Книга: Естествознание. Базовый уровень. 11 класс
§ 52 Геохронологическая шкала. Развитие жизни в протерозое и палеозое
<<< Назад § 51 Другие эволюционные идеи |
Вперед >>> § 53 Развитие жизни в мезозое и кайнозое |
Разделы на этой странице:
§ 52 Геохронологическая шкала. Развитие жизни в протерозое и палеозое
Как уже говорилось, Солнечная система по современным представлениям образовалась около 5 млрд лет назад. Исходя из результатов тех же исследований, полагают, что возраст Земли ненамного меньше – по современным данным, наша планета образовалась около 4,5–4,6 млрд лет назад. Вся история нашей планеты разделена на временные промежутки продолжительностью в сотни тысяч и миллионы лет. Такую шкалу истории Земли называют геохронологической шкалой. Самые крупные промежутки времени – эоны, эоны делят на эры, а эры – на периоды. Последовательность эонов, эр и периодов показана в таблице 2.
Таблица 2
Геохронологическая шкала
Архейская и протерозойская эры. По мнению большинства исследователей, жизнь появилась на Земле около 3,5 млрд лет назад, когда планета достаточно остыла, земная кора затвердела, а водяные пары сконденсировались и образовали моря и океаны. Первый эон – криптозой (от греч. «крипто» – скрытый и «зоэ» – жизнь) делят на две эры – архейскую (архей) и протерозойскую (протерозой). Название «скрытая жизнь» дано этому эону потому, что обитавшие тогда одноклеточные организмы не имели твёрдых оболочек, поэтому их остатки обнаружить практически невозможно. Главным доказательством того, что в криптозое существовала жизнь, служит наличие в осадочных породах того периода химических соединений, которые не могли бы образоваться без участия ферментов живых организмов (вспомните окислительно-восстановительную функцию живого вещества в биосфере).
К концу архея появились первые колониальные водоросли.
Благодаря фотосинтезу, осуществляемому цианобактериями, в атмосфере появился свободный кислород. Через некоторое время его содержание достигло 1 % от современного. Такое количество кислорода, называемое точкой Пастера, способно обеспечить существование аэробных организмов, которые с этого времени стали активно распространяться по Земле. Накопление кислорода привело к созданию в верхних слоях атмосферы озонового экрана, который преградил путь на Землю губительному ультрафиолетовому излучению и тем самым способствовал расцвету жизни на Земле.
Рис. 163. Жизнь в морях кембрийского периода
Огромный по продолжительности палеозой отличался расцветом бактерий и водорослей, продолжавших образовывать скопления биогенных веществ. Именно тогда появились крупнейшие железорудные отложения, в том числе Курская и Криворожская магнитные аномалии. Около 1,35 млрд лет назад господство прокариот сменяется расцветом эукариот, которые вскоре начинают образовывать многоклеточные организмы. Вначале это были водоросли, но 600–700 млн лет назад, в эпоху, называемую вендом, появляются и многоклеточные животные: кишечнополостные, плоские и круглые черви. Все эти животные не имели ни раковин, ни скелета, поэтому от них осталось крайне мало остатков, по которым можно оценить их разнообразие. Именно поэтому протерозой и относят к криптозойскому эону, т. е. периоду «скрытой жизни». Эту эпоху иногда ещё называют докембрием, так как ей на смену пришёл кембрий – первый период палеозойской эры фанерозоя.
Палеозойская эра
Почти вся жизнь в кембрии была сосредоточена в морях. На суше селились только прокариоты. В море же господствовали многочисленные водоросли и обитали животные почти всех известных типов, кроме хордовых (рис. 163). В начале кембрия в океан с суши попадает большое количество солей кальция и магния, вода минерализуется, и животные получают возможность строить внутренний или внешний скелет для защиты от хищников. В кембрийских морях особенно широко были распространены трилобиты – членистоногие, внешним видом напоминающие современных мокриц и достигавшие полуметра в длину.
Характерной чертой ордовика является появление предков хордовых, напоминающих современного ланцетника, и первых наземных споровых растений – псилофитов, которые стали заселять берега пресных водоёмов (рис. 164).
Следующий период – силур знаменателен двумя событиями: появлением позвоночных и выходом на сушу первых животных. Первыми позвоночными были панцирные «рыбы», внешне напоминающие настоящих рыб, но на самом деле принадлежавшие к классу круглоротых, куда относятся современные миноги и миксины. У них был хрящевой скелет, а вместо челюстей круглая присоска. В это же время на суше распространились псилофиты, сохранившие в своём строении многие признаки водорослей, но больше напоминающие современные мхи. Вслед за псилофитами сушу стали заселять и животные, первыми из которых были паукообразные, близкие по строению к современным скорпионам.
Начавшееся в силуре постепенное иссушение климата и увеличение площади суши продолжалось и в девоне.
Рис. 164. Первые растения суши
Рис. 165. Латимерия – современная кистепёрая рыба
Моря были заполнены настоящими рыбами, среди которых были и кистепёрые (рис. 165). К концу силура потомки кистепёрых окончательно освоили передвижение на усовершенствованных парных плавниках, сменили плавательный пузырь на лёгкое, переселились на сушу и дали начало земноводным.
Рис. 166. Леса каменноугольного периода
В конце палеозоя, т. е. в каменноугольном и пермском периодах, процесс заселения живыми организмами суши практически завершился. От псилофитов произошли типичные споровые растения – плауны, хвощи и папоротники. Эти растения, которые в наше время в основном имеют вид трав, достигали тогда 40 м в высоту и 2 м в диаметре (рис. 166). После гибели эти деревья падали в воду и там без доступа кислорода превращались в каменный уголь. Именно в этот период образовались основные запасы угля, за что период и получил своё название. Среди животных на суше господствовали земноводные, а также членистоногие, среди которых было много насекомых. Однако в конце пермского периода климат стал ещё суше, площадь водоёмов уменьшилась, что сделало существование споровых растений и земноводных затруднительным, так как и тем и другим для размножения необходима вода. Поэтому к концу палеозоя споровые растения довольно быстро сменились голосеменными, а земноводных стали вытеснять пресмыкающиеся. Потребность в воде у тех и других была значительно ниже, чем у их предков.
Проверьте свои знания
1. На какие эоны делят историю Земли? Почему их так называют?
2. По каким признакам можно утверждать, что в архее была жизнь?
3. В каком периоде появились первые позвоночные?
4. Когда и какие живые организмы впервые вышли на сушу?
5. Почему в конце палеозоя произошла резкая смена флоры и фауны?
Задания
Выясните, существуют ли в вашем регионе месторождения каменного угля. В какую эпоху они могли образоваться? Что явилось причиной их образования? Каково значение этих месторождений для развития промышленности вашего региона и страны в целом? Обсудите найденный вами материал с одноклассниками, создайте общий информационный листок и разместите его на стенде школы.
<<< Назад § 51 Другие эволюционные идеи |
Вперед >>> § 53 Развитие жизни в мезозое и кайнозое |
- § 43 История представлений о зарождении жизни
- § 44 Теории происхождения жизни: от XIX в. к настоящему времени
- § 45 Первые эволюционные теории и возражения против них
- § 46 Дарвинизм и синтетическая теория эволюции
- § 47 Микроэволюция и видообразование
- § 48 Доказательства эволюции
- § 49 Типы эволюционных изменений и направления эволюции
- § 50 Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора
- § 51 Другие эволюционные идеи
- § 52 Геохронологическая шкала. Развитие жизни в протерозое и палеозое
- § 53 Развитие жизни в мезозое и кайнозое
- § 53 Развитие жизни в мезозое и кайнозое
- Развитие млекопитающих
- Геологические периоды и развитие растительного и животного мира
- УЧЕНЫЕ, ВНЕСШИЕ СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД РАЗВИТИЕ МИКРОБИОЛОГИ
- 10.4. Развитие биосферы
- Нормальное развитие колонок глазодоминантности
- 9. Депривация и развитие
- § 22. Развитие земной коры
- Развитие эмоций: эволюционная перспектива
- 16. Развитие жизни на Земле
- 2.1. Клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. Развитие ...
- 7.3. Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и смена экосистем. Выявление причин устойчивости и смены экоси...