古生物地史学概论
古生物地史学概论期末复习资料

中国地质大学长城学院资勘1104班王博古生物1,古生物学;研究地史时期生物的面貌和发展规律的科学。
2,化石:保存在岩石中地质历史时期的生物遗体和遗迹。
3,标准化石;演化速度快,地理分部广,数量丰富,特征明显,易于识别的化石。
4石化作用及类型;埋藏在沉积物中的生物体,在成岩作用过程中经过物理化学作用的改造而成为化石的过程,包括:矿物充填作用(生物硬体组织中的一些空隙,通过石化作用被一些矿物质沉淀充填,使的生物的硬体变得致密坚实),置换作用(在石化作用过程中,原来的生物体的组成物质被溶解,并逐渐被外来矿物质所充填,如果溶解和填充的速度相当,以分子的形式置换,那么原来生物的微细结构可以被保存下来),碳化作用(石化过程中生物遗体中不稳定的成分经分解和升馏作用而挥发消失,仅留下较稳定的碳质薄膜而保存为化石)三种形式。
5,化石保存类型:①实体化石:经石化作用保存下来的全部生物遗体或一部分生物遗体的化石。
②模铸化石:生物遗体在岩层中的印模和铸型。
根据与围岩的关系分为印痕化石(生物尸体陷落在细粒碎屑或化学沉积物中留下生物软体的因印痕),印模化石(生物硬体在围岩表面上的印模,包括外膜和内膜。
)核化石(由生物体结构形成的空间或生物硬体溶解后形成的空间被沉积物充填固结后,形成与原生物体空间大小和形态类似的实体,包括内核和外核两种)③遗迹化石:保存在岩层中古生代生物生活活动留下的痕迹和遗物。
④化学化石:地史时期生物有机质软体遭破坏分解后的有机成分残留在岩层中形成的化石。
6,化石记录的不完备性:由于化石的形成和保存需要苛刻的条件。
因此,保存在岩层中的化石实际上只是当时生存物的非常少的一部分,这就是化石记录的不完备性。
7,化石形成条件:①生物本身条件②生物死后的环境条件③埋藏条件④时间条件⑤成岩条件8,化石的命名原则各级分类单元均采用拉丁文或拉丁化的文字表示。
属以上的学名用一个词来表示,即单名法,其中第一个字母大写;种的名称用两个词表示,即双名法,在种的本名前加上它归属的属名才能构成一个完整的种名。
教案古生物地史学复习资料
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教案古生物地史学复习资料一、古生物地史学概述1. 定义:古生物地史学是一门研究古代生物及其生活环境的学科,通过对化石的研究,了解地球历史及其生物进化过程。
2. 研究方法:古生物地史学主要依靠地层学、古生物学、生态学、遗传学等多学科知识,对化石进行分类、描述、对比、年代测定和研究。
3. 研究意义:古生物地史学对于了解生物进化、地球历史、资源开发、环境保护等方面具有重要意义。
二、地层学基本原理1. 地层概念:地层是地球表面一层层的岩石和土壤,按照形成顺序和时间关系,可分为底层、中层和表层。
2. 地层划分:地层划分是根据岩石类型、颜色、结构、化石等特征,将其划分为不同的地层单位,如地层系、地层群、地层段等。
3. 地层对比:地层对比是通过研究各地层单位的岩石特征、化石组合、古地理环境等,确定它们在空间和时间上的关系。
三、化石及其分类1. 化石概念:化石是古代生物的遗体、遗物或生活痕迹,因地质作用而保存下来的证据。
2. 化石类型:化石可分为遗体化石、遗物化石、生活痕迹化石等,其中遗体化石包括骨架化石、牙齿化石、鳞片化石等。
3. 化石分类:化石分类是根据生物的形态特征、生活习性、地质分布等,将其分为不同的类别,如古植物、古无脊椎动物、古脊椎动物等。
四、生物地层带与地质年代1. 生物地层带:生物地层带是根据化石组合特征,将地层划分为不同的生物地层单位,如生物地层带、生物地层群等。
2. 地质年代:地质年代是指地球历史划分的不期,如太古代、元古代、古生代、中生代、新生代等。
3. 生物地层带与地质年代的关系:通过对不同生物地层带的化石研究,可以确定地层的地质年代,了解生物进化历程。
五、古生物地理与环境1. 古生物地理:古生物地理是研究古代生物的地理分布、迁移规律和演化趋势的学科。
2. 古生物环境:古生物环境是指古代生物生存的环境条件,如气候、水体、土壤等。
3. 古生物地理与环境的关系:古生物地理与环境的关系反映了古代生物的生活习性、适应能力及地质历史背景。
古生物地史学概论
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《古生物地史学概论》教案第一章概述一、课程概况地质科学的三大学科分支:地球物质科学地球动力科学地球历史科学地球历史科学--古生物地史学=古生物学+地史学课程学时数:90学时感性认识上升到理性认识讲课:66学时实习:24学时古生物学部分:34学时地史学部分:46学时综合部分:10学时参考书籍:1、杜远生、童金南,1998,古生物地史学概论。
中国地质大学出版社--本课教材。
2、何心一、徐桂荣,1993,古生物学教程。
地质出版社3、刘本培、全秋琦,1996,地史学教程。
地质出版社课程学习要求:1、掌握古生物地史学的基本概念、分析原理、基础理论和基本研究方法;2、掌握古生物的分类系统及部分重要门类的基本结构特征;3、了解一些重要生物门类的生态、地史特征及其地质学应用的原理和方法;4、掌握地层学及历史构造学的基本概念、分析原理和研究方法;5、掌握我国各地史时期的古地理面貌、古构造格局及生物特征;6、了解我国乃至全球地史演变过程、重大地质事件及其地质效应。
总之,通过这一课程的学习,达到掌握历史地质学(含有机界和无机界)的基本理论、原理和分析的目的。
对整个地质历史时期生物界和全球、区域古构造、古地理格局及其演变过程有一个综合的认识和全面的了解。
启示物:1、地质年表及重大事件表(表8-3)2、生物演化谱系图示地质历史阶段和生物变化,结合古生物学和地史学研究内容二、古生物地史学的研究内容古生物学和地史学是两门具有悠久历史的独立学科。
古生物学(Paleontology):定义--研究地史时期生物界面貌和发展历史研究对象--化石:地史时期生物的遗体及其活动遗迹地史学(历史地质学)( Historical geology,Histogeology)定义--研究地球发展历史和发展规律对象--地层及反映地球发展历史的其它记录由此可见,古生物学和地史学是两门既独立又有密切联系的学科。
当代的生物界是长期地球历史过程中有机界演变的结果,而古生物又是标定地质历史的最重要标志。
古生物地史学概论之生物进化史
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5千万年后被行星撞击
→
地球在 地球在5亿年中渐渐冷却并形成海洋
→
叠成石中的蓝绿菌产生氧气
→
→
古生物地史学概论之生物进化史
古生物地史学概论之生物进化史
早起生物的发生和演化 46-35亿年 (最早生物的出现46-35亿年)
古球菌
原细菌
古生物地史学概论之生物进化史
早期生物的发生和演化 早期生物分异35-20亿年 (早期生物分异35-20亿年)
古生物地史学概论之生物进化史
四笔石 彗星虫
小蜂巢苔藓虫
直角石
古生物地史学概论之生物进化史
志留纪生物
钵海百合 栅鱼
翼肢鲎
圆角 石
它们与蜘蛛、 它们与蜘蛛、 古生物地史学概论之生物进化史 蝎子和鲎有亲 缘关系
泥盆纪 鱼类时代) (鱼类时代)
普氏海百合 细棘鱼
类棱角菊石 拉多廷鱼
古生物地史学概论之生物进化史
第二次生物大灭绝前生物
哺乳动物统治全球
半犬 焦兽
埃及 重脚 兽
南美硕鼠
巨犀
森林古猿
古生物地史学概论之生物进化史
第 四 纪
爪哇虎
乳齿象
板齿犀
大地懒
古生物地史学概论之生物进化史
平头猪
欧洲野牛
人类正"导演" 人类正"导演"地球史 上第六次生物大灭绝
土地干旱 空气污染
环境恶化
麻木不仁 大肆屠杀
古生物地史学概论之生物进化史
屠杀已经开始 灭亡还会远吗??? 灭亡还会远吗???
蛇螈
始林蜥
始螈
圆盘角石
古生物地史学概论之生物进化史
二叠纪 (蛮荒时代)
紧壳贝 始虚骨龙
《古生物与地史学概论》复习
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《古生物地史学》复习古生物部分:1、Paleontology(P.1):古生物学(Paleontology )定义:研究地史时期生物界面貌和发展历史的科学其研究范围不仅包括了各地史时期地层中保存的古生物本身,还包括一切与生物活动有关的地质记录2、fossil(P.2&5):化石fossil :保存在岩层中地质历史时期的生物遗体、生物活动痕迹及生物成因的残留有机物分子化石的形成条件(P.6)和化石记录的不完备性(P.9)化石的形成条件:a.生物本身的条件生物硬体:矿化硬体、矿化程度、矿化组分、比较稳定的是方解石、硅质化合物、磷酸钙等、不太稳定的是霰石、含镁方解石有机质硬体:如几丁质薄膜、角质层、木质物等生物软体b.生物死后的环境条件即生物死后所处的外界环境条件;物理条件:如高能水动力条件下生物尸体易被破坏化学条件:如水体pH值小于7.8时,CaCO3易于溶解;氧化环境中有机质易腐烂;生物条件:如食腐生物和细菌常破坏生物尸体c.埋藏条件快速埋藏;与埋藏的沉积物性质有关;圈闭较好的沉积物易于保存,如化学沉积物、生物成因的沉积物(如硅藻土)一些特殊的沉积物还能保存生物软体部分,如松脂、冰川冻土等与埋藏的沉积特性质有关;具孔隙的沉积物中的古生物尸体易被破坏;基底上的内栖生物,以及一些表栖生物也能破坏沉积物内的生物遗体d.时间条件埋藏前的暴露时间:及时埋藏有利于形成化石、埋藏后不被再挖掘出来石化作用时间:经过地质历史时间的成岩石化作用、短暂、近期内的生物埋藏不成为化石e.成岩石化条件埋藏的尸体与周围的沉积物一起,在漫长的地史成岩过程中,逐步石化,形成一个部分岩石的沉积物,固结成岩过程中的压实作用和结晶作用都会影响化石的石化作用和化石的保存石化作用petrifaction 定义:埋藏在沉积物中的生物体,在成岩作用中经过物理化学作用,改造而成为化石的过程矿质充填作用:生物硬体组织中的一些空隙,经过石化作用被一些矿物质沉淀充填,使得生物硬体变得致密和坚硬置换作用:在石化作用过程中,原来生物体组分被溶解,外来矿物质充填,如硅化、钙化、白云化、黄铁矿化等碳化作用:石化作用过程中,生物遗体中不稳定的成分分解和升馏挥发,仅留下较稳定的碳质薄膜保存为化石化石记录的不完备性?先回答:化石的形成条件:化石的形成条件:古生物→死亡→埋藏→石化→发掘1、古物化石仅是现代物编目的生物化石仅是现代生物编目的8.7%2、现已发现的化石、现已发现的化石仅是岩层中保存成化石的一部分(包含超微化石、分子化石等)化石保存的类型(重点)(P.10):实体化石、模铸化石(分类)、遗迹化石、化学化石实体化石:硬体、软体模铸化石:印痕化石:生物软体在围岩上留下的印痕印模化石:生物硬体在围岩表面上的印模内模:生物硬体内表面在围岩上的印模外模:生物硬体外表面在围岩上的印模复合模: 内模和外模重叠在一起的化石核化石core fossil:生物硬体所包围的内部空间或硬体溶解后形成的空间,被沉积物充填固结形成的化石内核外核铸型化石cast fossil:在形成外模和内核后,壳体被全部溶解,沉积物在溶解后的空间再次充填形成的化石遗迹化石:保存在岩层中,古生物活动留下的痕迹和遗物遗物遗痕化学化石chemical fossil chemical fossil :化学化石molecular fossil,分解后的古生物有机组分(如脂肪酸、氨基酸等)残留在地层中形成的化石3、古生物分类①古生物分类等级(重点)(P.16)界、门、纲、目、科、属、种②五分类体系(了解即可)4、古生物的命名(P.20):单、二、三名法、属名要斜体。
古生物地史学概论
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1.生物进化的总体趋势为由到、由到、由到。
2.海洋生物的生活方式可分为、和三种类型3.影响海洋生物的环境因素包括、、和等几个方面。
4.“虫筳”繁盛于时期的环境中,是该时期的标准化石1.四射珊瑚的地史分布时期为:。
2.横板珊瑚的连接构造主要有___________、_____________和_____________。
3.四射珊瑚的隔壁包括________________、_____________和_____________三种类型2.依据头足类隔壁颈的长短、弯曲程度以及连接环是否发育等特征,可将头足类的体管分为_________、、_____________和____________四种类型1.三叶虫属于动物门纲,是时代的标准化石,生活于环境中。
2.依据三叶虫头甲及尾甲的大小比较,可将三叶虫划分为_______、、_____________和___________四种类型。
3.莱德利基虫属动物门纲,其繁盛于时代。
2.腕足类的肉茎主要用于。
1.笔石动物生活于环境中,是地史时期的标准化石2.树形笔石的胞管可分为、_____________和_____________三种类型。
1.叠层石是一类特殊的纹层状生物沉积构造,它是和的共同产物。
1.地史学的主要研究内容包括、和三大方面2.大陆漂移学说是德国科学家提出的,化石层序律是英国工程师提出的。
1.岩石地层单位可以分为、、和四级,其中为最基本的单位。
2.全球岩石圈板块可以划分为:、、、、、。
3.依据地壳是否发生俯冲和消减,大陆边缘可以分为和两种类型,前者如,后者如。
4.地层与岩层相比,除了有一定的形体和岩石内容之外,还具有的含义7.古板块边界的识别标志主要包括、、等方面。
1.我国古太古界~新太古界的分布主要局限于地区,岩性以为主。
2.华北地区古太古代~新太古代是形成、发育的时期,我国目前发现的最古老的地层为群。
3.伊迪卡拉裸露动物群出现于时期。
4.南华纪~震旦纪(800~543Ma)地层在我国宜昌峡东地区发育完整,自下而上依次发育组、组、组和组。
古生物地史学概论复习资料
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古生物地史学概论复习资料一、古生物学1.化石的定义;化石的保存类型(1)化石的定义:化石是指保存在岩层中地质历史时期的生物遗体和遗迹。
它必须具有诸如形状、结构、纹饰和有机化学成分等生物特征,必须是保存在地史时期形成的岩层中。
(地史时期指全新世以前,即1万年或1.2万年)(2)化石的保存类型:根据化石的保存特点,大体上可以将化石分为4大类,即实体化石、模铸化石、遗迹化石和化学化石。
○1实体化石:古生物遗体本身几乎全部或部分(特别是硬体)保存下来的化石。
变化实体:由生物硬体部分经不同程度的石化作用形成;未变实体:在特别适宜的情况下,其硬体与软体可以比较完整的保存而无显著的变化。
○2模铸化石:指生物遗体在岩层中的印模和铸型。
根据其与围岩的关系,可分为4类:a.印痕化石:即生物尸体陷落在细粒碎屑或化学沉积物中留下生物软体的印痕。
b.印模化石:即生物硬体(如贝壳)在围岩表面上的印模,包括外模和内模。
c.核化石:即由生物体结构形成的空间或生物硬体溶解后形成的空间,被沉积物充填固结后,形成与原生物体大小和形态类似的实体,包括外核和内核两种。
d.铸型化石:是当贝壳埋在沉积物中已经形成了外模和内核后,壳质全部溶解,并被后来的矿质充填所形成的化石。
○3遗迹化石:指保存在岩层中古代生物生活活动留下的痕迹和遗物。
(分为痕迹化石和遗物化石)○4化学化石:地史时期生物有机质软体部分虽然遭受破坏未能保存为化石,但分解后的有机成分,如蛋白质、脂肪酸、氨基酸等仍可残留在岩层中。
2.生物的生活方式;海洋生物环境分区(1)(海洋)生物的生活方式:○1底栖生物:指生活在水层底部,经常离不开基底的生物。
底栖生物如果生活在基底表面以上则称为表生生物(a.营海底爬行或跳跃生活——底栖活动型;b.营海底固着生活——底栖固着生物),生活在基底表面以下的生物称为内生生物(a.营潜穴;b.营钻孔)。
○2游泳生物:体流线型、两侧对称,运动、捕食和感觉器官较发达。
《古生物地史学》课件
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利用古环境重建技术,如古土 壤学、古气候学等,可以更准 确地还原古代地球的环境条件 ,为古生物地史学研究提供更 全面的背景信息。
随着基因组学技术的不断发展 ,古基因组学研究已经成为古 生物地史学研究的新热点。通 过古基因组学研究,可以更深 入地了解古生物的遗传特征和 演化历程。
古生物地史学发展趋势
古环境重建
通过古生物化石和沉积物的研究,推 断古代环境条件,为环境保护和可持 续发展提供科学指导。
地球科学教育
学科交叉
古生物地史学是一门跨学科的综合性学科,涉及生物学、地 质学、地球化学等多个领域,有助于培养学生的综合素质和 跨学科思维能力。
教育普及
通过《古生物地史学》课件的推广和普及,提高公众对地球 科学和古生物学的认识和理解,增强科学素养和科学意识。
靠性。
04古生物地史学应用古生物资源保护与利用古生物资源保护
通过研究古生物化石,了解古代 生物的生存状态和生态环境,为 现代生物提供保护依据。
古生物资源利用
利用古生物化石资源,开展科学 研究、科普教育、文化旅游等方 面的工作,实现资源的可持续利 用。
地质历史时期气候变化研究
气候变化研究
通过对古生物化石的研究,了解地质 历史时期的气候变化规律,为预测未 来气候变化提供科学依据。
地球的构造与演变
介绍地球的构造、地壳运动、板块构造等基本概 念,以及地球的演变历程。
地层学与古地理学
研究地层的形成、分布和特征,以及古地理环境 的演变和分布规律。
沉积学与古生物学
探讨沉积物的形成、分布和特征,以及沉积环境 对古生物演化的影响。
古生物与地史学的关系
古生物演化与地壳运动的关系
01
分析古生物演化与地壳运动之间的相互影响和关系。
古生物地史学概论复习摘要
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一、名词解释及填空题1. 岩层:一般把组成地壳的层状岩石(包括沉积岩、成层的火山岩以及由这两类岩石变质而来的变质岩)统称为岩层。
2. 地层:具有一定层位或形成时代的岩层(地质历史中形成的层状岩石的总称)。
地层与其相邻的地层之间有明显的层面或不整合面分开,也可由岩性、所含化石、矿物成分、化学成分、物理性质等的变化决定的明显的界面分开。
3.化石层序律:地层形成的时代越早,其中含有的化石构造越简单,形成时代越晚的地层其中含有的化石越高等构造越复杂。
同一时代形成的地层中所含的化石基本相同;不同时代形成的地层,其中所含的化石也不同。
4.非史密斯地层:是指非重力机制下(热力、机械力、构造力等)形成的地层,不服从史密斯地层三定律,因而不属于史密斯地层学的范畴,我们称之为非史密斯地层。
5.地层的划分:Stratigraphic Classification地质时期中无机界和生物界的演化都有阶段性和不可逆性的特征,根据这个特征将地层分为若干自然组合的过程称为地层的划分。
根据地层的各种属性(如岩性、化石和不整合界面等)将地层分为大小不同的单位,称地层的划分。
6.地层的对比Stratigraphic Correlation :将不同地区的地层单位,根据地层的特征进行层位上的比较,论证它们是否相当。
7.多重地层划分理论:组成地层的岩石是客观物质,它有多少种能够用于划分地层的不同特征,地层就有多少种类的划分方法,一种特征的变化不一定和另一种特征的变化一致。
地层有多少种类的划分,地层就有多少种类的单位。
8.岩石地层单位:以岩性特征作为主要依据所划分的地层单位;根据可观察到的和可鉴别的岩石学特征,或岩石学特征组合(如沉积韵律)及其地层关系所定义的岩石体。
9.岩石地层单位的类型分为四级:群、组、段、层。
10.生物地层单位——生物地层带(生物带):指具有相同的化石内容和分布特征的一套地层体。
在厚度、地理分布及时间跨度上变化均很大。
教案古生物地史学复习资料
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教案古生物地史学复习资料一、古生物地史学概述1. 定义:古生物地史学是一门研究古生物的生活环境、分布规律、演化历程以及地层形成与地质变迁的学科。
2. 研究对象:古生物地史学主要研究地球历史不期生物的种类、结构、生活习性、演化关系以及与环境的相互作用。
3. 研究方法:古生物地史学采用地层学、古生物学、生态学、地质学等多学科交叉研究,通过对化石和地层的分析,揭示地球历史生物演化与环境变化的关系。
二、生物演化与地质变迁1. 生物演化:生物演化是指生物种类在长时间内逐渐发生变化的过程,包括物种的形成、发展和灭绝。
生物演化受遗传、自然选择、突变等因素影响。
2. 地质变迁:地质变迁是指地球表面地形、地层和构造发生变化的过程,包括地壳运动、岩浆活动、沉积作用等。
地质变迁对生物的生存环境和演化产生重要影响。
3. 生物与地质的关系:生物与地质紧密相关,生物演化受到地质变迁的制约,生物在地质过程中起到重要作用,如生物沉积、生物礁等。
三、古生物地层划分与地层单位1. 古生物地层划分:古生物地层划分是根据地层中化石的种类、组合和层序,将地层划分为不同的地层单位。
2. 地层单位:地层单位是地层划分的最小单元,包括底层、亚层、组、段等。
地层单位的划分依据是化石和地层的特征。
3. 地层对比:地层对比是通过对不同地区地层单位的岩石、化石和层序进行对比分析,研究地层的分布规律和地质变迁。
四、古生物分类与演化1. 古生物分类:古生物分类是根据生物的形态特征、生活习性、亲缘关系等,将古生物划分为不同的类别,如门、纲、目、科、属、种等。
2. 古生物演化历程:古生物演化历程是指生物从起源到现代的演化过程,包括生物的多样性和变迁。
演化历程受地质、气候、环境等因素影响。
3. 生物演化趋势:生物演化趋势包括生物体型由小到大、生物结构由简单到复杂、生物生活习性由水生到陆生等。
五、古生物地史学应用1. 地质找矿:古生物地史学在地质找矿中具有重要作用,通过研究地层中的古生物化石,推断地质年代和岩相,为找矿提供重要依据。
古生物地史学概论 第一章 绪论

7. 施莱登(1804-1881)和施旺(1810-1882)--提出了细胞学说; 施莱登( 提出了细胞学说; )和施旺( )--提出了细胞学说
第一节 古生物地史学的内容和任务 四、生物学的形成和发展
第一章 绪论
关于《生物学》 关于《生物学》
续:(二)世界 所以说,生物学研究的二大飞跃: 所以说,生物学研究的二大飞跃: 生物学第一次飞跃——物种进化理论。 物种进化理论。 生物学第一次飞跃 物种进化理论 生物学第二次飞跃——遗传学的进展: 遗传学的进展: 生物学第二次飞跃 遗传学的进展
进一步探究遗传物质的详细结构以及决定性状发生的机理,使生物学 进一步探究遗传物质的详细结构以及决定性状发生的机理, 的研究从细胞水平进入分子水平, 的研究从细胞水平进入分子水平,从定性描述和实验发生阶段进入研究生 命活动规律和生命本质的阶段。 命活动规律和生命本质的阶段。
物以及100多种脊椎动物。 物以及100多种脊椎动物。 1.明代(1518-1593)
李时珍《本草纲目》 李时珍《本草纲目》
第一节 古生物地史学的内容和任务 四、生物学的形成和发展
第一章 绪论
关于《生物学》 关于《生物学》
(二)世界 1. 15世纪上半叶 维萨里--解剖人体,成为“解剖学”之父; 15世纪上半叶 --解剖人体 成为“解剖学”之父; 解剖人体, 2. 哈维(1578-1657)--正确解释了血液循环,导致生理学产生; 哈维( 正确解释了血液循环, )--正确解释了血液循环 导致生理学产生; 3. 列文虎克(1632-1723)--发现了微生物世界; 列文虎克( 发现了微生物世界; )--发现了微生物世界 4. 胡克(1635-1703)—看到植物细胞,第一次把细胞作为有机体的结构单位; 胡克( 看到植物细胞, 的结构单位; ) 看到植物细胞 第一次把细胞作为有机体的结构单位 5. 林奈(1707-1778)--著《自然系统》,创立了双名法命名生物; 林奈( )--著 自然系统》 创立了双名法命名生物; 6. 19世纪 拉马克(1744-1829)--第一个提出生物进化论,提出了两个法则: 19世纪 拉马克( 第一个提出生物进化论, )--第一个提出生物进化论 提出了两个法则:
古生物地史学概论中的地层和构造
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古生物地史学概论中的地层和构造地层和构造是古生物地史学中非常重要的概念,它们揭示了地球上不同时期的地质变化以及生物演化的脉络。
地层指的是地球表面上各种不同岩层的堆积,而构造则是指地壳的变动和形成过程。
本文将从人类视角出发,以流畅自然的方式,详细介绍地层和构造在古生物地史学中的重要性和作用。
我们来了解一下地层。
地层是指地球表面上形成的不同岩层和沉积物的堆积。
通过对地层的研究,我们可以了解到不同地质时期的地球环境和气候条件。
地层中的化石记录了生物的演化过程,帮助我们重建过去生物的形态和生活方式。
比如,古生代的三叶虫化石,可以让我们了解到古生代海洋生态系统的构成和演变。
地层也可以帮助我们确定不同地质时期的相对年代,通过对地层的堆叠关系进行分析,可以建立起地层序列和地质年代表。
这对于我们了解地球历史和生物演化的过程至关重要。
而构造则是地壳的变动和形成过程。
地壳变动包括地震、火山喷发、地壳抬升和下沉等现象。
通过对构造的研究,我们可以了解到地球内部的构造和运动,揭示地壳的变动规律。
地壳的变动会导致地层的抬升和断裂,进而影响到生物的分布和演化。
例如,地壳的抬升可以使得海洋变成陆地,从而改变生物的栖息环境。
构造还会导致地球表面的地形和地貌的变化,比如山脉的形成和河流的侵蚀。
这些地形和地貌的变化也会影响到生物的分布和演化。
因此,构造对于古生物地史学的研究具有重要的意义。
地层和构造在古生物地史学中相互交织,相辅相成。
通过对地层和构造的研究,我们可以了解到地球的演化历史和生物的演化过程。
地层记录了地球不同时期的地质变化和生物演化的痕迹,而构造则揭示了地壳的运动和变动的规律。
它们共同构成了古生物地史学的基础,为我们研究地球历史和生物演化提供了重要的线索和证据。
地层和构造是古生物地史学中的核心概念,它们揭示了地球的演化历史和生物的演化过程。
地层记录了地球不同时期的地质变化和生物演化的痕迹,而构造则揭示了地壳的运动和变动的规律。
古生物地史学总结(1)
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1.古生物学的概念:研究地质历史时期生物界及其发生发展与相关地质记录的学科强调三个方面。
生物界;发生发展;地质记录。
2.古生态学:研究地史时期生物的生活方式、生活环境及二者相互关系的学科。
趋异:分类位置相近的生物,由于适应不同的环境而发生的形态分化,也称为辐射。
趋同:趋同分类位置较远的生物,由于适应相同或相似的环境,而使得形态变得相似。
特化:生物对某种条件特殊适应,使其形态、生理上发生局部变化,但生物整体进化水平没有提高。
退化:生物体形态及生理的简单化,但进化水平没有退步。
3.古生物学的研究内容:古生物的形态、结构构造、分类系统、生态环境、时空分布及生命的起源与演化等4.化石:保存在地质历史时期岩层中的生物遗体或遗迹。
强调以下三点:生物特征(形态、结构、纹饰、成分。
要注意区分假化石)地质历史(1万年以前,与文物相区别)岩层(非现代沉积层)5.化石形成的条件与形成过程:形成条件:地质与环境等多方面因素决定生物遗体或遗迹能否成为化石,化石的形成条件主要包括:生物条件(硬体、矿物成分)埋藏条件(埋藏快、沉积细、搬运短、泥质)时间条件(时间长)成岩条件(压实与重结晶弱)化石的形成过程:生物群:生活在共同的环境,彼此关系密切的生物群死亡群:各种原因死亡的尸体堆积,有可能非同一生物群埋藏群:堆积埋藏在一起的动物遗体,有混杂或损失化石群:埋藏群经过成岩作用6.化石的石化作用:生物遗体埋藏后要经历物理、化学的作用才能形成化石。
石化作用定义:埋藏在沉积物中的生物随成岩作用而经历了物理作用和化学作用的改造后仍然保留生物面貌及部分生物结构的作用。
石化作用:1过矿化作用:或称矿质充填作用,指矿物质填充于疏松多孔的硬体组织中,其原有的组织结构未变,只使硬体变得更加致密坚实,增加了重量。
2置换作用:又称交替作用,指生物硬体的原有成份逐渐被地下水溶解,同时又被其它矿物质填充置换。
置换的物质一般有氧化硅、碳酸钙、黄铁矿等,分别称为硅化、钙化、黄铁矿化。
古生物地史学概论提纲
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古生物地史学概论
5、菊石 5 种缝合线类型? 鹦鹉螺型: 平直或平缓波状,无明显的鞍、叶之 分 无棱菊石型:鞍、叶数目少,形态完整,侧叶宽, 浑圆状 棱菊石型:鞍、叶数目较多,形态完整,常呈尖棱 状 齿菊石型: 鞍部完整圆滑,叶再分为齿状 菊石型:鞍、叶再分出许多小齿 6、菊石:软体动物门头足纲菊石目 7、鹦鹉螺外壳结构
紫金矿业学院 2009 级资源二班
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探索无畏、青春无悔
古生物地史学概论
4、节蕨植物门—芦木、轮叶
5、种子蕨植物门--栉羊齿
6、植物五个重要演化阶段? 1)菌藻植物阶段:太古宙、远古宙至早泥盆世以前,植物都生活在水中,无器 官分化。前期以丝状藻为主,后期以叶状藻为主,并可造礁; 2)早期维管束植物阶段:自志留纪末期至早中泥盆世,陆地面积扩大,植物由 水域扩展到陆地。最早的陆生植物以原蕨植物门为主,并有原始的石松门、节蕨 门和前裸子植物门植物。 3)蕨类和古老裸子植物阶段:自晚泥盆世至中二叠世,以石松门、节蕨门、真 蕨门、前裸子门和古老裸子植物的种子蕨门、松柏门中的科达纲为主; 4)裸子植物阶段:晚二叠世至早白垩世,以裸子植物的苏铁门、银杏门、松柏 纲和中生代真蕨植物为主; 5)被子植物阶段:早白垩世至第四纪,被子植物逐步在植物界占统治地位。
1、脊索动物三大主要特征? 1)发育脊索,位于消化道背侧; 2)具背神经管; 3)具咽鳃裂; 2、脊索动物的飞跃性发展? 由无颔类—鱼类—两栖类—爬行类—鸟类—哺乳类 1)上、下颌和成对偶鳍的出现是脊椎动物进化的重大飞跃! 2)由水生到陆生是脊椎动物进化的第二次重大飞跃! 3)羊膜卵的出现,繁殖方式的进步,是脊椎动物进化的第三次重大飞跃! 3、石松植物门—鳞木
紫金矿业学院 2009 级资源二班
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古生物地史学概论
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第2章:主要的大地构造理论及大地构造分区一:相关概念岩石圈:由地壳和上地幔顶部组成,厚度约70公里(海洋之下)或120—150公里(大陆之下),是地球表层的刚性块体。
软流圈:位于岩石圈之下,厚达几百公里的可缓慢塑性流动的软弱带,岩石圈可在它上面缓慢的移动。
但软流圈在各处的厚度可有较大的差异,甚至是不连续的。
洋中脊:地貌上表现为贯穿于世界各大洋的深海海岭,一般位于大洋盆地中间,它是大的板块增生边界,板块在这里生长向两侧扩张。
转换断层:是连接其它板块边界的板块边界,在这里板块既不增生也不消亡。
威尔逊旋回:将洋盆开合的多阶段发展模式划分为六个阶段:1、胚胎期(东非裂谷);2、初始大洋期(红海);3、成熟大洋期(大西洋);4、衰退大洋期(太平洋);5、残余大洋期(地中海);6、消亡大洋期(阿尔卑斯—喜马拉雅山系)。
第三章一:地层分类1)岩石地层单位:根据岩层的岩性特征划分的地层单位。
2)生物地层单位:根据岩石中的化石内容划分的地层单位。
3)年代地层单位:以岩石的年龄或形成时间为基础划分的地层单位。
注意区分地层的接触关系:(1)不整合:不整合面上下两套地层之间有较长时期的间断,并且还有剥蚀过程发生。
①角度不整合:不但不整合面上下两套地层之间有较长时期的间断,并且还有剥蚀过程发生,而且上下两套地层之间的产状不同,有一个交角。
②平行不整合:不整合面上下两套地层之间有较长时期的间断,并且还有剥蚀过程发生。
但是上下两套地层之间的产状是一致的。
③非整合:指沉积岩和岩浆岩或变质岩之间的接触关系,可有侵入接触和沉积接触两种类型。
(2)整合接触:指沉积盆地持续下降,不断的接受沉积而形成的地层之间的接触关系。
如果在沉积过程中,曾经有一段时间沉积作用停止,但没有发生明显的大陆剥蚀作用,而后又接受沉积,这样就形成了间断(小间断),这仍然属于整合的范围。
二:具体分类(一)岩石地层单位和地层系统(群、组、段、层)根据岩层的岩石特征划分的地层单位,具有形成环境的相似性和一致性,没有形成时间的同一性。
古生物地史学05-2(n)
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模型构建与模拟
根据分析结果,构建古生物地史学模 型,模拟古生物的演化过程和分布规 律。
结果解释与讨论
对分析结果进行解释和讨论,提出新 的观点和认识,为进一步研究提供依 据。
04
古生物地史学应用领域
古生态重建
01
通过化石记录和现代生态学研究,了解古代生物的生存环境和 生态系统结构。
02
利用古生物地史学方法,重建古代生物的食物链、竞争关系和
古生物命名
为古生物命名时,需遵循国际植 物命名法规和国际动物命名法规 ,确保命名的准确性和唯一性。
化石的形成与保存
化石的形成
化石是古代生物遗体或遗迹经过长时 间的地质作用,在岩石中留下的印记 或遗物。
化石的保存
化石的保存状况受多种因素影响,如 埋藏环境、地壳运动等,常见的保存 类型有实体化石、模铸化石、化学化 石等。
根据化石形态、特征等,确定古生物的种类、 属种等信息。
修复断裂和缺失部分
对断裂或缺失的化石进行修复,使其完整或 接近完整。
数据记录与整理
详细记录化石鉴定结果,整理成数据库或图 鉴等资料。
数据处理与分析
数据采集与整理
收集相关数据,如地层年代、古生物 种群数量、地理分布等。
数据分析
运用统计分析、趋势分析等方法,对 数据进行处理和分析。
善。
现状
目前,古生物地史学已经发展成为一个成熟的学科领域,在理论和方法上不断创新和完 善,同时也面临着新的挑战和机遇,如全球气候变化、人类活动对地球环境的影响等。
02
古生物地史学基础知识
古生物分类与命名
古生物分类
根据古生物的形态、结构、生理 等特点,将古生物分为不同的类 群,如古植物、古动物等。
西北大学硕士研究生考题--------古生物地史学概论2003年--2011年
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地史学一、名解2003年:1.威尔逊旋回2.低水位体系域3.退积和进积4.组5.海浸超覆6.曹庄岩系7.蓟县群8.生物区系9.主动大陆边缘10.穿时11.南丹型12.相与相变2004年:1.地层叠覆律2.生物地层单位3.组4.超覆5.层型6.原始水平原理7. 威尔逊旋回8.笔石页岩相9.岗瓦纳植物区10.松花江群2005年2006年:1.超覆2.穿时3.威尔逊旋回4.生物地层单位5.地层叠覆原理6.界线层型7.震旦纪8.象州型泥盆系9.安加拉植物区10.松花江群11.晋宁运动2008年:1.地层2.地层叠覆原理3.地层横向堆积4.穿时5.生物地层单位6.晋宁运动7.笔石页岩相8.安加拉植物区9.延安系10.第四系2009年:1.标准化石2.指相化石3.活化石4.劳亚大陆5.岗瓦纳大陆6.华夏大陆7.特提斯海8.单位层型9.阶10.哑层2010年1.海进超覆2.界线层型与单位层型3.非补尝与超补尝沉积4.混杂堆积5.威尔逊旋回6.伊迪卡拉动物群7.吕梁运动8.象州型泥盆系2011年:1.相及相变2.标准化石3.原始水平原理4.地层划分5.海进超覆6.被动大陆边缘7.地缝合线8.延限带9.壳相10.三角州11.曹庄岩系12.延长群13.山旺组简答论述题2003年:1地史学研究的内容和任务?2.沉积环境判别的主要标志?3.海洋环境的沉积相类型及主要特征?4.地层划分与地层对比的含义?5.地台及其主要发育特征?6.华北地区太古宙重大地质事件包括哪几个方面?7.地史中恢复古板块的方法?8.地层间的接触关系类型及其成因解释?9.扬子板块及其边缘寒武系稳定、过渡和活动沉积类型主要发育特征?10.二叠纪末生物界有何变化?原因是什么?11.石炭一二叠纪主要矿产及其古地理背景?12.古生代主要生物门类及其代表化石?13.以标准剖面为例,简述华北板块石炭一二叠系横向变化及古地理?14.燕山构造运动命名地点、发生时间及其对我国的主要影响?2004年:1.地层划分地层与对比的原理和方法2.简述寒武纪及古生代生物界特征3.说明新生代的时代划分?4.论述印支、燕山运动及喜马拉雅运动对我国的影响?5.论述我国华南、华北地区晚古生代的沉积发展史?2005年2006年:1.地层划分地层与对比的原理和方法?2.简述古生代生物界特征3.论述吕梁运动、加里东运动、燕山运动对我国的影响?4.在侏罗-白垩经的地史发展中,我国东西分异明显,其界线在何处?各有什么特征?2008年:1.列表简要说明地质时代(一般到纪,前寒武纪到代,新生代到世)地壳构造运动(中国)及生物演化阶段的划分2.试述中生代的生物界概况3.试述中国大陆第三纪古地理、古构造要点4. 试述扬子板块晚古时代的沉积发展史2009年:1.以表格方式列出时代地层系统(单位)和地质时代系统(单位)的对应关系2.简述地层的接触关系类别及其含义?3.简述地史中恢复古板块的方法4.列出我国地质时期中主要构造运动的名称和发生的地质时代5.综述华北板块的形成过程6.以湖北宜昌为例,综述三峡地区震旦纪地层划分和古生物演化7.以陕北地区为例,综述鄂尔多斯盆地三叠纪地层划分2010年:1.论述地层划分与地层对比的原理和方法2.说明岩石地层单位与年代地层单位及其关系3.简述晚古生代生物界特征及全球范围内的分区4.说明燕山运动对我国的影响5.论述中国东部早第三纪古气候分带和沉积组合类型2011年:1.何为地层的纵向堆积作用各横向堆积作用?各有什么特征?2.说明岩石地层的单位的划分原则及划分单位3.简述早古生代生物界特征4.早第三纪中国东部主要矿产类型及地质背景5.论述印支、喜马拉雅运动对我国的影响?6.论述华北板块古生代的沉积发展史。
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• 生物软体
环境条件
• 物理条件
– 如高能水动力条件下生物尸体易被破 坏
• 化学条件
– 如水体pH值小于7.8时,CaCO3易于 溶解;氧化环境中有机质易腐烂
• 生物条件
– 如食腐生物和细菌常破坏生物尸体
埋藏条件
与埋藏的沉积特性质有关。
– 圈闭较好的沉积物易于保存,如化学沉积物、 生物成因的沉积物。 – 一些特殊的沉积物还能保存生物软体部分, 如松脂、冰川冻土等。 – 具孔隙的沉积物中的古生物尸体易被破坏。
化石的保存类型
二. 模铸化石
在岩层中保存下来的生物遗体的印模和铸型。
2. 印模化石:生物硬体(如贝壳)在围岩表面上 的印模。包括外模和内模。外模和内模形成后,生物硬 体被溶解,经压实作用内、外模重叠在一起就形成了复 合模。
复 合 模
第二章
化石的形成与古生物学
第三节
化石的保存类型
二. 模铸化石
在岩层中保存下来的生物遗体的印模和铸型。
第二章
化石的形成与古生物学
第三节
化石的保存类型
根据化石的保存特点,大体上可以将化石分为四大
类,即实体化石、模铸化石、遗迹化石和化学化石。
第二章
化石的形成与古生物学
第三节
化石的保存类型
一. 实体化石
经石化作用保存下来的全部生物遗体或一部分生物 遗体的化石。
全 部 生 物 遗 体 的 实 体 化 石 部 分 生 物 遗 体 形 成 的 实 体 化 石
3. 核化石:由生物体结构形成的空间或生物硬体 溶解后形成的空间被沉积物充填固结后,形成与原生物 体大小和形态类似的实体。包括内核和外核两种。
内核的表面是内模;外核的表面和生物硬体的本来特征是一致的。
第二章
化石的形成与古生物学
第三节
化石的保存类型
二. 模铸化石
在岩层中保存下来的生物遗体的印模和铸型。
基底上的内栖生物,以及一些表栖生物也 能破坏沉积物内的生物遗体。
时间条件
• 埋藏前的暴露时间
– 及时埋藏有利于形成化石 – 埋藏后不被再挖掘出来
• 石化作用时间
– 经过地质历史时间的成岩石化作用 – 短暂、近期内的生物埋藏不成为化石
成岩条件
沉积物固结成岩过程中的压实作用和结晶作用 都会影响化石的石化作用和化石的保存。
外 模
第二章
化石的形成与古生物学
第三节
化石的保存类型
二. 模铸化石
在岩层中保存下来的生物遗体的印模和铸型。
2. 印模化石:生物硬体(如贝壳)在围岩表面上 的印模。包括外模和内模。外模和内模形成后,生物硬 体被溶解,经压实作用内、外模重叠在一起就形成了复 合模。
内 模
第二章
化石的形成与古生物学
第三节
4. 铸型化石:当贝壳埋在沉积物中已经形成了外 模和内核后,壳质全部溶解,并被另一种矿质填充所形 成的化石。
第二章
化石的形成与古生物学
第三节
化石的保存类型
二. 模铸化石
在岩层中保存下来的生物遗体的印模和铸型。
印痕化石 印模化石 核化石 铸型化石
第二章
化石的形成与古生物学
第三节
化石的保存类型
三. 遗迹化石
保存在岩层中古代生物生活活动留下的痕迹和遗物。
第二章
化石的形成与古生物学
第三节
化石的保存类型
四. 化学化石
地史时期生物有机质软体部分虽然遭受破坏未能保 存为化石,但分解后的有机成分,如脂肪酸、氨基酸等 仍可残留在岩层中。
第二章
化石的形成与古生物学
第三节
化石的保存类型
• 实体化石
– 硬体 – 软体
2. 印模化石:生物硬体(如贝壳)在围岩表面上 的印模。包括外模和内模。外模和内模形成后,生物硬 体被溶解,经压实作用内、外模重叠在一起就形成了复 合模。 注意:印模化石上所反映的纹饰和构造与生物体实 际情况,正好凸凹方向相反。
第二章
化石的形成与古生物学
第三节
化石的保存类型
二. 模铸化石
在岩层中保存下来的生物遗体的印模和铸型。
的房室、珊瑚的隔壁之间
成岩条件
• 置换作用
– 在石化作用过程中,原来生物体组分被溶解,外来矿 物质充填,如硅化、钙化、白云化、黄铁矿化等。 • 如果溶解速度等于充填速度,原生物体的微细结 构可以保存下来。 • 如果溶解速度大于充填速度,则原来的微细结构 难以再现。
成岩条件
• 碳化作用
– 石化作用过程中,生物遗体中不稳定的成分分解和升 馏挥发,仅留下较稳定的碳质薄膜保存为化石。 • 通常是几丁质的生物体发生此石化作用,如植物 叶化石、笔石枝化石等。
第二章
化石的形成与古生物学
第三节
化石的保存类型
二. 模铸化石
在岩层中保存下来的生物遗体的印模和铸型。
1. 印痕化石:生物尸体陷落在细粒碎屑或化学沉 积物中留下生物软体的印痕。
第二章
化石的形成与古生物学
第三节
化石的保存类型
二. 模铸化石
在岩层中保存下来的生物遗体的印模和铸型。
2. 印模化石:生物硬体(如贝壳)在围岩表面上 的印模。包括外模和内模。外模和内模形成后,生物硬 体被溶解,经压实作用内、外模重叠在一起就形成了复 合模。
• 模铸化石 – 印痕化石 – 印模化石
内模 外模 复合模
• 遗迹化石 – 痕迹 – 遗物 • 化学化石 – 分子化石
– 核化石
内核 外核
– 铸型化石
第二章
化石的形成与古生物学
第五节
化石的分类与命名
一. 分类等级
古生物化石的分类采用与现生生物相同的分类等级和分类单 元,其主要分类等级是:界(kingdom)、门(phylum)、纲 (class)、目(order)、科(family)、属(genus)和种 (species)。 还可插入各种辅助单位,如亚门、亚纲、亚科、亚属、亚种 和超纲、超目、超科等。 物种(species): 生物学中最基本的分类单元,它不是人为的分类单位 生物进化中的客观实体 它们具有:共同的起源、共同的形态特征、共同的地理区、 共同的生态环境
第二章 化石的形成与古生物学 化石的形成和保存取决以下下几方面的条件:
生物本身条件 生物死后的环境条件
埋藏条件 时间条件 成岩条件
• 生物硬体
– 比较稳定的是方解石、 硅质化合物、甲氰磷酸 钙等 – 不太稳定的是霰石、含 镁方解石 – 有机质硬体如几丁质薄 膜、角质层、木质物等, 虽易遭受破坏,但可碳 化而保存为化石,如植 物叶子。
成岩条件
保存在沉积物中被埋藏起来的生物遗体,在沉积物
的成岩作用过程中所发生的石化作用主要有以下三种形式:
•矿质充填作用
– 生物硬体组织中的一些空隙,经过石化作用被一些矿物质沉 淀充填,使得生物硬体变得致密和坚硬 • 充填作用可发生在生物硬体结构中,如贝壳的微孔、脊椎 动物的骨髓;也可以发生在生物硬体结构之间,如有孔虫