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在地球形成之后开始是没有生命的,经过了一个漫长的化学演化,大气中的有机元素氢碳氮,氧硫磷的自燃,实际中的各种能源的作用下合成了有机分子,这些有机分子进一步合成变成生物单体。目前关于生命起源是通过化学进化过程的
寒武纪(5亿7千万年前到5亿1千万年前 三叶虫时代 奥陶纪(5亿1千万年前到4亿3千8百万年前 原始的脊椎动物出现 志留纪(4.38亿年前到4.1亿年前) 笔石的时代,陆生植物和有颌类出现 泥盆纪(4.1亿年前到3.6亿年前)
地球的生命史分为四个时期:1)前寒武纪时期(自地球诞生到6亿年前)前寒武纪(Precambrian)是地质年代中,对于显生宙之前数个宙(Eon)所使用的非正式名称,原本正式的名称是隐生宙(Cryptozoic eon,其后来被拆分成冥古
1、前生命史 宇宙形成之初,通过“大爆炸”产生了碳、氢、氧、氮、硫、磷等构成生命的主要元素。生物单分子包括氨基酸、脂肪酸、单糖、嘌呤-嘧啶、单核苷酸、卟啉、ATP等高能化合物。生物高分子是指蛋白质、核酸、高分子量
5、生命登陆:约3.5亿年前,第一个陆地植物和无脊椎动物开始登陆,开启陆地生态系统的演化。6、爬行动物时代:约3.6亿年前,爬行动物开始占领陆地,形成了广泛的陆地生态系统。7、恐龙时代:约2.3亿年前,恐龙出现,统治
第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命.即④从无机小分子物质生成有
1、起源阶段 地球距今约45亿年前,太阳系被诞生,进入起源阶段,当时的地球被太阳热量冲击和尘埃淤积,形成大气层和地壳。其中,地壳未经长期复杂的演变,就形成了海洋。这称为地球历史上最古老的时期。在这个时期,分子和元素
地球生命演化过程
至此,生物学的演化开始,直到今天地球上产生了无数复杂的生命形式。38亿年前,地球上形成了稳定的陆块,各种证据表明液态的水圈是热的,甚至是沸腾的。现生的一些极端嗜热的古细菌和甲烷菌可能最接近于地球上最古老的生命
新生代以哺乳动物和被子植物的高度繁盛为特征,由于生物界逐渐呈现了现代的面貌,故名新生代,即现代生物的时代。新生代有地球历史6500万年的地质时代。是继古生代、中生代之后最新的一个代。新生代形成的地层称新生界 。1760
希克苏鲁伯(Chicxulub)撞击地球。这个直径16千米的彗星的撞击导致了全球气候变化,恐龙和许多其他种类的生物因此而灭绝。白垩纪晚期,海洋继续拓宽,印度接近亚洲南缘。14.始新世 新生代早期:印度开始撞击亚洲(距今5,020万年
微体古植物出现——藻类和无脊椎动物时代 ——三叶虫时代——奥陶纪(5亿1千万年前到4亿3千8百万年前原始的脊椎动物出现—— 志留纪(4.38亿年前到4.1亿年前) 笔石的时代,
1、起源阶段 地球距今约45亿年前,太阳系被诞生,进入起源阶段,当时的地球被太阳热量冲击和尘埃淤积,形成大气层和地壳。其中,地壳未经长期复杂的演变,就形成了海洋。这称为地球历史上最古老的时期。在这个时期,分子和元素
2、地质与生物 从地球形成起,地质史上可分为如下时期:冥古代(45--38亿年前)、太古代(38--25亿年前)、元古代(25--5.7亿年前)、古生代(5.7--2.45亿年前)、中生代(2.45--0.65亿年前)、新生代(0.65亿年
谁能告诉我地球生物的演变史?
地球从诞生至今分为五个时期:太古代,远古代,古生代,中生代,新生代 1、太古代:地球刚形成,没有陆地,一片汪洋。约开始于46(或50)亿年前,结束于24亿年前。发现的化石仅有晚期出现的菌类和低等的蓝藻。由于经过
寒武纪是生物界第一次大发展的时期,当时出现了丰富多样且比较高级的海生无脊椎动物,保存了大量的化石,从而有可能研究当时生物界的状况,并能够利用生物地层学方法来划分和对比地层,进而研究有机界和无机界比较完整的发展历史。 比较著名的
1)前寒武纪时期(自地球诞生到6亿年前)前寒武纪(Precambrian)是地质年代中,对于显生宙之前数个宙(Eon)所使用的非正式名称,原本正式的名称是隐生宙(Cryptozoic eon,其后来被拆分成冥古宙、太古宙与元古宙三个时代
1、起源阶段 地球距今约45亿年前,太阳系被诞生,进入起源阶段,当时的地球被太阳热量冲击和尘埃淤积,形成大气层和地壳。其中,地壳未经长期复杂的演变,就形成了海洋。这称为地球历史上最古老的时期。在这个时期,分子和元素
自地球诞生以来,地球上的生物经历过哪几个时期?
1.前寒武纪:前寒武纪晚期超大陆和“冰室”世界(距今6亿5千万年前)形成于11亿年前的罗迪尼亚超大陆这时开始分裂。前寒武纪晚期的世界与现在的气候十分相近,是一个“冰室”世界。2. 寒武纪:古生代的开始(距今5亿1,
地球生命演化过程:第一阶段:大约在46亿年前,太阳系的行星开始形成,其中包括地球。大约在45亿年前,地球开始形成,地球表面温度非常高,处于熔融状态。大约在42亿年前,地球表面逐渐冷却,形成了固态岩石地壳,也就是岩石圈
第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命.即④从无机小分子物质生成有
生物进化的历程主要包括:1、早期原核生物阶段:这是生物演化的最早期阶段,涉及到原核生物的形成。这一阶段中,生物开始在地球上出现,并逐渐发展出各种不同的形态和功能。2、古生代阶段:这一阶段见证了寒武纪大爆发的发生
地球上生物的演化过程
1、蚕:受精卵--幼虫--蛹--蚕蛾。2、鸡:受精卵{鸡蛋}--雏鸡--成年鸡。3、蚊子:受精卵--孓--蛹--成虫。4、蝴蝶:卵期(胚胎时期)--幼虫期(生长时期)--蛹期(转变时期)--成虫期(有性时期)。5、青蛙:
三叠纪,侏罗纪,白垩纪。1、三叠纪 公元前2.5亿至公元前2亿年,位于二叠纪和侏罗纪之间,是中生代的第一个纪。三叠纪的开始和结束各以一次灭绝事件为标志。2、侏罗纪 界于三叠纪和白垩纪之间,约公元前1亿9960万年(误差值
7、哺乳动物,上三叠纪,2.25亿年前。
其实,哺乳动物在中生代就已出现,它的出现时间为1.99亿年前,而恐龙出现的时间为2.28亿年前,恐龙仅比哺乳动物出现早0.29亿年。但是,由于恐龙爆炸性的发展,以及其无比强大的生存竞争能力,所以哺乳动物难有发展空间,那时候它们的个体都很小
三叠纪,侏罗纪和白垩纪。1、三叠纪 三叠纪(英语:Triassic),是公元前2.5亿至2亿年的一个地质时代,它位于二叠纪和侏罗纪之间,是中生代的第一个纪。三叠纪的开始和结束各以一次灭绝事件为标志。2、侏罗纪 侏罗纪(Jurassic
动物的演变及时间
1 前寒武纪 2 寒武纪 3 奥陶纪 4 志留纪 5 泥盆纪 6 石炭纪早期 7 石炭纪晚期 8 二叠纪 9 三叠纪 10 侏罗纪 11 侏罗纪晚期 12 白垩纪 13 白垩纪-第三纪灭绝 14 始新世 15 中新世 16 冰川时代晚期 17 现代世界 18 未来世界 19 1.5亿年后 20 2.5亿年后 前寒武纪 前寒武纪晚期超大陆和“冰室”世界(距今6亿5千万年前) 形成于11亿年前的罗迪尼亚超大陆这时开始分裂。前寒武纪晚期的世界与现在的气候十分相近,是一个“冰室”世界。 罗迪尼亚大约在7.5亿年前分裂成两半,形成了古大洋(Panthalassic Ocean)。 寒武纪 寒武纪:古生代的开始(距今5亿1,400万年前) 具有硬壳的生物在寒武纪第一次大量出现。诸大陆为浅海所泛滥。超大陆冈瓦那开始在南极附近形成。 巨神海(Iapetus Ocean)在劳伦西亚(Laurentia,北美)、波罗地(Baltica,北欧)和西伯利亚(Siberia)这几个古大陆之间扩张。 奥陶纪 古海洋隔开诸大陆(距今4亿5,800万年前) 奥陶纪时,古海洋分隔开劳伦西亚、波罗地、西伯利亚和冈瓦那大陆。奥陶纪末期是地球历史上最寒冷的时期之一。冈瓦那大陆的南方完全为冰所覆盖。 巨神海(Iapetus Ocean)隔开了波罗地和西伯利亚大陆,古地中海(Paleo-Teyhys Ocean)分隔开冈瓦那大陆、波罗地和西伯利亚大陆,古大洋(Panthalassic Ocean)则覆盖了北半球的大部分。 志留纪 古生代海洋闭合,诸大陆开始碰撞(距今4亿2,500万年前) 劳伦西亚与波罗地大陆的碰撞闭合了巨神海的北面,并形成了“老红砂岩”(Old Red Sandstone)大陆。珊瑚礁扩张,陆生植物开始覆盖荒芜的大陆。 大陆碰撞导致斯堪地那维亚半岛上的加里东山脉(Caledonide Mts.)的形成,以及大不列颠北部、格陵兰和北美东海岸的阿帕拉契山脉(Appalachian Mts.)的形成。 泥盆纪 泥盆纪:鱼类的时代(距今3亿9千万年前) 泥盆纪时,古生代早期海洋闭合,形成“前盘古(pre-Pangea)”大陆。淡水鱼类从南半球迁徙至北美和欧洲。森林首次在赤道附近的古加拿大生长。 植物大量生长,形成了今天加拿大北部、格陵兰北部和斯堪的纳维亚的煤炭。 石炭纪早期 石炭纪早期盘古大陆开始形成(距今3亿5,600万年前) 石炭纪早期,欧美大陆(Euramerica)和冈瓦那大陆间的古生代海洋闭合,形成阿帕拉契山脉(Appalachian Mts.)和维利斯堪山脉(Variscan Mts.)。南极开始形成冰帽,同时四足脊椎动物在赤道附近的煤炭沼泽开始发展。 石炭纪晚期 石炭纪晚期:巨大煤炭沼泽的时代(距今3亿600万年前) 石炭纪晚期,由北美及欧洲组成的大陆与南方的冈瓦那大陆碰撞,形成了盘古大陆(Pangea)的西半部分。南半球大部分被冰所覆盖,而巨大的煤炭沼泽则沿着赤道形成。 以赤道为中心,盘古大陆从南极延伸至北极,并将古地中海(Paleo-Tethys Ocean)与古大洋(panthalassic)分隔在东、西两侧。 二叠纪 二叠纪末期:自古至今最大的灭绝(距今2亿5,500万年前) 二叠纪时,巨大的沙漠覆盖了西盘古大陆。同时爬行动物扩散到整个超大陆。99%的生物在灭绝事件中消失,标志着古生代的终结。 三叠纪 三叠纪末期,盘古大陆形成(距今2亿3,700万年前) 形成于三叠纪的盘古超大陆使陆生动物可以从南极迁徙到北极。在二叠纪-三叠纪大灭绝之后,生命开始重新多样化。同时,暖水生物群落扩散到整个古地中海(Tethys Ocean)。 侏罗纪 侏罗纪早期:恐龙遍布盘古大陆(距今1亿9,500万年前) 侏罗纪早期,中南亚开始形成。宽广的古地中海将北方大陆与冈瓦那大陆分隔开。尽管盘古大陆依然完整,不过可以听到大陆开始分裂的隆隆声。 侏罗纪晚期 盘古大陆开始分裂(距今1亿5,200万年前) 侏罗纪中期,盘古大陆开始分裂。侏罗纪晚期,中大西洋是将非洲与北美东部隔开的狭窄海洋。东冈瓦那大陆开始与西冈瓦那大陆分离。 白垩纪 新的大洋张开(距今9,400万年前) 白垩纪时南大西洋张开。印度从马达加斯加分离,加速向北对着欧亚大陆撞去。值得注意的是,北美仍与欧洲相连,澳大利亚仍然是南极洲的一部分。 白垩纪时全球的气候比现在要温暖。恐龙与棕榈树出现在现在的北极圈,南极洲以及澳洲南部。虽然白垩纪早期的极区可能会有一些冰帽存在,但是整个中生代都没有任何大规模的冰帽出现过。 白垩纪是海盆迅速张裂的时期。中洋脊迅速扩张导致了海平面的上升。 白垩纪-第三纪灭绝 恐龙时代的终结(距今6,600万年前) 希克苏鲁伯(Chicxulub)撞击地球。这个直径16千米的彗星的撞击导致了全球气候变化,恐龙和许多其他种类的生物因此而灭绝。白垩纪晚期,海洋继续拓宽,印度接近亚洲南缘。 始新世 新生代早期:印度开始撞击亚洲(距今5,020万年前) 5千万至5千5百万年前,印度开始撞击亚洲,形成了青藏高原和喜马拉雅山脉。原本与南极洲相连的澳洲,此时也开始迅速向北移动。 中新世 世界显出现代构造(距今1,400万年前) 2千万年前,南极洲被冰雪所覆盖,同时北方各个大陆迅速冷却。世界看起来和现代相似,不过请注意佛罗里达和亚洲的一部分仍然在海洋之下。 冰川时代晚期 过去3千万年来地球进入冰室气候(距今18,000年前) 当地球处于“冰室”气候时,两极皆被冰雪覆盖。极区冰盖因为地球轨道变化(米兰柯维奇旋回Milankovitch Cycle)而扩张。最后一次极区冰盖扩张发生在18,000年前。 现代世界 现今世界有定义明确的气候带 我们进入了大陆碰撞的新阶段,这最终会在未来形成新的盘古超大陆。全球气候在变暖,因为我们正在脱离冰川时代,同时也因为我们向大气层中排放温室气体。
地球从诞生至今分为五个时期:太古代,远古代,古生代,中生代,新生代
1、太古代:地球刚形成,没有陆地,一片汪洋。约开始于46(或50)亿年前,结束于24亿年前。发现的化石仅有晚期出现的菌类和低等的蓝藻。由于经过多次的地壳变动和岩浆活动,所有岩石受到深度的变质,所以化石很难保存下来。
2、元古代:出现陆地的雏形。晚期亚欧板块开始分离。海洋中出现单细胞的浮游生物。从距今25.0亿~8.0亿年的漫长时期内,生物界由原核生物演变为真核生物,占主导地位的是菌类、藻类,因此元古代也称作菌藻时代
3、古生代:亚欧大陆的七大板块基本开成。藻类的产生、低等无脊椎动物的产生,少量植物的产生。古生代包括寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪。其中寒武纪、奥陶纪、志留纪又合称早古生代,泥盆纪、石炭纪、二叠纪又合称晚古生代。
4、中生代:可分为三叠纪,侏罗纪和白垩纪三个纪,动植物的大量产生和繁殖,天气开始形成,恐龙经历了产生和灭绝。
5、 新生代:新生代,距今6500万年是地球历史上最新的一个地质时代。新生代被分为三个纪:古近纪和新近纪和第四纪。新生代以哺乳动物和被子植物的高度繁盛为特征,由于生物界逐渐呈现了现代的面貌,故名新生代,即现代生物的时代。
扩展资料150亿年前宇宙的诞生奠定了地球产生的物质基础。地球作为一个行星起源于46亿年以前的原始太阳星云。
此后,地球系统由简单到复杂,各个组成部分既相互联系又相互影响。地球系统的运动及运动带来的形貌变迁、生命现象和生命活动共同构成了地球的历史。
形成原始地球的物质主要是星云盘的原始物质,其组成主要是氢和氦,它们约占总质量的98%。此外,还有固体尘埃和太阳早期收缩演化阶段抛出的物质。在地球的形成过程中,由于物质的分化作用,不断有轻物质随氢和氦等挥发性物质分离出来,并被太阳光压和太阳抛出的物质带到太阳系的外部,因此,只有重物质或土物质凝聚起来逐渐形成了原始的地球,并演化为今天的地球。
在地球演化过程中,发生一些天文与地质事件,将事件的时间段叫做地质时期。
在各地质时期,在与地球相关的宇宙空间及太阳系和地球所发生的大事件,在地球自身、地壳运动、地层、岩石、构造、古生物、古地磁、冰川、古气候等多方面都留下了记录。
在不同的地质时期,地质作用不同,特征不同。
将地球历史划分为:地球形成时期、地壳形成时期、进入太阳系前时期、进入太阳系时期、地月系形成时期、新生时期,见下表。
参考资料来源:
百度百科-地球
百度百科-新生代
我们只知道,地球是由水和岩石组成了,它与其他的星体不同的地方就是它可以孕育生命,它是千千万万种生物赖以生存的地方,是我们在浩瀚的宇宙中惟一的安全的港湾。但是地球是怎样的发展的呢?在浩瀚的宇宙中又是哪种力量造就了这颗神秘的行星呢?
地球为人类提供了水、空气、和食物,地球仿佛就是专门为人类的诞生所打造的。在50亿年前,地球还没有诞生。当时在银河系中,地球目前所在的位置只是一团气体和空气。科学家们称其为分子云,它是由数百颗死亡的恒星的碎片组成的,这团分子云开始慢慢自转,在分子云慢慢缩小后,地球的自转速度加快,同时又在太空中吸收物质能量,使分子云中心温度上升,最后这团缩小后的分子云就演变成了今天的太阳,剩余的分子云由于高速运转,经过气体和灰尘扩散成了一个大圆盘,就变成了地球和其他行星。
有的科学家认为,月球的诞生是由于地球的作用。大约在38亿年前,某星体突然与地球碰撞,许多的飞散的碎片在地球的吸引下,就变成了的月球。
在地球诞生了5亿年之后,地球上有了海洋。在海洋里,各种物质相互作用,产生了有机物,诞生了最原始的生命。大约在20亿年前,海洋中的海藻类大量繁殖,产生的光合作用形成了氧气供给大气。
在海洋里,部分物质下沉,较轻的物质上升,海洋中形成了海岭的两侧运动,大约在19亿年前,生成了超大陆。那个时候的超大陆上还没有真正的生命物种,由于地球磁场和臭氧层形成,生物避免了宇宙射线和紫外线的辐射。大约在5亿年前,生物的种类逐渐增加。
首先是植物,接着是鱼类和两栖动物开始由海洋转向陆地生活。大约在2亿年前,超大陆又进行了一次分裂。由于火山的频繁爆发和地震,适者生存,许多的低级植物开始灭绝,只有高级植物才适应了环境,生存了下来,于是就开始出现了爬行类植物。
就这样,地球上的生物大量的生物灭绝,而后又出现了较高级生物出现。大约在2亿800万年前,恐龙在地球上出现,到了侏罗纪,由于地球气候变暖,许多的恐龙开始大型化。在6500万年前,恐龙灭绝。在恐龙灭绝后,哺乳动物占到了主导地位,不断的进化、繁荣。
有的人认为,大约在500万前,哺乳动物类的部分灵长类动物在非洲进化成了猿人。在1万2000年前的第四纪冰川期,人类就开始各地迁徙扩散。
虽然我们都生活在“地球村”,都知道地球是属于宇宙的一颗行星,但是你对地球的认识有多少呢?
大约在66亿年前,银河系内发生过一次大爆炸,其碎片和散漫物质经过长时间的凝集,大约在46亿年前形成了太阳系。作为太阳系一员的地球也在46亿年前形成了。接着,冰冷的星云物质释放出大量的引力势能,再转化为动能、热能,致使温度升高,加上地球内部元素的放射性热能也发生增温作用,故初期的地球呈熔融状态。高温的地球在旋转过程中其中的物质发生分异,重的元素下沉到中心凝聚为地核,较轻的物质构成地幔和地壳,逐渐出现了圈层结构。这个过程经过了漫长的时间,大约在38亿年前出现原始地壳,这个时间与多数月球表面的岩石年龄一致。
生命的起源与演化是和宇宙的起源与演化密切相关的。生命的构成元素如碳、氢、氧、氮、磷、硫等是来自“大爆炸”后元素的演化。资料表明前生物阶段的化学演化并不局限于地球,在宇宙空间中广泛地存在着化学演化的产物。在星际演化中,某些生物单分子,如氨基酸、嘌呤、嘧啶等可能形成于星际尘埃或凝聚的星云中,接着在行星表面的一定条件下产生了象多肽、多聚核苷酸等生物高分子。通过若干前生物演化的过渡形式最终在地球上形成了最原始的生物系统,即具有原始细胞结构的生命。至此,生物学的演化开始,直到今天地球上产生了无数复杂的生命形式。
38亿年前,地球上形成了稳定的陆块,各种证据表明液态的水圈是热的,甚至是沸腾的。现生的一些极端嗜热的古细菌和甲烷菌可能最接近于地球上最古老的生命形式,其代谢方式可能是化学无机自养。澳大利亚西部瓦拉伍那群中35亿年前的微生物可能是地球上最早的生命证据。
原始地壳的出现,标志着地球由天文行星时代进入地质发展时代,具有原始细胞结构的生命也开始逐渐形成。但是在很长的时间内尚无较多的生物出现,一直到距今5.4亿年前的寒武纪,带壳的后生动物才大量出现,故把寒武纪以后的地质时代称为显生宙
太古代[前震旦纪(18亿年前到45亿年前)]和元古代[震旦纪(5亿7千万年前到18亿年前)]
太古宙(Archean)是最古老的地史时期。从生物界看,这是原始生命出现及生物演化的初级阶段,当时只有数量不多的原核生物,他们只留下了极少的化石记录。从非生物界看,太古宙是一个地壳薄、地热梯度陡、火山—岩浆活动强烈而频繁、岩层普遍遭受变形与变质、大气圈与水圈都缺少自由氧、形成一系列特殊沉积物的时期;也是一个硅铝质地壳形成并不断增长的时期,又是一个重要的成矿时期。
元古宙(Proterozoic)初期地表已出现了一些范围较广、厚度较大、相对稳定的大陆板块。因此,在岩石圈构造方面元古代比太古代显示了较为稳定的特点。早元古代晚期的大气圈已含有自由氧,而且随着植物的日益繁盛与光合作用的不断加强,大气圈的含氧量继续增加。元古代的中晚期藻类植物已十分繁盛,明显区别于太古代。
震旦纪(Sinian period)是元古代最后期一个独特的地史阶段。从生物的进化看,震旦系因含有无硬壳的后生动物化石,而与不含可靠动物化石的元古界有了重要的区别;但与富含具有壳体的动物化石的寒武纪相比,震旦系所含的化石不仅种类单调、数量很少而且分布十分有限。因此,还不能利用其中的动物化石进行有效的生物地层工作。震旦纪生物界最突出的特征是后期出现了种类较多的无硬壳后生动物,末期又出现少量小型具有壳体的动物。高级藻类进一步繁盛,微体古植物出现了一些新类型,叠层石在震旦纪早期趋于繁盛,后期数量和种类都突然下降。再从岩石圈的构造状况来看,震旦纪时地表上已经出现几个大型的、相对稳定的大陆板块,之上已经是典型的盖层沉积,与古生界相似。因此,震旦纪可以被认为是元古代与古生代之间的一个过渡阶段。
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