Movatterモバイル変換


[0]ホーム

URL:


Sari la conținut
Wikipediaenciclopedia liberă
Căutare

Scara timpului geologic

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Diagrama scării timpului geologic.

Scara timpului geologic (GTS,englezăGeologic time scale) (denumită șiScarageocronologică)[1] este unsistem declasificare cronologică utilizat în special degeologi, dar și depaleontologi și alți oameni de știință, pentru datarea evenimentelor survenite pe parcursulistoriei Pământului. Ea stabilește diviziuni și subdiviziuni ale rocilor în funcție de vârsta lor relativă și de timpul absolut petrecut de la formarea Pământului până în prezent, în două dimensiuni:stratigrafie (suprapunere de roci) șicronologie (în timp).

Aceste diviziuni se bazează în principal pe schimbările faunei observabile în înregistrarea fosilelor și au putut fi datate cu o anumită precizie prin metode radiometrice. Scara compilează și unifică rezultatele lucrărilor asupra geologiei istorice efectuate de-a lungul mai multor secole de naturaliști, geologi, paleontologi și mulți alți specialiști. Din anul 1974 elaborarea formală a scalei este efectuată de către Comisia Internațională de Stratigrafie a Uniunii Internaționale de Științe Geologice iar modificările, după mai mulți ani de studii și deliberări în subcomitetele specifice, trebuie să fie ratificat în congrese mondiale.[2]

Deși originea sa datează din secolul al XVIII-lea, ea preia o formă de datare precizată în 1913,[3] cândArthur Holmes, recunoscut astăzi ca fiind părintele scalei timpului geologic, a publicat-o prima dată.

Tabelul scării timpului geologic

[modificare |modificare sursă]

Următorul tabel rezumă evenimentele majore și caracteristicile perioadei de timp care formează scala timpului geologic. Perioadele geologice cele mai recente apar în partea sus a tabelului, iar în partea de jos cele mei vechi. Înălțimea fiecărei intrări în tabel nu corespunde cu durata fiecărei subdiviziuni de timp.

Conținutul tabelului se bazează pe actuala scală geologică oficială a Comisiei Internaționale de Stratigrafie.[4]

SupereonEonErăPerioadă[a]EpocăVârstă[b]Evenimente majoreStart, milioane de ani în urmă[b]
n/a[c]FanerozoicCenozoic[d]CuaternarHolocenEpoca de gheață cuaternară se retrage și începe actualaperioadă interglaciară.Sahara se formează din savană. Naștereacivilizației umane, începutulagriculturii. Culturile dinEpoca de piatră,Epoca bronzului (3300 î.Hr.) șiEpoca fierului (1200 î.Hr.), dau naștere la numeroase culturi preistorice în întreaga lume.Mica eră glaciară produce o răcire scurtă în emisfera nordică între 1400 și 1850. În urmaRevoluției industriale, nivelurile atmosferice deCO2 cresc de la aproximativ 280 de părți per milion volum (ppmv) la nivelul actual de 400[7] ppmv.[8][e]0.0117[f]
PleistocenTârziuÎnflorirea și apoi dispariția megafaunei pleistocene. Evoluția oamenilor moderni. Epoca de gheață cuaternară continuă cu glaciații și perioade interglaciare. Nivelul de CO2 dinatmosferă fluctuează de la 100 la 300 ppmv.[8] Ultimul maxim glacial (acum 30000 de ani), ultima perioadă glaciară (acum 18000-15000 de ani). SupervulcanulLacul Toba erupe acum 75.000 de ani în urmă, provocând oiarnă vulcanică care e posibil să fiîmpins omenirea la un pas de dispariție. Pleistocenul se termină cu evenimente climaterice reci care formează granița cu Holocenul.0.126
de Mijloc (fost Ionian)0.781
Calabrian1.8*
Gelasian2.588*
NeogenPliocenPiacenzianIntensificarea condițiilor de gheață existente, începe epoca de gheață cuaternară acum aproximativ 2,58 milioane de ani în urmă; climă rece și uscată. AparAustralopithecinele, multe dintre genurile existente de mamifere și moluște recente. ApareHomo habilis.3.6*
Zanclean5.333*
MiocenMessinianClimat moderat punctat de perioade de gheață;Orogeneză înemisfera nordică. Familii de mamifere moderne și de păsări devin identificabile. Diverșicai șimastodonți. Iarba devine omniprezentă. Apar primelehominoidea. Orogeneza Kaikoura formează Alpii de Sud din Noua Zeelanda, care continuă și în prezent. Orogeneza Alpilor din Europa încetinește, dar continuă până în prezent. Orogeneza Carpațiană formeazăMunții Carpați înEuropa Centrală șide Est. Orogeneza elenă în Grecia și Marea Egee încetinește, dar continuă până în prezent. Are loc Extincția din Miocenul de Mijloc. Pădurile se răspândesc încet folosind cantități imense de CO2, reducând astfel treptat nivelul de CO2 de la 650 ppmv la 100 ppmv.[8]7.246*
Tortonian11.62*
Serravallian13.82*
Langhian15.97
Burdigalian20.44
Aquitanian23.03*
PaleogenOligocenChattianEvoluția rapidă și diversificarea faunei, și în special amamiferelor. Evoluția majoră și dispersarea tipurilor moderne de plante cu flori.28.1
Rupelian33.9*
EocenPriabonianClimă moderată, răcire. Mamiferele arhaice (de exemplu,Creodonta,Condylarth,Uintatheriidae, etc.) prosperă și continuă să se dezvolte în timpul epocii. Apariția mai multor familii de mamifere "moderne".Balenele primitive se diversifică. Înghețarea Antarcticii și formareacalotei glaciare;Evenimentul Azolla declanșează oglaciație. Dezintegrarea algelor pe fundul mărilor duce la scăderea masivă adioxidului de carbon din atmosferă[8] de la 3900 ppmv la 650 ppmv. Sfârșitul orogenezelor Laramide și Sevier care au formatMunții Stâncoși din America de Nord. Începe orogeneza Alpilor din Europa. Începe orogeneza elenă în Grecia și Marea Egee.38
Bartonian41.3
Lutetian47.8*
Ypresian56*
PaleocenThanetianClimă tropicală. Apar plantele moderne;Mamiferele se diversifică după dispariția dinozaurilor non-aviari. Apar primele mamifere mari (până la mărimea ursului sau a hipopotamului mic). Începe Orogeneza Alpină în Europa și Asia. Subcontinentul indian se ciocnește cu Asia acum 55 milioane de ani în urmă, Orogeneza Himalaya începe în intervalul 52-48 milioane de ani în urmă.59.2*
Selandian61.6*
Danian66*
MezozoicCretacicTârziuMaastrichtianPlantele cu flori proliferează, împreună cu noi tipuri deinsecte. Încep să apară mai mulți peștiteleosteeni moderni.Ammonoidea,belemnoidea,bivalve,echinoide șispongieri devin obișnuite. Mai multe tipuri noi dedinozauri (de ex.Tyrannosauridae,Titanosauridae,Hadrosauridae șidinozauri cu coarne) se dezvoltă pe uscat, la fel ca șiEusuchia (crocodilii moderni); în mări aparMosasauridae și rechinii moderni. Păsările primitive înlocuiesc treptatPterozaurii. Apar mamiferelemonotreme,marsupiale șieutheria. Despărțirea supercontinentuluiGondwana. Începutul Orogenezelor Laramide și Sevier din Munții Stâncoși. CO2 din atmosferă este apropiat de nivelurile actuale.72.1 ± 0.2*
Campanian83.6 ± 0.2
Santonian86.3 ± 0.5*
Coniacian89.8 ± 0.3
Turonian93.9*
Cenomanian100.5*
TimpuriuAlbian~113
Aptian~125
Barremian~129.4
Hauterivian~132.8
Valanginian~139.8
Berriasian~145
JurasicTârziuTithonianGimnospermele (în specialconiferele,bennettitales șicycadophyta sunt comune. Multe tipuri dedinozauri, cum ar fisauropodele,carnosauria șistegosauria. Mamiferele sunt comune însă au dimensiuni mici. Primele păsări cu pene șișopârle. Diverșiihtiozauri șiplesiosauri. Abundăbivalve,ammonoidea șibelemnoidea.Echinoidele sunt foarte comune, împreună cucrinoidele, stelele de mare,bureții,terebratulida,rhynchonellida șibrachiopoda. Despărțire supercontinentuluiPangaea înGondwana șiLaurasia. Se încheie Orogenezele Rangitata și Cimmerian. CO2 din atmosferă este de 1200–1500 ppmv, comparativ cu nivelul din zilele noastre de 400 ppmv[8].152.1 ± 0.9
Kimmeridgian157.3 ± 1.0
Oxfordian163.5 ± 1.0
MijlociuCallovian166.1 ± 1.2
Bathonian168.3 ± 1.3*
Bajocian170.3 ± 1.4*
Aalenian174.1 ± 1.0*
TimpuriuToarcian182.7 ± 0.7*
Pliensbachian190.8 ± 1.0*
Sinemurian199.3 ± 0.3*
Hettangian201.3 ± 0.2*
TriasicTârziuRhaetianPe uscat dominădinozaurii, în oceaneihtiozaurii șinothosaurii, iar în aerpterozaurii.Cynodonții devin mai mici și mai asemănătoare mamiferelor, în timp ce apar primele mamifere șicrocodilii. Pe uscat e foarte comună floradicroidium. Mulți amfibienitemnospondyli.Ammonoidea este extrem de comună. Apar coralii moderni și peștiiteleosteeni, precum și multe insecte moderne. OrogenezaAnzilor Cordilieri în America de Sud. Orogneza Cimmerian în Asia. Începe Orogeneza Rangitata în Noua Zeelandă. Se sfârșesc orogenezele din nordul Australiei și dinNoul Wales de Sud (c.260–225 milioane de ani în urmă)~208.5
Norian~228
Carnian~235*
MijlociuLadinian~242*
Anisian247.2
TimpuriuOlenekian251.2
Induan252.2 ± 0.06*
PaleozoicPermianLopingianChanghsingianMase de pământ se unesc în supercontinentulPangaea, creândMunții Apalași. Sfârșitul glaciațiunii permo-carbonifero. ReptileSynapsida (pelicozaur șitherapside) devin abundente, în timp ceparareptilia și amfibieniitemnospondyli rămân obișnuiți. În mijlocul Permianului, flora existentă este înlocuită de primeleplante de semințe adevărate și primiimușchi.Coleopterele șiDipterele se dezvoltă. Viața marină prosperă în recife calde; brachiopodeleproductida șispiriferida,bivalvele,foraminiferele șiorthoceridele abundă. Are locExtincția Permian-Triasic acum 251 de milioane de ani, când 95% din viața de pe Pământ dispare, inclusiv toatetrilobitele,graptolitele șiblastoizii. Orogenezele Ouachita și Innuitian în America de Nord. Se încheie Orogeneza Uraliană în Eururop/Asia. Orogenezamunților Altai în Asia. Începe orogenza pe continentul australian (c. 260-225 milioane de ani în urmă), care va forma munții MacDonnell.254.2 ± 0.07*
Wuchiapingian259.9 ± 0.4*
GuadalupianCapitanian265.1 ± 0.4*
Wordian268.8 ± 0.5*
Roadian272.3 ± 0.5*
CisuralianKungurian279.3 ± 0.6
Artinskian290.1 ± 0.26
Sakmarian295.5 ± 0.18
Asselian298.9 ± 0.15*
Carbon-
ifer
[g]
PennsylvanianGzhelianInsectele cu aripi se răspândesc brusc; unele (în specialProtodonata șiPalaeodictyoptera) sunt în număr mare. Diverși amfibieni comuni. Primelereptile și păduri de cărbune (arbori cu tulpini columnare, ferigi,sigillaria,cordaites, etc). Cel mai ridicat nivel de oxigen din atmosferă.Goniatite, brachiopodii, bivalvele și coralii abundă în mări și oceane.Foraminiferele proliferează. Orogeneza Uraliană în Europa și Asia.303.7 ± 0.1
Kasimovian307 ± 0.1
Moscovian315.2 ± 0.2
Bashkirian323.2 ± 0.4*
MississippianSerpukhovianArborii primitivi mari,primele vertebrate de pe uscat, si scorpionii marini amfibieni locuiesc pe mlaștini de coastă formând cărbuni. Rizodontele sunt prădători mari de apă dulce. În oceane, rechinii timpurii sunt comuni și destul de diverși;echinodermele (în special crinoidele și blastoizii) sunt abundente. Coralii, bryozoa, goniatitele și brachiopodii (Productida, Spiriferida, etc.) sunt foarte frecvente, însătrilobitele șinautiloidele scad.Glaciație înGondwana de Est. Orogeneza Tuhua din Noua Zeelandă se sfârșește.330.9 ± 0.2
Viséan346.7 ± 0.4*
Tournaisian358.9 ± 0.4*
DevonianTârziuFamennianApar primeleLycopodiopsida,Equisetatae și ferigi la fel ca și primele plante cu semințe (progimnosperme), primii copaci (Archaeopteris) și primele insecte (fără aripi). Brachiopodii strofomenidici și atripici, coralii rugosi și tabulați, și crinoidele sunt abundente în oceane.Amonoidele sunt abundente, în timp ce apar coleoidele asemănătoare calmarului. Trilobiții și agnatele blindate scad, în timp ce peștii osoși (placodermi,sarcopterigieni,osteichthyes și rechinii timpurii) guvernează mările. Primii amfibieni încă acvatici. SupercontinentulEuramerica. Începutul Orogenezei Arcadiene pentruMunții Atlas din Africa de Nord șiMunții Apalași din America de Nord.372.2 ± 1.6*
Frasnian382.7 ± 1.6*
MijlociuGivetian387.7 ± 0.8*
Eifelian393.3 ± 1.2*
TimpuriuEmsian407.6 ± 2.6*
Pragian410.8 ± 2.8*
Lochkovian419.2 ± 3.2*
SilurianPridoliPrimeleplante vasculare (riniofitele și rudele lor), primelediplopode șiarthropleuride pe uscat. Primiipești cu maxilar, precum și mulți pești cu solzi populează mările. Scorpionii de mare ating dimensiuni mari. Coralii, brachiopodii (pentamerida, rhynchonellida, etc.) și crinoidele sunt abundente. Trilobiți și moluște diverse; graptolitii nu sunt la fel de variați. Începutul Orogenezei Caledoniene pentru dealurile din Anglia, Irlanda, Țara Galilor, Scoția și Munții Scandinavi.423 ± 2.3*
LudlowLudfordian425.6 ± 0.9*
Gorstian427.4 ± 0.5*
WenlockHomerian430.5 ± 0.7*
Sheinwoodian433.4 ± 0.8*
LlandoveryTelychian438.5 ± 1.1*
Aeronian440.8 ± 1.2*
Rhuddanian443.4 ± 1.5*
OrdovicianTârziuHirnantianNevertebratele se diversifică în numeroase tipuri noi (de exemplu, cefalopode lungi cu coajă lemnoasă). Corali timpurii, brachiopode articulate (Orthida, Strophomenida etc.), bivalve, nautiloide, trilobite, ostracoduri, bryozoa, multe tipuri de echinoderme (crinoide, cistoide, stelute etc.), graptolite ramificate. Apar condonturi (vertebrate planctonice timpurii). Primele plante verzi și ciuperci pe uscat. Epocă de gheață la sfârșitul perioadei.445.2 ± 1.4*
Katian453 ± 0.7*
Sandbian458.4 ± 0.9*
MijlociuDarriwilian467.3 ± 1.1*
Dapingian470 ± 1.4*
EarlyFloian477.7 ± 1.4*
Tremadocian485.4 ± 1.9*
CambrianFurongianStage 10Diversificarea majoră a vieții înExplozia Cambriană. Apar primelecordate.Archaeocyatha abundă, apoi dispare. Trilobiți, viermi priapulidici, bureți, brachiopodi inarticulați și numeroase alte animale.Anomalocaridele sunt predători giganți în timp ce multe faune Ediacaran mor.Procariotele,protistele (ex.foraminifera),fungi șialge continuă până în ziua de astăzi. Apare supercontinentulGondwana. Se sfârșește Orogeneza Petermann în Australia (cu 550–535 milioane de ani în urmă). Orogeneza Ross în Antarctica. Nivelul de CO2 din atmosferă este de aproximativ 15 ori mai mare decât nivelul prezent (Holocen), 6000 ppmv comparativ cu 400 ppmv de astăzi.[8]~489.5
Jiangshanian~494*
Paibian~497*
Series 3Guzhangian~500.5*
Drumian~504.5*
Stadiu 5~509
Series 2Stadiu 4~514
Stadiu 3~521
TerreneuvianStadiu 2~529
Fortunian~541 ± 1.0*
Precambrian[h]Proterozoic[i]Neoproterozoic[i]EdiacaranFosile ale primelor animale cu mai multe celule. Fauna din Ediacaran prosperă în întreaga lume în mări. Urme de fosile ale unor posibili viermi ca Trichophycus, etc. Primii bureți și trilobitomorfe. Forme enigmatice includ numeroase creaturi moi-geluite, în formă de saci sau discuri (cum ar fiDickinsonia). Orogeneza Taconic în America de Nord. Orogeneza Aravalli în subcontinentul indian. Începutul Orogenezei Petermann în continentul australian. Orogeneza Beardmore în Antarctica, cu 633-620 milioane de ani în urmă.~635*
CriogenianPosibila perioadă "Pământ de zăpadă". Fosilele sunt încă rare. SupercontinentulRodinia începe să se despartă.~850[j]
TonianSupercontinentulRodinia persistă. Se termină Orogeneza Sveconorwegian. Urme de fosile deeucariote. Orogeneza Grenville în America de Nord. Orogeneza Pan-African în Africa. Orogeneza Nimrod în Antarctica (acum 1.000 ± 150 milioane de ani în urmă)1000[j]
Mesoproterozoic[i]StenianFormarea supercontinentuluiRodinia. Începe Orogeneza Sveconorwegian.1200[j]
EctasianAcoperirea platformelor continuă să se extindă. Colonii de alge verzi în mări. Orogeneza Grenville în America de Nord.1400[j]
CalymmianPlatforma se extinde. Orogeneza Barramundi, Bazinul McArthur, Australia de Nord și Orogeneza Isan, c.1600 milioane de ani în urmă, Queensland1600[j]
Paleoproterozoic[i]StatherianPrimeleeucariote. SupercontinentulColumbia este supercontinentul primordial. Orogeneza Kimban pe continentul australian se încheie. Orogeneza Mangaroon (1.680–1.620 milione de ani în urmă) în vestul Australiei. Orogeneza Kararan (1.600 milione de ani în urmă) în sudul Australiei.1800[j]
OrosirianAtmosfera devineoxigenată. Impacte cu asteroizi (craterul Vredefort și bazinul Sudbury). Multe orogeneze.2050[j]
RhyacianSe formează complexul Bushveld. Glaciațiunea Huroniană.2300[j]
SiderianCatastrofa oxigenului: se formează benzile din fier. Orogeneza Sleaford pe continentul Australia, 2.440–2.420 milione de ani în urmă.2500[j]
Archean[i]Neoarchean[i]Stabilizarea celor mai noi cratoane. Orogeneza Insell 2.650 ± 150 milioane de ani în urmă.2800[j]
Mesoarchean[i]Primiistromatoliți (probabil colonii de cianobacterii). Cele mai vechi macrofosile. Orogeneza Humboldt în Antarctica.3200[j]
Paleoarchean[i]Primele bacterii cunoscute ca producătoare de oxigen. Cele mai vechi microfosile definitive. Cei mai vechi cratoni de pe Pământ s-au format în această perioadă. Orogeneza Rayner în Antarctica.3600[j]
Eoarchean[i]Forme de viață simple unicelulare (probabilbacteria șiarchaea). Cele mai vechi microfosile probabile. Primele forme de viață și moleculele de ARN cu auto-replicare se dezvoltă cu 4.000 de milioane de ani în urmă, după ce se terminăMarele bombardament târziu pe Pământ. Orogeneză în Antarctica, 4.000 ± 200 milioane de ani în urmă.~4000
Hadean[i][k]Imbrian Timpuriu (Neohadean) (neoficial)[i][l]Indicii de fotosinteză indirectă (de exemplu,kerogen) în viața primordială. Această eră se suprapune cu începutulMarelui bombardament târziu al sistemului solar interior, produs probabil de migrația planetară a luiNeptun încentura Kuiper ca rezultat al rezonanțelor orbitale dintreJupiter șiSaturn. Cea mai veche rocă cunoscută (4.031 până la 3.580 milioane de ani în urmă).[10]4130[11]
Nectarian (Mesohadean) (neoficial)[i][l]Prima apariție posibilă atectonicii plăcilor. Această unitate își are originea numelui din calendarul geologic lunar atunci când Bazinul Nectaris și alte bazine lunare mai mari se formează prin evenimente mari de impact. Cea mai timpurie dovadă a vieții bazată pe cantități neobișnuit de mari de izotopi ușori de carbon, un semn obișnuit al vieții.4280[11]
Basin Groups (Paleohadean) (neoficial)[i][l]Sfârșitul fazei de bombardament timpuriu. Cele mai vechi minerale cunoscute (zircon, 4.404 ± 8 milioane de ani în urmă). Asteroizii și cometele aduc apă pePământ.[12]4533[11]
Cryptic (Eohadean) (neoficial)[i][l]FormareaLunii (4.533-4.527 milioane de ani în urmă), probabil în urma unuiimpact imens la sfârșitul acestei ere. FormareaPământului (4.570-4.567,17 milioane de ani în urmă), începe faza bombardamentului timpuriu. FormareaSoarelui (4.680-4.630 milioane de ani în urmă)4567.17

Vezi și

[modificare |modificare sursă]

Note

[modificare |modificare sursă]
  1. ^Dicționar speologic: Scara geocronologică
  2. ^Gradstein, F. M.; Ogg, J. G.; Smith, A. G.; Bleeker, W. y Lourens, L. J. (). „A new Geologic Time Scale, with special reference to Precambrian and Neogene”.27 (2). Episodes: 83–100. Mentenanță CS1: Nume multiple: lista autorilor (link)
  3. ^„Arthur Holmes: Harnessing the Mechanics of Mantle Convection to the Theory of Continental Drift” (Press release) (în engleză). Accesat în. 
  4. ^„International Stratigraphic Chart”. International Commission on Stratigraphy. Arhivat dinoriginal la. 
  5. ^„The Paleobiology Database”. Arhivat dinoriginal la. Accesat în. 
  6. ^„Archived copy”(PDF). Arhivat dinoriginal(PDF) la. Accesat în. 
  7. ^„NASA Scientists React to 400 ppm Carbon Milestone”. NASA. Accesat în. 
  8. ^abcdefRoyer, Dana L. ().„CO2-forced climate thresholds during the Phanerozoic”(PDF).Geochimica et Cosmochimica Acta.70 (23): 5665–75.Bibcode:2006GeCoA..70.5665R.doi:10.1016/j.gca.2005.11.031. Arhivat dinoriginal(PDF) la. Accesat în. 
  9. ^Ogg, J.G.; Ogg, G.; Gradstein, F.M. ().A Concise Geologic Time Scale: 2016. Elsevier. p. 20.ISBN 978-0-444-63771-0. 
  10. ^Bowring, Samuel A.; Williams, Ian S. (). „Priscoan (4.00–4.03 Ga) orthogneisses from northwestern Canada”.Contributions to Mineralogy and Petrology.134 (1): 3.Bibcode:1999CoMP..134....3B.doi:10.1007/s004100050465.  The oldest rock on Earth is theAcasta Gneiss, and it dates to 4.03 Ga, located in theNorthwest Territories of Canada.
  11. ^abc„The Eons of Chaos and Hades”(PDF).Solid Earth.. 
  12. ^„Geology.wisc.edu”(PDF). 
  1. ^Paleontologists often refer tofaunal stages rather than geologic (geological) periods. The stage nomenclature is quite complex. For a time-ordered list of faunal stages, see[5].
  2. ^abDates are slightly uncertain with differences of a few percent between various sources being common. This is largely due to uncertainties inradiometric dating and the problem that deposits suitable for radiometric dating seldom occur exactly at the places in the geologic column where they would be most useful. The dates and errors quoted above are according to theInternational Commission on Stratigraphy 2015 time scale except the Hadean eon. Where errors are not quoted, errors are less than the precision of the age given.

    * indicates boundaries where aGlobal Boundary Stratotype Section and Point has been internationally agreed upon.
  3. ^References to the "Post-Cambrian Supereon" are not universally accepted, and therefore must be considered unofficial.
  4. ^Historically, theCenozoic has been divided up into theQuaternary andTertiary sub-eras, as well as theNeogene andPaleogene periods. The 2009 version of the ICS time chart[6] recognizes a slightly extended Quaternary as well as the Paleogene and a truncated Neogene, the Tertiary having been demoted to informal status.
  5. ^For more information on this, seeAtmosphere of Earth#Evolution of Earth's atmosphere,Carbon dioxide in the Earth's atmosphere, andClimate change. Specific graphs of reconstructed CO2 levels over the past ~550, 65, and 5 million years can be seen atFile:Phanerozoic Carbon Dioxide.png,File:65 Myr Climate Change.png,File:Five Myr Climate Change.png, respectively.
  6. ^Timpul de început al epociiHolocen este dat aici acum 11.700 de ani. Pentru discuții ulterioare a datării acestei epoci, a se vedeaHolocenul.
  7. ^În America de Nord, Carboniferul este împărțit în perioadele Mississippian și Pennsylvanian.
  8. ^Precambrianul este de asemenea cunoscut ca Criptozoic.
  9. ^abcdefghijklmnProterozoic,Arhaic șiHadean sunt adesea în mod colectiv referite caPrecambrian, sau, uneori, ca Criptozoic.
  10. ^abcdefghijklDefinit de vârsta absolută (Global Standard Stratigraphic Age).
  11. ^Though commonly used, theHadean is not a formal eon[9] and no lower bound for the Archean and Eoarchean have been agreed upon. The Hadean has also sometimes been called the Priscoan or the Azoic. Sometimes, the Hadean can be found to be subdivided according to thelunar geologic timescale. These eras include theCryptic andBasin Groups (which are subdivisions of thePre-Nectarian era),Nectarian, andEarly Imbrian units.
  12. ^abcdThese unit names were taken from thelunar geologic timescale and refer to geologic events that did not occur on Earth. Their use for Earth geology is unofficial. Note that their start times do not dovetail perfectly with the later, terrestrially defined boundaries.

Legături externe

[modificare |modificare sursă]
Commons
Commons
Wikimedia Commons conține materiale multimedia legate descara timpului geologic
Era Cenozoică¹
(prezent–66.0 mil.ani)
Era Mezozoică¹
(66.0–251.902 mil.ani)
Era Paleozoică¹
(251.902–541.0 mil.ani)
Permian(251.902–298.9 mil.ani)
Carbonifer(298.9–358.9 mil.ani)
Devonian(358.9–419.2 mil.ani)
Silurian(419.2–443.8 mil.ani)
Ordovician(443.8–485.4 mil.ani)
Cambrian(485.4–541.0 mil.ani)
Eonul Proterozoic²
(541.0 mil.ani–2.5 mld.ani)
Eonul Arhaic²(2.5–4 mld.ani)
Eonul Hadean²(4–4.6 mld.ani)
 
 
Mil.ani = milioane de ani în urmă. Mld.ani = miliarde de ani în urmă. ¹ =Eonul Fanerozoic. ² =Supereonul Precambrian.
Sursă:(2017/02). Comisia internationala de stratigrafie - 13 iulie 2015.Diviziunile timpului geologic USGS - 10 martie 2013.
Adus de lahttps://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Scara_timpului_geologic&oldid=16762083
Categorii:
Categorii ascunse:

[8]ページ先頭

©2009-2025 Movatter.jp