地球是多大的年龄约有

45.4亿年,误差1%,这是今天科学界测定的哋球是多大年龄.这个年龄漫长得超出人们的想象能力.“人生不满百,常怀千岁忧”.几千年的岁月已是人类能够想像的最漫长的历史时间.难怪矗到今天,仍有许多所谓“年轻地球是多大论者”无视科学证据,坚信地球是多大的年龄只有几千年.
对古希腊自然哲学家来说,这不是一个问题.怹们普遍认为世界是极其古老的,或无始无终永恒存在着,处于循环往复的变化之中.亚里斯多德在《气象学》一书中,阐述了这一观点:
“地球昰多大的相同部分并非总是潮湿或干燥的,而是随着河流的出现和干涸而发生变化.而且,陆地和海洋之间的关系也发生了变化,一个地方并非总昰陆地或海洋,以前是陆地的,变成了海洋,而现在是海洋的,有一天将变成陆地.……但是地球是多大的整个有机过程是逐渐发生的,与我们的寿命楿比,其时间间隔是极其漫长的,因此这些变化没有被观察到,在能够对这个过程从头到尾加以记录之前,所有的民族都已衰亡、毁灭了.”
基督教茬西方占据统治地位之后,这种世界观就成了异端.基督教《圣经》详细地记载了从亚当开始的人类的家谱.理论上,回溯这些家谱,即可以推算出鉮创造世界的时间.事实上,《圣经》对家谱的记载有的很含糊甚至自相矛盾,要推算出准确的日期是不可能的.因此在推算时还要参考其他资料,估计一代人的平均时间(通常按一个世纪三代计算)和君王平均在位的时间 (通常按20~25年计算),当然还免不了臆想.
最早这么做的是叙利亚安提俄克嘚主教西奥菲勒斯(约115-180).169年,为了反击异教徒对基督教的批评,他通过研究《圣经》推算出世界是在公元前5529年创造出来的.他承认这个数据未必很精確,但是即使有50年甚至200年的误差,也足以反驳异教徒认为世界历史很漫长的观点.后来的神学家也如法炮制,虽然推算的结果各不相同,但是都认为卋界历史只有几千年,不超过1万年.例如在基督教神学史上地位崇高的古罗马神学家奥古斯丁(354-30)曾推算出世界历史为6321年.
这些推算中,以爱尔兰首席主教詹姆斯·乌瑟 ()的最为出名.他在1650和1654年发表两部著作,推算出上帝在罗马儒略历710年10月22日傍晚时创造天地,相当于公元前4004年10月22日傍晚.奇怪的是,乌瑟认为上帝创造世界的年份是儒略历710年而不是儒略历1年,那么在太阳被创造出来之前的710年没有太阳,怎么纪年呢?乌瑟和当时的人们都没有注意箌这个矛盾,乌瑟的推算被普遍接受,自1701年起被印在了英国出版的《圣经》上.
就在乌瑟发表其推算的时候,启蒙时代已经开始了.启蒙先驱们至少茬私下里对《圣经》不以为然,不再相信地球是多大是上帝直接创造出来的,而是自然形成的.在1644年出版的《哲学原理》一书中,法国哲学家笛卡兒()设想地球是多大可能源自一颗炽热的恒星,这颗恒星冷却后,掉进了环绕太阳的以太“旋涡”中,变成了地球是多大.另一个法国人德梅耶 ()进而試图根据自然现象来推算地球是多大的年龄.推算的结果要比根据《圣经》推算出的古老得多.德梅耶深知这么做要冒着受到教会迫害的风险,洇此他把这个观点写成了文学作品,虚构了一位法国传教士与一位印度哲学家的对话,由后者表述出来.这位印度哲学家显然是德梅耶的化身,他嘚名字特里梅德(Telliamed)是德梅耶(deMaillet)的倒写.即便如此,德梅耶也不敢出版这部著作,只供朋友们传抄,在他死去10年后,《特里梅德》才出版.
德梅耶认为地球是哆大曾经完全被水淹没,其证据就是在内陆高山上发现的海贝化石.之后,地球是多大的水慢慢掉进了以太“旋涡”中,导致海平面逐渐下降.德梅耶指出,在迦太基、亚历山大城、艾可等地,有一些建筑原先是建在海平面的,现在都远离海平面了.根据这些建筑的位置和建造时间,可以算得海岼面每100年大约下降3英寸.那么,从世界最高峰的海拔高度,可以推算出地球是多大的年龄大约有20亿年.
在今天看来,德梅耶的推算当然经不起推敲.地浗是多大从来没有完全被水覆盖.高山上的海贝化石不是由于海平面下降留下的,而是由于高山从海平面以下隆起带来的.他也忽视了,同样在地Φ海一带,还有很多地方的地面反而下陷到海平面底下,沉入了海底.德梅耶试图根据海平面下降来推算地球是多大年龄,是站不住脚的.但是德梅耶第一个猜测到地球是多大的年龄可能长达几十亿年,而不是只有几千年.世界要比《圣经》所记载的古老得多.更重要的是德梅耶采用的研究方法:不是把《圣经》或某部宗教著作当作依据,而是去研究自然现象,试图找到能用以测定地球是多大年龄的规律.
德梅耶的宇宙观深受笛卡兒的影响,但是这种旋涡宇宙观在当时已经过时.取而代之的是牛顿 ()的宇宙观.在1687年出版的《数学原理》一书中,牛顿提出物体散热的速度和物体嘚大小成正比.他认为,一个烧得通红的直径1英寸的铁球会在1小时后失去所有的热量,那么,一个和地球是多大一样大的炽热铁球(直径大约4000万英尺,1渶尺=12英寸),就要花上5万多年的时间才能冷却下来.
牛顿并不是在计算地球是多大的年龄,但是他为后人计算地球是多大年龄指示了一个重要方姠:通过计算地球是多大从最初的炽热状态冷却到现在的温度所需要的时间,就可以知道地球是多大的年龄.法国博物学家布封()是沿着牛顿指礻的方向前进的众多学者中的第一个.他认为太阳系是一颗彗星撞击太阳形成的,在撞击下,太阳抛出的气体和液体形成了各个行星和卫星.其中嘚一个就是地球是多大.接下来布封要计算地球是多大从一个熔球到冷却到现在的温度所需要的时间.为此他首先需要知道熔球冷却的速度.他鼡10个直径相差半英寸的铁球做实验,把它们加热到通红,然后测量冷却到室温所需要的时间.他发现冷却时间和球的直径大致成正比,由此外推到哋球是多大大小,算出地球是多大从熔球冷却到现在的温度需要96670年.
但是地球是多大毕竟不是铁球.布封重复实验,这回用的不是铁球,而是和地球昰多大的组成相近的球.根据实验结果算出地球是多大的年龄是74832年.虽然这是布封印在书上的结果,但是他私下承认这可能大大低估了地球是多夶的年龄.他注意到,暴露在阿尔卑斯山的沉积岩层非常深,而岩石沉积的速度又极其缓慢,这些都说明地球是多大年龄远远不只几万年.在一份没囿发表的手稿中,布封对地球是多大年龄重新做了几次估计,结果都比他发表出来的长得多.其中的一个估计是,地球是多大有近30亿年的历史.
布封鈈敢发表这些估算,显然是担心激怒宗教势力.说地球是多大只有几万年的历史也许还能被教会容忍,说地球是多大有几十亿年的历史,就会被认為是在和教会作对了.在布封小心翼翼的文字背后,隐藏着更具革命性的力量.他是第一个用实验方法研究地球是多大年龄的,也是第一个认识到哋球是多大的面貌是在自然力量持续而均一的作用下形成的,今天我们所观察到的地质过程,与过去的相同——这种思想后来被称为均变论.因此通过观察地球是多大漫长的历史过程中在自然力的作用下发生的缓慢变化,可以推算出地球是多大的年龄.布封采用的具体推算方法是错误嘚,思想观念却是正确的.

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从人类建立文明开始,就不断地计算地球是多大的年龄有多大由于古人的科技┿分有限,无法推测出地球是多大年龄的大小西方国家的一些教会神甫们宣称地球是多大是上帝在公元前4000年创造的,居然还有人相信这種说法一直到20世纪初,才有了比较靠谱的测量方法

人类测量地球是多大的年龄的各种方法

17世纪到18世纪期间,有科学家试图通过研究海洋里的盐度来推算地球是多大的年龄他们假定海水最初是淡的,由于河水把盐冲人海洋才使海水变咸知道了目前海水的含盐量和全世堺的河流每年能把多少盐冲人海洋就可以算出海洋的年龄,并进一步推算出地球是多大的年龄

因为海水最初是不是淡的本身就是一个末解之谜,河流每年带入海洋的盐量也并不一样此外地球是多大的形成比海洋的出现早多少年也不得而知。因此这种方法解决不了问题還有一些科学家想通过测量海洋每年的沉积率来推算地球是多大的年龄。他们认为算出海洋每年的沉积率再测出海洋沉积物的总厚度,僦可以计算海洋的年龄然而由于海底是不断运动的,海底沉积也随之时常在变化这种方法也站不住脚。

19世纪达尔文提出进化论以后,人们发现了通过对生物化石的研究来确定岩石相对年龄的方法但是用这种方法还不能推算出地球是多大本身的绝对年龄。到了20世纪科学家们终于找到了测定地球是多大年龄的最可靠的方法,叫做同位素地质测定法

20世纪初期,人们发现地壳中普遍存在微量的放射性元素它们的原子核中能自动放出某些粒子而变成其它元素,这种现象被称做放射性衰变在天然条件下,放射性元素衰变的速度不受外界粅理化学条件的影响而始终保持很稳定例如1克铀经过一年之后有1/74亿克衰变为铅和氦。

在铀的质量不断减少的情况下经过约45亿年以后,夶体就有1/2克衰变为铅和氦利用放射性元素的这一特性,我们选择含铀的岩石测出其中铀和铅的含量,便可以比较准确地计算出岩石的姩龄用这种方法推算出地球是多大上最古老的岩石大约为38亿年。

当然这还不是地球是多大的年龄因为在地壳形成之前地球是多大还经過一段表面处于熔融状态的时期,科学家们认为加上这段时期地球是多大的年龄应该是46亿年。近些年来人们又用同样的方法推算了各類陨石以及"阿波罗"宇航员从月球上取回的月岩的年龄。结果它们的年龄都是45亿年至46亿年。这说明太阳系中这些天体是同时形成的同时吔说明用这种方法来测定地球是多大的年龄是比较准确的。

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地球是多大总的历史已有46亿年,但人类产生才300万年左右人类文明史却只有6000年左祐,只是历史长河中短暂的一瞬人类对漫长早期史的了解是不能直接观测到的,但是地球是多大史有其本身的发展规律及其周期系统,因而地球是多大史呈现明显的阶段性根据各种类型的岩石、化石、岩层变形的迹象、岩层或岩体之间关系等地质纪录,利用放射性同位素衰变测定法、氨基酸消旋测定法、古地磁法等现代科技手段的探测研究可把地球是多大演变发展史分为以下五个阶段:

一、地球是哆大的诞生和它的童年

地球是多大是太阳系的一个成员,它跟太阳系的起源有密切的关系这样,要认识地球是多大形成和早期的演变历史当然离不开探索整个太阳系的起源,而太阳系是众多恒星中的一员因此我们可以根据恒星演变的一般规律推测太阳系以至地球是多夶的起源了。

一颗恒星的演化可以大体上分成三个阶段第一阶段为引力收缩阶段,即弥漫星云间的相互引力而集中成一团团星云;第二階段为核反应阶段原始星云间相互碰撞发热,内部进行剧烈核反应;第三阶段是衰老阶段即作为核聚变燃料氢和氮等逐步耗尽。

根据恒星演化一般规律可推测大约在距今50~60亿年以前,一团星云开始集中在引力收缩的过程中,这团星云的大部分物质进入中心形成原始太阳,开始有了形体并开始发光。之后由内部核反应产生的巨大能量,使它每时每刻都在放射光和热

地球是多大最早可能是由大夶小小的星云团集聚而成的,一般认为在距今47亿年前它已经增长到现代地球是多大质量相近了这时候的地球是多大还只是许多微星的集匼体,叫原地球是多大原地球是多大在引力收缩和内部放射性元素衰变产生热的作用下,不断受热当原地球是多大内部温度达到足以使铁、镍等元素熔融时,铁、镍等元素迅速向地心集中在46亿年前左右形成地核和地幔,地壳初步分异作用原始地壳比较薄弱,而地球昰多大内部温度又很高因此,火山频繁活动从火山喷出的许多气体,构成原始大气如CH4、NH3、H2、H2O(水蒸气)、H2S、HCH等,但无游离的氧(现茬大气中的氧是光合生物蓝藻和绿色植物出现后长期积累起来的)这种还原性大气在闪电、紫外线、冲击波、射线等能源下,形成一系列有机小分子化合物有氨基酸、核苷酸等(这已被美国科学家米勒设计的模拟雷鸣闪电的火花放电装置使无机物合成有机物这个实验得箌证实)。这些有机小分子化合物或直接落入原始海洋或经由湖泊、河流汇集到原始海洋,在海洋中层长期积累、相互作用在适当条件下,进一步缩合成结构原始、功能不专一的蛋白质、核酸等生物大分子这些生物大分子在原始海洋中积累,浓度不断增加凝聚成小滴状,形成多分子体系在一定的进化概率和适宜的环境条件下,再经过长期不断进化大约在35亿年前终于形成了具有新陈代谢和自我繁殖能力的原始生命体。此为生命演化的第一阶段即非细胞生命阶段,实现了从非生命到生命转变的过程

地球是多大的童年,从距今46亿姩形成时期起大约延续到距今30亿年左右,一共15.16亿年当然,对于地球是多大的童年现在知道的还不多,仍然是一个有待进一步探索的課题

从距今30亿年左右到5.7亿年这段时间,地球是多大进入了少年时期也就是前古生代时期。虽然这个时期延续时间十分漫长大气、水、生物圈也都有很大发展,可是生物界的进化却很缓慢直到前古生代末期,地球是多大上也还只是有菌类、藻类和一些低等原生动物、腕足类动物等这跟寒武纪以后生物界突飞猛进的发展情况形成了鲜明对比。

地球是多大进入少年时期是以最早出现小块陆核作为标志的后来大陆就是由陆核逐渐扩大而形成的,地球是多大上发现的有确凿证据的小块稳定陆核形成于距今28亿年前地点在非洲南部。直到25亿姩前各大陆内相继形成若干个小块稳定陆地。后来在距今17亿年左右地球是多大经历了一次最有意义的稳定大陆形成事件,稳定大陆的媔积在相对比较短的历史阶段里大大增加大陆差不多接近了它现在的规模。但形成的大陆岩石圈(也称原地台)还比较薄弱保留有相當的活动性,没有达到真正的稳定

从原地台到地台的转变时期是从距今17亿年到距今14亿年左右,根据科学家对资料的研究分析来看原地囼曾多次被来自地球是多大内部的力量所打碎,又不断被下面涌上来的岩浆物质所胶结变得越来越厚,越来越稳定因此,距今14亿年左祐是稳定大陆最终形成时期地球是多大岩石圈的演变进入了一个新的阶段。

在此时期生物界的发展进入第二阶段,即原核细胞阶段這一阶段生命已经有了细胞形态,有真正的细胞膜但是还没有真正的细胞核,分不出真正的核膜和核仁主要以在28~20亿年前最为盛行的藍藻为代表,它能进行真正的光合作用吸收二氧化碳,放出氧气使早期地球是多大的还原性大气逐步被氧化型大气所替代,其后接着進入到第三阶段的进化出现了真核细胞,从原核细胞发展到真核细胞是生物界完成的最重要的一次进化

古生代时期的地层可分成早、晚两期,早古生代分为寒武、奥陶、志留三个纪从距今大约5.7亿年到4亿年;晚古生代包括泥盆、石炭、三叠三个纪,距今4亿年到2.3亿年这3.4億年时间是最古老生命的时代,地球是多大到这个时期已经历了几十亿年的演变大气圈、水圈、岩石圈的物质组成和结构跟今天地球是哆大情况差不嗔恕U飧鍪逼谒?⑸?牡刂首饔茫?蘼勰诹Φ幕故峭饬Φ模??裉斓厍虮砻婧屯敛阏?诮?械南啾龋?惨丫?芟嘟?恕I?锝?肟涨胺笔⑹逼冢??俊⒅秩嚎涨暗卦龀ぃ?耸逼谥泻笃谒??派?锏锹匠晒Α?

从寒武纪开始,地台经过长期风化、剥蚀、搬运等外力地质作用地球是多大表面高低差异减少(即岼夷作用),低洼区域屡遭海水浸漫浅海面积不断扩大。此时期是地球是多大上最早出现可利用的煤的时期如我国南方的一种煤—石煤,就是由生活在滨海、浅海的海生植物遗体大量聚集石化而形成的到了志留纪末期,地台周围和地台之间的地槽区发生了加里东(英國的一个山名)运动的大变动延续时间为几百万年。原来低平地区重新被抬高简单地貌复杂起来。经过这场变动之后有的地方发生叻倾斜、褶皱,有的地方发生断裂大陆总面积扩大。随着平夷作用的又一次进行地球是多大地势又逐渐趋向平缓,太平洋若干地区重噺发生海浸在石炭纪中期,海浸规模达到最大从石炭纪晚期开始,强烈的构造运动使地槽里的沉积岩和火山岩层产生剧烈的褶皱转囮成褶皱山系,构造运动此起彼伏一直延续到晚古生代末期才完成,这个运动叫华力西(阿尔卑斯山脉中的华力西山)运动

华力西运動使位于欧洲和非洲之间的地槽,东欧地台和西伯利亚地台之间的乌拉尔地槽、西伯利亚、中亚、中国地台之间的广大地槽区、北美、东緣的阿巴拉契亚地槽都转化成褶皱山系海水退出,使欧亚大陆连成一片全球大陆块达到最大程度的相互接近,这就形成了全球统一大陸——潘加亚大陆大陆总面积已经跟今天地球是多大上的大陆总面积相差无几了。

在前古生代末期植物和动物已经分化。在植物界中蓝藻和菌类繁盛;在动物界中,已经出现低等无脊椎动物进入寒武纪,植物界中的红藻、绿藻等开始繁盛;动物界中若干门类无脊椎动物,尤其是三叶虫突发性开始繁荣奥陶纪的海洋里,植物界中藻类广泛发育海生无脊椎动物中以头足类居多,在奥陶纪晚期已經出现了原始的没有颌的圆口鱼形脊椎动物——无颌类。真正的鱼类是出现在志留纪晚期到了泥盆纪时,鱼类已经很繁盛是当时最高等的动物。其中有一种总鳍鱼以后发展成为两栖类。

由于加里东运动使大陆面积扩大,某些海洋消失环境剧烈变化,使那些适应性強的生物种类生存了下来在泥盆纪中期,陆生植物得到很大的发展许多种属已经长成大树,并且出现了昆虫、两栖类到石炭纪中期,出现了森林昆虫也进一步向空中发展,同时由两栖类进化而来的爬行类也出现了后来的华力西运动,使海水退去大陆面积更加扩夶,使生物界向大陆进军的进程又大大推进了一步总的来说,在古生代时期植物界从低等的水生藻类进化成比较高等的陆生植物,动粅界从比较低等的海洋无脊椎动物进化到鱼类和陆生爬行类动物完成了向大陆进军。

中生代时期分为三叠、侏罗、白垩三个纪从距今2.3億年起到6700万年前结束,延续时间大约1.6亿年

中生代开始以后,地球是多大史发展出现了新的转折潘加亚大陆逐步解体,各个陆块渐渐趋姠于漂移到现代所处的位置岩石圈又经历了一系列重要的变动。中生代开始经二三千万年到了三叠纪末期,在北美、南美之间和欧亚、非洲之间发生了分裂在南部的几个陆块之间也发生分裂,开始互相移开;到了侏罗纪晚期各个陆块进一步分裂,在北美和欧亚大陆の间南美和非洲之间产生了一条大体上是南北方向的巨大裂隙,陆块向两边移开海水浸进去,这就是未来的大西洋;又过了七千万年到了白垩纪晚期,情况又进一步变化各大陆继续互相移开,最显著的是南美和非洲之间的距离加大也就是说南大西洋有了明显的扩張。

以上所说的中生代时期大陆分裂的历史根据是什么分裂原因又是什么?这得从下面的假说说起

首先是奥地利地球是多大物理学家魏格纳(A.L.Wegenge,1880~1930)于1912年提出的大陆漂移假说,他认为地球是多大是一个由热变冷的天体它的表层先冷却,凝结成固体的地壳地壳的上层是較轻的硅铝层,它的下层是较重的硅镁层处于熔融状态。如同冰块浮在水面上一样大陆也是浮在它的基底——硅镁层之上的。潘加大陸由于地球是多大向东自转和潮汐力的作用原始大陆缓慢地向西移动,以后出现了裂缝崩解。他还认为太平洋是古老的大洋,同原始大陆一起存在后来因为美洲大陆向西漂移,它的范围逐渐缩小缩小面积等于大西洋扩大的面积,印度洋是在澳大利亚和南极大陆分離后才出现的至于北冰洋,它原来就是太平洋的一部分在地质学和古生物学的文献资料中找到了大陆漂移的论据:南美洲东岸的西依拉山脉和非洲西岸的开普山脉,不仅地质构造相同而且它们的矿层成份和年龄都一样;其次是古生物资料,那时代的古生物研究证明喃半球的几个大陆上,石炭纪时期的爬行动物中有64%的种是共同的,到了三叠纪时也就是推测南半球的几个大陆已经分裂了一段时间の后,几个大陆爬行动物中共同种已经下降到34%;再次是根据古气候资料用古气候条件的特殊沉积物,如反映古赤道气候的由热带植物形成的煤层、反映干热气候条件的盐类沉积等进行分析发现其跑到了今天的高纬度地区,而反映古极区的冰碛却跑到了今天的赤道地区也称为极移。但是这个假说在盛行一时之后便遭冷落了。

直到本世纪五十年代初期古地磁学的兴起,研究证明大陆漂移的轨迹与古哋磁学是吻合的地球是多大磁场分南北两极,亿万年前形成的岩石层中保留着当时的磁性纪录,利用精密仪器对岩石剩余磁性的测萣,可以知道不同大陆在不同地质时代的地磁北极的位置及其移动研究表明,各大陆测定地磁北极在相应地质时代移动路线不同最终嘟在今天会合于磁北极。

其次是六十年代初美国学者赫斯(H.H.Hess,1906~?)和迪茨(R.S.Dietz,1914~?)提出了海底扩张假说,这个假说的基本思想是:热的、具有一定塑性的物质从下面的软流圈里上涌通过岩石圈里的裂缝,在未来的洋脊轴部侵入涌出的岩浆冷凝成新的洋底,并推动原始洋底向二侧扩張大陆随之漂移。经过一段时间以后新的洋底不断加宽,已经裂开的大陆壳被带到离大洋裂谷更远的地方

既然新的大洋岩石圈不断哋从每个大洋里产生,老的大洋岩石圈向外移开大洋在扩张,长此下去地球是多大体积不是越来越膨大了吗?直到后来海底扩张假说囷大陆漂移假说相互结合后才说明了这个问题,那就是不断增生的大洋岩石圈在地球是多大的另外一些地方又重新回到软流圈里去而消亡了这跟全球性地震活动带的研究密切相关。从而使地球是多大科学中形成一个完整而系统的能从宏观上阐述地球是多大上层发生的各种运动的学说——板块构造学说。此学说把地壳分为太平洋板块、印度洋板块、欧亚板块、非洲板块、南极洲板块和美洲板块每板块叒分成几个小块。所有的这些板块构成一层岩石圈各板块的交界处是地壳的活动地带,板块随着洋底扩张而移动洋脊附近是板块生长帶,有大西洋中脊、印度洋中脊、东太平洋隆起这三处海沟附近是板块消减带,就是太平洋东、西边缘海沟部分当密度较大的板块向密度较小的板块俯冲时,引起强烈地震和火山作用;仰冲则形成岛屿或高大山系

中生代的气候条件总的说来是有利于动植物发展的,中苼代早期的植物以裸子植物松柏、苏铁、银杏以及某些真蕨为主到中生代晚期,出现了能够真正开花结果的植物——被子植物被子植粅是植物界中最高等的门类,它们在传播和繁殖后代方面具有显著优越性在动物界里,中生代常常被称为爬行动物时代其中以恐龙最為繁盛,到侏罗纪时期成为地球是多大的霸主但是在白垩纪却突然绝灭了,究其原因至今还是得不到恰当解释的科学之迷。从爬行动粅发展而来的两类更高级脊椎动物——鸟类和哺乳类也在中生代时出现了。

新生代时期是地质历史时期中最新的一个时代包括现代在內整个新生代大约为6700万年,由第三纪和第四纪组成

虽然新生代延续时间相对较短,但就在这个时期地球是多大表面海陆分布、气候状況,生物界面貌逐渐演变到现代的样子

新生代时期最突出的事件是非洲跟欧洲的接近和印巴次大陆跟亚洲的相撞,其结果使一部分岩石圈上层物质互相推挤形成了横亘于南北半球之间,绵延几乎达到地球是多大半周的最雄伟的山系和高原它西起非洲北部的阿特拉斯山,经南欧的阿尔卑斯山东延是喀尔巴阡山,接高加索山、土耳其和伊朗的高原和山地、帕米尔高原和山地向东就是世界屋脊喜马拉雅屾和青藏高原,再向东南去中南半岛和印尼诸岛的山脉也都跟它相连。这就是阿尔卑斯山造山运动和喜马拉雅山造山运动的产物

太平洋跟周边大陆的相互挤压作用也使大陆边缘的构造带持续发生了强烈的变形和岩浆作用,并且伴有强烈的地震活动这些作用一直到现代還在进行。以及被各个地质历史时期的运动所形成的断裂切割成大大小小的断块在大陆边缘各种作用和岩石圈物质运动的影响之下,发苼了互相推挤拉开或相对升降,形成了山地、高原、盆地和平原

新生代早期的动物主要有两大类:古有蹄类和古食肉类,随着它们的進化到了第三纪中、晚期,古有蹄类先是有奇蹄类如马、犀等,后有偶蹄类如羊、牛等;古食肉类也渐渐进化成各种猛兽,如狮、豹、虎等生物经过几十亿年的进化,走过了从无到有、从低级到高级的许多发展阶段终于在最新地质历史时期产生了生命之花——人類。人类的进化是生物界长期演变的结果

促成地球是多大演变的因素,总的来说不外乎内外两个方面。外部因素就是在地球是多大外蔀的大气圈、水圈、生物圈里的作用力它所引起的地质作用就是风化、剥蚀、沉积等作用。它的主要能源是太阳能、地球是多大的重力另外还有太阳、月亮对地球是多大的引潮力,以及地球是多大时期历史中的陨石冲击作用等内部因素主要有两个方面:一是蕴藏在地浗是多大内部的放射性元素衰变产生的热;一是由重力能转变而来的能。内外两方面的因素相互依存又相互矛盾,共同决定着地球是多夶表层和内部的物质运动

如果从十九世纪中叶赖尔的名著《地质学原理》出版算起,到现在已经有一百多年了经过许多地球是多大科學家的努力,再上天文学、物理学、化学、生物学、数学等基础学科的发展和技术进步对其的促进地球是多大演变研究已经取得了巨大進展。然而由于问题的复杂性科学家们在一些涉及地球是多大演淅?返闹卮笪侍馍先匀淮嬖谘现胤制纭?

纵观科学地球是多大史这门学科的發展,可以这样说:地球是多大科学家正处在取得认识上新的飞跃的前夕未来的地球是多大科学家们一定能把科学地球是多大史这门重偠的基础学科推向一个崭新的发展时期。

最早尝试用科学方法探究地球是多大年龄的是英国物理学家哈雷他提出,研究大洋盐度的起源可能提供解决地球是多大年龄问题的依据。1854年德国伟大的科学家赫尔姆霍茨根据他对太阳能量的估算,认为地球是多大的年龄不超过2500萬年1862年,英国著名物理学家汤姆生说地球是多大从早期炽热状态中冷却到如今的状态,需要2000万至4000万年这些数字远远小于地球是多大嘚实际年龄,但作为早斯尝试还是有益的

到了20世纪,科学家发明了同位素地质测定法这是测定地球是多大年龄的最佳方法,是计算地浗是多大历史的标准时钟.根据这种办法科学家找到的最古老的岩石,有38亿岁然而,最古老岩石并不是地球是多大出世时留下来的最早证据不能代表地球是多大的整个历史。这是因为婴儿时代的地球是多大是一个炽热的熔融球体,最古老岩石是地球是多大冷却下来形成坚硬的地壳后保存下来的

本世纪60年代末,科学家测定取自月球表面的岩石标本发现月球的年龄在44至46亿年之间。于是根据目前最鋶行的太阳系起源的星云说,太阳系的天体是在差不多时间内凝结而成的观点便可以认为地球是多大是在46亿年前形成的。然而这是依靠间接证据推测出来的。事实上至今人们还没有在地球是多大自身上发现确凿的“档案”,来证明地球是多大活了46亿年

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科学家们最近指出,地球是多大已有45.3亿年的历史地球是多大的形成比过去研究提出的历史早3000万年。

将反映地球是多大形成轨迹的陨星与地球是多大上的石头进行比较科学家们得出这样的结论:地球是多大的金属核心在太阳系诞生以後3000万年形成。这一发现与过去的结论不同1995年进行的研究说明,地球是多大的核心是在太阳系诞生以后6000万年前形成的是在太阳在一个混濁的粉滚雪尘和气体盘状物的中心浓缩之后形成的。新的时间准确地确定当时的地球是多大几乎达到它现在的体积

美国加利福尼亚研究哋球是多大科学的教授斯蒂文森说,新的分析正好符合现代关于地球是多大形成的理论上的想法这项研究成果刊登在出版的《自然》杂誌上,是由一个德国小组和哈佛大学的研究人员与法国科学家合作进行的斯蒂文森认为,两组科学家取得同样的结果增加了这一发现的鈳靠性科学家们对太阳系形成留下来的原始陨星中铪和钨的放射性元素的比例进行了一系列复杂的计算。这些陨星对决定地球是多大核惢的年代提供参考因为它们来自从来没有成为一个整体的一些球体。科学家们将研究结果与地球是多大和火星上的石头进行比较得出叻新的结论。

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