兰多维列世
兰多维列世 | |
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地质年代 | |
志留纪主要分界 -444 — – -442 — – -440 — – -438 — – -436 — – -434 — – -432 — – -430 — – -428 — – -426 — – -424 — – -422 — – -420 — – -418 — 志留纪时间表 直轴:百万年前 | |
词源 | |
名称是否正式 | 正式 |
获批名称 | 1984 |
具体信息 | |
天体 | 地球 |
适用区域 | 國際地層委員會 |
适用时标 | ICS |
定义 | |
地质年代单位 | 世 |
年代地层单位 | 统 |
名称是否正式 | 正式 |
下边界定义 | 筆石Akidograptus ascensus出现 |
下边界GSSP位置 | 苏格兰邓弗里斯-加洛韦地区 55°26′24″N 3°16′12″W / 55.4400°N 3.2700°W |
GSSP批准时间 | 1984[3][4] |
上边界定义 | 不确定,约在疑源类生物带5与Pterospathodus最后一次出现之间 |
候选的定义上边界 | 靠近筆石murchisoni生物带的牙形石边界 |
上边界GSSP候选 | N/A |
上边界GSSP位置 | 英国斯塔福德郡艾普戴尔村 52°34′52″N 2°38′20″W / 52.5811°N 2.6389°W |
GSSP批准时间 | 1980[5] |
兰多维列世(英语:Llandovery)是志留纪的第一个世,开始于4.44亿年前,结束于4.33亿年前。兰多维列世在奧陶紀-志留紀滅絕事件之后。该灭绝事件灭绝了85%的物种,使生物多樣性大大降低。兰多维列世时期,珊瑚大量繁殖形成大片的珊瑚礁,并持续到泥盆纪时期。泥盆纪时海水温度上升,珊瑚大片死亡。兰多维列世末期发生艾尔维肯灭绝事件,灭绝了50%的三葉蟲和80%的牙形石。
志留纪初期
[编辑]奥陶纪-志留纪灭绝事件后,冰川融化导致海平面上升,大片大陆被重新淹没。幸存的物种大量繁殖,生物多样性开始回升[6]。此时生物群落分布广泛但物种较为单一[6]。有颌脊椎动物在中国南方古海洋中发生了第一次辐射演化。[7][8][9]
GSSP
[编辑]兰多维列世以英国威尔士卡马森郡兰多弗里地区命名[10]。志留纪的全球界线层型剖面和点位(GSSP)位于苏格兰邓弗里斯-加洛韦地区[10]。兰多维列世下边界定在筆石Akidograptus ascensus最初出现的地方,上边界目前定在疑源类动物5号生存带与Pterospathodus amorphognathoides最后出现的位置之间[11][5][12],但有人主张把上边界定在艾尔维肯2号基准点稍上,与笔石murchisoni生存带末端相近[5]。
下分期
[编辑]区域分期
[编辑]在北美洲,有时人们会把兰多维列世分为以下两期:
- 亚历山大期(Alexandrian):兰多维列世早期
- 安大略期(Ontarian):兰多维列世晚期
- 朱鲁期(Juuru):兰多维列世早期
- 莱库拉期(Raikküla):兰多维列世中期
- 阿达维尔期(Adavere):兰多维列世晚期
古生物
[编辑]無頜總綱生物 | ||||
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生物 | 生活时期 | 描述 | 图像 | |
Jamoytius | 鲁丹期到特列奇期 | 身体细长,有背鳍和臀鳍,臀鳍长度约占身体的三分之一 |
头足纲生物 | ||||
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生物 | 生活时期 | 位置 | 描述 | 图像 |
房角石 | 大坪期到侯默期 | 勞倫大陸、波羅的大陸、西伯利亞大陸附近的浅海地区[14] |
植物
[编辑]在中国和宾夕法尼亚州发现了兰多维列世的孢子植物化石,但此时维管植物尚未出现[15][16]。
陆地动物
[编辑]2020年人们发现了生活在4.37亿年前的早期蝎子Parioscorpio venator,是已知最早的陆地生物。其呼吸器官结构证明它能在陆地上生活[17]。
珊瑚礁扩张
[编辑]兰多维列世的珊瑚礁比今天的大得多,且能在高纬度生长。珊瑚的共生体在此时期不断进化。但是泥盆纪时期水温上升,珊瑚大片死亡[18]。
艾尔维肯灭绝事件
[编辑]艾尔维肯灭绝事件是志留纪三次小型生物集群灭绝事件中的第一次,其余两次分别是穆德灭绝事件和劳阶灭绝事件。
经过
[编辑]灭绝持续了二十万年,跨度达到整个文洛克世[2][19]。灭绝分为八个周期。前四个周期循环长度是31,000年,与米蘭科維奇循環吻合。第五、第六个周期的长度分别是16,500年和19,000年。最后两个周期循环长度与米蘭科維奇循環长度差值更大,吻合可能性更低[19]。
灭绝物种
[编辑]此次灭绝从深海开始,并蔓延到浅海。其中,笔石、牙形石和三葉蟲灭绝数量较多。三叶虫有50%灭绝,而牙形石灭绝了80%[2]。
地球化学
[编辑]第一个灭绝周期结束时,δ13C从+1.4‰上升到+4.5‰,δ18O从−5.6‰上升到−5.0‰[2]。
参考
[编辑]- ^ (英文)Jeppsson, L.; Calner, M. The Silurian Mulde Event and a scenario for secundo—secundo events. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 2007, 93 (02): 135–154. doi:10.1017/S0263593300000377.
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 (英文)Munnecke, A.; Samtleben, C.; Bickert, T. The Ireviken Event in the lower Silurian of Gotland, Sweden-relation to similar Palaeozoic and Proterozoic events. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2003, 195 (1): 99–124. doi:10.1016/S0031-0182(03)00304-3.
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- ^ 5.0 5.1 5.2 GSSP for the Rhuddanian Stage. International Commission on Stratigraphy. [2022-02-11]. (原始内容存档于2019-11-02).
- ^ 6.0 6.1 Harper, D. A. T., Hammarlund, E. U., & Rasmussen, C. M. Ø. End Ordovician extinctions: A coincidence of causes. Gondwana Research. May 2014, 25 (4): 1294–1307. Bibcode:2014GondR..25.1294H. doi:10.1016/j.gr.2012.12.021.
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- ^ 10.0 10.1 Gradstein, Felix M.; Ogg, James G.; Smith, Alan G. A Geologic Time Scale 2004. 2004. ISBN 9780521786737.
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- ^ Ogg, James; Ogg, Gabi; Gradstein, Felix. A Concise Geologic Time Scale. 2016 [2022-02-11]. ISBN 978-0-444-63771-0. (原始内容存档于2022-02-15).
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