Позднепалеозойский ледник

редактировать
Приблизительная протяженность оледенения Кару ( синим цветом) над Гондвана суперконтинентом в течение каменноугольного и пермского периодов

позднепалеозойский ледник, ранее известный как ледниковый период Кару, произошел между 360–260 миллионами лет назад (Майя), когда на поверхности Земли существовали большие наземные ледяные щиты. Это был второй крупный ледниковый период фанерозоя. Он назван в честь тиллита (Dwyka Group ), обнаруженного в бассейне Кару в Южной Африке, где были обнаружены свидетельства этого ледникового периода. впервые четко идентифицирован в 19 веке.

тектоническая совокупность континентов Еврамерики (позже с уральским орогенезом, в Лавразия ) и Гондвана в Пангею, в герцинском -аллеганском орогении, превратилась в крупный континентальный массив суши в Антарктическом регионе., и закрытие Рейского океана и Япетского океана привело к нарушению течений теплой воды в Панталассе океане и Палеотетисе море, что привело к прогрессирующему похолоданию летом и снежным покровам, накапливающимся зимой, в результате чего горные альпийские ледники разрастались, а затем распространились за пределы высокогорных районов, образовав континентальные ледники, которые распространились на большую часть Гондваны.

Были обнаружены по крайней мере два основных периода оледенения:

  • Первый ледниковый период был связан с субпериодом Миссисипи (359,2–318,1 млн лет назад): ледяные щиты расширялись от ядра в южная Африка и Южная Америка.
  • Второй ледниковый период был связан с пенсильванским подпериодом (318,1–299 млн лет назад); ледяные щиты расширяются от ядра в Австралии и Индии.

Содержание

  • 1 Позднепалеозойские оледенения
  • 2 Причины
  • 3 Последствия
  • 4 См. также
  • 5 Ссылки
    • 5.1 Библиография

Позднепалеозойские оледенения

Хронология жизни Это поле:
  • view
  • talk
-4500 - –-4000 - –-3500 - –-3000 - –-2500 - –-2000 - –-1500 - –-1000 - –-500 - –0 - Вода одноклеточная. жизнь Фотосинтез Эукариоты Многоклеточная. жизнь Членистоногие Моллюски Растения Динозавры Млекопитающие Цветы Птицы ПриматыЗемля (−4540 )←Древняя водаРанняя жизньРанний кислородАтмосферный кислородКислородный кризисПоловое размножениеДревние растенияДревнейшие животныеКембрийский взрывТетраподыДревнейшие обезьяны P. h. a. n. e. r. o. z. o. i. c ....... P. r. o. t. e. r. o. z. o. i. c ... A. r. c. h. e. a. n H. a. d. e. a. n Понгола Гуронские Криогенные Андские Кару Четвертичные Ледниковые периодыДревнейшие грибы (миллионов лет назад )

Согласно Eyles and Young, «Возобновление позднедевонского оледенения хорошо задокументировано в трех крупных внутрикратонных бассейнах в Бразилии (бассейны Солимоэс, Амазонас и Паранаиба) и в Боливии. К раннему каменноугольному периоду (ок. 350 млн лет ) ледниковые пласты начали накапливаться в субандских бассейнах Боливии, Аргентины и Парагвая. К середине карбона оледенение распространилось на Антарктиду, Австралию, юг Африки, Индийский субконтинент, Азию и Аравийский полуостров. Во время накопления ледников в позднем карбоне (около 300 млн лет назад) на очень большой площади суши в Гондване были ледниковые условия. Самыми мощными ледниковыми отложениями пермско-каменноугольного периода являются Двыкская свита (мощность 1000 м) в бассейне Кару на юге Африки, группа Итараре в бассейне Парана, Бразилия (1400 м) и бассейн Карнарвон в восточной Австралии. Пермско-каменноугольные оледенения имеют большое значение из-за явных гляцио- эвстатических изменений уровня моря, которые произошли и зафиксированы в неледниковых бассейнах. Позднепалеозойское оледенение Гондваны могло быть объяснено перемещением суперконтинента через Южный полюс. "

В северной Эфиопии ледниковые формы рельефа, такие как полосы, rôche moutonnées и следы болтовни могут быть найдены погребенными под ледниковыми отложениями позднего карбона - ранней перми (ледники Эдага-Арби ).

Причины

ледниковые полосы, образованные позднепалеозойскими ледниками в Колония Витмарсум, Бассейн Парана, Парана, Бразилия

Эволюция наземных растений с наступлением девонского периода началась долгое время. -временное повышение планетарного уровня кислорода. Крупные древовидные папоротники, достигавшие 20 м в высоту, второстепенно доминировали над большими древовидными ликоподами (30-40 м в высоту).) углистых угольных лесов, которые процветали в экваториальных болотах, простирающихся от Аппалачей до Польши, а затем фланги Урала. Кислород Уровень достиг 35%, а глобальный уровень углекислого газа опустился ниже уровня 300 частей на миллион, который сегодня ассоциируется с ледниковыми периодами. Это снижение парникового эффекта было связано с накоплением и захоронением лигнина и целлюлозы (в виде стволов деревьев и другого растительного мусора) в большом каменноугольном периоде Угольные меры. Снижения уровня углекислого газа в атмосфере было бы достаточно, чтобы начать процесс изменения полярного климата, ведущий к более прохладному лету, которое не могло растопить накопления снега предыдущей зимой. Рост снежных полей до глубины 6 м создаст давление, достаточное для превращения более низких уровней в лед.

Повышенное планетарное альбедо Земли, вызванное расширением ледяных щитов, привело бы к петлям положительной обратной связи, которые еще больше распространяли бы ледяные щиты, пока процесс не достигнет предела. Падение глобальных температур в конечном итоге ограничит рост растений, а повышение уровня кислорода увеличит частоту огненных бурь, потому что влажное растительное вещество может гореть. Оба эти эффекта возвращают углекислый газ в атмосферу, обращая вспять эффект «снежного кома» и вызывая парниковое потепление, при этом уровни CO 2 повышаются до 300 ppm в следующем пермском периоде период. В течение более длительного периода эволюция термитов, чьи желудки обеспечивали бескислородную среду для метаногенных переваривающих лигнин бактерий, предотвращала дальнейшее захоронение углерода, возвращая углерод в воздух в виде парникового газа метана.

Как только эти факторы привели к остановке и небольшому изменению распространения ледяных щитов, более низкого планетарного альбедо в результате уменьшения размеров ледниковых областей было бы достаточно для более теплого лета и зимы и, таким образом, ограничило бы глубину снежных полей в областях от которые расширились ледниками. Повышение уровня моря, вызванное глобальным потеплением, затопило большие площади равнин, где ранее бескислородные болота способствовали захоронению и удалению углерода (как уголь ). Из-за меньшей площади для отложения углерода в атмосферу возвращалось больше углекислого газа, что еще больше нагревает планету. К 250 млн лет назад планета Земля вернулась к процентному содержанию кислорода, аналогичному обнаруженному сегодня.

Эффекты

Палеогеография позднего карбона с протяженностью южного полярного ледникового покрова

Повышение уровня кислорода во время позднепалеозойского ледника оказало большое влияние на эволюцию растений и животных. Более высокая концентрация кислорода (и сопутствующее более высокое атмосферное давление) активизировала энергетические метаболические процессы, которые стимулировали эволюцию крупных наземных позвоночных и их полет, например, стрекозу Meganeura, воздушного хищника, с размахом крыльев от 60 до 75 см.

Растительноядные коренастые и бронированные многоножки Arthropleura имели длину 1,8 метра (5,9 фута), а полупустынные гиббертоптериды эвриптериды были возможно, такие же большие, и некоторые скорпионы достигали 50 или 70 сантиметров (20 или 28 дюймов).

Повышение уровня кислорода также привело к развитию большей огнестойкости у растений и, в конечном итоге, к эволюции цветковых растений.

Также в это время появились уникальные осадочные последовательности, названные циклотемами. были сданы на хранение. Они были вызваны неоднократными изменениями морской и неморской окружающей среды.

См. Также

Ссылки

Библиография

Последняя правка сделана 2021-05-26 14:19:26
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте