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一、地球的过去与现在 1 课本图18纪录了过去46亿年间,地球上发生
一、地球的過去與現在
課本圖1.8紀錄了過去46億年間,地球上發生的重大事件和大陸及海洋的分布。
生命的演化由簡單而複雜。
大陸的漂移則為「分久必合,合久必分」。
大約在7億年前,就已經有聯合的大陸。
生命在古生代開始時大量出現,聯合大陸也開始分離;到古生代晚期又形成一個聯合大陸,且可能因為氣候變化、火山爆發等因素,在古生代晚期造成生物大滅絕。
在中生代時,聯合大陸不斷分裂,今日的三大洋開始成形;在中生代結束時,因為氣候改變、火山爆發、隕石撞擊等因素,造成恐龍滅絕。
新生代開始,哺乳類逐步興盛。怎麼知道地球的歷史
相對地質年代
利用「地質事件先後發生順序」所建立的地質年代,稱為相對地質年代。
判斷地質事件先後順序的原則:疊置定律:未變動過的水平沉積岩層中,老地層在下、新地層在上。截切關係定律:先發生的事件會受到後發生事件的影響(截切),被截切的事件較早發生。
例:右圖所示為某地岩層剖面,哪一地質事件最晚發生岩脈甲侵入
c. 化石連續定律:不同時代的岩層含有不同的化石群,含有相同化石群的地層則是相同年代形成的。
例:含三葉蟲化石之地層較含哺乳類形成年代早。
地層對比:在廣大地區進行地層對比,常使用的方法包括:岩層性質(岩石種類、特徵)、地層造成的先後次序、化石或化石群、地質構造(褶皺、斷層)。
例:經由比較地層剖面中所含化石群的異同,相隔兩地的地層可以互相比對。右圖中甲、乙兩地區各地層中所含化石群的比對,可知乙地區缺少A、B兩層。絕對地質年代
利用「岩層的年齡」所建立的地質年代,稱為絕對地質年代。
方法:放射性定年法。
原理:利用礦物或岩石中所含的放射性母元素與子元素含量比例的變化來定年。在礦物或岩石剛形成時,其內部全為母元素,隨時間增加,子元素相對於母元素的比例也來高。當母元素蛻變到剩下一半時,我們就稱這段所需的時間為半衰期。科學家可以利用礦物或岩石中子元素和母元素的比值,求出此礦物或岩石生成後已經歷了幾個半衰期。
(4)一般而言,用放射性元素定年,可以偵測到10個半衰期以內的年代。以碳14為例,其半衰期約為5,500年。因此,用碳14定年可以定到約5萬年左右的年代。
公式:若m為剩餘母核數m0為原有母核數t為所經時間T為半衰期則mm0=(12)N,N等於半衰期數目(t∕T)現在已可以用放射性定年法來定出絕對地質年代,但不是每一種地層都可以用此法定年,然而只要得到部分地層絕對定年的數據,就可以把上下地層的絕對年代大致推測出來。下圖為兩個例子,利用已知絕對年代的火成岩來定出其他岩層的年齡。例:地質年代
不同時代的地層中出現的化石種類也不相同,如果再加上利用岩石中所含放射性元素衰變的性質定出的年代,就可以構成一張地質年代表,。
地質年代表單位為:元、代、紀、世。
以化石為工具,利用全球性的生物突然繁盛(例如寒武紀大爆發:有殼的海相化石突然大量出現,為隱生元與顯生元的分界)或大規模的滅絕事件(大滅絕:例如三葉蟲滅絕為古生代和中生代的分界;恐龍和菊石等生物的消失為中生代和新生代的分界)作為劃分不同階段的標準。顯生元可以分成古生代、中生代和新生代。大量化石出現以前的漫長時間,就稱為前寒武紀(隱生元)。
人類的出現,大約是在第四紀。
化石的功用:
1. 研究古生物演化。
2.劃分地質年代。
3.做為地層對比的工具(標準化石)標準化石所需具備條件:1)演化 快 (2)生存期 短 (3)分布廣 (4)個體數多 (5)特徵明顯,容易辨認。
4.決定古環境(包括古地理及古氣候)(指相化石)。
5.礦產資源探勘。地球年齡的推估
地球上找得到的最老岩石,用放射性定年法定出來的年代約在38億年左右。
地球上發現的隕石,經定年後,其年齡均在45~46億年之間。隕石是星體的碎片,因此其年代應該可以代表星體生成的年代。
月球的岩石經定年後,發現其年齡在33~46億年左右。
由於太陽系中的星球極可能是同時生成的,所以地球年齡也應該和月球及隕石形成的時間相當,約在46億年前左右。
1. 右圖為地質年代表及其代表性生物生存期間,距今時間以百萬年為單位。請依此回答1)~(3)題
(1)某地地層發現有己、戊兩種化石,則其地質年代應屬哪紀?(A)石炭紀(B)侏羅紀(C)第四紀(D)志留紀。
最可能代表恐龍存在的期間,應選何種化石?(A)丁(B)戊(C)己(D)庚。
哪一種最適合做為標準化石?(A)乙(B)丙(C)戊(D)庚。
A (3)A。
2. 右圖是一處岩層的地質剖面圖,其中甲、乙、丙、丁分別代表四種不同沉積岩地層,戊代表火成岩脈。依照被截切的地層比截切者較早形成的原理,何者最晚形成?(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁 (E)戊。【91學測補考】答:E3. 右圖為某放射元素母元素與子元素相對含量隨時間的變化圖,試回答1)~(3)題:
此放射元素的半衰期為
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