三畳紀

私たちは三畳紀を探求し、その特徴と区分について議論します。さらに、その気候、動植物についても説明します。

三畳紀 三畳紀の間、爬虫類は陸と海の両方で優勢になりました。

三畳紀とは何ですか?

三畳紀は中生代の最初の期間です。 2 億 4,800 万年前に始まり 2 億 600 万年前に終わり、その期間は 4,200 万年と推定されています。続く 2 つの時代、ジュラ紀と白亜紀とともに、地球上の恐竜の統治を構成します。三畳紀は、ペルム紀から三畳紀にかけての大絶滅事件をきっかけに始まり、三畳紀からジュラ紀の大量絶滅で終わりました。

この時代の終わりに大陸移動が始まり、当時単一の超大陸だったパンゲアが徐々に離れていきました。このプロセスにより、今日私たちが知っている大陸が形成され、大西洋など、それまで存在しなかった海洋や海洋が形成され始めました。

地球の地質史の大部分を通じて同様に、三畳紀の気候も変化していました。この期間のほとんどの期間、気候は暖かく乾燥していましたが、大陸の移動と大きな内陸水域の形成に伴い、湿度が上昇し始めました。

三畳紀という名前は、ドイツの地質学者フリードリッヒ アウグスト フォン アルベルティ (1795-1878) が造語した「トライアス」という用語に由来しています。この用語は、アルベルティが 1834 年にドイツ中部のハルツ山脈で特定した、堆積岩が 3 つの異なる部分に分かれていることを指します。

三畳紀

三畳紀の特徴

三畳紀の主な特徴は次のとおりです。

  • それは2億4,800万年前に始まり、2億600万年前に終わりました。
  • 恐竜はこの地質時代に初めて出現しました。
  • それはペルム紀から三畳紀にかけての大量絶滅に続いて始まり、三畳紀からジュラ紀にかけての大量絶滅で終わりました。
  • パンゲア大陸の分裂はこの時代の終盤に始まり、単一の超大陸は北のローラシア大陸と南のゴンドワナ大陸に分かれた。
  • ローラシア地方の気候は冷涼でしたが、ゴンドワナ大陸では暖かく湿った気候が広がっていました。
  • 多くの遺跡にはこの時代の植物や動物の化石が発見されています。

三畳紀の区分

三畳紀 上部三畳紀は約 2 億 4,720 万年前に始まりました。

三畳紀は、7 つの時代または段階からなる 3 つの時代またはシリーズに分けられます。

  • 三畳紀前期または後期。それは約2億5,190万年前に始まり、約2億5,120万年前に終わりました。インドゥアン時代とオレネキア時代が含まれます。
  • 三畳紀中期。それは約2億4,720万年前に始まり、2億4,200万年前に終わりました。これにはアニシア時代とラディニア時代が含まれます。
  • 三畳紀後期または後期。それは約2億3,700万年前に始まり、2億850万年前に終わりました。それはカルニアン時代、ノリアン時代、レーティッシュ時代にまたがります。

三畳紀の地質

三畳紀の初めに、大陸は結合し、パンゲアと呼ばれる単一の超大陸として存在しました。その後、北のローラシア大陸と南のゴンドワナ大陸という 2 つの主要な亜大陸に分かれました。この時代、パンゲアは 2 つの海に囲まれていました。地球の表面の大部分を占めていたパンサラッサと、大陸内部のテティスです。

三畳紀の終わりに向けて、パンゲアは分裂の初期の兆候を示しました。地球の上部マントルからの地殻変動が大陸を漂流し始め、海洋、海洋、堆積盆地の形成にも影響を与えました。

三畳紀の気候

三畳紀 パンゲアの巨大なサイズは海洋の冷却を妨げました。

三畳紀の気候は暑くて乾燥していました。温度を調節するための湿度が不足しているため、パンゲアの内部は非常に暑い夏と非常に寒い冬を経験しました。対照的に、テティス海とパンサラッサ海に近い沿岸地域は気温が穏やかで、冬は涼しく、夏は温暖でした。

その結果、パンゲアの内陸部は砂漠に覆われ、湿度も降水量も極めて少ない一方、沿岸部では熱帯雨林が繁茂した。

現在の北アメリカ、ヨーロッパ、アジアを構成するローラシア亜大陸は、赤道から遠く離れた北に位置しており、そのため気候は冷涼でした。一方、ゴンドワナ大陸は、現在の南アメリカ、アフリカ、オセアニア、南極大陸、インド半島の領土から構成され、南と赤道緯度を越えて広がっていたため、より温暖で湿潤な気候を持っていました。

パンゲアの陸地の大部分は極地から遠く離れた場所にあったため、極度の低温に関する記録は存在せず、この時代に遡る氷河期の証拠も存在しません。

三畳紀の動植物

植物相の点では、三畳紀の初期にはシダとヤシがゴンドワナ大陸の温暖な地域で優勢でしたが、ローラシアの寒い地域では針葉樹植物が繁栄しました。

動物相に関しては、脊椎動物が大陸に広がり、最初の恐竜が台頭しましたが、恐竜が地球を支配するようになったのは、その後のジュラ紀になってからです。

当時の地表には爬虫類が大半を占めていましたが、海にはイルカに似ているが体長 10 m (33 フィート) を超えるノソサウルス類や魚竜類が生息していました。最初の哺乳類もこの時代に出現しましたが、恐竜が絶滅するまで広まりませんでした。

三畳紀の化石の森

三畳紀 アルゼンチンには三畳紀に遡る化石木が存在した。

化石の森は、化石化した木の遺跡です。木が石化するには、その有機物全体が徐々に鉱物に置き換えられ、それによって木の保存が可能になる必要があります。現在、化石化した森林で三畳紀の多数の木が発見されています

その一例が、アルゼンチンのサンタクルスにあるハラミージョ化石の森国立公園です。三畳紀のこの化石化した森は、120 以上の常緑亜熱帯林の化石化した幹で構成されています。

アルゼンチンのメンドーサ州にあるパラミジョスの化石の森でも、木の化石が見つかっています。三畳紀に形成されたこの化石の森は、1835 年にチャールズ ダーウィンによって発見されたため、「ダーウィンの森」として知られています。

三畳紀~ジュラ紀の大量絶滅

三畳紀 大量絶滅により、ジュラ紀には恐竜が優勢になった。

三畳紀の終わりに、陸上種と海洋種の大量絶滅が起こりましたペルム紀後期ほど大きくはありませんでしたが、海洋分類群の 20%、ほとんどの主竜類、獣弓類、大型両生類が消滅したと推定されています。大量絶滅の際に恐竜の生態系競争の多くが消滅したため、この絶滅はジュラ紀の恐竜の拡散に有利に作用した

ペルム紀から三畳紀にかけての大量絶滅と同様、この出来事の原因は不明です。ただし、いくつかの仮説が提案されています。

  • この時期の大規模な火山活動により、硫黄などの極めて有毒な物質が放出された可能性があり、それが種の死の原因となった可能性がある。
  • 火山の噴火により大量の火山灰が発生し、太陽光が遮断され、ひいては熱が遮断され、地球の温度が急激に低下した可能性がある。
  • 小惑星の衝突は、地球の大気と地表の力学に劇的な変化をもたらした可能性があります。

三畳紀の主要な遺跡

三畳紀の最大の古生物学的遺跡のいくつかは、以下の場所で発見されています。

  • 南アフリカ。カルーとエリオットのフォーメーション。
  • 南極。カークパトリック山の形成。
  • インド。マレリの形成。
  • オーストラリア。ノックロフティ・フォーメーションとウィアナマッタ・グループ。
  • 米国。ゴースト牧場 (ニューメキシコ州) とロッカトン層 (ニュージャージー州)。
  • アルゼンチン。イスキグアラスト州立公園(サンファン)、サンタクルス州、ウスパラータ(メンドーサ)。
  • ブラジル。パレオロータ(リオグランデ・ド・スル州)。

次に探索します:

参考文献

  • ペレス・ロペス、A. (2022)。三畳紀。層序古生物学部門。グラナダ大学。
  • Tarbuck, E. および Lutgens, F. (2005)。地球科学。物理地質学の入門。ピアソン教育。