A Geologic Time Scale 2004

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出版者:Cambridge Univ Pr
作者:Gradstein, F. M./ Ogg, James G./ Smith, Alan G.
出品人:
页数:610
译者:
出版时间:2005-3
价格:$ 152.55
装帧:Pap
isbn号码:9780521786737
丛书系列:
图书标签:
  • 地质学
  • 地质年代
  • 地质时间尺度
  • 地层学
  • 古生物学
  • 地球科学
  • 科学参考书
  • 学术著作
  • 2004
  • 国际地层委员会
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具体描述

An international team of over forty stratigraphic experts have helped to build the most up-to-date international stratigraphic framework for the Precambrian and Phanerozoic. This successor to A Geologic Time Scale 1989 by W. Brian Harland et al. (CUP 0521 387655) begins with an introduction to the theory and methodology behind the construction of the new time scale. The main part of the book is devoted to the scale itself, systematically presenting the standard subdivisions at all levels using a variety of correlation markers. Extensive use is made of isotope geochronology, geomathematics and orbital tuning to produce a standard geologic scale of unprecedented detail and accuracy with a full error analysis. A wallchart summarising the whole time scale, with paleogeographic reconstructions throughout the Phanerozoic, is included in the back of the book. The time scale will be an invaluable reference source for academic and professional researchers and students.

地质时间尺度的演进与应用:跨越世纪的科学探索 本书深入探讨了地质时间尺度的概念、构建方法及其在地球科学各个分支中的广泛应用。它并非仅仅是一本关于特定时间点或地层划分的参考手册,而是一部详尽阐述人类如何理解和量化地球历史进程的编年史。 第一部分:时间尺度的理论基础与历史溯源 本部分聚焦于地质时间概念的哲学基础和科学发展历程。首先,我们追溯了“深时”(Deep Time)概念的起源,从早期自然哲学家对地貌形成速度的初步猜想,到十七世纪尼古拉斯·斯特诺(Nicolaus Steno)奠定的层序定律,为地质学建立起可靠的相对年代框架。 接着,本书详细剖析了相对年代学的核心原理,包括: 层序地层学(Sequence Stratigraphy):阐述了地层沉积单元的识别,如何通过海平面升降和沉积体系的迁移来构建区域乃至全球尺度的地层序列。重点分析了地层超单元(Unconformity-bounded units)的划分标准及其对油气勘探的意义。 生物地层学(Biostratigraphy):系统回顾了化石在确定地层相对年龄中的决定性作用。深入讨论了指相化石(Index Fossils)的选择标准、化石组合带(Fossil Assemblage Zones)的建立,以及微体化石(如放射虫、有孔虫、花粉)在精细地层对比中的不可替代性。 随后,本书转向绝对年代学的革命性突破。详细介绍了放射性同位素定年的基本原理,包括放射性衰变的物理基础、长半衰期与短半衰期同位素对不同地质时间范围的适用性。书中对定年方法进行了详尽的比较分析: 1. 铀-铅(U-Pb)定年法:作为地质年代学的“黄金标准”,重点解析了锆石的捕获、封闭温度(Blocking Temperature)的概念,及其在火成岩和变质岩测年中的应用精度。 2. 钾-氩(K-Ar)与氩-氩($^{40} ext{Ar}/^{39} ext{Ar}$)定年法:着重讨论了氩气逸散的潜在误差来源,以及$^{40} ext{Ar}/^{39} ext{Ar}$技术如何通过激光升温技术克服传统K-Ar法的局限性,实现更精确的火山事件定年。 3. 碳-14定年法:虽然主要应用于全新世,但本书仍将其置于地质时间框架下,以说明放射性衰变在不同时间尺度上的应用广度。 第二部分:主要地质时代与全球界线 本部分是全书的骨架,按照时间顺序,对地球历史的主要时代进行了详尽的阐述,并特别关注了全球界线(Global Boundary Stratotype Section and Point, GSSP)的确定过程。 1. 前寒武纪:隐匿的漫长时间 本书强调了前寒武纪(Hadean, Archean, Proterozoic)占地球历史的绝大部分,并介绍了如何利用岩石记录的化学变化(如条带状铁建造的消亡、大氧化事件的发生)来划分这一漫长的纪元。重点讨论了太古宙到元古宙的过渡,以及地球早期生命演化的标志。 2. 显生宙:生命爆炸与气候变迁 显生宙(Phanerozoic Eon)被细致地分解为古生代、中生代和新生代。对于每一个纪和世,本书都提供了以下关键信息: 全球界线(GSSP)的实例分析:例如,寒武纪-奥陶纪界线(COB)、二叠纪-三叠纪界大灭绝事件(P-T Boundary)的标志性地层剖面及其地球化学证据(如铱异常、碳同位素漂移)。 关键地质事件:包括冈瓦纳大陆的裂解、泛大陆的形成与解体、大规模冰期与间冰期的记录,以及关键生物群的兴衰。 沉积环境重建:结合古地理图,展示了不同时期海洋和陆地沉积体系的演变,以及由此决定的资源潜力(如海相沉积的油气储层和陆相沉积的煤系)。 3. 古生代(Paleozoic Era) 详述了寒武纪生命“爆炸”、奥陶纪海洋生物多样性高峰、志留纪的首次大规模陆地生物定植、泥盆纪的“鱼类时代”与森林的出现,以及石炭纪和二叠纪的广阔煤田的形成。尤其关注二叠纪末大灭绝的剧烈程度及其对后续中生代演化的影响。 4. 中生代(Mesozoic Era) 重点分析了三叠纪早期生命的缓慢复苏、侏罗纪和白垩纪恐龙的鼎盛时期。本书探讨了特提斯洋的演化、白垩纪海平面高峰期形成的巨大碳酸盐岩台地,以及白垩纪末K-Pg界线(希克苏鲁伯撞击事件)的全球性后果。 5. 新生代(Cenozoic Era) 详细考察了古近纪和新近纪以来,气候的逐渐冷却、喜马拉雅山脉和阿尔卑斯山脉的隆升如何影响全球洋流与大气环流。新生代的时间尺度划分(如始新世-渐新世的重大气候转变)紧密结合了氧同位素曲线($delta^{18} ext{O}$)的记录。 第三部分:时间尺度的应用与挑战 本书的最后一部分,将理论与实践相结合,探讨了当前地质时间尺度的应用现状和未来面临的挑战。 1. 地质年代学在地球系统科学中的作用 气候变化研究:如何利用古地磁时间序列(磁性地层学)来校准过去的暖期和冷期,评估当前气候变暖的长期背景。 资源勘探:论述了如何利用精确的年代学数据来约束沉积盆地的形成年龄、烃源岩成熟度以及成矿事件的发生时间,实现对油气、矿产资源的高精度预测。 构造演化建模:精确的年代学约束是确定板块运动速率、地幔柱活动时间以及造山带抬升历史的关键参数。 2. 时间尺度的不确定性与精确化趋势 本书坦诚地讨论了地质时间尺度固有的不确定性问题。虽然绝对定年技术不断进步,但层位对比(特别是横向对比)和同位素体系的“重置”(Resetting)问题依然存在。 高精度定年(High-Precision Dating)的需求:讨论了如原子钟技术、高精度质谱技术如何将某些关键事件的误差范围压缩到数万年级别。 时间尺度的标准化与国际合作:强调了国际地层委员会(ICS)的工作流程,以及全球科学家如何通过共识来确定和修订地质年代的官方界限。 3. 未来展望:寻找更精细的“时钟” 最后,本书展望了未来地质时间研究的方向,包括对新的地球化学示踪剂(如Re-Os、Hf-W)的探索,以及如何将生物演化速率、沉积速率与绝对年龄更紧密地耦合,构建一个更加精细、更具可比性的地球历史时间框架。 本书内容丰富,结构严谨,旨在为地球科学的学生、研究人员及相关领域的工程师提供一个全面、深入且具有前瞻性的地质时间理解平台。它侧重于方法的论述、历史的演进和关键界线的确立过程,而非简单罗列2004年版时间尺度上的具体年龄值。

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