Палеоген
Палеоген | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 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. | ||||||||||||
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 | ||||||||||||
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 eɪ l i . ə dʒ iː n , - l i . oʊ -, 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
[ редактировать ]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 ]
Америка
[ редактировать ]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 ]
Климат
[ редактировать ]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 ]- Граница мела и палеогена - геологическая граница между периодами времени.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ 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 .
- ^ «Международная хроностратиграфическая карта» (PDF) . Международная комиссия по стратиграфии.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ «База данных GeoWhen – что случилось с третичным периодом?» . www.stratigraphy.org .
- ^ 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.
- ^ Орндорф, RC (20 июля 2010 г.). «Подразделения геологического времени - основные хроностратиграфические и геохронологические подразделения» (PDF) . Геологическая служба США . Проверено 29 января 2022 г.
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ «Международная комиссия по стратиграфии» . Stratigraphy.org . Проверено 15 июля 2024 г.
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 ) - ^ 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 ) - ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 ) - ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ Бристольский университет (30 июля 2018 г.). «Постоянно растущий уровень CO2 может вернуть нас в тропический климат палеогенового периода». ScienceDaily .
- ^ Jump up to: а б «Постоянно растущий уровень CO2 может вернуть нас в тропический климат палеогенового периода» . Бристольский университет . 2018.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Траверс, Альфред (1988). Палеопалинология . Анвин Хайман. ISBN 978-0-04-561001-3 . OCLC 17674795 .
- ^ 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 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]
