内容正文:
【导入导学】
【情景材料】
作为最容易辨认的恐龙之一,梁龙(图1.21)是巨型恐龙中的明星,它们体型巨大,最大的身长超过36米,脖子长度超过6米,尾巴长度更在10米以上。1.5亿年前,在北美洲大平原上,它们是最常见的巨型恐龙。然而,现在人们只能在博物馆通过化石骨架来认识它们。
世界上体型最长的恐龙——梁龙
(1)身材这么庞大的动物为什么没能继续在地球上生存下来呢?
(2)地球的环境都发生过什么样的变化?
【问题】
▲‖1908年法国自然历史博物馆安装中的梁龙化石骨架
第一章 宇宙中的地球
第三节 地球的历史
2
【课标要求】
运用地质年代等资料,简要描述地球的演化过程。
1.观察化石标本,推测地质年代和古地理环境,培养科学探究意识和能力 。(地理实践力)
2.结合地球的演化历史,从大尺度区域科学认识地球上的海陆变迁。(区域认知)
3.能够运用地质年代表等资料,说明地壳与生命的演化过程。(综合思维)
4.通过地质史上的生物灭绝,认识保护濒危动植物的重要性。(人地协调观)
【学习目标】
二、地球的演化历程
1.前寒武纪
(1)时间:自地球诞生到距今 亿年的漫长时期,包括了 宙、 宙和 宙,约占地球历史的90%。
(2)演化特点
①大气演化:由原始大气的无氧环境演变为有氧环境。
②生物演化:由原核生物演化出 生物和 生物。
③地质矿产:前寒武纪是重要的 时期,大量的铁、金、镍等矿藏出现在这时期的地层中。
2.古生代
(1)时间:距今 亿年—— 亿年,可分为早古生代(包括寒武纪、奥陶纪、志留纪)和晚古生代(包括泥盆纪、石炭纪、二叠纪)。
(2)演化特点
①海陆演化: 剧烈,形成 。
②生物演化:
③地质矿产:晚古生代是地质历史上重要的 期。
【自主学习】阅读P16—19教材内容及图片,完成下列自主学习内容。
生物 早古生代 晚古生代
动物 海洋 动物 动物(鱼类→两栖类→爬行类)
植物 陆地低等植物 裸子植物出现, 植物繁盛
5.41
太古
元古
真核
多细胞
成矿
冥古
5.41
2.52
地壳运动
联合古陆
无脊椎
脊椎
蕨类
成煤
406557050
4.新生代
(1)时间:距今 至今,分为古近纪、新近纪和第四纪。
(2)演化特点
①海陆演化:形成现代 格局; 运动剧烈,形成了现代地势起伏的基本面貌。
②生物演化:
③气候演化:第四纪时期,全球出现数次冷暖交替变化。目前,地球处于一个 期
【自主学习】阅读P16—19教材内容及图片,完成下列自主学习内容。
被子
3.中生代
(1)时间:距今2.52亿年—6600万年,分为三叠纪、 纪和白垩纪。
(2)演化特点
①海陆演化: 运动剧烈、联合古陆解体,各大陆向现在的位置漂移。
②生物演化:
③地质矿产:中生代也是主要的 期。
侏罗
板块
爬行
哺乳
祼子
成煤
6600万年
海陆分布
地壳
哺乳
人类
温暖
406557050
【主题探究】——地球生物的演化
▲‖武仙座流星雨
笔石是一类早已灭绝的海洋动物,是对笔石纲化石的统称,其化石像是用笔在岩石上画的图案而被称为笔石,我国最主要的页岩气资源正好处在含笔石的页岩层地层中,因笔石演化速度快,可以被当作判断地层年代的“黄金卡尺”。其生活的地质时期,三叶虫和鹦鹉螺繁盛,其中尤以三叶虫的种类和数量最多。下图为不同的地质年代距今时间(左图)以及地球整个历史曾经历过的五次生物大灭绝事件(右图)。
(1)笔石生存的地质年代及对应图中的序号分别是____________、_________。
(2)推测笔石繁盛时期全球气候的特征是____________。
(3)简述笔石被当作判断地层年代的“黄金卡尺”的原因。
(4)说出距今1—2亿年地质历史时期地球动,植物的演化情况。
【主题探究】——地球生物的演化
笔石是一类早已灭绝的海洋动物,是对笔石纲化石的统称,其化石像是用笔在岩石上画的图案而被称为笔石,我国最主要的页岩气资源正好处在含笔石的页岩层地层中,因笔石演化速度快,可以被当作判断地层年代的“黄金卡尺”。其生活的地质时期,三叶虫和鹦鹉螺繁盛,其中尤以三叶虫的种类和数量最多。下图为不同的地质年代距今时间(左图)以及地球整个历史曾经历过的五次生物大灭绝事件(右图)。
(1)笔石生存的地质年代及对应图中的序号分别是____________、_________。
(2)推测笔石繁盛时期全球气候的特征是____________。
古生代
③
温暖湿润
解析:
三叶虫和鹦鹉螺繁盛,说明海洋生物占主导地位,海洋面积较大,说明全球气候较温暖,且较湿润。
【主题探究】——地球生物的演化
笔石是一类早已灭绝的海洋动物,是对笔石纲化石的统称,其化石像是用笔在岩石上画的图案而被称为笔石,我国最主要的页岩气资源正好处在含笔石的页岩层地层中,因笔石演化速度快,可以被当作判断地层年代的“黄金卡尺”。其生活的地质时期,三叶虫和鹦鹉螺繁盛,其中尤以三叶虫的种类和数量最多。下图为不同的地质年代距今时间(左图)以及地球整个历史曾经历过的五次生物大灭绝事件(右图)。
(3)简述笔石被当作判断地层年代的“黄金卡尺”的原因。
①分布广泛,数量大,形成的化石多;
②笔石演化速度快,和地质年代吻合;
③大多形成于沉积岩地层,分层明显;
④海洋环境,保存较完整。
【主题探究】——地球生物的演化
笔石是一类早已灭绝的海洋动物,是对笔石纲化石的统称,其化石像是用笔在岩石上画的图案而被称为笔石,我国最主要的页岩气资源正好处在含笔石的页岩层地层中,因笔石演化速度快,可以被当作判断地层年代的“黄金卡尺”。其生活的地质时期,三叶虫和鹦鹉螺繁盛,其中尤以三叶虫的种类和数量最多。下图为不同的地质年代距今时间(左图)以及地球整个历史曾经历过的五次生物大灭绝事件(右图)。
(4)说出距今1—2亿年地质历史时期地球动,植物的演化情况。
①此地质历史时期为侏罗纪至白垩纪,鸟类出现;
②小型哺乳动物出现;
③恐龙繁盛;
④被子植物出现;
⑤裸子植物繁盛。
【课堂拓展】——地球的形成
1.比较公认的假设为:
约66亿年前,银河系里发生过一次大爆炸
约50亿年前开始,尘埃星云收缩。
重的物质向内部集中,轻的物质向外逸散,后来重的物质形成行星
地球约46亿年形成
【课堂拓展】——原始地球
原始地球:
原始地球约在46亿年前,围绕着初生太阳的小行星和动荡的尘埃云共同形成了原始地球。由于地球内部放射性物质衰变产生热量,再加上其他天体的撞击,地球在最初的1亿年内还是一个炽热的火球,地核和地幔在这个过程中逐渐发生分异。形成之初的5亿年期间(冥古宙),地球表面一直是灼热的,岩石处于熔融状态。
当太阳开始发光后,强劲的太阳风和大规模的陨石撞击将地球上的气体吹向宇宙,地球处于真空状态。由于缺少大气保存内部所产生的热量,地球表面迅速冷却,形成薄薄的一层玄武岩地壳。由于太阳系残余陨星的撞击和频繁的火山喷发,形成的地壳被不断破坏、熔化。
直至30亿年前(太古宙),现代格局的地壳才基本形成,构造运动开始起作用。关于早期地壳的大量信息可由一些保存完好的最古老岩石提供。它们在地球形成几亿年后,生成于地壳的深部,而今露出地表。
最古老的岩石是位于加拿大西北部的片麻岩,是40亿年前的变质花岗岩,它表明当时的地壳正在形成之中。
精讲精评
二、地球的演化历程
(一)前寒武纪:
地球诞生至距今5.41亿年
前寒武纪
冥古宙 太古宙 元古宙
46亿年—40亿万年 40亿年—25亿万年 25亿年—5.41亿万年
冥古宙标志着地球的形成
忒伊亚大撞击:月球形成(45亿)
地球海洋和大气层形成 原始生命的初级阶段
原核生物出现 藻类和细菌繁盛
原核生物向真核生物演化
单细胞向多细胞演化
前寒武纪前寒武纪是自地球诞生到距今5.41亿年的漫长时期,包括了冥古宙、太古宙和元古宙,约占地球历史的90%。
冥古宙
太古宙
元古宙
精讲精评
二、地球的演化历程
(一)前寒武纪:
地球诞生至距今5.41亿年
前寒武纪期间,地球的大气层、海洋和陆地慢慢形成,地球也从一个毫无生机的星球变成多种原始生命的家园。生命的出现和演化与大气层中氧气的增多密不可分。地球形成之初,大气的主要成分是二氧化碳、一氧化碳、甲烷和氨,缺少氧气。
46亿年前地球诞生→陨石撞击→地表温度升高岩石处熔融状态→冷却凝固形成原始地壳→火山喷发→地壳内部气体溢出形成原始大气→云层冷却成云至雨→原始海洋。
精讲精评
二、地球的演化历程
(一)前寒武纪:
地球诞生至距今5.41亿年
冥古宙时期,地球上只有一些有机质,没有生命的迹象。
太古宙时期出现了蓝细菌(图1.25)等原核生物。蓝细菌能够通过光合作用制造氧气。
元古宙时,蓝细菌大爆发,大气成分开始发生改变,生物也因此得到进一步发展,演化出真核生物和多细胞生物。
前寒武纪是重要的成矿时期,大量的铁、金、锦、铬等矿藏出现在这一时期的地层中。
▲‖蓝细菌细胞模式图
▲‖1961年,在澳大利亚科西北部沙克湾,科学家们发现了一个活着的叠层石.
【思维整合】——前寒武纪
(1)时间:自地球诞生到距今5.41亿年的漫长时期,包括了冥古宙、太古宙和元古宙,约占地球历史的90%。
(2)演化特点
①大气演化:由原始大气的无氧环境演变为有氧环境。
②生物演化:由原核生物演化出真核生物和多细胞生物。
③地质矿产:前寒武纪是重要的成矿时期,大量的铁、金、镍、铬等矿藏出现在这一时期的地层中。
前寒武纪
地球诞生-40亿年前
冥古宙 尚未出现生命
40亿年前-25亿年前
太古宙 出现蓝藻等原核生物
25亿年前-5.41亿年前
元古宙 蓝藻大爆发
【素养提升】——地球大气成分的历史演化
▲‖武仙座流星雨
地球上的大气自出现以来,其组成成分就一直在发生着变化。地球上水汽的减少与地球海洋的形成密切相关。下图为地球大气成分的历史演化图。
(1)相较于现代,指出地球大气形成之初的组成特点。
(2)据图推测地球海洋形成的地质年代,并说明理由。
(3)指出氧气出现的地质年代,并说明其出现的原因。
【素养提升】——地球大气成分的历史演化
地球上的大气自出现以来,其组成成分就一直在发生着变化。地球上水汽的减少与地球海洋的形成密切相关。下图为地球大气成分的历史演化图。
(1)相较于现代,指出地球大气形成之初的组成特点。
①大气组成复杂;
②水汽、二氧化碳等含量高;
③缺少氧气等。
解析:
根据图示信息可知,地球大气形成之初大气的组成复杂;其中水汽、二氧化碳、氨、甲烷等的含量较高;没有氧气等物质。
【素养提升】——地球大气成分的历史演化
地球上的大气自出现以来,其组成成分就一直在发生着变化。地球上水汽的减少与地球海洋的形成密切相关。下图为地球大气成分的历史演化图。
(2)据图推测地球海洋形成的地质年代,并说明理由。
形成时期:太古宙。
理由:
此时段地球大气中的水汽含量大幅降低,大量水汽逐渐冷凝形成降水,汇聚成海。
解析:
根据图示信息可知,太古宙大气的水汽含量降低,说明大气中的水汽降落到地表,在地势低洼处汇聚,形成原始的海洋。所以海洋形成的地质年代是太古宙。
【素养提升】——地球大气成分的历史演化
▲‖武仙座流星雨
地球上的大气自出现以来,其组成成分就一直在发生着变化。地球上水汽的减少与地球海洋的形成密切相关。下图为地球大气成分的历史演化图。
(3)指出氧气出现的地质年代,并说明其出现的原因。
地质年代:太古宙。
原因:
太古宙时期,海洋中出现了蓝藻,蓝藻通过光合作用向大气中释放了氧气。
解析:
根据图示信息可知,太古宙开始大气中出现氧气。根据上题分析可知,太古宙形成了原始的海洋,海洋出现之后,海洋中出现了蓝藻,蓝藻通过光合作用,利用二氧化碳制造了氧气,大气中氧气的含量增加,氧气出现的地质年代是太古宙。
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二、地球的演化历程
(二)古生代:
距今5.41亿年—2.52亿年 289Ma
意为“远古的生物时代”,可分为早古生代和晚古生代。其中早古生代包括寒武纪、奥陶纪、志留纪,晚古生代包括泥盆纪、石炭纪和二叠纪。
古生代
早古生代 晚古生代
寒武纪 奥陶纪 志留纪 泥盆纪 石炭纪 二叠纪
5.41-4.85亿年 4.85-4.44亿年 4.44-4.19亿年 4.19-3.59亿年 3.59-2.99亿年 2.99-2.52亿年
生命大爆发
“三叶虫时代” 无脊椎动物
珊瑚、腕足类、腹足类等 “笔石的时代 ” 陆生裸蕨类植物 “鱼类时代” 两栖类动物 雨林(成煤)
“巨虫时代” 联合古陆形成
生物大灭绝
▲‖6亿—2亿年年间的古老节肢动物,是当时遍布海洋的一霸,中生代绝灭。
寒武纪:三叶虫化石
奥陶纪:房角石
章鱼祖师
体长:11米
石炭纪巨脉蜓:类似蜻蜓
泥盆纪:邓氏鱼
体长:6米
翼展:75 CM
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二、地球的演化历程
(二)古生代:
距今5.41亿年—2.52亿年 289Ma
古生代期间地壳运动剧烈,许多地方反复上升和下沉,海陆格局发生了多次大的变迁,到了后期地球各块大陆汇聚成一个整体,称为联合古陆(图1.26)。
联合古陆:
是古生代末期(约2.5亿年前)罗迪尼亚超大陆破裂和解体后,由冈瓦纳和欧亚大陆拼合而成的超大陆,是地史中最年轻和研究程度最高的超大陆。
联合古陆
罗迪尼亚超大陆
▲‖9亿年前的Rodinia超级大陆
红色为碰撞造山带
深色为活动边缘俯冲带
→
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二、地球的演化历程
(二)古生代:
距今5.41亿年—2.52亿年 289Ma
早古生代是海洋无脊椎动物的发展时代,早期,地球上海洋面积远大于现在,海洋无脊椎动物空前繁盛,温暖的海水里出现了多种动物,如节肢动物三叶虫、奥陶纪的笔石和头足类鹦鹉螺、泥盆纪的珊瑚类和腕足类等。到了后期,海洋面积缩小,陆地上开始出现低等的植物,但海洋仍是无脊椎动物的世界。
▲Ⅱ直壳鹦鹉螺,又称为“房角石”,房角石是古生代奥陶纪的海洋霸主,它的体长达到了惊人的十米,足有一辆公交车那么长。房角石是一种盲视动物,它们在海洋中伏击并捕食猎物,由于它的螺是直壳的,看起来就像一只巨大的毛笔。
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二、地球的演化历程
(二)古生代:
距今5.41亿年—2.52亿年 289Ma
早古生代后期,海洋面积缩小,陆地上开始出现低等的植物(低等植物主要包括藻类、菌类和地衣类植物),但海洋仍是无脊椎动物的世界。
▲Ⅱ库克孙蕨:最早登陆的植物,原始陆生维管植物。
▲Ⅱ志留纪生物面貌复原图
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二、地球的演化历程
(二)古生代:
距今5.41亿年—2.52亿年 289Ma
晚古生代是脊椎动物发展的时代。早期鱼类大量繁衍。随着海洋面积进一步缩小,到了中期一些鱼类逐渐进化成能适应陆地环境的两栖类。晚期,气候变得干旱,水源稀少,一些两栖动物慢慢进化成更能适应干燥气候的爬行动物,裸子植物开始出现。晚古生代,蕨类植物繁盛,形成了茂密的森林,是地质历史上重要的成煤期。
▲Ⅱ 现代裸子植物
▲Ⅱ海洋霸主—邓氏鱼:3.6亿至4.15亿年前的泥盆纪古生物, 栖息于较浅海域。最大种类长约11米,重量可达6吨,被视为当时最大的海洋猎食者,是人类已知体型最大的盾皮鱼,主食硬壳保护的鱼类及无脊椎动物。
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精讲精评
二、地球的演化历程
(二)古生代:
距今5.41亿年—2.52亿年 289Ma
古生代末期(二叠纪末期),发生了地球生命史上最大的物种灭绝事件,估计地球上有96%的物种灭绝,其中95%的海洋生物和75%的陆地脊椎动物灭绝。三叶虫、海蝎以及重要珊瑚类群全部消失。使得占领海洋近3亿年的主要生物从此衰败并消失,让位于新生物种类,生态系统也获得了一次最彻底的更新,为恐龙类等爬行类动物的进化铺平了道路。科学界普遍认为,这一大灭绝是地球历史从古生代向中生代转折的里程碑。
▲Ⅱ二叠纪末大灭绝最直接原因是由于全球环境突变,而引起环境突变的原因最可能是因为大规模的火山活动。
▲Ⅱ全球大火成岩省分布
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【主题探究】——地球的演化
▲‖武仙座流星雨
研究名称:地球的演化
研究资料:地质时期指地球历史中有地层记录的一段漫长的时期。地球生物的演化,与地球气候、海陆变迁等因素紧密相关。生物演化过程中,伴随着一些生物的衰退和灭亡,另一些生物的诞生和兴盛。图分别为部分地质时期的气候变化图与部分地质时期的生物多样性模拟图。
(1)归纳图中地质时期气候的变化特征。
(2)与现代气候相比,写出甲时期地球气候的主要特征。
(3)二叠纪末期发生了地球生命史上最大的物种灭绝事件,据图推测可能的原因。
【主题探究】——地球的演化
▲‖武仙座流星雨
研究名称:地球的演化
研究资料:地质时期指地球历史中有地层记录的一段漫长的时期。地球生物的演化,与地球气候、海陆变迁等因素紧密相关。生物演化过程中,伴随着一些生物的衰退和灭亡,另一些生物的诞生和兴盛。图分别为部分地质时期的气候变化图与部分地质时期的生物多样性模拟图。
(1)归纳图中地质时期气候的变化特征。
(2)与现代气候相比,写出甲时期地球气候的主要特征。
①全球气候处于波动变化之中;
②冷暖干湿相互交替;
③变化周期长短不一(温暖期较长,寒冷期较短)。
寒冷、湿润(或气温低、降水多)
【主题探究】——地球的演化
▲‖武仙座流星雨
研究名称:地球的演化
研究资料:地质时期指地球历史中有地层记录的一段漫长的时期。地球生物的演化,与地球气候、海陆变迁等因素紧密相关。生物演化过程中,伴随着一些生物的衰退和灭亡,另一些生物的诞生和兴盛。图分别为部分地质时期的气候变化图与部分地质时期的生物多样性模拟图。
(3)二叠纪末期发生了地球生命史上最大的物种灭绝事件,据图推测可能的原因。
原因:
①地温升高,可能发生大规模的火山喷发;
②大气成分发生变化(温室气体增多)﹔
③气温升高(气候变暖),海洋温度升高。
精讲精评
二、地球的演化历程
(三)中生代:
距今2.52亿年—6600万年 186Ma
中生代
三叠纪 侏罗纪 白垩纪
2.52-2.01亿年 2.01-1.45亿年 1.45-6600万年
爬行动物
裸子植物
盘古大陆 恐龙鼎盛时期
“爬行动物时代”
裸子植物极盛期 恐龙大灭绝
中生代(距今2.52亿年—6600万年)意为“中间的生物时代”,因介于古生代和新生代之间而得名,分为三叠纪、侏罗纪和白垩纪。
三叠纪
白垩纪
侏罗纪
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二、地球的演化历程
(三)中生代:
距今2.52亿年—6600万年 186Ma
中生代由于板块运动剧烈,联合古陆在三叠纪晚期开始解体,各大陆向现在的位置漂移。
▲‖二叠纪到三叠纪期间形成的“潘吉亚(Pangea)超大陆”,又称为盘古大陆、泛大陆、联合古陆。
▲‖距今约1.2亿年的白垩纪,印度板块北移,带着这片漂泊已久的浅海一起开始北上,最快时速度每年8.5-20厘米,最快时或可达到当代印度板块北进速度的四倍。
★红星浅海沉积岩,组成了现代珠峰顶部岩石。印度板块北上,新特提斯洋的扩大将辛梅利亚地块向北推去,使古特提斯洋消亡。
【课堂拓展】——大陆漂移
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二、地球的演化历程
(三)中生代:
距今2.52亿年—6600万年 186Ma
这一时期爬行动物盛行,尤其是恐龙,在侏罗纪和白垩纪达到了大繁盛,因此中生代也被称为“爬行动物的时代"。中后期,一些爬行动物进化出羽毛,开始向鸟类发展(图1.29);
▲‖中华龙鸟化石
(1995.产自:辽宁)
距今 125 Ma 前
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二、地球的演化历程
(三)中生代:
距今2.52亿年—6600万年 186Ma
小型哺乳动物出现。裸子植物在中生代极度兴盛,在陆地植物中占主要地位。中生代也是主要的成煤期。
▲‖北京自然博物馆镇馆之宝:
中华侏罗兽 1.6亿年前
(2009.化石出自辽宁建昌县玲珑塔地区)
中华侏罗兽
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二、地球的演化历程
(三)中生代:
距今2.52亿年—6600万年 186Ma
中生代末期(白垩纪-古近纪灭绝事件)发生了物种大灭绝事件,绝大多数物种从地球上消失,包括我们所熟知的恐龙,成为中生代结束的标志。
▲‖距今6600万年前的白垩纪末期,一颗直径10公里宽的小行星撞击了地球,这次撞击的威力达到了100万亿吨TNT炸弹爆炸的威力,相当于美军在日本广岛投下的原子弹爆炸威力的70亿倍。小行星的撞击引发了一系列的灾难,导致了一场席卷整个地球的大灭绝事件,这次大灭绝事件被称为白垩纪-古近纪灭绝事件。
小行星撞击地球
恐龙灭绝
【课堂拓展】——泥盆纪(诞生) 菊石时代(中生代)
菊石是一种海洋无脊椎动物,是软体动物门头足纲(因脚长在头上而得名)菊石亚纲(Ammonoidea)物种的通称,因其壳体形态多样,表面常有类似菊花的线纹而得名,菊石的大小差异极大,从几毫米到几米不等。最小的菊石直径可以小到一厘米左右,而最大的菊石化石直径可达2.55米。菊石最早出现在古生代的泥盆纪初期,繁盛于中生代,特别是三叠纪和侏罗纪,但在白垩纪末全部灭绝。
菊石的生活习性也因其大小而有所不同。幼年期大多营漂浮或游泳生活,成年后有的在浅海底栖,有的在深水大陆架区游泳生活。它们的游速不快,运动连贯性差。菊石以一些浮游生物为食,如小的甲壳类幼虫。菊石的繁殖方式是通过在水中产出成千上万枚小卵,生长速度较慢。
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二、地球的演化历程
(四)新生代:
距今6600万年—至今 66Ma
新生代
古近纪 新近纪 第四纪
6600万年—2300万年 2300万年—230万年 230万年—至今
被子植物高度繁盛
哺乳动物快速发展 人类的祖先
类人猿出现 冰河时期
人类诞生
新生代(距今6600万年至今)是“最近的生物时代”,分为古近纪、新近纪和第四纪。
古近纪
第四纪
新近纪
被子植物
类人猿
末次冰期
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二、地球的演化历程
(四)新生代:
距今6600万年—至今 66Ma
联合古陆在新生代最终解体,各大陆板块漂移到现在的位置,形成了现代海陆分布格局。这时期地壳运动剧烈,形成了现代地势起伏的基本面貌,如今地球上一些高大山脉如阿尔卑斯山脉、喜马拉雅山脉、落基山脉、安第斯山脉等都是在这一时期形成的。
精讲精评
二、地球的演化历程
(四)新生代:
距今6600万年—至今 66Ma
新生代被子植物高度繁盛,草原面积扩大,哺乳动物快速发展,生物界逐渐呈现现代面貌(图1.30)。
精讲精评
二、地球的演化历程
(四)新生代:
距今6600万年—至今 66Ma
第四纪出现了人类,这是生物发展史上的重大飞跃。
精讲精评
二、地球的演化历程
(四)新生代:
距今6600万年—至今 66Ma
第四纪时期,全球出现数次冷暖交替变化。
①气候寒冷期,冰川范围扩大,海平面下降,许多生物向较低纬度迁移;
②气候温暖期,冰川范围缩小,海平面上升,海水浸没了若干低洼的地方。
目前地球处于一个温暖期。
前寒武纪
【活动探究】——通过地质年代表了解地球的演化历史
将以下选项分别填入图1.31中的文字空白中,以完成关于不同地质年代的地球环境和生命现象的描述。①蓝细菌 ②无脊椎动物 ③蕨类 ④氧气 ⑤联合古陆 ⑥爬行动物 ⑦两栖动物 ⑧哺乳动物
大气层、海洋和陆地形成,大气成分中 增多;
原核生物出现, 能制造氧气;缓慢进化出真核生物和多细胞生物。
海陆格局多次大变迁, 形成;
早古生代,海洋中 繁盛,出现低等陆生植物;
晚古生代,脊椎动物发展,海洋中鱼类大量繁行,依次进化出 ,爬行动物; 植物繁盛。
快速发展,人类出现;被子植物紧盛。
的时代,后期进化出了鸟类;裸子植物繁盛。
联合古陆解体;
形成现代地势起伏总格局和大的山脉。全球出现数次冷暖交替变化。
古生代
中生代
新生代
①
④
②
⑤
⑦
③
⑥
⑧
【自学窗】——古生物学研究
▲‖武仙座流星雨
你或许看过有关恐龙的电影,或者在博物馆参观过恐龙化石或模型,而恐龙早已灭绝,我们如何了解这些庞然大物呢?多亏古生物学家,他们发现并研究化石(图1.32),复原了这些曾经生活在地球上的生物。那么,古生物学家是如何开展研究的呢?
古生物学:地质学分支,是生命科学和地球科学的交叉科学。既是生命科学中唯一具有历史科学性质的时间尺度的一个独特分支,研究生命起源、发展历史、生物宏观进化模型、节奏与作用机制等历史生物学的重要基础和组成部分;又是地球科学的一个分支,研究保存在地层中的生物遗体、遗迹、化石,用以确定地层的顺序、时代,了解地壳发展的历史,推断地质史上水陆分布、气候变迁和沉积矿产形成与分布的规律。院校:北京大学、沈阳师范大学、河北地质大学。
古生物学家如同侦探,他们研究藏在地层里的生物遗体或遗迹,从蛛丝马迹中推断结论。例如,通过研究骨骼化石、脚印化石、粪便化石、植物化石等,最终确定生物的体型特征、行走速度、外貌举止以及饮食特性等;再结合对应的沉积岩的特征,可以推断生物生存时代的地理环境。借助古生物学研究,利用测年技术,我们可以了解地质历史时期生物多样性与环境的关系,探讨地球生命发展的规律,并为应对未来的环境变化,如气候变化,提供很重要的信息。
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