語源 三畳紀は、1834年にフリードリヒ・アウグスト・フォン・ナモーによって、南ドイツ に広く分布する3つの異なる岩層(ギリシャ語のtriásは 「三つ組」を意味する)の連続にちなんで命名された。その3つの岩層とは、下部のブンツサンドシュタイン (色彩豊かな砂岩) 、中部のムシェルカルク (貝殻を含む石灰岩)、上部のケウパー (色彩豊かな粘土)である。[ 9 ] 後期三畳紀は、おおよそ中部および上部のケウパーに相当する。[ 10 ]
三畳紀の気候と環境 三畳紀初期、地球はパンゲアと呼ばれる巨大な陸塊で構成されており、地球表面の約4分の1を覆っていました。三畳紀末期には大陸移動が起こり、パンゲアは分裂しました。この時期、赤道と極地の気温差が大きかったため、極地の氷は存在しませんでした。パンゲアのような単一の巨大な陸塊では、極端な季節変化が予想されますが、証拠は矛盾を示しています。乾燥した気候であったことを示唆する証拠と、強い降水があったことを示す証拠があります。地球の大気と気温は主に温暖で乾燥しており、季節による変化は一定の範囲内でした。
中期三畳紀には、高湿度の期間が一定して存在していたことが知られています。しかし、これらの湿度パターンの地理的な循環や移動については分かっていません。主要なカルニアン多雨イベントは、 多くの研究の焦点の一つとなっています。このイベントの発生に関するさまざまな仮説には、噴火、モンスーンの影響、プレートテクトニクスによる変化などがあります。大陸堆積物も、三畳紀に関するいくつかの考えを裏付けています。赤色の砂岩や頁岩を含む堆積物は、季節的な降雨を示唆している可能性があります。岩石には、恐竜の足跡、泥のひび割れ、甲殻類や魚類の化石も含まれており、動物や植物は生存可能な期間にしか生息できないため、気候の証拠となります。
環境破壊と気候変動の証拠後期三畳紀は半乾燥地帯とされています。半乾燥地帯は降水量が少なく、年間降水量は10~20インチ程度です。この時代は温暖で変動の激しい気候で、時折猛暑に見舞われることもありました。ヨーロッパの特定の地域にある様々な盆地からは、「中期カルニアン多雨期」の出現を示す証拠が得られています。例えば、西テチス海とドイツ盆地は、中期カルニアン多雨期の気候段階という理論によって特徴づけられています。この出来事は、三畳紀の中で最も特徴的な気候変動です。その原因として考えられる説には以下のようなものがあります。
カルニアン期の珪砕屑 堆積物の広範な地域的証拠に基づき、理論と概念は普遍的に支持されている。その場所の物理的な位置、および周囲の堆積物や層との比較が、データ記録の基礎となった。評価結果における複数の資源に基づく反復的なパターンにより、後期三畳紀に関する事実と一般的な概念が十分に明確化された。結論として、これらの堆積物の相関関係から中央東パンゲアの新しい地図の修正版が作成され、また、堆積物と「カルニアン多雨イベント」との関連性が予想以上に大きいことが明らかになった。
三畳紀への関心の高まりは、この時代の気候に関するより多くの情報を解明する必要性を高めている。後期三畳紀は、モンスーン現象が頻繁に発生した時代として分類されている。モンスーンは広範囲に影響を与え、豪雨と強風をもたらす。現地調査では、この時期の強いモンスーン循環の影響と発生が確認されている。しかし、気候変動性については依然として疑問が残る。ある時代の気候に関する知識を向上させることは、評価が難しい作業である。三畳紀の気候変動性の時間的・空間的パターンに関する理解と仮定は、まだ見直しが必要である。多様な指標が古生物学的証拠の流れを妨げてきた。特定の地域では研究が不足しており、既に存在するが比較されていない三畳紀の古気候記録を統合することで、研究が進展する可能性がある。 具体的な物的証拠が発見された。ユタ州南東部で発見された木の幹に残る火災痕は、後期三畳紀に遡る。この痕跡を分析した結果、ある火災の歴史を解明する手がかりとなった。他の現代の樹木の火災痕と比較することで、その痕跡は分類された。この痕跡は、後期三畳紀の山火事 、すなわち過去の気候変動の証拠となった。
三畳紀-ジュラ紀絶滅イベント後期三畳紀に始まった絶滅事象により、陸上および海洋生物種の約76%、分類群の約20%が姿を消しました。後期三畳紀は、約5000万年前に起こり、陸上生物種の約70%、昆虫科の57%、海洋生物の95%を絶滅させた先行する ペルム 紀ほど破壊的ではありませんでしたが、多くの生物の個体数が大幅に減少しました。
後期三畳紀の環境は、コノドント類 とアンモノイド 類に悪影響を及ぼしました。これらのグループはかつて重要な指標化石 として機能し、三畳紀の複数の地層における生息期間を推定することを可能にしました。これらのグループはこの時代に深刻な影響を受け、コノドント類はその後まもなく(ジュラ紀初期に)絶滅しました。後期三畳紀の到来とともに多くの生物が衰退したにもかかわらず、翼竜類 、ワニ類 、哺乳類、魚類などの多くの科はごくわずかな影響しか受けませんでした。しかし、二枚貝類、 腹足類 、海生爬虫類、腕足類 などの科は大きな影響を受け、この時期に多くの種が絶滅しました。
生物学的影響 後期三畳紀が周囲の環境や生物に与えた影響は、山火事による生息地の破壊と光合成の阻害でした。大気中の煤によって気候の寒冷化も起こりました。研究によると、三畳紀末には103科の海洋無脊椎動物が絶滅しましたが、他の175科はジュラ紀まで生き残りました。海洋生物と現存種はこの時代に絶滅によってかなり大きな打撃を受けました。現存する300科のうち約20%が絶滅し、二枚貝、頭足類、腕足類は大きな被害を受けました。二枚貝の92%は三畳紀を通じて断続的に絶滅しました。
三畳紀末期には、いわゆる「礁の空白期」と呼ばれる時期に、サンゴや造礁生物の衰退も引き起こされました。海面変動がサンゴ、特に石灰海綿類とイシサンゴ類の衰退を招きました。しかし、ジュラ紀には一部のサンゴが復活を遂げました。また、三畳紀末期には17種の腕足類が絶滅しました。さらに、コヌラリア類も絶滅しました。
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