Jump to content

Палеоген

(Перенаправлено из Палеогена )
Палеоген
66,0 – 23,03 млн лет назад
Карта Земли, какой она была 50 миллионов лет назад во время эоцена, ипрского этапа. [ нужна ссылка ]
Хронология
Этимология
Формальность имени Формальный
Альтернативное написание (а) Палеоген, Палеоген
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 Слой, обогащенный иридием , связан с падением крупного метеорита и последующим вымиранием K-Pg .
Нижняя граница ГССП Секция Эль-Кеф, Эль-Кеф , Тунис
36 ° 09'13 ″ с.ш. 8 ° 38'55 ″ в.д.  /  36,1537 ° с.ш. 8,6486 ° в.д.  / 36,1537; 8,6486
Нижний GSSP ратифицирован 1991 [ 3 ]
Определение верхней границы
Верхняя 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
Верхний GSSP ратифицирован 1996 [ 4 ]
Атмосферные и климатические данные
Среднее O 2 в атмосфере содержание в. 26 об.%
(125 % современных)
Среднее CO 2 в атмосфере содержание в. 500 частей на миллион
(в 1,8 раза доиндустриальный)
Средняя температура поверхности в. 18 °С
(на 4,5 °C выше доиндустриального периода)

Палеогеновый период (англ. IPA : / ˈ p l i . ə n , - l i . -, ˈ p æ l i -/ PAY -lee-ə-jeen, -⁠lee-oh-, PAL -ee- ; также пишется как Палеоген или Палеоген ) — геологический период и система , охватывающая 43 миллиона лет от конца мелового периода 66 млн лет назад (миллион лет назад) до начала неогенового периода 23,03 млн лет назад. Это первый период кайнозойской эры , который делится на палеоценовую , эоценовую и олигоценовую эпохи. Более ранний термин «третичный период» использовался для определения времени, охватываемого сейчас палеогеновым периодом и последующим неогеновым периодом; несмотря на то, что термин «третичный период» больше не признается формальным стратиграфическим термином , он все еще иногда остается в неофициальном использовании. [ 5 ] Палеоген часто обозначают сокращенно «Pg», хотя Геологическая служба США использует аббревиатуру « Пе » для палеогена на геологических картах Обзора. [ 6 ] [ 7 ]

В течение палеогенового периода млекопитающие продолжали диверсифицироваться из относительно небольших и простых форм в большую группу разнообразных животных после мел-палеогенового вымирания , завершившего предшествующий меловой период. [ 8 ]

Этот период отмечен значительными изменениями климата от палеоцен-эоценового термического максимума через глобальное похолодание в эоцене до первого появления постоянных ледниковых щитов в Антарктике в начале олигоцена. [ 9 ]

Геология

[ редактировать ]

Стратиграфия

[ редактировать ]

Палеоген делится на три серии / эпохи : палеоцен, эоцен и олигоцен. Эти стратиграфические единицы могут быть определены глобально или регионально. Для глобальной стратиграфической корреляции Международная комиссия по стратиграфии (ICS) ратифицирует глобальные этапы на основе разреза и точки стратотипа глобальной границы (GSSP) из одной формации ( стратотипа ), определяющей нижнюю границу этапа. [ 10 ]

Палеоцен

[ редактировать ]

Палеоцен является первой серией/эпохой палеогена и длился от 66,0 до 56,0 млн лет назад. Он разделен на три этапа: датский 66,0 – 61,6 млн лет назад; Селандиан 61,6 – 59,2 млн лет назад; и танет 59,2–56,0 млн лет назад. [ 11 ] GSSP для основания кайнозоя, палеогена и палеоцена находится в Уэд-Джерфане, к западу от Эль-Кефа , Тунис . Он отмечен иридиевой аномалией, образовавшейся в результате удара астероида , и связан с мел-палеогеновым вымиранием. Граница определяется как ржавое основание глины толщиной 50 см , которое отложилось всего за несколько дней. Подобные слои встречаются в морских и континентальных отложениях по всему миру. Эти слои включают иридиевую аномалию, микротектиты , никелем богатые кристаллы шпинели и шоковый кварц — все это индикаторы крупного внеземного воздействия. Остатки кратера найдены в Чиксулубе на полуострове Юкатан в Мексике . Вымирание нептичьих динозавров , аммонитов и резкие изменения в морском планктоне и многих других группах организмов также используются в целях корреляции. [ 11 ]

Эоцен — вторая серия/эпоха палеогена, продолжавшаяся от 56,0 до 33,9 млн лет назад. Он разделен на четыре этапа: ипрский 56,0–47,8 млн лет; Лютет 47,8–41,2 млн лет; Бартонский период от 41,2 до 37,71 млн лет назад; и приабонский период от 37,71 до 33,9 млн лет назад. GSSP для основания эоцена находится в Дабабии, недалеко от Луксора , Египет , и отмечен началом значительных изменений в глобальных соотношениях изотопов углерода , вызванных крупным периодом глобального потепления. Изменение климата произошло из-за быстрого выделения замороженных клатратов метана из донных отложений в начале палеоцен-эоценового термического максимума (ПЭТМ). [ 11 ]

Олигоцен

[ редактировать ]

Олигоцен — третья и самая молодая серия/эпоха палеогена, длившаяся от 33,9 до 23,03 млн лет назад. Он разделен на два этапа: рюпельский 33,9–27,82 млн лет; и Хаттиан 27,82 – 23,03 млн лет назад. GSSP для основания олигоцена находится в Массиньяно , недалеко от Анконы , Италия . Вымирание ханткенинид планктонных фораминифер является ключевым маркером границы эоцена и олигоцена, которое было временем похолодания климата, которое привело к широкомасштабным изменениям фауны и флоры. [ 11 ]

Палеогеография

[ редактировать ]

Заключительные этапы распада Пангеи произошли во время палеогена, когда Атлантического океана рифтинг и распространение морского дна распространились на север, разделив Североамериканскую и Евразийскую плиты, а Австралия и Южная Америка отделились от Антарктиды , открыв Южный океан . Африка и Индия столкнулись с Евразией, образовав Альпийско-Гималайские горные цепи, а западная окраина Тихоокеанской плиты превратилась из расходящейся в сближающуюся границу плит. [ 12 ]

Альпийско-Гималайская складчатость

[ редактировать ]

Альпийская складчатость

[ редактировать ]

Альпийская складчатость развилась в ответ на столкновение Африканской и Евразийской плит во время закрытия океана Неотетис и открытия Центральной Атлантики. Результатом стала серия дугообразных горных хребтов, от Кордильер Телль - Риф - Бетик в западном Средиземноморье через Альпы , Карпаты , Апеннины , Динариды и Эллениды до Таврид на востоке. [ 13 ] [ 12 ]

С позднего мела до раннего палеоцена Африка начала сближаться с Евразией. Неправильные очертания континентальных окраин, в том числе Адриатического мыса (Адрия) , простиравшегося к северу от Африканской плиты, привели к развитию субдукции . не одной длинной системы, а нескольких коротких зон [ 13 ] В западном Средиземноморье Европейская плита была погружена на юг под Африканскую плиту, тогда как в восточном Средиземноморье Африка была погружена под Евразию вдоль зоны субдукции, падающей на север. [ 12 ] [ 14 ] Сближение Иберийских и Европейских плит привело к Пиренейской складчатости. [ 15 ] и по мере продвижения Адрии на север начали развиваться Альпийские и Карпатские орогены. [ 16 ] [ 14 ]

За столкновением Адрии с Евразией в раннем палеоцене последовала пауза примерно в 10 миллионов лет в сближении Африки и Евразии, связанная с началом открытия Северного Атлантического океана, когда Гренландия отделилась от Евразийской плиты в палеоцене. . [ 16 ] Скорость конвергенции между Африкой и Евразией снова увеличилась в раннем эоцене, и оставшиеся океанические бассейны между Адрией и Европой закрылись. [ 13 ] [ 17 ]

Примерно между 40 и 30 млн лет назад субдукция началась вдоль западной средиземноморской дуги горных цепей Телль, Риф, Бетик и Апеннин. Скорость конвергенции была меньше скорости субдукции плотной литосферы западного Средиземноморья, а откат погружающейся плиты привел к дугообразной структуре этих горных хребтов. [ 13 ] [ 15 ]

В восточном Средиземноморье, ок. 35 млн лет назад Анатолид-Таврическая платформа (северная часть Адрии) начала входить в желоб, что привело к развитию горных цепей Динариды, Эллениды и Тавриды, поскольку пассивные окраинные отложения Адрии были сброшены на кору Евразии в ходе субдукции. [ 13 ] [ 18 ]

Горы Загрос

[ редактировать ]

Горный пояс Загрос простирается на ок. 2000 км от восточной границы Ирака до побережья Макрана на юге Ирана . Он образовался в результате сближения и столкновения Аравийской и Евразийской плит при закрытии океана Неотетис и состоит из отложений, сброшенных с нисходящей Аравийской плиты. [ 19 ] [ 20 ]

Начиная с позднего мела, вулканическая дуга на окраине Евразии возникла , поскольку под нее была погружена кора Неотетиса. Отдельная внутриокеаническая зона субдукции в Неотетисе привела к перекрытию океанической коры на Аравийской окраине в период от позднего мела до палеоцена, с отрывом субдуцированной океанической плиты вблизи Аравийской окраины, произошедшей в эоцене. [ 19 ] [ 20 ] Континентальное столкновение началось в эоцене ок. 35 млн лет назад и продолжалось в олигоцене до ок. 26 млн. лет. [ 19 ] [ 20 ]

Гималайская складчатость

[ редактировать ]

Индийский континент отделился от Мадагаскара ок. 83 млн лет назад и быстро (около 18 см/год в палеоцене) дрейфовал на север, к южной окраине Евразии. Быстрое снижение скорости до c. 5 см/год в раннем эоцене фиксирует столкновение Тетических (Тибетских) Гималаев , переднего края Великой Индии, с Лхасским террейном Тибета Скорость (южная окраина Евразии), вдоль шовной зоны Инд-Ярлинг-Зангбо . [ 12 ] [ 21 ] К югу от этой зоны Гималаи состоят из метаосадочных пород, соскобленных с ныне субдуцированной континентальной коры Индии и мантийной литосферы по мере развития столкновения. [ 12 ]

Палеомагнитные данные помещают современный Индийский континент дальше на юг во время столкновения и уменьшения скорости плит, что указывает на наличие большого региона к северу от Индии, который сейчас погружен под Евразийскую плиту или включен в горный пояс. Этот регион, известный как Большая Индия, образовался в результате расширения вдоль северной окраины Индии во время открытия Неотетиса. Блок Тетических Гималаев располагался вдоль его северного края, а между ним и южной Евразией лежал океан Неотетис. [ 12 ] [ 22 ]

Споры о величине деформации, наблюдаемой в геологической летописи зоны столкновения Индии и Евразии, в зависимости от размера Большой Индии, времени и характере столкновения относительно уменьшения скорости плит, а также объяснения необычно высокой скорости движения Индийской плиты. плиты привели к созданию нескольких моделей Большой Индии: 1) Зона субдукции от позднего мела до начала палеоцена могла располагаться между Индией и Евразией в Неотетисе, разделяя регион на две плиты, за субдукцией последовало столкновение Индии с Евразией в середине. Эоцен. В этой модели ширина Великой Индии составляла бы менее 900 км; [ 22 ] 2) Большая Индия могла образовать единую плиту шириной в несколько тысяч километров с микроконтинентом Тетис-Гималаи, отделенным от Индийского континента океаническим бассейном . Микроконтинент столкнулся с южной Евразией c. 58 млн лет назад (поздний палеоцен), в то время как скорость движения плиты не уменьшалась до ок. 50 млн лет назад, когда скорость субдукции упала, когда молодая океаническая кора вошла в зону субдукции; [ 23 ] 3) Эта модель присваивает более старые даты частям Большой Индии, что меняет ее палеогеографическое положение относительно Евразии и создает Большую Индию, образованную протяженной континентальной корой шириной 2000–3000 км. [ 24 ]

Юго-Восточная Азия

[ редактировать ]

Альпийско-Гималайский орогенный пояс в Юго-Восточной Азии простирается от Гималаев в Индии через Мьянму ( Западнобирманский блок ) , Суматру , Яву до Западного Сулавеси . [ 25 ]

В период от позднего мела до палеогена движение Индийской плиты на север привело к сильно наклонной субдукции Неотетиса вдоль края Западно-Бирманского блока и развитию крупного трансформного разлома с севера на юг вдоль окраины Юго-Восточной Азии до юг. [ 26 ] [ 25 ] Между ц. 60 и 50 млн лет назад передний северо-восточный край Великой Индии столкнулся с блоком Западной Бирмы, что привело к деформации и метаморфизму . [ 26 ] В среднем эоцене субдукция, падающая на север, возобновилась вдоль южной окраины Юго-Восточной Азии, от западной Суматры до Западного Сулавеси, поскольку Австралийская плита медленно дрейфовала на север. [ 25 ]

Столкновение Индии и Западно-Бирманского блока завершилось к позднему олигоцену. По мере того как столкновение Индии и Евразии продолжалось, перемещение материала из зоны столкновения происходило вдоль и расширяло уже существующие основные сдвиговые системы региона. [ 26 ]

Атлантический океан

[ редактировать ]

В палеоцене распространение морского дна вдоль Срединно-Атлантического хребта распространялось из Центральной Атлантики на север между Северной Америкой и Гренландией в Лабрадорском море (около 62 млн лет назад) и Баффиновом заливе (около 57 млн ​​лет назад), а к началу эоцена (около 57 млн ​​лет назад) ок. 54 млн лет назад) в северо-восточную Атлантику между Гренландией и Евразией. [ 12 ] [ 27 ] Расширение между Северной Америкой и Евразией, также в раннем эоцене, привело к открытию Евразийского бассейна через Арктику, который был связан с хребтом Баффинова залива и Срединно-Атлантическим хребтом на юге через крупные сдвиги. [ 12 ] [ 28 ]

С эоцена и до раннего олигоцена Гренландия действовала как независимая плита, движущаяся на север и вращающаяся против часовой стрелки. Это привело к сжатию Канадского Арктического архипелага , Шпицбергена и северной Гренландии, что привело к образованию Эврикской орогении . [ 12 ] [ 28 ] Из ок. 47 млн ​​лет назад восточная окраина Гренландии была прорезана хребтом Рейкьянес (северо-восточная ветвь Срединно-Атлантического хребта), распространяющимся на север и откалывающим микроконтинент Ян-Майен . [ 12 ]

После ц. Распространение морского дна в Лабрадорском море и заливе Баффинова залива, произошедшее 33 млн лет назад, постепенно прекратилось, и распространение морского дна сосредоточилось вдоль северо-восточной Атлантики. К позднему олигоцену граница плит между Северной Америкой и Евразией установилась вдоль Срединно-Атлантического хребта, при этом Гренландия снова присоединилась к Северо-Американской плите, а Ян-Майенский микроконтинент - часть Евразийской плиты, где ее остатки сейчас лежат на поверхности Евразийской плиты. восток и, возможно, под юго-востоком Исландии. [ 12 ] [ 28 ]

Большая магматическая провинция Северной Атлантики

[ редактировать ]

Северо -Атлантическая магматическая провинция простирается через Гренландию и окраины северо-западной Европы и связана с протоисландским мантийным плюмом , который поднялся под литосферой Гренландии ок. 65 млн лет. [ 28 ] Было две основные фазы вулканической активности с пиками при ок. 60 млн лет назад и ок. 55 млн лет. Магматизм в Британской и Северо-Западно-Атлантической вулканических провинциях возник преимущественно в раннем палеоцене, причем последний связан с увеличением скорости спрединга в Лабрадорском море, тогда как северо-восточно-атлантический магматизм возник преимущественно в раннем эоцене и связан с изменением направления спрединга в Лабрадорское море и дрейф Гренландии на север. Места магматизма совпадают с пересечением распространяющихся рифтов и крупномасштабных, ранее существовавших литосферных структур, служивших каналами для магмы на поверхность . [ 28 ] [ 29 ]

Прибытие протоисландского плюма считается движущим механизмом рифтогенеза в Северной Атлантике. Однако тот факт, что рифт и первоначальное распространение морского дна произошли до прибытия плюма, крупномасштабный магматизм произошел на расстоянии от рифта, и то, что рифтинг распространялся в сторону плюма, а не от него, привел к предположению, что плюм и связанный с ним магматизм возможно, был результатом, а не причиной тектонических сил плит, которые привели к распространению рифтогенности от Центральной до Северной Атлантики. [ 28 ] [ 29 ]

Северная Америка

[ редактировать ]

Горообразование продолжалось вдоль Североамериканских Кордильер в ответ на субдукцию плиты Фараллон под Североамериканскую плиту. В центральной части североамериканской окраины сокращение земной коры Севьерского орогена от мела до палеоцена уменьшилось, и деформация переместилась на восток. Уменьшение падения погружающейся плиты Фараллон привело к образованию сегмента плоской плиты, что увеличило трение между ней и основанием Северо-Американской плиты. Образовавшаяся в результате Ларамидская орогения , положившая начало развитию Скалистых гор , представляла собой широкую зону толстокожих деформаций , с разломами простирающимися до глубин средней коры, и поднятием пород фундамента , которые лежали к востоку от пояса Севьер и более. чем в 700 км от траншеи. [ 30 ] [ 31 ] С поднятием Лармида Западный внутренний морской путь был разделен, а затем отступил. [ 30 ]

В период от среднего до позднего эоцена (50–35 млн лет назад) скорость сближения плит снизилась, и падение плиты Фараллон начало увеличиваться. Подъем прекратился, и регион в значительной степени выровнялся за счет эрозии . К олигоцену конвергенция уступила место растяжению, рифтингу и повсеместному вулканизму в поясе Ларамид. [ 30 ] [ 31 ]

Южная Америка

[ редактировать ]

Конвергенция океанов и континентов, обеспечиваемая падающей на восток зоной субдукции плиты Фараллон под западным краем Южной Америки, продолжалась с мезозоя. [ 32 ]

В палеогене изменения в движении плит и эпизоды регионального обмеления и повышения крутизны плит привели к изменениям в величине сокращения земной коры и количества магматизма по всей длине Анд . [ 32 ] В Северных Андах в позднем меловом и палеоцене образовалось океаническое плато с вулканической дугой, в то время как в Центральных Андах преобладала субдукция океанической коры, а на Южные Анды повлияла субдукция океанского хребта Фараллон-Восточная Антарктика. [ 33 ] [ 34 ]

Карибский бассейн

[ редактировать ]

Карибская плита в основном состоит из океанической коры Большой магматической провинции Карибского моря , образовавшейся в позднем меловом периоде. [ 34 ] В период от позднего мела до палеоцена вдоль его северной окраины установилась субдукция атлантической коры, в то время как на юго-западе островная дуга столкнулась с северными Андами, образовав зону субдукции, падающую на восток, где литосфера Карибского бассейна была погружена под окраину Южной Америки. [ 35 ]

В течение эоцена (ок. 45 млн лет назад) субдукция плиты Фараллон вдоль зоны субдукции Центральной Америки была (восстановлена). [ 34 ] Субдукция вдоль северной части Карибской вулканической дуги прекратилась при столкновении Багамской карбонатной платформы с Кубой и сменилась сдвиговыми движениями в виде трансформного разлома, простирающегося от Срединно-Атлантического хребта, связанного с северной границей Карибской плиты. Субдукция теперь сосредоточилась вдоль южной части Карибской дуги ( Малые Антильские острова ). [ 34 ] [ 36 ]

К олигоцену внутриокеаническая вулканическая дуга Центральной Америки начала сталкиваться с северо-западной Южной Америкой. [ 35 ]

Тихий океан

[ редактировать ]

В начале палеогена Тихий океан состоял из плит Тихоокеанской, Фараллонской, Кулаской и Идзанаги . Центральная Тихоокеанская плита росла за счет расширения морского дна, в то время как три другие плиты погружались и разрушались. В южной части Тихого океана спрединг морского дна продолжался с позднего мела через Тихоокеанско-Антарктический, Тихоокеанско-Фараллонский и Фараллон-Антарктический срединно-океанические хребты. [ 12 ]

Спрединговый хребет Идзанаги-Тихоокеанский регион лежал почти параллельно восточноазиатской зоне субдукции, и между 60–50 млн лет назад спрединговый хребет начал погружаться. К ц. 50 млн лет назад Тихоокеанская плита уже не была окружена спрединговыми хребтами, а имела зону субдукции вдоль своего западного края. Это изменило силы, действующие на Тихоокеанскую плиту, и привело к серьезной реорганизации движений плит во всем Тихоокеанском регионе. [ 37 ] Возникшие в результате изменения напряжения между плитами Тихоокеанского и Филиппинского морей инициировали субдукцию вдоль дуг Идзу-Бонин-Мариана и Тонга-Кермадек . [ 37 ] [ 34 ]

Субдукция плиты Фараллон под Американские плиты продолжалась с позднего мела. [ 12 ] Спрединговый хребет Кула-Фараллон лежал к северу от него до эоцена (ок. 55 млн лет назад), когда северная часть плиты раскололась, образовав плиту Ванкувер/Хуан де Фука . [ 34 ] В олигоцене (ок. 28 млн лет назад) первый сегмент Тихоокеанско-Фараллонского спредингового хребта вошел в североамериканскую зону субдукции возле Нижней Калифорнии. [ 38 ] что привело к крупным сдвиговым движениям и образованию разлома Сан-Андреас . [ 12 ] На границе палеогена и неогена расширение между Тихоокеанской плитой и плитой Фараллон прекратилось, и плита Фараллон снова раскололась, образовав современные плиты Наска и Кокос . [ 34 ] [ 38 ]

Плита Кула находилась между Тихоокеанской плитой и Северной Америкой. На севере и северо-западе оно погружалось под Алеутский желоб . [ 12 ] [ 34 ] Распространение между плитами Кула, Тихоокеанская и Фараллон прекратилось ок. 40 млн лет назад и плита Кула стала частью Тихоокеанской плиты. [ 12 ] [ 34 ]

Горячая точка Гавайев

[ редактировать ]

образовалась цепь подводных гор Гавайско -Императорская Над Гавайской горячей точкой . Первоначально считалось, что горячая точка находилась в мантии неподвижно, теперь считается, что горячая точка сместилась на юг в период от палеоцена до раннего эоцена, когда Тихоокеанская плита переместилась на север. В ц. 47 млн ​​лет назад движение горячей точки прекратилось и движение Тихоокеанской плиты изменилось с севера на северо-запад в ответ на начало субдукции вдоль ее западной окраины. Это привело к изгибу цепи подводных гор на 60 градусов. Другие цепи подводных гор, связанные с горячими точками в южной части Тихого океана, в это время демонстрируют аналогичное изменение ориентации. [ 39 ]

Антарктида

[ редактировать ]

Между Австралией и Восточной Антарктидой продолжалось медленное распространение морского дна. Мелководные каналы, вероятно, возникли к югу от Тасмании, открыв Тасманский проход в эоцене, а глубоководные океанские маршруты открылись в середине олигоцена. Рифтинг между Антарктическим полуостровом и южной оконечностью Южной Америки образовал пролив Дрейка и в это же время открыл Южный океан, завершив распад Гондваны. Открытие этих проходов и создание Южного океана установили Антарктическое циркумполярное течение . Ледники начали образовываться на континенте Антарктида, который теперь лежал изолированно в южном полярном регионе и окружен холодными океанскими водами. Эти изменения способствовали падению глобальной температуры и возникновению ледниковых условий. [ 30 ]

Красное море и Восточная Африка

[ редактировать ]

Напряжения растяжения из зоны субдукции вдоль северного Неотетиса привели к рифтингу между Африкой и Аравией, образовавшему Аденский залив в позднем эоцене. [ 40 ] На западе, в раннем олигоцене, паводковые базальты извергались в Эфиопии , северо-восточном Судане и юго-западном Йемене , когда мантийный шлейф Афар начал воздействовать на основание африканской литосферы. [ 12 ] [ 40 ] Рифтинг в южной части Красного моря начался в середине олигоцена, а в центральных и северных регионах Красного моря - в позднем олигоцене и начале миоцена. [ 40 ]

Глобальный климат палеогена начался с короткой, но интенсивной « ударной зимы », вызванной ударом Чиксулуб . Этот холодный период завершился резким потеплением. После стабилизации температур продолжалось устойчивое охлаждение и высыхание позднемелового-раннепалеогенового интервала похолодания (LKEPCI), охватывающее последние два периода позднего мела . [ 9 ] Около 62,2 млн лет назад произошло последнее в Дании гипертермическое событие. [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] Около 59 млн лет назад LKEPCI завершился Танетским термальным событием, изменением относительной прохлады раннего и среднего палеоцена и началом интенсивного суперпарникового эффекта. [ 9 ]

Согласно исследованию, опубликованному в 2018 году, с 56 по 48 млн лет назад годовые температуры воздуха над сушей и в средних широтах составляли в среднем около 23–29 °C (± 4,7 °C), что на 5–10 °C теплее, чем в большинстве предыдущих лет. оценки. [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] Для сравнения, это было на 10–15 °C выше нынешних среднегодовых температур в этих районах. [ 46 ] На границе палеоцена и эоцена возник палеоцен-эоценовый термический максимум (ПЭТМ). [ 47 ] один из самых теплых периодов фанерозоя, во время которого средняя глобальная приземная температура увеличилась до 31,6. [ 48 ] За ним последовал менее суровый эоценовый термический максимум 2 (ETM2) около 53,69 млн лет назад. [ 49 ] Эоценовый термический максимум 3 (ETM3) произошел около 53 млн лет назад. Климатический оптимум раннего эоцена завершился событием Азолла — изменением климата, произошедшим около 48,5 млн лет назад, которое, как полагают, было вызвано распространением водных папоротников рода Azolla , что привело к связыванию большого количества углекислого газа эти растения. С этого времени и примерно до 34 млн лет назад наблюдалась тенденция медленного похолодания, известная как похолодание среднего-позднего эоцена (MLEC). [ 9 ] Примерно 41,5 млн лет назад это похолодание было временно прервано климатическим оптимумом среднего эоцена (MECO). [ 50 ] Затем, около 39,4 млн лет назад, в записи изотопов кислорода обнаруживается понижение температуры, названное Позднеэоценовым похолоданием (LECE). [ 9 ] Быстрое понижение глобальной температуры и образование континентальных ледников в Антарктиде ознаменовали конец эоцена. [ 51 ] Это внезапное похолодание было частично вызвано формированием Антарктического циркумполярного течения . [ 52 ] что значительно понизило температуру океанской воды. [ 53 ]

В самом раннем олигоцене произошел раннеолигоценовый ледниковый максимум (Oi1), который длился около 200 000 лет. [ 54 ] После Oi1 глобальная средняя приземная температура продолжала постепенно снижаться в течение рупельского века. [ 9 ] Еще одно крупное похолодание произошло в конце рюпеля; его наиболее вероятной причиной была чрезвычайная биологическая продуктивность Южного океана, вызванная тектонической реорганизацией океанских течений и притоком питательных веществ из Антарктиды. [ 55 ] В позднем олигоцене глобальные температуры начали слегка повышаться, хотя они продолжали быть значительно ниже, чем в предыдущие эпохи палеогена, и полярные льды сохранялись. [ 9 ]

Флора и фауна

[ редактировать ]

После мел-палеогенового вымирания тропические таксоны диверсифицировались быстрее, чем таксоны в более высоких широтах, что привело к развитию значительного широтного градиента разнообразия. [ 56 ] В этот период млекопитающие начали быструю диверсификацию . После мел-палеогенового вымирания, повлекшего за собой вымирание нептичьих динозавров , млекопитающие начали эволюционировать из нескольких мелких и генерализованных форм в большинство современных разновидностей, которые мы видим сейчас. Некоторые из этих млекопитающих превратились в крупные формы, которые доминировали на суше, в то время как другие стали способны жить в морской , специализированной наземной и воздушной среде. Те, кто приспособился к океану, стали современными китообразными , а те, кто приспособился к деревьям, стали приматами , группой, к которой принадлежат люди. Птицы , современные динозавры , которые уже прочно утвердились к концу мелового периода , также испытали адаптивную радиацию , захватив небо, оставленное пустым ныне вымершими птерозаврами . Некоторые нелетающие птицы, такие как пингвины , бескилевые и ужасные птицы, также заполняли ниши, оставленные гесперорнитами и другими вымершими динозаврами.

Выраженное похолодание в олигоцене привело к масштабному сдвигу в цветоводстве, и в это время возникли многие современные растения. Травы и травы, такие как полынь , начали размножаться за счет тропических растений, количество которых начало сокращаться. хвойные В горных районах развиты леса. Эта тенденция похолодания продолжалась с серьезными колебаниями до конца периода плейстоцена . [ 57 ] Доказательства этого цветочного сдвига можно найти в палинологических летописях. [ 58 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Зачос, Джей Си; Кумп, ЛР (2005). «Обратные связи углеродного цикла и начало оледенения Антарктики в самом раннем олигоцене». Глобальные и планетарные изменения . 47 (1): 51–66. Бибкод : 2005GPC....47...51Z . дои : 10.1016/j.gloplacha.2005.01.001 .
  2. ^ «Международная хроностратиграфическая карта» (PDF) . Международная комиссия по стратиграфии.
  3. ^ Молина, Эустокио; Алегрет, Лайя; Аренильяс, Игнасио; Джозеф А. Арз; Галлала, Нджуд; Харденбол, Джон; Катарина фон Салис; Стербо, Этьен; Ванденберге, Ноэль; Далила Загибиб-Турки (2006). «Разрез стратотипа глобальной границы и точка основания датского яруса (палеоцен, палеоген, «третичный период», кайнозой) в Эль-Кефе, Тунис - оригинальное определение и редакция» . Эпизоды . 29 (4): 263–278. дои : 10.18814/epiiugs/2006/v29i4/004 .
  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. ^ «База данных GeoWhen – что случилось с третичным периодом?» . www.stratigraphy.org .
  6. ^ Федеральный комитет географических данных. «Цифровой картографический стандарт FGDC для обозначения геологических карт» (PDF) . Национальная база данных геологических карт . Геологическая служба США . Проверено 29 января 2022 г.
  7. ^ Орндорф, RC (20 июля 2010 г.). «Подразделения геологического времени - основные хроностратиграфические и геохронологические подразделения» (PDF) . Геологическая служба США . Проверено 29 января 2022 г.
  8. ^ Мередит, RW; Янецка, JE; Гейтси, Дж.; Райдер, ОА; Фишер, Калифорния; Тилинг, ЕС; Гудбла, А.; Эйзирик, Э.; Симао, TLL; Стадлер, Т.; Рабоски, Д.Л.; Ханикатт, Род-Айленд; Флинн, Джей-Джей; Ингрэм, CM; Штайнер, К.; Уильямс, ТЛ; Робинсон, Ти Джей; Берк-Херрик, А.; Вестерман, М.; Аюб, Н.А.; Спрингер, М.С.; Мерфи, WJ (28 октября 2011 г.). «Влияние меловой земной революции и вымирания KPg на диверсификацию млекопитающих». Наука . 334 (6055): 521–524. Бибкод : 2011Sci...334..521M . дои : 10.1126/science.1211028 . ПМИД   21940861 . S2CID   38120449 .
  9. ^ Jump up to: а б с д и ж г Скотезе, Кристофер Роберт; 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 . S2CID   233579194 . Проверено 23 сентября 2023 г.
  10. ^ «Международная комиссия по стратиграфии» . Stratigraphy.org . Проверено 15 июля 2024 г.
  11. ^ Jump up to: а б с д Ванденберге, Н.; Хильген, Ф.Дж.; Шпейер, Р.П.; Огг, Дж.Г.; Градштейн, FM; Хаммер, О.; Холлис, CJ; Хукер, Джей-Джей (1 января 2012 г.), Градштейн, Феликс М.; Огг, Джеймс Г.; Шмитц, Марк Д.; Огг, Габи М. (ред.), «Глава 28 - Палеогеновый период» , Геологическая шкала времени , Бостон: Elsevier, стр. 855–921, ISBN  978-0-444-59425-9 , получено 15 июля 2024 г.
  12. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д Торсвик, Тронд Х.; Кокс, Леонард Роберт Моррисон (2017). История Земли и палеогеография . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. ISBN  978-1-107-10532-4 .
  13. ^ Jump up to: а б с д и Ройден, Ли; Факценна, Клаудио (30 мая 2018 г.). «Субдукционная орогения и позднекайнозойская эволюция Средиземноморских дуг» . Ежегодный обзор наук о Земле и планетах . 46 (1): 261–289. Бибкод : 2018AREPS..46..261R . doi : 10.1146/annurev-earth-060115-012419 . ISSN   0084-6597 .
  14. ^ Jump up to: а б Мартин-Мартин, Мануэль; Перри, Франческо; Крителли, Сальваторе (1 августа 2023 г.). «Кайнозойские обломочные свиты Внутренних Бетик-Рифских Кордильер (Южная Испания и Северное Марокко): значение для палеогеографии и палеотектоники» . Обзоры наук о Земле . 243 : 104498. Бибкод : 2023ESRv..24304498M . doi : 10.1016/j.earscirev.2023.104498 . ISSN   0012-8252 .
  15. ^ Jump up to: а б Брансманн, Квентин; Розенберг, Клаудио Лука; Белласен, Николас (2024). «Западноальпийская дуга: обзор и новая кинематическая модель» . Comptes Rendus. Геонаука (на французском языке). 356 (С2): 231–263. дои : 10.5802/crgeos.253 . ISSN   1778-7025 .
  16. ^ Jump up to: а б Стивенсон, Рэнделл; Шиффер, Кристиан; Мир, Александр; Нильсен, Сорен Бом; Джесс, Скотт (01 ноября 2020 г.). «Позднемелово-кайнозойская инверсия бассейна и поля палеонапряжений в Северной Атлантике, западной части Альпийско-Тетисской области: последствия для внутриплитной тектоники» . Обзоры наук о Земле . 210 : 103252. Бибкод : 2020ESRv..21003252S . doi : 10.1016/j.earscirev.2020.103252 . hdl : 2164/16706 . ISSN   0012-8252 .
  17. ^ Бромбин, Валентина; Бонадиман, Констанс; Журдан, Фред; Роги, Гвидо; Колторти, Массимо; Уэбб, Лаура Э.; Каллегаро, Сара; Беллиени, Джулиано; Де Векки, Джампаоло; Седеа, Роберто; Марзоли, Андреа (01 мая 2019 г.). «Внутриплитный магматизм на границе сходящейся плиты: случай кайнозойского магматизма Северной Адрии» . Обзоры наук о Земле . 192 : 355–378. Бибкод : 2019ESRv..192..355B . doi : 10.1016/j.earscirev.2019.03.016 . HDL : 11392/2403525 . ISSN   0012-8252 .
  18. ^ Шмид, Стефан М.; Фюгеншу, Бернхард; Кунов, Александр; Маценко, Ливиу; Нивергельт, Питер; Оберхансли, Роланд; Плейгер, Ян; Шефер, Сенесио; Шустер, Ральф; Томленович, Бруно; Усташевский, Камиль; ван Хинсберген, Доу Джей Джей (01 февраля 2020 г.). «Тектонические единицы альпийской зоны коллизии между Восточными Альпами и западной Турцией» . Исследования Гондваны . 78 : 308–374. Бибкод : 2020GondR..78..308S . дои : 10.1016/j.gr.2019.07.005 . hdl : 1874/394073 . ISSN   1342-937X .
  19. ^ Jump up to: а б с Кошнау, Ренас И.; Шлюнеггер, Фриц; Штокли, Дэниел Ф. (03 ноября 2021 г.). «Запись о происхождении обломочного циркона горного постройки Загрос от обдукции Неотетиса до столкновения Аравии и Евразии, складчато-надвиговый пояс северо-запада Загроса, Курдистанский регион Ирака» . Твердая Земля . 12 (11): 2479–2501. Бибкод : 2021SolE...12.2479K . дои : 10.5194/se-12-2479-2021 . ISSN   1869-9510 .
  20. ^ Jump up to: а б с Чжэ; Кор, Чэн; Ян, Чжоу, Ю (01 марта 2024 г.). Фу, Сяофэй; Чжан, Фацян; Го, Цао, складчато-надвигового пояса Загрос: всесторонний обзор» . Journal of Asian Earth Sciences . 262 : 105993. Bibcode : 2024JAESc.26205993F . doi : 10.1016/j.jseaes.2023.105993 . ISSN   1367-9120 .
  21. ^ Меткалф, Ян (01 декабря 2021 г.). «Множественные бассейны Тетического океана и орогенные пояса в Азии» . Исследования Гондваны . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК: ГР-100. 100 : 87–130. Бибкод : 2021ГонР.100...87М . дои : 10.1016/j.gr.2021.01.012 . ISSN   1342-937X .
  22. ^ Jump up to: а б Мартин, Крейг Р.; Ягуц, Оливер; Упадхьяй, Раджив; Ройден, Ли Х.; Эдди, Майкл П.; Бейли, Элизабет; Николс, Клэр И.О.; Вайс, Бенджамин П. (24 ноября 2020 г.). «Палеоценовая широта Кохистанско-Ладахской дуги указывает на многоэтапное столкновение Индии и Евразии» . Труды Национальной академии наук . 117 (47): 29487–29494. Бибкод : 2020PNAS..11729487M . дои : 10.1073/pnas.2009039117 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   7703637 . ПМИД   33148806 .
  23. ^ ван Хинсберген, Доу Дж. Дж.; Липперт, Питер К.; Ли, Шиху; Хуан, Вэньтао; Адвокат, Элдерт Л.; Спакман, Вим (05.06.2019). «Реконструкция Великой Индии: палеогеографические, кинематические и геодинамические перспективы» . Тектонофизика . Связь тектоники плит и вулканизма с глубинной динамикой Земли – дань уважения Тронду Х. Торсвику. 760 : 69–94. Бибкод : 2019Tectp.760...69В . дои : 10.1016/j.tecto.2018.04.006 . hdl : 1874/380963 . ISSN   0040-1951 .
  24. ^ Мэн, Цзюнь; Гилдер, Стюарт А.; Тан, Сяодун; Ли, Синь; Ли, Ялин; Ло, Хуэй; Сузуки, Норитоши; Ван, Цзихао; Чи, Юйчен; Чжан, Чуньян; Ван, Чэншань (15 августа 2023 г.). «Усиление аргументов в пользу большой Великой Индии» . Труды Национальной академии наук . 120 (33): e2305928120. Бибкод : 2023PNAS..12005928M . дои : 10.1073/pnas.2305928120 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   10433724 . ПМИД   37552758 .
  25. ^ Jump up to: а б с Меткалф, Ян (01 декабря 2021 г.). «Множественные бассейны Тетического океана и орогенные пояса в Азии» . Исследования Гондваны . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК: ГР-100. 100 : 87–130. Бибкод : 2021ГонР.100...87М . дои : 10.1016/j.gr.2021.01.012 . ISSN   1342-937X .
  26. ^ Jump up to: а б с Морли, СК (1 октября 2012 г.). «Позднемеловое – раннепалеогеновое тектоническое развитие Юго-Восточной Азии» . Обзоры наук о Земле . 115 (1): 37–75. Бибкод : 2012ESRv..115...37M . doi : 10.1016/j.earscirev.2012.08.002 . ISSN   0012-8252 .
  27. ^ Гайна, Кармен; Якоб, Йоханнес (05.06.2019). «Глобальные тектонические беспорядки в эоцене: возможные причины и последствия вокруг Северо-Американской плиты» . Тектонофизика . Связь тектоники плит и вулканизма с глубинной динамикой Земли – дань уважения Тронду Х. Торсвику. 760 : 136–151. Бибкод : 2019Tectp.760..136G . дои : 10.1016/j.tecto.2018.08.010 . ISSN   0040-1951 .
  28. ^ Jump up to: а б с д и ж Абдельмалак, ММ; Планке, С.; Полто, С.; Харц, Э.Х.; Фалейде, Дж.И.; Тегнер, К.; Джеррам, округ Колумбия; Миллетт, Дж. М.; Миклебуст, Р. (05.06.2019). «Разрыв вулканизма и тектоника плит на северо-западе Атлантики» . Тектонофизика . Связь тектоники плит и вулканизма с глубинной динамикой Земли – дань уважения Тронду Х. Торсвику. 760 : 267–296. Бибкод : 2019Tectp.760..267A . дои : 10.1016/j.tecto.2018.08.002 . hdl : 2164/12816 . ISSN   0040-1951 .
  29. ^ Jump up to: а б Мир, Александр Л.; Фетеан, JJJ; Франке, Д.; Фулджер, Греция; Шиффер, К.; Велфорд, Дж. К.; МакХоун, Г.; Рокки, С.; Шнабель, М.; Доре, AG (01 июля 2020 г.). «Обзор распространения Пангеи и крупных магматических провинций – в поисках причинного механизма» . Обзоры наук о Земле . Новая парадигма для Североатлантического региона. 206 : 102902. Бибкод : 2020ESRv..20602902P . doi : 10.1016/j.earscirev.2019.102902 . hdl : 11568/992336 . ISSN   0012-8252 .
  30. ^ Jump up to: а б с д Стэнли, Стивен; Лучай, Джон (2015). Наука о системе Земли (4-е изд.). Нью-Йорк: WHFreeman and Company. ISBN  978-1-319-15402-8 .
  31. ^ Jump up to: а б Йонки, Вашингтон; Вейль, AB; Уэллс, ML (1 июля 2024 г.). «Интеграция структурных, палеомагнитных и термо/геохронологических исследований для понимания эволюции поясов Севьер и Ларамид от северной Юты до Вайоминга» . Журнал структурной геологии . 184 : 105104. дои : 10.1016/j.jsg.2024.105104 . ISSN   0191-8141 .
  32. ^ Jump up to: а б Хортон, Брайан К. (2018–02). «Тектонические режимы Центральных и Южных Анд: реакция на изменения в соединении плит во время субдукции» . Тектоника . 37 (2): 402–429. дои : 10.1002/2017TC004624 . ISSN   0278-7407 . {{cite journal}}: Проверить значения даты в: |date= ( помощь )
  33. ^ Пфиффнер, О. Адриан; Гонсалес, Лаура (2013–06). «Мезозойско-кайнозойская эволюция западной окраины Южной Америки: пример Перуанских Анд» . Геонауки . 3 (2): 262–310. doi : 10.3390/geosciences3020262 . ISSN   2076-3263 . {{cite journal}}: Проверить значения даты в: |date= ( помощь ) CS1 maint: неотмеченный бесплатный DOI ( ссылка )
  34. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Сетон, М.; Мюллер, РД; Захирович, С.; Гайна, К.; Торсвик, Т.; Шепард, Г.; Талсма, А.; Гурнис, М.; Тернер, М.; Маус, С.; Чендлер, М. (1 июля 2012 г.). «Глобальные реконструкции континентальных и океанических бассейнов с 200 млн лет назад» . Обзоры наук о Земле . 113 (3): 212–270. doi : 10.1016/j.earscirev.2012.03.002 . ISSN   0012-8252 .
  35. ^ Jump up to: а б Монтес, Камило; Родригес-Корчо, Андрес Фелипе; Байона, немецкий; Хойос, Наталья; Сапата, Себастьян; Кардона, Агустин (01 ноября 2019 г.). «Реакция континентальной окраины на многочисленные столкновения дуговых континентов: северная Андско-Карибская окраина» . Обзоры наук о Земле . 198 : 102903. doi : 10.1016/j.earscirev.2019.102903 . ISSN   0012-8252 .
  36. ^ ван Бентем, Стивен; Говерс, Роб; Спакман, Вим; Вортель, Ринус (2013). «Тектоническая эволюция и строение мантии Карибского моря» . Журнал геофизических исследований Solid Earth . 118 (6): 3019–3036. дои : 10.1002/jgrb.50235 . ISSN   2169-9313 .
  37. ^ Jump up to: а б Сетон, Мария; Фламан, Николя; Уиттакер, Джоан; Мюллер, Р. Дитмар; Гурнис, Майкл; Бауэр, Дэн Дж. (28 марта 2015 г.). «Субдукция хребта вызвала реорганизацию Тихоокеанской системы плит и мантии 60–50 миллионов лет назад» . Письма о геофизических исследованиях . 42 (6): 1732–1740. дои : 10.1002/2015GL063057 . ISSN   0094-8276 .
  38. ^ Jump up to: а б Райт, Ники М.; Сетон, Мария; Уильямс, Саймон Э.; Мюллер, Р. Дитмар (01 марта 2016 г.). «От позднего мела до новейшей тектонической истории бассейна Тихого океана» . Обзоры наук о Земле . 154 : 138–173. doi : 10.1016/j.earscirev.2015.11.015 . ISSN   0012-8252 .
  39. ^ Цзян, Чжаося; Лю, Цинсун; Чжоу, Цзайчжэн, Юйчжэнь (01 апреля 2021 г.), о Земле» . науки « Обзоры : 103544. doi : 10.1016/ j.earscirev.2021.103544 ISSN   0012-8252 .
  40. ^ Jump up to: а б с Бун, Сэмюэл К.; Балестриери, Мария-Лаура; Кон, Барри (2021). «Тектоно-термальная эволюция рифта Красного моря» . Границы в науках о Земле . 9 . дои : 10.3389/feart.2021.713448 . ISSN   2296-6463 . {{cite journal}}: CS1 maint: неотмеченный бесплатный DOI ( ссылка )
  41. ^ Йеле, Софи; Борнеманн, Андре; Лэгель, Анна Фридерике; Депре, Арне; Шпейер, Роберт П. (1 июля 2019 г.). «Палеокеанографические изменения в ходе последнего датского события в южной части Атлантического океана и реакция планктических фораминифер» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 525 : 1–13. Бибкод : 2019PPP...525....1J . дои : 10.1016/j.palaeo.2019.03.024 . S2CID   134929774 . Проверено 30 декабря 2022 г.
  42. ^ Йеле, Софи; Борнеманн, Андре; Депре, Арне; Шпейер, Роберт П. (25 ноября 2015 г.). «Воздействие последнего датского события на фауну планктических фораминифер на участке ODP 1210 (возвышение Шацкого, Тихий океан)» . ПЛОС ОДИН . 10 (11): e0141644. Бибкод : 2015PLoSO..1041644J . дои : 10.1371/journal.pone.0141644 . ПМЦ   4659543 . ПМИД   26606656 .
  43. ^ Спронг, М.; Юсеф, Дж.А.; Борнеманн, Андре; Шульте, П.; Стербо, Э.; Стассен, П.; Кувенховен, Ти Джей; Спейер, Роберт П. (сентябрь 2011 г.). «Мультипрокси-запись последнего датского события в Гебель-Крейе, Восточная пустыня, Египет» (PDF) . Журнал микропалеонтологии . 30 (2): 167–182. Бибкод : 2011JMicP..30..167S . дои : 10.1144/0262-821X10-023 . S2CID   55038043 . Архивировано из оригинала (PDF) 28 июня 2023 года . Проверено 30 декабря 2022 г.
  44. ^ Наафс, БДА; Рорссен, М.; Инглис, Дж. Н.; Ляхтееноя, О.; Фикинс, С.Дж.; Коллинсон, Мэн; Кеннеди, EM; Сингх, ПК; Сингх, член парламента; Лант, диджей; Панкост, РД (2018). «Высокие температуры в средних широтах Земли в раннем палеогене» (PDF) . Природа Геонауки . 11 (10): 766–771. Бибкод : 2018NatGe..11..766N . дои : 10.1038/s41561-018-0199-0 . hdl : 1983/82e93473-2a5d-4a6d-9ca1-da5ebf433d8b . S2CID   135045515 .
  45. ^ Бристольский университет (30 июля 2018 г.). «Постоянно растущий уровень CO2 может вернуть нас в тропический климат палеогенового периода». ScienceDaily .
  46. ^ Jump up to: а б «Постоянно растущий уровень CO2 может вернуть нас в тропический климат палеогенового периода» . Бристольский университет . 2018.
  47. ^ Винг, SL (11 ноября 2005 г.). «Переходные изменения флоры и быстрое глобальное потепление на границе палеоцена и эоцена» . Наука . 310 (5750): 993–996. Бибкод : 2005Sci...310..993W . дои : 10.1126/science.1116913 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   16284173 . S2CID   7069772 . Проверено 23 сентября 2023 г.
  48. ^ Инглис, Гордон Н.; Брэгг, Фрэн; Берлс, Натали Дж.; Крамвинкель, Марго Дж.; Эванс, Дэвид; Фостер, Гэвин Л.; Хубер, Мэтью; Лант, Дэниел Дж.; Силер, Николас; Стейниг, Себастьян; Тирни, Джессика Э.; Уилкинсон, Ричард; Анагносту, Элени; де Бур, Агата М.; Данкли Джонс, Том (26 октября 2020 г.). «Глобальная средняя приземная температура и чувствительность климата раннего эоценового климатического оптимума (EECO), палеоцен-эоценового термического максимума (PETM) и позднего палеоцена» . Климат прошлого . 16 (5): 1953–1968. Бибкод : 2020CliPa..16.1953I . дои : 10.5194/cp-16-1953-2020 . hdl : 1983/24a30f12-51a6-4544-9db8-b2009e33c02a . ISSN   1814-9332 . Проверено 23 сентября 2023 г.
  49. ^ Стап, Л.; Лоренс, LJ; Томас, Э.; Слейс, А.; Богати, С.; Захос, JC (1 июля 2010 г.). «Глубоководные записи изотопов углерода и кислорода высокого разрешения эоценового термического максимума 2 и H2» . Геология . 38 (7): 607–610. Бибкод : 2010Geo....38..607S . дои : 10.1130/G30777.1 . hdl : 1874/385773 . S2CID   41123449 .
  50. ^ Богати, Стивен М.; Захос, Джеймс К. (1 ноября 2003 г.). «Значительное потепление в Южном океане в конце среднего эоцена» . Геология . 31 (11): 1017. Бибкод : 2003Geo....31.1017B . дои : 10.1130/G19800.1 . ISSN   0091-7613 . Проверено 23 сентября 2023 г.
  51. ^ Пирсон, Пол Н.; Фостер, Гэвин Л.; Уэйд, Бриджит С. (13 сентября 2009 г.). «Атмосферный углекислый газ в результате климатического перехода эоцена и олигоцена» . Природа . 461 (7267): 1110–1113. Бибкод : 2009Natur.461.1110P . дои : 10.1038/nature08447 . ISSN   0028-0836 . ПМИД   19749741 . S2CID   205218274 . Проверено 23 сентября 2023 г.
  52. ^ Зауэрмильх, Изабель; Уиттакер, Джоан М.; Клокер, Андреас; Мандей, Дэвид Р.; Хохмут, Катарина; Бийл, Питер К.; ЛаКас, Джозеф Х. (9 ноября 2021 г.). «Ослабление океанских круговоротов, вызванное шлюзами, приводит к охлаждению Южного океана» . Природные коммуникации . 12 (1): 6465. Бибкод : 2021NatCo..12.6465S . дои : 10.1038/s41467-021-26658-1 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   8578591 . ПМИД   34753912 .
  53. ^ Баркер, П.Ф.; Томас, Э. (июнь 2004 г.). «Происхождение, характер и палеоклиматическое влияние Антарктического циркумполярного течения» . Обзоры наук о Земле . 66 (1–2): 143–162. Бибкод : 2004ESRv...66..143B . doi : 10.1016/j.earscirev.2003.10.003 . Проверено 23 сентября 2023 г.
  54. ^ Захос, Джеймс С.; Ломанн, Кайгер К.; Уокер, Джеймс К.Г.; Уайз, Шервуд В. (март 1993 г.). «Резкое изменение климата и переходный климат во время палеогена: морской взгляд» . Журнал геологии . 101 (2): 191–213. Бибкод : 1993JG....101..191Z . дои : 10.1086/648216 . ISSN   0022-1376 . ПМИД   11537739 . S2CID   29784731 . Проверено 23 сентября 2023 г.
  55. ^ Хохмут, Катарина; Уиттакер, Джоан М.; Зауэрмильх, Изабель; Клокер, Андреас; Голь, Карстен; ЛаКас, Джозеф Х. (9 ноября 2022 г.). «Биогенное цветение Южного океана замерзает в более холодном климате олигоцена» . Природные коммуникации . 13 (1): 6785. Бибкод : 2022NatCo..13.6785H . дои : 10.1038/s41467-022-34623-9 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   9646741 . ПМИД   36351905 .
  56. ^ Крейм, Дж. Алистер (март 2020 г.). «Раннекайнозойская эволюция широтного градиента разнообразия» . Обзоры наук о Земле . 202 : 103090. Бибкод : 2020ESRv..20203090C . doi : 10.1016/j.earscirev.2020.103090 . S2CID   214219923 .
  57. ^ Траверс, Альфред (1988). Палеопалинология . Анвин Хайман. ISBN  978-0-04-561001-3 . OCLC   17674795 .
  58. ^ Мюллер, Ян (январь 1981 г.). «Ископаемые записи пыльцы современных покрытосеменных растений». Ботаническое обозрение . 47 (1): 1–142. Бибкод : 1981BotRv..47....1M . дои : 10.1007/bf02860537 . ISSN   0006-8101 . S2CID   10574478 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: ec723cdcc515fd4589db0644daaf3cce__1723330320
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ec/ce/ec723cdcc515fd4589db0644daaf3cce.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Paleogene - 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.)