Jump to content

Неоген

(Перенаправлено с Высшего третичного уровня )
Неоген
23,03 ± 0,3 – 2,588 ± 0,04 млн лет назад
Карта Земли, какой она была 20 миллионов лет назад, в эпоху миоцена, бурдигальский этап. [ нужна ссылка ]
Хронология
Этимология
Формальность имени Формальный
Информация об использовании
Небесное тело Земля
Региональное использование Глобальный ( ICS )
Используемая шкала времени Временная шкала ICS
Определение
Хронологическая единица Период
Стратиграфическая единица Система
Формальность временного интервала Формальный
Определение нижней границы
Нижняя граница ГССП Секция Лемме-Каррозио, Каррозио , Италия
44 ° 39'32 "N 8 ° 50'11" E  /  44,6589 ° N 8,8364 ° E  / 44,6589; 8,8364
Нижний GSSP ратифицирован 1996 [ 4 ]
Определение верхней границы
Верхняя граница ГССП Секция Монте-Сан-Никола, Джела , Сицилия , Италия
37 ° 08'49 "N 14 ° 12'13" E  /  37,1469 ° N 14,2035 ° E  / 37,1469; 14.2035
Верхний GSSP ратифицирован 2009 г. (основа четвертичного периода и плейстоцена) [ 5 ]
Атмосферные и климатические данные
Среднее O 2 в атмосфере содержание в. 21,5 об.%
(100 % современных)
Среднее CO 2 в атмосфере содержание в. 280 частей на миллион
(1 раз доиндустриальный)
Средняя температура поверхности в. 14 °С
(на 0,5 °C выше доиндустриального периода)

Неоген n ( / ˈ n . ə jeen / NEE -ə- , [ 6 ] [ 7 ] ) — геологический период и система , охватывающая 20,45 миллиона лет от конца палеогенового периода 23,03 миллиона лет назад ( млн лет назад ) до начала нынешнего четвертичного периода 2,58 миллиона лет назад. Неоген подразделяется на две эпохи : ранний миоцен и поздний плиоцен . Некоторые геологи утверждают, что неоген невозможно четко отграничить от современного геологического периода, четвертичного периода . [ 8 ] Термин «неоген» был введен в 1853 году австрийским палеонтологом Морицем Хёрнесом (1815–1868). [ 9 ] Более ранний термин «третичный период» использовался для определения промежутка времени, охватываемого палеогеном и неогеном, и, несмотря на то, что он больше не признается формальным стратиграфическим термином , «третичный период» все еще иногда остается в неофициальном использовании. [ 10 ]

В этот период млекопитающие и птицы продолжали эволюционировать в современные формы, в то время как другие группы жизни оставались относительно неизменными. Первые люди ( Homo habilis ) появились в Африке ближе к концу периода. [ 11 ] Произошли некоторые континентальные движения, наиболее значительным событием стало соединение Северной и Южной Америки на Панамском перешейке в конце плиоцена. Это отрезало теплые океанские течения от Тихого океана к Атлантическому, оставив только Гольфстрим для передачи тепла в Северный Ледовитый океан . Глобальный климат значительно похолодел на протяжении всего неогена, что привело к серии континентальных оледенений в последовавший за этим четвертичный период.

Подразделения

[ редактировать ]

В терминологии ИКС, от верхнего (позже, более свежего) к нижнему (раньше):

подразделяется Эпоха плиоцена на две эпохи:

Эпоха миоцена : подразделяется на шесть эпох

В разных геофизических регионах мира другие региональные названия также используются для одного и того же или частично совпадающего возраста и других подразделений временной шкалы.

Термины «Неогеновая система» (формальный) и «Верхнетретичная система» (неформальный) описывают породы, отложившиеся в неогеновый период .

География

[ редактировать ]

Континенты в неогене находились очень близко к своему нынешнему положению. , Образовался Панамский перешеек соединивший Северную и Южную Америку . Индийский субконтинент продолжал сталкиваться с Азией , образуя Гималаи . Уровень моря упал, создав сухопутные мосты между Африкой и Евразией , а также между Евразией и Северной Америкой.

Глобальный климат стал более сезонным и продолжил общую тенденцию высыхания и похолодания, начавшуюся в палеогене . был Ранний миоцен относительно прохладным; [ 12 ] Раннемиоценовые морские воды средних широт и континентальные температурные градиенты уже были очень похожи на современные. [ 13 ] В среднем миоцене Земля вступила в теплую фазу, известную как климатический оптимум среднего миоцена (MMCO). [ 12 ] Это было вызвано размещением Базальтовой группы реки Колумбия . [ 14 ] Около 11 млн лет назад средний миоценовый теплый интервал сменился гораздо более холодным поздним миоценом. [ 12 ] Ледяные шапки на обоих полюсах начали расти и утолщаться, и этот процесс усиливался положительной обратной связью от увеличения образования морского льда. [ 15 ] Между 7 и 5,3 млн лет назад произошло снижение глобальных температур, получившее название «Позднемиоценовое похолодание» (LMC), вызванное снижением концентрации углекислого газа. [ 16 ] В плиоцене, примерно с 5,3 по 2,7 млн ​​лет назад, произошел еще один потепление, известный как плиоценовый теплый интервал (PWI), прервавший долгосрочную тенденцию похолодания. ( Термический максимум плиоцена ПТМ) произошел между 3,3 и 3,0 млн лет назад. [ 12 ] В течение плиоцена Зеленой Сахаре фазы влажной погоды в в Северной Африке были частыми и происходили примерно каждые 21 тыс. лет, особенно интенсивные, когда эксцентриситет орбиты Земли был высоким. [ 17 ] PWI имел такие же уровни углекислого газа в атмосфере, что и в наше время, и его часто рассматривают как климат, аналогичный прогнозируемому климату ближайшего будущего в результате антропогенного глобального потепления . [ 18 ] К концу плиоцена уменьшение переноса тепла в сторону Антарктики в результате ослабления индонезийского сквозного потока (ITF) привело к охлаждению Земли, и этот процесс усугубился в виде положительной обратной связи, когда уровень моря упал, а ITF уменьшил и еще больше ограничил тепло. переносится на юг течением Леувина . [ 19 ] К концу периода началось первое из серии оледенений нынешнего ледникового периода . [ 20 ]

Флора и фауна

[ редактировать ]

Морская и континентальная флора и фауна имеют современный вид. Группа рептилий Choristodera вымерла в начале периода, а земноводные, известные как Allocaudata, исчезли в конце. Неоген также ознаменовал конец рептильных родов Langstonia и Barinasuchus , наземных хищников, которые были последними выжившими представителями Sebecosuria , группы, родственной крокодилам. В океанах доминировали крупные хищники, такие как мегалодоны и ливятаны , а 19 миллионов лет назад исчезло около 70% всех видов пелагических акул. [ 21 ] Млекопитающие и птицы продолжали оставаться доминирующими наземными позвоночными и принимали множество форм по мере адаптации к различным средам обитания. На рубеже миоцена и плиоцена произошла взрывная радиация медведей. [ 22 ] Первые гоминины , предки человека, возможно, появились на юге Европы и мигрировали в Африку. [ 23 ] [ 24 ] Первые люди (принадлежащие к виду Homo habilis ) появились в Африке ближе к концу периода. [ 11 ]

Около 20 миллионов лет назад голосеменные растения в виде некоторых групп хвойных и саговниковых начали диверсифицироваться и производить больше видов из-за изменившихся условий. [ 25 ] В ответ на более прохладный сезонный климат тропические виды растений уступили место лиственным , а луга заменили многие леса. Таким образом, травы сильно разнообразились, и параллельно с ними развивались травоядные млекопитающие, создав множество современных пасущихся животных, таких как лошади , антилопы и бизоны . Млекопитающие ледникового периода, такие как мамонты и шерстистые носороги, были обычным явлением в плиоцене . При более низком уровне CO 2 в атмосфере C 4 растения расширились и достигли экологического доминирования на лугах за последние 10 миллионов лет. Также Asteraceae (ромашки) подверглись значительной адаптивной радиации . [ 26 ] Ископаемые листья эвкалипта встречаются в миоцене в Новой Зеландии, где этот род сегодня не является аборигенным, а был завезен из Австралии. [ 27 ]

Разногласия

[ редактировать ]

Неоген традиционно заканчивался в конце эпохи плиоцена, как раз перед более старым определением начала четвертичного периода; многие временные шкалы показывают это разделение.

) возникло движение за Однако среди геологов (особенно морских геологов то, чтобы также включить продолжающееся геологическое время (четвертичный период) в неоген, в то время как другие (особенно наземные геологи) настаивают на том, чтобы четвертичный период был отдельным периодом совершенно разных записей. Несколько запутанная терминология и разногласия среди геологов относительно того, где проводить иерархические границы, обусловлены сравнительно тонкой делимостью единиц времени по мере приближения времени к настоящему, а также геологической консервацией, которая приводит к тому, что самая молодая осадочная геологическая летопись сохраняется на гораздо более обширном пространстве. территории и отражать гораздо больше сред, чем старые геологические записи. [ 8 ] Разделив кайнозойскую эру на три (возможно, два) периода ( палеоген , неоген, четвертичный период ) вместо семи эпох, эти периоды более точно сопоставимы с продолжительностью периодов мезозойской и палеозойской эр.

Международная комиссия по стратиграфии (ICS) однажды предложила считать четвертичный период субэрой (субратемой) неогена с датой начала 2,58 млн лет назад, а именно началом гелазийского яруса . В предложении ICS 2004 года неоген должен был состоять из эпох миоцена и плиоцена . [ 28 ] Международный союз четвертичных исследований (INQUA) предложил возразить, что неоген и плиоцен заканчиваются в 2,58 млн лет назад, что геласиан переносится в плейстоцен, а четвертичный период признается третьим периодом кайнозоя, ссылаясь на ключевые изменения в климате Земли. океаны и биота, возникшая 2,58 млн лет назад, и ее соответствие магнитостратиграфической границе Гаусса-Матуямы . [ 29 ] [ 30 ] В 2006 году ICS и INQUA достигли компромисса, который сделал четвертичный период субэрой, разделив кайнозой на старый классический третичный и четвертичный период, компромисс, который был отклонен Международным союзом геологических наук, поскольку он разделил неоген и плиоцен на две части. [ 31 ]

После официальных обсуждений на Международном геологическом конгрессе 2008 года в Осло, Норвегия, [ 32 ] В мае 2009 года ICS решил сделать четвертичный период самым молодым периодом кайнозойской эры с его основанием в 2,58 млн лет назад и включая гелазийский век, который ранее считался частью неогенового периода и эпохи плиоцена. [ 33 ] Таким образом, неогеновый период заканчивается, ограничивая последующий четвертичный период, в 2,58 млн лет назад.

  1. ^ Крийгсман, В.; Гарсес, М.; Ланжерайс, К.Г.; Даамс, Р.; Ван Дам, Дж.; Ван дер Мюлен, AJ; Агусти, Дж.; Кабрера, Л. (1996). «Новая хронология континентальных рекордов среднего и позднего миоцена в Испании». Письма о Земле и планетологии . 142 (3–4): 367–380. Бибкод : 1996E&PSL.142..367K . дои : 10.1016/0012-821X(96)00109-4 .
  2. ^ Реталлак, Дж.Дж. (1997). «Неогеновое расширение североамериканских прерий» . ПАЛЕОС . 12 (4): 380–390. дои : 10.2307/3515337 . JSTOR   3515337 . Проверено 11 февраля 2008 г.
  3. ^ «Временная шкала ICS» (PDF) . www.stratigraphy.org .
  4. ^ Штайнингер, Фриц Ф.; член парламента Обри; В. А. Берггрен; М. Биолзи; А. М. Борсетти; Джули Э. Картлидж; Ф. Кати; Р. Корфилд; Р. Гелати; С. Яккарино; К. Наполеон; Ф. Оттнер; Ф. Рёгль; Р. Ретцель; С. Спеццаферри; Ф. Татео; Г. Вилла; Д. Зевенбум (1997). «Глобальный стратотипический разрез и точка (GSSP) основания неогена» (PDF) . Эпизоды . 20 (1): 23–28. дои : 10.18814/epiiugs/1997/v20i1/005 .
  5. ^ Гиббард, Филип; Руководитель Мартин (сентябрь 2010 г.). «Недавно ратифицированное определение четвертичной системы/периода и новое определение плейстоценовой серии/эпохи, а также сравнение предложений, выдвинутых до официальной ратификации» (PDF) . Эпизоды . 33 (3): 152–158. дои : 10.18814/epiiugs/2010/v33i3/002 . Проверено 8 декабря 2020 г.
  6. ^ «Неоген» . Словарь Merriam-Webster.com . Мерриам-Вебстер.
  7. ^ «Неоген» . Dictionary.com Полный (онлайн). nd
  8. ^ Jump up to: а б Такер, Мэн (2001). Осадочная петрология: введение в происхождение осадочных пород (3-е изд.). Осни Нид, Оксфорд, Великобритания: Blackwell Science. ISBN  978-0-632-05735-1 .
  9. ^ Хёрнес, М. (1853). «Доклады, адресованные профессору Бронну» . Новый ежегодник по минералогии, геогнозии, геологии и петрефактологии (на немецком языке): 806–810. hdl : 2027/hvd.32044106271273 . Из стр. 806: «Частое появление венских моллюсков... следует суммировать в отдельном контрасте с эоценом». (Частое появление венских моллюсков как в типичных миоценовых, так и в типичных плиоценовых отложениях побудило меня – во избежание постоянного однообразия [предоставления] подробностей об отложениях – условно отнести оба месторождения под названием «неогеновые» (νεος new и γιγνομαι) в отличие от эоцена.)
  10. ^ «База данных GeoWhen – что случилось с третичным периодом?» . www.stratigraphy.org .
  11. ^ Jump up to: а б Спур, Фред; Гунц, Филипп; Нойбауэр, Саймон; Стельцер, Стефани; Скотт, Надя; Квекасон, Амандус; Дин, М. Кристофер (март 2015 г.). «Реконструированный тип OH 7 Homo habilis предполагает глубоко укоренившееся видовое разнообразие раннего Homo». Природа . 519 (7541): 83–86. Бибкод : 2015Natur.519...83S . дои : 10.1038/nature14224 . ПМИД   25739632 . S2CID   4470282 .
  12. ^ Jump up to: а б с д Скотезе, Кристофер Р.; Сун, Хайджун; Миллс, Бенджамин Дж.В.; ван дер Меер, Дауве Г. (апрель 2021 г.). «Палеотемпературы фанерозоя: изменение климата Земли за последние 540 миллионов лет» . Обзоры наук о Земле . 215 : 103503. Бибкод : 2021ESRv..21503503S . doi : 10.1016/j.earscirev.2021.103503 . ISSN   0012-8252 . S2CID   233579194 . Архивировано из оригинала 8 января 2021 года . Проверено 17 июля 2023 г. Альтернативный URL
  13. ^ Гедерт, Жан; Амио, Ромен; Арно-Годе, Флоран; Кюни, Жиль; Фурель, Франсуа; Эрнандес, Жан-Алексис; Педрейра-Сегаде, Улисс; Лекюе, Кристоф (1 сентября 2017 г.). «Миоценовые (бурдигальские) температуры морской воды и воздуха, оцененные на основе геохимии ископаемых останков из бассейна Аквитании, Франция» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 481 : 14–28. Бибкод : 2017PPP...481...14G . дои : 10.1016/j.palaeo.2017.04.024 . Проверено 30 ноября 2022 г.
  14. ^ Касбом, Дженнифер; Шене, Блэр (19 сентября 2018 г.). «Быстрое извержение паводкового базальта реки Колумбия и корреляция с климатическим оптимумом среднего миоцена» . Достижения науки . 4 (9): eaat8223. Бибкод : 2018SciA....4.8223K . дои : 10.1126/sciadv.aat8223 . ПМК   6154988 . ПМИД   30255148 .
  15. ^ ДеКонто, Роберт; Поллард, Дэвид; Харвуд, Дэвид (24 августа 2007 г.). «Обратная связь морского льда и кайнозойская эволюция антарктического климата и ледниковых щитов» . Палеоокеанография и палеоклиматология . 22 (3): 1–18. Бибкод : 2007PalOc..22.3214D . дои : 10.1029/2006PA001350 .
  16. ^ Таннер, Томас; Эрнандес-Алмейда, Иван; Друри, Анна Джой; Гутиан, Хосе; Столл, Хизер (10 декабря 2020 г.). «Уменьшение содержания CO2 в атмосфере во время похолодания позднего миоцена» . Палеоокеанография и палеоклиматология . 35 (12). Бибкод : 2020PaPa...35.3925T . дои : 10.1029/2020PA003925 . S2CID   230534117 . Проверено 17 марта 2023 г.
  17. ^ Люпьен, Рэйчел; Уно, Кевин; Роза, Кассаундра; деРобертс, Николь; Хазан, Коул; де Менокаль, Питер; Полиссар, Пратигья (9 октября 2023 г.). «Низкочастотные изменения орбиты контролировали климатические и экологические циклы, амплитуды и тенденции в северо-восточной Африке во время плио-плейстоцена» . Связь Земля и окружающая среда . 4 (1): 360. Бибкод : 2023ComEE...4..360L . дои : 10.1038/s43247-023-01034-7 . ISSN   2662-4435 .
  18. ^ Берк, К.Д.; Уильямс, JW; Чендлер, Массачусетс; Хейвуд, AM; Лант, диджей; Отто-Блиснер, БЛ (26 декабря 2018 г.). «Плиоцен и эоцен являются лучшими аналогами климата ближайшего будущего» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 115 (52): 13288–13293. Бибкод : 2018PNAS..11513288B . дои : 10.1073/pnas.1809600115 . ISSN   0027-8424 . ПМК   6310841 . ПМИД   30530685 .
  19. ^ Мясник, Дэвид; Ауэр, Джеральд; Смит, Ребекка; Богус, Кара; Кристенсен, Бет; Груневельд, Йерун; Петрик, Бенджамин; Хендерикс, Йоринтье; Кастаньеда, Исла С.; О'Брайен, Эван; Эллингхаузен, март; Галлахер, Стивен Дж.; Фулторп, Крейг С.; Пялике, Хейко (октябрь 2018 г.). «Усиливающее влияние сквозного переноса тепла в Индонезии на охлаждение климата Южного полушария в позднем плиоцене» . Письма о Земле и планетологии . 500 : 15–27. Бибкод : 2018E&PSL.500...15D . дои : 10.1016/j.epsl.2018.07.035 . Проверено 13 апреля 2024 г. - через Elsevier Science Direct.
  20. ^ Бенн, Дуглас И. (2010). Ледники и оледенение (2-е изд.). Лондон: Ходдерское образование. стр. 15–21. ISBN  9780340905791 .
  21. Почти 20 миллионов лет назад акулы почти вымерли.
  22. ^ Краузе, Йоханнес; Унгер, Тина; Носон, Алин; Маласпинас, Анна-Сапфо; Колокотронис, Сергиос-Орестис; Стиллер, Матиас; Сойбельзон, Леопольдо; Сприггс, Хелен; Дорогой, Пол Х.; Бриггс, Адриан В.; Брэй, Сара CE; О'Брайен, Стивен Дж; Рабедер, Гернот; Матеус, Пол; Купер, Алан; Слаткин, Монтгомери; Паабо, Сванте; Хофрейтер, Мартин (28 июля 2008 г.). «Митохондриальные геномы обнаруживают взрывную радиацию вымерших и современных медведей вблизи границы миоцена и плиоцена» . Эволюционная биология BMC . 8 (1): 220. Бибкод : 2008BMCEE...8..220K . дои : 10.1186/1471-2148-8-220 . ISSN   1471-2148 . ПМК   2518930 . ПМИД   18662376 .
  23. ^ «Ученые нашли на Балканах останки дочеловеческой жизни возрастом 7,2 миллиона лет» . Физика.орг . Проверено 17 декабря 2017 г.
  24. ^ «Зубы возрастом 9,7 миллиона лет, найденные в Германии, напоминают зубы предков человека в Африке» . Исследовательские ворота . Проверено 17 декабря 2017 г.
  25. ^ Дупликация ДНК связана с происхождением и эволюцией сосен и их родственников.
  26. ^ Палаццези, Луис; Идальго, Ориана; Барреда, Вивиана Д.; Форест, Феликс; Хёна, Себастьян (2022). «Рост лугов связан со снижением содержания CO2 в атмосфере в позднем палеогене» . Природные коммуникации . 13 (1): 293. Бибкод : 2022NatCo..13..293P . дои : 10.1038/s41467-021-27897-y . ПМЦ   8755714 . ПМИД   35022396 .
  27. ^ «Окаменелости эвкалипта в Новой Зеландии – тонкий конец клина – Майк Поул» . 22 сентября 2014 г.
  28. ^ Лоренс, Л., Хильген, Ф., Шеклтон, Нью-Джерси, Ласкар, Дж., Уилсон, Д., (2004) «Неогеновый период». В: Градштейн Ф., Огг Дж., Смит А.Г. (ред.), Геологическая шкала времени , Издательство Кембриджского университета, Кембридж.
  29. ^ Клэг, Джон и др. (2006) «Открытое письмо Исполнительного комитета INQUA». Архивировано 23 сентября 2006 г. в Wayback Machine Quatternary Perspective, Информационный бюллетень INQUA, Международный союз четвертичных исследований 16 (1).
  30. ^ Клэг, Джон; и др. (2006). «Открытое письмо Исполнительного комитета INQUA» (PDF) . Четвертичная перспектива, Информационный бюллетень INQUA . 16 (1). Международный союз четвертичных исследований: 158–159. дои : 10.1016/j.quaint.2006.06.001 . ISSN   1040-6182 . Архивировано из оригинала (PDF) 23 сентября 2006 г. Проверено 23 сентября 2006 г.
  31. ^ «ICS: Консолидированный годовой отчет за 2006 год» (PDF) . Стратиграфия.org . Проверено 15 июня 2007 г.
  32. ^ «Геопарки и геотуризм – экскурсия по Южной Америке» . 33igc.org . Проверено 17 декабря 2017 г.
  33. ^ «См. версию геологической шкалы времени ICS за 2009 год» . Quaternary.stratigraphy.org.uk . Проверено 17 декабря 2017 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: a2eb0f95cbbe9003356821e23bc23170__1723723980
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/a2/70/a2eb0f95cbbe9003356821e23bc23170.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Neogene - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)