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地質年代尺度または地質年代尺度( GTS ) は、地球の岩石記録に基づいた時間の表現です。これは、年代層序学 (地層と時間を関連付けるプロセス) と地質年代学 (岩石の年代を決定することを目的とする地質学の科学的な一分野) を使用する年代順の年代測定システムです。これは主に地球科学者 (地質学者、古生物学者、地球物理学者、地球化学者、古気候学者など) によって、地質史における出来事の時期と関係を説明するために使用されます。この時間尺度は、岩石層の研究とそれらの関係の観察、岩相、古磁気特性、化石などの特徴の特定を通じて開発されました。地質時代の標準化された国際単位の定義は、国際地質科学連合(IUGS)の構成機関である国際地層学委員会(ICS) の責任であり、その主な目的[1]は、地質時代の区分を定義するために使用される国際地層図 (ICC) [2]の地球規模の地層学単位を正確に定義することです。地層学区分は、地質年代の単位を定義するために使用されます。[2]
原則
地質年代尺度は、地球の歴史を通じて起こった出来事に基づいて、約45億4000万年(45億4000万年)の長い時間を表す方法です。 [3]地質年代尺度は、主要な地質学的または古生物学的出来事に対応する地層の根本的な変化を観察することによって、地層、ひいては時間を年代順に整理します。たとえば、白亜紀-古第三紀絶滅イベントは、古第三紀システム/期間の下限を示し、したがって白亜紀と古第三紀システム/期間の境界を示しています。クライオジェニアン以前の区分については、任意の数値境界定義(世界標準地層年代、GSSA)を使用して地質年代を区分しています。これらの区分を岩石記録とよりよく調和させるための提案がなされています。[4] [5]
歴史的には、世界中の等価岩石の岩相および生層序の違いにより、地域的な地質年代尺度が使用されていました[5] 。ICSは長い間、相反する用語の調和を図り、地層序単位の下限を定義するために使用できる、世界的に重要かつ識別可能な地層準を標準化する取り組みを行ってきました。このような方法で地層序単位を定義することで、世界的に標準化された命名法を使用できるようになります。国際地層序図は、この継続的な取り組みを表しています。
岩石の相対的な関係、ひいては地層学的位置を決定するために、いくつかの重要な原理が用いられている。[6] [7] [8] [9] [10] [11]
変形されていない地層では、最も古い地層が層の最下部に位置し、新しい物質が表面に積み重なるという重ね合わせの法則。[6] [7] [9] [11]実際には、別の証拠がない限り、新しい岩石が古い岩石の上に位置することを意味します。
堆積層はもともと重力の作用により水平に堆積するという原初水平性の原理[ 6] [9] [11] 。しかし、現在では全ての堆積層が純粋に水平に堆積するわけではないことが分かっている[11] [12]が、この原理は今でも有用な概念である。
横方向連続性の原理は、堆積物の層は、薄くなったり、別の岩石層によって切断されるまで、あらゆる方向に横方向に広がっており、つまり横方向に連続しているというものです。[6]層は無限に広がっているわけではなく、その限界は堆積盆地内の堆積物の量と種類、およびその盆地の形状によって制御されます。
交差関係の原理は、ある岩石を横切る岩石は、横切る岩石よりも新しいものでなければならないというものです。[6] [7] [9] [11]
内包破片の法則とは、ある種類の岩石の小さな破片が別の種類の岩石に埋め込まれている場合、その破片は必ず最初に形成され、2番目の岩石の形成時に内包されていたという法則である。[9] [11]
地質学的記録のギャップを表す地質学的特徴である不整合の関係。不整合は侵食または非堆積期間中に形成され、非連続的な堆積物堆積を示します。 [11]地層内の不整合の種類と関係を観察することで、地質学者は地層の相対的なタイミングを理解することができます。
動物相の遷移の原理(該当する場合)は、岩石層には、特定の信頼できる順序で垂直に連続する特徴的な化石セットが含まれているというものです。[8] [11]これにより、地層間の地層が連続していなくても、地層の相関関係が可能になります。
地質時代の区分
地質年代スケールは、年代地層単位とそれに対応する地質年代単位に分けられます。
- アンエオンは最大の地質年代学上の時間単位で、年代層序学上のエオノセム。[13]冥王代、始生代、原生代、顕生代の4つである。[2]
- アン紀は地質年代学上の2番目に大きな時間単位で、地層学上の紀元。[14][13]紀は10種類あり、始生代、古始生代、中生代、新始生代古原生代、、新原生代、古生代、中生代、新生代の5つがあり、冥王代は含まれていない。[2]
- あこの期間は地層学システム。[14][13]22の期間が定義されており、現在は第四紀である。[2]石炭紀には2つのサブ期間が使用されている。[14]
- アン紀元は2番目に小さい地質年代学的単位である。これは地質層序シリーズ。[14][13]37の定義された紀元と1つの非公式の紀元がある。現在の紀元は完新世新第三紀に含まれる11のサブ紀もある。[2]国際年代層序学における正式な単位としてのサブ紀元の使用は、2022年に批准された。[15]
- アン時代は、最小の階層的地質年代学的単位である。これは、年代層序学的段階。[14][13]96の正式な時代と5つの非公式な時代がある。[2]現在の時代はメガラヤ時代。
- あクロンは、階層化されていない正式な地質年代学の単位で、ランクが指定されておらず、年代層序学的クロノゾーン。[14]これらは磁気層序、岩相層序、または生層序単位と相関しています。
前期と後期の区分は、地質年代学上の下部と上部の区分として使用されます。たとえば、前期三畳紀 (地質年代学単位) は下部三畳紀 (地質年代学単位) の代わりに使用されます。
特定の地層単位を表す岩石はその地層単位であり、それらが堆積した時代は地質年代学単位です。たとえば、シルル紀を表す岩石はシルル紀であり、シルル紀に堆積しました。この定義は、地質年代測定法によって精緻化された場合、地質年代学単位の数値の年齢は変更される可能性がある(変更されることが多い)が、同等の地層単位(改訂の頻度は低い)は変更されないことを意味します。たとえば、2022年初頭、エディアカラ紀とカンブリア 紀(地質年代学単位)の境界は541 Maから538.8 Maに改訂されましたが、カンブリア紀の基底部の境界(GSSP)の岩石定義、したがってエディアカラ紀とカンブリア紀(地層単位)の境界は変更されていません。むしろ、絶対年齢が単に精緻化されただけです。
用語
年代層序学は、岩石体と地質時代の相対的な測定との関係を扱う地層学の要素です。 [14]これは、定義された地層層準間の明確な地層が、地質時代の相対的な間隔を表すために割り当てられるプロセスです。
年代地層単位特定の地質時代区分を表す特定の地層層間に定義される、層状または非層状の岩石の集合体。特定の地質時代区分を代表するすべての岩石を含み、その時間範囲のみが含まれる。エオノセム、エラセム、システム、シリーズ、サブシリーズ、ステージ、サブステージは、階層的な年代層序単位である。[14]
地質年代学の単位地質年代学は地質年代の区分の一つで、無形の属性(時間)を数値で表したものです。[16]これらの単位は、エオン、紀元、期間、エポック、サブエポック、年代、サブ年代という階層構造になっています。[14]地質 年代学は、絶対的(放射年代測定など)または相対的(地層位置、古地磁気、安定同位体比など)な 手段で岩石、化石、堆積物の年代を決定することを目的とする地質学の科学的な一分野です。地質年代測定法は、地質年代を数値的に定量化する地質年代学の分野です。[16]
地球境界地層断面および点(GSSP)は、地質年代スケールにおける段階の下限を定義する地層断面上の国際的に合意された基準点である。 [17](最近では、これはシステムの基盤を定義するために使用されている)[18]
地球標準地層年代(GSSA)[19]は、クライオジェニアン以前の地質年代単位の基準を定義するために使用される、数値のみの年代基準点です。これらのポイントは任意に定義されます。[14]これらは、GSSPがまだ確立されていない場所で使用されます。現在GSSAによって定義されているすべての単位の基準となるGSSPを定義するための研究が進行中です。
地質年代尺度の国際標準単位は、国際地層学委員会が国際地層図で発行していますが、地域用語がまだ使用されている地域もあります。国際地層図の数値は、Ma (メガ年、百万年) という単位で表されます。たとえば、ジュラ紀の下限である 201.4 ± 0.2 Ma は、200,000 年の不確実性を伴う 201,400,000 年前と定義されています。地質学者が一般的に使用するその他のSI 接頭辞単位は、 Ga (ギガ年、十億年) とka (キロ年、千年) で、後者は多くの場合、較正された単位 (現在より前) で表されます。
地質時代の命名
地質学的時間単位の名前は、年代層序単位に対して定義され、対応する地質年代学的単位は、接尾辞を変更した同じ名前を共有します (例: Phanerozoic Eonothem はPhanerozoic Eon になります)。顕生代の時代名は、地球上の生命の歴史における主要な変化を反映するように選択されました。すなわち、Paleozoic (古い生命)、Mesozoic (中期の生命)、およびCenozoic (新しい生命) です。システムの名前の由来は多様で、年代的な位置を示すもの (例: Paleogene) もあれば、岩相(例: 白亜紀)、地理(例:ペルム紀)、または部族 (例:オルドビス紀) にちなんで名付けられたものもあります。現在認識されているシリーズとサブシリーズのほとんどは、システム/シリーズ内の位置 (初期/中期/後期) に基づいて名付けられています。しかし、国際地層学委員会は、すべての新しいシリーズとサブシリーズに、その層準地または模式地の近くの地理的特徴にちなんで命名することを提唱している。ステージの名前も、その層準地または模式地の地域の地理的特徴に由来するべきである。[14]
非公式には、カンブリア紀以前の時代は先カンブリア時代または先カンブリア時代(Supereon)と呼ばれることが多い。 [4] [注 2]
地質年代スケールの歴史
初期の歴史
現代の地質学的年代尺度は1911年[36]にアーサー・ホームズによって初めて定式化されましたが、岩石と時間が関連しているというより広い概念は、(少なくとも)古代ギリシャの哲学者にまで遡ることができます。コロポンのクセノファネス(紀元前570年頃- 487年)は、海面より上の位置にある貝の化石のある岩床を観察し、それらをかつては生物であったとみなし、このことから、海が時には陸地を越え、また時には後退するという不安定な関係を暗示しました。[37]この見解は、クセノファネスの同時代人やその後の人々に共有され、その中には(追加の観察結果から)陸と海の位置が長い期間にわたって変化してきたと推論したアリストテレス(紀元前384年-322年)も含まれています。深い時間の概念は、中国の博物学者沈括[38](1031–1095)やイスラムの科学者哲学者、特に清浄兄弟によっても認識されており、彼らは論文の中で時間の経過による層化のプロセスについて書いています。[37]彼らの研究は、11世紀のペルシャの博学者アヴィセンナ(イブン・スィーナ、980–1037)の論文に影響を与えたと思われます。アヴィセンナは『医術の書』(1027)の中で、層化と重ね合わせの概念について書いていますが、これはニコラウス・ステノより6世紀以上も前のことです。[37]アヴィセンナはまた、化石を「植物や動物の体の石化」と認識しており、[39] 13世紀のドミニコ会司教アルベルトゥス・マグヌス(1200年頃–1280年)はこれを石化流体の理論にまで拡張しました。[40] [要検証]これらの著作は、1282年のリストロ・ダレッツォを含め、化石や海面変動の起源を聖書に求め、これらを「大洪水」に帰属させていた中世ヨーロッパの学者たちにはほとんど影響を与えなかったようだ。[37]イタリアルネサンス期になって初めて、レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519)が地層、相対的な海面変動、時間の関係を再活性化させ、化石を「大洪水」に帰属させる説を非難した。[41] [37]
これらの生物が大洪水によって海から遠く離れた場所に運ばれたと考える人々の愚かさと無知について... なぜ、異なる石の層の間にこれほど多くの破片や貝殻が見つかるのでしょうか。それらが海岸にあり、海によって新たに巻き上げられた土に覆われて石化したのでなければ。そして、前述の大洪水がそれらを海からこれらの場所に運んだのであれば、貝殻は岩の1つの層の端にしか見つかりません。海が近隣の川によって運ばれた砂と泥の層を増やし、海岸に広げた何年もの冬の間、多くの端には見つかりません。そして、これらの層とそれらの間の貝殻を生成するために多くの洪水があったに違いないと言いたいのであれば、そのような大洪水が毎年起こったと断言する必要があります。
ダ・ヴィンチのこれらの見解は未発表のままで、そのため当時は影響力を持たなかった。しかし、化石とその重要性に関する疑問は追求され、創世記に反する見解は容易に受け入れられず、宗教的教義に反対することは一部の場所では賢明ではなかったが、ジロラモ・フラカストロなどの学者はダ・ヴィンチの見解を共有し、化石を「大洪水」に帰属させることは不合理であると考えた。[37]
基本原則の確立
ニールス・ステンスン、通称ニコラス・ステノ(1638-1686)は、地層学の4つの基本原則を確立したとされている。[37]ステノは著書『自然界における固体物質の含有量に関する試論』の中で次のように述べている。 [6] [42]
- 任意の地層が形成されるとき、その上にある物質はすべて流動的であり、したがって、最下層が形成されるときには、上層は存在していませんでした。
- ...地平線に対して垂直または傾斜している地層は、かつては地平線と平行でした。
- 地層が形成されるとき、その地層の端は別の固体物質で囲まれていたか、地球全体を覆っていました。したがって、地層の端がむき出しになっているところはどこでも、同じ地層の続きを探すか、地層の物質が拡散しないようにする別の固体物質を見つける必要があります。
- 物体または不連続性が地層を横切る場合、その物体または不連続性はその地層の後に形成されたに違いありません。
これらはそれぞれ、重ね合わせ、元々の水平性、横方向の連続性、横断的な関係の原理である。ステノは、このことから地層が連続して堆積していると推論し、相対的な時間(ステノの考えでは、天地創造からの時間)を推測した。ステノの原理は単純で注目を集めたが、適用するのは困難であることが判明した。[37]これらの基本原理は、解釈が改善され、より微妙な違いはあるものの、地層と地質年代の相関関係を決定する基本原理として今も使われている。
18 世紀を通じて地質学者は次のことを認識しました。
- 堆積後、地層の連続は侵食され、歪んだり、傾いたり、さらには反転したりすることが多い。
- 異なる地域で同時に形成された地層は、全く異なる外観を持つ可能性がある。
- 特定の地域の地層は地球の長い歴史の一部に過ぎない
現代の地質年代尺度の定式化
地質学的記録を時間に関して明らかに最も古い正式な区分法は、トーマス・バーネットによって導入された。彼は、山を二重の用語法で分類し、「モンテス・プライマリ」を「大洪水」の時に形成された岩石、 「プライマリ」の残骸から後に形成されたより若い「モンテス・セクンダリオス」と特定した。[43] [37]この「大洪水」への帰属は、ダ・ヴィンチのような人々によって以前に疑問視されていたが、アブラハム・ゴットロープ・ヴェルナー(1749-1817)の海王星説の基礎となった。この説では、すべての岩石は単一の洪水によって沈殿したとされている。[44]競合する理論である冥王星説は、アントン・モロ(1687-1784)によって展開され、岩石単位に一次区分と二次区分法を使用した。[45] [37]この初期の冥王説では、地球内部は高温であると考えられており、これが一次火成岩と変成岩の生成を促し、二次岩がねじれた化石を含む堆積物を形成した。これらの一次および二次区分は、ジョヴァンニ・タルジョーニ・トッツェッティ(1712–1783)とジョヴァンニ・アルドゥイーノ(1713–1795)によって拡張され、第三紀と第四紀の区分が含まれるようになった。[37]これらの区分は、岩石が堆積した時期と岩石自体のコレクション(つまり、第三紀の岩石、および第三紀と言うのが正確だった)の両方を説明するために使用された。現代の地質学的時間スケールでは第四紀区分のみが保持され、第三紀区分は21世紀初頭まで使用されていた。海王星説と冥王説は19世紀初頭まで競合したが、この論争の解決の鍵となったのはジェームズ・ハットン(1726–1797)の研究、特に1785年にエディンバラ王立協会で初めて発表された『地球論』であった。 [46] [7] [47]ハットンの理論は後に斉一説として知られるようになり、ジョン・プレイフェア[48] (1748–1819) や後にチャールズ・ライエル(1797–1875)の『地質学原理』によって広められた。[9] [49] [50]彼らの理論は、当時西洋の宗教で受け入れられていた聖書の年代学に基づいてジェームズ・アッシャーが示唆した地球の年齢6000年に強く反対した。代わりに彼らは地質学的証拠を用いて地球はもっと古いと主張し、深い時間の概念を固めた。
19 世紀初頭、ウィリアム・スミス、ジョルジュ・キュヴィエ、ジャン・ドマリウス・ダロワ、アレクサンドル・ブロンニャールらが、地層と化石群集による岩石の体系的な区分法を開拓しました。これらの地質学者は、岩石単位に付けられた現地名をより広い意味で使い始め、地層を国境や大陸の境界を越えて、互いの類似性に基づいて相関させました。現代の ICC/GTS で使用されている年代/時代ランク以下の名前の多くは、19 世紀初頭から中期にかけて決定されました。
地質年代測定の出現
19世紀には、地球の年齢に関する議論が再燃し、地質学者は削剥率や堆積物の厚さ、海洋化学に基づいて年齢を推定し、物理学者は基礎的な熱力学や軌道物理学を用いて地球や太陽の冷却の年齢を決定した。[3]これらの推定値は、方法や著者によって150億年から75万年までさまざまであったが、ケルビン卿とクラレンス・キングの推定値は、物理学と地質学における卓越性により、当時は高く評価されていた。これらの初期の地質年代測定による決定はすべて、後に誤りであることが判明した。
アンリ・ベクレル、マリー・キュリー、ピエール・キュリーによる放射性崩壊の発見は放射年代測定の基礎を築きましたが、放射年代の正確な判定に必要な知識とツールは 1950 年代半ばまで整いませんでした。[3]アーネスト・ラザフォード、バートラム・ボルトウッド、ロバート・ストラット、アーサー・ホームズによるウラン鉱物や岩石の年代測定の初期の試みは、 1911年と1913年にホームズが発表した世界初の国際地質年代尺度に結実した。 [36] [51] [52] 1913年のフレデリック・ソディによる同位体の発見[53]と、20世紀初頭から中期にかけてのフランシス・ウィリアム・アストン、アーサー・ジェフリー・デンプスター、アルフレッド・OC・ニーアによる質量分析法の発展により、ついに放射年代の正確な測定が可能となり、ホームズは地質年代尺度の改訂版を何度か出版し、1960年に最終版を発表した。 [3] [52] [54] [55]
現代の国際地質年代尺度
1961年のIUGSの設立[56]と、1965年に申請された地層学委員会[57]がIUGSの委員委員会に加わったことにより、ICSが設立されました。ICSの主な目的の1つは、「批准された委員会の決定を含む、標準的で参照可能な地球規模の地質年代尺度であるICS国際地層図の確立、出版、改訂」です。[1]
ホームズに続いて、1982年、[58] 1989年、[59] 2004年、[60] 2008年、[ 61] 2012年、[62] 2016年、[63] 2020年にいくつかの「地質年代スケール」の本が出版されました。 [64]しかし、2013年以降、ICSは、商業的性質、独立した作成、および以前に出版されたGTSバージョン(2013年以前のGTS本)に対するICSによる監督の欠如を理由に、ICCの制作と配布の責任を引き受けました。ただし、これらのバージョンはICSと密接に協力して出版されていました。[2]その後の地質年代スケールの本(2016年[63]と2020年[64])は、ICSの監督のない商業出版物であり、ICSが作成したチャートに完全には準拠していません。 ICS が作成した GTS チャートは、v2013/01 からバージョン (年/月) 化されています。毎年、少なくとも 1 つの新しいバージョンが発行され、以前のバージョン以降に ICS によって承認された変更が組み込まれます。
次の 5 つのタイムラインは、地質年代スケールを示しています。最初のタイムラインは、地球の形成から現在までの全時間を示していますが、最新の時代を示すスペースはほとんどありません。2 番目のタイムラインは、最新の時代を拡大して示しています。同様に、最新の時代は 3 番目のタイムラインで拡大され、最新の期間は 4 番目のタイムラインで拡大され、最新の時代は 5 番目のタイムラインで拡大されています。




水平スケールは数百万年(タイムラインの上)/数千年(タイムラインの下)

ICCの主な改正案
提案された人新世シリーズ/時代
2000年に初めて提案された[65]人新世は、地球の歴史の中で最も最近の時期を表す提案された時代/シリーズです。まだ非公式ではありますが、地球上の多くの状況やプロセスが人間の影響によって大きく変化した現在の地質学的期間を表すために広く使用されている用語です。[66] 2022年4月現在、[update]人新世はICSによって批准されていませんが、2019年5月に人新世ワーキンググループは、人新世シリーズ/時代の確立のためにICSに正式な提案を提出することに賛成票を投じました。[67]それにもかかわらず、地質学的イベントではなく地質学的期間としての人新世の定義は、依然として議論の余地があり困難です。[68] [69] [70] [71]
クライオジェニアン以前のタイムラインの改訂案
シールズら 2021
ICSのプレクライオジェニアン地質年代層序区分に関する国際作業部会は、岩石記録に基づいてプレクライオジェニアン地質年代尺度を改良し、ポストトニアン地質年代尺度と一致させるためのテンプレートを概説した。[4]この作業では、現在定義されている先カンブリア紀の時代と紀の地質史、[注 2]および「地質年代尺度」2004、[72] 2012、[5]および2020 [73]の提案を評価した。彼らが推奨するプレクライオジェニアン地質年代尺度の改訂版[4]は以下のとおりである(現在の尺度 [v2023/09] からの変更点はイタリック体で表示)。
- エオアーケアンを削除して始生代を 4 つではなく 3 つに区分し、地質年代測定上の定義を改訂するとともに、シデリアンを最新のネオアーケアンに再配置し、ネオアーケアンにクラティアンの区分を追加する可能性があります。
- 始生代(4000~2450 Ma)
- 古始生代(4000~3500 Ma)
- 中始生代(3500~3000 Ma)
- 新始生代(3000~2450 Ma)
- クラティアン(シデリアン以前、特定の時期は指定されていない) - ギリシャ語の κράτος ( krátos )「強さ」に由来。
- シデリアン期(?~2450 Ma) – 原生代から始生代の終わりまで。開始時期は不明。古原生代の底がシデリアン期の終わりを定義している。
- 始生代(4000~2450 Ma)
- 原生代、古原生代の地質年代測定区分の改良、スタセリアン期の中原生代への再配置、古原生代における新しいスクーリアン期/システム、新原生代における新しいクライシアン期またはシンディアン期/システム。
- 古原生代(2450~1800 Ma)
- スコウリアン( 2450 Ma –2300 Ma) – ギリシャ語の σκουριά ( skouriá ) 「錆」から。
- リャキアン(2300~2050 Ma)
- オロシリアン(2050~1800 Ma)
- 中原生代(1800~1000 Ma)
- スタセリアン(1800~1600 Ma)
- カリミアン(1600~1400 Ma)
- エクタシアン(1400-1200 Ma)
- ステニアン期(1200~1000 Ma)
- 新原生代(1000–538.8 Ma)[注 4]
- クライシアンまたはシンディアン( 1000 – 800 Ma) – それぞれギリシャ語の κλείσιμο ( kleísimo ) の「閉鎖」と σύνδεση ( sýndesi ) の「接続」に由来。
- トニアン期(8億~7億2千万年前)
- クライオジェニアン(7億2000万~6億3500万年前)
- エディアカラ紀(6億3500万~5億3880万年前)
- 古原生代(2450~1800 Ma)
提案された先カンブリア紀のタイムライン(Shield et al. 2021、ICS プレクライオジェニアン年代層序ワーキンググループ)、スケール表示:[注 5]

現在の ICC 先カンブリア紀タイムライン (v2023/09)、スケール表示:

ヴァン・クラネンドンクら。 2012年(GTS2012)
この本「地質年代尺度 2012」は、 ICSと密接に関連した国際地層図の最後の商業出版物でした。[2]太陽系の形成や大酸化イベントなどの重要な出来事を反映するために、クライオジェニアン以前の時間尺度を大幅に改訂する提案が含まれていましたが、同時に、関連する期間については以前の地層学の命名法のほとんどを維持しました。[74] 2022年4月現在、[update]これらの変更提案はICSに受け入れられていません。提案された変更(現在の尺度[v2023/09]からの変更)はイタリック体で示されています。
- 冥王代(4567~4030 Ma)
- カオティアン時代/エラセム(4567-4404 Ma)–神話のカオスと惑星形成の混沌とした段階の両方を暗示する名前。[62] [75] [76]
- ジャックヒルズ紀またはジルコニア紀/エラセム(4404-4030 Ma)– どちらの名称も、地球上で最も古い鉱物粒子であるジルコンを産出したジャックヒルズ緑色岩帯に由来しています。[62] [75]
- 太古代/エオノセム(4030~2420 Ma)
- 古始生時代/エラテム ( 4030 – 3490 Ma)
- 中始生代/エラセム(3490~2780 Ma)
- 新始生代/エラセム(2780~2420 Ma)
- メタン紀/メタン系(2780-2630 Ma) -メタン酸化 原核生物が優勢であったと推定されることから名付けられた[62]
- シデリアン期/システム(2630-2420 Ma) -その期間中に形成された大量の縞状鉄鉱層にちなんで名付けられました。 [62]
- 原生代エオン/エオノセム(2420-538.8 Ma)[注 4]
- 古原生代(2420~1780 Ma)
- 中原生代/エラテム ( 1780 – 850 Ma)
- ロディニアン期/システム(1780-850 Ma)–超大陸ロディニアにちなんで名付けられ、安定した環境でした。[62]
提案された先カンブリア紀タイムライン (GTS2012)、スケール表示:

現在の ICC 先カンブリア紀タイムライン (v2023/09)、スケール表示:

地質年代表
次の表は、地球の地質年代尺度を構成する区分の主な出来事と特徴をまとめたものである。この表は、最新の地質時代を上に、最も古い時代を下に配置するように配置されている。表の各項目の高さは、各区分の時間の長さとは一致しない。したがって、この表は縮尺どおりではなく、各地質年代単位の相対的な時間範囲を正確に表すものではない。顕生代は他のものより長く見えるが、それは約 5 億 3,900 万年 (地球の歴史の約 12%) に過ぎず、それ以前の 3 つの年代[注 2]は合計で約 34 億 6,100 万年 (地球の歴史の約 76%) に及ぶ。この最新の年代への偏りは、現在の年代 (顕生代) と比較して、最初の 3 つの年代に発生した出来事に関する情報が比較的不足していることに一部起因している。[4] [79]サブシリーズ/サブエポックの使用は ICS によって承認されている。[15]
いくつかの地域的な用語がまだ使用されているが、[5]地質年代表は、国際地層学委員会が公式の国際地層図で定めた命名法、年代、色コードに準拠している。 [1] [80]国際地層学委員会は、この図のオンラインインタラクティブバージョンも提供している。インタラクティブバージョンは、時間スケールの機械可読なリソース記述フレームワーク/ウェブオントロジー言語表現を提供するサービスに基づいており、地球科学情報管理応用委員会の GeoSciMLプロジェクトを通じてサービスとして利用可能であり[81] 、 SPARQLエンドポイントでも利用可能である。[82] [83]
地球に基づかない地質年代スケール
太陽系の他の惑星や衛星の中には、金星、火星、地球の月など、十分に堅固な構造を持つものもあり、その歴史の記録を保存している。一方、巨大惑星などの主に流体である惑星は、その歴史をそれほど保存していない。後期重爆撃期を除けば、他の惑星での出来事は地球に直接的な影響を及ぼさなかった可能性があり、地球での出来事も同様にそれらの惑星にほとんど影響を与えなかった。したがって、惑星をリンクする時間スケールの構築は、太陽系の文脈を除いて、地球の時間スケールとはあまり関係がない。後期重爆撃期の存在、時期、地球への影響は、依然として議論の余地がある。[注 12]
月の時刻スケール
地球の月の地質学的な歴史は、衝突クレーター、火山活動、浸食という地形学的マーカーに基づいた時間スケールに分割されています。このように月の歴史を分割するこのプロセスは、地球の地質学的時間スケールとは異なり、時間スケールの境界が地質学的プロセスの根本的な変化を意味しないことを意味します。最新の月の地質学的時間スケールでは、5つの地質システム/期間(先ネクタリアン、ネクタリアン、インブリアン、エラトステニアン、コペルニクス紀)が定義され、インブリアンは2つのシリーズ/時代(前期と後期)に分割されています。[101]月は、人類が地質学的背景がわかっている岩石サンプルを持っている唯一の他の天体であるという点で、太陽系でユニークです。

火星の地質年代スケール
火星の地質学的な歴史は、2つの時間スケールに分けられています。火星の最初の時間スケールは、火星表面の衝突クレーターの密度を研究することによって開発されました。この方法により、プレノアキアン(約4,500〜4,100 Ma)、ノアキアン(約4,100〜3,700 Ma)、ヘスペリアン(約3,700〜3,000 Ma)、アマゾン(約3,000 Maから現在)の4つの期間が定義されました。[102] [103]

時代:

2番目の時間スケールは、マーズ・エクスプレスに搭載されたオメガ分光計によって観測された鉱物の変質に基づいています。この方法を使用して、フィロキアン(約4,500〜4,000 Ma)、テイキアン(約4,000〜3,500 Ma)、シデリキアン(約3,500 Maから現在)の3つの期間が定義されました。[104]

参照
注記
- ^ 地質時代単位の期間は幅広く、表すことができる期間に数値的な制限はありません。それらは、それが属する上位の単位の期間と、それらが定義される年代地層の境界によって制限されます。
- ^ abc 先カンブリア時代または先カンブリア時代は、カンブリア紀以前の時代を指す非公式の地質学用語である。
- ^ ab 第三紀は、現在では廃れた地質システム/期間で、66 Maから260万年前までの範囲に及びます。現代のICCには正確に相当するものはありませんが、古第三紀と新第三紀を合わせたシステム/期間とほぼ同等です。[20] [21]
- ^ ab エディアカラ紀の地質年代測定の日付は、カンブリア紀の基底の正式な定義が変更されていないため、ICC v2023/09を反映するように調整されました。
- ^ クラティアンの時代範囲は記事では示されていません。クラティアンは新始古代、シデリアン紀より前です。ここで示されている位置は恣意的な区分です。
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External links
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