古地理学
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古地理学,也拼作古,古代的地理位置的地球的表面。地球的地理在不断变化:大陆动因板块构造相互作用;山脉被抬升和侵蚀;海平面随着海洋的体积而上升和下降盆地改变。这些地理变化可以通过对岩石和岩石的研究来追踪化石记录这些数据可以用来绘制古地理地图,以说明大陆是如何移动的,以及过去山脉、低地、浅海和深海盆地的位置是如何变化的。
古地理研究有两个主要目标。第一个是绘制大陆和海洋盆地过去的位置,第二个是说明地球地理特征随时间的变化。
绘制过去的大陆和海洋
大陆过去的位置可以通过六种主要的证据线来确定:古地磁,线性地磁异常热点轨迹、古地理、古气候学、地质构造学等历史.
古地磁学
通过测量剩余磁场古地磁分析通常保存在含铁矿的岩石中,可以确定岩石是在地球的一极附近还是赤道附近被磁化的。形成的含铁矿物火成岩岩石与…结盟地球磁场随着熔岩冷却。这些矿物质在沉积在沉积物中时也会自行排列,并在沉积过程中保持它们的方向岩化成沉积岩.地球磁场的力线在赤道处与地球表面平行,在两极处垂直。因此,在低纬度地区形成或沉积的含铁矿物将与地球表面几乎平行,而在高纬度地区形成或沉积的含铁矿物将急剧下降。如果岩石后来被构造运动搬运,它们的原始纬度沉积可以由它们的方向决定。古地磁提供了大陆过去南北(纬度)位置的直接证据,但它并没有限制它的东西(纵向)位置。
线性磁异常
地球磁场还有另一个重要的性质。就像太阳的磁场一样,地球的磁场周期性地“翻转”逆转极性-也就是北而且南极S交换位置。在正常磁化的海底和反向磁化的海底之间的边界上,会出现磁场强度的波动或异常。这些磁异常的年龄可以用化石证据和放射性年龄测定.由于这些磁异常形成于海脊,它们往往是长而线性的特征(因此得名)线性磁异常)对称布置在山脊上轴.过去一亿五千万年间(大部分海底的最大年龄)大陆的位置可以通过叠加同一年龄的线性磁异常直接重建,实际上“消除”了自那时以来海底扩张的结果。
热点追踪
世界上的一些火山它是由地核和地幔边界处(深度约2900公里,或1800英里)的熔融岩石喷射形成的。这些上升的羽状物,或者热点,刺穿岩石圈,当构造板块穿过热点时,就会产生一排岛屿。热点正上方的岛屿是最年轻的,岛屿随着距离热点的距离逐渐变老。有十多个记录在案的热点轨道。也许最明显的是夏威夷群岛沿着一条东西走向的弧线穿过中部太平洋.热点轨迹准确地记录了板块运动,并可用于确定大陆过去的纬度和纵向位置。
古生物地理学
动植物过去的分布可以为大陆的纬度位置及其相对位置提供重要线索。冷水动物群通常可以与温水动物群区分开来,而古代植物群既反映了古温度,也反映了古降雨。的多样性植物和动物的数量趋向于向赤道方向增加适应植物(如热带地区边缘光滑的叶子和温带地区边缘锯齿状的叶子)通常是古代降雨量的良好指标。
不同大陆上动物群和植物群的相似或不相似也可以用来估计它们在地理上的接近程度。此外,不同大陆上植物和动物类群的进化史可以揭示这些大陆何时相互连接或相互隔离。例如,澳大利亚是独一无二的有袋类动物动物群是它与其他大陆隔离的结果,当时胎盘在早期,哺乳动物在其他大陆上进化早第三纪.
古气候学
地球的气候主要是太阳能量在地球表面重新分配的结果。赤道附近温暖,两极附近凉爽。从赤道到极地,湿度或降雨量也有系统的变化交替乐队。赤道附近是潮湿的,亚热带是干燥的,温带是潮湿的,两极是干燥的。某些种类的岩石是在特定的气候条件下形成的。例如,煤发生在曾经支持繁茂植被的潮湿气候;铝土矿(铝的主要矿石)是在温暖潮湿的条件下形成的,蒸发岩而且钙质结砾岩需要温暖和干燥才能形成;而且冰碛岩在运动过程中沉积冰川冰。这些岩石和其他岩石类型的古代分布可以表明全球气候是如何随着时间的推移而变化的,以及大陆是如何穿越气候带的。
地质构造史
为了重建大陆过去的位置,有必要了解进化的板块构造边界。只有了解一个地区的区域地质构造历史,才能确定其发生的位置和时间断裂作用事件,俯冲活动,大陆碰撞以及其他重大板块构造事件的确定。