奥陶纪位于488.3±1.7 ~ 443.7±150万年前在此之前是寒武纪,之后是志留纪,如图1.1所示。最初,只有这两个时期存在,直到1979年,Charles Lapworth根据当时的化石动物群,将奥陶纪定义为一个独立的时期与寒武纪和荒隐的时期不同。1奥陶纪的开始和结束日期是通过对不同化石的放射性定年法发现的,被认为是非常准确的。1

奥陶器时期由灭绝召开持续约4460万年的灭绝,并以大规模灭绝事件结束,被称为奥莫瓦迪人 - 秘书金灭绝事件,占据所有海洋属的60%。1

奥陶纪发现的生物仅为水生生物。一个小小的例外可能是海岸吃水线附近极其原始的非维管植物。昆虫、两栖动物和爬行动物都不存在。甚至存在于奥陶纪末期的鱼类也极其原始,在今天已经无法辨认了。3.

奥陶系环境

板块构造论

现在我们大陆的位置与奥陶纪时期大陆的样子大不相同。大陆漂移对板块构造学和今天地球的结构。3.奥陶纪时期,地球上大部分的土地是一个超大陆的形式,冈瓦纳,由现在的欧洲南部,非洲,南美、南极和Australia.4奥陶纪时期,冈瓦纳是朝着南极,它导致了全球气候变化如下面所讨论的。5.

Ordovician-Geological-Time-Scale

除了纵向的运动外,这些板块也有一些纵向的运动,这促成了新的地壳形成,从而形成了火山和地震区域这种纬度板块运动的一个例子是巴尔干半岛板块(北欧)向北漂移。4.

气候

奥陶尼亚时期的开始具有极热的气候。这可能是由于高水平的二氧化碳,然后将产生温室效果,温暖地球。1

海水温度的估计为45°C 1,比今天在地球上发现的绝对最温暖的海水 - 波斯湾的绝对最温暖的海水升温约10°C

这种温暖的温度被认为限制了海洋生物进一步多样化在整个时期,气候变得更冷,海洋温度变得更接近今天的赤道海洋温度1大约30°C。7.

当时的板块构造对气候的不同方面也有很大的影响。随着冈瓦纳向南移动,冰川开始在今天的非洲撒哈拉地区形成。5.这种气候变化是奥陶省末尾批量灭绝的建议原因。横向大陆板运动导致海洋电流变化和大西洋的开放。4.

海平面

在整个奥陶纪,海平面变化较大,但总体上偏高,在整个古生代最高。8.大多数大陆吉隆纳都在水下,只有新成型的阿巴拉契亚山脉和海平面以上的周边地区。3.由于冈瓦纳的洪水,区域淹没也发生了,导致碳酸盐沉积停止。4.

在奥陶纪早期,海平面稳定上升,直到奥陶纪中期海平面才停止上升。在奥陶纪末期,它又上升了一次,在大灭绝之前又下降了。8.这一时期的最高海平面出现在奥罗多纪末期的开始。8.

奥陶系生活

在寒武纪时期之后,在生态系统和生物方面,奥陶器期间带来了新的复杂程度,这仍然可以在当天在一定程度上看到。9.奥陶纪出现的动物群成为了所有生物和动物群的模板。9.

读:
反社会人格障碍(ASPD)

尽管寒武纪以生物多样性的爆炸性增长而闻名,但奥陶纪也以生物多样性的爆炸性增长而闻名,这同样重要且令人难以置信。9.海洋动物群属增加了4倍,约占显生宙海洋动物群的12%。9.

奥陶器期间和寒武纪时期之间的关键区别是奥陶涅师中碳酸盐分泌物的大多样性,而唐氏期几乎没有多样性。9.最初认为第一个脊椎动物出现在奥陶语时期,以鱼的形式。9.然而,现在已经确定,第一个脊椎动物可能出现在寒武纪早期。9.

早奥陶世的生活

在ordician时期的开始时,许多新型的生物体加入了Trilobites 9,它现在已经灭绝了海洋节肢动物.10这些生物包括各种类型的软体动物和棘手症在今天的生态系统中仍然非常突出。9.这些生物中还包括第一批海星,它们仍然在地球的海洋中非常稳定。9.从寒武纪开始,在早奥陶世绿藻是最常见的植物生物。9.

中奥陶系生活

在奥陶涅迪时期的中间,其他生物加入的三叶虫被更加混合的生物体所取代。9.出现了第一个rugose珊瑚,并且Brachiopods,盐酸盐,软体动物,玉米素,撒因律和棘手症和棘手症均繁殖.9生物统一组织的多样性和强度大幅增加,它侵蚀了硬海底.11到了中奥陶器期间,三叶虫不再主要,并在灭绝的路上。

晚奥陶系生活

在奥陶纪晚期,在灭绝之前,第一个颚鱼出现了,这是一个重要的步骤,可能是最接近现代鱼类的生物。9.在奥陶纪晚期,三叶虫残存的东西的奇怪发展也非常明显。9.各种三叶虫进化出了非常奇怪的刺和结节,这些刺和结节被认为是抵御捕食者的防御机制,比如原始的类似鲨鱼的生物。9.

三叶虫还进化出了铲子形状的鼻子,用来在海底犁地,还有长长的眼梗,人们认为这也是为了探测捕食者。9.然而,一些三叶虫的眼睛完全消失了,这表明失明有好处,这可能涉及到其他捕食者感知能力的提高。9.

在植物生命方面,在奥陶系沉积物的最上层发现了陆生植物的孢子化石。9.由于这一发现,很可能第一批陆地真菌涉及丛枝菌根真菌,它们与提供营养的其他植物形成共生关系。9.进一步的证据是在威斯康星州发现的真菌菌丝和孢子化石,日期约为4.6亿年前,这使化石直接处于奥陶纪。9.

最终orovician灭绝

死亡人数

在生物多样性繁荣中,奥诺迪亚时期结束了几乎所有生命的大规模灭绝.12大约44300万年前存在灭绝导致所有海洋生物的大约85%的死亡率,这是大多数生命当时,鉴于大多数大陆吉隆旺都在水下.13

有两个主要的死亡时期,相隔大约100万年。12.超过50%的三叶虫科和66%的腕足类和苔藓虫科被列为灭绝目标。13.其他动物特异性受影响的是双抗性,棘皮药和珊瑚。13.当熔化冰川引起海平面时,灭绝事件结束了一次,因此阻止了海岸线栖息地的持续破坏。12.

潜在的原因

关于这次灭绝的原因,主要有三种不同的理论。有大量证据支持的主要理论是,冈瓦纳大陆向南极地区的移动导致了全球变冷、冰川作用,从而导致海平面下降。12.海平面的下降将对地球上的生命产生重大影响,因为它将消除大陆架沿线的栖息地,许多生物在那里繁衍生息。在撒哈拉沙漠的沉积物中可以找到冰川作用的证据。12.

读:
物理地质与板块构造

在冰川作用发生之前,二氧化碳含量下降,这反过来影响了浅水区和生活在浅水区的生物。12.除了这一打击之外,冰川作用将世界海洋的水锁住,间冰期将水释放出来,导致海平面反复下降和上升。12.当水位下降时,它消除了许多生态位,这些生态位在整个家庭中都是缺乏的。12.

水位的持续变化导致底层水形成位置由低纬度向高纬度转移。12.这在底部水中产生了含氧环境,其中一些生物开始发展利基和茁壮成长。12.这将在灭绝中辅导,因为这些生物会幸存下来,缺氧条件很快会返回并擦拭这些新的利基。12.任何幸存下来的物种都是那些能够有效应对变化的物种,许多物种直到今天仍然存在。12.

一小群科学家提出了一个不太受支持的关于这次大灭绝的理论,那就是可能有一次伽马射线暴,起源于距离地球6000光年以内的超超新星。将地球上所有的生物暴露在高水平的紫外线辐射下。12.尽管这一理论与围绕灭绝的一些事件相一致,但所有的证据都相当模糊,使得这一理论远不如冰川作用理论被接受。12.

第三种理论也没有得到科学家们的广泛支持,那就是该时期火山风化的模式表明有一个短暂的冰河期。12.当时的板块构造相当活跃,因此火山活动十分活跃,而这与阿巴拉契亚山脉隆起的严重风化作用相平衡,这些风化作用收集了二氧化碳。12.当火山活动停止时,平衡被打破,风化继续,导致二氧化碳极快地减少。12.

1。奥陶纪:http://en.wikipedia.org/wiki/Ordovician

2。地质时间尺度:http://www.britannica.com/EBchecked/topic/452280/Permian-Period/69920/Permian-life

3.orovician环境:http://members.wolfram.com/jeffb/fossils/drift.shtml

4.Ordovician:构造和古气候:http://www.ucmp.berkeley.edu/ordovician/ordotect.html

5.奥陶系气候与板块构造:http://paleobiology.si.edu/geotime/main/htmlversion/ordovician4.html

6.海水温度:http://www.windows2universe.org/earth/Water/temp.html

7.太平洋:http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Ocean

8.古气候学:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018210004785

9.奥陶系生活:http://en.wikipedia.org/wiki/Ordovician生活

10.三叶虫:http://en.wikipedia.org/wiki/Trilobite

11.生物侵蚀:http://en.wikipedia.org/wiki/Bioerosion

12.ordovician - Silurian灭绝:http://en.wikipedia.org/wiki/ordovician-silurian_extinction_event

13。BBC orovician灭绝:http://www.bbc.co.uk/nature/extinction_events/ordovician-silurian_extinction_event

引用本文:威廉安德森(SchoolWorkehelper编辑组),“奥陶器灭绝:生活和原因”学校努力,2019年,//www.chadjarvis.com/ordovician-extinction-life-causes/

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