太古宙是哈迪克紀之前的時期。。 它的年代大約為 3.800 至 2.500 億年前。 我們仍處於前寒武紀超級時代,但這是我們第一個可以開始區分時代的時代。 與它的前身一樣,它也受到太陽系中發生的事情的強烈影響。
超級 | 伊恩 | 數百萬年 |
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前寒武紀 | 元古代 | 2.500的540 |
前寒武紀 | 古老 | 3.800的2.500 |
前寒武紀 | 哈迪奇 | 4.550至3.800 |
如果哈迪克紀元是我們星球的起源和開端,那麼太古宙的重要性就在於 生命的開始和起源。 必須補充的是,為地球歷史上的每個事件定義和指定確切的時刻,如果不是的話,也是非常複雜的。 這些時期是已知的,它們是被定義的,但再次強調,每個事件都沒有確切的日期。 讓我們以這個邏輯為指導,繼續我們幾天前停下的部分。
也稱為太古生代,是現存最長的時期之一。 它幾乎佔了地球總時間的三分之一。 在古代著作中, 太古代與哈迪克過去沒有什麼區別,將兩個時期合二為一。 出於所討論的原因,Archaic 這個名稱源自古希臘語,意思是“開始”或“起源”。 這一時期的一個非常顯著的特徵是地殼的演化。 這讓人想到板塊的大規模構造運動,從而推斷出地球的內部結構與我們今天所了解的非常相似。
要正確了解這一劫的年表,必須將其分為四大時代。 每一次的變革都伴隨著巨大的變革。
伊恩 | 時代 | 數百萬年 |
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古老 | 新古式的 | 2.800的2.500 |
古老 | 中太古代 | 3.200的2.800 |
古老 | 古古代的 | 3.600的3.200 |
古老 | 太古時代 | 4.000 / 3.800至3.600 |
太古生代的一個非常快速的定義可以根據發生的重大事件來定義。 第一個異養和光合厭氧細胞出現 (藍細菌)。 第一個生物起源的結構也開始了,即疊層石。 還 第一批大陸隨著構造板塊的形成和開始而出現。。 氧氣開始釋放到大氣中。 儘管這是一個以隕石墜落為特徵的時期,但也是隕石大雨停止的時期。
太古時代
這是一個持續了大約200/400億年的時代。 由於國際地層學委員會不承認該時期的下限,因此取決於所諮詢的來源。 它與其他的不同之處在於,它是第一個生物出現的時刻。 它的年代可追溯到 3.800 億年前。 一段時間後,3.700億年前, 第一個化學合成生物出現。 它們是這樣的生物體 他們不需要陽光來獲取能量.
當時存在的熱通量是現在的3倍當時的氣候非常溫暖。 這不僅定義了這個時代,而且標誌著整個時代。 只有從下一個元古代開始,流量才會是現在的兩倍。 這些額外的熱量可能是由於行星鐵核形成過程中產生的熱量造成的。 此外,短壽命放射性核素(例如鈾 235)會產生更多的放射熱。 應該指出的是,全球範圍內都存在火山活動,以及火山噴發和熔岩坑。 都不斷挑釁,熱點無數。
古風的
它包含 3.600 至 3.200 億年。 最容易辨認的生命形式開始出現。 這裡的生物體已經發育並已經 我們發現了3.460億年前保存完好的微化石, 在西澳大利亞。 疊層石。
細菌開始進行光合作用,從陽光中獲取能量。 最初它們是缺氧的,但仍然不釋放氧氣。 目前,我們可以在綠色硫細菌和非硫細菌以及紫色細菌中發現這種類型的光合作用。 這種獲取能量的方式幾乎一直持續到太古宙末期。
更多定義這個時代的事情。 一些克拉通的聯合可能形成了瓦爾巴拉,這是假設的第一個存在的超級大陸。 應該指出的是,並非所有專家都同意它的存在。 這也是後期強烈流星雨的結束。。 在過去的幾億年裡,地球一直飽受它們的困擾。
中太古代
持續了 3.200 至 2.800 億年。 假設的超級大陸 瓦爾巴拉將分裂它將發生在這個時代的末期,讓位給新古風時代。 需要注意的是 地球上第一次出現了大冰河時期。 為了想像它應該是什麼樣子,海水可能含有很高的鐵含量。 這會給它帶來綠色的色調。 由於大氣中富含二氧化碳,天空會呈現微紅色調。
儘管洲際板塊的形成有新的推動力,但洲際板塊所佔的比例肯定不會超過12%。 另一方面, 海洋,不會停止形成。 他們將到達的表面已經大約是 他們目前擁有的數量的 50%.
新古式
太古時代的最後一個時代和終結。 包括在之間 2.800至2.500億年前。 細菌繼續發展,現在 通過釋放氧氣開始光合作用, 藍細菌。 地球上開始了一場偉大的分子氧化作用,並在接下來的億萬年中產生了後果。 大量有毒的氧氣積累最終會導致劇烈的氧化 以後。
原大陸 存在的,如瓦爾巴拉(Vaalbará),還有另一個名叫烏爾(Ur), 它們體積小。 不僅因為他們開始約會,還因為 它的樹皮正在自我更新。 與我們今天看到的大陸的穩定性相反。 當時, 開始出現的火山活動,以及正在出現的分裂和克拉通,發揮了重要作用。
直到下一個紀元,即元古代,更複雜的生命形式開始出現。
如果你一直好奇想知道一切的開始。 哈迪克永世簡介,我們星球的開始。 它也出現在月球的神秘形態中。