stringtranslate.com

Ипрский

В геологическом масштабе времени ипр является древнейшим возрастом или самой низкой стратиграфической стадией эоцена . Он охватывает время от 56 до 47,8 млн лет назад , ему предшествует танетский век (часть палеоцена ), а за ним следует эоценовый лютецкий век. Ипр соответствует нижнему эоцену.

События

Ипрский век начинается во время палеоцен-эоценового термического максимума (ПЭТМ). К этому же возрасту относятся формация Фур в Дании , сланцы Месселя в Германии , уазский янтарь во Франции и камбейский янтарь в Индии. Эоценовое нагорье Оканаган представляет собой возвышенность от субтропиков до умеренного пояса с серией озер Ипра. [5] [6] [7]

Ипрский период дополнительно отмечен еще одним явлением потепления, называемым климатическим оптимумом раннего эоцена (EECO). EECO - это самое продолжительное устойчивое потепление за всю историю кайнозойской эры, продолжающееся около 2–3 миллионов лет между 53 и 50 млн лет назад. Интервал характеризуется низким содержанием изотопов кислорода 18, [8] [9] [10] высокими уровнями атмосферного pCO2, [11] [12] и низкими меридиональными термическими градиентами. [13] Сообщается, что на биоразнообразие существенно повлияли условия, преобладавшие во время ВЕКО. Например, среди морских производителей происходили биотические обороты, такие как известковые нанноископаемые и т. д. [14] [15]

Стратиграфическое определение

Ипрский ярус был представлен в научной литературе бельгийским геологом Андре Юбером Дюмоном в 1850 году. Ипрский ярус назван в честь фламандского города Ипр в Бельгии ( по-голландски пишется Ипр ). Определения первоначальной сцены совершенно отличались от современных. [16] Ипр разделяет свое название с бельгийской группой Ипер (по-французски: Groupe d'Ypres ), которая имеет ипрский возраст.

Основание ипрского яруса определяется по сильной отрицательной аномалии значений δ 13 C на ПЭТМ . Официальным эталонным профилем ( GSSP ) для основания Ипра является профиль Дабабия возле египетского города Луксор . [17] Его первоначальный типовой участок находился в окрестностях Ипра.

Вершина ипра (основание лютета) идентифицируется по первому появлению в летописи окаменелостей фораминифер рода Hantkenina .

Ипрский ярус перекрывает верхний нейстрийский и большую часть гравийских европейских мегазон наземных млекопитающих (он охватывает палеогеновые зоны млекопитающих с 7 по 10 [18] ), васатчский и нижний и средний бриджийский возрасты наземных млекопитающих Северной Америки , казамайорский южноамериканский период. Возраст наземных млекопитающих и бумбанский и большая часть аршантанского азиатского возраста наземных млекопитающих . Он также ровесник верхних вангеррипских и нижних иоханских региональных ярусов Австралии , а также булитских, пенутских и улатисских региональных ярусов Калифорнии .

Рекомендации

  1. ^ Захос, JC; Кумп, ЛР (2005). «Обратные связи углеродного цикла и начало оледенения Антарктики в самом раннем олигоцене». Глобальные и планетарные изменения . 47 (1): 51–66. Бибкод : 2005GPC....47...51Z. doi :10.1016/j.gloplacha.2005.01.001.
  2. ^ «Международная хроностратиграфическая карта» (PDF) . Международная комиссия по стратиграфии.
  3. ^ abc Обри, Мари-Пьер; Оуда, Халед; Дюпюи, Кристиан; Уильям А. Берггрен; Джон А. Ван Куверинг; Рабочая группа по границе палеоцена и эоцена (2007 г.). «Глобальный стандартный стратотип-разрез и точка (GSSP) для основания эоценовой серии в разрезе Дабабия (Египет)» (PDF) . Эпизоды . 30 (4): 271–286. дои : 10.18814/epiiugs/2007/v30i4/003 .
  4. ^ Молина, Эустокио; Алегрет, Лайя; Апелланис, Эстибализ; Бернаола, Гилен; Кабальеро, Фернандо; Жауме Динарес-Турелл; Харденбол, Ян; Клаус Хайльманн-Клаузен; Хуан К. Ларрасоана; Ханспетер Лютербахер; Симонетта Монечи; Сильвия Ортис; Хавьер Оруэ-Эчебаррия; Айтор Пайрос; Викториано Пухальте; Франсиско Х. Родригес-Тобар; Флавия Тори; Хосеп Тоскелла; Альфред Ухман (2011). «Разрез и точка глобального стратотипа (GSSP) основания лютецкого яруса разреза Горрондаче, Испания» (PDF) . Эпизоды . 34 (2): 86–108. дои : 10.18814/epiiugs/2011/v34i2/006 .
  5. ^ Гринвуд, ДР; Арчибальд, С.Б.; Мэтьюз, RW; Мосс, ПТ (2005). «Ископаемая биота из высокогорья Оканаган, южной Британской Колумбии и северо-восточного штата Вашингтон: климат и экосистемы эоценового ландшафта». Канадский журнал наук о Земле . 42 (2): 167–185. Бибкод : 2005CaJES..42..167G. дои : 10.1139/e04-100.
  6. ^ Арчибальд, С.; Гринвуд, Д.; Смит, Р.; Мэтьюз, Р.; Бейсингер, Дж. (2011). «Великий канадский лагерштеттен 1. Раннеэоценовый лагерштеттен высокогорья Оканаган (Британская Колумбия и штат Вашингтон)». Геонаука Канады . 38 (4): 155–164.
  7. ^ Лоу, AJ; Гринвуд, ДР; Вест, СК; Галлоуэй, Дж. М.; Судерманн, М.; Райхгельт, Т. (2018). «Экология и климат растительного сообщества на возвышенном вулканическом ландшафте во время климатического оптимума раннего эоцена: окаменелости Макаби, Британская Колумбия, Канада». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 511 : 433–448. Бибкод : 2018PPP...511..433L. дои : 10.1016/j.palaeo.2018.09.010. S2CID  134962126.
  8. ^ Бийл, Питер К.; Схоутен, Стефан; Слуйс, Аппи; Райхарт, Герт-Ян; Захос, Джеймс С.; Бринкхейс, Хенк (октябрь 2009 г.). «Эволюция температуры в раннем палеогене юго-западной части Тихого океана». Природа . 461 (7265): 776–779. Бибкод : 2009Natur.461..776B. дои : 10.1038/nature08399. hdl : 1874/385779 . ISSN  1476-4687. PMID  19812670. S2CID  4358350.
  9. ^ Холлис, Кристофер Дж.; Хэндли, Люк; Крауч, Эрика М.; Морганс, Хью Э.Г.; Бейкер, Джоэл А.; Крич, Джон; Коллинз, Кэти С.; Гиббс, Саманта Дж.; Хубер, Мэтью; Схоутен, Стефан; Захос, Джеймс С.; Панкост, Ричард Д. (1 февраля 2009 г.). «Тропическая температура моря в высоких широтах южной части Тихого океана во время эоцена». Геология . 37 (2): 99–102. Бибкод : 2009Geo....37...99H. дои : 10.1130/g25200a.1. ISSN  1943-2682.
  10. ^ Захос, Джеймс; Пагани, Марк; Слоан, Лиза; Томас, Эллен; Биллапс, Катарина (27 апреля 2001 г.). «Тенденции, ритмы и отклонения в глобальном климате от 65 млн лет до наших дней». Наука . 292 (5517): 686–693. Бибкод : 2001Sci...292..686Z. дои : 10.1126/science.1059412. ISSN  0036-8075. ПМИД  11326091.
  11. ^ Бирлинг, Дэвид Дж.; Ройер, Дана Л. (июль 2011 г.). «Конвергентная кайнозойская история CO2». Природа Геонауки . 4 (7): 418–420. Бибкод : 2011NatGe...4..418B. дои : 10.1038/ngeo1186. ISSN  1752-0908.
  12. ^ Захос, Джеймс С.; Диккенс, Джеральд Р.; Зибе, Ричард Э. (январь 2008 г.). «Ранний кайнозойский взгляд на парниковое потепление и динамику углеродного цикла». Природа . 451 (7176): 279–283. Бибкод : 2008Natur.451..279Z. дои : 10.1038/nature06588 . ISSN  1476-4687. PMID  18202643. S2CID  4360841.
  13. ^ Крамвинкель, Марго Дж.; Хубер, Мэтью; Кокен, Илья Дж.; Аньини, Клаудия; Бийл, Питер К.; Богати, Стивен М.; Фрилинг, Йост; Голднер, Аарон; Хильген, Фредерик Дж.; Кип, Элизабет Л.; Петерс, Франсьен; ван дер Плог, Робин; Рёль, Урсула; Схоутен, Стефан; Слуйс, Аппи (июль 2018 г.). «Синхронная эволюция тропической и полярной температуры в эоцене». Природа . 559 (7714): 382–386. Бибкод : 2018Natur.559..382C. дои : 10.1038/s41586-018-0272-2. hdl : 1874/366626 . ISSN  1476-4687. PMID  29967546. S2CID  256767465.
  14. ^ Каппелли, К.; Баун, PR; Вестерхолд, Т.; Богатый, С.М.; Риу, М.; Лобба, В.; Ямамото, Ю.; Аньини, К. (декабрь 2019 г.). «Переход от раннего к среднему эоцену: комплексная запись известковых нанноископаемых и стабильных изотопов из северо-западной части Атлантического океана (площадка U1410 комплексной программы бурения океана)». Палеоокеанография и палеоклиматология . 34 (12): 1913–1930. Бибкод : 2019PaPa...34.1913C. дои : 10.1029/2019PA003686 . hdl : 11577/3322441 . ISSN  2572-4517. S2CID  210245165.
  15. ^ Шнайдер, Лия Дж.; Бралоуэр, Тимоти Дж.; Камп, Ли Р. (октябрь 2011 г.). «Реакция наннопланктона на дестратификацию океана в раннем эоцене». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 310 (3–4): 152–162. Бибкод : 2011PPP...310..152S. дои : 10.1016/j.palaeo.2011.06.018.
  16. ^ Стербо (2006)
  17. ^ GSSP был основан Дюпюи и др. (2003)
  18. ^ Элрой, Джон. «Палеогеновые зоны млекопитающих». п. База данных палеобиологии . Проверено 15 июля 2009 г.

Литература

Внешние ссылки