltung wenn nicht formell anerkannt wird; so "früher Miocene", aber "Früher Jurassic."

Geologische Einheiten von derselben Zeit, aber verschiedenen Teilen der Welt sehen häufig verschieden aus und enthalten verschiedene Fossilien, so wurde derselben Periode verschiedene Namen in verschiedenen Schauplätzen historisch gegeben. Zum Beispiel in Nordamerika wird der Niedrigere Waliser die Reihe von Waucoban genannt, die dann in auf der Folge von trilobites gestützte Zonen unterteilt wird. In Ostasien und Sibirien wird dieselbe Einheit in Alexian, Atdabanian und Stufen von Botomian gespalten. Ein Schlüsselaspekt der Arbeit der Internationalen Kommission auf Stratigraphy soll diese widerstreitende Fachsprache beilegen und universale Horizonte definieren, die um die Welt verwendet werden können.

Geschichte und Nomenklatur des zeitlichen Rahmens

Im Alten Griechenland hat Aristoteles gesehen, dass Fossil-Muscheln von Felsen denjenigen ähnlich waren, die am Strand gefunden sind, und abgeleitet haben, dass die Fossilien einmal ein Teil von lebenden Tieren waren. Er hat geschlossen, dass die Positionen des Landes und Meeres lange Zeiträume der Zeit umgestellt hatten. Leonardo da Vinci ist mit Aristoteles Ansicht zusammengetroffen, dass Fossilien die Überreste von altem Leben waren.

Der persische Geologe des 11. Jahrhunderts Avicenna (Ibn Sina) und das dreizehnte Jahrhundert der dominikanische Bischof Albertus Magnus (Albert aus Sachsen) hat Aristoteles Erklärung in eine Theorie von pertifying Flüssigkeit erweitert. Avicenna hat auch zuerst einen der Grundsätze vorgeschlagen, die geologischen zeitlichen Rahmen, dem Gesetz der Überlagerung von Schichten unterliegen, während er die Ursprünge von Bergen im Buch der Heilung in 1027 besprochen hat.

Gemäß Nathan Sivin, später im 11. Jahrhundert, hat der chinesische Naturforscher, Shen Kuo (1031-1095), auch das Konzept der 'tiefen Zeit' anerkannt.

Die Grundsätze, die geologischen (geologischen) zeitlichen Rahmen unterliegen, wurden später von Nicholas Steno gegen Ende des 17. Jahrhunderts aufgestellt. Steno hat behauptet, dass Felsen-Schichten (oder Schichten) in der Folge aufgestellt werden, und dass jeder eine "Scheibe" der Zeit vertritt. Er hat auch das Gesetz der Überlagerung formuliert, die feststellt, dass jede gegebene Schicht wahrscheinlich älter als diejenigen darüber und jünger ist als diejenigen darunter. Während die Grundsätze von Steno einfach waren, hat sich das Anwenden von ihnen zu echten Felsen kompliziert erwiesen. Über den Kurs des 18. Jahrhunderts haben die Geologen dass begriffen:

  1. Folgen von Schichten wurden häufig weggefressen, verdreht, gekippt, oder sogar nach der Absetzung umgekehrt;
  2. Schichten aufgestellt zur gleichen Zeit in verschiedenen Gebieten konnten völlig verschiedenen Anschein haben;
  3. Die Schichten jedes gegebenen Gebiets haben nur einen Teil der langen Geschichte der Erde vertreten.

Die ersten ernsten Versuche, einen geologischen zeitlichen Rahmen zu formulieren, der überall auf der Erde angewandt werden konnte, wurden gegen Ende des 18. Jahrhunderts gemacht. Der einflussreichste von jenen frühen Versuchen (verfochten von Abraham Werner, unter anderen) hat die Felsen der Kruste der Erde in vier Typen geteilt: Primär, Sekundär, Tertiär, und Vierergruppe. Jeder Typ des Felsens, gemäß der Theorie, hat sich während einer spezifischen Periode in der Erdgeschichte geformt. Es war so möglich, von einer "Tertiären Periode" sowie von "Tertiären Felsen zu sprechen." Tatsächlich, "Tertiär" (jetzt Paleocene - Pliozän) und "Vierergruppe" (jetzt Pleistocene und Holocene) ist im Gebrauch als Namen von geologischen Perioden gut ins 20. Jahrhundert geblieben.

Die Neptunist Theorien, die in dieser Zeit populär sind (erklärt von Werner) haben vorgeschlagen, dass sich alle Felsen aus einer einzelnen enormen Überschwemmung niedergeschlagen hatten. Eine Hauptverschiebung im Denken ist gekommen, als James Hutton seine Theorie der Erde präsentiert hat; oder, eine Untersuchung der Gesetze, die in der Zusammensetzung, Auflösung und Wiederherstellung des Landes Auf den Erdball vor der Königlichen Gesellschaft Edinburghs im März und April 1785 erkennbar sind. Es ist gesagt worden, dass "weil Dinge von der Perspektive des zwanzigsten Jahrhunderts erscheinen, ist James Hutton in denjenigen, die lesen, der Gründer der modernen Geologie" Hutton geworden hat vorgeschlagen, dass das Interieur der Erde heiß war, und dass diese Hitze der Motor war, der die Entwicklung des neuen Felsens gesteuert hat: Land wurde mit dem Flugzeug und Wasser weggefressen und hat sich als Schichten im Meer abgelagert; heizen Sie dann hat den Bodensatz in den Stein konsolidiert, und hat es in neue Länder emporgehoben. Diese Theorie wurde "Plutonist" im Gegensatz zur Überschwemmungsorientierten Theorie synchronisiert.

Die Identifizierung von Schichten durch die Fossilien, die sie, den Weg gebahnt von William Smith, Georges Cuvier, Jean d'Omalius d'Halloy und Alexandre Brogniart am Anfang des 19. Jahrhunderts enthalten haben, hat Geologen ermöglicht, Erdgeschichte genauer zu teilen. Es hat ihnen auch ermöglicht, Schichten über den nationalen (oder sogar Festländer) Grenzen aufeinander zu beziehen. Wenn zwei Schichten (jedoch entfernt im Raum oder verschieden in der Zusammensetzung) dieselben Fossilien enthalten haben, waren Chancen gut, dass sie zur gleichen Zeit aufgestellt worden waren. Ausführliche Studien zwischen 1820 und 1850 der Schichten und Fossilien Europas haben die Folge von geologischen Perioden noch verwendet heute erzeugt.

Der Prozess wurde von britischen Geologen beherrscht, und die Namen der Perioden widerspiegeln diese Überlegenheit. Der "Waliser", (der klassische Name für Wales) und der "Ordovician" und "das Silur", genannt nach alten walisischen Stämmen, war das definierte Verwenden von Perioden stratigraphic Folgen von Wales. Der "Bewohner von Devonshire" wurde für englisches Devon County genannt, und der "Kohlehaltige" Name war einfach eine Anpassung "der Kohlenmaßnahmen", der Begriff der alten britischen Geologen für denselben Satz von Schichten. Der "Permian" wurde nach Dauerwelle, Russland genannt, weil es mit Schichten in diesem Gebiet vom schottischen Geologen Roderick Murchison definiert wurde. Jedoch wurden einige Perioden von Geologen aus anderen Ländern definiert. Der "Triassic" wurde 1834 von einem deutschen Geologen Friedrich Von Alberti von den drei verschiedenen Schichten (lateinische Bedeutungstriade) — roten Betten genannt, die durch die Kreide bedeckt sind, die von schwarzen Schiefertönen gefolgt ist —, die überall in Deutschland und dem Nordwestlichen Europa, genannt 'Trias' gefunden werden. Der "Jurassic" wurde von einem französischen Geologen Alexandre Brogniart für die umfassenden Seekalkstein-Aussetzungen der Jura Berge genannt. Die "Kreide" (von lateinischem creta Bedeutung 'der Kreide') als eine getrennte Periode wurde zuerst vom belgischen Geologen Jean d'Omalius d'Halloy 1822 mit Schichten in der Pariser Waschschüssel definiert und für die umfassenden Betten der Kreide (Kalzium-Karbonat genannt, das durch die Schalen von wirbellosen Seetieren abgelegt ist).

Britische Geologen waren auch für die Gruppierung von Perioden in Zeitalter und die Unterteilung der Tertiären Perioden und Vierergruppe-Perioden in Zeitalter verantwortlich.

Als William Smith und Herr Charles Lyell zuerst anerkannt haben, dass Felsen-Schichten aufeinander folgende Zeitabschnitte vertreten haben, konnten zeitliche Rahmen nur sehr ungenau geschätzt werden, seitdem verschiedene Arten von Raten der nach der Bewertung verwendeten Änderung hoch variabel waren. Während creationists Daten von ungefähr sechstausend oder siebentausend Jahren für das Alter der auf der Bibel gestützten Erde vorgeschlagen hatte, schlugen frühe Geologen Millionen von Jahren seit geologischen Perioden mit einigen vor, sogar ein eigentlich unendliches Alter für die Erde vorschlagend. Geologen und Paläontologen haben den geologischen Tisch gebaut, der auf den Verhältnispositionen von verschiedenen Schichten und Fossilien gestützt ist, und haben die zeitlichen Rahmen geschätzt, die auf studierenden Raten von verschiedenen Arten von Verwitterung, Erosion, Ablagerung und lithification gestützt sind. Bis zur Entdeckung der Radioaktivität 1896 und der Entwicklung seiner geologischen Anwendungen durch radiometric Datierung während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (den Weg gebahnt von solchen Geologen wie Arthur Holmes), der berücksichtigt hat, dass genaueres Absolutes von Felsen datiert hat, waren die Alter von verschiedenen Felsen-Schichten und das Alter der Erde das Thema der beträchtlichen Debatte.

Der erste geologische zeitliche Rahmen wurde schließlich 1913 vom britischen Geologen Arthur Holmes veröffentlicht. Er hat außerordentlich die kürzlich geschaffene Disziplin von geochronology gefördert und hat das berühmte Weltbuch Das Alter der Erde veröffentlicht, in der er geschätzt hat, dass das Alter der Erde mindestens 1.6 Milliarden Jahre war.

1977 hat die Globale Kommission auf Stratigraphy (jetzt die Internationale Kommission auf Stratigraphy) eine Anstrengung angefangen, globale Verweisungen (Stratotype globale Grenzabteilungen und Punkte) seit geologischen Perioden und faunal Stufen zu definieren. Die neuste Arbeit der Kommission wird 2004 geologischer zeitlicher Rahmen von Gradstein beschrieben u. a. Ein UML Modell dafür, wie die Zeitskala strukturiert wird, es mit dem GSSP verbindend, ist auch verfügbar.

Kondensierte grafische Zeitachsen

Die zweiten und dritten Zeitachsen sind jeder Paragraphe ihrer vorhergehenden Zeitachse, wie angezeigt, durch Sternchen.

Der Holocene (das letzte Zeitalter) ist zu kurz, um klar auf dieser Zeitachse rechts vom Pleistozän (P) Zeitalter gezeigt zu werden. Q steht für die Vierergruppe-Periode.

Tisch der geologischen Zeit

Der folgende Tisch fasst die Hauptereignisse und Eigenschaften der Zeitspannen zusammen, den geologischen zeitlichen Rahmen zusammensetzend. Als oben basiert dieser zeitliche Rahmen auf der Internationalen Kommission auf Stratigraphy. (Sieh geologische Mondzeitskala für eine Diskussion der geologischen Unterteilungen des Monds der Erde.) Dieser Tisch wird mit den am meisten letzten geologischen Perioden oben eingeordnet, und am Boden am ältesten. Die Höhe jedes Tabellenzugangs entspricht der Dauer jeder Unterteilung der Zeit nicht.

Der Inhalt des Tisches basiert auf dem aktuellen offiziellen geologischen zeitlichen Rahmen der Internationalen Kommission auf Stratigraphy, </Zentrum> mit den Zeitalter-Namen, die zum frühen/späten Format vom niedrigeren/oberen, wie empfohlen, durch den ICS wenn verändert sind, sich chronostratigraphy befassend.

Siehe auch

  • Alter der Erde
  • Anthropocene/Homogenocene
  • Einheit von Bubnoff
  • Tiefe Zeit
  • Entwicklungsgeschichte des Lebens
  • Geologische Geschichte der Erde
  • Geologie von Mars/areology
  • Grafische Zeitachse des Weltalls
  • Geschichte der Erde
Liste von Fossil-Seiten (mit dem Verbindungsverzeichnis)
  • Logarithmische Zeitachse
  • Timescale/selenological geologische Mondzeitskala
Naturgeschichte
  • Neuseeland geologischer zeitlicher Rahmen
  • Vorgeschichtliches Leben
  • Zeitachse des Urknalls
  • Zeitachse der Evolution
  • Zeitachse der geologischen Geschichte des USA-
Zeitachse der menschlichen Evolution
  • Zeitachse des vorwalisischen

Verweisungen und Kommentare

Weiterführende Literatur

Links

Das Erforschen der Zeit von der Zeit von Planck zur Lebensspanne des Weltalls

Geddy Lee / Giovanni Arduino
Impressum & Datenschutz