寒武紀

地質年代
寒武紀
541–485.4百萬年前

5億年前寒武紀的世界海陸分布

全時期平均大氣O
2
含量
約12.5 Vol %[1]
(為現代的63% )
全時期平均大氣CO
2
含量
約4500 ppm[2]
(為前工業時期16倍)
全時期平均地表溫度 約21℃[3]
(高於現代7℃)
海平面(高於現代) 自30米穩定上升至90米[4]
寒武紀主要分界
-545 —
-540 —
-535 —
-530 —
-525 —
-520 —
-515 —
-510 —
-505 —
-500 —
-495 —
-490 —
-485 —
寒武紀時間表
直軸:百萬年前

寒武紀(英語:Cambrian,符號 )是顯生宙古生代的第一個,距今約5.388億年前-4.854億年前[5],始於埃迪卡拉紀末期滅絕事件,終於寒武紀—奧陶紀滅絕事件。寒武紀是生物化石開始在地層中被大量發現的地質時期,幾乎所有的現生動物都出現在被稱為「寒武紀大爆發」的演化輻射事件。

寒武紀的名稱來自於英國威爾士的古代地名「坎布里亞」(威爾士語Cymru拉丁化拼寫[6]),因為被最早研究的寒武紀地層在威爾士;中文譯名則源自舊時日本人使用漢字音讀音譯名「寒武利亜紀」(日語:カンブリアき kanburiaki[7]

生物

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地球上首次出現了一批具有堅硬物質的動物。雖然當時都是海生動物,但能自由游泳的動物不多見,大部分動物都生活在海底或靠近海底的地方[8]

寒武紀動物空前的繁榮昌盛,可謂動物演化史上的大爆炸。新產生的動物類群有一些在寒武紀末就已經消亡了,例如:古蟲動物門。大多數動物類群都是在寒武紀出現的,包括人類所屬的脊索動物門

生物群以海生無脊椎動物為主,特別是三葉蟲奇蝦腕足動物軟舌螺古杯動物,還有一些屬於古生代演化動物群現代演化動物群的動物也已經出現,但是占比太少,如珊瑚腹足綱單板綱喙殼綱和一批原始軟體動物

圖庫

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氣候

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寒武紀初期似乎發生了一次全球變暖事件[10],因此淹沒了大片的低窪地,導致海平面較高,再加上潘諾西亞大陸正在分裂,形成了很長的海岸線;為新的物種誕生創造了極為有利的條件,因此產生了大量具有堅硬物質的動物,這類動物形成化石很容易,和前寒武紀時期的動物不同,寒武紀和之後的動物留下了大量化石。

古地理

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約5億年前的全球地圖

在寒武紀時期,潘諾西亞大陸已經分裂[11][12]為一個主要的岡瓦納大陸和三個較小的大陸:勞倫大陸北美洲格陵蘭的部分地區),波羅的大陸西伯利亞大陸陸地主要聚集在南半球區域,但正在向北漂移[13]

勞倫大陸被巨神海與波羅的大陸和岡瓦納大陸分開。托恩基斯特海英語Tornquist Sea位於波羅的大陸和阿瓦隆尼亞之間。漢特洋位於西伯利亞大陸和波羅的大陸之間。

寒武紀時期的岡瓦納大陸主要包括以下地塊:

參見

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參考文獻

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  1. ^ http://uahost.uantwerpen.be/funmorph/raoul/fylsyst/Berner2006.pdf
  2. ^ Image:Phanerozoic Carbon Dioxide.png
  3. ^ Image:All palaeotemps.png
  4. ^ Haq, B. U.; Schutter, S. R. A Chronology of Paleozoic Sea-Level Changes. Science. 2008-10-03, 322 (5898): 64–68 [2021-04-15]. Bibcode:2008Sci...322...64H. ISSN 0036-8075. PMID 18832639. doi:10.1126/science.1161648. (原始內容存檔於2021-05-29) (英語). 
  5. ^ 地质年代是如何划分的?. 新華網. [2021-06-05]. (原始內容存檔於2020-08-14). 
  6. ^   Chisholm, Hugh (編). Cambria. Encyclopædia Britannica (第11版). London: Cambridge University Press. 1911. 
  7. ^ 国际地层表. International Commission on Stratigraph. [2018-07-08]. (原始內容存檔於2020-04-27) (英語). 
  8. ^ Munnecke, Axel; Calner, Mikael; Harper, David A.T.; Servais, Thomas. Ordovician and Silurian sea–water chemistry, sea level, and climate: A synopsis. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2010-10, 296 (3-4): 389–413 [2021-04-15]. doi:10.1016/j.palaeo.2010.08.001. (原始內容存檔於2021-04-26) (英語). 
  9. ^ Ontogeny of two Cambrian stem crustaceans, †Goticaris longispinosa and †Cambropachycope clarksoni | Request PDF. ResearchGate. [2019-05-20]. (原始內容存檔於2021-08-27) (英語). 
  10. ^ Hearing, Thomas W.; Harvey, Thomas H. P.; Williams, Mark; Leng, Melanie J.; Lamb, Angela L.; Wilby, Philip R.; Gabbott, Sarah E.; Pohl, Alexandre; Donnadieu, Yannick. An early Cambrian greenhouse climate. Science Advances. 2018-05-01, 4 (5): eaar5690 [2021-04-15]. ISSN 2375-2548. PMC 5942912 . PMID 29750198. doi:10.1126/sciadv.aar5690. (原始內容存檔於2021-05-12) (英語). 
  11. ^ Powell, C. Mca; Dalziel, I. W. D.; Li, Zheng-Xiang; Mcelhinney, M. W. Did Pannonia, the latest Neoproterozoic Southern Supercontinent, really exist?. American Geophysical Union, Fall Meeting 1995 (American Geophysical Union). 1995 [2021-04-15]. (原始內容存檔於2021-04-26) (英語). 
  12. ^ Abdala, Fernando. An approach to the phylogeny of gomphodont cynodonts based on dental characters. Journal of African Earth Sciences. 1998-07, 27 (1): 1–227 [2021-04-15]. Bibcode:1998JAfES..27....1A. doi:10.1016/S0899-5362(98)00028-1. (原始內容存檔於2021-04-26) (英語). 
  13. ^ McKERROW, W. S.; Scotese, C. R.; Brasier, M. D. Early Cambrian continental reconstructions. Journal of the Geological Society. 1992-07, 149 (4): 599–606 [2021-04-15]. Bibcode:1992JGSoc.149..599M. ISSN 0016-7649. doi:10.1144/gsjgs.149.4.0599. (原始內容存檔於2021-05-29) (英語). 

外部連結

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