Subido por Fernando

TTG-ACGA-2020

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GÓTIDAS bajo DASLANDIENSE (Escudo Báltico)
R.Met. <Protolito: Basalto y Gabro>. P >> T > >> >
CARÉLIDES bajo SUECOFÉNIDES (Escudo Báltico)
DOMOS GRANÍTICOS
Impacto gran meteorito( 4km) en Maniitsoq: W Groenlandia.
3000 Ma
Cráter de 100km: SiO2 de P tipo coesita
Priaboniense
Cánovas
BartonienseLuteciense
medio y sup.
Cretácico
PRIMERAS MASAS GRANITOIDES: GRANITOS/PEGMATITAS
?
ÍMBRICO
3800
Valdelaparra
Espuña
Paleoc.
3920
Ortogneis de Acasta (NW de Canadá, cratón Slave)
Albiense
Orogenia
KENÓSICA
(Vélez Rubio)
Barremiense
Berriasiense
Dogger
Superior
Noriense
Carniense
- PRISCOANO (Pr)/ AZOICO-
(INDICIOS DE VIDA: ~ 4280 Ma)
Jack Hills
Zircones detríticos(con diamantes) en R.Met. de Australia Occ. de 4374 Ma
(3)
CRÍPTICO
4600
206
Pb (estable) PSDR (U
238
):
4468 Ma
Min.Condríticos(T<950ºC): Ab/An-Fdes-Micas-Px-Anf-Coesita(SiO2), etc.
Acondritas y Planetesimales(>950ºC): Qz-Fto.K-Zircón-Titanita, etc.
1500
Medio
Marbella
Sigillaria
Araucaria
Masas gratidoides de 3400 - 3600 Ma
Superior
Primeros Seres Vivos: PROCARIOTAS ANCESTRALES
unicelulares heterótrofos
Femmeniense
Frasniense
Fras.
Givetiense
Medio
?
Eifeliense
Praglen.
Masivo bombardeo de meteoritos sobre 3920 Ma
Ludlow
Protobiontes
?
Wenlock
S
(condritas)
Morales
?
Formación de la Luna: ~ 4527 Ma
-Impacto del protoplaneta THEIA-
Dibujado por: A. Caballero
Ref:(13),(34) et al.
Acreción de planetesimales: sobre 4567 Ma
E
ARN
M
S
rev. Nature-017
SE
M
E
M
La interacción química roca-agua líquida dió lugar a los elementos que después serían la
base de la vida: ® H-C-N-O-P-S (bioelementos) ® (+) Li-Na-Mg-Ca ... como oligoelementos
Ausencia
de fósiles
minerales prenebulares
La vida conquista la tierra firme:
1ª Época
glacial en Gondwana
Glaciación Andina-Sahariana
Palaeophonus
Ciempiés y Escorpiones ( palaeophonus: fósil terrestre más antiguo )
Los artrópodos invaden el medio terrestre, primeros animales con respiración aérea:
cangrejos de herradura, arañas, milpiés, langostas, insectos primitivos, etc.
Agnatas
T<
Aparecen los primeros vertebrados: Serían peces primitivos con
espina dorsal (esqueleto interno).
corales
fósiles
agatizados
Abundancia de fósiles invertebrados marinos.
“La vida se desarrolla en los océanos”
Hidrozoos (Celentéreos tipo Cnidarios)
CO2 = 2240 mg/L
glaciación
tardiordovícica
media O R
CAPA DE OZONO
+22ºC
(~)
Act.
La Atmósfera tiene
[O2] Act.(20%)
Sahara-M
trazado de tendencias
[O2]
(USA)
O2
O2
Primer ? “Eukarya” pluricelular (1870 Ma)
Estromatolitos en depósitos glaciales. 1 eucariotas unic. (~2300 Ma)
(6)
M.O.
-40ºC
(de “bola de nieve”)
6 ´ 10
+1km de hielo
Snowball
mg/L
T¯¯
3
Vida anaerobia: Se obtiene energía de la fermentación de glucosa.
FeS2
Algas procariotas verde-azuladas que sintetizaban M.O. a partir de energía luminosa
(fotosíntesis oxigénica), absorbiendo CO2 y liberando O2 a la atmósfera, preparando
así, la futura vida aerobia (Glycobacterias)
(fot.oxig. : H2O
2H+ + 2e- + 1/2 O2)
Fig Tree: Eobacterium isolatum (bacilo de ~ 3300Ma)
O2
fot.anoxig. : H2S
sobre los 1900 Ma
gran glaciación HURONIANA o
Indicador:
-1
3
3 10
3
4
He
T >108 oK
4
12
6
C
7
9
primeros elementos: 1H, 2He, 3Li, 4Be...
3
4
10ºC
CO2 atmosférico en mg/L
Atmósfera pobre en oxígeno
0
250
[O2] <<
gran glaciación Pongola: snowball Earth
2900 Ma
Fotolitótrofos
Primeras evidencias de [O2] 3500 Ma
Primeras lluvias: Hidrosfera primitiva
3800 Ma
T
PROTOATMÓSFERA O ATMÓSFERA PRIMIGENIA
David
biomoléculas orgánicas e inorgánicas
(U.Australia)
Wacey
P
R
E
C
Á
M
B
R
I
C
O
?
T >>
Gran actividad volcánica: CO2
>>
T >>> fusión parcial
Intenso bombardeo de partículas
cósmicas sobre la Atmósfera
condiciones favorables para el inicio de la vida
MOr/M1
M3
.N E
OA
LPI
NA
M19
M21
M22
M23
IDE
CARBONÍFERO
l
nta Ad
r
ia
PANGEA 2
Gondwana
TRIÁSICO
PÉRMICO
(Ethiopía-Tanzania)
4.5
(Kenya)
4.4 Ardipithecus ramidus: bípedo? (Ethiopía / Kenya)
5,0
Plioceno
“Ardi”
?
C2
6,0
6.0 Millenium man
Chad
6.5 Sahelanthropus tchadensis
Chad
7.0 Toumai (ancestro del Homo ?) Homínidos
CARBONÍFERO INF.
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390 Ma
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425 Ma
SIBERIA
LAURUSSIA
EURAMÉRICA
GONDWANA
DEVÓNICO
SILÚRICO
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458 Ma
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514 Ma
OCÉ
ANO
PA N TH A L A S S
Kenyapithecus:
África
14-8 Ramapithecus
Asia
Sivapithecus
Palestina
Toumai
7Ma
Mioceno
Oligoceno
Siberia
GONDWANA
Báltica
ORDOVÍCICO
Iberia
CÁMBRICO
Kenya
20.0 Procónsul (cuadrúpedo)
África
30.0 Aegyptopithecus (primate ancestral)
H.erectus
ÍS
Polaridad
Normal
Polaridad
Inversa
S
PNGM
N
Polaridad
Incierta
N Norte
Geográco
Sur magnético
dipolar
línea
s de
(tendencia general)
fluj
o
similar a Sup. Nuna o Hudsonia
’
Eobacterias (1) Gram(
S
N
0
27
S
reino Monera:
t
rio
a
c
ur
aqueófitos y esquizófitos
Gram( _ ) Posibacteria
EUBACTERIAS
Gram( _ ) Negibacteria
270
Aminoácidos ?
“Panspermia”
H 2O
Sur
Geográco S
H 2O
H 2O
La Tierra va tomando forma
explosión supernova
3800 Ma
180
Origen de la Tierra
nebulosa protosolar en rotación
tipo ameba, paramecium, giardia .....
a
Mitocondrias
Cloroplastos Plantae
Algas
+Peroxisomas
endosimbiosis
tts
ias
y fagocitosis
(generan O2)
(unicelulares)
ra
(consumen O2)
bacterias
heterótrofas
ARCHAEA
900 Ma
Euc. >>
“Extremófilos”
(condiciones extremas)
R.Ultravioleta:
mutaciones
bacterias que viven en medios con Sal >>
Þdiversidad
“LUCA” (Prokaryota)
halófilos
termoacidófilos
bacterias de medios ácidos y T>>
CO2 + 4H2
Proc.
Primeros Seres Vivos (ss)
“organización celular bacteriana sin esporas”
metanógenos
CH4 + 2H2O
Se alimentarían de M.O. disuelta en un “caldo primigenio”
4000 Ma
Procariontes temófilos: 1ras células simples
-Vida microbiana-
Quimiolitótrofos
<autótrofos>
<anaerobios>
[O2]<<
z’
Microorganismos sin organización celular : Membranas incipientes y no están presentes,
a la vez, el ARN y ADN, son parásitos estrictos, carecen de metabolismo y serían Coacervados,
_
er
tipo protocélulas, con estructura prebiótica que formarían el dominio Acytota 1 ARN ?
Polo Sur
Geomagnético
Orígen de la Vida:
1.- Teoría quimiosintética o de origen físico-químico (Oparin y Haldane):
Unión de m.i. (CO2, H2S, H2, N2, NH3 y vapor de agua) que generaron m.o. simples
como CH4, etc
m.o. complejas: Protobiontes
Coacervados: microesferas
encerradas en una membrana permeable que sería una bicapa lipídica formada por
fosfolípidos, mas glucolípidos y proteínas, que las separa del medio acuoso.
En el interior habría ARN autorreplicativo y se sintetizarían las primeras proteínas
( protocélulas con carácter abiótico: sin vida ). Teoría biogenética.
ecuador magnético
polaridad normal: situación actual (today)
: declinación magnética
eucariotas ancestrales
anaerobios
Neomura - ARQUEOBACTERIAS -
unicelulares fagótrofos
(sin pared celular definida)
Norte magnético dipolar
Basado en ref. “24”
end.1
Animalia
Fungi
Protista
PROTOCARIOTAS ros
ANCESTRALES:1
seres vivos con biomoléculas orgánicas
heterótrofos (M.O)
e inorgánicas: progenotas - arqueobiontes
-en Hemisferio Austral-
-g
ke
W
30
0
www.taringa.net
H 2O
H2O
N
Last Universal
Common Ancestor
70
+g
Fe-Ni
0
E
W
L
N
g
tan
180
C
M
nte
e
S
Norte
América
ADN ?
(2 membranas)
90
Eurasia
Hielo
ric
PROCARIONTES
unicelulares sin núcleo diferenciado
E
Sup. Columbia: PALEOPROT. / MESOPROT.
: ángulo de inclinación magnética
z - z’ : eje magnético
El polo Norte magnético terrestre está situado, actualmente, a unos
1.600 km del polo Norte geográfico, cerca de la isla de Bathurst, en
la parte septentrional (norte) de Canadá, en territorio de Nunavut.
-En realidad, magnéticamente hablando, es un polo Sur-
6000ºC
end.2
)
3500 Ma
0
Concentración “fría” de polvo cósmico
4567 Ma
- a veces mixótrofos: clase flagelados, con o sin clorofila -
Las más antiguas ?
N
el movimiento de las
placas litosféricas
pudo iniciarse sobre
los 3500 - 4000 Ma
..... o quizás antes.
filo Protozoa: unicelulares - heterótrofos
Reino PROTISTA o PROTOCTISTA
Bacterias purpúreas & verdes del S
(fotos.anoxigénica)
S
70
PA N TH A L A S S A
E
Pluricelulares desarrollados(con tejidos): animales,
plantas vasculares y las algas pardas mas evolucionadas.
_
Gram( )
BACTERIA_
magnetismo dipolar
o interno a la Tierra
’>
Sup. Atlantica: Paleoproterozoico. 1800-2100 Ma
Sup. Arctica: Paleoproterozoico... 2100-2500 Ma
Sup. Kenorland: Neoarcaico........ 2500-2750 Ma
Los Eucariotas son unicelulares y
pluricelulares con núcleo definido.
(fotos.anox.en bact.púrpuras e incoloras del S)
-en Hemisferio Boreal-
z 10,50
’’= 90º
ma
gn
éti
co
bac.nitrificantes - del H - del Fe
(1 membrana)
T
EUKARYA
_
algas cianoficeas ”verdeazuladas”
fotosíntesis oxigénica O2
b) Proteobacterias (2)
Gram( )
W
H 2O
-pseudohongos-
- 3500 Ma
a) Cianobacterias (1)
Polo Norte
Geomagnético
)*( )**(
filo
chromistas )*( - algas pardas )*( - ciliados )**(
Glycobacteria
_ 2800
Protista
ve
alg
AUTÓTROFAS(M.I)
90
2
levaduras(unic.), mohos & setas
s
as
30
Reacciones nucleares: Fusión parcial
“bola de fuego”
4400 Ma
HO
Plantae )*(
Animalia(Metazoa) )**(
Fungi(Hongos) )**( )*(
e
rd
zona de subducción
“se destruye Corteza”
falla transformante(de rumbo)
Australia
Niveles Taxonómicos
dominio
reino
filo
clase
orden
familia
género
especie
Dominios
de los
Seres Vivos
contacto convergente:
África
A
Origen y Evolución de los Seres Vivos
N
zona de desgarre:
~2750-3600 Ma
TR
OF
AS
N
S
expansión de la C.O.
“se genera Corteza”
(eje dorsal oceánica)
O
QUÍMICA
+MATEMÁTICAS
contacto divergente:
O
FÍSICO-QUÍMICA
FÍSICA
zona de subducción.
“se destruye Corteza”
N
CÉA
B
EX IOQ
OB UÍM
IO IC
LO A
GÍ
A
S
movimiento global
de los continentes
HISTORIA
HISTÓRICA
ARQUEOLOGÍA
C3A
fosa oceánica:
Sup. Rodinia: MESOPROT. / NEOPROT.
GEOLOGÍA
BIOLOGÍA
Basado en refs. “2”,“6” y “7”
fase de fragmentación
~1300-1800 Ma
GEOLOGÍA
C3
Basado en refs. “2”,“6” y “7”
< Polo Sur >
Terrarealtime.blogspot.com
?
(*) H.erectus(de Pekín) : Posible descubridor del fuego, 1.6 Ma
GEOLOGÍA
PLANETARIA
ASTRONOMÍA
COSMOLOGÍA PLANETOLOGÍA
6.0
~540 Ma
PANNOTIA(PANGEA 1) ~600 Ma
~650-1250 Ma
Lesser
Apes
C2A
China N
México
Gorilla gorilla
Ma
A
China S
Kazakhstan
Orangután
A
IC GÍA
S
Í
OF OLO
I
B BI
O
EX
PNGM
Laurentia
Great
Apes
23,03
IC
5.5
Gorila
Francia 13.0 Dryopithecus (1erAntropoide Superior)
8,0
Gauss
Mammoth
Kaena
7,5
Pan troglodytes
<chimpanzee>
La Geología y su relación interdisciplinar
Alaska
OROGENIA CALEDONIANA
Orrorin tugenensis ¿ Nexo común Simios / Homínidos ?
&
Chimpancé
GE
GONDWANA
CARBONÍFERO SUP.
Ardipithecus ramidus
Kenya
Thvera
LAURUSSIA
PANGEA 2
Austral.
africanus
(Ethiopía-Tanzania)
4.3 Australopithecus
anamensis
5.0
PANTHALASSIC OCEAN
OROGENIA
VARISCA
3.8 A. afarensis
4.3-3.8 Australopithecus anamensis (Kenya)
4,0
4,5
H.habilis
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356 Ma
Niño de Orce ?
Big Lost
Cobb Mountain
3.2
3.8 Australopithecus afarensis
IC
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306 Ma
Austral. afarensis
3,5
Australopithecus
africanus
?
H.habilis
A
tc
Rif
2.3
Primeros Homo ?
H.habilis
ÍS
ne
2.5 Ma A. garhi
Gilbert
4.0
Eurasia
ti
on
Supercrón Kiaman
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255 Ma
Ethiopía
Austral. garhi
(África oriental)
(África Oriental)
3,0
Cochiti
JURÁSICO INF.
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OCÉANO
PANTHALASSA
(África sudsahariana)
5,5
ZANCLIENSE
JURÁSICO SUP.
Homo habilis / H.rudolfensis
Par. b.
Dmanisi
1.8Ma
P L I O C E N O
GONDWANA
237 m.a.
(África Oriental)
H.ergaster
H. erectus
N E Ó G E N O
MAR DE
TETIDE
TETIS
OCEAN
Océano
Atlántico
Central
Pleistoc.
3.5
TETHYS
PÉRMICO
TET
2.2 Paranthropus boisei
2.5 Paranthropus aethiopicus
PIACENZIENSE
TRIÁSICO
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195 Ma
3.0
SIA
AURA
L
C1
2.5
TETHYS OCEAN
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1.7 Homo ergaster : de África oriental pasa a Europa y Asia
2.4
(Sudáfrica)
2,0
IA
CRETÁCICO SUP.
1.6 *Homo erectus (Asia: Pekín y Java -Pithecanthropus-)
6,5
AL INA
P
152 Ma
Credit: J.Trueba
7,0
CRETÁCICO SUP. / PALEOCENO
neanderthalensis
1.8 Paranthropus robustus
Nunivak
O R OG E N
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94 Ma
Hombre
actual
0.9 Homo antecessor (Europa: Atapuerca, España)
OF
Terrarealtime.blogspot.com
?
Homo
floresiensis
Atapuerca-0.9Ma
Sidufjall
66 Ma
JURÁSICO
EOCENO
MIOCENO MED.
M24
M25/26
Paleolítico
1,5
Jaramillo
2.0
M20
Ext.
Homo
sapiens
PALEONTOLOGÍA
ASTROBIOLOGÍA
OR
M5/6
M7/9
M10
M11
M12/13
M14/15
M16
M17/18
~2.8 Ma.
0.30 Homo sapiens Ma Cromagnon (Grimaldi) y Chancelade
0.35 Homo neanderthalensis (Europa y Oriente Medio)
0.6 Homo heidelbergensis (Europa)
?
0.6 Homo sapiens arcaico (África): H.rhodesiensis Homo
?
Antecesor
Matuyama
M”-1”r
~10.000 a.
Neolítico
1,0
Olduvai
1.5
0,02
0,04
0,06
0,08
0,12
0,14
0,16
0,18
0,3
0,4
0,5
Reunión
50.2 Ma
C34
0,1
0,2
2,5
GELASIENSE
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14 Ma
Terrarealtime.blogspot.com
Supercrón Cretácico
Holoc.
Brunhes
IONIENSE
1.0
CALABRIENSE
C24
C25
C26
C27/28
P L E I S T O C E N O
C U A T E R N A R I O
PLEISTOCENO
Blake
NEÓGENO
PALEÓGENO
C21
C22
C23
CRETÁCICO
ACTUALIDAD
Formación del Sistema Solar :
Sistema Periódico Actual
C20
C33
Supercontinente Vaalbará: ARCAICO
Vapor de agua en la Atmósfera
0.5
C17
C18/19
C31
C31
Sur
América
[H]>> : [vapor de agua], [NH3], [CH4], [H2S],
[H-CºN] + [CO2] y [CO] también altas
Nasif
Nahle
mundo biológico (seres vivos)
Regresión
Ambiente Reductor
Quimiolitótrofos
El inicio de la vida pudo generarse sobre un sustrato arcilloso.
He
2
Cianobacterias
Coacervados
3
1
500
Eran células anaerobias con nutrición heterótrofa que consumían M.O. & M.I.
He
(‰) partes por mil [ O/ O]
T media terrestre
6 ´ 10
con reproducción asexual ( 3800 Ma). Primeras moléculas auto-replicantes ( 4150 Ma):protobiontes.
En soluciones (?) orgánicas de azúcares y proteínas ( “caldo prebiótico” ) en aguas someras:
er
1ros PROCARIONTES
unión de protobiontes
biomembranas continuas
1 eubionte
O2 yT>>
0
O
16
18
Origen de la vida: Microorganismos denominados procariotas, eran células sin núcleo
abiogénesis
18
18
17ºC
-
2H + 2e + S
2450-2220 Ma
“Makganyene”
[d O] en testigos de Casquetes Polares y Foraminíferos
2
13
3
14
40
Otros indicadores: H, C, H, C, K, etc
sed. estratificadas de formas diversas ( hongos, etc) que formaron, en aguas someras cálidas, las
cianobacterias al precipitar carbonatos que se intercalaban con capas de arena. Estructuras similares
existía ya el O2
se han encontrado en la Fm.Siyeh (Montana-USA). Aparece hematita: Fe2O3
Grupo Warrawoona (Australia) & Isua (Groenlandia). [Fm. Nuvvuagittuq, Canadá (+ 4000 Ma) ?]
+
[O2]
25ºC
Eran células anaerobias fotosintéticas con nutrición autótrofa que generaban materia orgánica.
Estromatolitos en cratón de Pilbara, al NW de Australia (Fm.Strelley Pool): Son estructuras
3
CRETÁCICO
T
La atmósfera y la sup.
de los océanos se van
enriqueciendo en O2 de
forma discontinua.
T
medusas
Cianobacterias de “Fig Tree” y “Onverwacht” en África de Sur. (3300-3100 Ma):
H
JURÁSICO
Earth
por
Metallogenium personatum: Oxidan el Fe & Mn (Rodesia & Carelia,Rusia) 2800 Ma
1er alimento: sulfuros.
trazado
orientativo
Transgresión
750 Ma
Período Criogénico
-2
Tipo cianobacterias y proteobacterias. (el “ADN” estaba libre en el citoplasma).
1/2
TRIÁSICO
T­­
gran glaciación MARINOANA
Gabón
Organismos unicelulares procariotas (sin núcleo): Algas verde-azuladas.
moléculas inorgánicas: materia inerte
Regresión
La oxigenación alcanza los mares profundos
(2100-1900 Ma)
ros
mundo mineral (no biológico) ?
Transgresión
Anomalocárido
Los estromatolitos alcanzan su máximo apogeo sobre los 1400 Ma. O2
Shuiyousphaeridium macroreticulatum: Euc. unic. Æ en N-China (esquistos Gp. Ruyang)(~1600 Ma)
“Fm. Gunflint”(Canadá): algas y hongos (eucariotas) en estratos antracíticos. (~1900 Ma)
Grypania spiralis: Alga filamentosa: Michigan
Regresión
0.4
®Sale de África: 0.18 Ma ® Canal de Suez ® Oriente M. ® Europa
0.04Ma 0.015
0.04
ANTROPOCENO
(Ma) 0
MESSINIENSE
T
Transgresión
0.3
M I O C E N O
Clima muy húmedo
Megarachne
Goniatites en el Devónico y Carb. (Ammonites primitivos).
Los Placodermos: dunkleosteus.
Primeros tiburones: cladoselache.
Dunkleosteus
Abundantes arrecifes de coral.
Yacimientos(~10%) de petróleo y metano (430 - 370 Ma)
O R D O V Í C I CO SILÚRICO
Calamites(cormofitas): grandes selvas en ambiente pantanoso.
C Á M B R I CO
Calor
Formación del carbón y metano (gas natural)
Meganeura
Frío
Lepidodendron y Sigillaria.
Libélulas gigantes ( protodonata). Anfibios (+) & 1ros Reptiles.
D E V Ó N IC O
Theriodontia
(en Norteamérica y Europa occidental que eran zonas ecuatoriales)
Ápteros
PÉRMICO
Petróleo: Origen orgánico(fósil) o inorgánico (abisal / abiótico)?
C6
C7/9
C10/11
C12
C13/14
C15/16
D E V Ó N IC O
Yacimientos de carbón, petróleo y gas (sed. bituminosos)
Metafitas: Algas rojas y verdes pluricelulares ( 1200 Ma)
?
+
Glaciación Karoo
0.18
0.2
O R D O V Í C I CO SILÚRICO
-tipo theriodontia: reptiles mamiferoides-
Regresión
C5
C Á M B R I CO
Extinción del 95% de las especies. Confluyen varias causas:
vulcanismo extremo, posible impacto meteorito, liberación
de hidrato de metano (efecto invernadero: T 5ºC) y H2S, etc.
0.12
0.14
C29
C30
11Km
TARANTIENSE
0.16
Terrarealtime.blogspot.com
18.000 años
Terrarealtime.blogspot.com
da
Primer huevo fósil de reptil.
2ª Época
glacial en Gondwana
Transgresión
trazos tectónicos
orientativos
rti
mayor extinción en la historia de la Tierra
Transgresión
FUTURO
FUTURO
tá
Iguanas(lagartos) y tortugas.
[O2]>>
CARBONÍFERO
-cadera de ave-
T
Eodromaeus murphi
1er Carnívoro
Organismos pluricelulares eucariotas: algas, esponjas, etc. ( 750 Ma)
O2
Animales planctónicos marinos: Protozoos (unicelulares eucariotas tipo ameba) ( 800 Ma)
Invertebrados marinos muy primitivos. Coexisten los procariotas y eucariotas. R.Protistas
?
NEÓGENO
+
Pterodáctilos
Dominaron la era Mesozoica y hubo dos
órdenes: Saurisquios (+ TR y J) y Ornitisquios (+ K )
-cadera de reptil-
T
Eubrontes: Pisadas
Escifozoos -filo cnidariaAct. “Animales tipo anélidos, nemátodos, medusas, etc.”
Cuerpos fosilizados: Namacalathus, esponja fósil en Namibia / Canadá...
(~550 Ma)
Invertebrados marinos tipo Dickinsonia: NW-Rusia (J.Brock, ANU).$ colesterol (lípido/grasa) (558 Ma)
Multicelulares sin caparazón: Fm. Ediacara, icnofósiles (gusanos, medusas, etc). S-Australia (~635 Ma)
¿?
PALEÓGENO
Frío
Clima muy seco y caluroso
Grandes desiertos
Calor
Saurópsidos Diápsidos
Precursores de
los dinosaurios Tecodontos
Esfenosuquios
Arcosaurios
Reptiles Mamiferoides
Calor
T
Velociraptor
60kg
Depósitos de evaporitas (sal/yeso) de hasta 1000m.
Act.
Peces
Frío Calor Frío
Aves
Eumaniraptora
Cocodrilia
Reptiles
Terodáctilos
Triconodontos ® final “K”
Terápsidos
Ext.
Aparecen los dinosaurios.
1
diamante, grafito, olivino, corindón, rutilo, espinela, carburos, nitruros, etc
CH4
Brachiosaurus
Diplodocus ....
Quetzalcoatl (USA): Pterosaurio gigante.
Eobacterias (tipo Cloroflexus)
4600 Ma
Abundantes lluvias C12
Antártida
An
Mamíferos (Placentaios)
Mamíferos monotremas (Ovíparos)
Cinodontes
(Pederpes)
Tetrápodos
Laberintodontes (Ichthyostega)
Terópodos (carnívoros) y Saurópodos (herbívoros)
Regresión
Frío
PLIOCENO PLEISTOCENO
MIOCENO
OLIGOCENO
Crisis
biológica
ORDOVÍCICO
4280 Ma
+J
Predominan los dinosaurios carnívoros: Saurisquios
“Los animales se articulan para poder desplazarse”
?
“LUCA”
ancestro
común
Archaeopteryx: Primeras aves (?): dinosaurios gráciles y ligeros.
Rápida eclosión de la vida en medios marinos: vida aerobia. O2
3800
ADN
media TR
Desarrollo de los eucariotas: Núcleo portador de cromosomas con información genética.
Coacervados
600
Pridol.?
3770 Ma
Orogenia SAÁMICA: Primeros protocontinentes estables ?
Periodo “LHB”
Lochkoviense
417 ma
primer microfósil (?)
CO2 = 210 mg/L
Artrópodos (TIENEN EXOESQUELETO): Conchas y caparazones.
3500
3700 Ma
fósiles
más
antiguos
ESTROMATOLITOS
de 3500 Ma
Escasa cratonización y sedimemtos inmaduros
Tournesiense
Ext.
Calcicordados
DEVONÍCO
SILÚRICO
Corales(Antozoos)
Peces
Ref.: Moore, et al. 1995.
Régimen exotérmico
Reptiles
CRETÁCICO
JURÁSICO
TRIÁSICO
CARBONÍFERO
Insectos (Artróps.)
Anfíbios
Reptiles
Ext. parcial
Microestructuras fosfáticas
Trilobites
Almogía
Inferior
Anfíbios
Aves
Ext. parcial
Ext.de 80%
Pez
s
icnofósile
Cocodrilos primitivos.
Pterosaurios (reptiles voladores).
Insectos
Hexacolalarios (Celentéreos Antozoos)
Insecto
3800 Ma
Los cratones Pilbara (NW Australia) y Kaapvaal (Sudáfrica)
(protocontinentes) forman parte del supercontinente Vaalbará
EOCENO
PALEÓGENO
Ext.de 80%
Foraminíferos
bentónicos
Tabulados (Celentéreos Antozoos)
Goniatites
Amonites (Mol. cefalópodos)
Belemnites (Mol. cefalópodos)
Amonites
Ladiniense
Medio
PALEOCENO
CUATER.
NEÓGENO
Mamíferos placentarios: parto completo
Nautilus pompilius
Nummulites
Ext.Parcial
Mamíferos monotremas: ornitorrinco y equidnas (ponen huevos)
Mamíferos marsupiales: koalas, canguros, etc. (útero incipiente)
Flora tropical
Gimnospermas(semillas): Coníferas, Cícadáceas y Ginkgos
Ext.Parcial
Densos bosques de equisetos, helechos, secuoyas y coníferas
Helechos con semillas
PÉRMICO
Angiospermas: Fanerógamas con flores bien desarrolladas.
Ext.del 90%
Cycas: Fósiles vivientes con aspesto de palmeras.
Bennettitales - cycas actuales -
Araucarias
CIANOBACTERIAS
Lepidodendron
Equisetum
2500
T
icnita
Arrecifes de mares cálidos formados por hexacoralarios.
Ext.
66 Ma
Transgresión
6/18t
Australia,
Nueva Guinea, en Filipinas similar al dragón de Komodo.
Euriptéridos
Crisis
biológica
1600 Ma
(5)
(5)
200 Ma de acuerdo con la teoría del Big Bang : inflación cósmica
U
238
unicelulares autótrofos
Calamites
entre 400ºC y 650ºC
Saladilla
Inferior
4150
2750 Ma
Orogenia
LAURÉNTICA
Primeras Serpientes.
Estaciones parecidas
a las actuales
Transgresión
T.rex
Eumaniraptora
1 pluricelulares en Gabón(África): Eucariotas tipo medusas.
P.SIDÉRICO
Pteranodon
-USA-
Braquiópodos (+) y Equinodermos (+)
Sarcosuchus imperator : cocodrilo gigante.
ros
Annularia
Ornitomímidos Triceratops
Sapos, ranas, caracoles ....
pulmonados
-Tiktaalik-
Dinosaurio
fases post-magmáticas pegmatítica / neumatolítica
Ensiense
4280 Ma
2540 Ma
Primera Corteza Terrestre estable y permanente : 2800
Retiense
Se formó en base a una tonalita (protolito): roca ígnea intrusiva
Ofiolitas (metabasitas/anfibolitas) de lavas submarinas
GRUPOS BASIN al N de Quebec, Canadá: cinturón NGB ( Nuvvuagittuq )
Cráneo de “Homo”
P.RIÁSICO
(Castillón)
Falcoña
4030 Ma
ARQUEOBACTERIAS
(Belmonte)
n
Se
354 ma
3700 Ma
3850 Ma
Neuropteris
e
ns
ie
on
Viseense
3850
NECTÁRICO
Teneguía - 1971 (10)
Timanfaya - 1730/1824
E.Canadiense, E.Báltico, E.Brasileño, E.Antártico,
E.Arábigo, E.Siberiano, E.Australiano, E.Africano,
E. de Groenlandia.... ( 2600 Ma)
Piar
Gneis de Amitsoq-Uivak (Pen.del Labrador, Canadá)
Isua(SW de Groenlandia) e Is. Akilia : R. Sed. (Fe2O3)
Alnus occidentalis
Santi Petri
EOARCAICO
Rocas más antiguas datadas
Angiosperma
Régimen tectónico horizontal permóvil
-solidifican,de inicio,materiales ultrabásicos tipo peridotitas-
3600
H. sapiens
“Grandes zonas estables y emergidas antes del Cámbrico”
Anisiense
Primera Corteza Terrestre
Eukaryota
Formación de Cratones: Escudos
Malvariche
Bloques calizos aislados de Almogía y Ardales
3200
Animalia
(Metazoa)
Cráter de Sudbury (Ontario,Canadá): 1850 Ma
Cráter de Vredefort (Sudáfrica NE): 2020 Ma
Lías
METAGRANODIORITAS EN FACIES GRANULITAS Y GNEIS
PALEOARCAICO
El inicio del universo se ha datado -NASA proyecto WMAP- en 13.700+_
As
248 ma
- ARQUEANO o ARQUEOZOICO-
Hádico
El Bosque
Inferior
Plantae
Domeriense
Pérrmico
(INICIO DE LA VIDA)
2.505 Ma
PRIMEROS CRATONES ESTABLES
MESOARCAICO
Or. TRANSAMAZÓNICA Y HURONIANA
Malm
Jurásico
Norte de China de
Superior
Eoceno
65 ma
Complejo de ofiolitas en Dongwanzi
NEOARCAICO
A R C A I C O
Oligoc.
Luteciense
inferior y
Cuisiense
1800
Depósitos de óxidos de Fe <magnetita & hematita> 2500
Udes.Geocr. : Era
2800
Río Pliego
Formaciones “Banded Iron” < BIF >
2500
El Niño
23.8 ma
Terciario
Aparición de tillitas a nivel global
SIDÉRICO
Formación
Aquitaniemse
- Rocas sedimentarias de origen glaciar RIÁCICO
Piso
ejemplos de animales fósiles
ejemplos de vegetales fósiles
Yacimientos(60%) de petróleo y metano. Lignito ocasional
Predominan los dinosaurios herbívoros: Ornitisquios
Procordados
P.CRIOGÉNICO
< icnofósiles: estructuras etológicas >
Impacto de dos meteoritos
Unidades
litoestrat.
Mioceno
Inferior
CENOZOICO
2050
Sistema Serie
Columna
Estratigráfica
Burdigaliense
inferior
MESOZOICO
OROSÍRICO
Unidades
Crono./Geocrono.
Dickinsonia
Luz muy escasa
Estado caótico en el globo terrestre : “Invierno nuclear”
Impacto de un gran meteorito Æ@10km en el Golfo de Méjico.
JS
Act.
¯¯
S
T
extinción del 85% de las especies
Extinción de los dinosaurios
Ext.
Ext.
R- g
Atmósfera
contaminada
Primeros Octópodos: ocho pies, mol.cefalópodos(~ pulpos actuales)
Act.
Pequeños mamíferos tipo Purgatoris: “Protoprimates”
Varano: Lagarto gigante, “fósil viviente” en
Cotilosaurios
Gran crisis
biológica
(T<<) 85%
CO2 = 340 mg/L
media K
Los dinosaurios dominan la Tierra.
Crisis
biológica Peces
(T<<)
los fósiles son huellas o impresiones
Sup. Columbia (Nuna)
Ciudad Granada Viñuela Grupo
Base(muro)del Gran Cañón del C.®Esquistos & Gneis
Complejo ígneo de Bushveld en Sudáfrica [Pt-Cr-V]
1959
Síntesis estratigráfica del Complejo Maláguide
Era
Sedimentos Volcánicos (Continente GONDWANA)
Or. HUDSONIANA Y KARÉLIDA
Secuencia Estratigráfica “tipo”
Triásico
1800
EPISODIO ELSONIANO
esponjas
Act.
R.Voladores
Terópodos
Anfibios
Gigantes
Act.
Diversificación de los mamíferos: ungulados,
roedores, primeros felinos, ballenas y primates.
Nummulites (+): Foraminíferos de aguas marinas someras (tipo delta).
Mesohippus (precursor del caballo) y camellos.
Act.
95%
85%
Clima cálido y húmedo
Australia
0.1
Chron
HOLOCENO
0.02
0.04
0.06
0.08
as
Sedimentos de Plataforma Somera (Continente GONDWANA) Eclogitas: Complejo Polimetamórfico
en Cabo Ortegal (A Coruña)~1160 Ma
Grupo COBALTO bajo Grupo ANIMIKIAN (Escudo Canadiense)
ESTATÉRICO
EÓN
Gran Cañón del Colorado ? 0,3cm/año
Roca más antigua datada
<<cinturones metamórficos >>
Act.
Gran crisis
biológica
escaso registro de fósiles: animales “blandos” de los Phyla Cnidaria, etc
escaso registro de fósiles
Osos, jirafas, rinocerontes, perros, focas, aves, etc.
+50 Ma
0
_
1400
Or. GRENVILLE
radiolarios
anémoda
filo Annelida
Crisis
biológica
Paleoc. / Eoceno
T>>
+150 Ma
Terrarealtime.blogspot.com
http://www.slideshare.net/astromatematica
ECTÁSICO
Or. RIFEENSE
Materiales polimetamórficos
pólipos
medusas
Cianofíceas: filo Cyanobacterias
“tipo anélidos”
Pliohippus
Primates antropoides (Simios).
Act.
P.EDIACÁRICO
filo Porifera
“Ardi”
Delfines y ballenas se desarrollan. Moluscos(+)
85%
Crisis
biológica
T
Hominoides: Gibones, Póngidos y Homínidos
Gran crisis
biológica
541
Ma
filo? Archaeocyatha
media N/Q
Smilodon (tigre dientes de sable)
Elefante similar al actual.
Regresión
Terrarealtime.blogspot.com
PRECÁMBRICO
1200
Grupo BELT y Serie GRENVILLE / HASTING (Esc. Canadiense)
Fragmentación del Supercontinente Rodinia
485
CO2 = 275 mg/L
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540 Ma
(Ma)
C1
C2
C3
C4
Q
http://www.astronoo.com/es/articulos/universo
BETURIENSE
1000
Scyphozoa
55.8
419
443
Se forman los casquetes polares
Ext.
el M.Mediterráneo se inunda: 5,5 Ma
<el estrecho de Gibraltar se abre>
Paleobiología Humana
-Cambios del Campo Magnético Terrestre-
+200Ma
0 Ma
Q
Existe proporcionalidad entre el espacio lineal vertical y la escala de tiempos en Ma (106a.)
TÓNICO
Plantas no vasculares
33.9
Crisis biológica
T
Época glacial N/Q
+
Esparagmitas bajo VARANGIENSE (Escudo Báltico)
Rifeense
Act.
>Se cierra el estrecho de Gibraltar<
piritización
Cuencas intracratónicas y periféricas (Continente GONDWANA)
Zona Cantábrica(W)
Zona Astur(W)-Leonesa
Zona Ossa-Morena
D
algas verdeazuladas: eclosión de la fotosíntesis
Or. ASSÍNTICA - CadomienseOr. PANAFRICANA
Sup. Pannotia
gneis-esquistos-pizarras
areniscas-cuarcitas-volcanitas
Vendiense
Algas verdes
Act.
2013: Meteorito de Chelyábinsk(Rusia) Æ=17m
1908: Meteorito de Tunguska(Siberia) Æ=37m
50.000 a Meteorito de Arizona(USA) Æ~50m.
“Mamíferos de estepa fría”
T
Desecación del Mediterráneo: 6 Ma
Homínidos (bípedos).
Act.
Invertebrados marinos
EDIACARIENSE
VARANGIENSE
superior
inferior
ALCUDIENSE
“Complejo
esquisto
grauváquico”
E
Primeras plantas terrestres
no vasculares
359
edad: 4452 Ma
Mastodontes, gorilas, chimpancés,
rumiantes, conejos, c. megalodón, etc.
Crisis
biológica
Diamictitas y Sedimentos volcánicos (Escudo Canadiense)
L
PA
Apalaches Norte
LE
DÓ
A
NIC
Briofitas
5.33
299
CÁMBRICO
1
A
OC
A
NIC
+
?
Ausencia de vida
850
Cmedio, W Canadá
E
DÓ
(simbiosis hongo-raíz)
+
1 ”Homo”
Taxonomías básicas
(reino-filo-clase-orden-familia-género-especie)
CRIOGÉNICO
Lutitas con [invertebrados]>>
Ibérica-Toledánica(P.I.) A L
C
Sárdica
Salárrica
Innuitiense
55.6
+
Micorrizas
+
Act.
PROTEROZOICO
635
Fm de Burgess Shale
Psilofitas(con raices)
Act.
+
252
Ma
ARCAICO
PISO 10(stage10)
489.5
JIANGSHANIENSE 494.0
PAIBIENSE
497.0
GUZHANGIENSE 500.5
DRUMIENSE
504.5
PISO 5
509.0
PISO 4
514.0
PISO 3
521.0
PISO 2
529.0
FORTUNIENSE
541.5
* hongos, musgos y hepáticas
* Primeras plantas vasculares
Reino Fungi
Ext.
Ext.
+
201
HADEICO
“Pizarras negras y lavas de Gales”
485.4
* 1ras Plantas con semillas
* Cooksonia
Ext.
Briozoos
TREMADOCIENSE
Espermafitas
Pteridofitas
-Lycopsida-
Act.
Mongolia (N de China)
Australia (SE)
42.0
Act.
Rhynia (psilófito)
primeros helechos
Asteroxylon
Cormofitas: Pl.terrestres
A
NIC
+
Act.
Conodontos (Cordados marinos)
-cuarcitas, cuarzoarenitas & grauvacasGneis glandular & Fm. Porfiroides
Dominio Ollo de Sapo
TREMPEALEAUIENSE Conglom.
FRANCONIENSE
LAMGUEDOCIENSE
Pizarras
DRESBACHIENSE
CAESARAUGUSTIENSE
Areniscas
MAYAIENSE
LEONIENSE
Calizas
BILBILIENSE
AMGANIENSE
mármoles
MARIANIENSE
TOYONIENSE
OVETIENSE
Dolomías
BOTOMIENSE
CORDUBIENSE
ATDABANIENSE
Volcatitas
PUSIENSE
TOMMOTIENSE
FLOIENSE
ANGIOSPERMAS
GIMNOSPERMAS
+
Act.
Equinodermos (Crinoideoos y Equinoideos)
Bretaña(Francia)
* Primeras Coníferas
* Archaeopteris: Helechos gigantes.
(árbol más antiguo)
145
+
Act.
Braquiópodos (Lofoforados)
Cuarcita Armoricana
Ext.
Act.
ros
Ext.
[Mg/Ca] - [Sr/Ca] & [d O]
DAPINGIENSE
Macizo Armoricano
O
Ext.
Glossopteris
* Los bosques
pueblan la Tierra.
* Lepidodendron y Sigillaria (Carb. Sup.)
Denso manto de helechos bajo
gigantescos Equisetos y Licopodios.
Erica hibernica
Pizarras, Areniscas, Cuarcitas & Calizas(-)
Granitos (-)
(Px & Gr)
4000(ICS)
24.2
NE
L
CA
Ó
ED
Act.
Act.
18
Pizarras con graptolites & Areniscas
Cinabrio de Almadén & Fe del NW
Is.Británicas
Ardémica
P.Escandinavia (NW)
P.Groeslandia (SE)
Tacónica
Act.
Paleotermómetros
Euramérica(Laurusia)
<< Gondwana >>
Act.
Foraminíferos (Protistas ameboides) : Protozoos.
470.0
DOBROTIVIENSE
ORETANIENSE
DARRIWILIENSE
1600
EÓN
Gran actividad volcánica
ras
* 1 Cícadas
* Pinos y Abetos
* Glossopteris
Act.
Radiolarios (Protistas ameboides) : Protozoos
458.4
CALÍMICO
Ar
60.3
Granitos (-)
(+) en áreas periféricas del M.Ib.
Pizarras & Areniscas
KOSOVIENSE
KRALODVORIENSE
BEROUNIENSE
ESTÉNICO
PALEOPROTEROZOICO
Apalaches Norte
443.4
HIRNANTIENSE
KATIENSE
SANDBIENSE
<Rusia>
1600
Zócalo Costero-catalán
Zona axial pirenaica
Act.
+
Graptolites (Hemicordados)
Old Red Sandstone
DOWNTONIENSE
+
n
Du
ra
ci
ó
Greiland(Gran Bretaña, NW Europa)
433.4
Períodos
MESOPROTEROZOICO
Intercalación de volcanitas: FeS en Riotinto
Pizarras & Cuarcitas
Areniscas rojas
Calizas y dolomías nodulosas
Act.
Gran extinción de especies
Act.
+
+
Nautiloideos (Mol.Cef.)
393.3
EDIACÁRICO
Udes. Geocronológicas: Geocronometría
en áreas periféricas del M.Ib.
“molasas”
427.4
NEOPROTEROZOICO
IVORIENSE
FACIES CONTINENTALES
DITTONIENSE
GEORGIENSE
ARUNDIENSE
“Arenisca roja antigua”
ORCADIENSE
I.C.S.
Csup
las flores
Ma
Orbitolina
s
423.0
ASBENSE
60.0
* Aparecen
+
66.0
oo
CULM
DINANTIENSE
BRIGANTIENSE
HOLKERIENSE
CHADIENSE
HASTARIENSE
CANTABRIENSE
árboles de
hoja caduca
Act.
oz
Arenas
Arcillas
Areniscas
Pizarras
Grauvacas
Vulcanitas
Calizas grises
Urálica: Urales
DIH
R
Apalaches centro y S TA
(2)
a
ge
Saálica
n
a
.P
Alleghánica
p
Su
CA
Astúrica (P.I.)
I
N
CÍ CA
Érzica
R
HE ARIS
Sudética
oV
Bretónica
* Aparecen
Alveolina
nt
LANGSETTIENSE
Fm Brañosera
[fós.marinos]
gran transgresión
<Palencia>
[mineralizaciones] >>
Molasas(r.sed.clásticas)
Granitoides
Calizas de montaña
Pizarras & areniscas
CA
las
gramíneas
* Las flores (+)
Ext.
A
NAMURIENSE
PRIDOLIENSE
46.7
ER
I
CÍN
* Aparecen
+
23.03
+
Gasterópodos (Mol. marinos o terrestres)
323.2
330.9
346.7
estratotipo
BARRUELIENSE
BRECONIENSE
2500
ARCAICO
Fm Barruelo: Fac.Cont.
382.7
LUDFORDIENSE
GORSTIENSE
Series detríticas con intercalación
de rocas volcánicas
(Pfálcica)
Gran actividad volcánica
<intercalaciones de R.Volc.>
WESTFALIENSE
419.2
Palatina
& de aguas someras
FARLOVIENSE
4600 Ma
4625
Fm. Kaibab
FACIES
CONTINENTALES
ESTEFANIENSE
2300
I
N
F
E
R
I
O
R
Techo de la serie
calizas de lucass ? TR
Act.
Plantas vasculares
WERFENIENSE
THURINGIENSE
A
RIC
50.9
Pizarras bituminosas (fétidas), calcáreas & arcillosas: Alemania
315.2
FAMENNIENSE
FRASNIENSE
GIVETIENSE
EIFELIENSE
EMSIENSE
PRAGIENSE
LOCHKOVIENSE
Calizas con dolomías, margas & arcillas
CALIZAS
Arcillas rojas & areniscas(cuarcitas & rodenos)
BUNTSANDSTEIN: FACIES CONT. (ARENISCAS)
Conglomerados de base
Areniscas
358.9
Eras
RIFEENSE
MUSCHELKALK
Paleokimérica
Arcillas abigarradas & yesos
KEUPER:FACIES CONT. (MARGAS IRISADAS)
298.9
307.0
Carniolas
É
M
I
K
Ginkgoales (Ginkgo biloba: fósil viviente)
252.1
facies post-tectónicas
Newark Sandstone(Molasas)
FACIES
MARINAS
SOMERAS
Gran actividad volcánica
en las dorsales oceánicas
Calizas & margas
Calizas & dolomías tableadas
Calizas oquerosas & dolomías brechoides
AÚ
ST
A
RIC
Plantas terrestres con esporas (Cripógamas)
247.2
base AALEN.
Este
USA
Paleoceno
Período con fuerte nivel erosivo en la P.Ibérica
NEOCOMIENSE
237.0
DOMERIENSE : margas
CARIXIENSE : calizas de crinoides
SINEMURIENSE : calizas micríticas
AUTUNIENSE
ACADIENSE
TERRENEUVIENSE
830
ALGONQUIANO
INFRALÍAS
SERIES 3
SINIANSIENSE
( LA VIDA SE EXTIENDE Y DESARROLLA )
PROTEROZOICO
201.3
Facies marinas: calizas, dolomías y margas oscuras
Neokiméricas
56.3
2
EL GRAN CAÑÓN
SERIES 2
VÉNDICO “INFRACÁMBRICO”
EÓN
FURONGIENSE
INFERIOR
541.0
Middle J.
Lower/Early J.
Cobertera de:
C.Pirenaica Prepirenaica
C.Costero-Catalana
C.Cantábrica
C.Ibérica
O
Abedules
Álamos...
Act.
Ext.
Ext.
Lamelibranquios (Moluscos bivalvos)
517
MEDIO
Calizas & margas
Calizas masivas
174.1
Subhercínica
Aústricas(1ª fase)
Calizas, areniscas & arcillas
Calizas masivas & ritmitas
Margas
-CALIZAS MASIVAS Y RITMITAS-
163.5
79.0
C. de los Andes
C.Circum-Pacíficas
LE
A
P
* Pinos
Crustáceos -tipo Ostrácodos- (Artrópodos)
SUPERIOR
-PORTLANDIENSE-
Late/Upper J.
M.Rocosas ~70Ma
Act.
AL
A
N
I
P
Act.
Trilobites (Artrópodos)
CÁMBRICO
505
PÜRBECK
Termocronología:70Ma (?)
-datación radiométrica-
Conglomerados, arenas silíceas,
areniscas & arcillas
Calizas
145.0
Gran Cañón del Colorado
~1600 m
Ext.
Act.
Plantas marinas
C
I.C.S.
WEALD
FAC.DELTAICAS
Arc/Ar/Conglom.
ORCADIENSE FARLOVIENSE
INFERIOR
485.4
M
E
D
I
O
USA
MEDIO
470.0
Calizas/Arc/Ar
-P.Vasco-
Importante extinción de especies:
época de mucho frío y escasa luz.
M
ORDOVÍCICO
FAC.SUBCONT.(marisma)
SAXONIENSE
HOMERIENSE
SHEINWOODIENSE
TELYCHIENSE
AERONIENSE
RHUDDANIENSE
FAC. MARINAS
ARRECIFES DE
RUDISTAS
-CALIZAS-
URGONIANA
125.0
272.3
ASHGILLIENSE
CARADOCIENSE
LLANDEILONIENSE
LLANVIRNIENSE
ARENIGIENSE
TREMADOCIENSE
FRANCONIENSE
POTSDAMIENSE
SUPERIOR
UTRILLAS:FAC.CONT.(ARENAS-ARCOSAS)
Æ de ~200 km
Act.
E
458.4
89.8
259.8
BALA
O
Potentes bancos de calizas / dolomías y margas(-)
Larámicas
Cráter Chicxulub: Golfo de México
Alternancia de calizas y margocalizas pelágicas -F.Flysch-
Brechas calcáreas y conglomerados
Margas
base SANTON.
Calizas
Calizas & dolomías masivas
Calcarenitas
Arcosas & arenas silíceas
Calizas
ANDES
6.961m
pastos de
gramíneas:
prados de
herbáceas
S
ZECHSTEIN
443.4
Límite K-T
Coesita & [Ir]
9.70
A
* Abundantes
M
-Criptozoico-
PRIDOLI-ENSE
LUDLOW-IENSE
WENLOCK-IENSE
LLANDOVERY-ENSE -VALENTIENSE-
SILÚRICO
EÓN
R
P
SISTEMAS
419.2
Æ de ~10 km
Met. Chicxulub
Gran actividad volcánica
“dinosaurios actuales” ?
E
4500
INFERIOR
<tectofacies sinorogénicas>
base SELAND.
Areniscas
Rocas carbonatadas con foraminíferos
* Primeros cereales
S
HÁDICO
PC
USA
O
Z
O
R
E
R
B
M
Á
C
E
A R C A I C O
4000
MEDIO
393.3
Flysch: alternancia rítmica de calizas-margas
4
S
ME
P
INA
Ma
Act.
Mamut
glaciación
Act.
CO2
-Movimiento de las Placas Litosféricas-
+250Ma
-1.5
CA
DEVÓNICO
SUPERIOR
erosión diferencial
5
3
100.5
Alpes, Balcanes,
Cárpatos, Atlas.
< Alpinas W >
Act.
+
Act.
2.58
Última
CO2 = 406 mg/L
media Act.
2.5
W
3875
4375
382.7
21.9
8.848m
L
A
O
Act.
fósiles vivientes
HIMALAYA
Himalaya.<Alpinas E>
50,5 Ma
Act.
Ext.
Würm
SISTEMA
PERIODO
180
3750
4250
D
670
MEDIO
INFERIOR
SUPERIOR
MEDIO
INFERIOR
DINANTIENSE
66.00
GZHELIENSE
KASIMOVIENSE
MOSCOVIENSE
BASHKIRIENSE
SERPUKHOVIENSE
VISEENSE
TOURNAISIENSE
SUPERIOR
“capas rojas”
Pre-Pirineo
cm
0,6año
fósil viviente
floras(glaciaciones)
Sª Nevada
E
Act.
* Migraciones de
Is. Canarias
Waláquica
A
Rodánica
N
I
LP
Ática
A
O
Estaírica
NE
Bética-Rifeña (P.I.& N África)
Sávica
Pirineos s.s.
Pirenaica (P.I.)
Act.
0.0117 Ma
Paleoantropología
N
3625
4125
358.9
Pt
272.3
MISISÍPICO
(MONTIENSE - UNNMEDIENSE)
10.87
Mioceno
~13 km
CUISIENSE
ILERDIENSE
Act.
T 3.718m
Iberomanchega (P.I.)
Zoología actual
* Vegetación actual
Hombre moderno o actual : el Homo sapiens
HOLOCENO Época postglacial
EVOLUCIÓN DE LA POLARIDAD MAGNÉTICA
2
( 10 ) m sobre el nivel
actual del mar
2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1
E
P
R
E
C
Á
M
B
R
I
C
O
S
U
P
E
R
I
O
R
GUADALUPIENSE
323.2
-FACIES(?) CONT.-
CHANGHSINGIENSE
WUCHIAPINGIENSE
CAPITANIENSE
WORDIENSE
ROADIENSE
KUNGURIENSE
ARTINSKIENSE
SAKMARIENSE
ASSELIENSE
LOPINGIENSE
base LUTEC.
NE
CT
ÓN
1798 (6)
Act.
Calizas & margas
Pasadénica
E
OT
Neocastellana (P.I.)
Is.Canarias: Teide
Areniscas & yesos
“PERÍODO
6
NUMMULÍTICO”
Cráter de Barringer, Arizona
Æ=1200 m (50000 a),USA
EVOLUTIVA
MI
SUPER
EÓN
MEDIO
SILÉSICO
61.60
GARUMNIENSE
CONDICIONES
AMBIENTALES
- Eventos geológicos significativos -
Act.
ICA
3.479m
-Suiza-
Conglomerados calcáreos, areniscas & yesos
-Períodos Orogénicos-
HISTORIA
TRANSGRESIONES
Y REGRESIONES
UÍ
2875
3500
237.0
CISURALIENSE
CARBONÍFERO
VIDA
ANTIGUA
-Ji-
SUPERIOR
PENSILVÁNICO
GARUM
17.70
PALEOZOOLOGÍA
PALEOBOTÁNICA
OROGENIAS
DERIVA CONTINENTAL
C
O2
ÍA
2750
3375
JURÁSICO INFERIOR
INFERIOR
C
S
-Jm-
LIAS
247.2
59.20
Enana blanca
200
OQ
2625
3250
174.1
(LANDENIENSE)
“flash del helio”
OG
2500
JURÁSICO MEDIO
<tectofacies postorogénicas>
RHENANIENSE
38.00
41.30
47.80
(+10000 Ma)
OL
2375
P
A
L
E
O
Z
O
I
C
O
33.90
H nuclear
agotado
ANEXOS
AF
2250
3125
DOGGER
298.9
28.10
Gigante roja
30, masa: -30%
PALEOMAGNETISMO
ED
2125
3000
P
-Js-
JURÁSICO SUPERIOR
163.5
252.1
PERMOTRÍAS
23.030
T>400ºC (Tierra) “La vida llega a su fin” (+ 4500 Ma)
PALEOGEOGRAFÍA
GE
2000
MALM
PÉRMICO
N
1875
A
1750
INFERIOR
R
VIDA
INTERMEDIA
F
1625
O
1500
C
1375
I
1250
P R O T E R O Z O I C O
1125
RAMBLIENSE
AGENIENSE
ARVERNIENSE
SUEVIENSE
56.00
MAASTRICHTIENSE
CAMPANIENSE
SANTONIENSE
CONIACIENSE
TURONIENSE
CENOMANIENSE
ALBIENSE
APTIENSE
BARREMIENSE
HAUTERIVIENSE
VALANGINIENSE
BERRIASIENSE
TITONIENSE
KIMMERIDGIENSE
OXFORDIENSE
CALLOVIENSE
BATHONIENSE
BAJOCIENSE
AALENIENSE
TOARCIENSE
PLIENSBACHIENSE
SINEMURIENSE
HETTANGIENSE
RHAETIENSE
NORIENSE
CARNIENSE
LADINIENSE
ANISIENSE
OLENEKIENSE
SCYTIENSE
INDUENSE
100.5
Molasas post-alpinas
NEUSTRIENSE
THANETIENSE
SELANDIENSE
INF DANIENSE
66.00
VINDOBONIENSE
15.970
20.440
PALEOCLIMATOLOGÍA
BIOCRONOLÓGICA
Sol (+2000 Ma)
ACÁDICA
SUP
PALEOCENO
M CRETÁCICO
E
S
145.0
O J
Z
O JURÁSICO
I
C
201.3
O T
TRIÁSICO
13.820
INF YPRESIENSE
56.00
SUPERIOR
1000
SERRAVALIENSE HELVETIENSE
LANGHINIENSE
BURDIGALIENSE
AQUITANIENSE
CHATTIENSE
RUPELIENSE (LATDORFIENSE)
Q
(M.Hespérico o Hercínico)
Antepaís
EOCENO
K
875
11.620
2.742
Macizo Ibérico (M.Ib.)
33.90
TUROLIENSE
VALLESIENSE
a
OLIGOCENO
VENTIENSE
Carbonífero
66.0
7.246
(PONTIENSE)
2.5763
Depósitos fluviales.Rañas: gravas cuarcíticas con matriz arcillosa
Olistostromas y Tectosomas:
<tectofacies postorogénicas>
Calizas de los páramos
Margas & yesos
Arcillas
ARAGONIENSE
(Quirópteros en Teruel)
Margas
Areniscas
RUSCINIENSE
5.333
INF
SUP
INF
SUP PRIABONIENSE
MED BARTONIENSE
(BIARRITZIENSE)
LUTECIENSE
23.03
VILLAFRANQUIENSE
PALEOZOICO
VIDA
NUEVA
MED
~850.000 a
3.600
(ANDALUCIENSE)
SUP TORTONIENSE
MILAZZIENSE : playas fósiles y terrazas fluviales
SICILIENSE
EMILIENSE
SANTERNIENSE
morrenas
Loess y turba
Terrazas fluviales y marinas
Playas levantadas
Rissiense
Mindeliense
Günziense
Devónico
I
750
Pg
(ASTIENSE)
MESSINIENSE
MIOCENO
0.7810
1.8060
2.5880
ACHELENSE
OLDUVAYENSE
110.000
Cometa
Clovis ?
- extensión regional -
glaciares
Würmiense
Reciente
Ordovícico y
más antiguo Silúrico
625
IONIENSE
CHIBANIENSE
CALABRIENSE
GELASIENSE
PIACENZIENSE
ZANCLIENSE
0.1260
10.000
TARDIGLACIAL Dryas
WEISCHELIENSE
MUSTERIENSE (Homo neanderthalensis)
&
Aziliense
Magdaleniense
FAC.DETRÍTICAS
C
Unidades Geocronológicas
Ng
5.33
PLIOCENO
TIRRENIENSE
Preboreal
-EUROPA CENTRAL-
on
Unidades Cronoestratigráficas
T
2.5880
0.0117
GROENLANDIENSE
TARANTIENSE
-MEDITERRÁNEO-
Bi
oz
500
PALEOLÍTICO
<0.0082>
<etapa bonancible>
POSGLACIAL
VERSILIENSE
“en facies flysch”
PALEOZOICO
Homo habilis
PLEISTOCENO
NORGRIPIENSE
-USA-Canadá & al.-
FORM. GERMÁNICA
375
C
E
N
O
Z
O
I
C
O
SUP
MED
INF
SUP
INF
Act.
SENONIENSE
250
MEGALAYENSE
<0.0042>
CUATERNARIO
PALEÓGENO NEÓGENO
MESOZOICO
proyección bicónica
TERCIARIO
125
Act.
NEOLÍTICO
FANEROZOICO
CENOZOICO
TEMA
TEMA
O
0
FACIES / PISOS “Locales”
UNIDADES
C R O N O E S T R A T I G R Á F I C A S F A C I E S / PISOS
Fases
Tectónicas
I.C.S.
Litologías
ESCALA GLOBAL -Europa- “CRONOZONAS” País : ESPAÑA -Spain- Predominantes
SERIE
EON ERA
PISO
SISTEMA
- Unidades Geomorfológicas Aluviales Coluviales
Cuencas Sed. N/Q
0.0117
0.0117 HOLOCENO <Flandriense>
Q
Gravas, arenas y limos
Edad
ANTROPOCENO
Actualidad
SECUENCIA
Frío
biofacies
litofacies
Columna base con escala vertical
años ´ 106
CRONOESTRATIGRÁFICA
ACTIVIDAD
OROGÉNICA
y GEOLOGÍA PLANETARIA
Or. ALGÓMICA
SECUENCIA
Tiempo
El C.M.T. se generó sobre los 4000 Ma
Se inicia la cristalización del Núcleo Interno
2.- Teoría de la generación espontánea (C.Darwin & F.Engels):
M.I.
ciertas formas de vida(M.O.). Teoría abiogenética (L.Pasteur et al.)
ADN
mundo mineral (no biológico) ?
materia “inerte”: moléculas inorg. & org.
p p
e p
cinturones de Van Allen
http://radbelts.gsfc.nasa.gov/outreach/Radbelts0.htm &
NASA/Van Allen Sondes/Goddard Space Flight Center: www.astronoo.com
1er alimento: sulfuros.
mundo biológico (seres vivos)
biomoléculas orgánicas & inorgánicas(H2O)
O2 yT>>
ARN
http://www.amgen.es/biotecnologia
síntesis prebiótica
nucleosíntesis
Cadena protón-protón: r. exotérmicas
4 ¹H(p+) → 2 ²H* + 2e+ + 2νe + (5.0 MeV)
2 ¹H + 2 ²H* → 2 ³He* + 2g + (5.5 MeV)
2 ³He* → 4He + 2 ¹H + (12.9 MeV)
magnetismo interestelar
o externo a la Tierra
Abiogénesis
fusión de tres núcleos de helio a T>>>
Proceso
triple - a
8 o
(T>10 K)
4
8
He
+
4
4
He + E
Be* + He + E
8
Be*+
12
C
12
6
C
+6
+
e-
? inicio de la vida
ciclo “CNO”
C
+E
N
H
4000 Ma
materia mineral: Ausencia de vida (Eón Hádico) ?
+
O
S
P
Mg
Ca .... etc
mas ciertos oligoelementos
aminoácidos(a)
Eón
Arcaico
­
dipéptidos [2aa]
50
polipéptidos [ å(aa) ]
autótrofo(MI): a) fotótrofo [fotolitótrofo](1) & b) quimiótrofo<q-síntesis> [quimiolitótrofo](2)
heterótrofo(MO) (organótrofo o fagótrofo): con o sin luz (foto-org. o quimio-org.)
mixótrofo: se comportan, indistintamente (mixtos)
100
proteínas [ +100(aa) ]
Ref. http://www.astronoo.com
Revisión y aportaciones: Almendros Martín, Gonzalo, prof. de investigación del MNCN, CSIC. Madrid
4650Ma
disco protoplanetario
f
Act.
ma
ca de Fondo de M
Cósmi
icro
as
(E)
i
?
e
4
qq
Registro geológico verificado Unidades de tiempo intangibles
e
0.38 Ma
3 min
1 seg
a
g
a
en (DV)<< a (P/T)>>
p
a
e
4
teri
mi
p1
qq
q
g
ima
?
Ei
?
1
e
qq
q
ant
el primer segundo
telesc.Plank: ESA
n0
a/
o nd
1
teri
Ra
ción
dia
p
+
e
q Z
q W
-10
10 s
(0 s) ?
EONOTEMA
ERATEMA
SISTEMA
SERIE
10-32s
10-44s
BIG
BANG
uds Cronoestratigráficas uds Geocronológicas
EÓN
ERA
En la columna-base, paleoclimatología, paleomagnetismo y paleoantropología
sí existe dicha proporcionalidad.
PISO
CRONOZONA
1
Spain
2-3-4-5-6
2 - Los pisos se fundamentan en la nomenclatura europea.
Golden
Spike
T=101
3 - Algunos datos expuestos en esta Tabla están en permanente
fase de discusión y actualización.
PERÍODO
ÉPOCA
Colores normalizados según la IUGS
EDAD
CRON
5
Devónico
Precámbrico
Silúrico
Proterozoico
4
3
Cretácico
2
Neógeno
Jurásico
Pérmico
Ordovícico
Arcaico
Paleógeno
Triásico
Cabonífero
Cámbrico
Hádico
: aprox. igual, parecido a...
O2
: concentración de... (oxígeno)
: densidad
: temperatura muy alta o muy baja
* Relieves significativos a escala global
(T>>) o (T<<)
Bases del SELANTIENSE & THANETIENSE: Flysch
* I.C.S. : International Commission on Stratigraphy, de la IUGS
C. : Cordillera
Base del SANTONIENSE en Olazagutia, Navarra (España)
Límite LIAS / DOGGER (Jinf. /Jmed.): Sección de
Fuentelsaz en Guadalajara (España) -UCMLímite PC / C : Fortune Head, SE en Is.de Terranova(Canadá).
Fósil marcador: Icnofósil Treptichnus pedum
*
Punto GSSP: Sección estratotipo (secuencia completa y nítida) y punto de límite
global (punto de referencia homologado) <Global Boundary Stratotype Section and Point>
“Golden Spike” (Clavo Dorado)
*
: En estudio
GSSA: Global Standard Stratigraphic Ages (Edades Estratigráficas Globales Estándar)
Datación radiométrica: U/Pb - Rb/Sr - Sm/Nd - K/Ar, etc. ® ® Definición cronométrica
* Tabla(listado) de puntos GSSP/A a escala global:http://www.stratigraphy.org/GSSP/ (ICS)
: tamaño/dimensión
: extinción % de especies
Base LUTECIENSE: Playa de Gorrondatxe -GetxoVizcaya (España). Nanofósil: Blackites inflatus
Sedimentos de aguas someras y cálidas con ­[fósiles]: base AALENIENSE
1
(-) : en menor proporción
* Unidades Geomorfológicas en la P.I. & Is.Canarias
Playa de Itzurun(Fm)-Zumaya, Guipúzcoa (España) -UPV-
Referencias :
+ (+) : máximo apogeo, abundancia
* Ma: tiempo en millones de años
proyección
cilíndrica
6
M.Ib. = Macizo Ibérico (Hercínico o Varisco)
* P.I. = Península Ibérica
* Pisos regionales/locales en la P.I. & Baleares (IGME.1999). Ej. TOMMOTIENSE (base del C)
* <ANDALUCIENSE> < TERCIARIO > : Nominación decadente o en discusión
* Ext. = Extinción Act. = Actualidad Mfros. = Mamíferos T = Temperatura
69 Puntos
Cuaternario
hace
13.700 Ma
Algunos ejemplos de puntos GSSP
1 - No existe proporcionalidad entre el espacio lineal vertical y
la escala de tiempos en Ma (106 años)
Z. : Zona
Or. : Orogenia
M.O. / I. : materia orgánica / inorgánica
m.o. / i. : moléculas orgánicas / inorgánicas
Fm : Formación
Ser : Serie
Gp : Grupo
Pangea: Toda la Tierra
C.M.T. = Campo Magnético Terrestre
International Union of
Geological Sciences
* I.C.S. (2018). Tabla Cronoestratigráfica Internacional (IUGS-CCGM) (1)
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* http://www.biocab.org/.html.Biology Cabinet (24).*http://es.slideshare.net (31)
* http://docentes.educacion.navarra.es/Microbiología.html (32)
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* https://books.google.es/books?id=XZC8wMd6ZDkC&pg=PA16&lpg. Vázquez G., F. (35)
Revisión y Aportaciones
* Almendros Martín, Gonzalo, prof. de investigación del MNCN, CSIC. Madrid
* Anguita Virella, Francisco, profesor titular emérito de la UCM. Madrid
GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE CIENCIA,
INNOVACIÓN Y
UNIVERSIDADES
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
CSIC
INSTITUTO ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA TIERRA
Mi sincero agradecimiento
Autor: Ángel Caballero García de Arévalo, IACT (CSIC / UGR). Granada, 2018
URL: https://digital.csic.es/cris/rp/rp06041
ACGA [email protected]
UCM
Los copyrights implican la utilización extrictamente docente y sin fines
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