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Pérmico

Período pérmico
hace 299 - 251 millones de años
P
Atmosférico malo O2 duración excesiva del período del contenido
ca. Vol.% 23[1]
(115 % del nivel moderno)
Atmosférico malo CO2 duración excesiva del período del contenido
ca. 900 PPM[2]
(nivel pre-industrial de 3 veces)
Duración excesiva mala del período de la temperatura superficial
ca. 16°C [3]
(2°C sobre nivel moderno)
Acontecimientos dominantes en el Permian
visión • discuta • corrija
-300 —
-295 —
-290 —
-285 —
-280 —
-275 —
-270 —
-265 —
-260 —
-255 —
-250 —
P
e
r
m
i
a
n
Mesozoico
Palæozoic
Lopingian (Permian superior)
Guadalupian (Permian medio)
Cisuralian (un Permian más bajo)
Un calendario aproximado de los acontecimientos pérmicos dominantes.
Escala del eje: millones hace de años.

Pérmico[4] es a período geológico eso extiende a partir el 299.0 del ± 0.8 MA 251.0 al ± 0.4 mA (millón de años antes del presente) (ICS, 2004)[5]. Es el período pasado del Paleozoico Era. El período pérmico fue nombrado después de la ciudad de Ondulación permanente, Rusia por el geólogo escocés Roderick Murchison en 1841.

Contenido

Subdivisiones

Las tres subdivisiones primarias del período pérmico se dan abajo de la más joven a la más viejo, e incluyen etapas del faunal también de la más joven a la más viejo. La edad/los equivalentes o las subdivisiones adicionales de la etapa se dan entre paréntesis. Época y edad refiera al tiempo, y a los equivalentes serie y etapa refiera a las rocas.

Lopingian Época

Changhsingian Edad (lago/Zechstein Djulfian/Ochoan/Dewey)
Wuchiapingian Edad (Dorashamian/Ochoan/Longtanian/Rustler/Salado/Castile/Zechstein)

Guadalupian Época

Capitanian Edad (Kazanian/Zechstein)
Wordian Edad (Kazanian/Zechstein)
Roadian Edad (Ufimian/Zechstein)

Cisuralian Época

Kungurian Edad (Irenian/Filippovian/Leonard/Rotliegendes)
Artinskian Edad (Baigendzinian/Aktastinian/Rotliegendes)
Sakmarian Edad (Sterlitamakian/Tastubian/Leonard/Wolfcamp/Rotliegendes)
Asselian Edad (Krumaian/Uskalikian/Surenian/Wolfcamp/Rotliegendes)

Océanos

Niveles de mar en el Permian seguía siendo generalmente bajo, y cercano-apuntalan ambientes fueron limitados por la colección casi de todo principal landmasses en un solo continente -- Pangaea. Un continente, incluso muy grande, tiene un litoral más pequeño que seis a ocho unos más pequeños con la misma área total. Esto podía tener en la parte causada las extinciones extensas de especies marinas en el final del período seriamente reduciendo las áreas costeras bajas preferidas por muchos mamíferos marinos.

Paleogeography

Durante el Permian, todo el Tierrala 'tierra importante de s se forma excepto porciones de Del este Asia fueron recogidos en un solo supercontinent conocida como Pangaea. Pangaea montó a horcajadas ecuador y extendido hacia los postes, con un efecto correspondiente sobre corrientes del océano en el solo gran océano (“Panthalassa“, “el mar universal”), y el océano de Paleo-Tethys, un océano grande que estaba entre Asia y Gondwana. Cimmeria continente rifted lejos de Gondwana y mandilado al norte a Laurasia, el causar Paleo-Tethys para contraerse. Un océano nuevo crecía en su extremo meridional, Océano de Tethys, un océano que dominaría mucho de Mesozoico Era. Los landmasses continentales grandes crean climas con variaciones extremas del calor y del frío (“clima continental“) y monzón condiciones con los patrones altamente estacionales de la precipitación. Desiertos parézcase haber sido extenso en Pangaea. Tales condiciones secas favorecidas gimnospermas, plantas con semillas incluido en una cubierta protectora, plantas excesivas por ejemplo ferns esa dispersión esporas. El primer moderno árboles (coníferas, ginkgos y cycads) aparecido en el Permian.

Tres áreas generales se observan especialmente para sus depósitos del Permian Montañas de Ural (donde se localiza la ondulación permanente sí mismo), China, y el sudoeste de Norteamérica, donde Lavabo pérmico en LOS E.E.U.U. estado de Tejas es así que nombrado porque tiene uno de los depósitos más gruesos de rocas pérmicas en el mundo.

Clima

Como haber abierto pérmico, Tierra todavía estaba en el apretón del edad de hielo, así que las regiones polares fueron cubiertas con capas profundas de hielo. Glaciares continuó cubriendo mucho de Gondwanaland, como tenían durante el atrasado Carbonífero.

El período pérmico, en el final de la era paleozoica, marcó grandes cambios en el clima y el aspecto de la tierra. Hacia el centro del período el clima llegó a ser más caliente y más suave, los glaciares retrocedieron, y los interiores continentales llegaron a ser más secos. Mucho del interior de Pangaea era probablemente árido, con las grandes fluctuaciones estacionales (estaciones mojadas y secas), debido a la carencia del efecto de moderación de aguas de superficie próximas. Esta tendencia de sequía continuó a través al último Permian, junto con períodos que se calentaban y que se refrescaban que se alternaban.

Vida

Biota marina

Los depósitos marinas pérmicos son ricos adentro fósil moluscos, equinodermos, y brachiopods. Cáscaras fosilizadas de dos clases de invertebrados sea ampliamente utilizado identificar estratos pérmicos y correlacionarlos entre los sitios: fusulinids, una clase de descascado ameba-como protist ése es uno de foraminiferans, y amonoides, descascado cefalópodos ése es parientes distantes del moderno nautilus. Por el cierre del Permian, trilobites y un anfitrión de otros grupos marinas llegó a estar extinto

Biota terrestre

Vida terrestre en el diverso incluido pérmico plantas, hongos, artrópodos, y varios tipos de tetrapods. El período consideró un masivo desierto cubrir el interior del Pangaea. La zona caliente se separó en el hemisferio norteño, donde apareció el desierto seco extenso. La roca formada en aquel momento fue manchada roja por los óxidos del hierro, el resultado de la calefacción intensa por el sol de una superficie desprovista de la cubierta de la vegetación. Un número de más viejos tipos de plantas y de animales murieron hacia fuera o se convirtieron en elementos marginales.

El Permian comenzó con la flora carbonífera todavía que prosperaba. Sobre el centro del Permian había una transición importante en la vegetación. El pantano-cariñoso lycopod árboles del Carboniferous, por ejemplo Lepidodendron y Sigillaria, fueron substituidos por el más avanzado coníferas, que fueron adaptadas mejor a las condiciones climáticas que cambiaban. El Permian consideró la radiación de muchos grupos importantes de la conífera, incluyendo los antepasados de muchas familias actuales. Lycopods y pantano bosques todavía dominó China del sur el continente porque era un continente aislado y él se sentaron cerca o en del ecuador. Los niveles del oxígeno eran probablemente altos allí. ginkgos y cycads también aparecido durante este período. Los bosques ricos estaban presentes en muchas áreas, con una mezcla diversa de los grupos de la planta.

Insectos del Permian

Por Pennsylvanian y bien en el Permian, en gran medida el más acertados eran primitivos parientes de cucarachas. Seis piernas rápidas, dos alas que doblan bien desarrolladas, ojos bastante buenos, antenas largas, bien desarrolladas (olfativas), un sistema digestivo omnivorous, un receptáculo para almacenar la esperma, a quitina el esqueleto que podría apoyar y proteger, así como forma a la molleja y a las piezas eficientes de la boca, le dio ventajas formidables sobre otros animales herbívoros. Los cerca de 90% de insectos estaban cucaracha-como los insectos (“Blattopterans”).[6]

libélulas Odonata era la depredación terrestre despredadora y probablemente también dominada aérea dominante del insecto. Odonata verdadero apareció en el Permian[7][8] y todos son anfibio. Sus prototipos son los fósiles cons alas más viejos,[9] vaya de nuevo a Devonian, y sea diferente de otras alas de cada manera.[10] Sus prototipos pudieron haber tenido los principios de muchas cualidades modernas incluso cerca tarde Carbonífero y es posible que incluso capturaron vertebrados pequeños, porque una cierta especie tenía un palmo del ala de 71 centímetros.[11] Un número de nuevos grupos importantes del insecto aparecieron en este tiempo, incluyendo Coleóptero (escarabajos) y Diptera (moscas).

Fauna del reptil y del anfibio

Los faunas terrestres pérmicos tempranos fueron dominados cerca pelycosaurs y anfibios, el Permian medio por el primitivo therapsids por ejemplo dinocephalia, y el último Permian por therapsids más avanzados por ejemplo gorgonopsians y dicynodonts. Hacia el final del Permian el primer archosaurs aparecido, un grupo que daría lugar a dinosaurios en período de siguiente. También aparecían en el final del Permian el primeros cynodonts, en que se encendería desarrollarse mamíferos durante el triásico. Otro grupo de therapsids, therocephalians (por ejemplo Trochosaurus), se presentó en el Permian medio. No había vertebrados aéreos.

El período pérmico consideró el desarrollo de una fauna completamente terrestre y el aspecto del primer grande herbivores y carnívoros. Era la alta marea del anapsides bajo la forma de masivo Pareiasaurs y anfitrión de más pequeño, generalmente lizzard-como grupos. Un grupo de reptiles pequeños, diapsids comenzó a abundar. Éstos eran los antepasados a la mayoría de los reptiles modernos y los dinosaurios predominantes así como pterosaurs y los cocodrilos.

Prosperaban también, los antepasados tempranos a los mamíferos, synapsida, tales como que incluyó algunos reptiles grandes Dimetrodon. Los reptiles vinieron la dominación entre vertebrados, porque sus adaptaciones especiales les permitieron prosperar en el clima más seco.

Los anfibios pérmicos consistieron en temnospondyli, lepospondyli y batrachosaurs.

Acontecimiento Permian-Triassic de la extinción

El Permian terminó con el más extenso acontecimiento de la extinción registrado adentro paleontología: Acontecimiento Permian-Triassic de la extinción. el 90% a el 95% de especies marinas se convirtieron extinto, así como el 70% de todos los organismos de la tierra. En un nivel individual, quizás tanto como 99.5% de organismos separados murieron como resultado del acontecimiento.[12]

Hay también la evidencia significativa que masivo basalto de la inundación las erupciones del magma hacen salir millares duraderos de años en cuál ahora es Trampas siberianas contribuido a la tensión ambiental que conduce a la extinción total. El habitat costero reducido y el aridity altamente creciente probablemente también contribuyeron. De acuerdo con la cantidad de lava estimada para haber sido producido durante este período, el panorama a lo peor es una expulsión de bastante bióxido de carbono de las erupciones para levantar temperaturas del mundo cinco grados de centígrado, no bastante a la matanza del 95% de vida.

Otra hipótesis implica la expresión del océano de sulfuro del hidrógeno gas. Las porciones del océano profundo perderán periódicamente todo su oxígeno disuelto permitiendo las bacterias que vivo sin el oxígeno a prosperar y para producir el gas del sulfuro del hidrógeno. Si bastante sulfuro del hidrógeno acumula en zona anoxic, el gas puede levantarse en la atmósfera.

Los gases que oxidan en la atmósfera destruirían el gas tóxico, pero el sulfuro del hidrógeno pronto consumiría todo el gas atmosférico disponible para cambiarlo. Los niveles del sulfuro del hidrógeno aumentarían dramáticamente sobre algunos cientos años.

El modelar de tal acontecimiento indica que el gas destruiría ozono en permitir superior de la atmósfera ultravioleta radiación a matar de la especie que había sobrevivido el gas tóxico (Kump, y otros, 2005). Por supuesto, hay las especies que pueden metabolizar el sulfuro del hidrógeno.

Otras estructuras de la hipótesis en la teoría de la erupción del basalto de la inundación. Cinco grados de centígrado no serían bastante aumento en las temperaturas del mundo para explicar la muerte de el 95% de vida. Pero el tal calentarse podría levantar lentamente las temperaturas del océano hasta que los depósitos congelados del metano debajo del suelo marino cerca de las líneas de la costa (una blanco actual para una nueva fuente de energía) derritieron, expeliendo bastante metano, entre los gases más potentes del invernadero, en la atmósfera para levantar temperaturas del mundo a los cinco grados adicionales centígrados. Las ayudas congeladas de la hipótesis del metano explican el aumento en los niveles carbon-12 a mitad de la distancia en la capa de límite Permian-Triassic. También ayuda a explicar porqué la primera fase de las extinciones de la capa era land-based, el segundo marina-fue basado (y comenzando a la derecha después del aumento en los niveles C-12), y el tercer land-based otra vez.

Una hipótesis aún más especulativa es esa radiación intensa de un próximo supernova era responsable de las extinciones.

Trilobites, que había prosperado desde entonces Cambriano los tiempos, finalmente llegaron a estar extintos antes del final del Permian.

En 2006, un grupo de científicos americanos de Universidad de estado de Ohio evidencia divulgada para un enorme posible meteorito cráter (Cráter de la tierra de Wilkes) con un diámetro de alrededor 500 kilómetros adentro Antártida. El cráter está situado en una profundidad de 1.6 kilómetros debajo del hielo de la tierra de Wilkes en el antártida del este. Los científicos especulan que este impacto pudo haber causado el acontecimiento Permian-Triassic de la extinción, aunque su edad se acorcheta solamente entre hace 100 millón de y 500 millones de años. También especulan que pudo haber contribuido de cierta manera a la separación de Australia de los landmass antárticos, que eran amba parte de a supercontinent llamado Gondwana. Los niveles del iridio y del cuarzo que fracturan en la capa Permian-Triassic no acercan a los de Capa de límite Cretáceo-Terciaria. Dado que una proporción lejos mayor de especie y de organismos individuales llegó a estar extinta durante el anterior, la duda se echa en la significación de un impacto del meteorito en crear el último. La duda adicional se ha echado en esta teoría basada en fósiles en Groenlandia que demostraba la extinción para haber sido gradual, durando cerca de ochenta mil años, con tres fases distintas.

Prosperaban también, los antepasados tempranos a los mamíferos (synapdia), que incluyeron algunos reptiles grandes tales como dimetrodon. Los reptiles vinieron la dominación entre vertebrados, porque sus adaptaciones especiales les permitieron prosperar en el clima más seco.

La zona caliente se separó en el hemisferio norteño, donde apareció el desierto seco extenso. La roca formada en aquel momento fue manchada roja por los óxidos del hierro, el resultado de la calefacción intensa por el sol de una superficie desprovista de la cubierta de la vegetación. Los viejos tipos de plantas y de animales murieron hacia fuera.

Muchos científicos creen que el acontecimiento Permian-Triassic de la extinción fue causado por una combinación de alguno o todas las hipótesis arriba y otros factores; la formación de Pangaea disminuyó el número de habitat costeros y puede haber contribuido a la extinción de muchos clades.

Vea también

Notas

  1. ^ http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Sauerstoffgehalt-1000mj.svg
  2. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Phanerozoic_Carbon_Dioxide.png
  3. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Image:All_palaeotemps.png
  4. ^ El término “Permian” fue introducido en geología en 1841 del sir Sir R. I. Murchison, presidente de la sociedad geológica de Londres, con quien identificó estratos típicos en las exploraciones rusas extensas emprendidas Edouard de Verneuil; Murchison afirmado en 1841 que él nombró su “sistema pérmico” después del reino antiguo de Permia, y no después de la ciudad pequeña de Ondulación permanente, como de costumbre asumido; vea “Origen del pérmico”
  5. ^ Gradstein, F.M.; Ogg, J.G.; Smith, A.G. (2004). Escala de tiempo geológico 2004. Presión de la universidad de Cambridge. 
  6. ^ 1948) insectos de Zimmerman EC (de Hawaii, vol. II. Univ. Prensa de Hawaii
  7. ^ Insectos animales de la enciclopedia vol. 22 de la vida de Grzimek HC Bernhard (1975) Grzimek. Van Nostrand Reinhold Co. NY.
  8. ^ Riek EF Kukalova-Picotea interpretación de J (1984) A la nueva del venation del ala de la libélula basado en fósiles carboníferos superiores tempranos de la Argentina (Insecta: Odonatoida y los estados básicos del carácter en Pterygote se va volando.) pueden. J. Zool. 62; 1150-1160.
  9. ^ 1997) elevaciones del vuelo III de la libélula de Wakeling JM Ellington CP (y requisitos de energía. Diario de la biología experimental 200; 583-600, en p589
  10. ^ 1970) morfologías de Matsuda R (y evoluciones del tórax del insecto. Mem. Ent. Soc. Poder. 76; 1-431.
  11. ^ Riek EF Kukalova-Picotea interpretación de J (1984) A la nueva del venation del ala de la libélula basado en fósiles carboníferos superiores tempranos de la Argentina (Insecta: Odonatoida y los estados básicos del carácter en Pterygote se va volando.) pueden. J. Zool. 62; 1150-1160
  12. ^ http://www.historyfiles.co.uk/FeaturesAfrica/Permian_Extinction1.htm

Referencias

  • Ogg, Jim; Junio de 2004, Descripción de las secciones y de los puntos globales (GSSP) del Stratotype del límite http://www.stratigraphy.org/gssp.htm Tenido acceso 30 de abril, 2006.
  • Kump, L.R., A. Pavlov, y M.A. Arturo (2005). “Lanzamiento masivo del sulfuro del hidrógeno al océano superficial y de la atmósfera durante intervalos del anoxia oceánico”. Geología 33 (Mayo): 397-400. doi:10.1130/G21295.1. 

Acoplamientos externos

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