地球各個地質時期的氧氣濃度各有多少

時間 2022-09-25 12:06:15

1樓:白色的明

1、在地球形成初期

在地球形成初期地球原始大氣中沒有一點兒氧氣,氧氣含量為0。主要是二氧化碳、二氧化硫和少量的氮氣。後來在地殼冷卻後,大量的雨水溶解了大氣中的二氧化硫,形成硫酸雨下落到地面,再形成硫酸鹽沉澱,大氣中的二氧化硫越來越少,二氧化碳和氮氣成為主要成分。

2、大約在30億年前

大約在30億年前(可能更早),原始細胞生物中有一類原核生物(光合細菌)進化出利用太陽光中的能量來產生有機物,把所利用的無機物(二氧化碳)中的氧當作廢物排出來,使地球上第一次有了游離態的氧氣。

3、距今約20多億年前

地球上有了游離態的氧氣氣一產生出來,就立即與其他物質形成氧化物(或含氧的鹽類),無法進入大氣。直到在常態下氧出現了剩餘,大氣層中才有了氧氣。此時大約是在距今約20多億年前。

4、寒武紀時期

地球大氣中的氧氣完全來自光合作用,隨著具有光合作用的生物數量越來越多,大氣中的氧氣含量也越來越高。有一種理論認為,地球大氣中的氧氣含量在距今5.5億年前的寒武紀開始明顯增高。

特別是寒武紀時的生命大爆發,可能就與海水中的溶解氧含量較高有關。因為那時地面上還沒有任何生物。

5、到距今3億多年前的泥盆紀到2億多年前的二疊紀

這段時期地球上氣候溫暖潮濕,高大的蕨類植物幾乎覆蓋了當時地球上所有陸地表面,氧氣含量達到最高,可能在25%以上。此後隨著氣候和環境巨變造成的二疊紀末期生物大滅絕,地球上的植物大量死亡,大氣中的氧含量有所下降,但仍比現在高幾個百分點。

6、6500萬年前的白堊紀末期

在6500萬年前的白堊紀末期,地球大氣中的氧氣含量仍比現在高。經過白堊紀末期氣候和環境巨變後(恐龍滅絕那次),氧氣含量就與現在基本相同了,大約保持在21%左右。

2樓:匿名使用者

地球大氣中的氧氣完全來自光合作用。

在地球形成初期,地球原始大氣中沒有一點兒氧氣,主要是二氧化碳、二氧化硫和少量的氮氣。後來在地殼冷卻後,大量的雨水溶解了大氣中的二氧化硫,形成硫酸雨下落到地面,再形成硫酸鹽沉澱,大氣中的二氧化硫越來越少,二氧化碳和氮氣成為主要成分。

大約在30億年前(可能更早),原始細胞生物中有一類原核生物(光合細菌)進化出利用太陽光中的能量來產生有機物,把所利用的無機物(二氧化碳)中的氧當作廢物排出來,使地球上第一次有了游離態的氧氣。但這時的氧氣一產生出來,就立即與其他物質形成氧化物(或含氧的鹽類),無法進入大氣。

直到在常態下氧出現了剩餘,大氣層中才有了氧氣。此時大約是在距今約20多億年前。

此後,隨著具有光合作用的生物數量越來越多,大氣中的氧氣含量也越來越高。有一種理論認為,地球大氣中的氧氣含量在距今5.5億年前的寒武紀開始明顯增高。

特別是寒武紀時的生命大爆發,可能就與海水中的溶解氧含量較高有關。因為那時地面上還沒有任何生物。

到距今3億多年前的泥盆紀到2億多年前的二疊紀,地球上氣候溫暖潮濕,高大的蕨類植物幾乎覆蓋了當時地球上所有陸地表面,氧氣含量達到最高,可能在25%以上。此後隨著氣候和環境巨變造成的二疊紀末期生物大滅絕,地球上的植物大量死亡,大氣中的氧含量有所下降,但仍比現在高幾個百分點。

直到6500萬年前的白堊紀末期,地球大氣中的氧氣含量仍比現在高。經過白堊紀末期氣候和環境巨變後(恐龍滅絕那次),氧氣含量就與現在基本相同了。

3樓:匿名使用者

這個目前還是難以精確計算的,但通過不同地質年代岩石記錄的資訊進行推斷,按照現在的理論,地球形成初期為高溫熔融狀態,火山岩漿橫流,大氣中的so2和co2的含量很高,氧氣應該是沒有的;然後到震旦紀(距今8-5.7億年)灰岩和白雲岩,這些岩石由ca和mg離子與碳酸根組成,並由原始藻類的生物代謝作用形成,也就是說,簡單的光合作用吸收co2,釋放出氧氣,並將co2固定在岩石中,氧氣含量不斷增高,當然震旦紀以前已經有了碳酸鹽岩,只是變質的厲害,非得做專業研究的人員才能解答了;到了石炭紀,海洋植物登上了陸地,向更高階段演化,光合作用更強,大氣氧氣含量更會增加.

另外,地球的冰期和間冰期交替,平均溫度也會波動,當然也會影響到海洋co2的釋放與吸收,生物活動,當然也會影響到大氣的氧含量.

地球上歷史地質時代是怎樣劃分的

4樓:匿名使用者

地球有46億年的歷史.地質歷史時期劃分單位分為四級:宙、代、紀、世

1.太古宙(4600——2500百萬年),以下單位略

分為始太古代(4600——3600百萬年)

古太古代(3600——3200百萬年)

中太古代(3200——2800百萬年)

新太古代(2800——2500百萬年)

太古宙以下各代均未進一步劃分.

2.元古宙(2500——540百萬年)

分為古元古代(2500——1800百萬年)

中元古代(1800——1000百萬年)

新元古代(1000——540百萬年)

新元古代末期為震旦紀(650——540百萬年),震旦紀僅為國內使用.

3.顯生宙(540百萬年——0)

分為早古生代(540——408百萬年)

分為寒武紀(540——495百萬年),寒武紀分為三個世:早寒武世、中寒武世、晚寒武世

奧陶紀(495——438百萬年),奧陶紀分為三個世:早奧陶世、中奧陶世、晚奧陶世

志留紀(438——408百萬年),志留紀分為三個世:早志留世、中志留世、晚志留世

晚古生代(408——251百萬年)

分為泥盆紀(408——355百萬年),泥盆紀分為三個世:早泥盆世、中泥盆世、晚泥盆世

石炭紀(355——295百萬年),石炭紀分為三個世:早石炭世、中石炭世、晚石炭世

二疊紀(295——251百萬年),二疊紀分為兩個世:早二疊世、晚二疊世

中生代(251——65百萬年)

分為三疊紀(251——203百萬年),三疊紀分為三個世:早三疊世、中三疊世、晚三疊世

侏羅紀(203——137百萬年),侏羅紀分為三個世:早侏羅世、中侏羅世、晚侏羅世

白堊紀(137——65百萬年),白堊紀分為兩個世:早白堊世、晚白堊世

新生代(65——0百萬年)

分為古近紀(65——24百萬年)

分為古新世(65——58百萬年)

始新世(58——37百萬年)

漸新世(37——24百萬年)

新近紀(24——2.5百萬年)

分為中新世(24——5百萬年)

上新世(5——2.5百萬年)

第四紀(2.5——0百萬年)

分為更新世(2.5——0.01百萬年)

全新世(0.01百萬年——0)

5樓:匿名使用者

地質年代是指地球表層(地殼)不同時期的岩石和地層在形成過程中的時間(年齡)和順序。其時間表述單位為:宙、代、紀、世、期、時;地層表述單位為:宇、界、系、統、階、帶。

它包含兩方面含義:其一是指各地質事件發生的先後順序,稱為相對地質年代;其二是指各地質事件發生的距今年齡,由於主要是運用同位素技術,稱為同位素地質年齡(絕對地質年代)。這兩方面結合,才構成對地質事件及地球、地殼演變時代的完整認識。

地質年代表正是在此基礎上建立起來的。

地球的歷史共分為幾個時期?

6樓:無聊人在海角

年表中最大的時間單位是宙,宙下是代,代下分紀,紀下分世。必須說明,年表雖有時間的概念,也就是說,當獲悉該化石是何宙、代、紀或世的遺物,間接可知道它形成的粗略時間(當然是很粗略的估計值)。事實上,年表的時間單位是完全人為性劃分的,和日曆中的年月日不同,它不能使人了解每個宙、代、紀或世經歷的準確時間。

命名年表中各個宙、代、紀和世都有自己的名稱,用於描述生物在不同地質時空的發展程度, 一般以首先研究它們時期岩石的地點來命名,現將某些專家所廣泛使用的各個時期之名稱概述於下。

宙* 顯生宙 ----- 現代生物存在的時期。

* 元古宙 ----- 久遠的原始生物的時期。

* 太古宙 ----- 初始生物的時期。

* 冥古宙 ----- 生命現象一始的時期。

代* 新生代 ----- 現代生物的時期。

* 中生代 ----- 中等進化生物的時期。

* 古生代 ----- 古代生物的時期。

紀* 寒武紀 (cambrian) ----- 取名於拉丁文cambria, 即威爾斯。

* 奧陶紀 (ordovician) ---- 名稱來自大不列顛的古老部落 (奧陶部落)。

* 志留紀 (silurian) ---- 名稱來自大不列顛的古老部落 (志留部落)。

* 泥盤紀 (devonian) ---- 名稱來自英國德文郡 (devonshire)。

* 石炭紀 (carboniferous) ---- 名稱自來大不列顛群島的含煤的岩石 。

* 二疊紀 (permian) ---- 取名於俄羅斯的彼爾武省(perm)。

* 三疊紀 (triassic) ---- 來自拉丁文 "三" (trias)。

* 侏羅紀 (jurassic) ---- 取名於法國與瑞士之間的汝拉山 (jura mountain)。

* 白堊紀 (cretaceous) ---- 取自拉丁文 creta, 意指白堊。

* 第三紀 (tertiary) ---- 第三個衍生物。

* 第四紀 (quaternary) ---- 第四個衍生物。

宙 代 紀 世 年代開始

百萬年前(gssp)[1] 主要事件

顯生宙 新生代 新近紀 全新世[2] 0.011430 ± 0.00013[3] 人類繁榮(參照年表)

更新世 1.806 ± 0.005 冰河時期,大量大型哺乳動物滅絕

人類進化到現代狀態

上新世 5.332 ± 0.005 人類的人猿祖先出現

中新世 23.03 ± 0.05

古近紀 漸新世 33.9 ± 0.1 大部份哺乳動物目崛起

始新世 55.8 ± 0.2

古新世 65.5 ± 0.3

中生代 白堊紀 99.6 ± 0.9 恐龍的繁榮和滅絕

白堊紀-第三紀滅絕事件,地球上45%生物滅絕

有胎盤的哺乳動物出現

侏羅紀 199.6 ± 0.6 有袋類哺乳動物出現

鳥類出現

裸子植物繁榮

被子植物出現

三疊紀 251.0 ± 0.4 恐龍出現

卵生哺乳動物出現

古生代 二疊紀 299.0 ± 0.8 二疊紀滅絕事件,地球上95%生物滅絕

盤古大陸形成

石炭紀 359.2 ± 2.5 昆蟲繁榮

爬行動物出現

煤炭森林

裸子植物出現

泥盆紀 416.0 ± 2.8 魚類繁榮

兩棲動物出現

昆蟲出現

種子植物出現

石松和木賊出現

志留紀 443.7 ± 1.5 陸生的裸蕨植物出現

奧陶紀 488.3 ± 1.7 魚類出現;海生藻類繁盛

寒武紀 542.0 ± 1.0 寒武紀生命大**

原古宙 新元古代 埃迪卡拉紀 630 +5/-30 多細胞生物出現

成冰紀 850 發生雪球事件

拉伸紀 1000 羅迪尼亞古陸形成

中元古代 狹帶紀 1200

延展紀 1400

蓋層紀 1600

古元古代 固結紀 1800

造山紀 2050

層侵紀 2300

成鐵紀 2500

太古宙 新太古代 2800 第一次冰河期

中太古代 3200

古太古代 3600 藍綠藻出現

始太古代 3800

冥古宙 早雨海代 3850 地球上出現海洋和其他的水

酒神代 3950 古細菌出現

原生代 4150 地球上出現第乙個生物---細菌

隱生代 4570 地球出現

地球的歷史可劃分為幾個地質時代,地球的歷史共分為幾個時期?

年表中最大的時間單位是宙,宙下是代,代下分紀,紀下分世。必須說明,年表雖有時間的概念,也就是說,當獲悉該化石是何宙 代 紀或世的遺物,間接可知道它形成的粗略時間 當然是很粗略的估計值 事實上,年表的時間單位是完全人為性劃分的,和日曆中的年月日不同,它不能使人了解每個宙 代 紀或世經歷的準確時間。命名...

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