Методы датировки событий прошлого геохронологическая шкала егэ биология

 Бог, не имея возможности сделать мир вечным, дал ему время Платон

Бог, не имея возможности сделать мир вечным, дал ему время

Платон

ГАПОУ СО «Калининский техникум агробизнеса»  Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Подготовила: Данилова Т.В., преподаватель биологии высшей квалификационной категории 2022 г.

ГАПОУ СО «Калининский техникум агробизнеса»

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала.

Подготовила: Данилова Т.В.,

преподаватель биологии высшей

квалификационной категории

2022 г.

«Физики вечно (в средние века и позднее по 19 век) высмеивали геологию как субъективный, неточный, описательный предмет, который нельзя даже сравнивать с точными науками. Уильям Томсон (впоследствии лорд Кельвин, 1824 — 1907) говорил, что геология без чисел — не наука. Однако в случае самого Кельвина ярко высвечивается ахиллесова пята физики – уязвимость ее предпосылок… «

Уоррен Кэри, Станфордский

Университет, Калифорния

 В настоящее время возраст Земли оценивается около 4,6 млрд. лет.

В настоящее время возраст Земли оценивается около 4,6 млрд. лет.

 Понятие геологического времени - прежде всего, исследовательский инструмент, созданный учеными для решения геологических задач.

Понятие геологического времени — прежде всего, исследовательский инструмент, созданный учеными для решения геологических задач.

 Геохронология - наука определения возраста горных пород, изучает как относительный, так и абсолютный их возраст.

Геохронология — наука определения возраста горных пород, изучает как относительный, так и абсолютный их возраст.

  Раздел геологической науки, называемый стратиграфией , изучает последовательность изменения относительного возраста слоев горных пород в разрезе. Верхний пласт глины в этой геологической формации в Норфолке (Англия) лежит поверх более ранних пластов песчаника. Это наглядно иллюстрирует принцип последовательности напластования горных пород, который гласит: чем ниже расположен слой, тем раньше он сформировался

Раздел геологической науки, называемый стратиграфией , изучает последовательность изменения относительного возраста слоев горных пород в разрезе.

Верхний пласт глины в этой геологической формации в Норфолке (Англия) лежит поверх более ранних пластов песчаника. Это наглядно иллюстрирует принцип последовательности напластования горных пород, который гласит: чем ниже расположен слой, тем раньше он сформировался

 Результат работы стратиграфов: «стратиграфическая колонка» нижнепалеозойских отложений окрестностей Саблино (Ленинградская обл.).   Сначала осуществляется расчленение геологического разреза и описание выделенных слоев (результаты этого этапа работы отражены в столбцах «колонка», «мощность», «характеристика пород»).   Затем производится корреляция , или привязка разреза к местной шкале (столбцы «горизонт», «свита») и к глобальной шкале (столбцы «ярус», «отдел», «система»).  Изображение с сайта www.sablino.ru

Результат работы стратиграфов: «стратиграфическая колонка» нижнепалеозойских отложений окрестностей Саблино (Ленинградская обл.).

Сначала осуществляется расчленение геологического разреза и описание выделенных слоев (результаты этого этапа работы отражены в столбцах «колонка», «мощность», «характеристика пород»).

Затем производится корреляция , или привязка разреза к местной шкале (столбцы «горизонт», «свита») и к глобальной шкале (столбцы «ярус», «отдел», «система»).

Изображение с сайта www.sablino.ru

  Шкала относительного геологического времени ( геохронологическая шкала ) была создана на основе главным образом, палеонтологического метода. Свой вклад внесли литостратиграфический, тектонический, минералого-петрографический и палеомагнитный методы.

Шкала относительного геологического времени ( геохронологическая шкала ) была создана на основе главным образом, палеонтологического метода. Свой вклад внесли литостратиграфический, тектонический, минералого-петрографический и палеомагнитный методы.

 Геохронологическая летопись

Геохронологическая летопись

 Отложения вендского периода (по современным представлениям их возраст — около 600 млн. лет) на Зимнем берегу Белого моря (Архангельская область). Источник: Я. Е. Малаховская, А. Ю. Иванцов, Вендские жители земли.   Фото с сайта macroevolution.narod.ru/vend.htm

Отложения вендского периода (по современным представлениям их возраст — около 600 млн. лет) на Зимнем берегу Белого моря (Архангельская область). Источник: Я. Е. Малаховская, А. Ю. Иванцов, Вендские жители земли.

Фото с сайта macroevolution.narod.ru/vend.htm

Методы определения относительного возраста горных пород

Методы определения относительного возраста горных пород

 Литостратиграфический метод включает изучение последовательности образования различных осадочных пород в разрезе и сравнение ее с известным разрезом, возраст слоев в котором установлен. Наличие одинаковых осадочных пачек слоев в той же последовательности укажет на одинаковый возраст обоих осадочных разрезов.

Литостратиграфический метод включает изучение последовательности образования различных осадочных пород в разрезе и сравнение ее с известным разрезом, возраст слоев в котором установлен. Наличие одинаковых осадочных пачек слоев в той же последовательности укажет на одинаковый возраст обоих осадочных разрезов.

 Методы определения относительного возраста пород:   1-литостратиграфический, 2-минералого-петрографический

Методы определения относительного возраста пород:

1-литостратиграфический, 2-минералого-петрографический

 В случае немых толщ наряду с литостратиграфическим используется минералого-петрографический метод , который включает изучение содержания в горной породе акцессорных (примесных) минералов.

В случае немых толщ наряду с литостратиграфическим используется минералого-петрографический метод , который включает изучение содержания в горной породе акцессорных (примесных) минералов.

Палеонтологический метод   Необратимость эволюции органического мира, установленная палеонтологией, позволяет сопоставлять толщи пород, находящиеся друг от друга на больших расстояниях. Сравнение слоев производится по руководящим ископаемым остаткам древних беспозвоночных животных, поскольку для каждого периода характерно широкое площадное распространение определенных классов или родов беспозвоночных животных, имеющих минеральный скелет .

Палеонтологический метод

Необратимость эволюции органического мира, установленная палеонтологией, позволяет сопоставлять толщи пород, находящиеся друг от друга на больших расстояниях. Сравнение слоев производится по руководящим ископаемым остаткам древних беспозвоночных животных, поскольку для каждого периода характерно широкое площадное распространение определенных классов или родов беспозвоночных животных, имеющих минеральный скелет .

 Пример биостратиграфического сопоставления разрезов. Находки ископаемых в породах позволяют соотнести их между собой и определить их возраст, сопоставив со стандартной геохронологической шкалой

Пример биостратиграфического сопоставления разрезов.

Находки ископаемых в породах позволяют соотнести их между собой и определить их возраст, сопоставив со стандартной геохронологической шкалой

 Так художник представляет себе день, когда астероид Альвареса ударился о Землю и положил конец меловому периоду. Полный ужаса динозавр на переднем плане — небезызвестный тираннозавр рекс ( T yrannosaurus rex)

Так художник представляет себе день, когда астероид Альвареса ударился о Землю и положил конец меловому периоду. Полный ужаса динозавр на переднем плане — небезызвестный тираннозавр рекс ( T yrannosaurus rex)

Тектонический метод   Тектонический метод включает сравнение разрезов по особенностям залегания и деформации слоев. Одинаково деформированные толщи могут оказаться одновозрастными .

Тектонический метод

Тектонический метод включает сравнение разрезов по особенностям залегания и деформации слоев. Одинаково деформированные толщи могут оказаться одновозрастными .

 Выделение структурных этажей разного возраста на основе анализа залегания пород и их состава, а также сопоставление этих толщ в разных разрезах

Выделение структурных этажей разного возраста на основе анализа залегания пород и их состава, а также сопоставление этих толщ в разных разрезах

Палеомагнитный метод   Палеомагнитный метод основан на способности зерен магнитных минералов ориентироваться в магматическом расплаве и рыхлом осадке в соответствии с ориентацией магнитного поля Земли в данный геологический период времени.  Поскольку магнитное поле Земли через несколько миллионов лет меняет свою полярность, по ориентации кристалликов магнетита можно предполагать время образования этой породы.

Палеомагнитный метод

Палеомагнитный метод основан на способности зерен магнитных минералов ориентироваться в магматическом расплаве и рыхлом осадке в соответствии с ориентацией магнитного поля Земли в данный геологический период времени.

Поскольку магнитное поле Земли через несколько миллионов лет меняет свою полярность, по ориентации кристалликов магнетита можно предполагать время образования этой породы.

 Палеомагнитные измерения возраста осадочных пород в океанах показали, что параллельно направлению срединно-океанических хребтов располагаются полосы отложений с одинаковой магнитной ориентацией минералов, причем они симметричны относительно оси подводного хребта.  По этим данным сделаны выводы о том, что полосы отложений с одинаковой ориентацией магнитных минералов имеют одинаковый возраст.

Палеомагнитные измерения возраста осадочных пород в океанах показали, что параллельно направлению срединно-океанических хребтов располагаются полосы отложений с одинаковой магнитной ориентацией минералов, причем они симметричны относительно оси подводного хребта. По этим данным сделаны выводы о том, что полосы отложений с одинаковой ориентацией магнитных минералов имеют одинаковый возраст.

 Карта полосовых магнитных аномалий, симметричных  относительно осей срединно-океанических хребтов   Стрелки указывают увеличение возраста пород.

Карта полосовых магнитных аномалий, симметричных относительно осей срединно-океанических хребтов

Стрелки указывают увеличение возраста пород.

 Исследования полос отложений с различной ориентацией магнитных минералов показали, что изменения в ориентации магнитных диполей возникают вследствие инверсии магнитных полюсов. Инверсия полярности магнитных полюсов с прямой на обратную происходит через несколько миллионов лет, что может быть использовано для построения палеомагнитной шкалы геологического времени

Исследования полос отложений с различной ориентацией магнитных минералов показали, что изменения в ориентации магнитных диполей возникают вследствие инверсии магнитных полюсов. Инверсия полярности магнитных полюсов с прямой на обратную происходит через несколько миллионов лет, что может быть использовано для построения палеомагнитной шкалы геологического времени

 Детальная палеомагнитная шкала кайнозойской эры    Черный цвет — прямая намагниченность, белый — обратная (изображение с сайта geo.web.ru)

Детальная палеомагнитная шкала кайнозойской эры

Черный цвет — прямая намагниченность, белый — обратная (изображение с сайта geo.web.ru)

Дендрохронологический метод   Метод датирования по древесным кольцам. Он позволяет датировать только самые молодые отложения (возрастом до 5-8 тысяч лет), зато с очень высокой точностью, вплоть до одного года! Одно из самых старых деревьев на земле – сосна, растущая в Калифорнии (США). Ей более 4000 лет (фото с сайта home.austarnet.com.au)

Дендрохронологический метод

Метод датирования по древесным кольцам. Он позволяет датировать только самые молодые отложения (возрастом до 5-8 тысяч лет), зато с очень высокой точностью, вплоть до одного года!

Одно из самых старых деревьев на земле – сосна, растущая в Калифорнии (США). Ей более 4000 лет

(фото с сайта home.austarnet.com.au)

 Возраст живого дерева можно определить, не спиливая его, путем высверливания тонких столбиков древесины  (фото с сайтов www.geo.arizona.edu и medias.obs-mip.fr)

Возраст живого дерева можно определить, не спиливая его, путем высверливания тонких столбиков древесины

(фото с сайтов www.geo.arizona.edu и medias.obs-mip.fr)

 Применение вышеописанных методов позволило геологам сопоставить осадочные разрезы на разных материках и составить единую стратиграфическую шкалу относительного геологического возраста. Первая геохронологическая шкала была утверждена на Второй сессии Международного геологического конгресса в 1881 г. Последние уточнения внесены в 1978 г.

Применение вышеописанных методов позволило геологам сопоставить осадочные разрезы на разных материках и составить единую стратиграфическую шкалу относительного геологического возраста. Первая геохронологическая шкала была утверждена на Второй сессии Международного геологического конгресса в 1881 г. Последние уточнения внесены в 1978 г.

900 Водоросли. Трилобиты. Археоциаты. 2600 Водоросли. Беспозвоночные (медузы, плоские черви, одиночные и колониальные полипы ). 3500 Зарождение примитивных форм жизни » width=»640″

Шкала геологического времени

Эра, продолжительность, млн. лет

Период, продолжительность, млн. лет

Кайнозойская, 67

Время начала периода, млн.лет

Четвертичный, 1.5 — 2

Главнейшие особенности органического мира.

1.5 — 2

Неогеновый, 23

Мезозойская, 165

Появление и развитие человека

25

Палеогеновый, 42

Меловой, 70

Развитие млекопитающих и покрытосеменных растений.

67

137

Юрский, 55

Первые покрытосеменные растения. Примитивные млекопитающие. Вымирание гигантских рептилий, аммонитов и белемнитов

195

Палеозойская, 345

Триасовый, 40

Пермский, 55

Расцвет гигантских рептилий. Появление птиц. Аммониты и белемниты. Цикадовые и хвойные растения.

230

Рептилии. Аммониты. Цикадовые, хвойные и гингковые растения.

285

Каменноугольный, 65

Появление рептилий, хвойных и цикадовых растений. Вымирание ряда групп беспозвоночных.

350

Девонский, 55

Плауновые и хвощевые древовидные растения. Древовидные папоротники. Амфибии. Различные беспозвоночные.

405

Силурийский, 35

Псилофиты. Панцирные рыбы. Древние кораллы. Аммониты, брахиоподы.

440

Ордовикский, 60

Псилофиты. Панцирные рыбы. Древние кораллы. Брахиоподы. Граптолиты.

500

Кембрийский, 70

Протерозойская, 2030

Трилобиты. Граптолиты.

570

Археозойская, 900

Водоросли. Трилобиты. Археоциаты.

2600

Водоросли. Беспозвоночные (медузы, плоские черви, одиночные и колониальные полипы ).

3500

Зарождение примитивных форм жизни

На то, чтобы выделить (препарировать) такой сложно устроенный панцирь (здесь показан Cybele sp. из ордовикского периода Ленинградской области), даже если он был заключен в сравнительно мягкую породу, уходят недели кропотливого ручного труда.   Самый крупный трилобит изучается канадскими исследователями. Монстр, живший 445 млн. лет назад, имеет длину 72 см, что примерно вдвое больше прежнего рекордного размера. Он был найден в позднеордовикских - раннесилурийских слоях около Манитобы (Канада) и сейчас выставлен на обозрение в Музее Человека и природы в Виннипеге Большая часть его хитинового панциря утрачена. Эта находка противоречит идеи, что особи большего размера обычно развиваются в холодном климате и хотя сейчас Манитоба находится в бореальном климате, милионы лет назад это были моря в эваториальной области.

На то, чтобы выделить (препарировать) такой сложно устроенный панцирь (здесь показан Cybele sp. из ордовикского периода Ленинградской области), даже если он был заключен в сравнительно мягкую породу, уходят недели кропотливого ручного труда.

Самый крупный трилобит изучается канадскими исследователями. Монстр, живший 445 млн. лет назад, имеет длину 72 см, что примерно вдвое больше прежнего рекордного размера. Он был найден в позднеордовикских — раннесилурийских слоях около Манитобы (Канада) и сейчас выставлен на обозрение в Музее Человека и природы в Виннипеге Большая часть его хитинового панциря утрачена. Эта находка противоречит идеи, что особи большего размера обычно развиваются в холодном климате и хотя сейчас Манитоба находится в бореальном климате, милионы лет назад это были моря в эваториальной области.

Среднеордовикские брахиоподы Plectorthis в породе Живые брахиоподы Magellania  на морском дне 

Среднеордовикские брахиоподы Plectorthis в породе

Живые брахиоподы Magellania

на морском дне 

Общий вид колонии граптолитов (реконструкция)  Так они обычно и выглядят - таинственные письмена на камнях... (1 – силур, 2 - ордовик) 2  1 Крыложаберное  Rhabdopleura - ближайший современный родственник вымерших граптолитов

Общий вид колонии граптолитов (реконструкция) 

Так они обычно и выглядят — таинственные письмена на камнях… (1 – силур, 2 — ордовик)

2

1

Крыложаберное  Rhabdopleura — ближайший современный родственник вымерших граптолитов

 Колония Палеозойских (Силурийских) кораллов из группы табулят (род Syringopora ). Девонская колониальная ругоза - Hexagonaria . 

Колония Палеозойских (Силурийских) кораллов из группы табулят (род Syringopora ).

Девонская колониальная ругоза — Hexagonaria

Реконструкция внешнего вида аммонита и его раковина в разрезе  Наиболее распространенные формы раковин аммонитов

Реконструкция внешнего вида аммонита и его раковина в разрезе

Наиболее распространенные формы раковин аммонитов

Ордовикская гастропода Salpingostoma вполне

Ордовикская гастропода Salpingostoma вполне «нормального» облика.

«Живое ископаемое» наутилус, единственный современный представитель наружнораковинных головоногих, устроен гораздо примитивнее своих вымерших родичей — аммонитов.

Ростр белемнита и реконструкция внешнего облика. Ростры белемнитов

Ростр белемнита и реконструкция

внешнего облика.

Ростры белемнитов

Соотношение геохронологических и стратиграфических подразделений   Длительность, млн. лет Геохронологическая шкала Стратиграфические подразделения До 1000 Общие Эон До 100 Региональные Эра 25 – 70 Эонотема 10 – 15 Период Группа - Эратема Эпоха 5 – 7 Система Серия Отдел Век 0,3 - 0,7 Свита Время (фаза) Ярус Подсвита Зона Горизонт

Соотношение геохронологических и стратиграфических подразделений

Длительность, млн. лет

Геохронологическая шкала

Стратиграфические подразделения

До 1000

Общие

Эон

До 100

Региональные

Эра

25 – 70

Эонотема

10 – 15

Период

Группа

Эратема

Эпоха

5 – 7

Система

Серия

Отдел

Век

0,3 — 0,7

Свита

Время (фаза)

Ярус

Подсвита

Зона

Горизонт

 Установить абсолютную длительность каждого геологического периода и дать заключение о том, когда (в абсолютном лето исчислении) произошло накопление характерных отложений позволяют методы абсолютной геохронологии .

Установить абсолютную длительность каждого геологического периода и дать заключение о том, когда (в абсолютном лето исчислении) произошло накопление характерных отложений позволяют методы абсолютной геохронологии .

 Определение абсолютного возраста древних отложений стало возможным после открытия явления радиоактивности и вычисления скорости радиоактивного распада элементов.  В основе радиогенных методов определения абсолютного возраста пород лежат экспериментальные данные о постоянстве скорости 50% массы радиоактивных изотопов

Определение абсолютного возраста древних отложений стало возможным после открытия явления радиоактивности и вычисления скорости радиоактивного распада элементов.

В основе радиогенных методов определения абсолютного возраста пород лежат экспериментальные данные о постоянстве скорости 50% массы радиоактивных изотопов

Радиоактивные изотопы, время и продукты их распада  Радиоактивный изотоп Продукты распада твердые 238 U 235 U Период полураспала , млрд. лет летучие 206 Pb 207 Pb 232 Th He 4,51 He 208 Pb 40 K  0,70 40 Ca 87 Rb He 147 Sm 87 Sr 13,9 40 Ar 1,30 143 Nd β-частицы  14 C 50 He - 106 14 N 5,730 тыс. лет

Радиоактивные изотопы, время и продукты их распада

Радиоактивный изотоп

Продукты распада

твердые

238 U

235 U

Период полураспала , млрд. лет

летучие

206 Pb

207 Pb

232 Th

He

4,51

He

208 Pb

40 K

0,70

40 Ca

87 Rb

He

147 Sm

87 Sr

13,9

40 Ar

1,30

143 Nd

β-частицы

14 C

50

He

106

14 N

5,730 тыс. лет

 Зная количество в граммах нераспавшегося радиоактивного изотопа (А) и количество полученного продукта распада (В), можно вычислить время образования породы (ее возраст) по формуле:  t = B / A K  В формуле учитывается коэффициент К, показывающий количество радиоактивного изотопа, которое распадается за 1 год.

Зная количество в граммах нераспавшегося радиоактивного изотопа (А) и количество полученного продукта распада (В), можно вычислить время образования породы (ее возраст) по формуле:

t = B / A K

В формуле учитывается коэффициент К, показывающий количество радиоактивного изотопа, которое распадается за 1 год.

 Урано-свинцовые методы и ториево-свинцовый используются для определения возраста основных магматических и метаморфических пород.  Калий-аргоновый метод применяется наиболее широко, он может быть использован для любых магматических, метаморфических и многих осадочных пород.  Остальные методы менее распространены. Радиоуглеродный метод применяется для расчленения толщ четвертичных осадков и определения возраста молодых отложений, а также в археологии.

Урано-свинцовые методы и ториево-свинцовый используются для определения возраста основных магматических и метаморфических пород.

Калий-аргоновый метод применяется наиболее широко, он может быть использован для любых магматических, метаморфических и многих осадочных пород.

Остальные методы менее распространены. Радиоуглеродный метод применяется для расчленения толщ четвертичных осадков и определения возраста молодых отложений, а также в археологии.

 Туринская плащаница, в которую якобы было обернуто тело Христа и на которой запечатлен его образ.  Проведенный в 1988 году радиоуглеродный анализ показал, что ткань было изготовлена не ранее 1260 года.

Туринская плащаница, в которую якобы было обернуто тело Христа и на которой запечатлен его образ.

Проведенный в 1988 году радиоуглеродный анализ показал, что ткань было изготовлена не ранее 1260 года.

Принципы стратиграфии

Принципы стратиграфии

 Принцип последовательности образования геологических тел ( принцип Стенона ).  В 1669 году датский физик и естествоиспытатель Нильс Стено сформулировал «закон перекрывания». Он гласит, что в последовательности осадочных пластов слой, лежащий выше, образовался позже слоя, лежащего ниже. Иными словами, самые древние слои располагаются внизу, а чем выше вверх, тем они становятся моложе и моложе.   «Временные отношения раньше/позже определяются путем установления первичных пространственных отношений и (или) генетических связей».  Нильс Стенон  (1638-1686)

Принцип последовательности образования геологических тел ( принцип Стенона ).

В 1669 году датский физик и естествоиспытатель Нильс Стено сформулировал «закон перекрывания». Он гласит, что в последовательности осадочных пластов слой, лежащий выше, образовался позже слоя, лежащего ниже. Иными словами, самые древние слои располагаются внизу, а чем выше вверх, тем они становятся моложе и моложе.

«Временные отношения раньше/позже определяются путем установления первичных пространственных отношений и (или) генетических связей».

Нильс Стенон (1638-1686)

 Принцип гомотаксальности (Т. Гексли)  Более 100 лет назад Т.Гексли указал, что надо говорить не об «одновременности», а об «однопорядковости» (гомотаксальности) сопоставляемых слоев. Томас Гексли  (1825-1895)

Принцип гомотаксальности (Т. Гексли)

Более 100 лет назад Т.Гексли указал, что надо говорить не об «одновременности», а об «однопорядковости» (гомотаксальности) сопоставляемых слоев.

Томас Гексли (1825-1895)

 Частный случай принципа Гексли - принцип относительной одновозрастности геологических тел (В. Смита). В. Смит  (1769-1839)

Частный случай принципа Гексли — принцип относительной одновозрастности геологических тел (В. Смита).

В. Смит (1769-1839)

 Принцип хронологической взаимозаменяемости признаков (С.В. Мейена) Мейен Сергей Викторович (1935-1987)

Принцип хронологической взаимозаменяемости признаков (С.В. Мейена)

Мейен Сергей Викторович (1935-1987)

 Принцип объективной реальности и неповторимости (уникальности) стратиграфических подразделений (Д.Л. Степанова и М.С. Месежникова).

Принцип объективной реальности и неповторимости (уникальности) стратиграфических подразделений (Д.Л. Степанова и М.С. Месежникова).

 Принцип необратимости геологической и биологической эволюции (Ч. Дарвина)   Принцип неполноты стратиграфической и палеонтологической летописи (Ч. Дарвина) Чарльз Дарвин  (1809-1882)

Принцип необратимости геологической и биологической эволюции (Ч. Дарвина)

Принцип неполноты стратиграфической и палеонтологической летописи (Ч. Дарвина)

Чарльз Дарвин (1809-1882)

 Принцип актуализма (Ч. Лайеля)  Лайель Чарльз  (1797-1875)

Принцип актуализма (Ч. Лайеля)

Лайель Чарльз (1797-1875)

 Принцип возрастной миграции геологических тел (Н.А. Головкинского).  Н.А. Головкинский  (1834-1897)

Принцип возрастной миграции геологических тел (Н.А. Головкинского).

Н.А. Головкинский (1834-1897)

 Принцип условности (договоренности) (А.В. Попова)

Принцип условности (договоренности) (А.В. Попова)

На настоящий момент установлено, что жизнь на Земле возникла около 3-3,5 млрд. лет назад. За это время на планете произошли
существенные изменения: менялся климат, двигались материки, активно шли горообразовательные процессы. Вода то затапливала
гигантские пространства на миллионы лет, то отступала под натиском испепеляющего солнца и жары.

Об этих процессах мы можем только догадываться, изучая осадочные породы, которые за это время пластами накладывались
друг на друга. Химический анализ позволяет определить их возраст, а также сделать вывод о климате того периода. В определение
возраста окаменелостей помогает радиоуглеродный анализ.

Развитие жизни на Земле

Архейская эра (от греч. archē — начало)

Наиболее ранняя эра Земли, начавшаяся около 3-3,5 млрд. лет назад и продлившаяся 900 млн. лет. Самые древние живые организмы
были найдены в этот промежуток времени: они были гетеротрофами, заселявшими дно теплых морей. Кислород отсутствовал, был
возможен только анаэробный тип дыхания.

В архейский период отмечалась активная вулканическая деятельность, происходили значительные колебание температуры. На поверхности
Земли жизнь была невозможна из-за губительных УФ (ультрафиолетовых) лучей. Именно поэтому жизнь «спряталась» на дне океана, где не так
выражены перепады температур и рассеивается УФ излучение.

Архей

В течение архея появились первые фотосинтезирующие организмы — сине-зеленые водоросли (цианобактерии). Атмосфера начала постепенно обогащаться кислородом.

Как оказалось, это вещество — кислород — предопределит путь развития жизни на Земле: в дальнейшем возникнут миллионы видов,
которые им дышат, и жить без него не смогут. В числе этих видов и мы с вами.

К концу архея животные разделились на про- и эукариотические организмы.

Цианобактерии

Протерозойская эра (от греч. proteros — первый из двух + zoe — жизнь)

Протерозойская эра продолжалась около 2000 млн. лет. Поверхность планеты напоминала ледяную пустыню, климат соответственно
был холодный.

Дальнейшее развитие жизни продолжалось. В этой эре выделились царства растений, животных и грибов. Возникли первые
многоклеточные организмы: кишечнополостные, губки, водоросли, предки трилобитов. Были распространены
сине-зеленые водоросли — цианобактерии, которые выделяли кислород в ходе фотосинтеза.

В течение этой эры в атмосфере возросла концентрация кислорода и приблизилась к 1% — точки Пастера, критического для
эволюции значения. Считается, что по достижении точки Пастера становится возможным кислородный тип дыхания и устойчивая
жизнедеятельность аэробных организмов.

В течение протерозойской эры концентрация кислорода в атмосфере достигнет 10% — сформируется озоновый слой, служащий эффективной защитой для
всего живого от губительного УФ-излучения. Благодаря озоновому слою появятся первые наземные экосистемы.

Протерозой

Палеозойская эра (греч. palaios — древний)

Продолжалась около 340 млн. лет. Эту эру подразделяют на 6 периодов, которые мы рассмотрим:

  • Кембрийский
  • Холодный климат меняется на умеренно влажный, а затем на теплый сухой. Тают оледенения суши, в результате чего
    огромные пространства заполняются водой.

    Все растения и животные обитают в море, однако, на побережье появляются первые наземные грибы, лишайники.
    Животный мир активно развивается: на глубине в море появились трилобиты и мечехвосты, коралловые полипы, иглокожие.

    Кембрий

  • Ордовикский
  • Большая часть суши подверглась сильнейшему затоплению, наземные животные почти не встречались. В толще океана обитали
    фораминиферы и радиолярии.

    В теплых морях процветали кишечнополостные (в их числе и коралловые полипы), иглокожие, моллюски. Установлено, что в
    этом периоде жили первые представители типа хордовых — бесчелюстные.

    Ордовик

  • Силурийский
  • Климат становится более сухим, суша поднимается — вода отступает, тем самым создаются условия для развития наземных
    видов. И действительно, силур отличается этими знаменательными событиями: растения и животные осваивают сушу.

    В приливно-отливных зонах возникают первые наземные растения: риниофиты и псилофиты, еще имеющие очень много общего
    с водорослями. И, тем не менее, псилофиты — пионеры суши. У них появляются проводящие и механические ткани, которые
    водорослям были ни к чему.

    Псиолфиты и риниофиты

    Появились первые наземные
    животные: многоножки и паукообразные — скорее всего произошедшие от трилобитообразных, которые долгое время могли оставаться на
    отмелях после отлива. На образовавшейся суше они чувствовали себя просторно и вальяжно: хищники
    отсутствовали, конкуренция была небольшой. В таких условиях размножение происходило быстро.

    Силур

  • Девонский
  • Это период господства рыб в морях. Возникают активно плавающие хрящевые рыбы, у которых имеются челюсти для захвата пищи. Появляются все известные на настоящее время систематические группы рыб.

    Некоторые рыбы, обитающие в бедных кислородом (пересыхающих) водоемах, используя плавники, приобрели способность переползать из
    одного водоема в другой и дышать атмосферным воздухом. Так появляются двоякодышащие и кистеперые рыбы.

    К концу девона на сушу выходят первые земноводные: ихтиостеги и стегоцефалы, произошедшие от кистеперых рыб. Возникают
    древовидные леса, состоящие из хвощей, плаунов и папоротников.

    Девон

  • Каменноугольный (карбон, от англ. carbon — углерод)
  • В карбоне материки еще более опускаются, часть суши оказывается заболоченной. Поначалу теплый и влажный климат
    сменяется к концу периода холодным и сухим.

    Бурно развиваются древовидные леса из папоротников, которые достигали в высоту 40 метров. Массовое отмирание
    папоротникообразных в этом периоде привело к образованию обширных залежей каменного угля, в честь которого период
    и получил свое название.

    Размножение семенных растений, появившихся в карбоне, более не связано с наличием воды, благодаря чему они
    расселяются вглубь материков.

    Карбон

    В морях все также распространены фораминиферы, радиолярии, кораллы и моллюски. Возникают первые насекомые: тараканы,
    стрекозы, жесткокрылые. Под конец периода появляются пресмыкающиеся, размножение которых не связано с наличием воды,
    что позволяет им заселить сухие, ранее незаселенные территории.

    Карбон

  • Пермский
  • В перми активируется вулканическая деятельность, происходит крупнейшее отступление моря, вследствие которого
    образуются большие пространства суши. Климат также меняется: он становится резко континентальным.

    К таким серьезным изменениям не приспособлены многие виды животных и растений: полностью вымирают трилобиты, многие
    моллюски, крупные рыбы и насекомые, значительная часть амфибий, исчезают древовидные папоротники, хвощи и плауны.

    В природе не бывает пустого места: приспособленные особи выживают, размножаются и занимают освобожденные другими
    видами ниши. Бурно развиваются пресмыкающиеся, появляются звероподобные ящеры, примерно в это же время возникают
    первые млекопитающие.

    Пермь

    Чтобы легко запомнить периоды палеозойской эры, рекомендую взять на вооружение мнемоническое правило: «Каждый
    Отличный Студент Должен Курить Папиросы». Если вы обратите внимание на первые буквы этих слов, то поймете,
    что они совпадают с первыми буквами периодов палеозоя и расположены в нужном порядке.

Мезозойская эра (греч. mesos — средний + zoe — жизнь)

Мезозойская эра продлилась 186 млн. лет. Если бы мы сейчас перенеслись в то далекое время, то внешне заметили бы сходство
мезозойского мира с нынешним, однако более детальное изучение показало бы нам, что его составляют совершенно иные растения
и животные.

В мезозое выделяется три периода:

  • Триас
  • Климат становится более сухим, что приводит к пересыханию внутренних морей. Активно идут горообразовательные процессы,
    начавшиеся в перми. Начинается движение материков, образуются пустынные пространства.

    В царстве растений господствуют голосеменные, размножение которых не зависит от воды. Среди голосеменных активно заселяют
    территории саговниковые, хвойные, гинкговые растения.

    Большинство амфибий окончательно вымирает. В животном мире господствуют пресмыкающиеся, среди которых встречаются черепахи,
    ихтиозавры, птицетазовые и ящеротазовые динозавры, клювоголовые, крокодилы и чешуйчатые. Часть рептилий дает начало
    млекопитающим, близким к однопроходным животным.

    Триас

  • Юрский
  • Климат становится более теплым и влажным, несколько увеличивается площадь морей. В глубине материков образовались многочисленные
    озера и болота.

    В царстве растений господство остается за голосеменными растениями, наибольший расцвет среди которых переживают беннеттитовые,
    гнетовые, саговниковые.

    В морях многочисленны головоногие моллюски. Самые разнообразные формы принимают морские пресмыкающиеся — ихтиозавры, плезиозавры.
    Эта эра принадлежит динозаврам. Рептилии господствуют в воде, на земле и в воздухе. К концу периода возникает первоптица —
    археоптерикс, давшая начала обширной группе птиц.

    Юрский период

  • Меловой
  • Климат становится более холодным. Активируются горообразовательные процессы — именно в этом периоде образовались Анды, Альпы,
    Гималаи. Название периода связано с многочисленными отложениями мела, которые образовались за счет раковин фораминифер.

    Появляются цветковые (покрытосеменные) растения, вероятно произошедшие от голосеменных растений в результате скачкообразного изменения (мутации) женских органов размножения. Появления цветка и плода — важнейшие ароморфозы этого периода. К концу периода
    вымерли многие голосеменные растения.

    Крупные моллюски и рептилии вымирают, эра динозавров заканчивается. На первый план выходят млекопитающие,
    ароморфозы которых, теплокровность и живорождение, позволяют занять господствующее положение. Появляются
    сумчатые и плацентарные млекопитающие.

    Меловой период

Кайнозойская эра (греч. kainos — новый + zoe — жизнь)

Отправной точкой кайнозойской эры служит образование Альп, в это же время возникли и другие высочайшие горные системы.
Я искренне рад быть вашим современником, и сообщаю, что мы с вами живем в кайнозойскую эру, которая длится уже 67 млн. лет.
За это время произошло несколько материковых оледенений, возникновение человека.

В кайнозое выделяют три периода:

  • Палеоген (греч. palaios — древний и genos — рождение, возраст)
  • В начале палеогена устанавливается теплый тропический и субтропический климат. Широко распространяются леса и
    редколесья. Большая часть животных представлена лесными обитателями.

    Сумчатые и плацентарные млекопитающие эволюционируют параллельно. Возникают приматы, хищные и копытные животные,
    широкого разнообразия достигает мир птиц.

    К концу палеогена климат становится континентальным, в Арктике и Антарктике появляются первые ледяные шапки. Леса
    преобразуются в саванны и заросли кустарников.

    Палеоген

  • Неоген (греч. neo — новый)
  • Климат в неогене был влажным и теплым. Расселившиеся в палеоген кустарники сменяются саванной и степной растительностью,
    образуются полупустыни и пустыни.

    По берегам рек и озер растут березы, можжевельник, сосны, ивы, тополя. Среди животных расцвет происходит у обитателей
    открытых пространств: гиппарионов (примитивных лошадей), быков, слонов, жирафов, антилоп. Среди разнообразного и многочисленного
    класса птиц нередко встречаются хищные гигантские бегающие птицы.

    Для неогена характерно большое разнообразие среди приматов, и появление первых человекообразных обезьян — антропоидов.

    Неоген

  • Четвертичный (антропогеновый, от греч. anthropos — человек)
  • В ходе данного периода неоднократно происходили изменения климата. Поверхность Северного полушария оледеневала.
    Изменился и растительный мир — в Евразии распространилась таежная и тундровая растительность. Флора приобрела сегодняшний облик.

    Среди животных были распространены бизоны, мамонты, носороги, пещерные медведи. Примерно 2 млн. лет назад появился
    человек умелый, начался процесс антропогенеза — становления человека, в результате которого возник вид Homo sapiens.

    Активная деятельность человека: распашка земель, вырубка лесов, вытаптывание полей крупным рогатым скотом — привели
    к сужению ареала обитания многих видов животных, часть из которых вымерла.

    Антропоген

Рекомендую мнемоническое правило, которое поможет запомнить периоды мезозойской и кайнозойской эры по первым буквам слов:
«Ты, Юра, Мал — Подожди, Немного, А?»

Пангея и удивительная Австралия

В конце палеозоя и начале мезозоя всю сушу представлял один единственный континент — Пангея (др.-греч. Πανγαῖα — всеземля).
В юрском периоде Пангея разделилась на два континента: северный — Лавразия (позже разделилась на Евразию и Северную Америку),
и южный — Гондвана (позже разделилась на Африку, Южную Америку, Индию, Австралию и Антарктиду.)

Пангея

Особого внимания требует Австралия. Этот материк отделился раньше всех, вследствие чего флора и фауна на нем формировались
изолированно от остальных континентов.

Именно по этой причине в Австралии можно обнаружить виды растений и животных, которые
более нигде не встречаются: сумчатые животные (кенгуру, куница, коала), подземные орхидеи, банксии и многие другие удивительные виды.

Уникальная флора и фауна Австралии

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение
(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов
без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,
обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.


Пройти тестирование по этим заданиям
Вернуться к каталогу заданий

Версия для печати и копирования в MS Word

1

На рисунке изображён археоптерикс  — вымершее животное, обитавшее 150—147 млн лет назад.

Используя фрагмент «Геохронологической таблицы», определите, в какой эре и каком периоде обитал данный организм?

Это животное учёные считают переходной формой. Назовите классы, к которым можно отнести изображённое животное. Какие черты внешнего строения позволяют отнести его к этим классам?

Геохронологическая таблица

ЭРА Период и продолжительность
(в млн лет)
Животный и растительный мир
Название и продолжи-
тельность
(в млн лет)
Начало (млн лет назад)
Кайнозойская, 67 67 Антропоген, 1,5 Появление и развитие человека. Животный мир принял современный облик
Неоген, 23,5 Господство млекопитающих и птиц
Палеоген, 42 Появление хвостатых лемуров, позднее  — парапитеков, дриопитеков. Бурный расцвет насекомых. Продолжается вымирание крупных пресмыкающихся. Исчезают многие группы головоногих моллюсков. Господство покрытосеменных растений
Мезозойская, 163 230 Меловой, 70 Появление высших млекопитающих и настоящих птиц, хотя зубастые птицы ещё распространены. Преобладают костистые рыбы. Сокращение папоротников и голосеменных растений. Появление и распространение покрытосеменных растений
Юрский, 58 Появление первых птиц, примитивных млекопитающих, расцвет динозавров. Господство голосеменных. Процветание головоногих моллюсков
Триасовый, 35 Начало расцвета пресмыкающихся. Появление костистых рыб
Палеозой,
340
Возможно, 570 Пермский, 55 Вымирание трилобитов. Возникновение зверозубых пресмыкающихся. Исчезновение каменноугольных лесов
Каменноугольный,
75–65
Расцвет земноводных. Появление первых пресмыкающихся. Характерно разнообразие насекомых

Раздел: Основы эволюционного учения


2

На рисунке изображён медуллоза Ноэ  — семенной папоротник  — вымершее около 270 млн лет назад растение.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который вымирает данный организм, а также его возможного «близкого родственника» в современной флоре (ответ  — на уровне отдела).

Какие черты строения характеризуют растение медуллоза Ноэ как высшее семенное растение?

Геохронологическая таблица

ЭРА Период и продолжительность
(в млн лет)
Животный и растительный мир
Название и продолжи-
тельность
(в млн лет)
Начало (млн лет назад)
Кайнозойская, 67 67 Антропоген, 1,5 Появление и развитие человека. Животный мир принял современный облик
Неоген, 23,5 Господство млекопитающих и птиц
Палеоген, 42 Появление хвостатых лемуров, позднее  — парапитеков, дриопитеков. Бурный расцвет насекомых. Продолжается вымирание крупных пресмыкающихся. Исчезают многие группы головоногих моллюсков. Господство покрытосеменных растений
Мезозойская, 163 230 Меловой, 70 Появление высших млекопитающих и настоящих птиц, хотя зубастые птицы ещё распространены. Преобладают костистые рыбы. Сокращение папоротников и голосеменных растений. Появление и распространение покрытосеменных растений
Юрский, 58 Появление первых птиц, примитивных млекопитающих, расцвет динозавров. Господство голосеменных. Процветание головоногих моллюсков
Триасовый, 35 Начало расцвета пресмыкающихся. Появление костистых рыб
Палеозой,
340
Возможно, 570 Пермский, 55 Вымирание трилобитов. Возникновение зверозубых пресмыкающихся. Исчезновение каменноугольных лесов
Каменноугольный,
75–65
Расцвет земноводных. Появление первых пресмыкающихся. Характерно разнообразие насекомых

Раздел: Основы эволюционного учения

Источник: РЕШУ ЕГЭ


3

На рисунке изображён трилобит  — вымершее около 270 млн лет назад животное.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который вымер данный организм, а также тип, к которому относится изображённый организм. Укажите признаки по которым он относитмся у указанному Вами типу.

Геохронологическая таблица

ЭРА Период и
продолжительность
(в млн лет)
Животный и растительный мир
Название и
продолжительность
(в млн лет)
Возраст
(в млн лет
назад)
Кайнозойская (новой жизни),
67
67 Антропоген, 1,5 Появление и развитие человека. Формирование существующих растительных сообществ. Животный мир принял современный облик
Неоген, 23,5 Господство млекопитающих и птиц
Палеоген, 42 Появление хвостатых лемуров, долгопятов, позднее  — парапитеков, дриопитеков. Бурный расцвет насекомых. Продолжается вымирание крупных пресмыкающихся. Исчезают многие группы головоногих моллюсков. Господство покрытосеменных растений
Мезозойская (средней жизни),
163
230 Меловой, 70 Появление высших млекопитающих и настоящих птиц, хотя зубастые птицы ещё распространены. Преобладают костистые рыбы. Сокращение многообразия папоротников и голосеменных растений. Появление и распространение покрытосеменных растений
Юрский, 58 Господство пресмыкающихся. Появление археоптерикса. Процветание головоногих моллюсков. Господство голосеменных
Триасовый, 35 Начало расцвета пресмыкающихся. Появление первых млекопитающих, настоящих костистых рыб
Палеозойская (древней жизни),
340
Возможно, 570 Пермский, 55 Быстрое развитие пресмыкающихся. Возникновение зверозубых пресмыкающихся. Вымирание трилобитов. Исчезновение каменноугольных лесов. Богатая флора голосеменных
Каменноугольный,
75—65
Расцвет земноводных. Появление первых пресмыкающихся. Появление летающих форм насекомых, пауков, скорпионов. Заметное уменьшение трилобитов. Расцвет папоротникообразных. Появление семенных папоротников
Девонский, 60 Расцвет щитковых. Появление кистепёрых рыб. Появление стегоцефалов. Распространение на суше высших споровых
Силурийский, 30 Пышное развитие кораллов, трилобитов. Появление бесчелюстных позвоночных  — щитковых. Выход растений на сушу  — псилофиты. Широкое распространение водорослей.
Ордовикский, 60
Кембрийский, 70
Процветают морские беспозвоночные. Широкое распространение трилобитов, водорослей
Протерозойская (ранней жизни),
свыше 2000
2700 Органические остатки редки и малочисленны, но относятся ко всем типам беспозвоночных. Появление первичных хордовых  — подтипа бесчерепных
Архейская (самая древняя в истории Земли),около 1000 Возможно,
>3500
Следы жизни незначительны

Источник: ЕГЭ — 2018, РЕШУ ЕГЭ


4

На рисунке изображены псилофиты  — вымершие растения.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который появились данные организмы, а также возможного предка уровня отдела растений.

Укажите, по каким признакам псилофиты относятся к высшим споровым растениям.

Геохронологическая таблица

ЭРА, возраст
в млн лет
Период Растительный мир
Мезозойская, 240 Мел Появляются и распространяются покрытосеменные; сокращаются папоротники и голосеменные
Юра Господствуют современные голосеменные, древние голосеменные вымирают
Триас Господствуют древние голосеменные; появляются современные голосеменные; семенные папоротники вымирают
Палеозойская, 570 Пермь Появляются древние голосеменные; большое разнообразие семенных и травянистых папоротников; древовидные хвощи, плауны и папоротники вымирают
Карбон Расцвет древовидных папоротников, плаунов и хвощей (образовывали «каменноугольные леса»); появляются семенные папоротники; псилофиты исчезают
Девон Развитие, а затем вымирание псилофитов; возникновение основных групп споровых растений  — плауновидных, хвощевидных, папоротниковидных; появление первых примитивных голосеменных; возникновение грибов
Силур Господство водорослей; выход растений на сушу  — появление риниофитов (псилофитов)
Ордовик Расцвет водорослей
Кембрий Дивергентная эволюция водорослей; появление многоклеточных форм
Протерозойская, 2600 Широко распространены синезелёные и зелёные одноклеточные водоросли, бактерии; появляются красные водоросли

Источник: ЕГЭ — 2018, РЕШУ ЕГЭ


5

На рисунке изображён стегоцефал  — вымершее животное, появившееся на Земле около 400 млн лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм, а также возможного предка уровня класса животных.

Какие черты строения «возможного предка» позволяют сделать данные выводы?

Геохронологическая таблица

ЭРА Период и
продолжительность
(в млн лет)
Животный и растительный мир
Название и
продолжительность
(в млн лет)
Возраст
(в млн лет
назад)
Кайнозойская (новой жизни),
67
67 Антропоген, 1,5 Появление и развитие человека. Формирование существующих растительных сообществ. Животный мир принял современный облик
Неоген, 23,5 Господство млекопитающих и птиц
Палеоген, 42 Появление хвостатых лемуров, долгопятов, позднее  — парапитеков, дриопитеков. Бурный расцвет насекомых. Продолжается вымирание крупных пресмыкающихся. Исчезают многие группы головоногих моллюсков. Господство покрытосеменных растений
Мезозойская (средней жизни),
163
230 Меловой, 70 Появление высших млекопитающих и настоящих птиц, хотя зубастые птицы ещё распространены. Преобладают костистые рыбы. Сокращение многообразия папоротников и голосеменных растений. Появление и распространение покрытосеменных растений
Юрский, 58 Господство пресмыкающихся. Появление археоптерикса. Процветание головоногих моллюсков. Господство голосеменных
Триасовый, 35 Начало расцвета пресмыкающихся. Появление первых млекопитающих, настоящих костистых рыб
Палеозойская (древней жизни),
340
Возможно, 570 Пермский, 55 Быстрое развитие пресмыкающихся. Возникновение зверозубых пресмыкающихся. Вымирание трилобитов. Исчезновение каменноугольных лесов. Богатая флора голосеменных
Каменноугольный,
75—65
Расцвет земноводных. Появление первых пресмыкающихся. Появление летающих форм насекомых, пауков, скорпионов. Заметное уменьшение трилобитов. Расцвет папоротникообразных. Появление семенных папоротников
Девонский, 60 Расцвет щитковых. Появление кистепёрых рыб. Появление стегоцефалов. Распространение на суше высших споровых
Силурийский, 30 Пышное развитие кораллов, трилобитов. Появление бесчелюстных позвоночных  — щитковых. Выход растений на сушу  — псилофиты. Широкое распространение водорослей.
Ордовикский, 60
Кембрийский, 70
Процветают морские беспозвоночные. Широкое распространение трилобитов, водорослей
Протерозойская (ранней жизни),
свыше 2000
2700 Органические остатки редки и малочисленны, но относятся ко всем типам беспозвоночных. Появление первичных хордовых  — подтипа бесчерепных
Архейская (самая древняя в истории Земли),около 1000 Возможно,
>3500
Следы жизни незначительны

Источник: ЕГЭ — 2018

Пройти тестирование по этим заданиям

ПР. Работа «Геохронологическая Шкала»

1. На рисунке изображён археоптерикс
— вымершее животное, обитавшее 150—147 млн лет назад.

https://bio-ege.sdamgia.ru/get_file?id=31173&png=1

Используя
фрагмент «Геохронологической таблицы», определите, в какой эре и каком периоде
обитал данный организм?

Это
животное учёные считают переходной формой. Назовите классы, к которым можно
отнести изображённое животное. Какие черты внешнего строения позволяют отнести
его к этим классам?

2. На рисунке изображён медуллоза
Ноэ — семенной папоротник — вымершее около 270 млн лет назад растение.

https://bio-ege.sdamgia.ru/get_file?id=31175&png=1

Используя
фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который
вымирает данный организм, а также его возможного «близкого родственника» в
современной флоре (ответ — на уровне отдела).

Какие
черты строения характеризуют растение медуллоза Ноэ как высшее семенное
растение?

3. На рисунке изображён трилобит —
вымершее около 270 млн лет назад животное.

https://bio-ege.sdamgia.ru/get_file?id=31178&png=1

Используя
фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который вымер
данный организм, а также тип, к которому относится изображённый организм.
Укажите признаки по которым он относитмся у указанному Вами типу.

4. На рисунке изображены псилофиты —
вымершие растения.

https://bio-ege.sdamgia.ru/get_file?id=31181&png=1

Используя
фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который
появились данные организмы, а также возможного предка уровня отдела растений.

Укажите,
по каким признакам псилофиты относятся к высшим споровым растениям.

5. На рисунке изображён бронтозавр —
вымершее животное, обитавшее 157-146 млн лет назад.

https://bio-ege.sdamgia.ru/get_file?id=31184&png=1

Используя
фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал
данный организм, а также животных (на уровне класса), которые стали вытеснять
группу живых существ, к которой принадлежит изображённый на рисунке организм.
Поясните, почему эти животные смогли вытеснить динозавров.

6. На рисунке изображен Динотерий —
вымершее животное, обитавшее 50-1,5 млн лет назад.

https://bio-ege.sdamgia.ru/get_file?id=33423&png=1

Используя
фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал
данный организм, а также «близких родственников» данного животного в
современной фауне (ответ — на уровне рода).

К
какому классу относится данное животное? — укажите признаки по которым Вы
определили класс.

По статистике ЕГЭ по биологии пишут хуже других экзаменов. В 2022 году он снова оказался самым сложным, если судить по результатам выпускников. Средний балл по сравнению с 2021 годом снизился еще на 1,12 — до 50,16 балла. Но вы собираетесь сдавать биологию, не опускайте руки — подготовиться к экзамену вполне реально. Экзамен покажется не таким сложным, если знать его структуру и формат, а также ответственно подойти к подготовке. В этой статье мы поговорим о структуре ЕГЭ по биологии 2023, типах заданий, нюансах и особенностях.

егэ по биологии 2023

2023 год. Структура и особенности ЕГЭ по биологии

Изменения ЕГЭ по биологии 2023

В 2023 году экзамен по биологии претерпел значительные изменения, но большинство из них в структуре и в формате. Существенных качественных изменений не произошло. Как и в прошлом году, на выполнение экзаменационной работы о биологии отводится 235 минут. За 3 часа 55 минут вы точно успеете прорешать, проверить и оформить все задания.

Количество заданий в экзамене увеличилось: в первой части добавлено одно задание. Соответственно, общее число заданий выросло с 28 до 29

Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы снижен с 59 до 58. Теперь каждая ошибка будет стоить дороже при переводе во вторичные баллы.

Что произошло с первой частью?

В первой части некоторые задания объединили в единые модули по темам:

  • Во-первых, блок «Система и многообразие органического мира» теперь встречается в заданиях 9-12 линий: два задания по темам из раздела «Многообразие растений и грибов» и два задания из раздела «Многообразие животных».
  • Во-вторых, блок «Организм человека и его здоровье» представлен заданиями 13-16 линий.
  • И в-третьих, задания, проверяющие знания о бактериях и вирусах, включены в задания блока «Клетка и организм — биологические системы» и будут встречаться в линиях 5-8. Это изменение отличается только структурой и кажется мне логичным.

А еще задания линий 9-10 и 13-14 теперь похожи на задания линий 5-6. Одна картинка и два задания к ней, одно из которых оценивается на 1 балл, а второе на 2. Особенно повезет, если вам попадется знакомый рисунок — тогда вы без проблем получите за него целых 3 первичных балла (примерно 7% от максимально возможной суммы баллов).

Что произошло со второй частью?

Что касается второй части, то здесь изменения не такие радужные. Исключено задание 24 линии на исправление ошибок. Если анализировать прошлый год, то именно это задание из второй части выпускники выполняли качественнее других. Какое же задание мы встретим вместо него? Линии 23 и 24 теперь представляют мини-модуль из двух заданий на проверку сформированности методологических умений и навыков. Проще говоря, на умение проводить, планировать и анализировать биологические эксперименты.

А еще, судя по демо-версии, в 3 линии появились новые расчетные задачи. Они не сложные, но потренироваться их решать лучше заранее.

Все изменения в ЕГЭ по биологии 2023 надо учитывать в подготовке. Так, часто вместе с формулировкой задания меняются и критерии его оценивания и особенности решения. Если не знать об этом, то можно запросто потерять несколько баллов за ответ. А они могли бы быть решающими при поступлении в вуз.

Именно поэтому когда я готовлю своих учеников к ЕГЭ по биологии, я всегда разбираю с ними критерии оценивания и оформления заданий. Мы учимся и решать задачи правильно, но и записывать ответы так, чтобы их точно засчитали. А еще я помогаю своим ученикам быстро находить решение к типичным заданиям. Таких в ЕГЭ много, и достаточно просто уметь их распознавать — тогда останется больше времени на более сложную часть экзамена.

Всему этому я буду рада научить и вас. Приходите ко мне на подготовку к ЕГЭ по биологии, и я научу вас, как сдать экзамен на 80+!

Структура ЕГЭ по биологии 2023

В экзамен по биологии входят 29 заданий, из них 23 задания с кратким ответом и семь с развёрнутым ответом. Задания отличаются друг от друга по уровню сложности и формату. Всего за экзамен вы можете получить 58 первичных баллов, которые в дальнейшем переводятся в 100 вторичных. Причём за первую часть можно получить максимум 38 первичных баллов (66 вторичных), а за вторую 21 первичных (34 вторичных).

Первая часть

Первая часть включает в себя 22 задания. Из них 14 заданий базового уровня (их хватит для того, чтобы написать экзамен на порог) и 8 заданий повышенного уровня сложности. Ответ на них нужно дать в виде слова (нескольких слов), числа или последовательности цифр. Вот с какими форматами вы столкнетесь:

  • Шесть заданий — на выбор нескольких ответов из списка
  • Еще в четырех нужно установить соответствие между элементами
  • Четыре задания — на установление последовательности
  • Два —  на дополнение информации по таблице
  • Еще в двух заданиях необходимо решить задачу по цитологии и генетике
  • Три задания — на поиск ответа по изображению на рисунке
  • И в одном проанализировать информацию в табличной или графической форме

Вторая часть

Вторая часть ЕГЭ по биологии 2023 — это задания с развёрнутым ответом, который нужно самостоятельно сформулировать и записать. У каждого задания свои особенности.

  • 23 и 24 задание (первое и второе задания второй части) — обсуждаются биологические эксперименты. Их планирование, проведение и анализ. Теперь у нас не одно такое задание, а два, но они связаны друг с другом. В 23 добавили термины «нулевая гипотеза» и «отрицательный контроль», они разъяснены в КИМ, но, я советую, разобрать их заранее, чтобы легко справится на экзамене.
  • 25 — нужно проанализировать рисунок и ответить на вопросы
  • 26 и 27 — развёрнутые ответы по блокам «Система и многообразие органического мира», «Организм человека и его здоровье» и «Эволюция живой природы»
  • 28 и 29 — прикладные задания, где нужно решать задачи по цитологии и генетике. В 29 номере советую обратить внимание на решение заданий с голандрическим типом наследования и с псевдоаутосомным наследованием, такие задачи появились на ЕГЭ 2022.

Как видите, обе части экзамена важны. Готовиться к ним нужно вдумчиво и последовательно.

егэ по биологии 2023

Структура ЕГЭ по биологии 2023, ФИПИ

Что нужно знать для ЕГЭ по биологии 2023?

Экзамен по биологии состоит из шести тематических блоков. За каждый из которых можно получить баллы, если изучить теорию и научиться применять ее на практике. Более подробную информацию о содержании экзамена можно найти в спецификации и кодификаторе.

Биология как наука. Методы научного познания

Блок о достижениях биологии, науках и методах исследования, которые они используют, об основных признаках живого и уровнях организации живой природы.

Клетка как биологическая система, организм как биологическая система

Информация обо всем, что происходит на клеточном уровне жизни и знания о наследственности и изменчивости. Советую активнее поработать над такими темами: «Химический состав клеток», «Строение клеток», «Деление клеток» и «Обмен веществ». Этот блок приносит много баллов на экзамене и является ключевым для понимания биологии, поэтому подготовку лучше начинать с него. Помимо теории, в нем проверяются практические навыки. Важно не только правильно решить задачу по генетике, но и корректно это оформить. 

Система и многообразие органического мира

В нем проверяются знания о жизнедеятельности, многообразии, особенностях строения организмов разных царств живой природы. Для эффективной работы с этим блоком необходимо разобрать теорию из ботаники, зоологии, микробиологии и систематики.

Организм человека и его здоровье

Задания об анатомии, физиологии и гигиене человека. В экзамене целых 5 заданий, поэтому за него можно получить много баллов. А еще знания о строении человеческого тела пригождаются нам каждый день.

Эволюция живой природы

Этот блок проверяет знания об эволюционном учении. Помимо взаимосвязи движущих сил и результатов эволюции, необходимо иметь представление об антропогенезе и разбираться в геохронологической шкале.

Экосистемы и присущие им закономерности

Задания, которые проверяют знания о взаимосвязях организмов в экосистемах, о круговоротах веществ, об экологических закономерностях в целом.

егэ по биологии 2023

Распределение заданий по блокам, ЕГЭ по биологии 2023, ФИПИ

Теперь вы знаете, на какие темы необходимо внимание, готовясь к ЕГЭ по биологии 2023. И он уже не кажется таким сложным и непонятным, правда? Разбирайтесь с теорией, отрабатывайте ее на практических заданиях и получайте заветные баллы.

Но не забывайте, что вам нужно понимать ваш уровень знаний. Когда вы определите самые непонятные темы, вы сможете правильно выстроить стратегию подготовки. Например, на своих занятиях по подготовке к ЕГЭ я обязательно провожу срезы знаний и пробный экзамен. После этого я анализирую ошибки и обязательно разбираю их с учениками по отдельности. Если им что-то непонятно, я еще раз объясняю сложные темы. И буду объяснять их до тех пор, пока каждый не будет уверен в своих знаниях на 100%.

Если и вы хотите подтянуть свои знания по биологии и сдать экзамен на высокий балл, буду рада увидеть вас на своих занятиях. Подготовимся к ЕГЭ на 80+ вместе!

Иерархичность организации живой материи позволяет условно подразделить её на ряд уровней.

Уровень организации живой материи — это функциональное место биологической структуры определённой степени сложности в общей иерархии живого.

Выделяют следующие уровни организации живой материи.

Необходимо отметить, что биогеоценотический и биосферный уровни организации живой материи выделяют не всегда, поскольку они представлены биокосными системами, включающими не только живое вещество, но и неживое. Также часто не выделяют субклеточный и органно-тканевой уровни, включая их в клеточный и организменный соответственно.

Возраст Земли около 4,6 млрд лет. Жизнь на Земле возникла в океане более 3,5 млрд лет назад.
Историю развития жизни на Земле изучают по ископаемым останкам организмов или следам их жизнедеятельности. Они встречаются в горных породах разного возраста.
Геохронологическая шкала истории Земли разделена на эры и периоды.

Эра, возраст (в млн лет) Период, продолжительность (в млн лет) Мир животных Мир растений Важнейшие ароморфозы Кайнозойская, 62–70 Антропоген, 1,5 Современный животный мир. Эволюция и господство человека Современный растительный мир Интенсивное развитие коры головного мозга; прямохождение Неоген, 23,0 Палеоген, 41±2 Доминируют млекопитающие, птицы, насекомые. Появляются первые приматы (лемуры, долгопяты), позднее парапитеки и дриопитеки. Исчезают многие группы пресмыкающихся, головоногих моллюсков Широко распространяются цветковые растения, особенно травянистые; сокращается флора голосеменных   Мезозойская, 240 Мел, 70 Преобладают костистые рыбы, первоптицы, мелкие млекопитающие; появляются и распространяются плацентарные млекопитающие и современные птицы; вымирают гигантские пресмыкающиеся Появляются и начинают доминировать покрытосеменные; сокращаются папоротники и голосеменные Возникновение цветка и плода. Появление матки Юра, 60 Господствуют гигантские пресмыкающиеся, костистые рыбы, насекомые, головоногие моллюски; появляется археоптерикс; вымирают древние хрящевые рыбы Господствуют современные голосеменные; вымирают древние голосеменные   Триас, 35±5 Преобладают земноводные, головоногие моллюски, травоядные и хищные пресмыкающиеся; появляются костистые рыбы, яйцекладущие и сумчатые млекопитающие Преобладают древние голосеменные; появляются современные голосеменные; вымирают семенные папоротники Появление четырёхкамерного сердца; полное разделение артериального и венозного кровотока; появление теплокровности; появление молочных желёз Палеозойская, 570 Пермь, 50±10 Господствуют морские беспозвоночные, акулы; быстро развиваются пресмыкающиеся и насекомые; возникают зверозубые и травоядные пресмыкающиеся; вымирают стегоцефалы и трилобиты Богатая флора семенных и травянистых папоротников; появляются древние голосеменные; вымирают древовидные хвощи, плауны и папоротники Образование пыльцевой трубки и семени Карбон, 65±10 Доминируют земноводные, моллюски, акулы, двоякодышащие рыбы; появляются и быстро развиваются крылатые формы насекомых, пауки, скорпионы; возникают первые пресмыкающиеся; заметно уменьшаются трилобиты и стегоцефалы Обилие древовидных папоротникообразных, образующих «каменноугольные леса»; возникают семенные папоротники; исчезают псилофиты Появление внутреннего оплодотворения; появление плотных оболочек яйца; ороговение кожи Девон, 55 Преобладают панцирные, моллюски, трилобиты, кораллы; появляются кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы, стегоцефалы Богатая флора псилофитов; появляются мхи, папоротниковидные, грибы Расчленение тела растений на органы; преобразование плавников в наземные конечности; появление органов воздушного дыхания Силур, 35 Богатая фауна трилобитов, моллюсков, ракообразных, кораллов; появляются панцирные рыбы, пер вые наземные беспозвоночные (многоножки, скорпионы, бескрылые насекомые) Обилие водорослей; растения выходят на сушу — появляются псилофиты Дифференцировка тела растений на ткани; разделение тела животных на отделы; образование челюстей и поясов конечностей у позвоночных Ордовик, 55±10 Кембрий, 80±20 Преобладают губки, кишечнополостные, черви, иглокожие, трилобиты; появляются бесчелюстные позвоночные (щитковые), моллюски Процветание всех отделов водорослей   Протерозойская, 2600   Широко распространены простейшие; появляются все типы беспозвоночных, иглокожих; появляются первичные хордовые — подтип Бесчерепные Широко распространены сине-зелёные и зелёные водоросли, бактерии; появляются красные водоросли Появление двусторонней симметрии Архейская, 3500   Возникновение жизни: прокариоты (бактерии, сине-зелёные водоросли), эукариоты (простейшие), примитивные много-клеточные Появление фотосинтеза; появление аэробного дыхания; появление эукариотических клеток; появление полового процесса; появление многоклеточности

Шпаргалка: Геохронологическая шкала

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ЧИТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Реферат по К С Е

«Геохронологическая шкала»

Выполнил студент группы

ЮРЗс-05-1

Кириллов Андрей Владимирович

Проверил

______________________________

______________________________

Чита 2006

План.

Введение. 3

Существование биосферы на Земле. 4

История становления и развития геохронологической шкалы… 7

Периодизация истории Земли и международные геохронологическая и стратиграфическая шкалы. 14

Заключение. 18

Список использованной литературы… 19

Введение

В Большой советской энциклопедии, издание третье, т. 9, 1972, с. 486 написано: “Геологическая история Земли восстанавливается на основании изучения горных пород, слагающих земную кору. Абсолютный. возраст самых древних из известных в настоящее время горных пород составляет около 3,5 млрд. лет, а возраст Земли как планеты оценивается в 4,5 млрд. лет”. К концу XX в. абсолютный возраст древнейших пород поднялся до 4 млрд. лет, а Земли, соответственно, до 5 млрд. лет. Возраст 4 млрд. лет имеют граниты и кварциты.

В песчаниках западной Австралии встречается минерал циркон – Zr[SiO4] возраста 4,2 млрд. лет. Имеются сообщения и о более древнем возрасте пород. Так, абсолютный возраст пород Алданского плато, по данным Е.А. Кулиша, от 3,5 до 5,6 и даже более млрд. лет.[[1] ]

Чтобы говорить о времени возникновения земного шара, нужно располагать минимум двумя сведениями:

· Он есть.

· Его когда-то не было.

Никто из живущих на Земле не имеет данных о том, что ее когда-то не было. Контактов с инопланетянами, если даже такие и существуют, у землян нет. Построить логическую цепочку: не было, а сейчас есть, значит — образовалась, нельзя. Ставить вопрос: “Когда возникла Земля?” нет оснований. Наличие земного шара позволяет во временном аспекте задать вопрос: “Сколько времени он есть, существует?”. Разница в вопросах существенная!

На каком основании для определения времени образования нашей планеты к абсолютному возрасту древнейших пород 4 млрд. лет добавляется еще 1 млрд. лет? Причины этому следующие. В XIX в. считалось, что Земля сначала была раскаленным огненно-жидким шаром. Охлаждение ее привело к формированию твердой коры остывания, названной земной корой. Мощность ее 10 миль (16 км). Ниже находился первичный расплав. Он кристаллизовался позже возникновения земной коры. Горные породы земной коры, поэтому, самые древние. На формирование земной коры потрачено времени в 1 млрд. лет.

Однако, как было уже отмечено, дожизненного времени на Земле не было. Об этом с позиции биологии еще раньше засвидетельствовали в 1858 г. Р. Вирхов (1821-1902) – клетка только от клетки, и в 1862 г. Л. Пастер (1822-1895) – самозарождения живых существ нет или живое от живого.

В начале XXI в. в свете изложенных фактических данных по биосфере Земли и древним оледенениям с архея говорить о земной коре, добавлении 1 млрд. лет, как времени ее формирования, к абсолютному возрасту древнейших гранитов и кварцитов некорректно.

Для определения времени существования нашей планеты по слагающим ее горным породам, а другого способа нет, необходимо, чтобы эти горные породы были первичными: возникли при образовании Земли и больше не изменялись. Если же они затем подверглись изменениям (преобразованиям), то абсолютный возраст таких пород покажет время последнего их преобразования, а не время существования земного шара.

По современным геологическим представлениям граниты, кварциты и песчаники не являются первичными породами. Граниты появляются при кристаллизации магмы, формирующейся при расплавлении на глубине вещества литосферы или гранитизации (перекристаллизации) любых иных пород. Кварциты относятся к метаморфическим породам, изменившим свою структуру и, часто, химический состав. Песчаники, типичные представители осадочных пород, сложенных обломками ранее существовавших пород.

Существование биосферы на Земле

Современная геохронологическая шкала характеризуется наличием архея – дожизненной эры и протерозоя – времени первичной жизни однозначно свидетельствует, что жизнь (биосфера) на нашей планете появилась в протерозое. Под биосферой, согласно В.И. Вернадскому, будем понимать оболочку живых существ и следов их жизнедеятельности. Если биосферу принять просто оболочкой живых существ, то тогда получится, что 200 млн. лет назад ее не было, потому что живые существа того времени не сохранились. Но есть следы их жизни: скопление створок раковин, пласты каменного угля, остатки водорослей.

Чтобы говорить о времени возникновении биосферы, необходимо располагать двумя данными:

· что биосфера есть;

· что ее не было.

Тогда возможна логическая цепочка: не было, а сейчас есть, значит – возникла. Было ли на Земле дожизненное время?

1. Все минералы и горные породы независимо от времени образования одинаковые. Нет минерала, известного, например, в архее и отсутствующего в мезозое или кайнозое и наоборот. В противном случае возраст минералов и горных пород можно было бы определять по их внешнему облику. Везде кварц, полевой шпат, кальцит, гематит, пироксен и т. д. На отсутствие эволюции минералов и горных пород земного шара в начале XX в. обратил внимание В.И. Вернадский. Одинаковы минералы и горные породы от архея до кайнозоя включительно потому, что условия их образования были одинаковыми. В палеозое, мезозое и кайнозое условия достоверно биогенны. Следовательно, они были биогенными всегда в известное нам время. Отсюда гениальный вывод В.И. Вернадского: “Биосфера геологически вечна” или все минералы и горные породы на Земле образовались в условиях биосферы. Дожизненного времени на земном шаре не было (неизвестно).

2. Ставит вопрос “Когда на Земле возникла биосфера?” некорректно, нет оснований. Если же он поставлен, то ответ будет – биосфера не возникла. Наличие биосферы позволяет задать во временном аспекте вопрос “Сколько она есть, существует?”.

С учетом отсутствия дожизненного времени американский геолог Дж. Чедвик в 1930 г. предложил геологическое время разделить на криптозой (от греч. крипто – скрытый, тайный) – время скрытой жизни и фанерозой (от греч. фанерос – явный) – время явной жизни. Современное естествознание приняло такое предложение, тем самым согласившись, что биосфера на Земле не возникла. Однако геохронологическая шкала с археем и протерозоем сохранена.

3. В середине XX в. в самых древних известных на Земле горных породах – кварцитах Гренландии возраста около 4 млрд. лет под электронным микроскопом были определены остатки нитчатых (многоклеточных) водорослей. Этот факт указывает на:

· Прямое доказательство отсутствия на нашей планете дожизненного времени.

· Незанесение жизни из Космоса, ибо в противном случае было бы дожизненное время, а потом, с занесением, утвердилась жизнь.

· Недопустимость предположения, что сначала на земном шаре были одноклеточные организмы, а затем из них сформировались многоклеточные.

· Недопустимость предположения о когда-либо нагретом, тем более расплавленном состоянии нашей планеты.

Современная биология также свидетельствует, что жизнь на нашей планете не возникла, хотя, к сожалению, биологи это еще не осознают.

1. Основные положения клеточной теории на современном этапе развития биологии следующие:

а) Клетка является основной структурной и функциональной единицей жизни. Все живые организмы состоят из клеток.

б) Клетки всех организмов сходны по своему химическому составу, строению и функциям.

в) Все новые клетки образуются при делении клеток.

Положение – клетка от клетки – сформулировал в 1858 г. немецкий врач, биолог, основатель современной патологической анатомии Р. Вирхов (1821-1902).

Если кто говорит о возникновении жизни на Земле, тот допускает возможность образования клетки не от клетки, что противоречит основным положениям современной биологии.

2. В 1859 г. после выхода книги Ч. Дарвина “ Происхождение видов путем естественного отбора” Французская Академия наук назначила специальную премию за попытку по-новому осветить вопрос о самопроизвольном зарождении жизни. Эту премию в 1862 г. получил знаменитый французский микробиолог и химик, основоположник современной микробиологии и иммунологии Л. Пастер (1822-1895). Им экспериментально была доказана невозможность самопроизвольного зарождения жизни или высказан постулат: живое от живого.

Прошло почти полтора столетия, как в биологии было установлено, что все живое состоит из клеток, клетка образуется при делении клетки, живое от живого. Однако биологи, как и все другие люди, продолжают утверждать, что жизнь на Земле возникла. Чтобы выяснить, почему это происходит, рассмотрим историю становления и формирования геохронологической шкалы.

История становления и развития геохронологической шкалы

Современная наука зародилась и развивалась в Европе с эпохи Возрождения. Ученые европейцы не могли не учитывать общепринятые в то время представления о мире, его строении, происхождении. Определялись они библейскими взглядами о создании Земли, а затем жизни на ней. Через очки этого видения мира смотрели на природу Земли и всего Мира и собирали необходимые факты для иллюстрации высказанной идеи. Искали не то, что есть (например, отсутствие эволюции минерал и горных пород – это, как не нужное, просто не замечали), а то, что должно было подтвердить идею.

В 1756 г. И. Леман издал книгу “Опыт восстановления истории флецовых гор”. В ней он, основываясь на библейских указаниях, что в истории нашей планеты было лишь два существенных события общего значения: сотворение Земли и всемирный потоп, отложения Центральной Германии разделил на жильные – кристаллические, и флецовые – слоистые. В кристаллических гранитах, гнейсах и сланцах не было остатков растений и животных. Они, поэтому, были отнесены к существующим “от сотворения мира” до создания жизни. Слоистые отложения с многочисленными остатками растений и животных считались результатом всемирного потопа, приведшего к гибели всего живого, что не спряталось в ковчеге Ноя. Выделялись и более молодые рыхлые отложения глин, песков и галек, перекрывающие кристаллические и флецовые.[[2] ]

В 1759 г. итальянец Дж. Ардуино кристаллические назвал первичными, флецовые – вторичными, а самые молодые – третичными. Верхнюю часть третичных отложений Ж. Денуайе в 1829 г. предложил именовать четвертичными. Сейчас люди живут в четвертичном периоде кайнозойской эры.

Начавшийся XIX в. для геологии был знаменателен двумя событиями: принятием на вооружение следствий гипотезы Канта-Лапласа о первоначально расплавленной природе Земли и использованием палеонтологических методов расчленения отложений по возрасту ископаемых организмов.

Считалось, что наша планета ранее была раскаленным газовым шаром, по мере остывания покрывшимся твердой корой охлаждения – земной корой. С этих позиций история развития земного шара известным геологом того времени Б. Котта изложена в 1865 г. в книге “Геология нашего времени” такой. “Геологические исследования приводят нас к заключению, что земля вероятно была некогда в расплавленном состоянии; к такому заключению приводит нас остаток земной теплоты, который обнаруживается возрастанием температуры по мере углубления в землю и вулканической деятельностью; по результатам наблюдений над последовательным рядом ископаемых организмов, указывающих на то, что температура земли была в прежние периоды значительно выше, и наконец по общему очертанию земли, которое есть сфероид вращения, т. е. форма, какую должен был бы непременно принять жидкий шар одинаковой с землею величины и плотности, если бы он вращался около оси с такой же скоростью, как земля. Надобно однако отметить, что это не дает еще право считать расплавленное некогда состояние земли – положительно доказанным, потому что ни одно из выше приведенных оснований само по себе не на столько прочно, чтобы устранить всякое другое объяснение. Всего важнее в этом случае именно согласование весьма многих факторов и кроме того предположение о подобном состоянии земли более всего соответствует современному взгляду естественных наук, в приложении их к геологии. При таком предположении можем мы, всего проще, объяснить себе результат – постепенное охлаждение земли. Но и оно не может служить основанием для геологии, а напротив, есть результат ее выводов.

Если это предположение верно, то необходимо признать вековое понижение температуры земного шара в продолжении всего геологического периода, что подтверждается строением земной коры, и распространением в ней органических остатков. Это охлаждение, составляющее для нас главную основную причину всех геологических перемен, доставляет нам возможность выводить заключения о временах еще древнейших, предшествовавших расплавленному состоянию земли” (с. 197-198).

Дословно приведенное описание взглядов Б. Котта показывает основу, на которой построена современная геология. Эта основа – предположение о расплавленном состоянии Земли ложна. Поэтому ненаучна современная геология, как и выводы Б. Котта по истории развития Земли. Им, по мере охлаждения планеты, выделялись следующие стадии.

1. Стадия раскаленного газового шара.

2. Стадия возникновения расплавленного ядра, окруженного газовой оболочкой.

3. Стадия формирования на раскаленном ядре твердой коры, окруженной газовой оболочкой.

4. Стадия появления на поверхности твердой коры при дальнейшем ее охлаждении воды, разрушающей неровности твердой оболочки.

5. Стадия появления при последующем более значительном остывании планеты органических веществ, а из них организмов.

6. Стадия образования климатических поясов, затем областей оледенения.

7. Появление человека.

С учетом перечисленных стадий развития Земли Б. Котта привел следующее деление геологического времени, включая в него периоды, выделенные по материалам палеонтологии (табл. 1).

Таблица 1. Геохронологическаяpшкала Б. Котта

Период остывания (Азойский)

Первичный

(Палеозойский)

Первый период осаждения

Эозойский период

Кембрийский период

Силурийский период

Девонский период

Каменноугольный период

Диасовый (пермский) период

Вторичный

Мезозойский)

Триасовый период

Юрский период

Меловой период

Третичный

(Кэнозойский)

Эоценовый

палеогеновый период

Олигоценовый

Миоценовый

изогеновый период

Плиоценовый

Четвертичный

(Кэнозойский)

Дилювиальный (период значительных глетчеров)
Новейший период

Практически это современная геохронологическая шкала. Разница в том, что азой (нежизненный) заменен на архей (древнейшее, дожизненное время), а эозой — на протерозой – время первичной жизни.

Теперь понятно, почему биологи и все люди, несмотря на отсутствие на Земле дожизненного времени: нет эволюции земных минералов и горных пород, в самых древних кварцитах возраста 4 млрд. лет установлены остатки нитчатых (многоклеточных) водорослей, положения цитологии – клетка от клетки, биологии в целом – живое от живого, продолжают говорить о возникновении на нашей планете биосферы. Они продолжают мыслить представлениями XIX в., когда считалось, что по мере остывания расплавленного земного шара на его поверхности образовалась земная кора, на нее сконденсировалась затем вода, в которой при еще большем охлаждении возникли из неорганических веществ органические, а из тех организмы.

Наиболее последовательным сторонником таких взглядов в СССР был А.И. Опарин. В 1924 г. он высказал предположение, что при мощных электрических разрядах в земной атмосфере, которая 4-4,5 млрд. лет состояла из аммиака, метана, углекислого газа и паров воды, могли возникнуть простейшие органические соединения, необходимые для возникновения жизни.

Предположения эти были абсолютно беспочвенными, противоречившими всем научным данным естествознания.

1. В начале XX в., т. е. до предположений А.И. Опарина, В.И. Вернадский с учетом отсутствия эволюции земных минералов и горных пород обосновал положение: “Биосфера геологически вечна” или все минералы и горные породы сформировались в условиях биосферы. Отсутствие эволюции минералов свидетельствует о постоянстве состава атмосферы, гидросферы, биосферы и литосферы. По В.И. Вернадскому, устойчивость, геологическая вечность биосферы как динамической системы проявляется в постоянстве общей ее массы (порядка 1019 т), массы живого вещества (порядка 1015 т), энергии, связанной с живым веществом (порядка 1018 ккал), среднего химического состава всего живого.

Предполагать состав атмосферы 4-4,5 млрд. лет назад из аммиака, метана и углекислого газа было абсурдно, подобно утверждению, что по Луне бегают пятиногие собаки.

2. О том, что природные условия прошлого были аналогичны современным еще в 1830 г. говорил Ч. Лайель – основоположник принципа актуализма в геологии.

Предсказание А.И. Опарина, как пишут в школьных и вузовских учебниках, оправдалось. Американский исследователь С. Миллер в 1955 г., пропуская электрические разряды напряжением до 60 000 В через смесь метана, аммиака, водорода и паров воды под давлением в несколько паскалей при температуре +80 С, получил простейшие жирные кислоты, мочевину, уксусную и муравьиную кислоты и несколько аминокислот, в том числе глицин и аланин. Результаты этого эксперимента послужили основанием заключения, что первым шагом на пути возникновения жизни был абиогенный синтез органических веществ.

По современным данным выделяются четыре крупных интервала времени: начало раннего протерозоя, самый верхний протерозой, средний-верхний палеозой и поздний кайнозой, в которые группируются все известные на Земле ледниковые события. Продолжительность этих ледниковых интервалов в геологическом развитии нашей планеты от многих десятков до 200 млн. лет и, возможно, более. Наиболее интенсивные и продолжительные по времени оледенения происходили в раннем протерозой. Предполагать нагретое состояние поверхности литосферы, гидросферы и атмосферы оснований нет, они запрещаются.

Названия геологические периоды получили случайно и не несут информации геологического и палеонтологического содержания.

Кембрий – старинное название Уэльса. Предложил в 1835 г. А. Сэджвик. Ордовик – назван по имени древнего кельтского племени ордовиков, обиташего на территории Уэльса во времени Римской империи. Предложил в 1879 г. Ч. Лапуорс.

Силур – назван по древнему кельтскому племени силуров, населявших пограничную область Уэльса (Р. Мурчисон, 1839 г).

Девон – от Девоншира, графства в Англии (южнее Уэльса, Р. Мурчисон, 1841 г.).

Карбон (каменноугольный период) – отложения этого возраста содержат пласты каменного угля (Дж. Филлипс, 1822).

Пермь – от Пермский губернии (Р. Мурчисон, 1841).

Триас – по-гречески – троица (Ф. Альберти, 1834 г.).

Юра – от гор в Швейцарии и Франции (А. Броньяр, 1829 г.).

Мел – по широкому распространению писчего мела в верхней половине этой системы ( Ж. Омалиус д′ Аллуа, 1822 г.).

Палеоген: палео – древний, ген – образование (К. Науман, 1866 г.).

Неоген: нео – новый, ген – образование (М. Гёрнес, 1853 г.).

Четвертичный – наследие первичных, вторичных и третичных отложений (Ж. Денуайе, 1829 г.).

Если бы млекопитающие (самки кормят детенышей молоком) назывались бы гепидами (по названию древнегерманского племени гепиды), а сложноцветные растения – кривичинами (от славянского племени кривичи).

Говорили бы что-нибудь для биологии такие термины? Почему же для геологии такое возможно?

Не имеет смысла разделение палеогена на три отдела.

Палеоцен – палео – древний, кайнос (ранее кэнос) – новый (В. Шимпер, 1874 г.).

Эоцен – эос – заря, кайнос – новый (Ч. Лайель, 1833).

Олигоцен – олигос – немногий, кайнос – новый (Г. Бейрих, 1855).

Получается, сначала древние новые (древние млекопитающие), затем их начало, а потом немногие млекопитающие.

Таким образом, современная геохронологическая шкала наличием архейской и протерозойской эр свидетельствует о пропаганде первоначально безжизненной Земли с последующим появлением на ней жизни. Такие представления навязывают человечеству библейские взгляды на сотворение жизни на нашей планете. Научные данные однозначно указывают на отсутствие дожизненного времени на Земле. Отсюда деление геологического времени на криптозой и фанерозой, так как “Биосфера геологически вечна” (В.И. Вернадский).

Периодизация истории Земли и международные геохронологическая и стратиграфическая шкалы.

Жизнь на Земле существует около 3-3,5 млрд. лет. За этот грандиозный промежуток времени на планете происходили разнообразные геологические события: изменения климата, горообразовательные процессы, дрейф материков, наступление на сушу вод мирового океана, оледенения и т.д.

Параллельно с этими геологическими событиями, в ряде случаев и под их воздействием изменялся и органический мир.

В процессе эволюции постоянно возникали новые формы организмов и вымирали прежние, оказавшиеся неспособными жить в новых условиях. Таким образом, в течение многих миллионов лет на планете накапливались остатки некогда живших существ, представленные в настоящее время рядом окаменелостей в составе осадочных пород. Такие осадочные образования, откладывались в определенной последовательности, образовывали пласты. Причем нижележащие образования являются более древними, чем вышележащие (закон Н.Стенсена).

Анализ характера окаменелостей в таких пластах позволяет определять относительный возраст, а также последовательность их образования. На этом принципе основано создание относительной геохронологической шкалы. Промежуток времени накопления слоев земной коры подразделяется на два эона, состоящие из шести эр, каждая из которых делится на периоды. Последние, в свою очередь, Объединяют отделы или эпохи и т.д.
Используя изложенный принцип, невозможно с достаточной точностью установить собственно возраст породы или окаменелости. Устанавливается лишь последовательность отложений.

В начале 20 века П. Кюри и Э. Резерфордом был предложен радиометрический метод определения абсолютного возраста пород и окаменелостей. На основании определения абсолютного и относительного возраста строится геохронологическая шкала, содержащая уже изотопные датировки каждого временного подразделения в миллионах лет

Таблица-2

Геохронологическая таблица (по Маркову, 1951, с изменениями)

Эоны Эры (продолжительность в млн лет) Периоды (продолжительность в млн лет) Эпохи(отделы)

Ф

А

Н

Е

Р

О

З

О

й

Кайнозойская

56млн лет

антропоген 1

Голоцен

Плейстоцен

неоген 20

Плиоцен

Миоцен

палеоген 35

Олигоцен

Эоцен

Палеоцен

Мезозойская

110млн лет

мел 60

Верхнемеловая

Нижнемеловая

юра 25

Верхнеюрская

Среднеюрская

Нижнеюрская

триас 25

Верхнетриасовая

Среднетриасовая

Нижнетриасовая

Палеозойская

330млн лет

пермь 40

Верхнепермская

Нижнепермская

карбон 75

Верхнекарбоновая

Среднекарбоновая

Нижнекарбоновая

девон 40

Верхнедевонская

Среднедевонская

Нижнедевонская

силур 85 готланд
ордовик 40
кембрий 50

Верхнекембрийская

Среднекембрийская

Нижнекембрийская

Криптозой

Около

2,5-3

млрд лет

Вендская не подразделяется
Протерозойская Рифей карелий
Архейская не подразделяется

В геологии как в никакой другой науке важна последовательность установления событий, их хронологии, основанной на естественной периодизации геологической истории. Геологическая хронология, или геохронология, основана на выяснении геологической истории наиболее хорошо изученных регионов, например, в Центральной и Восточной Европе. На основе широких обобщений, сопоставления геологической истории различных регионов Земли, закономерностей эволюции органического мира в конце прошлого века на первых Международных геологических конгрессах была выработана и принята Международная геохронологическая шкала, отражающая последовательность подразделений времени, в течение которых формировались определенные комплексы отложений, и эволюцию органического мира. Таким образом, международная геохронологическая шкала — это естественная периодизация истории Земли.

Среди геохронологических подразделений выделяются: эон, эра, период, эпоха, век, время. Каждому геохронологическому подразделению отвечает комплекс отложений, выделенный в соответствии с изменением органического мира и называемый стратиграфическим: эонотема, группа, система, отдел, ярус, зона. Следовательно, группа является стратиграфическим подразделением, а соответствующее ей временное геохронологическое подразделение представляет эра. Поэтому существуют две шкалы: геохронологическая и стратиграфическая. Первую мы используем, когда говорим об относительном времени в истории Земли, а вторую, когда имеем дело с отложениями, так как в каждом месте земного шара в любой промежуток времени происходили какие-то геологические события. Другое дело, что накопление осадков было неповсеместным. Геохронологическая шкала приведена в табл. 2.

Содержание шкалы с момента принятия менялось и уточнялось. В настоящее время выделяются три наиболее крупных стратиграфических подразделения — эонотемы: архейская, протерозойская и фанерозойская, которым в геохронологической шкале отвечают зоны различной длительности. Архейская и протерозойская эонотемы, охватывающие почти 80% времени существования Земли, выделяются в криптозой, так как в докембрийских образованиях полностью отсутствует скелетная фауна и палеонтологический метод к их расчленению неприменим. Поэтому разделение докембрийских образований базируется в первую очередь на общегеологических и радиометрических данных. Фанерозойский эон охватывает всего 570 млн. лет и расчленение соответствующей эонотемы отложений базируется на большом разнообразии многочисленной скелетной фауны. Фанерозойская эонотема подразделяется на три группы: палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую, отвечающие крупным этапам естественной геологической истории Земли, рубежи которых отмечены достаточно резкими изменениями органического мира.

Названия эонотем и групп происходят от греческих слов: «археос» — самый древний, древнейший; «протерос» — первичный; «палеос» — древний; «мезос» — средний; «кайнос» — новый. Слово «криптос» означает скрытый, а «фанерозой» — явный, прозрачный, так как появилась скелетная фауна. Слово «зой» происходит от «зоикос» — жизненный. Следовательно, «кайнозойская эра» означает эру новой жизни и т.д. Группы подразделяются на системы, отложения которых сформировались в течение одного периода и характеризуются только им свойственными семействами или родами организмов, а если это растения, то родами и видами. Системы были выделены в различных регионах и в разное время, начиная с 1822 г.

Заключение

В настоящее время выделяются 12 систем, названия большей части которых происходят от тех мест, где они впервые были описаны. Например, юрская система- от Юрских гор в Швейцарии, пермская — от Пермской губернии в России, меловая — по наиболее характерным породам — белому писчему мелу и т.д. Четвертичную систему нередко именуют антропогеновой, так как именно в этом возрастном интервале появляется человек. Системы подразделяются на два или три отдела, которым соответствуют ранняя, средняя, поздняя эпохи. Отделы, в свою очередь, разделяются на ярусы, которые характеризуются присутствием определенных родов и видов ископаемой фауны. И, наконец, ярусы подразделяются на зоны, являющиеся наиболее дробной частью международной стратиграфической шкалы, которой в геохронологической шкале соответствует время. Названия ярусов даются обычно по географическим названиям районов, где этот ярус был выделен; например, алданский, башкирский, маастрихтский ярусы и т.д. В то же время зона обозначается по наиболее характерному виду ископаемой фауны. Зона охватывает, как правило, только определенную часть региона и развита на меньшей площади, нежели отложения яруса.

Список использованной литературы

1. Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания. – Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 1997. – 832с.

2. Концепции современного естествознания / под ред. С.И. Самыгина. — Ростов/нД: «Феликс», 1997. — 448с.

3. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания. – М.: Гардарики, 1999. – 476с.

4. Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания. – М.: ВЛАДОС, 1998. – 232с.

1. Квашук С.В. Макроскопическое изучение минералов и горных пород. Учебное пособие. – Хабаровск: ДВГАПС, 1993. – 68 с.

2. Квашук С.В., Даммер А.Э. Инженерно-геологическая практика. Методическое пособие. – Хабаровск: ДВГУПС, 1997. – 69 с.

3. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Специальная инженерная геология. – Л.: Недра, 1976. – 336 с.

4. Маслов Н.Н., Котов М.Ф. Инженерная геология – М.: Стройиздат, 1971. – 341 с.

5. Седенко М.В. Геология, гидрогеология и инженерная геология. – Минск: Изд-во “Высшая школа”,1975. – 382 с.

6. СНиП II – 7-81*. Строительство в сейсмических районах / Минстрой России. – М.: ГПЦПП, 1996. – 52 с.

7. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

8. Чернышев С.Н., Ревелис И.Л., Чумаченко А.Н. Задачи и упражнения по инженерной геологии. Учеб. пособие для строительных специальностей вузов. – М.: Высш. школа, 1984. – 207 с., ил.

[1] Концепции современного естествознания / под ред. С.И. Самыгина. — Ростов/нД: «Феликс», 1997. — 448с.

[2] Седенко М.В. Геология, гидрогеология и инженерная геология. – Минск: Изд-во “Высшая школа”,1975. – 382 с.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Новое и интересное на сайте:

  • Методы государственного регулирования экономики егэ обществознание
  • Методы государственного регулирования рыночной экономики егэ
  • Методы геохронологии егэ
  • Методы генной инженерии применяются для получения генетически модифицированных организмов егэ
  • Методы генной инженерии кратко егэ

  • Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: