stringtranslate.com

Пьяченца

Пьяченцский ярус в международной геологической шкале времени является верхней стадией или последним веком плиоцена . Он охватывает время между 3,6 ± 0,005 млн лет назад и 2,58 млн лет назад. Пьяченцский ярус следует за занклейским ярусом и за ним следует гелазийский ярус (часть плейстоцена ).

Пьяченцский ярус примерно совпадает с европейским веком наземных млекопитающих MN 16, перекрывает поздний чападмалаланский и ранний укийский южноамериканский век наземных млекопитающих и попадает в более обширный бланканский североамериканский век наземных млекопитающих . Он также коррелирует с астийским, редонским, рейверийским и румынским региональными ярусами Европы, а также вайпипийским и мангапанским ярусами Новой Зеландии . Некоторые специалисты описывают британскую формацию Красной скалы и вальтонский ярус как поздний пьяченцский ярус, [6] [7] в то время как другие считают их ранним плейстоценом. [8] [9]

Уровень углекислого газа в пьяченцском веке был аналогичен сегодняшнему, что делает эту эпоху, когда средняя глобальная температура была на 2–3 °C выше, а уровень моря был примерно на двадцать метров выше, чем сегодня, важным аналогом для прогнозирования будущего нашего мира. [10]

Определение

Пьяченцский ярус был введен в научную литературу швейцарским стратиграфом Карлом Майером-Эймаром в 1858 году. Он назван в честь итальянского города Пьяченца . [4]

Основание пьяченца находится в основании хронозоны Гаусса и в момент вымирания планктонных фораминифер Globorotalia margaritae и Pulleniatina primalis . GSSP для пьяченца находится в Пунта Пиккола на Сицилии , Италия. [ 4]

Верхняя часть пьяченца (основание четвертичной системы и плейстоценовой серии) определяется магнитостратиграфически как основание хронозоны Матуяма (C2r) (на инверсии Гаусса-Матуямы ) и изотопной стадии 103. Выше этой точки наблюдаются заметные вымирания известковых нанопланктонных организмов : Discoaster pentaradiatus и Discoaster surculus . [11]

Климат

Пьяченцский период был последним периодом перед тем, как четвертичные оледенения начали закрепляться в Северном полушарии. Ледяной щит Антарктиды также был менее заметным, чем сегодня, а уровень моря был примерно на двадцать метров выше, чем сейчас. Средняя глобальная температура была на 2–3 °C теплее, чем доиндустриальная температура. Во время теплого периода середины Пьяченца концентрация углекислого газа достигла пика примерно в 389 ppm (в диапазоне 381–427 ppm с 95%-ной уверенностью), что аналогично концентрации в 2010-х годах. Поэтому Пьяченцский период можно использовать в качестве аналога будущего климата и уровня моря, которые можно ожидать, если концентрация углекислого газа стабилизируется на этом уровне. В частности, межледниковье KM5c во время теплого периода середины Пьяченца произошло во время орбитальной конфигурации , близкой к текущей ситуации, с аналогичным географическим распределением солнечной инсоляции . [10]

Климат пьяченца начался как довольно влажный и теплый период в Северной Америке, наступивший сразу после краткого периода охлаждения занклина. Отложение осадков и моллюсков пьяченца соответствует повышению уровня моря, создав подводный бассейн Тамайами и подводный бассейн Джексона во Флориде, подводный бассейн Дюплин в целом в Южной Каролине и подводный бассейн Йорктаун на Внешних отмелях и во внутренней части Северной Каролины . Даты были установлены на основе родов и видов найденных моллюсков. [12]

Происхождение родаГомо

Поздний пьяченцский период может быть периодом, когда род Homo развился из предкового рода Australopithecus . [13] Хотя самые древние известные окаменелости, однозначно идентифицированные как Homo habilis, датируются временем сразу после окончания пьяченцского периода (2,58 млн лет назад), в 2015 году в Афарском треугольнике была обнаружена окаменевшая челюстная кость, которая демонстрирует черты, являющиеся переходными между Australopithecus и Homo habilis. Находка была сделана эфиопским студентом Чалачью Сейюмом на участке под названием Леди-Герару между реками Милле и Аваш в региональном штате Афар (около 11°22′ с.ш. 40°52′ в.д. / 11.36° с.ш. 40.86° в.д. / 11.36; 40.86 ). [14] [15] Основываясь на геологических свидетельствах из региона Афар, особь жила сразу после крупного сдвига климата , во время которого леса и водные пути быстро сменились засушливой саванной . Что касается региона Афар, и как указано в журнале Science : «Окаменелости позвоночных фиксируют фаунистический оборот, указывающий на более открытые и вероятные засушливые местообитания, чем те, которые были реконструированы ранее в этом регионе, в целом согласуясь с гипотезами, рассматривающими роль воздействия окружающей среды на эволюцию гомининов в это время». Эта интерпретация согласуется с гипотезами, которые подчеркивают саванну как предковую среду, которая сформировала эволюцию ранних Homo и других гомининов. [16]

Ссылки

Примечания

  1. ^ Krijgsman, W.; Garcés, M.; Langereis, CG; Daams, R.; Van Dam, J.; Van Der Meulen, AJ; Agustí, J.; Cabrera, L. (1996). «Новая хронология континентальной летописи среднего и позднего миоцена в Испании». Earth and Planetary Science Letters . 142 (3–4): 367–380. Bibcode : 1996E&PSL.142..367K. doi : 10.1016/0012-821X(96)00109-4.
  2. ^ Retallack, GJ (1997). «Неогеновое расширение североамериканских прерий». PALAIOS . 12 (4): 380–390. doi :10.2307/3515337. JSTOR  3515337 . Получено 11.02.2008 .
  3. ^ "Диаграмма временной шкалы ICS" (PDF) . www.stratigraphy.org .
  4. ^ abc Castradori, D.; D. Rio; FJ Hilgen; LJ Lourens (1998). "Глобальный стандартный стратотип-раздел и точка (GSSP) пьяченцского яруса (средний плиоцен)" (PDF) . Эпизоды . 21 (2): 88–93. doi : 10.18814/epiiugs/1998/v21i2/003 . Получено 12.06.2024 .
  5. ^ Рио, Доменико; Р. Спровиери; Д. Кастрадори; Э. Ди Стефано (1998). «Гелазийский ярус (верхний плиоцен): новая единица глобальной стандартной хроностратиграфической шкалы». Эпизоды . 21 (2): 82–87. doi : 10.18814/epiiugs/1998/v21i2/002 .
  6. ^ "Red Crag Formation". Британская геологическая служба . Получено 5 августа 2016 г.
  7. ^ "Глобальная хроностратиграфическая корреляционная таблица за последние 2,7 миллиона лет. v.2011". Кембриджский университет . Получено 5 августа 2016 г.
  8. ^ "The Naze citation" (PDF) . Сайты особого научного интереса. Natural England. Архивировано из оригинала (PDF) 4 марта 2016 года . Получено 5 августа 2016 года .
  9. ^ Аллаби, Майкл (2013). Оксфордский словарь геологии и наук о Земле (4-е изд.). Oxford University Press. стр. 626. ISBN 978-0-19-96530 6-5.
  10. ^ ab de la Vega, E.; Chalk, TB; Wilson, PA; Bysani, RP; Foster, GL (2020). «Атмосферный CO2 во время теплого периода середины Пьяченца и оледенения M2». Scientific Reports . 10 (1): 11002. Bibcode : 2020NatSR..1011002D. doi : 10.1038/s41598-020-67154-8 . PMC 7347535. PMID  32647351 . 
  11. ^ Градштейн и др. (2005), с. 28; Рио и др. (1998)
  12. ^ Петуш, Эдвард Дж., доктор философии. Флоридский Атлантический университет, кафедра геонаук. Кайнозойские моря: взгляд с восточной части Северной Америки. CRC Press, 29 декабря 2003 г. ISBN 0-8493-1632-4
  13. ^ Паллаб Гхош (4 марта 2015 г.). «В Эфиопии обнаружен „первый человек“». BBC . Получено 22 марта 2015 г.
  14. ^ "Самый древний известный представитель человеческой семьи найден в Эфиопии". New Scientist . 4 марта 2015 г. Получено 7 марта 2015 г.
  15. ^ Гош, Паллаб (4 марта 2015 г.). «В Эфиопии обнаружен „первый человек“». bbc.co.uk . Получено 7 марта 2015 г.
  16. ^ Erin N. DiMaggio EN; Campisano CJ; Rowan J; Dupont-Nivet G; Deino AL; et al. (2015). «Окаменелости позднего плиоцена и экологический контекст раннего Homo из Афара, Эфиопия». Science . 347 (6228): 1355–9. Bibcode :2015Sci...347.1355D. doi : 10.1126/science.aaa1415 . PMID  25739409.

Литература

Внешние ссылки