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地球的化學(xué)演化ppt課件(參考版)

2025-01-17 13:00本頁面
  

【正文】 不同地質(zhì)歷史時期的特征古生物面貌如何? 生物演化的規(guī)律是怎樣的? 地球氣候史上重要的冰期在什么時候? 地質(zhì)歷史時期主要的成煤期是什么時候? 。 三次大冰期:震旦紀(jì)、石炭二疊紀(jì)、第四紀(jì)。 生物演化的特點 ?低級 → 高級 ?簡單 → 復(fù)雜 ?植物 → 動物 ?微觀 → 宏觀 ?演化不可逆 82 五、古氣候的演變 古氣候演變的初步認(rèn)識。 ( 4)哺乳類 — 新生代。 ( 2)兩棲類 — 石炭 二疊紀(jì)。古生代末,陸生無脊椎動物興起,如昆蟲。石炭紀(jì)到二疊紀(jì),陸生植物。 從前寒武紀(jì)到志留紀(jì),以海生藻類為主。 原始生命 —— 原始細(xì)胞 —— 前原核細(xì)胞 —— 真核細(xì)胞 —— 動植物分化。直至形成現(xiàn)今海陸分布的格局。 69 70 71 72 73 中生代 聯(lián)合古陸終于在晚三疊世又開始了解體。到了晚古生代晚期各大陸終于發(fā)生碰撞形成聯(lián)合古陸。 元古宙 元古宙早期之處,全球可能出現(xiàn)斷裂系統(tǒng),裂谷中堆積厚的沉積物,早期末發(fā)生褶皺回返,陸地擴(kuò)大,此時陸地約占 6080%,并形成一整塊大陸(大加亞); 元古宙中、晚期,大加亞解體,至末期形成了古北美、古歐洲、古西伯利亞古中國板塊及岡瓦納超級古陸。 穩(wěn)定地塊褶皺山系穩(wěn)定地塊67 太古宙 地殼處于早期發(fā)展階段。 63 巖 石 圈 沉 積 物 深 海 生物 大氣 淺海 100~102年 103年 104~106年 107年 地球系統(tǒng)中的碳循環(huán) 64 顯生宙大氣圈的演化 65 從還原到氧化 還原 還原并含 硫化氫 氧化 Anbar and Knoll, 2022 66 三、地殼的演變 兩種觀點: 槽臺學(xué)說認(rèn)為:地殼發(fā)展初期,存在若干塊原始大陸(穩(wěn)定地塊或克拉通),在其周圍的地槽中堆積來自大陸的風(fēng)化剝蝕的產(chǎn)物,此后地槽回返形成山系,并鑲嵌與大陸邊緣,大陸面積不斷擴(kuò)大。 水圈和生物圈的形成 水圈的形成與火山活動有密切的關(guān)系。 原始地質(zhì)大氣圈 —— 以 CO2為主,其次 CO,CH4 NH3以及一些惰性氣體等。 軟流圈的形成 推測:從流體表面 —— 原始巖石圈地殼的形成,至少需要幾億年到十幾億年的時間。 61 地幔和地核的形成 地球最初的 10億年內(nèi), 400650千米之間,鐵、鎳熔化,然后硅酸鹽軟化,在重力作用下發(fā)生分異作用而形成地核,并不斷增大。 分別凝聚說 —— 地球形成于熱的太陽氣體,在地球積聚過程中,金屬鐵、鎳首先凝聚構(gòu)成地核,其次硅酸鹽才凝聚構(gòu)成地幔和巖石圈,這個過程進(jìn)行的很快。 由華盛頓卡內(nèi)基研究所的韋瑟里爾 ( Gee .W. Wetherill)進(jìn)行的計算表明 , 一個直徑 10千米大小的天體變成地球這樣的天體需要經(jīng)過大約一億年的時間 。 隨著星體越來越大 ,它們的數(shù)目就減少 。 根據(jù)斯米特的見解 , 宇宙塵團(tuán)聚在一起成為顆粒 , 顆粒變成礫石 。 這一研究結(jié)果使斯米特 ( Otto Shmidt) 提出的吸積理論恢復(fù)了活力 。 對月坑的研究揭示出這些坑是由于在距今約 45億年時大量天體的撞擊而形成的 。 59 地球的起源 科學(xué)家們過去常認(rèn)為包括地球 、 水星 、 金星 、 火星在內(nèi)的石質(zhì)行星是一塊塵埃云快速引力坍縮而形成的 。 57 施密特的“俘獲假說” 1944年提出,他認(rèn)為:太陽俘獲了另一個星云的部分物質(zhì)而形成太陽系。 55 拉普拉斯的“星云假說” 1796年,提出的,他認(rèn)為;太陽系由同一個原始星云形成的。 康德的“星云假說” 1755年,提出的,他認(rèn)為:太陽系是從一團(tuán)星云物質(zhì)在萬有引力作用下,逐漸聚集形成的。 現(xiàn)今太陽系的主要特點: ( 1)公轉(zhuǎn)的同向性: ( 2)公轉(zhuǎn)軌道面的共面性: ( 3)公轉(zhuǎn)軌道的近圓性; ( 4)自轉(zhuǎn)與公轉(zhuǎn)方向的同一性; ( 5)可分為類地和類木兩類行星; ( 6)太陽與行星組成上存在差別; ( 7)太陽系角動量分布特殊。 在火星與木星之間有 100000個以上的小行星( asteroid) 53 類地行星 ( terrestrial plas) —— 水星、金星、地球、火星;質(zhì)量、體積較小,密度較大,表面溫度較高,衛(wèi)星較少。 52 太陽系( solar system)是由太陽 、 9顆大行星、 66顆衛(wèi)星以及無數(shù)的 小行星 、 彗星 及 隕星組成的。 一、太陽系的主要特征 太陽 —— 銀河系中的一顆中等大小的恒星。 顯生宙礦床類型豐富多樣 , 特別是一些稀有金屬礦的出現(xiàn) , 成因復(fù)雜 。 49 五、全球性變化 礦床類型隨地質(zhì)時代的變化 鐵礦分布特征: , 海相條帶狀鐵建造; 新元古代濱海相鮞狀赤鐵礦-鮞綠泥石-菱鐵礦; 此后的沉積鐵礦中 , 可見鮞狀褐鐵礦 ( 侏羅紀(jì) ) 、 水針鐵礦-鮞綠泥石礦和水針鐵礦-鱗綠泥石礦 。 海底火山噴氣成層控型塊狀賤金屬硫化物礦床隨地質(zhì)時代變化: 太古宙貧鉛 、 古元古代較富鉛和銀 、 中元古代富鉛-鋅-銀 、 新元古代開始出現(xiàn)密西西比型成因碳酸鹽巖中的鉛鋅礦 。 48 五、全球性變化 礦床類型隨地質(zhì)時代的變化 科馬提巖型鎳 ( 銅 ) 礦 、 Algoan型鐵礦 ( 海相鎂鐵質(zhì)火山巖系中夾有的化學(xué)沉積 ) 和綠巖型金礦為古太古宇所特有 , 后太古宇未見 。 46 五、全球性變化 古氣候的變化 溫暖氣候 光合作用增強(qiáng)消耗 CO2,冰川出現(xiàn) 總體氣候溫暖,勞亞大陸變化小,岡瓦納古陸變化大 總體氣候溫暖干燥,聯(lián)合古陸上廣泛分布干旱氣候 47 五、全球性變化 礦床類型隨地質(zhì)時代的變化 Berley和 Groves( 1992) 提出三個成礦高峰期 , 分別相當(dāng) 距今 2022~ 1800Ma、1000~ 800Ma、 40
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