ГЕОХРОНОЛОГИЯ

ГЕОХРОНОЛОГИЯ (отгео... и хронология ), геологическое летосчисление, учение о хронологич. последовательности формирования и возрасте горных пород, слагающих земную кору. Различают относительную и абсолютную (или ядерную) Г. Относительная Г. заключается в определении относит, возраста горных пород, к-рый даёт представление о том, какие отложения в земной коре являются более молодыми и какие более древними, без оценки длительности времени, протекшего с момента их образования. Абсолютная Г. устанавливает т. н. абсолютный возраст горных пород, т. е. возраст, выраженный в единицах времени, обычно в миллионах лет. (В последнее время термин "абсолютный возраст" часто заменяют названием изотопный, или радиологич., возраст.)

Относительная Г. Для определения относительного возраста слоистых осадочных и пирокластических пород, а также вулканич. пород (лав) широко применяется принцип последовательности напластования [т. н. закон Стенсена (Стено)]. Согласно этому принципу, каждый вышележащий пласт (при ненарушенной последовательности залегания слоистых горных пород) моложе нижележащего. Относит, возраст интрузивных пород и других неслоистых геол. образований определяется по соотношению с толщами слоистых горных пород. Послойное расчленение геологического разреза, т. е. установление последовательности напластования слагающих его пород, составляет стратиграфию данного района. Для сравнения стратиграфии удалённых друг от друга территорий (районов, стран, материков) и установления в них толщ близкого возраста используется палеонтологический метод, основанный на изучении захороненных в пластах горных пород окаменевших остатков вымерших животных и растений (мор. раковин, отпечатков листьев и т. д.). Сопоставление окаме-нелостей различных пластов позволило установить процесс необратимого развития органич. мира и выделить в геол. истории Земли ряд этапов со свойственным каждому из них комплексом животных и растений. Исходя из этого, сходство флоры и фауны в пластах осадочных пород может свидетельствовать об одновременности образования этих пластов, т. е. об их одновозрастности. Впервые этот метод определения относит, возраста горных пород был применён в нач. 19 в. У. Смитом в Великобритании и Ж. Кювье во Франции. Тогда ему не было дано надёжного теоретич. обоснования. Кювье объяснял различия в составе комплексов ископаемых, встречаемых в пластах горных пород, вымиранием организмов в результате внезапных геол. катастроф и появлением затем новых их комплексов. Последователи Кювье, в том числе франц. геолог и палеонтолог А. Д‘ Орбиньи, предполагали, что смена органич. мира Земли после каждой катастрофы связана с "творческими актами божества". Учение Ч. Лайеля о медленных естеств. преобразованиях лика Земли и классич. труды Ч. Дарвина и В. О. Ковалевского об эволюционном развитии органич. мира дали материа-листич. обоснование палеонтологическому методу.

В результате трудов неск. поколений геологов была установлена общая последовательность накопления слоев земной коры, получившая назв. стратиграфической шкалы. Верхняя часть её (фанерозой) составлена при помощи палеонтологич. метода с большой тщательностью. Для нижележащего отрезка шкалы (докембрий), соответствующего огромной по мощности толще пород, палеонтологич. метод имеет ограниченное применение из-за плохой сохранности или отсутствия окаменелостей. Вследствие этого нижняя - докембрийская - часть стратиграфич. шкалы расчленена менее детально. По степени метаморфизма горных пород и др. признакам докембрий делится на архей (или археозой) и протерозой. Верхняя - фанерозой-ская - часть шкалы делится на три группы (или эратемы): палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую. Каждая группа делится на системы (всего в фанерозое 12 систем, см. табл. 1). Каждая система подразделяется на 2- 3 отдела; последние в свою очередь делятся на ярусы и подчинённые им зоны. Как системы, так и многие ярусы могут быть прослежены на всех континентах, но большая часть зон имеет только местное значение. Нанкрупней-шим подразделением шкалы, объединяющим несколько групп, служит эонотема (напр., палеозойская, мезозойская и кайнозойская группы объединяются в фанерозойскую эонотему, или фанерозой). Стратиграфич. шкала является основой для создания соответствующей ей геохронологической шкалы, к-рая отражает последовательность отрезков времени, в течение к-рых формировались тс или иные толщи пород. Каждому подразделению стратиграфич. шкалы отвечают определённые подразделения геохронологич. шкалы. Так, время, в течение к-рого отложились породы любой из систем, носит назв. периода. Отделам, ярусам и зонам отвечают промежутки времени, к-рые наз. соответственно эпоха, век, время; группам соответствуют эры. Крупнейшему стратиграфич. подразделению-эоно-теме - отвечает хронологич. термин - зон. Существуют два зона - докембрий-ский, или криптозойский, и фанерозой-ский. Продолжительность более древнего - докембрийского зона составляет ок. 5/6 всей геол. истории Земли. Каждый из периодов фанерозойского зона, за исключением последнего - антропогено-вого (четвертичного), охватывает примерно равновеликие интервалы времени. Антропогеновая система, соответствующая времени существования человека, намного короче. Расчленение антропоге-на проводится, в отличие от других периодов, по фауне наземных млекопитающих, к-рая эволюционирует гораздо быстрее, чем морская фауна (в составе последней за время антропогена не произошло принципиальных изменений), а также на основе изучения ледниковых отложений, характеризующих эпохи всеобщего похолодания. Нек-рые исследователи считают выделение антропогеновых отложений [см. Антропогеновая система (период)] в особую систему неправомочным и рассматривают её как завершающий этап предшествующего неогенового периода.

Табл. 1. - Геохронологическая шкала фанерозоя

Группа (эра)

Система (период)

Начало, млн. лет назад

Продолжительность, млн. лет

Кайнозойская (продолжительность 67 млн. лет)

Антропогеновая (четвертичная)

1,5*

1,5*

Неогеновая

25

23,5

Палеогеновая

67

42

Мезозойская (продолжительность 163 млн. лет)

Меловая

137

70

Юрская

195

58

Триасовая

230

35

Палеозойская (продолжительность 340 млн. лег)

Пермская

285

55

Каменноугольная

350

75-65

Девонская

410

60

Силурийская

440

30

Ордовикская

500

60

Кембрийская

570

70

* По разным данным, от 600 тыс. до 3,5 млн. лет.

Подразделения стратиграфич. шкалы, выделенные с помощью палеонтологического метода, и соответствующие им подразделения геол. времени, объединённые в единой геохронологич. шкале, были утверждены в 1881 на 2-м Международном геол. конгрессе в Болонье и с тех пор являются общепринятыми во всём мире. В дальнейшем, благодаря совершенствованию методов палеонтологич. исследования и накоплению новых данных, в первоначальную схему геохронологии Земли вносятся нек-рые изменения и уточнения.

Абсолютная Г. В нач. 20 в. П. Кюри во Франции и Э. Резерфорд в Великобритании предложили использовать радиоактивный распад хим. элементов (см. Радиоактивность) для определения абс. возраста горных пород и минералов. Принцип, положенный этими учёными в основу определений абс. возраста, используется до сих пор. Измерение возраста производится по содержанию продуктов радиоактивного распада в минералах. Процесс распада радиоактивных элементов происходит с постоянной скоростью. В результате радиоактивного распада появляются атомы устойчивых, . уже нераспадающихся элементов, количество к-рых увеличивается пропорционально возрасту минерала. При этом принимается как достаточно обоснованное положение, что скорость радиоактивного распада в истории Земли всё время оставалась постоянной. Разные элементы распадаются с различной скоростью. Распад таких элементов, как уран, торий, калий

и нек-рых других, происходит очень медленно, на протяжении нескольких млрд. лет. Напр., любое количество урана (238U) распадается наполовину за время, равное 4,51*109 лет, тория (232Th) за 1,41*1010 лет. Эти долгоживущие элементы обычно и используются для определения абс. возраста горных пород и минералов.

В 1907 по инициативе Э. Резерфорда Б. Болтвуд в Канаде определил возраст ряда радиоактивных минералов по накоплению в них свинца. В СССР инициатором радиологич. исследований был В. И. Вернадский. Его начинания продолжили В. Г. Хлопин, И. Е. Старик, Э. К. Герлинг. В 1937 была создана Комиссия по определению абс. возраста геол. формаций.

Цифры, полученные в результате первых определений абс. возраста пород, позволили англ. геологу А. Холмсу в 1938 предложить первую геохронологич. шкалу фанерозоя. Эта шкала неоднократно уточнялась и перерабатывалась. В табл. 1 она воспроизводится на основании новейших данных (Г. Д. Афанасьев, 1968).

Геохронологич. шкала докембрия (см. табл. 2) из-за отсутствия остатков скелетной фауны построена гл. обр. по данным многократных определений абс. возраста магматич. пород на различных материках, что позволило установить одновременность крупных тектономаг-матич. циклов, лежащих в основе деления докембрия (см. Докембрийские эпохи складчатости).

Табл. 2. - Геохронологическая шкала докембрия

Подразделения докембрия

Начало, млн. лет назад

Продолжительность, млн. лет

Протерозой

верхний (рифей)

1600

1030

средний

1900

300

нижний

2600

700

Архей

>3500

>900

Каждое из принятых в СССР подразделений докембрия - архей и протерозой - по длительности значительно превышает отдельные группы фанерозоя. Протерозой подразделяется на три части - нижний, средний и верхний. Последний вошёл в Г. под назв. рифея, к-рый

многие геологи считают подразделением, соответствующим группе.

Наиболее древние породы, найденные на Земле, имеют возраст ок. 3500 млн. лет и знаменуют собой начало архея. Пород, возникших в интервале времени от 3500 до 4500 млн. лет (предполагаемый возраст Земли), с достоверностью не обнаружено.

Методы определения абсолютного возраста. Накопление продуктов радиоактивного распада в течение времени, положенное в основу определений абсолютного возраста, выражается формулой: ГЕОХРОНОЛОГИЯ фото №1 где D - число атомов нерадиоактивного вещества, возникших за время t; Р - число атомов радиоактивного элемента в настоящий момент; е - основание натуральных логарифмов;

- константа распада, к-рая показывает, какая часть атомов радиоактивного элемента распадается за единицу времени (год, сутки, минуты и т. д.) по отношению к первоначальному количеству. Иногда скорость распада выражают периодом полураспада (Т)-временем, в течение к-poro любое количество вещества распадается наполовину. Отношение DIP является функцией возраста (t) минерала. Так: ГЕОХРОНОЛОГИЯ фото №2 - 1. Отсюда возраст образца минерала (О может быть вычислен по формуле:

Истинный возраст может быть определён в том случае, если отношение D/P изменяется только от радиоактивного распада, т. е. минерал представляет собой замкнутую систему.

Основные типы радиоактивного распада, используемые для определения возраста, следующие:

В зависимости от конечных продуктов распада выделяют следующие методы ядерной Г: свинцовый (уран-торий-свинцовый), гелиевый, аргоновый (аргон-калиевый), кальциевый, стронциевый (стронциево-рубидиевый) и осмиевый. Наиболее широкое применение из них получили свинцовый, аргоновый и стронциевый.

Свинцовый метод основан на исследованиях радиогенного свинца в минералах (уранините, монаците, цирконе, ортите). Он является наиболее достоверным, поскольку решение задачи о возрасте урано-ториевого минерала достигается по трём независимым уравнениям:

Pb, U и Th обозначают содержание в минералах изотопов свинца, урана и тория; ГЕОХРОНОЛОГИЯ фото №3 и ГЕОХРОНОЛОГИЯ фото №4- константы распада изотопов

Если разделить уравнение (1) на (2), то получится уравнение

Это уравнение даёт наиболее близкие к истинным значения возраста, что связано с малой его зависимостью от возможных потерь урана и свинца минералом на протяжении его геол. жизни. Оно позволяет вычислить возраст только по одному измеренному отношению ГЕОХРОНОЛОГИЯ фото №5 поскольку в наст, время отношениеГЕОХРОНОЛОГИЯ фото №6равно

137,7 и практически во всех минералах и горных породах одинаково. Совпадение значений возраста, полученных по всем четырём уравнениям, свидетельствует о хорошей сохранности исследованного минерала, правильности проведённых анализов и достоверности вычисленного абс. возраста. Измерение изотопного состава свинца производится на масс-спектрометре (см. Масс-спектроскопия). Однако чаще различные уравнения дают разные значения возраста одного и того же минерала. В этом случае для установления истины прибегают к построению диаграммы в координатах 206Pb/238U:207Pb/U235 ). На неё наносят кривую ОА (конкордия), вычисленную теоретически для разных возрастов, и прямую ОВ (изохрона), на к-рую ложатся результаты измерений для нескольких исследованных одновозраст-ных минералов. Истинным возрастом считается значение на пересечении кривой ОА с прямой ОВ.

Поскольку все радиоактивные минералы содержат наряду с радиогенным свинцом примесь свинца обыкновенного, при вычислении возраста приходится вносить поправку. Для того, чтобы избежать этого, был предложен метод определения возраста, основанный на измерении изотопного состава свинца в нескольких минералах одной и той же породы с целью построения по полученным результатам изохроны. Диаграмма строится в координатах 207Pb/204Pb; 206Pb/204Pb. Данные изотопного состава свинца минералов, если они одновозрастны, ложатся на одну прямую - изохрону. Тангенс угла наклона этой прямой к оси абсцисс является отношением 207Pb/206Pb, по к-рому согласно формуле определяется возраст породы.

Может быть вычислен также возраст обычных свинцовых минералов, если известен изотопный состав Pb. Обычный свинец состоит из смеси четырёх изотопов 204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb, из которых 204Рb не связан с радиоактивным распадом и его содержание условно принимается за единицу. Остальные изотопы порождаются и постепенно накапливаются в результате радиоактивного распада урана и тория, причём темп прироста того или иного изотопа определяется соответствующей константой распада. Поэтому свинец разных эпох имеет различный изотопный состав: свинец более древних эпох содержит пониженное количество изотопов с массами 206, 207, 208, а в свинце более молодых эпох количество их увеличено относительно 204Рb. Возраст, вычисленный по изотопному составу рудного свинца, принято называть м о-дельным возрастом, поскольку он справедлив лишь для такой модели (системы), в к-рой отношение Pb : : U : Th изменяется во времени только вследствие радиоактивного распада. В действительности имеют место как совпадения модельного возраста с истинным для ряда месторождений, так и существенные расхождения, к-рые становятся более частыми в молодых геол. формациях.

Аргоновый метод. Основан на радиогенном накоплении аргона в калиевых минералах. Будучи более доступным благодаря лёгкости получения необходимого материала (калиевые минералы) и относительно простой его обработке, пользуется большой популярностью. Отрицат. чертой его является отсутствие внутреннего контроля (одно уравнение). Как показали многочисл. эксперимент, исследования, калиевые минералы сравнительно легко теряют радиогенный аргон. В меньшей степени это относится к слюдам и в значительно большей степени к полевым шпатам, что делает их малопригодными для определения возраста. Важной положит, чертой аргон-калиевого метода является возможность применения его для определения возраста осадочных отложений по минералу глаукониту. Опыт определения возраста неизменённых глауконитов как молодого (мезокайнозойского)так и древнего возраста показал, что глауконит хорошо удерживает аргон и калий вне зависимости от времени. Несмотря на свою сравнительно малую устойчивость минерал этот удобен тем, что даже при небольших изменениях, ставящих под сомнение пригодность данного образца, он сразу же обнаруживает изменение окраски и хим. состава.

Стронциевый метод, основанный на радиоактивном распаде 87Rb и превращении его в 87Sr, в СССР не приобрёл пока большого распространения. Причина заключается в том, что в районах с высоким общим содержанием рубидия последний может быть привнесён в минералы значительно позже времени их образования, в результате чего при определении возраста этих минералов возможны сильные искажения в сторону "омоложения"; наоборот, в районах с интенсивным щелочным метасоматозом рубидий легко выносится из минералов и тогда значение возраста по 87Sr/87Rb становится сильно преувеличенным. Обычно при измерении возраста по 87Sr/87Rb из гранита выделяют составляющие его минералы и в каждом из них определяют 87Sr/86Sr и 8?Rb/86Sr. На диаграмме в координатах B7Sr/86Sr : 87Rb/86Sr данные анализов отдельных минералов гранита располагаются на одной прямой - изохроне, вытянутой вправо вверх. Тангенс угла наклона изохроны с осью абсцисс представляет собой величину 87Sr/87Rb, определяющую возраст данной породы.

Для оценки возраста геол. объектов в пределах 60 000 лет огромное значение приобрёл радиоуглеродный метод, основанный на том, что в атмосфере Земли под воздействием космич. лучей за счёт обильного азота идёт ядерная реакция 14N + n = 14С + Р; вместе с тем 14C радиоактивен и имеет период полураспада более 5700 лет. В атмосфере установилось равновесие между синтезом и распадом этого изотопа, вследствие чего содержание 14С в воздухе постоянно. Растения и животные при их жизни всё время обмениваются углеродом с атмосферой, поэтому концентрация в них 14С поддерживается на постоянном уровне; в мёртвых организмах обмен с атмосферой прекращается и концентрация в них 14С начинает падать по закону радиоактивного распада. Измеряя содержание 14С с помощью высокочувствит. радиометрич. аппаратуры, можно установить возраст органич. остатков. Так, напр., по костям и шкуре мамонта на Таймыре был установлен возраст его захоронения (11 000 лет). Тот же метод помог датировать эпохи оледенения в Европе и Сев. Америке, определить возраст следов древних человеческих культур и т. д.

Лит.: Страхов Н. М., Основы исторической геологии, 3 изд.. ч. 1 - 2, М.- Л., 1948; Старик И. Е., Ядерная геохронология, М.- Л., 1961; Герлинг Э. К., Современное состояние аргонового метода определения возраста и его применение в геологии, М.- Л., 1961; Дан бар К., Роджерс Д ж., Основы стратиграфии, пер. с англ., М., 1962: Казаков Г. А., Тугаринов А. И., Методика определения абсолютного возраста горных пород, в кн.: Верхний докембрнй, М., 1963; Вонткевич Г. В., Возраст Земли и геологическое летосчисление, М., 1965; Тугарин о в А. И., Войткевич Г. В., Докем-брийская геохронология материков, М., 1966; Афанасьев Г. Д., Геохронологическая шкала в абсолютном летосчислении, в кн.: Проблемы геохимии и космологии. Международный геологический конгресс, 23 сессия, М., 1968.

Б. М. Келлер, А. И. Тутринов, Г. В. Войпгкевич.




Смотреть больше слов в «Большой советской энциклопедии»

ГЕРБИЦИДЫ →← ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА

Синонимы слова "ГЕОХРОНОЛОГИЯ":

Смотреть что такое ГЕОХРОНОЛОГИЯ в других словарях:

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

(от Гео… и Хронология)        геологическое летосчисление, учение о хронологической последовательности формирования и возрасте горных пород, слагающих ... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

геохронология сущ., кол-во синонимов: 2 • география (18) • хронология (15) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: география

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

        (от греч. ge - Земля, chronos - время и logos - слово, учение * a. geochronology; н. Geochronologie; ф. geochronologie; и. geochronologia) -... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

(от гео... и хронология) (геол. летосчисление), учение о хронологич. последовательности формирования и возрасте горн. пород, слагающих земную кору. Раз... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

(от греч. ge - Земля, chronos - время и logos - слово, учение * a. geochronology; н. Geochronologie; ф. geochronologie; и. geochronologia) - учение о возрасте, продолжительности и последовательности формирования г. п., слагающих земную кору. Различают относит. и абс. (ядерную, изотопную) Г. Относительная Г. определяет относит. возраст осадочных, пирокластич. и вулканогенных пород на основе принципа последовательности напластования (т.н. закон последовательности напластования дат. естествоиспытателя Н. Стено (1669)), согласно к-рому, при ненарушенном залегании каждый вышележащий пласт моложе нижележащего. Одновременность образования пород устанавливается по сходству содержащихся в них остатков ископаемых организмов. Относит. возраст интрузивных пород и др. неслоистых геол. образований определяется по соотношению с толщами слоистых г. п. Основой шкалы относит. геол. времени - геохронологич. шкалы - послужила общая стратиграфич. шкала, выработанная многолетней практикой гл. обр. европ. геологов в 19 в. и уточняемая и поныне. Впервые относит. возраст г. п. определён в кон. 18 - нач. 19 вв. У. Смитом в Великобритании и Ж. Кювье во Франции. Абсолютная, или ядерная (изотопная), Г. устанавливает возраст г. п. (гл. обр. магматич. и метаморфич.), руд и минералов в единицах астрономич. времени (обычно в млн. лет). Основана на явлении радиоактивного распада хим. элементов при условии, что скорость его за всё время существования Земли оставалась постоянной, специфичной для каждого элемента. Измерение возраста проводится по содержанию в породах и минералах материнских и дочерних продуктов радиоактивного распада. Возраст t вычисляется по формуле: где О» - константа распада, показывающая, какая часть атомов радиоактивного элемента распадается за единицу времени (год, сутки, минуты и т.д.), по отношению к первоначальному количеству; D - число атомов нерадиоактивного вещества, возникших за время t; M - число атомов радиоактивного элемента в данный момент. Для определения возраста используются преим. след. типы радиоактивного распада: Эти типы распада положены в основу наиболее распространённых методов ядерной Г.: свинцового (уран-торий-свинцового), калий-аргонового, рубидий-стронциевого, к-рые применяются гл. обр. для определения возраста докембрийских и фанерозойских пород. Возраст новейших геол. образований (верхнеплиоценовых и четвертичных) определяется радиоуглеродным, ураноиониевым, термолюминесцентным, фторовым и др. методами (см. Радиологический возраст). Первые определения возраста радиоактивных минералов по накоплению в них свинца были выполнены Б. Болтвудом в Канаде в 1907. Первую геохронологич. шкалу для фанерозоя предложил англ. учёный А. Холмс в 1938. Эта шкала неоднократно уточнялась и перерабатывалась. Она воспроизводится на основании новейших данных (табл.). Наиболее древние породы, найденные на Земле, имеют возраст ок. 3500 млн. лет (архей); пород, возникших в интервале времени от 3500 до 4500 млн. лет (предполагаемый возраст Земли), достоверно не обнаружено. В СССР инициатором радиометрич. исследований был В. И. Вернадский; в 50-60-х гг. большой вклад внесли также В. Г. Хлопин, И. Е. Старик, Э. К. Герлинг, Г. Д. Афанасьев, А. И. Тугаринов, Л. В. Комлев, Л. Н. Овчинников, Н. И. Полевая. Истинное время образования г. п. и минералов может быть определено лишь в том случае, если они на протяжении всего своего существования представляли собой замкнутые системы, исключающие возможность дифференциров. потерь или обогащений. Разл. наложенные процессы (прогрев, катаклаз, диафторез и т.п.) обычно приводят к искажению возрастных значений, получаемых методами ядерной Г., особенно калий-аргоновым методом. Изотопные определения в этом случае указывают время метаморфизма, метасоматизма или внедрения более поздних интрузий, вызвавших прогрев пород, т.е. фиксируют более молодые события; реже возможны случаи установления более древнего возраста пород. Истинный возраст пород и время протекания наложенных процессов можно установить, применяя одновременно независимые радиометрич. методы, особенно в изохронных вариантах. Несмотря на определ. трудности в интерпретации радиометрич. данных, последние являются достаточно значимыми для геологии. Удалось определить возраст Земли, Луны, метеоритов, конкретных геол. формаций, выявить гл. эпохи магмообразования, рудообразования и метаморфизма, установить продолжительность формирования плутонич. тел и м-ний п. и. Все геохронологич. исследования в СССР координируются Комиссией по определению абс. возраста геол. формаций при АН СССР (осн. в 1937 в Москве). Сессии комиссии созываются 1 раз в 2 года, междунар. симпозиумы по космохимии, геохронологии и изотопной геологии - 1 раз в 2-3 года. Ведущие учреждения в СССР: геохронологич. лаборатории в Ин-те геологии и геохронологии докембрия АН СССР и Всес. н.-и. геол. ин-те Мин-ва геологии СССР (обе - в Ленинграде), Ин-те геологии рудных м-ний, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР и Ин-те минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (ИМГРЭ, Москва). Результаты радиометрич. исследований геол. образований на терр. СССР обобщены в монографии " СССР" (т. 1-3, 1973-74) и в "Каталогах определений возраста горных пород СССР радиологическими методами" (5 выпусков). Литература: Старик И. Е., Ядерная геохронология, М.-Л., 1961; Афанасьев Г. Д., Зыков С. И., Геохронологическая шкала фанерозоя в свете новых значений постоянных распада, М., 1975; Гамильтон Е. И., Прикладная геохронология, пер. с англ., Л., 1968. И. А. Загрузина.... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

геохроноло́гия (геологическое летосчисление), учение о хронологической последовательности формирования и о возрасте горных пород, слагающих земную к... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

(гр. ge - земля, chronos - время, logos наука) - учение о хронологической последовательности формирования и возрасте горных пород, из которых состоит земная кора. Различают относительную и абсолютную Г. Относительная Г. связана с изучением временного соотношения разных геологических событий в категориях «раньше», «позже», «одновременно» без оценки их возраста в единицах физического времени. Геолого-стратиграфический метод основан на том, что в разрезе нормально залегающих отложений (не перевернутых после отложений) нижележащий слой всегда более древен, чем вышележащий (закон Н. Стало, 1669 г.), а прорванные породы - более древние, чем прорывающие. Относительный геологический возраст разных слоев горных пород определяется разными методами, такими как палеонтологический, микропалеонтологический, спорово-пыльцевой, и др. Структура геохронологической шкалы была в основном сформирована на II-VIII сессиях Международного геологического конгресса (МГК) в 1881-1900 гг. В дальнейшем Международная геохронологическая (стратиграфическая) шкала постоянно уточнялась, при этом возникали новые ее подразделения, менялись наименования старых. Смысл некоторых подразделений и их наименований дает история формирования геохронологической шкалы. Время существования Земли разделено на два главных интервала - эона (греч. aion - век, эпоха) по появлению в осадочных породах ископаемых остатков: Криптозой (гр. kriptos - тайный, скрытый, zoe жизнь) и Фанерозой (от греч. phaneros - явный, открытый и zoe - образ жизни). Фанерозой начался с появления множества моллюсков и других организмов, позволяющих палеонтологам расчленять толщи по находкам ископаемой флоры и фауны. Криптозой - более древнее время скрытой жизни, когда существовали только мягкотелые организмы, не оставляющие следов в осадочных породах. Фанерозойский эон подразделяется на эры, эры на эпохи, эпохи на века. Другое крупное деление геохронологической шкалы имеет своим истоком самые первые попытки разделить историю Земли на крупные интервалы, когда вся история Земли была разделена на четыре периода: первичный, эквивалентный докембрию; вторичный - палеозой и мезозой; третичный - кайнозой без последнего четвертичного периода. Четвертичный период занимает особое положение. Это самый короткий период, но в нем произошло множество событий, следы которых сохранились лучше, чем в других периодах. Относительная Г. не выявляет истинной продолжительности эр и периодов и их временной отдаленности от сегодняшнего дня в единицах физического времени. Это выясняет абсолютная Г. Абсолютный геологический возраст горных пород, минералов, руд устанавливается по накоплению в них продуктов распада радиоактивных изотопов и выражается в единицах астрономического времени. Время при этом отсчитывается от настоящего момента ко все более удаленным моментам геологической истории Земли. Ильгиз А. Хасанов ... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

геохроноло́гия (см. гео... + хронология) геологическое летосчисление - учение о хронологической последовательности формирования и возрасте горных пор... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

(от гео и хронология) — геологическое летоисчисление, построенное на учении о временной последовательности формирования горных пород, слагающих земную кору. Геохронология базируется на абсолютном летоисчислении в млн и тыс. лет, опирающемся на знание скоростей радиоактивного распада химических элементов. Геохронология тесно связана с палеонтологической летописью — историей жизни на Земле и с точки зрения геологии может быть охарактеризована следующим образом. Самое крупное подразделение геохронологической (стратиграфической) шкалы, отвечающее длительному этапу развития Земли — эон (объединяющий несколько меньших по временным масштабам эр (эратем)), в течение которого формируется эонотема. Древнейший эон (эонотема) — криптозой — этап скрытой жизни, он же докембрий, общая продолжительность которого свыше 3 млрд лет, но не более 4 млрд лет. Криптозой (докембрий) включает в себя археозой (архей), продолжительностью свыше 1 млрд лет и протерозой продолжительностью свыше 2 млрд лет. В архей возникают первичные организмы, существующие в бескислородной среде, а в протерозой, в карельскую или амфебийскуЮ эру, отмечается появление прокариот, простейших организмов, способных к фотосинтезу и фиксации азота; в рифейскую эру и венд, зафиксировано появление эукариот, возникновение многоклеточных организмов и широкое распространение бактерий, грибов и водорослей. Последующие три эры (эратемы), палеозой, мезозой и кайнозой образуют зон (зонотему) фанерозой — этап явной, наблюдаемой жизни длительностью в 570 млн лет (см. табл. ниже). Начала современного естествознания. Тезаурус. — Ростов-на-Дону.В.Н. Савченко, В.П. Смагин.2006. Синонимы: география... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

Последовательность (относительная геохронояогия) или продолжительность (абсолютная геохронология) процессов образования горных пород, слагающих земную кору, и тем самым геологических эр, периодов и эпох. <p align="justify">Возраст земной коры определяется в 3000—3500 млн. лет. Это время подразделяют на 5 геологических эр: архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую. Архейская эра (до появления жизни на Земле) имела продолжительность более 900 млн. лет. В протерозойской эре (эра начала жизни), продолжительностью около 600 млн. лет, были широко распространены водоросли и возникла первая примитивная фауна в море (радиолярии, губки, членистоногие); в палеозойской эре (древней эре жизни) — около 325 млн. лет — развилась разнообразная морская фауна, появились крупные земноводные, пресмыкающиеся, насекомые, флора плауновых, папоротникообразных и голосеменных; в мезозойской эре (средней эре жизни)—около 115 млн. лет — развились наземные, в том числе гигантские, формы пресмыкающихся, достигла расцвета флора голосеменных и появились покрытосеменные; в кайнозойской эре (новой эре жизни) — около 70 млн. лет вплоть до современной эпохи — развилась фауна млекопитающих и флора покрытосеменных.</p> <p align="justify">В геологических эрах различают периоды: в палеозойской — кембрийский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский; в мезозойской— триасовый, юрский, меловой; в кайнозойской — третичный и четвертичный (последний миллион лет). В четвертичном периоде появился человек. Периоды разделяются на эпохи.</p>... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

ГЕОХРОНОЛОГИЯ (от гео..., греч. chronos — время и ...логия), геологическое летосчисление, раздел геологии, изучающий хронологическую последовательнос... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

Геохронология - последовательность геологических событий во времени, в первую очередь последовательность формирования горных пород, слагающих земную кору, последовательность тектонических процессов, трансгрессий и регрессий и т.п. По методам, с помощью которых устанавливается последовательность, одновременность-разновременность и продолжительность геологических событий, геохронология подразделяется на относительную и абсолютную (геохронометрию). Относительная геохронология основана на «принципе последовательности напластования» (принцип Стено) и в качестве основного использует метод биостратиграфических построений. Абсолютная геохронология дает возраст и длительность подразделений геохронологической шкалы в промежутках времени, равных по своей продолжительности современному астрономическому году. Она основана главным образом на изучении продуктов самопроизвольного распада неустойчивых изотопов ряда элементов, которые (продукты) накапливаются в кристаллических решетках минералов. Меньшее значение имеют данные по скорости накопления некоторых типов пород (например, эвапоритов, ленточных глин и пр.) или по особенностям строения некоторых ископаемых организмов (например, годовые и суточные кольца роста кораллов и т. д.).... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

(от гео... и хронология) (геологическое летосчисление), учение о геологическом времени, разделенном на отрезки разного ранга (зоны, эры, периоды, эпохи и др.). Различают относительную и абсолютную геохронологию. Относительная геохронология использует принцип последовательности напластования горных пород для определения порядка их образования. Абсолютная геохронология предложена в начале 20 в. П. Кюри и Э. Резерфордом и основана на изучении природной радиоактивности минералов. В качестве геологического "хронометра" она использует процесс радиоактивного распада ряда элементов (Pb, K, Ar и др.), скорость которого не зависит от внешних воздействий. На основании данных абсолютной и относительной геохронологии создана единая стратиграфическая (геохронологическая) шкала, отражающая историю развития земной коры. <p class="tab"><img style="max-width:300px;" src="https://words-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/production/article_images/1598/d817f4f1-86c6-4734-9603-6f8bd7b8dfc3" title="ГЕОХРОНОЛОГИЯ фото" alt="ГЕОХРОНОЛОГИЯ фото" class="responsive-img img-responsive"> </p><p class="tab">Геохронология (продолжение таблицы).</p>... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

ГЕОХРОНОЛОГИЯ (от гео ... и хронология) (геологическое летосчисление), учение о хронологической последовательности формирования и возрасте горных пород, слагающих земную кору. Различают относительную и абсолютную (или ядерную) геохронологию. Относительная геохронология использует принцип последовательности напластования горных пород; устанавливается т. н. стратиграфическая шкала с подразделениями - эонотема, эратема и т. д., которая служит основой для создания геохронологической шкалы (последовательности отрезков времени) с соответствующими подразделениями - эон, эра, период и т. д. (см. таблицу). Для абсолютной геохронологии, исчисляемой в тысячах и миллионах лет и устанавливающей радиометрический возраст, используется радиоактивный распад ряда элементов, который идет с постоянной скоростью и не меняется под воздействием внешних условий. Абсолютная геохронология предложена в нач. 20 в. П. Кюри и Э. Резерфордом. В зависимости от конечных продуктов распада выделяют свинцовый, гелиевый, аргоновый, кальциевый, стронциевый и другие методы абсолютной геохронологии, а также радиоуглеродный (по 14С).<br><br><br>... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

ГЕОХРОНОЛОГИЯ (от гео... и хронология) (геологическое летосчисление) - учение о хронологической последовательности формирования и возрасте горных пород, слагающих земную кору. Различают относительную и абсолютную (или ядерную) геохронологию. Относительная геохронология использует принцип последовательности напластования горных пород; устанавливается т. н. стратиграфическая шкала с подразделениями - эонотема, эратема и т. д., которая служит основой для создания геохронологической шкалы (последовательности отрезков времени) с соответствующими подразделениями - эон, эра, период и т. д. (см. таблицу). Для абсолютной геохронологии, исчисляемой в тысячах и миллионах лет и устанавливающей радиометрический возраст, используется радиоактивный распад ряда элементов, который идет с постоянной скоростью и не меняется под воздействием внешних условий. Абсолютная геохронология предложена в нач. 20 в. П. Кюри и Э. Резерфордом. В зависимости от конечных продуктов распада выделяют свинцовый, гелиевый, аргоновый, кальциевый, стронциевый и другие методы абсолютной геохронологии, а также радиоуглеродный (по 14С).<br>... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

- (от гео... и хронология) (геологическое летосчисление) -учение о хронологической последовательности формирования и возрасте горныхпород, слагающих земную кору. Различают относительную и абсолютную (илиядерную) геохронологию. Относительная геохронология использует принциппоследовательности напластования горных пород; устанавливается т. н.стратиграфическая шкала с подразделениями - эонотема, эратема и т. д.,которая служит основой для создания геохронологической шкалы(последовательности отрезков времени) с соответствующими подразделениями -эон, эра, период и т. д. (см. таблицу). Для абсолютной геохронологии,исчисляемой в тысячах и миллионах лет и устанавливающей радиометрическийвозраст, используется радиоактивный распад ряда элементов, который идет спостоянной скоростью и не меняется под воздействием внешних условий.Абсолютная геохронология предложена в нач. 20 в. П. Кюри и Э. Резерфордом.В зависимости от конечных продуктов распада выделяют свинцовый, гелиевый,аргоновый, кальциевый, стронциевый и другие методы абсолютнойгеохронологии, а также радиоуглеродный (по 14С).... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

1) Орфографическая запись слова: геохронология2) Ударение в слове: геохронол`огия3) Деление слова на слоги (перенос слова): геохронология4) Фонетическа... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

Хирон Хиролог Хир Хилер Хер Ряхин Рохля Рохлин Рон Роля Рол Рог Рия Рио Ринолог Ринг Рин Реология Рено Релон Релинг Релин Регион Регин Регги Охи Ороген Орн Орлон Ория Орион Орех Ореол Орел Орегон Оргия Орг Ооо Оон Оология Оогония Онер Оля Олинго Олин Олеин Олег Огрех Огон Нория Нло Нил Нигрол Нигер Нея Нерол Нер Неология Неолог Негр Лях Лян Лягин Лох Лоро Лори Лор Лоно Лонг Логия Логин Логгер Лог Лихо Лион Лиго Лех Леон Леня Лен Легион Леггорн Ирон Иох Ионол Ион Иол Иня Иго Ехор Енол Егор Грог Гринго Грин Григ Грех Горох Гороно Горнило Горн Горло Гори Хлор Хлорин Холин Хон Горе Хор Горгон Гор Гонорея Гонор Хорион Гония Гонг Хоро Хорог Хорол Хорология Хрен Хрия Гон Хроно Голо Гол Глория Глог Глия Хронолог Гиря Гирло Гинея Хронология Ярл Гигро Гея Героиня Героин Геохронология Геология Геологиня Геолог Генрих Генри Ген Гелия Гелио Яро Геолого Георг Георги Георгин Георгия Геохронолог Геринг Хянг Гилея... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

ГЕОХРОНОЛОГИЯ (от гео... и хронология) (геологическое летосчисление), учение о геологическом времени, разделенном на отрезки разного ранга (зоны, эры, периоды, эпохи и др.). Различают относительную и абсолютную геохронологию. Относительная геохронология использует принцип последовательности напластования горных пород для определения порядка их образования. Абсолютная геохронология предложена в начале 20 в. П. Кюри и Э. Резерфордом и основана на изучении природной радиоактивности минералов. В качестве геологического "хронометра" она использует процесс радиоактивного распада ряда элементов (Pb, K, Ar и др.), скорость которого не зависит от внешних воздействий. На основании данных абсолютной и относительной геохронологии создана единая стратиграфическая (геохронологическая) шкала, отражающая историю развития земной коры. <br>... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

геохроноло́гия ж.geochronology, geochronometry, geological [rock] datingабсолю́тная геохроноло́гия — absolute geochronology, absolute geochronometry, ... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

ГЕОХРОНОЛОГИЯ, установление возраста горных пород или ход развития Земли. Совершенные технические приемы, включающие измерение радиоактивных отложений,... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

корень - ГЕО; корень - ХРОН; корень - О; корень - ЛОГ; окончание - ИЯ; Основа слова: ГЕОХРОНОЛОГВычисленный способ образования слова: Бессуфиксальный и... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

Ударение в слове: геохронол`огияУдарение падает на букву: оБезударные гласные в слове: геохронол`огия

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

(от гео..., греч. chronos - время и ...логия) - система обозначения дат истории Земли, принятая в геологии. Различают Г. относительную (относит, возрас... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

ге́охроноло́гия, ге́охроноло́гии, ге́охроноло́гии, ге́охроноло́гий, ге́охроноло́гии, ге́охроноло́гиям, ге́охроноло́гию, ге́охроноло́гии, ге́охроноло́гией, ге́охроноло́гиею, ге́охроноло́гиями, ге́охроноло́гии, ге́охроноло́гиях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: география... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

геохроноло/гия, -и Синонимы: география

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

ге`охроноло'гия, ге`охроноло'гии, ге`охроноло'гии, ге`охроноло'гий, ге`охроноло'гии, ге`охроноло'гиям, ге`охроноло'гию, ге`охроноло'гии, ге`охроноло'гией, ге`охроноло'гиею, ге`охроноло'гиями, ге`охроноло'гии, ге`охроноло'гиях... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

ж.geochronology; age determination- абсолютная геохронология- относительная геохронология- ядерная геохронология

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

(1 ж), Р., Д., Пр. геохроноло/гииСинонимы: география

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

- [χρόνος (хронос) - время] - подразделение геологического времени на условные отрезки, имеющие собственные названия (эры, периоды, эпохи и века) и расположенные в определенной последовательности.<br>... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

ж. geocronologia f, geologia f cronologica

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

ге́охроноло́гия, -иСинонимы: география

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

сущ. жен. родагеохронологія

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

геохронол'огия, -иСинонимы: география

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

geochronology– ядерная геохронологияСинонимы: география

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

геохронологияСинонимы: география

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

Начальная форма - Геохронология, единственное число, женский род, именительный падеж, неодушевленное

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

地质年代{学}Синонимы: география

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

астр. геохроноло́гія Синонимы: география

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

геохронология геохронол`огия, -и

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

геохронология (геологическое летоисчисление)

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

геохронология геохронология

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

геахраналогія, жен.

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

Геахраналогія

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

жержылнама

ГЕОХРОНОЛОГИЯ АБСОЛЮТНАЯ

— см. Абсолютная геохронология.Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра.Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др..1978.

ГЕОХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

— последовательность развития живого вещества и взаимодействия между ним и абиотической средой, приводящей к постепенному (но иногда убыстренному) изменению свойств как биосферы и живых организмов, ее населяющих (смене их видового состава в общем направлении от низших форм к высшим), так и абиотической среды. В ходе этого взаимодействия происходило биогенное преобразование поверхности планеты (измение её атмосферы, образование озонового экрана, формирование верхних оболочек земной коры, включая почвы, и т. п. процессы). <p>В прежние времена историю Земли делили на: первичный период, когда создавалась Земля, вторичный — когда появились первые живые организмы, третичный — время существования млекопитающих и, наконец, четвертичный период — время существования человека. </p><p> </p><p> </p><p>Таблица 1.   Геохронологическая шкала  (1975)</p> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;border:none"> <tr> <td width="155" valign="top" style="width:116.05pt;border:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p> </p> <p>             Эры</p> <p> </p> </td> <td width="183" valign="top" style="width:137.45pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>         </p> <p> Периоды</p> </td> <td width="132" valign="top" style="width:99.2pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>Геохронологические рубежи, млн лет</p> </td> <td width="149" valign="top" style="width:111.5pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>Продолжительность  млн лет</p> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td width="155" valign="top" style="width:116.05pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>Кайнозойская  KZ</p> </td> <td width="183" valign="top" style="width:137.45pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>Четвертичный  Q</p> <p>Неогеновый    N</p> <p>Палеогеновый  P</p> </td> <td width="132" valign="top" style="width:99.2pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>        0.7 (1.8)</p> <p>       25 <u>+ </u> 2</p> <p>      66  <u>+  </u>3</p> </td> <td width="149" valign="top" style="width:111.5pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p> </p> <p>   25</p> <p>   41           66</p> </td> </tr> <tr> <td width="155" valign="top" style="width:116.05pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>Мезозойская  MZ</p> </td> <td width="183" valign="top" style="width:137.45pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>Меловой  K</p> <p>Юрский I</p> <p>Триасовый  T</p> </td> <td width="132" valign="top" style="width:99.2pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>      132 <u>+ </u> 5</p> <p>      185 <u>+</u> 5</p> <p>     235 <u>+</u> 10</p> </td> <td width="149" valign="top" style="width:111.5pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>   66</p> <p>   53         169</p> <p>   50</p> </td> </tr> <tr> <td width="155" valign="top" style="width:116.05pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>Палеозойская  PZ</p> </td> <td width="183" valign="top" style="width:137.45pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>Пермский  P</p> <p>Каменноугольный C</p> <p>Девонский  D</p> <p>Силурийский  S</p> <p>Ордовикский  O</p> <p>Кембрийский  C</p> </td> <td width="132" valign="top" style="width:99.2pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>       280 <u>+</u>10</p> <p>       345 <u>+</u>10</p> <p>        400 <u>+</u>10</p> <p>        435 <u>+</u>10</p> <p>        490<u> +</u>15</p> <p>        570 <u>+  </u>20</p> </td> <td width="149" valign="top" style="width:111.5pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>   45</p> <p>   65</p> <p>   55         345</p> <p>   35</p> <p>   65</p> <p>   80</p> </td> </tr> <tr> <td width="155" valign="top" style="width:116.05pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>Протерозой PR</p> </td> <td width="183" valign="top" style="width:137.45pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>Поздний</p> <p>Ранний</p> </td> <td width="132" valign="top" style="width:99.2pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>      1650 <u>+ </u> 50</p> <p>      2600 <u>+</u> 100</p> </td> <td width="149" valign="top" style="width:111.5pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>  1100</p> <p>    950</p> </td> </tr> <tr> <td width="155" valign="top" style="width:116.05pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>Архей    AR</p> </td> <td width="183" valign="top" style="width:137.45pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p> </p> </td> <td width="132" valign="top" style="width:99.2pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p>      3500</p> </td> <td width="149" valign="top" style="width:111.5pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p> </p> </td> </tr> </table><p> </p><p>Для специалистов по экологии человека наибольший интерес представляет<b> <i>четвертичный период</i> </b> или <b><i>антропоген</i></b> - геологический период в истории Земли, соответствующий времени существования человека. Антропоген последний период кайнозойской эры и соответственно последний (современный) период истории Земли. Он включает плейстоцен и голоцен. Длительность четвертичного периода по разным схемам от 600 тыс. - 1 млн лет до 2,5 —3,5 млн лет. В четвертичном периоде происходила неоднократная смена потеплений и похолоданий. Во время последних в средних широтах Северного полушария происходили большие континентальные. оледенения (от 5 до 3, в зависимости от понимания длительности периода). Южнее ледников наступало увлажнение климата, возникали крупные пресные и солоноватые водные бассейны. При развитии ледников. в связи с большой затратой воды на их образование, уровень Мирового океана понижался на 85 — 120 м и происходило соединение отдельных частей суши, благодаря чему мог проходить обмен фауной (напр., на месте Берингова пролива образовался мост между Азией и Северной Америкой). В районах, близких к леднику, возникла специфическая холодолюбивая фауна — мамонт, волосатый носорог, овцебык, северный олень, песец, лемминг, полярная куропатка, распространявшиеся иногда на юг до Крыма, Северного Кавказа и Южной Европы. Развивалась тундровая флора. В степных и лесостепных районах обитали лошадь, сайгак, бизон и т. д. В удалении от ледников были леса из сосны, ели, пихты, березы, а ещё южнее — из дуба, бука, граба, клена.</p><p><b><i>Голоцен</i></b> — послеледниковая эпоха, верхнее подразделение четвертичной системы, соответствующее современной геологической эпохе, составляет последний, ещё не закончившийся отрезок четвертичного (антропогенного) периода геологической  истории Земли. Начало голоцена принято исчислять со времени окончания последнего материкового оледенения на Севере Европы. Продолжительность около 10 тыс. лет. В течение голоцена суша и моря приняли современные очертания, в основном сложились современные географические зоны. </p><p><b><i>Плейстоцен</i></b> , плейстоценовая эпоха — первая эпоха антропогенового периода. Следует за плиоценом, предшествует голоцену. Начало по абсолютному исчислению —1,8 млн лет, конец — около 10 000 лет тому назад, длительность около 1,8 млн лет. В плейстоцене. продолжается начавшееся в плиоцене похолодание (почти 90% времени климат плейстоцена был холоднее современного), происходят последние великие оледенения в Северном полушарии, чередующиеся с межледниковыми промежутками (при максимальном оледенении поверхность ледников превосходила современный в 3 раза, в Северном полушарии — в 13 раз). В периоды оледенений уровень Мирового океана понижался, а в межледниковья повышался на 85—120 м. Растительный мир плейстоцена по систематическому составу близок к современному, но расположение зональной растительности существенно отличалось от нынешнего (особенно в период оледенений). Происходили значительные изменения фауны, преимущественно на родовом и видовом уровне. Появились мамонт, волосатый носорог, северный олень, пещерный медведь и др. арктические формы. В конце плейстоцена область распространения арктической фауны резко сократилась. В Южном полушарии заметных изменений фауны не происходило; в некоторых местах она изменилась под влиянием деятельности человека, но элементы теплолюбивой фауны плейстоцена существуют на юге до сих пор. В плейстоцена происходит эволюция рода Homo — от архантропа (H. habilis) до неоантропов (H.sapiens).</p><p><b><i>Неоген</i></b> — второй период кайнозоя. Следует за палеогеном, предшествует анропогену. Включает миоцен и плиоцен. Начало по абсолютному исчислению 25<u>+</u>2 млн лет, конец —1,8 млн лет назад, длительность свыше 23 млн лет. Завершение формирования ряда горных систем (Альпы, Карпаты, Балканы, Атлас, Кавказ, Гималаи, Кордильеры и др.). Значительные изменения размеров и очертаний морских бассейнов, сильное общее осушение. Оледенение Антарктиды; в конце неогена - оледенения в горных странах. Родовой, а иногда видовой состав морских беспозвоночных близок к современному. На суше — господство плацентарных млекопитающих; известны медведи, кошки, гиены, носороги, олени, жирафы. Достигают расцвета человекообразные обезьяны, в плиоцене появляются австралопитеки. В Северной и Южной Америке, Австралии развитие млекопитающих длительное  время шло обособленно из-за отсутствия связи между континентами. В середине неогена (поздний миоцен) произошел обмен фаунами между Евразией и Северной Америкой, а в конце неогена (плиоцен) миграция фаун из Северной Америки в Южную. В Южной Америке развивались особые группы сумчатых неполнозубых, широконосых обезьян. Состав флоры близок к современной; в конце неогена в северных областях появляются тайга и тундра. </p><p><b><i>Палеоген</i></b> , палеогеновый период  (самая древняя система кайнозойской эры, соответствующая первому периоду кайнозойской эры геологической истории Земли), начался 67 млн лет назад, продолжался 42 млн лет. Подразделяется на 3 отдела: палеоцен, эоцен и олигоцен. В палеогене происходили мощные тектонические движения с образованием горных сооружений Альп, Кавказа, Кордильер, Анд и др. Максимальные трансгрессии — в конце эоцена. К началу палеогена широкое распространение получили млекопитающие, появились насекомоядные, грызуны, приматы. В растительном мире преобладали покрытосеменные и голосеменные. С палеогеном связаны месторождения нефти и газа, бурого угля, марганцевых руд, оолитовых железных руд, диатомитов. </p><p><b><i>Мезозойская эра</i> </b> предшествует кайнозою. Начало по абсолютному исчислению 230 <u>+</u> 10 млн лет, конец 66 <u>+</u> 3 млн лет назад, длительность около 165 млн лет. Включает триасовый, юрский и меловой периоды. Это время интенсивного горообразования на периферии Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Эра господства пресмыкающихся на суше, в морях и в воздухе. С начала мезозоя появляются первые примитивные млекопитающие.<b><i></i> </b> </p><p><b><i>Палеозойская эра</i> </b> предшествует мезозою. Начало по абсолютному исчислению 570<u> +</u>  20 млн. лет. Продолжительность около 340 <u>+</u> 10 млн лет.  Палеозой - эра активного горообразования. Это период интенсивной  эволюции высших растений. В палеозое известны представители почти всех типов и классов беспозвоночных, а также позвоночных, кроме млекопитающих и птиц.</p><p><b><i>Протерозой</i> </b> по абсолютному исчислению начался 2600 <u>+</u> 100 млн лет и продолжался около 2 млрд лет. Характеризуется активными процессами осадкообразования и массовым развитием сине-зеленых водорослей.</p><p><b><i>Архей</i>  </b> - древнейшая эра в геологически документированной истории Земли. Начало по абсолютному исчислению 3500 млн лет, конец 2600 <u>+</u> 100 млн лет назад, длительность свыше 900 млн лет.  Активная вулканическая деятельность. Появились первые микроорганизмы.<br></p>... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ ОКЕАНА

— датировка донных осадков океана для выяснения последовательности и продолжительности геол. процессов, протекающих в океане. Для относительной Г. о. применяются методы биостратиграфии (микропалеонтологии), а также определение относительных скоростей осадконакопления (напр., путем подсчета космических частиц). Для абс. Г. о. используются гл. обр. методы радиохимии. Максимальный возраст донных осадков, определяемый с применением естественных нестабильных изотопов (C<sup>14</sup>, Io, Be<sup>10</sup>, Al<sup>26</sup>, Si<sup>32</sup>, Pa<sup>231</sup>), варьирует от 45 тыс. до 10 млн. лет.<br><p class="src"><em><span itemprop="source">Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра</span>.<span itemprop="author">Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др.</span>.<span itemprop="source-date">1978</span>.</em></p>... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ (ОТ ГЕО ... И ХРОНОЛОГИЯ) (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ)

ГЕОХРОНОЛОГИЯ (от гео ... и хронология) (геологическое летосчисление), учение о хронологической последовательности формирования и возрасте горных пород, слагающих земную кору. Различают относительную и абсолютную (или ядерную) геохронологию. Относительная геохронология использует принцип последовательности напластования горных пород; устанавливается т. н. стратиграфическая шкала с подразделениями - эонотема, эратема и т. д., которая служит основой для создания геохронологической шкалы (последовательности отрезков времени) с соответствующими подразделениями - эон, эра, период и т. д. (см. таблицу). Для абсолютной геохронологии, исчисляемой в тысячах и миллионах лет и устанавливающей радиометрический возраст, используется радиоактивный распад ряда элементов, который идет с постоянной скоростью и не меняется под воздействием внешних условий. Абсолютная геохронология предложена в нач. 20 в. П. Кюри и Э. Резерфордом. В зависимости от конечных продуктов распада выделяют свинцовый, гелиевый, аргоновый, кальциевый, стронциевый и другие методы абсолютной геохронологии, а также радиоуглеродный (по 14С).... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ (ОТ ГЕО... И ХРОНОЛОГИЯ) (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ)

ГЕОХРОНОЛОГИЯ (от гео... и хронология) (геологическое летосчисление), учение о хронологической последовательности формирования и возрасте горных пород, слагающих земную кору. Различают относительную и абсолютную (или ядерную) геохронологию. Относительная геохронология использует принцип последовательности напластования горных пород; устанавливается т. н. стратиграфическая шкала с подразделениями - эонотема, эратема и т. д., которая служит основой для создания геохронологической шкалы (последовательности отрезков времени) с соответствующими подразделениями - эон, эра, период и т. д. (см. таблицу). Для абсолютной геохронологии, исчисляемой в тысячах и миллионах лет и устанавливающей радиометрический возраст, используется радиоактивный распад ряда элементов, который идет с постоянной скоростью и не меняется под воздействием внешних условий. Абсолютная геохронология предложена в нач. 20 в. П. Кюри и Э. Резерфордом. В зависимости от конечных продуктов распада выделяют свинцовый, гелиевый, аргоновый, кальциевый, стронциевый и другие методы абсолютной геохронологии, а также радиоуглеродный (по 14С).... смотреть

ГЕОХРОНОЛОГИЯ ЯДЕРНАЯ

— понятие, близкое к термину абсолютная геохронология.Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра.Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др..1978.

T: 218