| 新第三紀 | |
|---|---|
2000万年前の中新世、ブルディガリアン期の地球の地図[要出典] | |
| 年表 | |
| 語源 | |
| 名前の形式 | フォーマル |
| 使用情報 | |
| 天体 | 地球 |
| 地域別使用状況 | グローバル ( ICS ) |
| 使用される時間スケール | ICS タイムスケール |
| 意味 | |
| 年代順 | 期間 |
| 地層単位 | システム |
| 時間範囲の形式 | フォーマル |
| 下限の定義 |
|
| 下限GSSP | レム=カロージオ区間、カロージオ、イタリア 44°39′32″N 8°50′11″E / 44.6589°N 8.8364°E / 44.6589; 8.8364 |
| GSSPの引き下げが承認 | 1996年[4] |
| 上限の定義 |
|
| 上限GSSP | モンテ・サン・ニコラ・セクション、ジェーラ、シチリア、イタリア37°08′49″N 14°12′13″E / 37.1469°N 14.2035°E / 37.1469; 14.2035 |
| 上位GSSPが批准 | 2009年(第四紀と更新世の基準として)[5] |
| 大気と気候データ | |
| 平均大気中酸素濃度 | 約21.5 vol % (現代の100 %) |
| 大気中の平均CO2含有量 | 約280 ppm (産業革命前の1倍) |
| 平均表面温度 | 約14℃ (産業革命以前より0.5℃高い) |
新第三紀(/ ˈ n iː . ə dʒ iː n / NEE -ə-jeen、[6] [7])は、2,303万年前の古第三紀の終わり(Mya )から、258万年前の現在の第四紀の始まりまでの2,045万年にわたる地質学的な期間およびシステムです。新第三紀は、前期中新世と後期鮮新世の2つの紀に細分されます。一部の地質学者は、新第三紀は現代の地質学的な期間である第四紀と明確に区別することはできないと主張しています。[8] 「新第三紀」という用語は、1853年にオーストリアの古生物学者モーリッツ・ヘルネス(1815-1868)によって造られました。 [9]以前の用語である第三紀は、現在では古第三紀と新第三紀にあたる期間を定義するために使用されていましたが、正式な地層学用語としては認識されなくなったにもかかわらず、「第三紀」は非公式に今でも使用されることがあります。[10]
この期間中、哺乳類と鳥類は現代的な形態へと進化を続けましたが、他の生物群は比較的変化がありませんでした。最初の人類(ホモ・ハビリス)は、この期間の終わり近くにアフリカに現れました。[ 11]いくつかの大陸移動が起こり、最も重要な出来事は、鮮新世後期のパナマ地峡での南北アメリカ大陸のつながりでした。これにより、太平洋から大西洋への暖かい海流が遮断され、北極海への熱を運ぶのはメキシコ湾流のみになりました。新第三紀を通じて地球の気候はかなり寒冷化し、続く第四紀には一連の大陸氷河期が最高潮に達しました。
部門
ICS 用語では、上位 (後、最近) から下位 (以前) の順になります。
鮮新世は 2 つの時代に分けられます。
中新世は 6 つの時代に分けられます。
世界のさまざまな地球物理学的地域では、同じまたは重複する時代や、他のタイムラインの区分に対して、他の地域名も使用されます。
新第三紀系(正式)と上部第三紀系(非公式)という用語は、新第三紀の間に堆積した岩石を表します。
地理
新第三紀の大陸は現在の位置と非常に近かった。パナマ地峡が形成され、南北アメリカ大陸がつながった。インド亜大陸はアジアと衝突し続け、ヒマラヤ山脈を形成した。海面が低下し、アフリカとユーラシア、ユーラシアと北アメリカ大陸の間に陸橋ができた。
気候
地球の気候はより季節的になり、古第三紀に始まった全体的な乾燥と寒冷化の傾向が続いた。前期中新世は比較的寒冷であった。 [12]前期中新世中緯度の海水と大陸の温度勾配は、すでに現在のものと非常に似ていた。[13]中期中新世の間、地球は中期中新世気候最適期 (MMCO) [12]として知られる温暖な段階に入り、これはコロンビア川玄武岩群の堆積によって引き起こされた。[14]約11 Ma、中期中新世温暖期は、はるかに寒冷な後期中新世に取って代わられた。[12]両極の氷帽は成長して厚くなり始め、このプロセスは海氷形成の増加による正のフィードバックによって促進された。[15] 7 Maから530万年の間には、二酸化炭素濃度の低下によって引き起こされた後期中新世寒冷化 (LMC) と呼ばれる地球の気温の低下が続いた。[16]鮮新世の約530万年から270万年前には、鮮新世温暖期(PWI)として知られる別の温暖期が発生し、長期的な寒冷化傾向を中断しました。鮮新世温暖極大期(PTM)は330万年から300万年前に発生しました。[12]鮮新世の間、北アフリカで湿潤な状態が続く緑のサハラ期が頻繁に発生し、約2万1千年ごとに発生し、地球の軌道の離心率が高かったときに特に激しかったです。[17]鮮新世の大気中の二酸化炭素濃度は現代と同程度であり、人為的な地球温暖化の結果として近い将来に予測される気候と類似しているとよく見なされています。[18]鮮新世の終わりごろ、インドネシア通過流(ITF)の弱体化により南極への熱輸送が減少し、地球が寒冷化した。このプロセスは海面低下とITFの減少により正のフィードバックで悪化し、ルーウィン海流によって南に輸送される熱がさらに制限された。[19]この期間の終わりまでに、現在の氷河期の一連の最初の氷河期が始まった。[20]
動植物
海洋および大陸の動植物は現代的な様相を呈している。爬虫類のグループであるChoristodera は新第三紀の初めに絶滅し、Allocaudataとして知られる両生類は新第三紀の終わりに姿を消した。また、爬虫類の属であるLangstoniaおよびBarinasuchus も新第三紀に絶滅した。これらはワニに関連するグループであるSebecosuchiaの最後の生き残りである陸生捕食動物である。海洋はメガロドンやリビアタンのような大型肉食動物が優勢であり、1900万年前にはすべての遠洋性サメ種の約70%が姿を消した。[21] 哺乳類と鳥類は引き続き主要な陸生脊椎動物であり、さまざまな生息地に適応してさまざまな形態をとった。クマ類の爆発的な拡散は中新世と鮮新世の境界で起こった。[22]人類の祖先である最初のホミニンは南ヨーロッパに出現し、アフリカに移住したと考えられています。 [23] [24]最初の人類(ホモ・ハビリス種に属する)は、この時代末期にアフリカに出現しました。[11]
約2000万年前、一部の針葉樹とソテツのグループの裸子植物は、変化する条件により多様化し、より多くの種を生み出し始めました。[25]より涼しい季節的な気候に対応して、熱帯植物種は落葉樹種に道を譲り、多くの森林が草原に置き換わりました。そのため、草は大きく多様化し、それとともに草食哺乳類が進化し、馬、レイヨウ、バイソンなど、今日の多くの草食動物が生まれました。マンモスやケブカサイなどの氷河期の哺乳類は、鮮新世によく見られました。大気中のCO 2レベルが低下したため、 C 4植物は過去1000万年の間に草原で拡大し、生態学的優位性に達しました。また、キク科(ヒナギク)は大幅な適応放散を経ました。[26]ユーカリの化石の葉はニュージーランドの中新世で発見されていますが、この属は現在そこに自生しておらず、オーストラリアから導入されたものです。[27]
意見の相違
新第三紀は伝統的に鮮新世の終わり、つまり第四紀の始まりの古い定義の直前に終了し、多くの時間スケールでこの区分が示されています。
しかし、地質学者(特に海洋地質学者)の間では、現在進行中の地質時代(第四紀)も新第三紀に含める動きがあり、一方で他の学者(特に陸上地質学者)は、第四紀は明確に異なる記録を持つ別の時代であると主張している。地質学者の間で、多少紛らわしい用語や、階層的な境界線をどこに引くかについての意見の相違があるのは、時間が現在に近づくにつれて時間単位を比較的細かく分割できることと、地質学的保存によって、最も新しい堆積性の地質学的記録がはるかに広い領域で保存され、古い地質学的記録よりもはるかに多くの環境を反映するようになっているためである。[8]新生代を7つの時代ではなく3つ(おそらく2つ)の時代(古第三紀、新第三紀、第四紀)に分割することにより、これらの時代を中生代と古生代の期間の長さとより密接に比較することができる。
国際地層学委員会(ICS)はかつて、第四紀を新第三紀のサブ紀(サブ紀元)と見なし、その開始日を258万年前、すなわちゲラシアン期の開始とすることを提案した。2004年のICSの提案では、新第三紀は中新世と 鮮新世で構成されることになっていた。[28]国際第四紀研究連合(INQUA)は、新第三紀と鮮新世は258万年前に終了し、ゲラシアンは更新世に移し、第四紀は新生代の第3期と認識するという反対提案をし、258万年前に地球の気候、海洋、生物相に起こった重要な変化と、それがガウス-松山磁気地層境界と一致していることを挙げた。[29] [30] 2006年にICSとINQUAは、新生代を古典的な第三紀と第四紀に細分化し、第四紀をサブ紀とする妥協案に達したが、この妥協案は新第三紀と鮮新世を2つに分割するものであるとして国際地質科学連合に拒否された。[31]
2008年にノルウェーのオスロで開催された国際地質学会議での正式な議論を経て、[32] ICSは2009年5月に、258万年前を基点とし、以前は新第三紀と鮮新世の一部と考えられていたゲラシアン期を含む、新生代で最も新しい時代を第四紀とすることを決定しました。[33]こうして新第三紀は258万年前で第四紀と区切られ終了することになります。
参考文献
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p. より806:
"Das häufige Vorkommen der Wiener Mollusken … im trennenden Gegensatze zu den eocänen zusammenzufassen."
(典型的な中新世の堆積物と典型的な鮮新世の堆積物の両方にウィーン産軟体動物が頻繁に出現したことから、堆積物の詳細を記載するという単調な作業を避けるため、両方の堆積物を暫定的に「新第三紀」(νεος newそして、始新世とは対照的に、γιγνομαιが出現する。
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外部リンク
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