
La escala de tiempo geológico describe cómo se divide el tiempo geológico en intervalos estandarizados. Utiliza el registro geológico junto con los principios de la cronoestratigrafía para ubicar las secuencias de rocas en sus posiciones de edad relativa, y técnicas de geocronología , como la datación radiométrica , para datar con precisión los límites entre ellas. Es utilizada principalmente por científicos de la Tierra (incluidos geólogos , paleontólogos , geofísicos , geoquímicos y paleoclimatólogos ) para describir la cronología y las relaciones de los eventos en la historia geológica. La escala de tiempo se ha desarrollado a través del estudio de las capas de roca y la observación de sus relaciones, así como la identificación de características como litologías , propiedades paleomagnéticas y fósiles . La definición de unidades internacionales estandarizadas de tiempo geológico es responsabilidad de la Comisión Internacional de Estratigrafía (CIE), un organismo constituyente de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (UICG), cuyo objetivo principal [ 1 ] es definir con precisión las unidades cronoestratigráficas globales de la Carta Cronoestratigráfica Internacional (CCI) [ 2 ] que se utilizan para definir divisiones del tiempo geológico. Las divisiones cronoestratigráficas se utilizan a su vez para definir unidades geocronológicas. [ 2 ]
Principios
La escala de tiempo geológico es una forma de representar el tiempo profundo basándose en eventos que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra , un lapso de tiempo de aproximadamente 454 ± 0,05 mil millones de años . [ 3 ] Organiza el registro rocoso en orden cronológico observando cambios fundamentales en la estratigrafía que corresponden a eventos geológicos o paleontológicos importantes. Combina las disciplinas de la cronoestratigrafía, que estudia las relaciones entre secuencias de rocas para determinar sus edades relativas, [ 4 ] y la geocronología, la ciencia de datar rocas y otros materiales geológicos. [ 5 ]
Cronoestratigrafía
La cronoestratigrafía es la rama de la estratigrafía que organiza todas las rocas de la corteza terrestre en grupos, conocidos como unidades cronoestratigráficas, según sus edades relativas. [ 4 ] Una unidad cronoestratigráfica incluye todas las secuencias de rocas a nivel mundial que se depositaron durante un intervalo de tiempo determinado. [ 6 ]
La cronoestratigrafía utiliza varios principios clave para determinar las relaciones relativas de las rocas y, por lo tanto, su posición cronoestratigráfica en el registro rocoso. [ 7 ] [ 8 ]
- La ley de superposición establece que, en secuencias estratigráficas no deformadas, los estratos más antiguos se ubicarán en la parte inferior de la secuencia, mientras que el material más reciente se apilará en la superficie. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 8 ] : 150
- El principio de horizontalidad original que establece que las capas de sedimentos se depositarán originalmente de forma horizontal bajo la acción de la gravedad. [ 9 ] [ 11 ] [ 8 ] Sin embargo, ahora se sabe que no todas las capas sedimentarias se depositan de forma puramente horizontal, [ 8 ] [ 12 ] pero este principio sigue siendo un concepto útil.
- El principio de continuidad lateral establece que las capas de sedimentos se extienden lateralmente en todas direcciones hasta que se adelgazan o son cortadas por una capa de roca diferente; es decir, son lateralmente continuas. [ 9 ] Las capas no se extienden indefinidamente; sus límites están controlados por la cantidad y el tipo de sedimento en una cuenca sedimentaria y la geometría de dicha cuenca. [ 13 ]
- El principio de relaciones de corte transversal que establece que una roca que corta a otra roca debe ser más joven que la roca que corta. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 8 ]
- La ley de los fragmentos incluidos establece que los pequeños fragmentos de un tipo de roca que están incrustados en un segundo tipo de roca deben haberse formado primero y haber sido incluidos cuando la segunda roca se estaba formando. [ 11 ] [ 8 ]
- Las relaciones de las discordancias son rasgos geológicos que representan una discontinuidad en el registro geológico. Las discordancias se forman durante períodos de erosión o no deposición, lo que indica una sedimentación discontinua. [ 8 ] La observación del tipo y las relaciones de las discordancias en los estratos permite a los geólogos comprender la cronología relativa de los estratos. [ 13 ]
- El principio de sucesión faunística (cuando corresponda) establece que los estratos rocosos contienen conjuntos distintivos de fósiles que se suceden verticalmente en un orden específico y confiable. [ 14 ] [ 8 ] Esto permite correlacionar los estratos incluso cuando el horizonte entre ellos no es continuo. [ 13 ]
Geocronología
La geocronología es el estudio del tiempo geológico. Utiliza mediciones cuantitativas ( geocronometría ), como la datación radiométrica, para proporcionar edades precisas, y métodos de datación relativos (por ejemplo, paleomagnetismo y proporciones de isótopos estables ) para establecer un marco temporal para los eventos en la historia de la Tierra. [ 5 ] [ 7 ] Una unidad geocronológica es un intervalo de tiempo durante el cual se formó una unidad cronoestratigráfica. [ 6 ] Por ejemplo, todas las rocas del Sistema Silúrico (una unidad cronoestratigráfica) se depositaron durante el Período Silúrico (una unidad geocronológica). [ 15 ]
La edad de una unidad geocronológica puede refinarse y modificarse mediante técnicas de datación mejoradas. Sin embargo, el límite de la unidad cronoestratigráfica equivalente permanece inalterado. [ 2 ] [ 15 ] Por ejemplo, a principios de 2022, la base del período Cámbrico (una unidad geocronológica) se revisó de 541 Ma a 538,8 Ma, pero la definición de roca del límite (GSSP) en la base del Cámbrico, y por lo tanto el límite entre los sistemas Ediacárico y Cámbrico (unidades cronoestratigráficas) no se ha modificado; más bien, la edad absoluta simplemente se ha refinado. [ 2 ]
Sección y punto estratotipo de límite global (GSSP)
Históricamente, se utilizaron escalas de tiempo geológicas regionales [ 16 ] debido a las diferencias lito- y bioestratigráficas alrededor del mundo en rocas equivalentes en el tiempo. La ICS ha trabajado durante mucho tiempo para conciliar la terminología conflictiva estandarizando horizontes estratigráficos identificables y de importancia global que pueden usarse para definir los límites inferiores de las unidades cronoestratigráficas. [ 7 ] Una Sección y Punto Estratotipo de Límite Global (GSSP) define el límite inferior de una etapa como un punto preciso en una sucesión de rocas específica en una ubicación geográfica particular. Estos puntos de referencia se conocen informalmente como "clavos dorados". [ 15 ] Todos los estratos por encima del clavo pertenecen a un intervalo de tiempo y todos los que están por debajo a otro. Esto permite correlacionar estratos de edad similar alrededor del mundo con los estratos que contienen el clavo dorado. Por ejemplo, la anomalía de iridio producida por el impacto del asteroide Chicxulub marca el límite inferior del Sistema Paleógeno y, por lo tanto, el límite entre el Cretácico y el Paleógeno. Si bien el GSSP se define en Oued Djerfane en Túnez, se encuentran estratos que contienen la anomalía de iridio en todo el mundo. [ 17 ]
El Proterozoico (excepto el Ediacárico), el Arcaico y el Hádico se subdividen por edades absolutas ( Edades Estratigráficas Estándar Globales ) en lugar de por características geológicas. [ 7 ] Se han hecho propuestas para conciliar mejor estas divisiones con el registro geológico. [ 18 ] [ 16 ]
Divisiones del tiempo geológico
Las unidades internacionales estándar de la escala de tiempo geológico son publicadas por la Comisión Internacional de Estratigrafía en la Carta Cronoestratigráfica Internacional. Sin embargo, en algunas áreas todavía se utilizan términos regionales. Los valores numéricos en la Carta Cronoestratigráfica Internacional se representan con la unidad Ma (megaannum, que significa "millón de años "). Por ejemplo, 201,4 ± 0,2 Ma, el límite inferior del período Jurásico , se define como 201.400.000 años con una incertidumbre de 200.000 años. Otras unidades con prefijo del SI comúnmente utilizadas por los geólogos son Ga (gigaannum, mil millones de años) y ka (kiloannum, mil años), esta última representada a menudo en unidades calibradas ( antes del presente ). [ 5 ]
La escala de tiempo geológico se divide en unidades cronoestratigráficas y sus correspondientes unidades geocronológicas:
- UnEl eón es la unidad de tiempo geocronológica más grande y es equivalente a uneonotema. [ 19 ] Hay cuatro eones definidos formalmente: elHádico,el Arcaico,el Proterozoicoyel Fanerozoico. [ 2 ]
- UnLa era es la segunda unidad de tiempo geocronológica más grande y es equivalente a uneratema. [ 4 ] [ 19 ] Hay diez eras definidas: laEoarcaica,Paleoarcaica,Mesoarcaica,Neoarcaica,Paleoproterozoica,Mesoproterozoica,Neoproterozoica,Paleozoica,MesozoicayCenozoica, sin ninguna del eón Hádico. [ 2 ]
- AEl período es equivalente a unsistema. [ 4 ] [ 19 ] Hay 22 períodos definidos, siendo el actual elCuaternario. [ 2 ] Como excepción, se utilizan dos subperíodos para elperíodo Carbonífero. [ 4 ]
- UnLa época es la segunda unidad geocronológica más pequeña. Es equivalente a unaserie. [ 4 ] [ 19 ] Hay 37 épocas definidas y una informal. La época actual es elHoloceno. También hay 11 subépocas, todas dentro delNeógenoy el Cuaternario. [ 2 ] El uso de subépocas como unidades formales en la cronoestratigrafía internacional fue ratificado en 2022. [ 20 ]
- UnLa edad es la unidad geocronológica jerárquica más pequeña. Es equivalente a unaetapa. [ 4 ] [ 19 ] Hay 96 edades formales y cinco informales. [ 2 ] La edad actual es laMeghalayan. [ 21 ]
- ALa cronozona es una unidad geocronológica formal no jerárquica de rango no especificado y es equivalente a unacronozona. Estas se correlacionan conmagnetoestratigráficas,litoestratigráficasobioestratigráficas, ya que se basan en unidades estratigráficas o características geológicas definidas previamente. [ 4 ]
Las subdivisiones Temprana y Tardía se utilizan como equivalentes geocronológicos de las unidades cronoestratigráficas Inferior y Superior ; por ejemplo, el Período Triásico Temprano (unidad geocronológica) se utiliza en lugar del Sistema Triásico Inferior (unidad cronoestratigráfica). [ 4 ]
Nomenclatura del tiempo geológico
Los nombres de las unidades de tiempo geológico se definen para las unidades cronoestratigráficas con la unidad geocronológica correspondiente que comparte el mismo nombre con un cambio en el sufijo (por ejemplo, Eonotema Fanerozoico se convierte en Eón Fanerozoico). Los nombres de los eratemas en el Fanerozoico se eligieron para reflejar los principales cambios en la historia de la vida en la Tierra: Paleozoico (vida antigua), Mesozoico (vida media) y Cenozoico (vida nueva). Los nombres de los sistemas son diversos en su origen, algunos indican la posición cronológica (por ejemplo, Paleógeno), mientras que otros se nombran por la litología (por ejemplo, Cretácico), la geografía (por ejemplo, Pérmico ) o son de origen tribal (por ejemplo, Ordovícico ). La mayoría de las series y subseries reconocidas actualmente se nombran por su posición dentro de un sistema/serie (temprano/medio/tardío); sin embargo, la Comisión Internacional de Estratigrafía aboga por que todas las nuevas series y subseries se nombren por un accidente geográfico en las proximidades de su estratotipo o localidad tipo . El nombre de las etapas también debe derivarse de un rasgo geográfico de la localidad de su estratotipo o localidad tipo. [ 4 ]
De manera informal, el tiempo anterior al Cámbrico se suele denominar Precámbrico o precámbrico (Supereón). [ 18 ] [ nota 2 ]
Historia de la escala de tiempo geológico
Historia temprana
La escala de tiempo geológico más moderna no fue formulada hasta 1911 [ 22 ] por Arthur Holmes (1890 – 1965), quien se inspiró en James Hutton (1726–1797), un geólogo escocés que presentó la idea del uniformismo o la teoría de que los cambios en la corteza terrestre resultaron de procesos continuos y uniformes. [ 23 ] El concepto más amplio de la relación entre las rocas y el tiempo se puede rastrear hasta (al menos) los filósofos de la Antigua Grecia desde 1200 a. C. hasta 600 d. C. Jenófanes de Colofón (c. 570–487 a. C. ) observó lechos de roca con fósiles de conchas marinas ubicados sobre el nivel del mar, los consideró como organismos que alguna vez estuvieron vivos y usó esto para implicar una relación inestable en la que el mar había transgredido la tierra en ocasiones y en otras había retrocedido . [ 24 ] Esta visión fue compartida por algunos de los eruditos de Jenófanes y los que le siguieron, incluido Aristóteles (384-322 a. C.) quien (con observaciones adicionales) razonó que las posiciones de la tierra y el mar habían cambiado durante largos períodos de tiempo. El concepto de tiempo profundo también fue reconocido por el naturalista chino Shen Kuo [ 25 ] (1031-1095) y los científicos -filósofos islámicos , en particular los Hermanos de la Pureza , quienes escribieron sobre los procesos de estratificación a lo largo del paso del tiempo en sus tratados . [ 24 ] Su trabajo probablemente inspiró el del polímata persa del siglo XI Avicena (Ibn Sînâ, 980-1037) quien escribió en El Libro de la Curación (1027) sobre el concepto de estratificación y superposición, precediendo a Nicolas Steno por más de seis siglos. [ 24 ] Avicena también reconoció los fósiles como "petrificaciones de los cuerpos de plantas y animales", [ 26 ] y el obispo dominico del siglo XIII Alberto Magno (c. 1200-1280), quien se basó en la filosofía natural de Aristóteles , extendió esto a una teoría de un fluido petrificante. [ 27 ] Estas obras parecieron tener poca influencia en los eruditos de la Europa medieval que recurrían a la Biblia. para explicar los orígenes de los fósiles y los cambios del nivel del mar, a menudo atribuyéndolos al « Diluvio », incluyendo a Ristoro d'Arezzo en 1282. [ 24 ] No fue hasta el Renacimiento italiano cuando Leonardo da Vinci (1452–1519) revitalizó las relaciones entre la estratificación, el cambio relativo del nivel del mar y el tiempo, denunciando la atribución de fósiles al «Diluvio»: [ 28 ] [ 24 ]
De la estupidez e ignorancia de quienes imaginan que estas criaturas fueron llevadas a lugares tan alejados del mar por el Diluvio... ¿Por qué encontramos tantos fragmentos y conchas enteras entre las distintas capas de piedra, a menos que hubieran estado en la orilla y hubieran sido cubiertas por tierra recién levantada por el mar, que luego se petrificó? Y si el mencionado Diluvio las hubiera llevado a estos lugares desde el mar, encontrarías las conchas en el borde de una sola capa de roca, no en el borde de muchas, donde se pueden contar los inviernos de los años durante los cuales el mar multiplicó las capas de arena y lodo arrastradas por los ríos vecinos y las extendió sobre sus costas. Y si quieres decir que debió haber muchos diluvios para producir estas capas y las conchas entre ellas, entonces sería necesario que afirmaras que tal diluvio ocurría cada año.

Estas ideas de da Vinci permanecieron inéditas y, por lo tanto, carecieron de influencia en su momento; sin embargo, se investigaron cuestiones sobre los fósiles y su significado y, si bien las ideas contrarias al Génesis no fueron fácilmente aceptadas y la disidencia de la doctrina religiosa era imprudente en algunos lugares, eruditos como Girolamo Fracastoro compartieron las ideas de da Vinci y consideraron absurda la atribución de fósiles al «Diluvio». [ 24 ] Aunque muchas teorías en torno a la filosofía y los conceptos de las rocas se desarrollaron en años anteriores, «los primeros intentos serios de formular una escala de tiempo geológico que pudiera aplicarse en cualquier lugar de la Tierra se realizaron a finales del siglo XVIII». [ 27 ] Más tarde, en el siglo XIX, los académicos desarrollaron aún más teorías sobre la estratificación. William Smith , a menudo llamado el «Padre de la Geología» [ 29 ] desarrolló teorías a través de observaciones en lugar de basarse en los eruditos que lo precedieron. El trabajo de Smith se basó principalmente en su estudio detallado de las capas de roca y los fósiles de su época, y creó "el primer mapa que representaba tantas formaciones rocosas en un área tan extensa". [ 29 ] Tras estudiar las capas de roca y los fósiles que contenían, Smith concluyó que cada capa de roca contenía material distinto que podía utilizarse para identificar y correlacionar capas de roca en diferentes regiones del mundo. [ 30 ] Smith desarrolló el concepto de sucesión faunística, es decir, la idea de que los fósiles pueden servir como marcadores de la edad de los estratos en los que se encuentran, y publicó sus ideas en su libro de 1816, "Estratos identificados por fósiles organizados". [ 30 ]
Establecimiento de principios fundamentales
A Niels Stensen, más conocido como Nicolas Steno (1638-1686), se le atribuye el establecimiento de cuatro de los principios rectores de la estratigrafía. [ 24 ] En De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus Steno afirma: [ 9 ] [ 31 ]
- Cuando se estaba formando un estrato determinado, toda la materia que descansaba sobre él era fluida y, por lo tanto, cuando se estaba formando el estrato más bajo, ninguno de los estratos superiores existía.
- ... los estratos que son perpendiculares al horizonte o inclinados a él fueron en algún momento paralelos al horizonte.
- Durante la formación de un estrato, este quedaba rodeado en sus bordes por otra sustancia sólida o bien cubría la totalidad de la Tierra. Por lo tanto, dondequiera que se observen los bordes descubiertos de un estrato, debe buscarse la continuación del mismo o bien debe hallarse otra sustancia sólida que impidió la dispersión del material del estrato.
- Si un cuerpo o una discontinuidad atraviesa un estrato, debe haberse formado después de ese estrato.
Respectivamente, estos son los principios de superposición, horizontalidad original, continuidad lateral y relaciones de corte transversal. A partir de esto, Steno razonó que los estratos se depositaron sucesivamente e infirió el tiempo relativo (en la creencia de Steno, el tiempo desde la Creación ). Si bien los principios de Steno eran simples y atrajeron mucha atención, su aplicación resultó compleja. [ 24 ] Estos principios básicos, aunque con interpretaciones mejoradas y más matizadas, aún constituyen los fundamentos para determinar la correlación de los estratos con respecto al tiempo geológico.
A lo largo del siglo XVIII, los geólogos se dieron cuenta de que:
- Las secuencias de estratos a menudo se erosionan, deforman, inclinan o incluso se invierten después de la deposición.
- Los estratos depositados al mismo tiempo en diferentes áreas podrían tener apariencias completamente distintas.
- Los estratos de cualquier área determinada representaban solo una parte de la larga historia de la Tierra.
Formulación de una escala de tiempo geológico moderna
La división formal más antigua y aparente del registro geológico con respecto al tiempo fue introducida durante la era de los modelos bíblicos por Thomas Burnet, quien aplicó una terminología doble a las montañas al identificar " montes primariarii " para la roca formada en el momento del "Diluvio", y " monticulos secundaria" más jóvenes formadas posteriormente a partir de los restos de los " primarii" . [ 32 ] [ 24 ] Anton Moro (1687–1784) también utilizó divisiones primarias y secundarias para las unidades de roca, pero su mecanismo era volcánico. [ 33 ] [ 24 ] En esta versión temprana de la teoría del plutonismo , el interior de la Tierra se consideraba caliente, y esto impulsó la creación de rocas ígneas y metamórficas primarias y rocas secundarias que formaron sedimentos contorsionados y fosilíferos. Estas divisiones primaria y secundaria fueron ampliadas por Giovanni Targioni Tozzetti (1712–1783) y Giovanni Arduino (1713–1795) para incluir las divisiones terciaria y cuaternaria. [ 24 ] Estas divisiones se utilizaban para describir tanto el tiempo durante el cual se depositaron las rocas como la colección de rocas en sí (es decir, era correcto hablar de rocas terciarias y del período terciario). Solo la división cuaternaria se conserva en la escala de tiempo geológico moderna, mientras que la división terciaria se utilizó hasta principios del siglo XXI. Las teorías del neptunismo y el plutonismo compitieron hasta principios del siglo XIX, siendo un factor clave para la resolución de este debate el trabajo de James Hutton (1726-1797), en particular su Teoría de la Tierra , presentada por primera vez ante la Royal Society de Edimburgo en 1785. [ 34 ] [ 10 ] [ 35 ] La teoría de Hutton se conocería más tarde como uniformismo , popularizada por John Playfair [ 36 ] (1748-1819) y posteriormente por Charles Lyell (1797-1875) en sus Principios de Geología . [ 11 ] [ 37 ] [ 38 ] Sus teorías cuestionaron enérgicamente la edad de 6000 años de la Tierra sugerida por James Ussher a través de la cronología bíblica, aceptada en ese momento por la religión occidental. En cambio, utilizando evidencia geológica, cuestionaron que la Tierra fuera mucho más antigua, consolidando el concepto de tiempo profundo.
A principios del siglo XIX , William Smith , Georges Cuvier , Jean d'Omalius d'Halloy y Alexandre Brongniart fueron pioneros en la división sistemática de las rocas mediante estratigrafía y asociaciones fósiles. Estos geólogos comenzaron a utilizar los nombres locales asignados a las unidades rocosas en un sentido más amplio, correlacionando estratos a través de fronteras nacionales y continentales en función de su similitud. Muchos de los nombres que aparecen por debajo del rango de eratema/era que se utilizan en el ICC/GTS moderno se determinaron entre principios y mediados del siglo XIX.
El advenimiento de la geocronometría

Durante el siglo XIX, se reavivó el debate sobre la edad de la Tierra. Los geólogos estimaban edades basándose en las tasas de denudación y el espesor de los sedimentos o la química oceánica, mientras que los físicos determinaban edades para el enfriamiento de la Tierra o el Sol utilizando la termodinámica básica o la física orbital. [ 3 ] Estas estimaciones variaban desde 15 000 millones de años hasta 0,075 millones de años, según el método y el autor, pero las de Lord Kelvin y Clarence King gozaban de gran prestigio en aquel entonces debido a su preeminencia en física y geología. Todas estas primeras determinaciones geocronométricas resultarían ser incorrectas más adelante.
El descubrimiento de la desintegración radiactiva por Henri Becquerel , Marie Curie y Pierre Curie sentó las bases de la datación radiométrica, pero los conocimientos y las herramientas necesarios para la determinación precisa de las edades radiométricas no estarían disponibles hasta mediados de la década de 1950. [ 3 ] Los primeros intentos de determinar las edades de los minerales y rocas de uranio por Ernest Rutherford , Bertram Boltwood , Robert Strutt y Arthur Holmes culminarían en lo que se consideran las primeras escalas de tiempo geológicas internacionales por Holmes en 1911 y 1913. [ 22 ] [ 39 ] [ 40 ] El descubrimiento de isótopos en 1913 [ 41 ] por Frederick Soddy , y los desarrollos en espectrometría de masas impulsados por Francis William Aston , Arthur Jeffrey Dempster y Alfred OC Nier durante la primera mitad del siglo XX finalmente permitirían la determinación precisa de las edades radiométricas, con Holmes publicando varias revisiones de su escala de tiempo geológica con su versión final en 1960. [ 3 ] [ 40 ] [ 42 ] [ 43 ]
escala de tiempo geológica internacional moderna
La creación de la IUGS en 1961 [ 44 ] y la aceptación de la Comisión de Estratigrafía (solicitada en 1965) [ 45 ] como comisión miembro de la IUGS condujeron a la fundación de la ICS. Uno de los objetivos principales de la ICS es "el establecimiento, publicación y revisión de la Tabla Cronoestratigráfica Internacional de la ICS, que es la escala de tiempo geológico global estándar de referencia e incluye las decisiones ratificadas de la Comisión". [ 1 ]
Siguiendo a Holmes, se publicaron varios libros de la Escala de Tiempo Geológico en 1982, [ 46 ] 1989, [ 47 ] 2004, [ 48 ] 2008, [ 49 ] 2012, [ 50 ] 2016, [ 51 ] y 2020. [ 52 ] Sin embargo, desde 2013, el ICS ha asumido la responsabilidad de producir y distribuir el ICC citando la naturaleza comercial, la creación independiente y la falta de supervisión por parte del ICS sobre las versiones publicadas anteriormente de la GTS (libros de la GTS anteriores a 2013) aunque estas versiones se publicaron en estrecha asociación con el ICS. [ 2 ] Los libros subsiguientes de la Escala de Tiempo Geológico (2016 [ 51 ] y 2020 [ 52 ] ) son publicaciones comerciales sin supervisión del ICS y no se ajustan completamente al gráfico producido por el ICS. Los gráficos GTS producidos por la ICS tienen versiones (año/mes) que comienzan en la v2013/01. Cada año se publica al menos una nueva versión que incorpora los cambios ratificados por la ICS desde la versión anterior.
Las siguientes cinco líneas de tiempo muestran la escala del tiempo geológico. La primera abarca todo el período desde la formación de la Tierra hasta la actualidad, pero deja poco espacio para el eón más reciente. La segunda línea de tiempo muestra una visión ampliada del eón más reciente. De manera similar, la tercera línea de tiempo muestra la era más reciente, la cuarta el período más reciente y la quinta la época más reciente.




(La escala horizontal es de millones de años para las líneas de tiempo superiores; de miles de años para la línea de tiempo inferior).

Tabla de tiempo geológico
La siguiente tabla resume los principales eventos y características de las divisiones que conforman la escala de tiempo geológico de la Tierra. Esta tabla está organizada con los períodos geológicos más recientes en la parte superior y los más antiguos en la inferior. La altura de cada entrada de la tabla no corresponde a la duración de cada subdivisión del tiempo. Por lo tanto, esta tabla no está a escala y no representa con precisión los lapsos de tiempo relativos de cada unidad geocronológica. Si bien el Eón Fanerozoico parece más largo que los demás, solo abarca ~538,8 Ma (~11,8 % de la historia de la Tierra), mientras que los tres eones anteriores [ nota 2 ] abarcan en conjunto ~4028,2 Ma (~88,2 % de la historia de la Tierra). Este sesgo hacia el eón más reciente se debe en parte a la relativa falta de información sobre los eventos que ocurrieron durante los tres primeros eones en comparación con el eón actual (el Fanerozoico). [ 18 ] [ 53 ] El uso de subseries/subépocas ha sido ratificado por la ICS. [ 20 ]
Aunque todavía se utilizan algunos términos regionales, [ 16 ] la tabla de tiempo geológico se ajusta a la nomenclatura , edades y códigos de color establecidos por la Comisión Internacional de Estratigrafía en la Carta Cronoestratigráfica Internacional oficial. [ 1 ] [ 54 ]
Principales propuestas de revisión de la CPI
Serie/Época propuesta del Antropoceno
Sugerido por primera vez en 2000, [ 102 ] el Antropoceno es una época/serie propuesta para el período más reciente en la historia de la Tierra. Si bien aún es informal, es un término ampliamente utilizado para denotar el intervalo de tiempo geológico actual, en el cual muchas condiciones y procesos en la Tierra se ven profundamente alterados por el impacto humano. [ 103 ] La definición del Antropoceno como un período de tiempo geológico en lugar de un evento geológico sigue siendo controvertida y difícil. [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ]
En mayo de 2019, el Grupo de Trabajo del Antropoceno votó a favor de presentar una propuesta formal a la ICS para el establecimiento de la Serie/Época del Antropoceno. [ 108 ] La propuesta formal se completó y se presentó a la Subcomisión de Estratigrafía Cuaternaria a finales de 2023 para una sección en el lago Crawford , Ontario , con niveles elevados de plutonio correspondientes a 1952 d. C. [ 109 ] Esta propuesta fue rechazada como época geológica formal a principios de 2024, para ser dejada en cambio como un "descriptor invaluable del impacto humano en el sistema terrestre" [ 110 ]
Propuestas de revisión de la cronología pre-criogénica
Shields et al. 2021
La Subcomisión de Estratigrafía Criogénica de la ICS ha esbozado una plantilla para mejorar la escala de tiempo geológico pre-criogénico basada en el registro de rocas para alinearla con la escala de tiempo geológico post-toniano. [ 18 ] Este trabajo evaluó la historia geológica de los eones y eras actualmente definidos del Precámbrico, [ nota 2 ] y las propuestas en los libros "Escala de Tiempo Geológico" de 2004, [ 111 ] 2012, [ 16 ] y 2020. [ 112 ] Sus revisiones recomendadas [ 18 ] de la escala de tiempo geológico pre-criogénico fueron las siguientes (los cambios de la escala actual [v2023/09] están en cursiva). Esta sugerencia fue rechazada unánimemente por la Subcomisión Internacional de Estratigrafía Precámbrica, basándose en debilidades científicas.
- Tres divisiones del Arcaico en lugar de cuatro, eliminando el Eoarcaico, y revisiones de su definición geocronométrica, junto con la reubicación del Sideriano en el Neoarcaico más reciente, y una posible división Kratiana en el Neoarcaico.
- Arcaico (4000–2450 millones de años)
- Paleoarqueano (4000-3500 Ma )
- Mesoarcaico ( 3500–3000 millones de años)
- Neoarcaico ( 3000–2450 millones de años)
- Kratian (sin fecha fija, anterior al Siderian) – del griego κράτος ( krátos ) 'fuerza'.
- Sideriano (?– 2450 Ma) – pasó del Proterozoico al final del Arcaico, no se especifica una fecha de inicio, la base del Paleoproterozoico define el final del Sideriano.
- Arcaico (4000–2450 millones de años)
- Refinamiento de las divisiones geocronométricas del Proterozoico y el Paleoproterozoico, reubicación del Statheriense en el Mesoproterozoico, nuevo período/sistema Skouriano en el Paleoproterozoico, nuevo período/sistema Kleisiense o Sindiano en el Neoproterozoico.
- Paleoproterozoico ( 2450–1800 Ma)
- Skourian ( 2450 –2300 Ma) - del griego σκουριά ( skouriá ) 'óxido'.
- Riaciense (2300–2050 Ma)
- Orosiriense (2050–1800 Ma)
- Mesoproterozoico ( 1800-1000 millones de años)
- Statheriense (1800–1600 millones de años)
- Calimiano (1600–1400 millones de años)
- Ectasiense (1400–1200 Ma)
- Esteniense (1200–1000 millones de años)
- Neoproterozoico (1000–538,8 Ma) [ nota 8 ]
- Kleisian o Syndian ( 1000–800 Ma), respectivamente del griego κλείσιμο ( kleísimo ) 'cierre' y σύνδεση ( sýndesi ) 'conexión'.
- Toniense ( 800-720 millones de años)
- Criogénico (720–635 millones de años)
- Ediacárico (635–538,8 millones de años)
- Paleoproterozoico ( 2450–1800 Ma)
Cronología precámbrica propuesta (Shield et al. 2021, grupo de trabajo de la ICS sobre cronoestratigrafía precriogenética), mostrada a escala: [ nota 9 ]

Cronología precámbrica de la CCI (v2024/12, actualizada a enero de 2025) ), mostrado a escala:

Van Kranendonk et al. 2012 (GTS2012)
El libro, Escala de Tiempo Geológico 2012, fue la última publicación comercial de una tabla cronoestratigráfica internacional estrechamente asociada con la ICS y la Subcomisión de Estratigrafía Precámbrica. [ 2 ] Incluía una propuesta para revisar sustancialmente la escala de tiempo pre-criogénica para reflejar eventos importantes como la formación del Sistema Solar y el Gran Evento de Oxidación , entre otros, manteniendo al mismo tiempo la mayor parte de la nomenclatura cronoestratigráfica anterior para el período de tiempo pertinente. [ 16 ] A abril de 2022 Estos cambios propuestos no han sido aceptados por la ICS. Los cambios propuestos (cambios respecto a la escala actual [v2023/09]) aparecen en cursiva:
- Eón Hádico (4567 – 4030 millones de años)
- Era Caótica /Erathem ( 4567–4404 Ma) – el nombre alude tanto al Caos mitológico como a la fase caótica de la formación planetaria . [ 50 ] [ 113 ] [ 114 ]
- Era Jack Hillsiana o Era Zirconiana ( 4404–4030 Ma): ambos nombres aluden al Cinturón de Rocas Verdes de Jack Hills, que proporcionó los granos minerales más antiguos de la Tierra, los circones . [ 50 ] [ 113 ]
- Eón Arcaico/Eonotema ( 4030-2420 Ma)
- Era Paleoarqueana/Erathem ( 4030-3490 Ma)
- Periodo/Sistema Acasta ( 4030–3810 Ma) – llamado así por el gneis Acasta , uno de los fragmentos de corteza continental más antiguos que se conservan . [ 50 ] [ 113 ]
- Período/Sistema Isuan ( 3810–3490 Ma) – llamado así por el Cinturón de Rocas Verdes de Isua . [ 50 ]
- Era Mesoarcaica ( 3490–2780 millones de años)
- Período/Sistema Vaalbarán ( 3490–3020 Ma) – basado en los nombres de los cratones de Kaapvaal (África Meridional) y Pilbara (Australia Occidental) , para reflejar el crecimiento de núcleos continentales estables o núcleos protocratónicos . [ 50 ]
- Periodo/Sistema Pongolan ( 3020–2780 Ma) – llamado así por el Supergrupo Pongola, en referencia a la evidencia bien conservada de comunidades microbianas terrestres en esas rocas. [ 50 ]
- Era Neoarqueana/Erathem ( 2780-2420 Ma)
- Periodo/Sistema Metaniano ( 2780–2630 Ma) – llamado así por el predominio inferido de procariotas metanotróficos [ 50 ]
- Periodo/Sistema Sideriano ( 2630–2420 Ma) – llamado así por las voluminosas formaciones de hierro bandeado que se formaron durante su duración. [ 50 ]
- Era Paleoarqueana/Erathem ( 4030-3490 Ma)
- Eón/Eonotema Proterozoico ( 2420 –538,8 Ma) [ nota 8 ]
- Era Paleoproterozoica ( 2420–1780 Ma)
- Periodo/Sistema Oxigeniano ( 2420–2250 Ma) – llamado así por mostrar la primera evidencia de una atmósfera oxidante global. [ 50 ]
- Período/Sistema Jatuliiano o Eucariota ( 2250–2060 Ma): los nombres corresponden respectivamente al evento de excursión isotópica δ 13 C de Lomagundi–Jatuli que abarca su duración, y a la (propuesta) [ 115 ] [ 116 ] primera aparición fósil de eucariotas . [ 50 ]
- Período/Sistema Colombino ( 2060–1780 Ma) – llamado así por el supercontinente Columbia . [ 50 ]
- Era Mesoproterozoica/Erathem ( 1780–850 Ma)
- Era Paleoproterozoica ( 2420–1780 Ma)
Cronología propuesta del precámbrico (GTS2012), mostrada a escala:

Cronología precámbrica de la CCI (v2024/12, actualizada a enero de 2025) ), mostrado a escala:

Escalas de tiempo geológicas extraterrestres
Algunos otros planetas y satélites del Sistema Solar poseen estructuras suficientemente rígidas como para haber conservado registros de su propia historia, como Venus , Marte y la Luna . Los planetas predominantemente fluidos, como los planetas gigantes , no conservan su historia de forma comparable. Aparte del Bombardeo Intenso Tardío , los eventos en otros planetas probablemente tuvieron poca influencia directa en la Tierra, y los eventos en la Tierra tuvieron, en consecuencia, poco efecto en esos planetas. Por lo tanto, la construcción de una escala temporal que vincule los planetas tiene una relevancia limitada para la escala temporal de la Tierra, excepto en el contexto del Sistema Solar. La existencia, el momento y los efectos terrestres del Bombardeo Intenso Tardío siguen siendo objeto de debate.
Escala de tiempo lunar (selenológica)
La historia geológica de la Luna de la Tierra se ha dividido en una escala de tiempo basada en marcadores geomorfológicos , a saber, cráteres de impacto , vulcanismo y erosión . Este proceso de dividir la historia de la Luna de esta manera significa que los límites de la escala de tiempo no implican cambios fundamentales en los procesos geológicos, a diferencia de la escala de tiempo geológica de la Tierra. Cinco sistemas/períodos geológicos ( Pre-Nectariano , Nectariano , Imbriano , Eratósteniano , Copérnico ), con el Imbriano dividido en dos series/épocas (Temprana y Tardía) fueron definidos en la última escala de tiempo geológica lunar. [ 117 ] La Luna es única en el Sistema Solar en que es el único otro cuerpo del que los humanos tienen muestras de roca con un contexto geológico conocido.

Escala de tiempo geológico marciano
La historia geológica de Marte se ha dividido en dos escalas temporales alternativas. La primera escala temporal para Marte se desarrolló mediante el estudio de la densidad de cráteres de impacto en la superficie marciana. A través de este método se han definido cuatro períodos: el Pre-Noachiano (~4500–4100 Ma), el Noachiano (~4100–3700 Ma), el Hesperiano (~3700–3000 Ma) y el Amazónico (~3000 Ma hasta la actualidad). [ 118 ] [ 119 ]

Épocas:

Una segunda escala temporal basada en la alteración mineral observada por el espectrómetro OMEGA a bordo de la Mars Express . Mediante este método, se definieron tres periodos: el Filociano (~4500–4000 Ma), el Theikiano (~4000–3500 Ma) y el Siderikiano (~3500 Ma hasta la actualidad). [ 120 ]

Véase también
- Calendario cósmico
- Tiempo profundo
- Historia evolutiva de la vida
- Formación y evolución del Sistema Solar
- Geología de Marte
- Geon (geología)
- Historia de la Tierra
- Historia de la geología
- Historia de la paleontología
- Lista de nombres geocronológicos
- Historia natural
- Escala de tiempo geológico de Nueva Zelanda
- vida prehistórica
- Cronología del Big Bang
- Cronología de la evolución
- Cronología de la historia geológica de los Estados Unidos
- Cronología de la evolución humana
- Cronología de la historia natural
- Cronología de la paleontología
Notas
- ↑ La duración de las unidades de tiempo geológico varía ampliamente y no existe una limitación numérica en cuanto al lapso de tiempo que pueden representar. Están limitadas por la duración de la unidad de rango superior a la que pertenecen y por los límites cronoestratigráficos que las definen.
- 1 2 3 Precámbrico o precámbrico es un término geológico informal para el tiempo anterior al período cámbrico.
- ↑ Las fechas e incertidumbres citadas corresponden a la tabla cronoestratigráfica internacional de la Comisión Internacional de Estratigrafía (v2024/12). Un * indica los límites dondese ha acordado internacionalmente una Sección y Punto Estratotipo de Límite Global .
- ↑ El Terciario es un sistema/período geológico ahora obsoleto que abarca desde los 66 Ma hasta los 2,6 Ma. No tiene un equivalente exacto en el ICC moderno, pero es aproximadamente equivalente a la fusión de los sistemas/períodos Paleógeno y Neógeno. [ 55 ] [ 56 ]
- ↑ El Misisipiense y el Pensilvánico son subsistemas/subperíodos oficiales.
- 1 2 Esto se divide en series/épocas Inferior/Temprana, Media y Superior/Tardía
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Definido por edad absoluta ( Edad Estratigráfica Estándar Global ).
- 1 2 La fecha geocronométrica para el Ediacárico se ha ajustado para reflejar ICC v2023/09 ya que la definición formal para la base del Cámbrico no ha cambiado.
- ↑ El período Kratian no se especifica en el artículo. Se sitúa dentro del Neoarcaico y es anterior al Siderian. La posición que se muestra aquí es una división arbitraria.
Referencias
- 1 2 3 "Estatutos y directrices" . Comisión Internacional de Estratigrafía . Consultado el 5 de abril de 2022 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 "Tabla cronoestratigráfica internacional" (PDF) . Comisión Internacional de Estratigrafía . Junio de 2026. Consultado el 2 de julio de 2026 .
- 1 2 3 4 Dalrymple, G. Brent (2001). "La edad de la Tierra en el siglo XX: un problema (en su mayor parte) resuelto". Publicaciones especiales, Sociedad Geológica de Londres . 190 (1): 205– 221. Bibcode : 2001GSLSP.190..205D . doi : 10.1144/GSL.SP.2001.190.01.14 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "Capítulo 9. Unidades cronoestratigráficas" . stratigraphy.org . Comisión Internacional de Estratigrafía . Consultado el 2 de abril de 2022 .
- 1 2 3 "Capítulo 3. Definiciones y procedimientos" . stratigraphy.org . Comisión Internacional de Estratigrafía . Consultado el 2 de abril de 2022 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Stanley, Steven; Luczaj, John (2015). Ciencia del sistema terrestre (4.ª ed.). Nueva York: WHFreeman and Company. ISBN 978-1-319-15402-8.
- 1 2 3 4 "Comisión Internacional de Estratigrafía - Guía Estratigráfica - Capítulo 9. Unidades Cronoestratigráficas" . stratigraphy.org . Consultado el 16 de abril de 2024 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Boggs, Sam (2011). Principios de sedimentología y estratigrafía (5.ª ed.). Boston, Múnich: Prentice Hall. ISBN 978-0-321-74576-7.
- ^ Steno , Nicolás (1669 ) . Nicolai Stenonis de solido intra solidvm natvraliter contento dissertationis prodromvs ad serenissimvm Ferdinandvm II ... (en latín). W. basura.
- 1 2 3 Hutton, James (1795). Teoría de la Tierra . Vol. 1. Edimburgo.
- 1 2 3 4 5 Lyell, Sir Charles (1832). Principios de geología: un intento de explicar los cambios pasados de la superficie terrestre, mediante referencia a las causas que operan actualmente . Vol. 1. Londres: John Murray.
- ↑ Mehta, A; Barker, GC (abril de 1994). "La dinámica de la arena". Reports on Progress in Physics . 57 (4): 383– 416. Bibcode : 1994RPPh...57..383M . doi : 10.1088/0034-4885/57/4/002 .
- 1 2 3 Bentley, Callan; Layou, Karen M.; Kohrs, Russ; Jaye, Shelley; Affolter, Matt; Ricketts, Brian (17 de enero de 2020). "Tiempo geológico – Geología histórica - OpenGeology" . OpenGeology.org . Recuperado el 7 de julio de 2026 .
- ↑ Smith, William (1816). Estratos identificados por fósiles organizados: Contiene impresiones en papel coloreado de los especímenes más característicos de cada estrato . doi : 10.5962/bhl.title.106808 . OCLC 654668607 .
- 1 2 3 Nichols, Gary (2010). Sedimentología y estratigrafía (2.ª ed., [Nachdr.] ed.). Chichester: Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-3592-4.
- ^ Van Kranendonk , Martin J. ( 2012 ) . "Una división cronoestratigráfica del Precámbrico" . La escala de tiempo geológico . págs. 299– 392. doi : 10.1016/b978-0-444-59425-9.00016-0 . ISBN 978-0-444-59425-9.
- ↑ Vandenberghe, N.; Hilgen, FJ; Speijer, RP; Ogg, JG; Gradstein, FM; Hammer, O.; Hollis, CJ; Hooker, JJ (2012). «El período paleógeno». La escala de tiempo geológico . págs. 855–921 . doi : 10.1016/B978-0-444-59425-9.00028-7 . ISBN 978-0-444-59425-9.
- 1 2 3 4 5 Shields, Graham A.; Strachan, Robin A.; Porter, Susannah M.; Halverson, Galen P.; Macdonald, Francis A.; Plumb, Kenneth A.; de Alvarenga, Carlos J.; Banerjee, Dhiraj M.; Bekker, Andrey; Bleeker, Wouter; Brasier, Alexander (2022). "Una plantilla para una subdivisión mejorada basada en rocas de la escala de tiempo pre-criogénica" . Journal of the Geological Society . 179 (1): jgs2020–222. Bibcode : 2022JGSoc.179..222S . doi : 10.1144/jgs2020-222 .
- 1 2 3 4 5 Michael Allaby (2020). Diccionario de geología y ciencias de la tierra (Quinta ed.). Oxford. ISBN 978-0-19-187490-1OCLC 1137380460 .
{{cite book}}: CS1 mantenimiento: falta el editor de ubicación ( enlace ) - 1 2 Aubry, Marie-Pierre; Piller, Werner E.; Gibbard, Philip L.; Harper, David AT; Finney, Stanley C. (marzo de 2022). "Ratificación de subseries/subépocas como rango/unidades formales en la cronoestratigrafía internacional" . Episodes . 45 (1): 97– 99. doi : 10.18814/epiiugs/2021/021016 .
- ↑ "Bienvenidos a la Era Meghalayana, la última etapa en los 4.540 millones de años de historia de la Tierra" . smithsonianmag.com . Consultado el 7 de julio de 2026 .
- 1 2 Holmes, Arthur (9 de junio de 1911). "La asociación del plomo con el uranio en los minerales de roca y su aplicación a la medición del tiempo geológico" . Actas de la Royal Society de Londres. Serie A, que contiene artículos de carácter matemático y físico . 85 (578): 248–256 . Bibcode : 1911RSPSA..85..248H . doi : 10.1098/rspa.1911.0036 .
- ↑ "James Hutton | Padre de la geología moderna, naturalista escocés" . Britannica . Consultado el 3 de diciembre de 2024 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fischer, Alfred G.; Garrison, Robert E. (enero de 2009). "El papel de la región mediterránea en el desarrollo de la geología sedimentaria: una visión histórica". Sedimentología . 56 (1): 3– 41. Bibcode : 2009Sedim..56....3F . doi : 10.1111/j.1365-3091.2008.01009.x .
- ^ Sivin, Nathan (1995). La ciencia en la antigua China: investigaciones y reflexiones . Variorum. ISBN 0-86078-492-4OCLC 956775994
- ↑ Adams, Frank Dawson (1938). El nacimiento y desarrollo de las ciencias geológicas . William & Wilkins Company. OCLC 1484995150 .
- 1 2 Johnson, Chris; Bentley, Callan; Panchuk, Karla; Affolter, Matt; Layou, Karen; Jaye, Shelley; Kohrs, Russ; Inkenbrandt, Paul; Mosher, Cam; Ricketts, Brian; Estrada, Charlene. "Tiempo geológico y datación relativa" . Maricopa Open Digital Press .
- ↑ McCurdy, Edward (1938). Los cuadernos de Leonardo da Vinci . Nueva York: Reynal & Hitchcock. OCLC 2233803 .
- 1 2 "William Smith (1769-1839)" . earthobservatory.nasa.gov . 8 de mayo de 2008. Consultado el 2 de diciembre de 2024 .
- 1 2 Smith, William (1816). Estratos identificados por fósiles organizados: Contiene impresiones en papel coloreado de los especímenes más característicos de cada estrato . doi : 10.5962/bhl.title.106808 .
- ↑ Kardel, Troels; Maquet, Paul (2018). "2.27 el pródromo de una disertación sobre un sólido contenido naturalmente dentro de un sólido". Nicolás Steno . págs. 763–825 . doi : 10.1007/978-3-662-55047-2_38 . ISBN 978-3-662-55046-5.
- ^ Burnet, Thomas (1681). Telluris Theoria Sacra: orbis nostri originen et mutaciones generales, quasi am subiit aut olim subiturus est, complectens. Libri duo priores de Diluvio & Paradiso (en latín). Londres: G. Kettiby.
- ^ Moro, Antón Lázaro (1740). De'crostacei e degli altri marini corpi che si truovano su'monti (en italiano). Apresso Stefano Monti.
- ↑ Hutton, James (1788). "X. Teoría de la Tierra; o una investigación de las leyes observables en la composición, disolución y restauración de la tierra en el globo". Transactions of the Royal Society of Edinburgh . 1 (2): 209– 304. doi : 10.1017/S0080456800029227 .
- ↑ Hutton, James (1795). Teoría de la Tierra . Vol. 2. Edimburgo.
- ↑ Playfair, John (1802). Ilustraciones de la teoría huttoniana de la Tierra . Digitalizado por la Biblioteca del Museo de Historia Natural de Londres. Edimburgo: Neill & Co.
- ↑ Lyell, Sir Charles (1832). Principios de geología: un intento de explicar los cambios pasados de la superficie terrestre, mediante referencia a las causas que operan actualmente . Vol. 2. Londres: John Murray.
- ↑ Lyell, Sir Charles (1834). Principios de geología: una investigación sobre cómo los cambios anteriores de la superficie terrestre se pueden atribuir a causas que operan actualmente . Vol. 3. Londres: John Murray.
- ↑ Holmes, Arthur (1913). La edad de la Tierra . Gerstein - Universidad de Toronto. Londres, Harper.
- 1 2 Lewis, Cherry LE (enero de 2001). "La visión de Arthur Holmes sobre una escala de tiempo geológica". Geological Society, Londres, Publicaciones especiales . 190 (1): 121– 138. Bibcode : 2001GSLSP.190..121L . doi : 10.1144/GSL.SP.2001.190.01.10 .
- ↑ Soddy, Frederick (4 de diciembre de 1913). "Carga intraatómica". Nature . 92 (2301): 399– 400. Bibcode : 1913Natur..92..399S . doi : 10.1038/092399c0 .
- ↑ Holmes, A. (enero de 1959). "Una escala de tiempo geológico revisada". Transactions of the Edinburgh Geological Society . 17 (3): 183– 216. doi : 10.1144/transed.17.3.183 .
- ↑ "Una escala de tiempo geológico revisada" . Nature . 187 (4731): 27–28 . Julio de 1960. Bibcode : 1960Natur.187T..27. . doi : 10.1038/187027d0 .
- ↑ Harrison, James M. (marzo de 1978). "Las raíces de IUGS" . Episodes . 1 (1): 20– 23. doi : 10.18814/epiiugs/1978/v1i1/005 .
- ↑ Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Comisión de Estratigrafía (1986). Directrices y estatutos de la Comisión Internacional de Estratigrafía (ICS) . JW Cowie. Frankfurt am: Herausgegeben von der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. ISBN 3-924500-19-3OCLC 14352783
- ↑ WB Harland (1982). Una escala de tiempo geológico . Cambridge [Inglaterra]: Cambridge University Press. ISBN 0-521-24728-4OCLC 8387993
- ↑ WB Harland (1990). Una escala de tiempo geológico 1989. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-38361-7OCLC 20930970 .
- ↑ FM Gradstein; James G. Ogg; A. Gilbert Smith (2004). Una escala de tiempo geológico 2004. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. ISBN 0-511-08201-0OCLC 60770922
- ↑ Gradstein, Felix M.; Ogg, James G.; van Kranendonk, Martin (23 de julio de 2008). "Sobre la escala de tiempo geológico 2008". Boletines sobre estratigrafía . 43 (1): 5– 13. Bibcode : 2008NewSt..43....5G . doi : 10.1127/0078-0421/2008/0043-0005 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 F. M. Gradstein (2012). La escala de tiempo geológico 2012. Volumen 2 (1.ª ed.). Ámsterdam: Elsevier. ISBN 978-0-444-59448-8OCLC 808340848
- 1 2 Ogg, James G. (2016). Una escala de tiempo geológico concisa 2016. Gabi Ogg, FM Gradstein. Ámsterdam, Países Bajos: Elsevier. ISBN 978-0-444-59468-6OCLC 949988705
- 1 2 FM Gradstein; James G. Ogg; Mark D. Schmitz; Gabi Ogg (2020). Escala de tiempo geológico 2020 . Ámsterdam, Países Bajos. ISBN 978-0-12-824361-9OCLC 1224105111 .
{{cite book}}: CS1 mantenimiento: falta el editor de ubicación ( enlace ) - ↑ "Escala de tiempo geológico" . Atlas digital de la vida antigua . Instituto de Investigación Paleontológica . Consultado el 17 de enero de 2022 .
- ↑ "Comisión Internacional de Estratigrafía" . Escala Internacional de Tiempo Geológico . Consultado el 5 de junio de 2022 .
- ↑ Head, Martin J.; Gibbard, Philip; Salvador, Amos (junio de 2008). "El Cuaternario: su carácter y definición" . Episodes . 31 (2): 234– 238. Bibcode : 2008Episo..31..234H . doi : 10.18814/epiiugs/2008/v31i2/009 .
- ↑ Gibbard, Philip L.; Head, Martin J.; Walker, Michael JC (febrero de 2010). "Ratificación formal del Sistema/Período Cuaternario y la Serie/Época del Pleistoceno con una base en 2,58 Ma". Journal of Quaternary Science . 25 (2): 96– 102. Bibcode : 2010JQS....25...96G . doi : 10.1002/jqs.1338 .
- ↑ Ran, Min; Chen, Liang (junio de 2019). "El evento climático de 4,2 ka AP y sus respuestas culturales". Quaternary International . 521 : 158–167 . Bibcode : 2019QuInt.521..158R . doi : 10.1016/j.quaint.2019.05.030 .
- 1 2 3 Pratap, Shailendra; Markonis, Yannis (31 de mayo de 2022). "La respuesta del ciclo hidrológico a los cambios de temperatura en la historia climática reciente y distante" . Progress in Earth and Planetary Science . 9 (1) 30. Bibcode : 2022PEPS....9...30P . doi : 10.1186/s40645-022-00489-0 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Scotese, Christopher R .; Song, Haijun; Mills, Benjamin JW; van der Meer, Douwe G. (abril de 2021). "Paleotemperaturas fanerozoicas: el clima cambiante de la Tierra durante los últimos 540 millones de años". Earth-Science Reviews . 215 103503. Bibcode : 2021ESRv..21503503S . doi : 10.1016/j.earscirev.2021.103503 .
- ↑ Cotterill, Carol J.; Phillips, Emrys; James, Leo; Forsberg, Carl Fredrik; Tjelta, Tor Inge; Carter, Gareth; Dove, Dayton (septiembre de 2017). "La evolución del Banco Dogger, Mar del Norte: una historia compleja de cambios ambientales terrestres, glaciares y marinos". Quaternary Science Reviews . 171 : 136–153 . Bibcode : 2017QSRv..171..136C . doi : 10.1016/j.quascirev.2017.07.006 .
- ↑ Solihuddin, Tubagus (31 de agosto de 2014). "Un modelo de la plataforma de Sunda sumergida durante el último máximo glacial (LGM) y el Holoceno: una revisión". Revista Indonesia de Geociencias . 1 (2): 99– 107. Bibcode : 2014InJGe...1...99S . doi : 10.17014/ijog.1.2.99-107 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Parker, Steve (2015). Evolution : the Whole Story . Londres: Thames & Hudson Ltd. ISBN 978-0-500-29173-3.
- 1 2 Ehlers, J.; Gibbard, PL; Hughes, PD (2018). "Glaciaciones cuaternarias y cronología". Entornos glaciares pasados . págs. 77–101 . doi : 10.1016/B978-0-08-100524-8.00003-8 . ISBN 978-0-08-100524-8.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Torsvik, Trond H.; Cocks, Leonard Robert Morrison (2017). Historia de la Tierra y paleogeografía . Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-10532-4.
- ↑ Koshnaw, Renas I.; Schlunegger, Fritz; Stockli, Daniel F. (3 de noviembre de 2021). "Registro de procedencia de circones detríticos de la formación de las montañas Zagros desde la obducción de Neotetis hasta la colisión Arabia-Eurasia, cinturón de pliegues y cabalgamientos del noroeste de Zagros, región del Kurdistán de Irak" . Solid Earth . 12 (11): 2479–2501 . doi : 10.5194/se-12-2479-2021 .
- ↑ Boone, Samuel C.; Balestrieri, Maria-Laura; Kohn, Barry (12 de julio de 2021). "Evolución tectono-térmica del Rift del Mar Rojo" . Frontiers in Earth Science . 9 713448. Bibcode : 2021FrEaS...9..588B . doi : 10.3389/feart.2021.713448 .
- ↑ Seton, M.; Müller, RD; Zahirovic, S.; Gaina, C.; Torsvik, T.; Shephard, G.; Talsma, A.; Gurnis, M.; Turner, M.; Maus, S.; Chandler, M. (julio de 2012). "Reconstrucciones globales de cuencas continentales y oceánicas desde hace 200 Ma". Earth-Science Reviews . 113 ( 3–4 ): 212–270 . Bibcode : 2012ESRv..113..212S . doi : 10.1016/j.earscirev.2012.03.002 .
- ↑ Montes, Camilo; Rodríguez-Corcho, Andrés Felipe; Bayona, alemán; Hoyos, Natalia; Zapata, Sebastián; Cardona, Agustín (noviembre 2019). "Respuesta del margen continental a múltiples colisiones arco-continente: el margen norte de los Andes-Caribe". Reseñas de ciencias de la tierra . 198 102903. Código Bib : 2019ESRv..19802903M . doi : 10.1016/j.earscirev.2019.102903 .
- ↑ Song, Dongfang; Xiao, Wenjiao; Ao, Songjian; Mao, Qigui; Wan, Bo; Zeng, Hao (junio de 2024). "Cierre contemporáneo del océano paleoasiático en el Triásico medio-tardío: una síntesis de nuevas evidencias e implicaciones tectónicas para el ensamblaje final de Pangea". Earth-Science Reviews . 253 104771. Bibcode : 2024ESRv..25304771S . doi : 10.1016/j.earscirev.2024.104771 .
- 1 2 Rosenbaum, Gideon (30 de mayo de 2018). "Las Tasmanides: Evolución tectónica fanerozoica del este de Australia". Annual Review of Earth and Planetary Sciences . 46 (1): 291– 325. Bibcode : 2018AREPS..46..291R . doi : 10.1146/annurev-earth-082517-010146 .
- ↑ Peace, Alexander L.; Phethean, JJJ; Franke, D.; Foulger, GR; Schiffer, C.; Welford, JK; McHone, G.; Rocchi, S.; Schnabel, M.; Doré, AG (julio de 2020). "Una revisión de la dispersión de Pangea y las grandes provincias ígneas: en busca de un mecanismo causal". Earth-Science Reviews . 206 102902. Bibcode : 2020ESRv..20602902P . doi : 10.1016/j.earscirev.2019.102902 .
- 1 2 3 Benton, Michael J.; Wu, Feixiang (17 de junio de 2022). "Revolución Triásica" . Frontiers in Earth Science . 10 899541. Bibcode : 2022FrEaS..10.9541B . doi : 10.3389/feart.2022.899541 .
- ↑ Ogg, JG; Chen, Z.-Q.; Orchard, MJ; Jiang, HS (2020). "El período Triásico". Escala de tiempo geológico 2020. págs. 903–953 . doi : 10.1016/B978-0-12-824360-2.00025-5 . ISBN 978-0-12-824360-2.
- 1 2 3 4 Henderson, CM; Davydov And, VI; Wardlaw, BR; Gradstein, FM; Hammer, O. (2012). "El período Pérmico". La escala de tiempo geológico . págs. 653–679 . doi : 10.1016/B978-0-444-59425-9.00024-X . ISBN 978-0-444-59425-9.
- ↑ Puchkov, Victor N. (enero de 2009). "La evolución del orógeno de los Urales". Geological Society, Londres, Publicaciones especiales . 327 (1): 161– 195. Bibcode : 2009GSLSP.327..161P . doi : 10.1144/SP327.9 .
- ↑ Nelsen, Matthew P.; DiMichele, William A.; Peters, Shanan E.; Boyce, C. Kevin (marzo de 2016). "La evolución tardía de los hongos no causó el pico paleozoico en la producción de carbón" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 113 (9): 2442– 2447. Bibcode : 2016PNAS..113.2442N . doi : 10.1073/pnas.1517943113 . PMC 4780611. PMID 26787881 .
- ↑ Fielding, Christopher R. (junio de 2021). "Ciclotemas del Paleozoico tardío: una revisión de su estratigrafía y sedimentología". Earth-Science Reviews . 217 103612. Bibcode : 2021ESRv..21703612F . doi : 10.1016/j.earscirev.2021.103612 .
- 1 2 Cannell, Alan; Blamey, Nigel; Brand, Uwe; Escapa, Ignacio; Large, Ross (agosto de 2022). "Un proxy revisado de pirita sedimentaria para el oxígeno atmosférico en el Paleozoico: evaluación para el período Silúrico-Devónico-Carbonífero y la relación de los resultados con el registro observado de la biosfera". Earth-Science Reviews . 231 104062. Bibcode : 2022ESRv..23104062C . doi : 10.1016/j.earscirev.2022.104062 .
- 1 2 Montañez, Isabel Patricia (enero de 2022). "Síntesis actual del penúltimo período glacial y su huella en el registro estratigráfico del Devónico Superior al Pérmico". Geological Society, Londres, Publicaciones Especiales . 512 (1): 213– 245. Bibcode : 2022GSLSP.512..213M . doi : 10.1144/SP512-2021-124 .
- ↑ Lucas, Spencer G.; DiMichele, William A.; Opluštil, Stanislav; Wang, Xiangdong (14 de junio de 2023). "Una introducción a las edades de hielo, la dinámica climática y los eventos bióticos: el mundo del Pensilvánico tardío". Geological Society, Londres, Publicaciones especiales . 535 (1): 1– 15. doi : 10.1144/SP535-2022-334 .
- ↑ Domeier, Mathew; Torsvik, Trond H. (mayo de 2014). "Tectónica de placas en el Paleozoico tardío". Geoscience Frontiers . 5 (3): 303– 350. Bibcode : 2014GeoFr...5..303D . doi : 10.1016/j.gsf.2014.01.002 .
- ↑ Xu, Yan; Han, Bao-Fu; Liao, Wen; Li, Ang (marzo de 2022). "La fusión serpujoviense-bashkiriana de Laurrusia y el continente siberiano y sus implicaciones para el ensamblaje de Pangea". Tectonics . 41 (3) e2022TC007218. Bibcode : 2022Tecto..4107218X . doi : 10.1029/2022TC007218 .
- ↑ Golonka, Jan (marzo de 2020). "Paleogeografía del Devónico tardío en el marco de la tectónica de placas global". Global and Planetary Change . 186 103129. Bibcode : 2020GPC...18603129G . doi : 10.1016/j.gloplacha.2020.103129 .
- 1 2 3 4 Qie, Wenkun; Algeo, Thomas J.; Luo, Genming; Herrmann, Achim (octubre de 2019). "Eventos globales del Paleozoico tardío (Devónico temprano al Pérmico medio): una revisión" . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 531 109259. Bibcode : 2019PPP...53109259Q . doi : 10.1016/j.palaeo.2019.109259 .
- ↑ Ernst, Richard E.; Rodygin, Sergei A.; Grinev, Oleg M. (enero de 2020). "Correlación de edad de grandes provincias ígneas con crisis bióticas del Devónico". Global and Planetary Change . 185 103097. Bibcode : 2020GPC...18503097E . doi : 10.1016/j.gloplacha.2019.103097 .
- ^ Golonka , enero; Porębski, Szczepan J.; Waśkowska, Anna (julio de 2023). "Paleogeografía del Silúrico en el marco de la tectónica de placas global". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 622 111597. Código Bib : 2023PPP...62211597G . doi : 10.1016/j.palaeo.2023.111597 .
- ↑ Cooper, Roger A.; Sadler, Peter M.; Munnecke, Axel; Crampton, James S. (marzo de 2014). "Las tasas evolutivas de los graptoloides siguen el cambio climático global del Ordovícico-Silúrico" . Geological Magazine . 151 (2): 349–364 . Bibcode : 2014GeoM..151..349C . doi : 10.1017/S0016756813000198 .
- 1 2 3 Liu, Mu; Bao, Xiujuan; Harper, David AT; Algeo, Thomas; Zhao, Mingyu; Saltzman, Mateo; Zhang, Wang; Chen, Daizhao; Yuan, Shuai; Chen, Yihui; Wei, Mengyu; Zhang, Junpeng; Luan, Xiaocong; Zhang, Yuandong; Yang, Xiangrong; Hu, Yongyun (octubre de 2025). "Diversificación hasta la extinción: contexto oceánico y climático del Ordovícico". Reseñas de ciencias de la tierra . 269 105194. Código Bib : 2025ESRv..26905194L . doi : 10.1016/j.earscirev.2025.105194 .
- 1 2 Cooper, RA; Sadler, PM; Hammer, O.; Gradstein, FM (2012). "El período Ordovícico". La escala de tiempo geológico . págs. 489–523 . doi : 10.1016/B978-0-444-59425-9.00020-2 . ISBN 978-0-444-59425-9.
- 1 2 3 Pruss, Sara B.; Gill, Benjamin C. (23 de julio de 2024). "Vida al límite: el reino marino del Cámbrico y la oxigenación". Annual Review of Earth and Planetary Sciences . 52 (1): 109– 132. Bibcode : 2024AREPS..52..109P . doi : 10.1146/annurev-earth-031621-070316 .
- ↑ Xiong, Yi; Wood, Rachel; Pichevin, Laetitia (mayo de 2023). "El registro de la evolución de la química del agua de mar durante el Ediacárico-Cámbrico a partir de cementos marinos tempranos". The Depositional Record . 9 (3): 508– 525. Bibcode : 2023DepRe...9..508X . doi : 10.1002/dep2.211 .
- ↑ Peng, S.; Babcock, LE; Cooper, RA (2012). «El período cámbrico». La escala de tiempo geológico . págs. 437–488 . doi : 10.1016/B978-0-444-59425-9.00019-6 . ISBN 978-0-444-59425-9.
- ↑ Myrow, Paul M.; Goodge, John W.; Brock, Glenn A.; Betts, Marissa J.; Park, Tae-Yoon S.; Hughes, Nigel C.; Gaines, Robert R. (29 de marzo de 2024). "Desencadenante tectónico de la primera gran extinción del Fanerozoico: El evento Sinsk del Cámbrico temprano" . Science Advances . 10 (13) eadl3452. Bibcode : 2024SciA...10L3452M . doi : 10.1126/sciadv.adl3452 . PMC 10980278. PMID 38552008 .
- 1 2 3 Li, Zheng-Xiang; Liu, Yebo; Ernst, Richard (1 de marzo de 2023). "Una historia dinámica de la Tierra de 2000 a 540 Ma: desde la amalgamación cratónica hasta la era del ciclo de supercontinentes". Earth-Science Reviews . 238 104336. Bibcode : 2023ESRv..23804336L . doi : 10.1016/j.earscirev.2023.104336 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Westall, Frances; Xiao, Shuhai (noviembre de 2024). "La Tierra precámbrica: coevolución de la vida y la geodinámica". Precambrian Research . 414 107589. Bibcode : 2024PreR..41407589W . doi : 10.1016/j.precamres.2024.107589 .
- ^ Slagstad, Trond; Roberts, Nick MW; Kulakov, Evgeniy (1 de abril de 2017). "Vincular la orogénesis a través de un supercontinente; los márgenes de Grenvillian y Sveconorwegian en Rodinia". Investigación de Gondwana . 44 : 109– 115. Bibcode : 2017GondR..44..109S . doi : 10.1016/j.gr.2016.12.007 .
- ↑ Gibson, Timothy M.; Shih, Patrick M.; Cumming, Vivien M.; Fischer, Woodward W.; Crockford, Peter W.; Hodgskiss, Malcolm SW; Wörndle, Sarah; Creaser, Robert A.; Rainbird, Robert H.; Skulski, Thomas M.; Halverson, Galen P. (1 de febrero de 2018). "La edad precisa de Bangiomorpha pubescens data el origen de la fotosíntesis eucariota" . Geology . 46 (2): 135– 138. Bibcode : 2018Geo....46..135G . doi : 10.1130/G39829.1 . ISSN 0091-7613 .
- ↑ Mitchell, Ross N.; Zhang, Nan; Salminen, Johanna; Liu, Yebo; Spencer, Christopher J.; Steinberger, Bernhard; Murphy, J. Brendan; Li, Zheng-Xiang (2021). "El ciclo de los supercontinentes" . Nature Reviews Earth & Environment . 2 (5): 358– 374. Bibcode : 2021NRvEE...2..358M . doi : 10.1038/s43017-021-00160-0 . ISSN 2662-138X .
- 1 2 3 Zhao, Guochun; Li, Sanzhong; Sun, Min; Wilde, Simon A. (2011). "Ensamblaje, acreción y ruptura del supercontinente Columbia paleo-mesoproterozoico: revisión del registro en el cratón del norte de China" . International Geology Review . 53 ( 11–12 ): 1331–1356 . Bibcode : 2011IGRv...53.1331Z . doi : 10.1080/00206814.2010.527631 . ISSN 0020-6814 .
- 1 2 3 Koeberl, Christian; Schulz, Toni; Huber, Matthew S. (septiembre de 2024). "Estructuras de impacto y eyecciones precámbricas en la Tierra: una revisión". Precambrian Research . 411 107511. Bibcode : 2024PreR..41107511K . doi : 10.1016/j.precamres.2024.107511 .
- ↑ Liu, Jin; Palin, Richard M.; Mitchell, Ross N.; Liu, Zhenghong; Zhang, Jian; Li, Zhongshui; Cheng, Changquan; Zhang, Hongxiang (24 de julio de 2024). "La subdivisión magmática multietapa del Arcaico impulsó la formación de núcleos continentales en el Cratón del Norte de China" . Nature Communications . 15 (1): 6231. Bibcode : 2024NatCo..15.6231L . doi : 10.1038/ s41467-024-50435-5 . ISSN 2041-1723 . PMC 11266541. PMID 39043649 .
- ↑ Crutzen, Paul J.; Stoermer, Eugene F. (2021). «El 'Antropoceno' (2000)». Paul J. Crutzen y el Antropoceno: Una nueva época en la historia de la Tierra . El Antropoceno: Política—Economía—Sociedad—Ciencia. Vol. 1. pp. 19–21 . doi : 10.1007/978-3-030-82202-6_2 . ISBN 978-3-030-82201-9.
- ↑ "Grupo de Trabajo sobre el 'Antropoceno' | Subcomisión de Estratigrafía del Cuaternario" . Archivado del original el 7 de abril de 2022. Consultado el 17 de abril de 2022 .
- ↑ Gibbard, Philip L.; Bauer, Andrew M.; Edgeworth, Matthew; Ruddiman, William F.; Gill, Jacquelyn L.; Merritts, Dorothy J.; Finney, Stanley C.; Edwards, Lucy E.; Walker, Michael JC; Maslin, Mark; Ellis, Erle C. (diciembre de 2022). "Una solución práctica: el Antropoceno es un evento geológico, no una época formal" . Episodes . 45 (4): 349–357 . Bibcode : 2021Episo..45..349G . doi : 10.18814/epiiugs/2021/021029 .
- ↑ Head, Martin J.; Steffen, Will; Fagerlind, David; Waters, Colin N.; Poirier, Clement; Syvitski, Jaia; Zalasiewicz, Jan A.; Barnosky, Anthony D.; Cearreta, Alejandro; Jeandel, Catherine; Leinfelder, Reinhold; McNeill, JR; Rose, Neil L.; Summerhayes, Colin; Wagreich, Michael; Zinke, Jens (diciembre de 2022). "La Gran Aceleración es real y proporciona una base cuantitativa para la Serie/Época del Antropoceno propuesta" . Episodes . 45 (4): 359– 376. Bibcode : 2022Episo..45..359H . doi : 10.18814/epiiugs/2021/021031 .
- ↑ Zalasiewicz, Jan; Waters, Colin N.; Ellis, Erle C.; Head, Martin J.; Vidas, Davor; Steffen, Will; Thomas, Julia Adeney; Horn, Eva; Summerhayes, Colin P.; Leinfelder, Reinhold; McNeill, JR (2021). "El Antropoceno: Comparando su significado en geología (cronoestratigrafía) con enfoques conceptuales surgidos en otras disciplinas" . Earth's Future . 9 (3) e2020EF001896. Bibcode : 2021EaFut...901896Z . doi : 10.1029/2020EF001896 .
- ↑ Bauer, Andrew M.; Edgeworth, Matthew; Edwards, Lucy E.; Ellis, Erle C.; Gibbard, Philip; Merritts, Dorothy J. (16 de septiembre de 2021). "Antropoceno: ¿evento u época?". Nature . 597 (7876): 332. Bibcode : 2021Natur.597..332B . doi : 10.1038/d41586-021-02448-z . PMID 34522014 .
- ↑ Subramanian, Meera (21 de mayo de 2019). "Antropoceno ahora: un influyente panel vota a favor de reconocer la nueva época de la Tierra". Nature . doi : 10.1038/d41586-019-01641-5 . PMID 32433629 .
- ↑ "Grupo de Trabajo sobre el 'Antropoceno'"Subcomisión de Estratigrafía del Cuaternario . Comisión Internacional de Estratigrafía . Consultado el 23 de octubre de 2025 .
- ↑ «Declaración conjunta de la IUGS y la ICS sobre la votación de la Subcomisión de Estratigrafía del Cuaternario de la ICS» . Comisión Internacional de Estratigrafía . Consultado el 23 de octubre de 2025 .
- ↑ Bleeker, W. (2005). "Hacia una escala de tiempo precámbrica 'natural'". A Geologic Time Scale 2004. pp. 141–146 . doi : 10.1017/cbo9780511536045.011 . ISBN 978-0-521-78673-7.
- ↑ Strachan, R.; Murphy, JB; Darling, J.; Storey, C.; Shields, G. (2020). "Precámbrico (4,56–1 Ga)". Escala de Tiempo Geológico 2020. págs. 481–493 . doi : 10.1016/b978-0-12-824360-2.00016-4 . ISBN 978-0-12-824360-2.
- 1 2 3 Goldblatt, C.; Zahnle, KJ; Sleep, NH; Nisbet, EG (2010). "Los eones del caos y el Hades" . Solid Earth . 1 (1): 1– 3. Bibcode : 2010SolE....1....1G . doi : 10.5194/se-1-1-2010 .
- ↑ Chambers, John E. (julio de 2004). "Acreción planetaria en el sistema solar interior" (PDF) . Earth and Planetary Science Letters . 223 ( 3–4 ): 241–252 . Bibcode : 2004E & PSL.223..241C . doi : 10.1016/j.epsl.2004.04.031 . Archivado (PDF) del original el 19 de abril de 2012.
- ↑ El Albani, Abderrazak; Bengtson, Stefan; Canfield, Donald E.; Riboulleau, Armelle; Rollion Bard, Claire; Macchiarelli, Roberto; et al. (2014). "La biota francesa antigua de 2,1 Ga: biogenicidad, tafonomía y biodiversidad" . MÁS UNO . 9 (6) e99438. Código Bib : 2014PLoSO...999438E . doi : 10.1371/journal.pone.0099438 . PMC 4070892 . PMID 24963687 .
- ^ Albani, Abderrazak El; Bengtson, Stefan; Canfield, Donald E.; Bekker, Andrey; Macchiarelli, Roberto; Mazurier, Arnaud; Hammarlund, Emma U.; Boulvais, Philippe; Dupuy, Jean-Jacques; Fontaine, Claude; Fürsich, Franz T.; Gauthier-Lafaye, François; Janvier, Philippe; Javaux, Emmanuelle; Ossa, Frantz Ossa; Pierson-Wickmann, Anne-Catherine; Riboulleau, Armelle; Sardin, Paul; Vachard, Daniel; Casa Blanca, Martín; Meunier, Alain (julio de 2010). "Grandes organismos coloniales con crecimiento coordinado en ambientes oxigenados hace 2,1 Gyr". Naturaleza . 466 (7302): 100– 104. Bibcode : 2010Natur.466..100A . doi : 10.1038/nature09166 . PMID 20596019 .
- ↑ Wilhelms, Don E. (1987). La historia geológica de la Luna . Documento profesional. Servicio Geológico de los Estados Unidos. Bibcode : 1987ghm..book.....W . doi : 10.3133/pp1348 .
- ↑ Tanaka, Kenneth L. (30 de noviembre de 1986). "La estratigrafía de Marte". Journal of Geophysical Research: Solid Earth . 91 (B13). Bibcode : 1986JGR....91E.139T . doi : 10.1029/JB091iB13p0E139 .
- ↑ Carr, Michael H.; Head, James W. (junio de 2010). "Historia geológica de Marte". Earth and Planetary Science Letters . 294 ( 3–4 ): 185–203 . Bibcode : 2010E & PSL.294..185C . doi : 10.1016/j.epsl.2009.06.042 .
- ^ Bibring, Jean-Pierre; Langevin, Yves; Mostaza, John F.; Poulet, François; Arvidson, Raymond; Gendrin, Aline; Gondet, Brigitte; Mangold, Nicolás; Pinet, P.; Olvídate, F.; Berthe, Michel; Bibring, Jean-Pierre; Gendrin, Aline; Gómez, Cecile; Gondet, Brigitte; Jouglet, Denis; Poulet, François; Soufflot, Alain; Vincenton, Mathieu; Combes, Michel; Drossart, Pedro; Encrenaz, Teresa; Fouchet, Thierry; Merchiorri, Ricardo; Belluci, GianCarlo; Altieri, Francesca; Formisano, Vittorio; Capaccioni, Fabricio; Cerroni, Pricila; Coradini, Angioletta; Fonti, Sergio; Korablev, Oleg; Kottsov, Volodia; Ignatiev, Nikolai; Moroz, Vassili; Titov, Dimitri; Zasova, Ludmilla; Loiseau, Damián; Mangold, Nicolás; Pinet, Patricio; Doute, Sylvain; Schmitt, Bernardo; Sotin, Christophe; Hauber, Ernst; Hoffman, Harald; Jaumann, Ralf; Keller, Uwe; Arvidson, Ray; Mostaza, John F.; Duxbury, Tom; Olvídalo, François; Neukum, G. (21 de abril de 2006). "Historia global mineralógica y acuosa de Marte derivada de datos de OMEGA / Mars Express". Ciencia . 312 (5772): 400– 404. Bibcode : 2006Sci...312..400B . doi : 10.1126/ciencia.1122659 . PMID 16627738 .
Lecturas adicionales
- Aubry, Marie-Pierre; Van Couvering, John A.; Christie-Blick, Nicholas; Landing, Ed; Pratt, Brian R.; Owen, Donald E.; Ferrusquia-Villafranca, Ismael (2009). "Terminología del tiempo geológico: Establecimiento de un estándar comunitario". Stratigraphy . 6 (2): 100– 105. doi : 10.7916/D8DR35JQ .
- Gradstein, Felix M.; Ogg, James G. (junio de 2004). "Escala de tiempo geológico 2004: ¡por qué, cómo y qué sigue!". Lethaia . 37 (2): 175– 181. Bibcode : 2004Letha..37..175G . doi : 10.1080/00241160410006483 .
- Gradstein, Felix M.; Ogg, James G.; Smith, Alan G., eds. (2005). Una escala de tiempo geológico 2004. doi : 10.1017 /CBO9780511536045 . ISBN 978-0-521-78673-7.
- Gradstein, Felix M.; Ogg, James G.; Smith, Alan G.; Bleeker, Wouter; Laurens, Lucas, J. (junio de 2004). "Una nueva escala de tiempo geológico, con especial referencia al Precámbrico y al Neógeno" . Episodes . 27 (2): 83–100 . doi : 10.18814/epiiugs/2004/v27i2/002 . CORE output ID 11773078 .
{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ) - Ialenti, Vincent (28 de septiembre de 2014). "Adoptando el pensamiento del 'tiempo profundo'" . NPR . NPR Cosmos & Culture.
- Ialenti, Vincent (21 de septiembre de 2014). "Reflexionar sobre el 'tiempo profundo' podría inspirar nuevas formas de ver el cambio climático" . NPR . NPR Cosmos & Culture.
- Knoll, Andrew H.; Walter, Malcolm R.; Narbonne, Guy M.; Christie-Blick, Nicholas (30 de julio de 2004). "Un nuevo período para la escala de tiempo geológico" . Science . 305 (5684): 621– 622. doi : 10.1126/science.1098803 . PMID 15286353 .
- Levin, Harold L. (2010). «Tiempo y geología» . La Tierra a través del tiempo . Hoboken, Nueva Jersey: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-38774-0.
- Montenari, Michael, ed. (2016). Estratigrafía y escalas temporales . Academic Press. ISBN 978-0-12-811550-3.
- Montenari, Michael (2017). Avances en estratigrafía secuencial (1.ª ed.). Ámsterdam: Academic Press (Elsevier). ISBN 978-0-12-813077-3.
- Montenari, Michael, ed. (2018). Cicloestratigrafía y astrocronología (1.ª ed.). Ámsterdam: Academic Press (Elsevier). ISBN 978-0-12-815098-6.
- Montenari, Michael, ed. (2019). Estudios de caso en estratigrafía isotópica (1.ª ed.). Ámsterdam: Academic Press (Elsevier). ISBN 978-0-12-817552-1.
- Montenari, Michael, ed. (2020). Estratigrafía de isótopos de carbono (1.ª ed.). Ámsterdam: Academic Press (Elsevier). ISBN 978-0-12-820991-2.
- Montenari, Michael, ed. (2021). Bioestratigrafía de nanofósiles calcáreos (1.ª ed.). Ámsterdam: Academic Press (Elsevier). ISBN 978-0-12-824624-5.
- Montenari, Michael, ed. (2022). Estratigrafía cuaternaria integrada (1.ª ed.). Ámsterdam: Academic Press (Elsevier). ISBN 978-0-323-98913-8.
- Montenari, Michael, ed. (2023). Estratigrafía de los procesos geodinámicos y biodinámicos (1.ª ed.). Ámsterdam: Academic Press (Elsevier). ISBN 978-0-323-99242-8.
- Nichols, Gary (2013). Sedimentología y estratigrafía . John Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-68777-2.
- Williams, Aiden (2019). Sedimentología y estratigrafía . Callisto Reference. ISBN 978-1-64116-075-9.
Enlaces externos
- La versión actual de la Tabla Cronoestratigráfica Internacional se puede encontrar en stratigraphy.org/chart
- La versión interactiva de la Tabla Cronoestratigráfica Internacional se encuentra en stratigraphy.org/timescale.
- En stratigraphy.org/gssps encontrará una lista de los puntos de sección y estratotipos de límites globales actuales.
- NASA: Tiempo geológico (archivado el 18 de abril de 2005)
- GSA: Escala de tiempo geológico (archivado el 20 de enero de 2019)
- Servicio Geológico Británico: Cronograma Geológico
- Base de datos GeoWhen (archivada el 23 de junio de 2004)
- Museo Nacional de Historia Natural – Tiempo geológico (archivado el 11 de noviembre de 2005)
- SeeGrid: Sistemas de tiempo geológico . Archivado el 23 de julio de 2008 en Wayback Machine . Modelo de información para la escala de tiempo geológico.
- Explorando el tiempo desde el tiempo de Planck hasta la duración del universo.
- Lane, Alfred C. y Marble, John Putman 1937. Informe del Comité sobre la medición del tiempo geológico.
- Lecciones para niños sobre el tiempo geológico (archivado el 14 de julio de 2011)
- El tiempo profundo: una historia de la Tierra : infografía interactiva
- Geology Buzz: Escala de tiempo geológico . Archivado el 12 de agosto de 2021 en Wayback Machine .
- Escalas de tiempo geológicas
- Cronología geológica
- Historia natural
- Cronologías relacionadas con la evolución
- Geocronología
- Escala de tiempo geológico de la Tierra según la Comisión Internacional de Estratigrafía