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Triásico

Período triásico
hace 251 - 199.6 millones de años
T
Atmosférico malo O2 duración excesiva del período del contenido
ca. Vol.% 16[1]
(80 % del nivel moderno)
Atmosférico malo CO2 duración excesiva del período del contenido
ca. 1750 PPM[2]
(nivel pre-industrial de 6 veces)
Duración excesiva mala del período de la temperatura superficial
ca. 17°C [3]
(3°C sobre nivel moderno)
Acontecimientos dominantes en el triásico
visión • discuta • corrija
-255 —
-250 —
-245 —
-240 —
-235 —
-230 —
-225 —
-220 —
-215 —
-210 —
-205 —
-200 —
Recuperación completa de árboles arbolados[4]
Vuelta de los carbones[5]
Scleractinian
corales y esponjas calcificadas[6]
T
r
i
a
s
s
i
c
Un calendario aproximado de los acontecimientos triásicos dominantes.
Escala del eje: millones hace de años.

Triásico es a período y sistema geológicos eso extiende de cerca de 251 a 199 MA (hace millón de años). Como el primer período del Mesozoico Era, el triásico sigue Pérmico y es seguido por Jurásico. El comienzo y el final del triásico son marcados por el comandante acontecimientos de la extinción. El acontecimiento de la extinción que cerró el período triásico se ha fechado recientemente más exactamente, pero como con la mayoría de los más viejos períodos geológicos, las camas de la roca que definen el comienzo y el extremo se identifica bien, solamente las fechas exactas del comienzo y el final del período es incierto por algunos millón de años.

Durante el triásico, demostración marina y continental de la vida radiación adaptante el comenzar del rígido empobrecido biosfera eso siguió Extinción Permian-Triassic. Corales del hexacorallia el grupo hizo su primer aspecto. Las primeras plantas florecientes (Angioespermas) puede haberse desarrollado durante el triásico, al igual que los primeros vertebrados del vuelo, pterosaurs.

Contenido

El fechar y subdivisiones

El triásico fue nombrado en 1834 cerca Friedrich Von Alberti de las tres capas distintas (latín trias significado tríada) —camas rojas, capsulado cerca tiza, seguido por el negro pizarrasque están encontrados en todas partes Alemania y del noroeste Europa, llamado el “Trias”.

El triásico se separa generalmente en Temprano, Medio, y Último triásico Épocas, y las rocas correspondientes se refieren como más bajo, centro, o triásico superior. etapas del faunal del más joven a la más viejo sea:

Alto/tarde triásico (Tr3)
  Rhaetian (203.6 ± 1.5 - 199.6 ± 0.6 MA)
  Norian (216.5 ± 2.0 - ± 203.6 1.5 mA)
  Carnian (228.0 ± 2.0 - ± 216.5 2.0 mA)
Triásico medio (Tr2)
  Ladinian (237.0 ± 2.0 - ± 228.0 2.0 mA)
  Anisian (245.0 ± 1.5 - ± 237.0 2.0 mA)
Baje/temprano triásico (Scythian)
  Olenekian (249.7 ± 0.7 - ± 245.0 1.5 mA)
  Induan (251.0 ± 0.4 - ± 249.7 0.7 mA)

Paleogeography

Durante el triásico, la masa de la tierra de casi toda la tierra fue concentrada en un solo supercontinent centró más o menos en el ecuador, llamado Pangaea (“toda la tierra”). Del este un golfo extenso entró en Pangaea, Mar de Tethys. Se abrió más lejos hacia el oeste en el mediados de-Triásico, a expensas de contraerse Océano de Paleo-Tethys, un océano que existió durante Paleozoico. Las orillas restantes fueron rodeadas por el mundo-océano conocido como Panthalassa (“todo el mar”). Todos los sedimentos del profundo-océano colocados durante el triásico han desaparecido a través subduction de placas oceánicas; así, muy poco se sabe del océano abierto triásico. El Pangaea supercontinent rifting durante el Triásico-especial tarde en período-pero todavía no se había separado. Los primeros sedimentos del nonmarine en grieta eso marca la desintegración inicial de Pangea-la cual se separó New Jersey de Marruecos- esté de última edad triásica; en los E.E.U.U., estos sedimentos gruesos abarcan Grupo de Newark.[7] Debido a el litoral limitado de una masa estupendo-continental, los depósitos marinas triásicos son global relativamente raros, a pesar de su prominencia adentro Europa occidental, donde el triásico primero fue estudiado. En Norteamérica, por ejemplo, los depósitos marinas se limitan a algunas exposiciones en el oeste. Así triásico stratigraphy se basa sobre todo en los organismos que viven en lagunas y ambientes del hypersaline, por ejemplo Estheria crustáceos.

Clima

El clima triásico era generalmente caliente y se seca, formación típica cama roja piedras areniscas y evaporites. No hay evidencia de glaciation en o cerca de cualquier poste; de hecho, las regiones polares eran al parecer húmedas y templado, un clima conveniente para reptil-como las criaturas. Pangaea de gran tamaño limitó el efecto de moderación del océano global; su clima continental era altamente estacional, con veranos muy calientes e inviernos fríos.[8] Tenía probablemente fuerte, cruz-ecuatorial monzones.[9]

Vida

Tres categorías de organismos se pueden distinguir en el expediente triásico: mantenimientos del Extinción Permian-Triassic, nuevos grupos que prosperaron brevemente, y otros nuevos grupos que se encendieron dominar Mesozoico mundo.

En ambientes marinas, nuevos tipos modernos de corales aparecido en el triásico temprano, formando remiendos pequeños de filones de grado modesto comparó a los grandes sistemas del filón de Devonian épocas o filones modernos. Descascado cefalópodos llamado amonitas recuperado, diversificando de una sola línea que sobrevivió la extinción pérmica. La fauna de los pescados era notable uniforme, reflejando el hecho de que muy sobrevivieron pocas familias la extinción pérmica. Había también muchos tipos de reptiles marinas. Éstos incluyeron Sauropterygia, que ofreció pachypleurosaurs y nothosaurs (ambo campo común durante el triásico medio, especialmente en Tethys región), placodonts, y el primer plesiosaurs; el primer del lizardlike Thalattosauria (askeptosaurs); y el altamente acertado ichthyosaurs, que apareció en los mares triásicos tempranos y pronto diversificó, algunos que se convierten eventual al tamaño enorme durante el último triásico.

En tierra, las plantas del mantenimiento incluyeron lycophytes, el dominante cycads, ginkgophyta (representado en épocas modernas cerca Biloba del Ginkgo) y glossopterids. spermatophytes, o las plantas de la semilla vinieron dominar la flora terrestre: en el hemisferio norteño, coníferas prosperado. Glossopteris (a fern de la semilla) era el árbol meridional dominante del hemisferio durante el período triásico temprano.

Temnospondyl anfibios estaban entre esos grupos que sobrevivieron la extinción Permian-Triassic, algunos linajes (e.g. Trematosaurs) que prospera brevemente en el triásico temprano, mientras que otros (e.g. los capitosaurs) seguidos siendo acertados a través del período entero, o vinieron solamente a la prominencia en el último triásico (e.g. plagiosaurs, metoposaurs). En cuanto a otros anfibios, el primer Lissamphibia se saben del triásico temprano, pero el grupo en su totalidad no hizo común hasta Jurásico, cuando los temnospondyls habían llegado a ser muy raros.

Archosauromorph reptiles - especialmente archosaurs - substituyó progresivamente synapsids eso había dominado el Permian. Aunque Cynognathus era un depredador superior característico en triásico anterior (Olenekian y Anisian) Gondwana, y ambos kannemeyeriid dicynodonts y gomphodont cynodonts seguido siendo importante herbivores durante mucho del período. Para el final del triásico, los synapsids hicieron solamente partes de pedacito. Durante Carnian (parte anterior del último triásico), un cierto cynodont avanzado dio lugar a los primeros mamíferos. Al mismo tiempo Ornithodira, en que había sido hasta entonces pequeño e insignificante, desarrollado pterosaurs y una variedad de dinosaurios. Crurotarsi era el otro archosaur importante clade, y durante el último triásico éstos también alcanzaron la altura de su diversidad, con los varios grupos incluyendo phytosaurs, aetosaurs, varios linajes distintos de Rauisuchia, y el primer crocodylians ( Sphenosuchia). Mientras tanto el herbívoro stocky rhynchosaurs y el pequeño a insectivorous o piscivorous de tamaño mediano Prolacertiformes eran importante básico grupos del archosauromorph a través la mayor parte de del triásico.

Entre otros reptiles, el más temprano tortugas, como Proganochelys y Proterochersis, aparecido durante Norian (centro del último triásico). Lepidosauromorpha- específicamente Sphenodontia- son el primeros sabidos en el expediente del fósil un poco anterior (durante el Carnian). Procolophonidae era un grupo importante de pequeño lagarto-como herbivores.

Archosaurs era inicialmente más raro que therapsids cuál había dominado Pérmico los ecosistemas terrestres, pero ellos comenzaron a desplazar therapsids en el mediados de-Triásico.[10] Esta “toma de posesión triásica” pudo haber contribuido a evolución de mamíferos forzando los therapsids el sobrevivir y su mammaliform sucesores a vivir como pequeños, principalmente nocturnal insectívoro; la vida nocturnal forzó probablemente por lo menos los mammaliforms para desarrollar la piel y más arriba tarifas metabólicas.[11]

Carbón

Cuando el triásico comenzó un hiato del carbón (ningún carbón) apareció simultáneamente por todo el mundo en Pérmico- Límite triásico [5] Una gota grande repentina en el nivel del mar permitió probablemente lo que causó el hiato, y explica así el aspecto repentino, porque en el cierre del Permian había una gota incluso más rápida en nivel del mar que la gota más lenta que había ocurrido en su última mitad, el más agudo de historia [12]. Había habido muchos los depósitos de la sal en lavabos pérmicos en la última mitad [13]. Hay lavabos grandes de la sal en el sudoeste Estados Unidos y un lavabo muy grande se sospecha en Canadá central, ahora erosionado lejos [14]. Un tsunami abrió posiblemente algunos de estos lavabos, la evaporación de los cuales habría retrasado previamente la declinación del nivel del mar, y explica así esa gota más rápida en el extremo. Este o algo similar podría explicar una subida rápida subsecuente cuando el mar interior creó evaporado otra vez después de que las barreras fueran restablecidas. Los glaciares pueden ser eliminados con seguridad porque no hay evidencia de glaciares dondequiera durante el triásico. Inmediatamente sobre el límite la flora de los glossopteris estaba repentinamente [15] desplazado en gran parte por una flora conífera ancha de Australia que contiene poca especie y que contiene una historia inferior herbácea del lycopod. Las coníferas llegaron a ser comunes en Eurasia también. Cada uno de estos grupos de coníferas se presentó de especie endémica porque las coníferas son muy pobres en las barreras del océano de la travesía y seguían separadas para los centenares de millones de años, en gran parte al presente. Podocarpis era del sur y los pinos, los enebros, y las secoyas eran del norte, por ejemplo. La línea que se dividía funcionó con el valle de Amazon, a través del Sáhara, y el norte de Arabia, de la India, de Tailandia, y de Australia [16] [17]. Se ha sugerido que había una barrera del clima para las coníferas [18], aunque las barreras de agua son más plausibles. Si es así algo que puede cruzar por lo menos las barreras de agua cortas debe haber estado implicado en producir el hiato del carbón. El clima caliente habría podido ser un factor auxiliar importante a través del antártida o del Bering Straights, sin embargo. Había un punto de las esporas del fern y del lycopod inmediatamente después del cierre del Permian [19]. Además había también un punto de esporas fungicidas inmediatamente después del límite Permian-Triassic [20]. Este punto pudo haber durado 50.000 años en Italia y 200.000 años en China y debe haber contribuido al calor del clima. Si es así algo además de una catástrofe inmediata se debe haber implicado para causar el hiato del carbón porque los hongos habrían quitado seguramente toda la vegetación y carbón muertos que forman detritus en algunas décadas en la mayoría de los lugares tropicales. Además, las esporas fungicidas se levantaron gradualmente y declinaron semejantemente. Había también mucha ruina arbolada. Cada fenómeno haría alusión a la muerte vegetativa extensa. Lo que causó el hiato del carbón debe haber comenzado en Norteamérica 25 millones de años más pronto [21]. Weesner cree eso Mastotermitidae las termitas pueden ir de nuevo al Permian [22] y las alas fósiles se han descubierto en el Permian de Kansas que tienen una semejanza cercana a las alas de Mastotermes del Mastotermitidae, que es la termita viva más primitiva y que se piensa para ser el descendiente del género de Cryptocercus, el escarcho de madera. Este fósil se llama Pycnoblattina. Dobló sus alas en un patrón convexo entre los segmentos 1a y 2a. Mastotermes es el único insecto vivo que hace igual [23], así que es posible que son responsables del hiato del carbón. Esto es plausible porque las termitas atacan el tronco, que es la partición más vulnerable. Las termitas modernas también comen detritus. Si parasitoids eran lo que traída detrás el carbón después de cerca de 10 millones de años más allá de la abertura, debe haber ocurrido su evolución inicial adentro o Australia cercana porque el carbón reapareció allí primero por vario millón de años [24]. Antepasados del Evaniidae, que parasitizan sacos del huevo del escarcho [25], habrían podido ser los que está implicados, y éste puede explicar porqué las termitas desarrollaron los huevos separados excepto en Mastotermitidae. Durante el hiato triásico del carbón en el principio del triásico era posible no encontrar impresiones del tocón hasta 45 centímetros (17.7 adentro) e impresiones de la raíz hasta 18 centímetros (7 adentro) en Australia del sur, solamente ningunas raíces o registro. El suelo era extremadamente bajo en materia orgánica y no había detritus en todos [26].

Lagerstätten

Monte San Giorgio lagerstätte, ahora en Lago Lugano región de norteño Italia y Suiza, era en las épocas triásicas a laguna detrás de los filones con una capa inferior anoxic, tan no había limpiadores y poca turbulencia para disturbar el fossilization, una situación que se puede comparar al jurásico mejor-sabida Piedra caliza de Solnhofen lagerstätte. El restos de pescados y de varios reptiles marinas (campo común incluyendo pachypleurosaur Neusticosaurus, y el largo-necked extraño archosauromorph Tanystropheus), junto con algunas formas terrestres tenga gusto Ticinosuchus y Macrocnemus, se han recuperado de este lugar. Toda fecha de estos fósiles del Anisian/Ladinian transición (hace cerca de 237 millones de años).

Último acontecimiento triásico de la extinción

El período triásico terminó con una extinción total, que era particularmente severa en los océanos; conodonts los reptiles desaparecidos, y todos los marinas exceptúan ichthyosaurs y plesiosaurs. Los invertebrados tienen gusto brachiopods, gastrópodos, y moluscos fueron afectados seriamente. En los océanos, el 22% de familias marinas y sobre la mitad de géneros marinas fueron posiblemente a faltar según Universidad de Chicago paleontólogo Gato Sepkoski.

Aunque el acontecimiento extremo-Triásico de la extinción no era igualmente devastador por todas partes en ecosistemas terrestres, varios clades importantes de Crurotarsi (los reptiles archosaurian grandes agruparon previamente juntos como thecodonts) desaparecido, al igual que la mayor parte de los anfibios grandes del labyrinthodont, los grupos de reptiles pequeños, y algunos synapsids (a excepción de los proto-mamíferos). Algunos de los dinosaurios tempranos, primitivos también iban extintos, pero otros dinosaurios más adaptantes sobrevivieron para desarrollarse en el jurásico. Las plantas el sobrevivir que se encendieron dominar el mundo mesozoico incluyeron coníferas y cycadeoids modernos.

No es cierto qué causó esta última extinción triásica, que fue acompañada por enorme volcánico erupciones hace cerca de 202 a 191 millones de años [(40Ar/39Ar fecha[27])] conocido como Provincia magmática atlántica central [(CAMPO)][28], uno del acontecimiento volcánico registrado interior más grande puesto que el planeta refrescado y estabilizado, como el Pangaea supercontinent comenzó a romperse aparte. Otras causas posibles pero menos probables para los acontecimientos de la extinción incluyen refrescarse global o aún a bolide afecte, para que el rodear del cráter del impacto Depósito de Manicouagan en Quebec, Canadá, se ha seleccionado. En el cráter del impacto de Manicouagan, sin embargo, la investigación reciente ha demostrado que el derretimiento del impacto dentro del cráter tiene una edad de 214±1 mA. La fecha del límite Triásico-Jurásico también ha estado fijada más exactamente recientemente, en 201.58±0.28 mA. Ambas fechas están ganando exactitud usando formas más exactas de fechar radiométrico, particularmente el decaimiento del uranio a conducir en los zircons formados en el impacto. La evidencia sugiere tan que el impacto de Manicouagan precediera el final del triásico por aproximadamente 10±2 mA. Por lo tanto no podía ser la causa inmediata de la extinción total observada. [29]

El número de últimas extinciones triásicas se disputa. Algunos estudios sugieren que haya por lo menos dos períodos de la extinción hacia el final del triásico, entre 12 y 17 millones de años de separado. Pero la discusión contra esto es un estudio reciente de faunas norteamericanos. En Bosque aterrorizado del Arizona nordestal hay una secuencia única de los sedimentos terrestres más últimos de Carnian-early Norian. análisis en 2002 no encontró ningún cambio significativo en el paleoenvironment.[30] Phytosaurs, los fósiles mas comunes allí, experimentaron un change-over solamente en el género nivel, y el número de la especie seguía siendo igual. Algunos Aetosaurs, los tetrapods mas comunes siguientes, y dinosaurios tempranos, pasados con sin cambiar. Sin embargo, Phytosaurs y Aetosaurs estaban entre los grupos de reptiles del archosaur limpiados totalmente hacia fuera por el acontecimiento extremo-Triásico de la extinción.

Se parece probablemente entonces que había una cierta clase de extinción del extremo-Carnian, cuando varios grupos herbívoros del archosauromorph murieron hacia fuera, mientras que el herbívoro grande therapsids- kannemeyeriid dicynodonts y traversodont el cynodonts- fue reducido mucho por la mitad norteño de Pangaea (Laurasia).

Estas extinciones dentro del triásico y en su extremo permitieron que los dinosaurios se ampliaran en muchos lugares que habían llegado a ser vacantes. Los dinosaurios llegaron a ser cada vez más dominantes, abundantes y diversos, y seguían siendo esa manera por 150 millones de años próximos. La “edad verdadera de dinosaurios” es el la jurásica y cretácea, más bien que la triásica.

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. ^ McElwain, J.C.; Punyasena, S.W. (2007). “Acontecimientos totales de la extinción y el expediente del fósil de la planta”. Tendencias en ecología y la evolución 22 (10): 548-557. doi:10.1016/j.tree.2007.09.003. 
  5. ^ a b Retallack GJ Veevers JJ y Morante R (1996). "Boquete global del carbón entre las extinciones permian-Triassic y la recuperación triásica media de la turba que crean las plantas". Boletín de GSA 108 (2): 195–207. 
  6. ^ Payne, J.L.; Lehrmann, D.J.; Wei, J.; Huerta, M.J.; Schrag, D.P.; Knoll, A.H. (2004). "Perturbaciones grandes del ciclo de carbón durante la recuperación de la extinción Extremo-Pérmica". Ciencia 305 (5683): 506. doi:10.1126/science.1097023. 
  7. ^ Conferencia 10 - Triásico: Newark, Chinle
  8. ^ Stanley, 452-3.
  9. ^ Stanley, 452-3.
  10. ^ LH de Tanner, magnesio de Lucas SG y del Chapman (2004). "Determinación del expediente y de las causas de últimas extinciones triásicas". Revisiones de la Tierra-Ciencia 65 (1-2): 103-139. doi:10.1016/S0012-8252 (03) 00082-5. 
  11. ^ Ruben, J.A., y Jones, T.D. (2000). "Los factores selectivos se asociaron al origen de la piel y de las plumas". Zoologista americano 40 (4): 585-596. doi:10.1093/icb/40.4.585. 
  12. ^ PESO Schonlaub H_P, Moses AJr Boekelmann K Klein P Magaritz MOrth CJ Fenninger de Holser un expediente geoquímico único 1989 del EP Schramm J_M Sattagger K Schmoller R A de la máquina de hilar C Kralik M Mauritsch en el límite pérmico/triásico. Naturaleza 337; 39, en p42
  13. ^ Historia 1998 del océano temprano de la tierra, naturaleza de la salinidad de Knauth LP 395; 554-555.
  14. ^ Dott, derecha. y listón, R.L. (1971) Evolución de la tierra, 4to ed. Colina de McGraw, NY.
  15. ^ Los acontecimientos de Magaritz M Clark D 1987 del PESO de Hosher acercan al límite Permian-Triassic. MOD. Geol. 11; 155-180, en p173-174.
  16. ^ Florín R (1963) la distribución de los géneros de la conífera y de Taxad a tiempo y del espacio. Acta Horti Bergiani. 20, 121-312.
  17. ^ 1966) derivas continentales de Melville R (, continentes mesozoicos y las migraciones de las angioespermas. Naturaleza 211, 116.
  18. ^ 1965) biogeografías de Darlington PJ (del extremo meridional del mundo. Prensa de la universidad de Harvard, masa de Cambridge., en p168.
  19. ^ 1995) Permian de Retallack GJ (- crisis triásicas de la vida en tierra. Ciencia 267, 77-79.
  20. ^ SR. de Eshet Y Rampino (1995) acontecimientos fungicidas y expediente palynological de crisis y de la recuperación ecológicas a través del límite Permian-Triassic. Geología 23, 967-970, en p969.
  21. ^ 1996) boquetes globales del carbón de Retallack GJ Veevers JJ Morante R (entre las extinciones Permian-Triassic y la recuperación triásica media de la turba que crean las plantas (revisión). Sociedad geológica. Bull. 108, 195-207.
  22. ^ 1960) biologías de la evolución de Weesner FM (de termitas. Revisión anual de la entomología. 5; 153-170.
  23. ^ Insectos del Permian de Tilyard RJ (1937) Kansas. Parte XX las cucarachas, u orden BlattariaI, II. Diario de la ciencia 34; 169-202, 249-276.
  24. ^ 1996) boquetes globales del carbón de Retallack GJ Veevers JJ Morante R (entre las extinciones Permian-Triassic y la recuperación triásica media de la turba que crean las plantas (revisión). Sociedad geológica. Bull. 108, 195-207, en p196.
  25. ^ Godfrey HCJ ecología del comportamiento y evolutiva (de 1994) Parasitoid. Prensa de la universidad de Princeton, Princeton.
  26. ^ Retallack G (1997) Paleosols en el grupo superior de Narrabeen de Nuevo Gales del Sur como evidencia de paleoenvironments triásicos tempranos sin el diario australiano moderno exacto de los análogos (revisión) de las geologías 44; 185-281.
  27. ^ Nomade y otros., 2007 Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 244, 326-344.
  28. ^ Marzoli y otros., 1999, ciencia 284. 200 millón-año-viejos basaltos continentales extensos de la provincia magmática atlántica central, pp de la inundación. 618-620.
  29. ^ Hodych y el Dunning, 1992.
  30. ^ Ningún acontecimiento significativo de la extinción de Nonmarine Carnian-Norian (último triásico): Evidencia del parque nacional del bosque aterrorizado

Referencias

  • Emiliani, Cesare, 1992, Tierra del planeta: Cosmology, geología y la evolución de la vida y del ambiente
  • Ogg, Jim; Junio de 2004, Descripción de las secciones y de los puntos globales (GSSP) del Stratotype del límite [1] 30 de abril de 2006 alcanzado
  • Stanley, Steven M. Historia del sistema de la tierra. Nueva York: W.H. Freeman y Company, 1999. ISBN 0-7167-2882-6
  • van Andel, Tjeerd, (1985) 1994, Nuevas opiniónes sobre un viejo planeta: Una historia del cambio global, Prensa de la universidad de Cambridge

Acoplamientos externos

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