실루리안

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실루리안
443.8 ± 1.5-419.2 ± 3.2
Silurian plate tectonics.png
초기 실루리아기 동안의 지구의 판 구조론
연대기
어원
이름 형식공식적인
동의어고틀란디아
이용정보
천체지구
지역별 사용량글로벌( ICS )
사용된 시간 척도ICS 시간 척도
정의
연대순기간
층서 단위체계
에서 먼저 제안한로데릭 머치슨 , 1835년
시간 범위 형식공식적인
하한 정의FAD 의 Graptolite Akidograptus의 ascensus
하한 GSSPDob's Linn , Moffat , UK 55.4400°N 3.2700°W
55°26′24″N 3°16′12″W /  / 55.4400; -3.2700
GSSP 비준1984년 [4] [5]
상한 정의Graptolite Monograptus uniformis의 FAD
상한 GSSPKlonk , 프라하 , 체코 49.8550°N 13.7920°E
49°51′18″N 13°47′31″E /  / 49.8550; 13.7920
GSSP 비준1972 [6]
대기 및 기후 데이터
평균 대기 O2 콘텐츠씨. 14 vol%
(모던의 70%)
평균 대기 CO2 콘텐츠씨. 4500 PPM
(16 시간 전 산업)
평균 표면 온도씨. 17°C
(현대보다 3°C 높음)
현재보다 높은 해수면약 180m, 단기 부정적인 여행 [7]

실루리 ( / S ɪ LJ ʊər . . ən , 이야 - / sih- LYOOR -ee-ən, sy- ) [8] [9] A는 지질 기간 시스템 의 단부로부터 2천4백60만년 걸친 오르도비스기 4억 4380만 년 전( Mya )부터 데본기 시작 419.2 Mya까지. [10] 실루리 아기들은 최단 기간이다 고생대 시대 . 다른 지질 시대와 마찬가지로기간의 시작과 끝을 정의하는 암석층 은 잘 식별되어 있지만 정확한 날짜는 수백만 년으로 불확실합니다. 실루리아기의 기지는 해양 속의 최대 60%가 멸종 된 일련의 주요 오르도비스기-실루리아기 멸종 사건 을 배경으로 합니다.

실루리아기 동안의 중요한 진화적 이정표는 턱 이 있는 물고기 와 뼈 가 있는 물고기 의 다양화였습니다 . 다세포 생물 도 호수, 개울, 해안선 옆에서 자라는 작은 선식체 와 관다발식물 의 형태로 육지에 나타나기 시작했으며 육상 절지동물 도 실루리아기 동안 육지에서 처음 발견되었습니다. 그러나 육지 생물은 데본기까지 크게 다양화되고 풍경에 영향을 미치지 않을 것입니다.

연구의 역사

실루리아 시스템은 1830년대 초반에 웨일즈 남부에서 화석을 함유한 퇴적암 지층 을 조사 하던 영국 지질학자 로데릭 머치슨(Roderick Murchison)에 의해 처음 확인되었습니다 . 그는 자신의 연구 기간 을 웨일스 의 라틴어 이름 에서 캄브리아기 라고 명명한 친구 Adam Sedgwick 에서 영감을 받아 웨일즈 의 켈트족 부족의 염기서열을 Silures 라고 명명했습니다 . [11] 이 이름은 (실루리 아기 바위의 발생과 Silures 거주 땅 사이의 상관 관계를 나타내지 않습니다 CF . 웨일즈의 지질지도를 ,웨일즈의 로마 이전 부족의 지도 ). 1835년에 두 사람 은 실루리아기와 캄브리아기 시스템에 관한 공동 논문을 발표했는데 , 현대 지질학적 시간 척도 의 싹인 잉글랜드와 웨일즈에서 오래된 퇴적층이 서로 성공하는 순서를 보여줍니다 . [12] 처음 확인되었을 때 "실루리아기" 시리즈는 더 멀리 추적했을 때 Sedgwick의 "캄브리아기" 시퀀스와 빠르게 겹치게 되었지만 격렬한 의견 충돌을 일으켜 우정을 끝냈습니다.

Charles Lapworth 는 논쟁의 여지가 있는 침대를 포함 하는 새로운 오르도비스기 체계를 정의함으로써 갈등을 해결했습니다 . [13] Silurian의 다른 이름 은 Gotland의 발트해 섬 지층을 따서 "Gotlandian" 이었습니다 . [14]

Murchison의 연구를 바탕으로 한 프랑스 지질학자 Joachim Barrande 는 실루리아기 라는 용어 를 후속 지식에 의해 정당화되는 것보다 더 포괄적인 의미로 사용했습니다 . 그는 보헤미아 의 실루리아 암석 을 8단계로 나누었다 . [15] 그의 해석은 1854년 에드워드 포브스 와 [16] Barrande의 후기 단계 에서 의문을 제기했습니다 . F, G 및 H는 이후 데본기인 것으로 나타났습니다. 지층의 원래 그룹에서 이러한 수정에도 불구하고 Barrande는 보헤미아를 가장 초기의 실루리아기 화석 연구를 위한 고전적인 근거로 설정한 것으로 인식됩니다.

세분화

란도베리

Llandovery Epoch 는 443.8 ± 1.5  에서 433.4 ± 2.8 mya 까지 지속되었으며 세 단계 로 세분화됩니다 .Rhuddanian , [17] 까지 지속 440.8  만 년 전실루리 아기 에 지속 438.5  억 년 전 , 그리고텔리키안 . 신기원은 마을의 지명된다 Llandovery 에서 다음 : Carmarthenshire , 웨일즈입니다.

웬록

433.4 ± 1.5  에서 427.4 ± 2.8 mya 까지 지속 된 Wenlock 은Sheinwoodian (~ 4  억 3050 만 년 전 )과호메로스 시대. 그것은의 이름을 따서 명명된다 웬록 에지 에서 슈 롭셔 , 영국. 웬록 중 가장 오래된 알려진 tracheophytes 속의 Cooksonia는 ,이 나타납니다. Baragwanathia 와 같은약간 후기의 곤드와나 식물의 복잡성은현대의 곤봉이끼와 흡사하여 초기 실루리아기 또는 오르도비스기 까지 확장된 관다발 식물의 훨씬 더 긴 역사를 나타냅니다. [ 인용 필요 ] 최초의 육상 동물은 스코틀랜드의 공기 호흡 노래기로 대표되는 Wenlock에도 나타납니다. [18]

러들로

Ludlow는 427.4 ± 1.5  에서 423 ± 2.8 mya 까지 지속되었습니다 . 영국 슈롭셔 주의 러들로(Ludlow )라는 마을의 이름을 따서 명명되었습니다 . Ludlow는 다음으로 구성됩니다.Gorstian 단계 (때까지 지속 425.6  억 년 전 )와Ludfordian 무대(Shropshire에서도 Ludford의 이름을 따서 명명됨).

프리돌리

Přídolí의 시대 에서 지속, 423 ± 1.5  로 419.2 ± 2.8 MYA은 실루리 아기의 최종 짧은 시대입니다. 그것은 하나 개의 지역 이름을 따서 명명된다 Homolka Přídolí에 가까운 자연 보호 프라하 교외 Slivenec 에서 체코 공화국 . Přídolí 는 지적 분야 의 옛 이름입니다 . [19]

지역 단계

북미에서는 다른 지역 단계 모음이 사용되는 경우가 있습니다.

  • Cayugan (상부 Silurian – Ludlow)
  • Lockportian (중간 Silurian: 위쪽 Wenlock)
  • Tonawandan (중간 실루리아어: 낮은 Wenlock)
  • 온타리아어 (하부 실루리아어: 상층 란도베리)
  • 알렉산드리아 (최하위 실루리아어: 란도베리 하층)

에서 에스토니아 지역 단계의 다음과 같은 제품군이 사용됩니다 [20]

  • 카우가투마 스테이지 (상단 실루리아어: 상위 프르지돌리)
  • Ohessaare 단계 (상단 실루리아어: 하단 Přídolí)
  • Kuressaare 단계 (상단 Silurian: 상단 Ludlow)
  • Paadla 단계 (상단 실루리안: 하단 Ludlow)
  • Rootsiküla 단계 (중간 Silurian: 위쪽 Wenlock)
  • Jaagarahu 단계 (중간 실루리 아어 : 중간 Wenlock)
  • Jaani 단계 (중간 실루리아어: 낮은 Wenlock)
  • Adavere 단계 (하위 실루리안: 상위 Llandovery)
  • 라이쿨라 스테이지 (하위 실루리 아어 : 중부 란도베리 )
  • Juuru 단계 (최저 Silurian: Llandovery 하단)

에서 리투아니아 지역 단계의 다음과 같은 제품군이 사용됩니다 [21]

  • Minija 스테이지 (상단 Silurian: 상단 Přídolí)
  • Jūra 단계 (상단 실루리아기: 하단 Přídolí)
  • Pagėgiai 단계 (상부 실루리 아어 : 상층 Ludlow)
  • 두비사 스테이지 (상단 실루리안: 하단 러들로)
  • Gėluva 단계 (중간 실루리 아어 : 위쪽 Wenlock)
  • Jaani-Jaagarahu 단계 (실루리아 중기: Wenlock 하부, 리투아니아 서부 및 중부)
  • Jaagarahu 단계 (중기 Silurian: 중 Wenlock, 동부 리투아니아)
  • Jaani 단계 (중기 Silurian: 낮은 Wenlock, 리투아니아 동부)
  • Adavere 단계 (하위 실루리안: 상위 Llandovery)
  • Juuru-Raikküla 단계 (가장 낮은 Silurian: 낮은 Llandovery)

고지학

오르도비스기 에 -Silurian 경계 Hovedøya , 노르웨이 갈색에게 말 오르도비스기 보여주는, 이암 나중에 어두운 깊은 물 실루리 아기 셰일를 . 레이어는 Caledonian orogeny에 의해 뒤집혔습니다 .

으로 초 대륙 곤드와는 적도와 남반구의 대부분을 덮고, 큰 바다 세계의 북쪽 절반의 대부분을 점령했다. [22] 실루리아기의 높은 해수면과 비교적 평평한 땅(중요한 산악 지대가 거의 없음)으로 인해 수많은 섬 사슬이 생겨났고 이에 따라 다양한 환경 설정이 이루어졌습니다. [22]

실루리아기 동안에 곤드와나는 남반구 고위도로 천천히 남쪽으로 이동했지만, 실루리아기 만년설이 오르도비스기 후기 빙하기보다 덜 광범위했다는 증거가 있습니다. 이 기간 동안 남부 대륙은 통일된 상태를 유지했습니다. 만년설과 빙하 의 녹는 해수면 상승에 기여했으며, 실루리아 퇴적물이 침식된 오르도비스기 퇴적물 위에 놓여 부정합을 형성한다는 사실에서 알 수 있습니다. 아발로니아(Avalonia) , 발티카(Baltica ), 로렌시아(Laurentia) 대륙이 적도 부근에서 함께 표류 하면서 유라메리카(Euramerica)로 알려진 두 번째 초대륙이 형성되기 시작했습니다 .

원유럽이 북아메리카와 충돌했을 때 충돌로 인해 북아메리카 동해안과 유럽 서해안에서 캄브리아기부터 누적되어온 해안 퇴적물이 접혔다. 이 행사는 뉴욕주 에서 유럽과 그린란드를 거쳐 노르웨이 까지 뻗어 있는 산이 많은 건물인 Caledonian orogeny 입니다. 실루리아기 말기에 해수면이 다시 낮아져 미시간에서 웨스트 버지니아까지 이어지는 기 화암 분지를 남겼고 새로운 산맥이 빠르게 침식되었습니다. Teays 강 , 얕은 중순 대륙 바다로 흐르는 북부 오하이오와 인디애나에서 실루리 아기 지층의 퇴적물을 형성, 오르도비스기 지층을 침식.

Panthalassa 의 광대 한 바다는 북반구의 대부분을 덮었습니다. 다른 작은 바다에는 테티스의 두 단계인 프로토 테티스 와 팔레오 테티스 , 레익 해 , 이아페투스 해 (아발로니아와 로렌시아 사이의 좁은 수로 ), 새로 형성된 우랄해가 포함 됩니다.

기후와 해수면

실루리아기는 그 이전의 오르도비스기의 극심한 빙하와 뒤이은 데본기의 극심한 더위와 대조적으로 비교적 안정적이고 따뜻한 온도를 누렸습니다. 해수면 은 실루리아기의 전반부 동안 히르난트 최저점 에서 상승했습니다 . 이 일반적인 추세에 더 작은 규모의 패턴이 겹쳐지긴 했지만 나머지 기간 동안 계속 하락했습니다. 15개의 고지대(해수면이 대륙붕의 가장자리보다 높았던 기간)를 확인할 수 있으며, 가장 높은 실루리아 해수면은 도달한 가장 낮은 해수면보다 약 140m 높았을 것입니다. [22]

이 기간 동안 지구 는 4500ppm의 높은 CO 2 수준에 의해 뒷받침되는 길고 따뜻한 온실 단계에 접어 들었고 따뜻하고 얕은 바다가 적도 육지의 많은 부분을 덮었습니다. 실루리아기 초기에 빙하 는 실루리아기 중반에 거의 사라질 때까지 남극 으로 후퇴했습니다 . 이 기간 동안 지구의 전반적인 기후가 상대적으로 안정화되어 이전의 불규칙한 기후 변동 패턴이 종식되었습니다. 깨진 껍질 층( 코퀴나라고 함) 당시에는 따뜻한 해수면에 의해 생성된 격렬한 폭풍우가 지배하는 기후에 대한 강력한 증거를 제공합니다. 나중에 실루리아기에서는 기후가 약간 냉각되었지만 실루리아기-데본기 경계에 가까울수록 기후가 따뜻해졌습니다. [ 인용 필요 ]

섭동

기후와 탄소 순환은 오히려 동위 원소 여행의 높은 농도했다 실루리 아기, 동안 불안을 한 것으로 나타났습니다 [ 필요한 설명 ] 다른 기간보다 있습니다. [22] Ireviken 이벤트 , Mulde 이벤트 및 라우 이벤트는 각각 작은 질량 흡광 다음 동위 유람 나타낸다 [23] 받는 더불어 급속한 해수면 변화와 연관된를 실루리 아기의 끝에 큰 흡광 . [22] 각각은 지질학적 기록에 지질학적으로나 생물학적으로나 유사한 서명을 남깁니다. 원양(자유 수영) 유기체는 특히 큰 타격을 입었습니다.완족류 , 산호 , 삼엽충 , 그리고 멸종은 빠른 일련의 빠른 폭발로 거의 발생하지 않습니다. [22]

동식물

실루리아기는 호수와 개울을 따라 이끼 와 같은 미니어처 숲 의 형태로 광범위한 육상 생물군의 거대화석을 본 최초의 기간이었습니다 . 그러나 육지 동물군은 데본기에서 다양화되기 전까지 지구에 큰 영향을 미치지 않았습니다. [22]

물과 음식을 운반하는 조직을 가진 육상 식물 인 관다발 식물 의 최초 화석 기록은 실루리아기 후반에 나타났습니다. [24] 이 그룹의 가장 초기에 알려진 대표자는 Cooksonia 입니다. Cooksonia 를 포함하는 대부분의 퇴적물은 본질적 으로 해양입니다. 선호하는 서식지는 강과 개울을 따라 있었을 가능성이 큽니다. Baragwanathia 는 초기 Ludlow(4억 2,000만 년)로 거슬러 올라가는 거의 오래된 것으로 보이며 가지가 있는 줄기와 10-20cm의 바늘 모양의 잎을 가지고 있습니다. 식물은 화석 유적의 나이와 관련하여 고도의 발달을 보여줍니다. 이 식물의 화석은 호주, [25] 캐나다, [26] 에서 기록되었습니다 .그리고 중국. [27] Eohostimella heathana 는 초기 실루리아기(Llandovery) 시대의 압축 화석 [28] 에서 알려진 초기, 아마도 육상 "식물" 입니다. [29] 그 화석의 화학적 성질은 조류라기보다는 화석화된 관다발 식물의 화학적 성질과 유사하다. [28]

최초의 경골어류인 Osteichthyes 가 나타났는데, 이는 경골 비늘로 덮인 Acanthodians 로 대표됩니다 . 물고기는 상당한 다양성에 도달했고 앞 2개 또는 3개의 아가미 아치 의 지지대에서 적응 된 움직일 수 있는 턱을 개발했습니다 . 다양한 eurypterids (바다 전갈) 동물군 (그 중 일부는 길이가 수 미터에 달함)이 북아메리카의 얕은 실루리아 해를 배회했습니다. 많은 화석 이 뉴욕주 에서 발견되었습니다 . 거머리 는 실루리아 시대에도 나타 났습니다 . 완족 동물, 태형 동물 , 연체 동물 , hederelloids ,촉수 , 바다나리 및 삼엽충은 풍부하고 다양했습니다. [ 인용 필요 ] 엔도바이오틱 공생체는 산호와 스트로마토포로이드에서 흔했습니다. [30] [31]

암초의 풍부함은 고르지 못했습니다. 때로는 화석이 자주 발견되지만 다른 지점에서는 암석 기록에 사실상 존재하지 않습니다. [22]

지상 조건에 완전히 적응한 최초의 알려진 동물은 노래기 Pneumodesmus를 포함하여 Mid-Silurian 동안 나타납니다 . [18] 증거는 육의 존재를 시사 trigonotarbid arachnoids 및 myriapods 늦은 실루리의 퇴적상하여. [32] 육식성 무척추동물 은 육식성이 없는 먹이 동물을 포함 하는 단순한 먹이 그물 이 제자리에 있었음을 나타냅니다 . 초기 데본기 생물군 에서 다시 외삽 , Andrew Jeram et al. 1990년 [33] 은 미생물에 대한 아직 발견되지 않은 쓰레기 와 방목 자를 기반으로 한 먹이 그물을 제안했습니다 .[34]

메모

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참고문헌

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외부 링크

  • Palaeos: Silurian
  • UCMP Berkeley: The Silurian
  • Paleoportal: Silurian strata in U.S., state by state
  • USGS:Silurian and Devonian Rocks (U.S.)
  • "International Commission on Stratigraphy (ICS)". Geologic Time Scale 2004. Retrieved September 19, 2005.
  • Examples of Silurian Fossils
  • GeoWhen Database for the Silurian
  • Silurian (Chronostratography scale)