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
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文檔簡介
1、七夕,古今詩人慣詠星月與悲情。吾生雖晚,世態(tài)炎涼卻已看透矣。情也成空,且作“揮手袖底風”罷。是夜,窗外風雨如晦,吾獨坐陋室,聽一曲《塵緣》,合成詩韻一首,覺放諸古今,亦獨有風韻也。乃書于紙上。畢而臥。凄然入夢。乙酉年七月初七。嘯之記。第四講第四講地球的生物演化與地質(zhì)年代地球的生物演化與地質(zhì)年代第一節(jié)第一節(jié)地球上的生命起源地球上的生命起源生命的基本特征就在于蛋白體(目前的理解為類似于原生質(zhì)的核酸一蛋白質(zhì)體系)具有的新陳代謝能力。這種能力是
2、任何非生命不具備的,所以生命是物質(zhì)運動的最高形式。生命(生物)與非生命(非生物界)之間并不存在不可跨越的鴻溝,構成生物體的50多種元素在非生物界里同樣存在,說明兩者有著共同的物質(zhì)基礎。生物是非生物演化到特定階段的產(chǎn)物。地球完成初始圈層分異后,隨著地表溫度下降到3000C,地球表層已經(jīng)存在原始地殼(硅鎂質(zhì)玄武巖為主)、原始水圈(呈強酸性)和原始火山氣圈(以大量水蒸氣、H2、CO、NH3、CH4、H2S等為主,屬于還原環(huán)境)。英國人米勒(S
3、LMiller,1953)通過玻璃容器中上述混合氣體的放電實驗,獲得了氨基酸等簡單有機物(圖24)。原始地球表面在紫外線、電離輻射和雷電作用下也完全可以形成這些有機物,已經(jīng)不再有人懷疑。這些有機物匯聚到原始海洋之中,有人比喻為“生命培養(yǎng)湯”。在經(jīng)過地殼環(huán)境的熱聚合等作用促進下,逐漸由氨基酸一類蛋白質(zhì)一蛋白質(zhì),真正蛋白質(zhì)合成的出現(xiàn),就完成了向原始生命進化的飛躍。有生命的原生質(zhì)是一種非細胞的生命物質(zhì),進一步的演化是形成具有保護功能的外膜,成
4、為具有更完備生命特征的細胞,從而進入了地球歷史中生物界和非生物界共同發(fā)展的新時代。地球上最古老生命的記錄(化石),已在南非巴布頓地區(qū)和澳大利亞西部的燧石(一種與海底熱液噴發(fā)有關的SIO2膠體在海洋中沉淀形成的巖石)層中發(fā)現(xiàn),主要是球狀和棒狀的單細胞細菌化石。由于燧石的同位素年齡測定前者為38108a,后者為35108a,可推論當時地球上的單細胞生物已經(jīng)出現(xiàn)(地球科學上稱為太古宙早期)。在此發(fā)現(xiàn)之前有人從地球化學角度依據(jù)12C、13C碳同
5、位素比率(僅13C與生命物質(zhì)有關),也可以推論出地球的生命開始于38108a前。地球上自出現(xiàn)原始生命至現(xiàn)在豐富多彩的生物圈大干世界,無論在生物門類、屬種數(shù)量、生態(tài)類型和空間分布等方面都經(jīng)歷了巨大的變化。因此,生物圈的形成和發(fā)展也經(jīng)歷了漫長和復雜的歷史,我們可將其簡單劃分為六個階段。一、厭氧異養(yǎng)原核生物階段38億年前出現(xiàn)的原始生物,根據(jù)當時的大氣圈、水圈和巖石圈物理、化學條件,推測應屬還原條件的厭氧異養(yǎng)原核生物類型,即還沒有細胞核膜分異,
6、不能自己制造食物,主要靠分解原始海洋中豐富的有機質(zhì)和硫化物以獲得能量,并營造自身(或稱化能自養(yǎng))。太陽系類地行星上如果存在生命,很可能也屬于此類型。這種生物受到地表特殊環(huán)境空間分布的局限,不可能覆蓋全球,地球生物圈沒有形成。二、厭氧自養(yǎng)生物出現(xiàn)和生物圈初步形成海洋中特殊部位有機物和硫化物的生產(chǎn)量是有限的,異養(yǎng)生物繁殖到一定程度就會面今250萬年前后人類的出現(xiàn)。第二節(jié)第二節(jié)地質(zhì)年代的確定與地質(zhì)年代表地質(zhì)年代的確定與地質(zhì)年代表研究地球及地殼
7、的發(fā)展演化歷史是地質(zhì)學的重要任務之一。在長達46億年的漫長地質(zhì)歷史中,地球上經(jīng)歷了一系列的地質(zhì)事件,如生物的大規(guī)模興盛與滅絕、強烈的構造運動、巖漿活動、海陸變遷等。地球的發(fā)展演變歷史正是由這些地質(zhì)事件所構成的。所以,要研究地球或地殼的歷史,其中最重要、最基礎的工作是必須確定這些地質(zhì)事件的發(fā)生年代。地質(zhì)年代(geologictime)就是指地球上各種地質(zhì)事件發(fā)生的時代。它包含兩方面含義:其一是指各地質(zhì)事件發(fā)生的先后順序,稱為相對地質(zhì)年代;
8、其二是指各地質(zhì)事件發(fā)生的距今年齡,由于主要是運用同位素技術,稱為同位素地質(zhì)年齡。這兩方面結(jié)合,才構成對地質(zhì)事件及地球、地殼演變時代的完整認識,地質(zhì)年代表正是在此基礎上建立起來的。一、相對地質(zhì)年代的確定巖石是地質(zhì)歷史演化的產(chǎn)物,也是地質(zhì)歷史的記錄者,無論是生物演變歷史、構造運動歷史、古地理變遷歷史等都會在巖石中打下自已的烙印。因此,研究地質(zhì)年代必須研究巖石中所包含的年代信息。確定巖石的相對地質(zhì)年代的方法通常是依靠下述三條準則。(一)地層層
9、序律地質(zhì)歷史上某一時代形成的層狀巖石稱為地層(stratum)。它主要包括沉積巖、火山巖以及由它們經(jīng)受一定變質(zhì)的淺變質(zhì)巖。這種層狀巖石最初一般是以逐層堆積或沉積的方式形成的,所以,地層形成時的原始產(chǎn)狀一般是水平的或近于水平的,并且總是先形成的老地層在下面,后形成的新地層蓋在上面,這種正常的地層疊置關系稱為地層層序律(圖45)。它是確定同一地區(qū)地層相對地質(zhì)年代的基本方法。當?shù)貙右驑嬙爝\動發(fā)生傾斜但未倒轉(zhuǎn)時,地層層序律仍然適用,這時傾斜面以
10、上的地層新,傾斜面以下的地層老。當?shù)貙咏?jīng)劇烈的構造運動,層序發(fā)生倒轉(zhuǎn)時,上下關系則正好顛倒。(二)化石層序律地層層序律只能確定同一地區(qū)相互疊置在一起的地層的新老關系,要對比不同地區(qū)的地層之間的新老關系時就顯得無能為力了,這時,地質(zhì)學上常常利用保存在地層中的生物化石來確定。地質(zhì)歷史上的生物稱為古生物,化石(fossil)是保存在地層中的古代生物遺體和遺跡,它們一般被鈣質(zhì)、硅質(zhì)等充填或交代(石化)。18~19世紀,古生物學家與地質(zhì)學家通過對
11、不同地質(zhì)歷史時期的古生物化石的詳細研究,終于得出了對生物演化的規(guī)律性認識——生物演化律,即生物演化的總趨勢是從簡單到復雜,從低級到高級;以往出現(xiàn)過的生物類型,在以后的演化過程中絕不會重復出現(xiàn)。前一句反映了生物演化的階段性,后一句反映了生物演化的不可逆性。這一規(guī)律用來確定地層的相對地質(zhì)年代時就表現(xiàn)為:不同時代的地層中具有不同的古生物化石組合,相同時代的地層中具有相同或相似的古生物化石組合l古生物化石組合的形態(tài)、結(jié)構愈簡單,則地層的時代愈老
12、,反之則愈新。這就是化石層序律或稱生物群層序律。利用化石層序律不僅可以確定地層的先后順序,而且還可以確定地層形成的大致時代。圖46是利用化石層序律對比甲、乙、丙3個地區(qū)的地層新老關系的例子,通過對比可建立統(tǒng)一的綜合地層層序圖。(三)地質(zhì)體之間的切割律上述兩條準則主要適用于確定沉積巖或?qū)訝顜r石的相對新老關系,但對于呈塊狀產(chǎn)出的巖漿巖或變質(zhì)巖則難以運用,因為它們不成層,也不含化石。但是,這些塊狀巖石常常與層狀巖石之間以及它們相互之間存在著相
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