Die geologische Geschichte der Erde folgt der wichtigsten Ereignisse in der Vergangenheit der Erde auf der Grundlage der geologischen Zeitskala, ein System der zeitlichen Messung auf der Grundlage der Studie des Planeten Gesteinsschichten. Erde aus dem Sonnennebel, einem scheibenförmigen Masse von Staub und Gas über aus der Bildung von der Sonne, die auch erstellt den Rest des Sonnensystems gebildet links vor etwa 4540000000 Jahre durch Akkretion.
Erde war ursprünglich geschmolzenen aufgrund extremer Vulkanismus und häufigen Zusammenstößen mit anderen Einrichtungen. Schließlich wird die äußere Schicht des Planeten gekühlt, um eine feste Kruste zu bilden, wenn Wasser begann, der sich in der Atmosphäre. Der Mond bald darauf gebildet, möglicherweise als Folge eines marsgroßen Objekt mit etwa 10% der Masse der Erde beeinflussen den Planeten in einem Streifschuss. Einige der Masse dieses Objekts verschmolzen mit der Erde, wesentliche Änderungen ihrer internen Zusammensetzung, und ein Teil wurde in den Weltraum ausgestoßen wird. Ein Teil des Materials überlebten eine umlaufMond bilden. Ausgasung und vulkanische Aktivität erzeugt die Ur-Atmosphäre. Kondensierenden Wasserdampf, durch Eis von Kometen geliefert erweitert, produziert die Ozeane.
Da die Oberfläche kontinuierlich über Hunderte von Millionen Jahren umgestaltet selbst gebildet Kontinenten und brach auseinander. Sie migriert über die Oberfläche, manchmal kombiniert, um eine Super bilden. Vor rund 750 Millionen Jahren die älteste bekannte Superkontinent Rodinia begann auseinander zu brechen. Die Kontinente später rekombiniert, um Pannotia vor 600 bis 540.000.000 Jahre zu bilden, und dann schließlich Pangaea, die neben vor 180 Millionen Jahren brach.
Die vorliegende Muster der Eiszeiten begann vor etwa 40 Millionen Jahren dann verstärkt am Ende des Pliozän. Die Polarregionen sind seit zogen wiederholten Zyklen der Eiszeit und Tauwetter, wiederholen alle 40.000-100.000 Jahre. Der letzten Eiszeit der aktuellen Eiszeit endete vor etwa 10.000 Jahren.
Präkambrium
Das Präkambrium umfasst ca. 90% der geologischen Zeit. Es erstreckt sich von vor 4,6 Milliarden Jahren zu Beginn des Kambriums. Es umfasst drei Äonen, die Hadean, Archaikum und Proterozoikum.
Hadean Eon
Während Hadean Zeit wurde das Sonnensystem bildet, wahrscheinlich in einer großen Wolke aus Gas und Staub um die Sonne, eine so genannte Akkretionsscheibe aus denen die Erde vor 4500 Millionen Jahren entstanden.
Die Hadean Eon wird nicht offiziell anerkannt, aber es im wesentlichen markiert die Ära, bevor wir über ausreichende Aufzeichnungen über signifikante festen Felsen. Die älteste datierte Zirkone datieren von vor etwa 4.400 Millionen Jahren.
Erde war ursprünglich geschmolzenen aufgrund extremer Vulkanismus und häufigen Zusammenstößen mit anderen Einrichtungen. Schließlich wird die äußere Schicht des Planeten gekühlt, um eine feste Kruste zu bilden, wenn Wasser begann, der sich in der Atmosphäre. Der Mond bald darauf gebildet, möglicherweise als Folge eines marsgroßen Objekt mit etwa 10% der Masse der Erde beeinflussen den Planeten in einem Streifschuss. Einige der Masse dieses Objekts verschmolzen mit der Erde, wesentliche Änderungen ihrer internen Zusammensetzung, und ein Teil wurde in den Weltraum ausgestoßen wird. Ein Teil des Materials überlebten eine umlaufMond bilden. Ausgasung und vulkanische Aktivität erzeugt die Ur-Atmosphäre. Kondensierenden Wasserdampf, durch Eis von Kometen geliefert erweitert, produziert die Ozeane.
Während der Hadean die Großes Bombardement stattgefunden, in denen eine große Zahl von Einschlagkratern sind vermutlich auf dem Mond gebildet haben, und im Rückschluss auf der Erde, Merkur, Venus und Mars als auch.
Archaischen Eon
Die Erde aus dem frühen Archaikum kann eine andere tektonische Stil gehabt. Während dieser Zeit abgekühlt Erdkruste genug, dass Felsen und Kontinentalplatten zu bilden begann. Einige Wissenschaftler glauben, weil die Erde war heißer, war, dass tektonische Aktivität Platte kräftiger als es heute ist, was zu einer viel größeren Rate der Wiederverwertung von Krustenmaterial. Dies kann cratonisation und Kontinent Bildung verhindert werden können, bis der Mantel gekühlt und Konvektion verlangsamt. Andere argumentieren, dass die subkontinentalen Lithosphäre zu Auftrieb zu Teilkanal und dass das Fehlen von archaischen Gesteinen ist eine Funktion der Erosion und anschließende tektonische Ereignisse.
Im Gegensatz zu dem Proterozoikum werden Archaikum Felsen oft stark metamorphized Tiefseesedimenten wie Grauwacken, Tonsteine, vulkanischen Sedimenten und gebänderten Eisenformationen. Grünsteingürtel sind typische archaischen Formationen, die aus alternierenden hoch- und niedrig-Grade metamorphen Gesteinen. Die hochwertigen Steine wurden aus vulkanischen Inselbögen ableiten, während die Low-grade-metamorphen Gesteinen dar Tiefseesedimenten aus den benachbarten Inselbögen ausgehöhlt und in einem Forearc Becken abgelagert. Kurz gesagt, Grünsteingürtel darstellen vernäht protocontinents.
Durch die vor 3,5 Milliarden Jahren, wurde das Magnetfeld der Erde etabliert. Der Sonnenwind Fluss betrug etwa 100-fachen Wert des modernen Sun, damit das Vorhandensein des Magnetfeldes halfen die Atmosphäre des Planeten zu verhindern, dass abgestreift, das, was wahrscheinlich auf die Atmosphäre des Mars passiert ist. Allerdings war die Feldstärke geringer als in der Gegenwart und die Magnetosphäre war etwa die Hälfte der modernen Radius.
Proterozoikum Eon
Die geologische Aufzeichnung der Proterozoikum ist vollständiger als die für den vorangehenden Archaikum. Im Gegensatz zu den Tiefwasserablagerungen des Archaikum, das Proterozoikum bietet viele Schichten, die in umfangreichen flachen epicontinental Meere gelegt wurden; Darüber hinaus sind viele dieser Felsen sind weniger verwandelt als Archaikum-Alter diejenigen, und viele sind unverändert. Untersuchung dieser Gesteine zeigen, dass die eon vorgestellten massiven, schnelle kontinentale Akkretion, Superzyklen und ganz moderne orogenen Aktivität. Vor rund 750 Millionen Jahren die älteste bekannte Superkontinent Rodinia begann auseinander zu brechen. Die Kontinente später rekombiniert, um Pannotia, 600-540 Ma bilden.
Die ersten bekannten Eiszeiten während der Proterozoikum auftrat, begann kurz nach dem Beginn des eon, während es gab mindestens vier während der Neoproterozoic, die ihren Höhepunkt mit dem Schneeball-Erde der Waräger Vergletscherung.
Phanerozoikums
Die Phanerozoikums ist die aktuelle eon in der geologischen Zeitskala. Es umfasst etwa 541.000.000 Jahre. Während dieser Zeit trieb Kontinenten zu, was schließlich zu einer einzigen Landmasse als Pangea bekannt gesammelt und dann aufgeteilt in die aktuellen kontinentalen Land.
Die Phanerozoic ist in drei Epochen Paläozoikum, Mesozoikum und das Känozoikum unterteilt.
Paläozoikum
Das Paläozoikum spannt von vor etwa 541 bis 252.000.000 Jahren und ist in sechs geologischen Perioden unterteilt; vom ältesten bis zum jüngsten sie sind das Kambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Karbon und Perm. Geologisch, beginnt das Paläozoikum kurz nach dem Auseinanderbrechen eines Superkontinent namens Pannotia und am Ende einer globalen Eiszeit. Im Laufe des frühen Paläozoikum, wurde Landmasse der Erde bis in eine beträchtliche Anzahl von relativ kleinen Kontinenten gebrochen. Gegen Ende der Ära die Kontinente versammelten sich in einen Superkontinent namens Pangaea, die die meisten der Landfläche der Erde enthalten.
Kambrium
The Cambrian ist ein wichtiger Geschäftsbereich der geologischen Zeitskala, die etwa 541,0 ± 1,0 Ma beginnt. Cambrian Kontinenten stammen vermutlich aus dem Zerfall eines Neoproterozoic Superkontinent namens Pannotia geführt haben. Das Wasser des Kambriums scheinen weit verbreitet und flach sein. Kontinentaldrift Preise können anomal hoch gewesen sein. Laurentia, Baltica und Sibirien blieb unabhängig Kontinenten nach dem Zerfall des Super der Pannotia. Gondwana begonnen, in Richtung Südpol driften. Panthalassa bedeckt die meisten der südlichen Hemisphäre, und kleinere Meere waren die Proto-Tethys, Iapetus Ozean und Khanty Ozean.
Ordovizium
Das Ordovizium begann bei einem großen Aussterben Veranstaltung namens The Cambrian-Ordovizium Aussterbeereignisse einiger Zeit etwa 485,4 ± 1,9 Ma. Während des Ordovizium wurden die südlichen Kontinente in einem einzigen Kontinent namens Gondwana gesammelt. Gondwana begann die Periode in den äquatorialen Breiten und als die Zeit voranschritt, driftete in Richtung Südpol. Am frühen Ordovizium die Kontinente Laurentia, Sibirien und Baltica noch unabhängige Kontinenten, aber Baltica begann, in Richtung Laurentia später in der Zeit zu bewegen, wodurch der Iapetus Ozean, zwischen ihnen zu schrumpfen. Auch Avalonia brach aus Gondwana freie und fing an, nach Norden in Richtung Laurentia Kopf. Die Rheischer Ozean wurde als ein Ergebnis davon gebildet wird. Bis zum Ende des Berichtszeitraums, Gondwana näherte hatte oder näherte sich dem Pol und weitgehend vergletschert.
Das Ordovizium zu einem Ende kam in einer Reihe von Veranstaltungen, die vom Aussterben zusammengenommen umfassen die zweitgrößte der fünf großen Aussterben Ereignisse in der Geschichte der Erde in Bezug auf Prozentsatz der Gattungen, die ausgestorben ging. Die einzige größere war der Perm-Trias-Grenze. Die Extinktionen trat vor etwa 447 bis 443.000.000 Jahren markieren die Grenze zwischen dem Ordovizium und Silur der folgenden Periode.
Die meist allgemein akzeptierte Theorie ist, dass diese Ereignisse durch den Beginn einer Eiszeit ausgelöst, in der Hirnantium faunal Bühne, die die langen, stabilen Gewächshausbedingungen typisch für das Ordovizium beendet. Die Eiszeit war wahrscheinlich nicht so langlebig wie einmal gedacht; Studium der Sauerstoffisotope in fossilen Brachiopoden zeigt, dass es wahrscheinlich nicht mehr als 0,5 bis 1.500.000 Jahre. Die Veranstaltung wurde von einem Rückgang der atmosphärischen Kohlendioxids, die selektiv beeinflusst die flache Meere, wo die meisten Organismen lebten voraus. Wie der südlichen Superkontinents Gondwana driftete über dem Südpol, Eiskappen darauf gebildet. Beweise für diese Eiskappen haben in Ober Ordovizium Gesteinsschichten in Nordafrika und dann benachbarte Nordosten Südamerikas, die süd-polaren Standorten waren zu der Zeit festgestellt.
Silur
Das Silur ist ein wichtiger Geschäftsbereich der geologischen Zeitskala, die etwa 443,4 ± 0,8 Ma begonnen. Während des Silur, Gondwana weiterhin eine langsame Drift Süden zu hohen südlichen Breiten, aber es gibt Hinweise, dass die Silur Eiskappen waren weniger umfangreich als die des späten Ordovizium Vergletscherung. Das Schmelzen der Eiskappen und Gletscher trug zu einem Anstieg des Meeresspiegels, von der Tatsache, dass Silur Sedimente überlagern erodiert Ordovizium Sedimenten und bildet eine Diskordanz erkennbar. Andere Kratone und Kontinent Fragmente trieb zusammen in der Nähe des Äquators, Start der Bildung einer zweiten Super als Euramerica bekannt. Die weiten Ozean der Panthalassa bedeckt die meisten der nördlichen Hemisphäre. Weitere kleinere Ozeane sind Proto-Tethys, Paleo-Tethys, Rheischer Ozean, einen Seeweg von Iapetus Ozean und neu gebildeten Ural Ozean.
Devon
Die Devonian spannt etwa 419-359 Ma. Die Zeit war eine Zeit der großen tektonischen Aktivität, wie Laurasia und Gondwana zog näher zusammen. Der Kontinent Euramerica wurde im frühen Devon durch die Kollision der Laurentia und Baltica, die in den natürlichen Trockenzone entlang dem südlichen Wendekreis gedreht erstellt. In diesen in der Nähe Wüsten, bildeten die Old Red Sandstein Sedimentbetten, rot von der oxidiertem Eisen charakteristische Dürre Bedingungen. In der Nähe des Äquators Pangaea begann, von den Platten, die in Nordamerika und Europa, weitere Anhebung der nördlichen Appalachen und der Bildung der Caledonian Mountains in Großbritannien und Skandinavien zu konsolidieren. Die südlichen Kontinenten blieb in der Superkontinent Gondwana zusammengebunden. Der Rest der modernen Eurasien lag in der nördlichen Hemisphäre. Der Meeresspiegel hoch waren weltweit, und viel von dem Land lag unter flachen Meeren versenkt. Die tiefe, gewaltige Panthalassa bedeckte den Rest des Planeten. Weitere kleinere Ozeane waren Paleo-Tethys, Proto-Tethys, Rheischer Ozean und Ural Ozean.
Karbon
Die Karbon erstreckt sich von etwa 358,9 ± 0,4 bis etwa 298,9 ± 0,15 Ma.
Eine globale Rückgang des Meeresspiegels am Ende des Devons umgekehrt im Karbon früh; Damit wurde die weit verbreitete epicontinental Meere und Carbonat Abscheidung des Mississippi. Es gab auch einen Rückgang der Südpol Temperaturen; südlichen Gondwana wurde während des gesamten Zeitraums vergletscherten, obwohl es ist ungewiss, ob die Eisschilde waren ein Überbleibsel aus dem Devon oder nicht. Diese Bedingungen hatte offenbar wenig Wirkung in den tiefen Tropen, wo üppige Kohle Sümpfen von 30 Grad der nördlichsten Gletscher blühte. Eine Halb Karbon Rückgang der Meeresspiegel ausgefällt eine große marine Extinktion, eine, Seelilien und Ammoniten besonders hart getroffen. Diese Meeresspiegelabfall und die damit verbundene Diskordanz in Nordamerika trennen die Mississippian Zeitraum vom Pennsylvanian Periode.
Die Karbon war eine Zeit der aktiven Gebirgsbildung, wie der Superkontinent Pangäa zusammenkamen. Die südlichen Kontinenten blieb in der Superkontinent Gondwana, der mit Nordamerika-Europa entlang der aktuellen Zeile des östlichen Nordamerika kollidierten miteinander verbunden. Das kontinentale Kollision führte zu der herzynischen Gebirgsbildung in Europa und der Alleghenian Gebirgsbildung in Nordamerika; es erweitert auch die neu erhobenen Appalachen nach Südwesten als der Ouachita Mountains. Im gleichen Zeitrahmen, viel von vorliegenden östlichen eurasischen Platte verschweißt selbst nach Europa entlang der Linie des Urals. Es gab zwei große Ozeane im Karbon die Panthalassa und Paleo-Tethys. Weitere kleinere Ozeane wurden Schrumpfen und schließlich schloss die Rheischer Ozean, die kleine, flache Ural Ozean und Proto-Tethys.
Perm
Die Perm erstreckt sich von etwa 298,9 ± 0,15 bis 252,17 ± 0,06 Ma.
Während der Permian alle großen Landmassen der Erde, mit der Ausnahme, Teile der Ost-Asien, wurden zu einem einzigen Superkontinent Pangaea als bekannt gesammelt. Pangaea spreizte Equator und erweitert in Richtung der Pole, mit einer entsprechenden Auswirkung auf die Meeresströmungen in der einzigen großen Ozean und dem Palaeotethys, einem großen Ozean, zwischen Asien und Gondwana war. Die Cimmerien Kontinent Rift von Gondwana und driftete nach Norden bis Laurasia, wodurch der Paleo-Tethys zu schrumpfen. Ein neuer Ozean wurde am südlichen Ende, der Tethys, ein Meer, das viel von dem Mesozoikum dominieren würde wachsen. Große kontinentalen Land erstellen Klimazonen mit extremen Schwankungen von Hitze und Kälte und Monsun-Bedingungen mit stark saisonalen Niederschlagsmuster. Wüsten scheinen weit verbreitet gewesen zu Pangaea.
Mesozoikum
Das Mesozoikum erweitert etwa von vor 252 bis 66.000.000 Jahren.
Nach dem kräftigen konvergenten Platten Berg-Gebäude aus dem späten Paläozoikum, Mesozoikum war tektonische Verformung vergleichsweise mild. Dennoch kennzeichnete die Ära der dramatischen rifting des Super Pangaea. Pangaea nach und nach aufgeteilt in einen nördlichen Kontinent Laurasia, und einen südlichen Kontinent Gondwana. Damit wurde die passiven Kontinentalrand, die heute die meisten von der Atlantikküste charakterisiert.
Trias
Die Trias erstreckt sich von etwa 252,17 ± 0,06 bis 201,3 ± 0,2 Ma. Während der Trias, wurde fast allen Landmasse der Erde konzentriert in einem einzigen Superkontinent zentriert mehr oder weniger auf dem Äquator, genannt Pangaea. Dies geschah in Form eines riesigen "Pac-Man" mit einem nach Osten ausgerichteten "Mund" der Tethys Meer, eine große Kluft, die weiter nach Westen in der Mitte des Triassic eröffnet bildet, zu Lasten des schrumpfenden Palaeotethys ein Ozean, die während des Paläozoikum existierte.
Der Rest war die Welt-Ozean als Panthalassa bekannt. Alle Tiefseesedimenten unten während der Trias gelegt haben, durch Subduktion der ozeanischen Platten verschwunden; somit ist sehr wenig von dem offenen Ozean Trias bekannt. Der Superkontinent Pangaea wurde während der Trias rifting vor allem spät in der Zeit, aber noch nicht getrennt. Die ersten nichtmarinen Sedimenten in der Kluft, die die ursprüngliche Auflösung der Pangea, die New Jersey aus Marokko getrennt sind der späten Trias Alters kennzeichnet; in den USA, diese dicke Sedimente umfassen die Newark Supergroup. Wegen der begrenzten Küstenlinie von einem super-Kontinentalmasse sind Triassic Meeresablagerungen global relativ selten; trotz ihrer Bekanntheit in Westeuropa, wo der Trias wurde zuerst untersucht. In Nordamerika beispielsweise Meeresablagerungen auf wenige Belichtungen im Westen begrenzt. So Triassic Stratigraphie wird meist über das Leben in Lagunen und hypersaline Umgebungen wie Estheria Krebstieren und Landwirbeltiere Organismus beruht.
Jurazeit
Die Jurazeitraum erstreckt sich von etwa 201,3 ± 0,2 bis 145,0 Ma. Während des frühen Jura, dem Superkontinent Pangaea brach sich in den nördlichen Superkontinent Laurasia und südlichen Superkontinents Gondwana; der Golf von Mexiko eröffnet im neuen Kluft zwischen Nordamerika und der heutigen mexikanischen Halbinsel Yucatan. Die Juranordatlantik war relativ schmal, während die Süd-Atlantik nicht bis zum folgenden Kreidezeit zu öffnen, wenn sich rifted Gondwana auseinander. Der Tethys geschlossen und die Neotethys Becken erschienen. Klimazonen waren warm, ohne Anzeichen von Vereisung. Wie in der Trias, gab es offenbar nicht Land in der Nähe der beiden Pole und keine umfangreiche Eiskappen existierte. Der Jurassic geologischen Urkunden ist gut in Westeuropa, wo umfangreiche marine Sequenzen zeigen eine Zeit, wenn ein Großteil des Kontinents wurde im seichten tropischen Meeren versenkt; berühmte Schauplätze sind der Jurassic Coast World Heritage Site und das renommierte späten Jurassic Lagerstätten von Holzmaden und Solnhofen. Im Gegensatz dazu ist die nordamerikanische Jurassic Rekord die Ärmsten der Mesozoikum, mit wenigen Aufschlüssen an der Oberfläche. Obwohl die epicontinental Sundance Sea links Meeresablagerungen in Teilen der nördlichen Ebenen der Vereinigten Staaten und Kanada in den späten Jura, am stärksten exponierten Sedimente aus dieser Zeit sind kontinentale, wie die Anschwemmungen der Morrison-Formation. Die erste von mehreren massiven Batholithen wurden in der nördlichen Cordillera Anfang in der Mitte der Jurassic lagert, Kennzeichnung der Nevadan Gebirgsbildung. Wichtige Jurassic Engagements sind auch in Russland, Indien, Südamerika, Japan, Australien und Großbritannien gefunden.
Kreidezeit
Die Kreidezeit reicht von vor 145 Millionen Jahren bis vor 66 Millionen Jahren.
Während der Kreidezeit, der späten Paläozoikum-frühen Mesozoikum Superkontinent Pangaea schloss ihre Trennung in Gegenwart Kontinente, obwohl ihre Positionen waren zum Zeitpunkt wesentlich anders. Wie der Atlantik erweitert, wurde die konvergent-Marge Gebirgsbildung, die begonnen hatte, im Jura auf dem nordamerikanischen Kordilleren fort, als der Nevadan Gebirgsbildung durch die Sevier und Laramide Gebirgsbildung gefolgt. Obwohl Gondwana noch intakt war zu Beginn der Kreidezeit, selbst Gondwana zerbrach, wie Südamerika, die Antarktis und Australien Rift weg von Afrika; Somit ist die Süd-Atlantik und Indischen Ozean wurden neu gebildete. Solche aktiven rifting gehoben großen unterseeischen Bergketten entlang der Striemen und hob eustatischen Meeresspiegels weltweit.
Im Norden Afrikas die Tethys weiter einzugrenzen. Breite flache Meere voran in Mittel- Nordamerika und Europa, dann in der Periode spät zurückgegangen, so dass dicke Meeresablagerungen zwischen den Kohleflözen eingeklemmt. Auf dem Höhepunkt der Kreide Übertretung, wurde ein Drittel der gegenwärtigen Landfläche der Erde versenkt. Die Kreidezeit ist zu Recht berühmt für seine Kreide; in der Tat, mehr in der Kreidezeit gebildet Kreide als in jeder anderen Periode in der Phanerozoic. Mittelozeanischen Rücken Aktivität oder besser gesagt, die Zirkulation des Meerwassers durch die vergrößerten Rippen bereichert die Weltmeere an Kalzium; Dies machte die Ozeane mehr gesättigt, sowie erhöhte die Bioverfügbarkeit des Element für kalkhaltigen Nanoplankton. Diese weit verbreitete Carbonate und andere Ablagerungen machen den Kreide Rock-Platte besonders fein. Berühmte Formationen aus Nordamerika sind die reiche Meeresfossilien von Kansas Smoky Hill Chalk Mitglied und die terrestrische Fauna der späten Kreide Hell Creek-. Weitere wichtige Kreide Expositionen treten in Europa und China. Im Gebiet des heutigen Indien, genannt massiven Lavabetten die Deccan Traps wurden in der sehr späten Kreidezeit und frühe Paläozän gelegt.
Känozoikum
Das Känozoikum umfasst die 66.000.000 Jahre seit der Kreide-Tertiär-Grenze bis einschließlich heute. Bis zum Ende des Mesozoikum, war die Kontinente in nahezu ihrer jetzigen Form Rift. Laurasia wurde Nordamerika und Eurasien, während Gondwana in Südamerika, Afrika, Australien, Antarktis und den indischen Subkontinent, die sich mit der asiatischen Platte kollidierte aufgeteilt. Diese Auswirkungen gab Anlass zu den Himalaya. Der Tethys, die die nördlichen Kontinenten und aus Afrika und Indien getrennt hatte, fing an, close up, bilden das Mittelmeer.
Paläogen Zeitraum
Das Paläogen Period ist eine Einheit der geologischen Zeit, die begann, 66 und endete 23.03 Ma und besteht aus dem ersten Teil des Känozoikum. Diese Zeit setzt sich aus dem Paläozän, Eozän und Oligozän Epochen.
Paläozän Epoche
Die Paläozän, dauerte von vor 66 Millionen Jahren bis vor 56.000.000 Jahre.
In vielerlei Hinsicht ist das Paläozän weiterhin Prozesse, die während der späten Kreidezeit begonnen hatte. Während des Paläozän, die Kontinente weiterhin zu ihren gegenwärtigen Positionen driften. Superkontinent Laurasia war noch nicht in drei Kontinenten getrennt. Europa und Grönland waren noch verbunden ist. Nordamerika und Asien waren immer noch zeitweise durch eine Landbrücke verbunden, während Grönland und Nordamerika begannen zu trennen. Der Laramische Gebirgsbildung der späten Kreide weiterhin die Rocky Mountains im amerikanischen Westen, die in der nachfolgenden Epoche endete erheben. Süd- und Nordamerika weiterhin von Äquatorialmeere getrennt sind; die Komponenten der ehemaligen südlichen Superkontinents Gondwana weiter aufgespalten, mit Afrika, Südamerika, die Antarktis und Australien Ziehen voneinander entfernt. Afrika wurde nach Norden in Richtung Europa Überschrift, langsam Schließen des Tethys-Ozean, und ihre Migration nach Asien, die zu einer tektonischen Kollision und die Bildung des Himalaya führen würde Indien begann.
Eozän
Während des Eozän, die Kontinente weiterhin zu ihren gegenwärtigen Positionen driften. Zu Beginn des Berichtszeitraums, Australien und der Antarktis blieb auf dem Laufenden und warmen äquatorialen Strömungen vermischt mit kälteren Gewässern der Antarktis, die Verteilung der Hitze auf der ganzen Welt und halten die globalen Temperaturen hoch. Aber wenn Australien gespalten aus dem südlichen Kontinent rund 45 Ma wurden die warmen äquatorialen Strömungen entfernt von der Antarktis ausgelenkt und eine isolierte Kaltwasserkanal zwischen den beiden Kontinenten entwickelt. Die Antarktis abgekühlt, und das Meer um die Antarktis begann zu frieren, Senden kaltem Wasser und Eisschollen nördlich, Verstärkung der Kühlung. Die vorliegende Muster der Eiszeiten begann vor etwa 40 Millionen Jahren.
Der nördliche Super der Laurasia begann zu brechen, wie Europa, Grönland und Nordamerika auseinander drifteten. Im westlichen Nordamerika, begann Berghaus im Eozän, und riesige Seen in den Hoch flachen Becken unter Hebungen gebildet. In Europa ist der Tethys schließlich verschwand, während die Hebung der Alpen getrennt seiner endgültigen Überrest, das Mittelmeer, und erstellt ein weiteres flaches Meer mit Insel Inselgruppen im Norden. Zwischen Nordamerika und Europa seit den Faunen der beiden Regionen geblieben, obwohl die Nordatlantik wurde dem Öffnen erscheint eine Landverbindung sind sehr ähnlich. Indien setzte seine Reise von Afrika und begann seine Kollision mit Asien, die Schaffung der Himalaya-Gebirgsbildung.
Oligozän
Das Oligozän erstreckt sich von vor etwa 34 Millionen Jahren bis vor 23.000.000 Jahre. Während des Oligozän die Kontinente weiterhin zu ihren gegenwärtigen Positionen driften.
Antarktis weiterhin mehr isoliert zu werden und schließlich entwickelt eine permanente Eiskappe. Berghaus im westlichen Nordamerika fort, und die Alpen begann in Europa steigen, da die Afrikanische Platte weiter nach Norden in die eurasischen Platte schieben, isolieren die Reste der Tethys. Eine kurze marine Einfall markiert den frühen Oligozän Europas. Es scheint eine Landbrücke in den frühen Oligozän zwischen Nordamerika und Europa seit den Faunen der beiden Regionen sind sehr ähnlich. Während des Oligozän wurde Südamerika schließlich aus der Antarktis gelöst und driftete nach Norden in Richtung Nordamerika. Es erlaubt auch die Antarktischen Zirkumpolarstrom zu fließen, schnelles Abkühlen des Kontinents.
Neogen Zeitraum
Das Neogen Period ist eine Einheit der geologischen Zeit ab 23.03 Ma. und endet bei 2,588 Mya. Das Neogen Periode folgt dem Paläogen Zeitraum. Das Neogen besteht aus dem Miozän und Pliozän und wird durch das Quartär gefolgt.
Miozän
Das Miozän erstreckt sich von etwa 23,03 bis 5,333 Ma.
Während des Miozäns Kontinenten weiter zu ihren gegenwärtigen Positionen driften. Der modernen geologischen Besonderheiten, nur die Landbrücke zwischen Südamerika und Nordamerika abwesend war, die Subduktionszone entlang des Pazifischen Ozeans Marge von Südamerika hat auch die Entstehung der Anden und den Süden Verlängerung der mesoamerikanischen Halbinsel. Indien weiter mit Asien kollidiert. Der Tethys Seaway weiter geschrumpft und verschwand dann nach Afrika Eurasien kollidierte mit der türkisch-arabischen Raum von 19 bis 12 Ma. Nachfolgende Hebung der Berge in der westlichen Mittelmeerregion und einem globalen Rückgang des Meeresspiegels kombiniert, um eine vorübergehende Austrocknung des Mittelmeers was in der Messinische Salinitätskrise in der Nähe des Ende des Miozän verursachen.
Pliozän
Das Pliozän erstreckt sich von 5.333.000 Jahre vor, um vor 2.588.000 Jahre. Während der Pliozän Kontinenten weiter zu ihren aktuellen Positionen zu treiben, sich von Positionen eventuell so weit wie 250 Kilometer von ihrer derzeitigen Standorten zu Positionen nur 70 km von den bisherigen Standorten.
Südamerika wurde nach Nordamerika durch den Isthmus von Panama während des Pliozän verbunden, wodurch eine nahezu vollständige Ende Südamerikas unverwechselbaren Beutel Faunen. Die Bildung des Isthmus hatte große Auswirkungen auf die globalen Temperaturen, da warme äquatoriale Meeresströmungen wurden abgeschnitten und eine atlantische Kühlkreislauf begann, mit kaltem arktischen und antarktischen Gewässern fallen Temperaturen im nun isolierten Atlantik. Afrikas Kollision mit Europa zum Mittelmeer, das Abschneiden der Reste der Tethys. Meeresspiegelschwankungen ausgesetzt die Landbrücke zwischen Alaska und Asien. Kurz vor dem Ende des Pliozän vor etwa 2.580.000 Jahre, begann die aktuelle Eiszeit. Die Polarregionen sind seit zogen wiederholten Zyklen der Eiszeit und Tauwetter, wiederholen alle 40.000-100.000 Jahre.
Quartär
Pleistozän
Das Pleistozän erstreckt sich von vor 2.588.000 Jahre, um 11.700 Jahre vor heute. Die modernen Kontinenten waren im Wesentlichen an ihren gegenwärtigen Positionen während des Pleistozäns, die Platten, auf denen sie sitzen wahrscheinlich mit nicht mehr als 100 Kilometer relativ zueinander seit Beginn des Berichtszeitraums bewegt.
Holozän
Das Holozän begann etwa 11.700 Kalenderjahre vor heute und dauert bis zur Gegenwart. Während des Holozäns, kontinentalen Bewegungen wurden weniger als einen Kilometer.
Der letzten Eiszeit der aktuellen Eiszeit endete vor etwa 10.000 Jahren. Eisschmelze verursacht weltweit der Meeresspiegel um etwa 35 Metern in der ersten Hälfte des Holozäns steigen. Darüber hinaus hatten viele Bereiche oberhalb von etwa 40 Grad nördlicher Breite durch das Gewicht der pleistozänen Gletscher gedrückt worden und stieg bis zu 180 Meter über dem späten Pleistozän und Holozän und werden auch heute noch steigt. Der Anstieg des Meeresspiegels und temporäre Land Depressionen zugelassen temporäre marine Einfälle in Bereichen, die jetzt weit vom Meer entfernt sind. Holozän Meeresfossilien aus Vermont, Quebec, Ontario und Michigan bekannt. Anders als höhere Breiten temporären Marineüberfälle mit Gletscher Depressionen sind Holozän Fossilien hauptsächlich in lakebed, Auen und Höhlenablagerungen gefunden. Holozän Meeresablagerungen entlang niedrigen Breiten Küsten sind selten, da der Anstieg des Meeresspiegels in der Zeit wahrscheinlich keine Auffaltung von nicht-Eiszeit überschreitet. Postglazialen Erholung in Skandinavien führte zur Entstehung der Küstengebiete rund um die Ostsee, einschließlich viel von Finnland. Die Region weiter steigt, noch was zu schwachen Erdbeben in Nordeuropa. Das Äquivalent-Veranstaltung in Nordamerika war die Erholung der Hudson Bay, wie es schrumpfte von seinen größeren, sofortige postglazialen Tyrrell Sea Phase, um in der Nähe seiner heutigen Grenzen.
Kommentare - 0