Articulo de referencia

Cronología de la Tierra

Esta cronología de la historia de la Tierra resume los eventos geológicos y biológicos más importantes , desde la formación de la Tierra hasta la llegada de los humanos modernos...

Esta cronología de la historia de la Tierra resume los eventos geológicos y biológicos más importantes , desde la formación de la Tierra hasta la llegada de los humanos modernos . Los tiempos se indican en millones de años, o megaanni ( Ma ).

Datación del registro geológico

El registro geológico son los estratos (capas) de roca en la corteza del planeta , y la geología se ocupa principalmente de la edad y el origen de todas las rocas para determinar la historia y la formación de la Tierra, así como para comprender las fuerzas que han actuado sobre ella. El tiempo geológico es la escala temporal que se utiliza para calcular las fechas en la historia geológica del planeta, desde su origen (actualmente estimado en unos 4600 millones de años) hasta la actualidad.

La datación radiométrica mide la desintegración gradual de elementos radiactivos en un objeto para determinar su edad. Se utiliza para calcular fechas de la parte más antigua del registro geológico del planeta. La teoría es muy compleja, pero, en esencia, los elementos radiactivos dentro de un objeto se desintegran para formar isótopos de cada elemento químico . Los isótopos son átomos del elemento que difieren en masa pero comparten las mismas propiedades generales. Los geólogos están especialmente interesados ​​en la desintegración de los isótopos carbono-14 (en nitrógeno-14 ) y potasio-40 (en argón-40 ). La datación por carbono-14, también conocida como datación por radiocarbono, funciona para materiales orgánicos con menos de unos 50 000 años de antigüedad. Para períodos más antiguos, el proceso de datación potasio-argón es más preciso.

La datación por radiocarbono se realiza midiendo la cantidad de isótopos de carbono-14 y nitrógeno-14 presentes en un material. La proporción entre ambos se utiliza para estimar la edad del material. Entre los materiales adecuados se incluyen la madera , el carbón vegetal , el papel , los tejidos , los fósiles y las conchas . Se asume que la roca existe en capas según su edad, con los estratos más antiguos debajo de los más recientes. Esta es la base de la estratigrafía .

La edad de las capas más recientes se calcula principalmente mediante el estudio de fósiles, que son restos de vida antigua conservados en la roca. Estos fósiles aparecen de forma consistente, por lo que resulta factible formular una teoría. La mayoría de los límites en el tiempo geológico reciente coinciden con extinciones (por ejemplo, los dinosaurios ) y con la aparición de nuevas especies (por ejemplo, los homínidos ).

El sistema solar más antiguo

En los albores de la historia del Sistema Solar , se formaron el Sol, los planetesimales y los planetas gigantes . El Sistema Solar interior se formó más lentamente que el exterior, por lo que los planetas terrestres aún no se habían formado, incluyendo la Tierra y la Luna .

Supereón precámbrico

  • c. 4533 Ma – El Precámbrico (hasta c. 539 Ma [ 3 ] ), ahora denominado "supereón" pero antiguamente era , se divide en tres intervalos de tiempo geológico llamados eones : Hádico, Arcaico y Proterozoico. Los dos últimos se subdividen en varias eras según la definición actual. En total, el Precámbrico comprende aproximadamente el 85% del tiempo geológico desde la formación de la Tierra hasta el momento en que las criaturas desarrollaron por primera vez exoesqueletos (es decir, partes externas duras) y, por lo tanto, dejaron abundantes restos fósiles.

Eón Hádico

Una representación artística de la formación de las lunas por la colisión entre la proto-Tierra y Theia .

Eón Arcaico

Era Eoarcaica

Era Paleoarcaica

Árbol filogenético de la vida en la Tierra. El último ancestro común universal (LUCA, por sus siglas en inglés) de todos los seres vivos en la Tierra vivió hace aproximadamente 3.500 millones de años.

Era Mesoarcaica

  • Aproximadamente 3200 millones de años atrás: comienza la era mesoarcaica . La serie Onverwacht, en Sudáfrica , contiene algunos de los microfósiles más antiguos, principalmente cuerpos esferoidales y carbonáceos similares a algas. 
  • c. 3200–2600 Ma – Ensamblaje del supercontinente Ur para cubrir entre el 12 y el 16% de la corteza continental actual . Formación del Cinturón de Limpopo .
  • c. 3100 Ma – Formación de la Higuera : segunda ronda de fosilizaciones que incluyen Archaeosphaeroides barbertonensis y Eobacterium . Los cinturones de gneis y rocas verdes en el Escudo Báltico se depositan en la península de Kola , Karelia y el noreste de Finlandia .
  • c. 3000 Ma – Orogenia de Humboldt en la Antártida: posible formación de las montañas de Humboldt en la Tierra de la Reina Maud . Evolucionan las cianobacterias fotosintéticas; utilizan el agua como agente reductor, produciendo oxígeno como producto de desecho. El oxígeno inicialmente oxida el hierro disuelto en los océanos, creando mineral de hierro ; con el tiempo, la concentración de oxígeno en la atmósfera aumenta lentamente, actuando como veneno para muchas bacterias. Como la Luna todavía está muy cerca de la Tierra y causa mareas de 1000 pies (305 m) de altura , la Tierra es azotada continuamente por vientos huracanados ; se cree que estas influencias de mezcla extrema estimulan los procesos evolutivos. Surgimiento de los estromatolitos : las esteras microbianas tienen éxito formando las primeras comunidades constructoras de arrecifes en la Tierra en zonas de pozas de marea cálidas y poco profundas (hasta 1.5 Gyr). Se forma el cratón de Tanzania .  
  • Hace aproximadamente 2940 millones de años, el cratón de Yilgarn, en el oeste de Australia, se formó por la acreción de multitud de bloques o terrenos preexistentes de corteza continental.
  • c. 2900 Ma – Ensamblaje del supercontinente Kenorland , basado en el núcleo del escudo báltico , formado hace aproximadamente 3100 Ma. El terreno de gneis de Narryer (incluidas las colinas de Jack) de Australia Occidental sufre un metamorfismo extenso.

Era Neoarcaica

  • do. 2.800 Ma - Comienza la Era Neoarqueana . Desintegración de Vaalbara : Desintegración del supercontinente Ur que pasa a formar parte del gran supercontinente Kenorland. Los cratones de Kaapvaal y Zimbabwe se unen.
  • c. 2770 Ma – Formación de la cuenca de Hamersley en el margen sur del cratón de Pilbara último ambiente submarino-fluvial estable entre Yilgarn y Pilbara antes de la formación de rift, la contracción y el ensamblaje del complejo intracratónico de Gascoyne . 
  • Hace aproximadamente 2750 millones de años, se forma el cinturón de rocas verdes de Renosterkoppies en el borde norte del cratón de Kaapvaal.
  • c. 2.736 Ma – Formación del cinturón de rocas verdes de Temagami en Temagami , Ontario , Canadá .
  • c. 2707 Ma – El complejo de megacalderas del río Blake comienza a formarse en la actual Ontario y Quebec primer supervolcán precámbrico conocido la primera fase da como resultado la creación de la caldera de Misema de 8 km de largo, 40 km de ancho, orientada de este a oeste * coalescencia de al menos dos grandes volcanes en escudo máficos .     
  • c. 2705 Ma – Gran erupción de komatiita , posiblemente global [ 13 ] posible evento de inversión del manto. 
  • c. 2704 Ma – Complejo de Megacaldera del Río Blake: la segunda fase da como resultado la creación de la Caldera del Nuevo Senador, de 30  km de largo y 15 km de ancho, con orientación noroeste-sureste , compuesta por gruesas secuencias máficas masivas que se ha inferido que son un lago de lava subacuático .  
  • c. 2700 Ma – Se descubrieron biomarcadores de cianobacterias , junto con esteranos ( esteroles de colesterol ), asociados con películas de eucariotas, en lutitas ubicadas debajo de capas de hematita de formación de hierro bandeado, en Hamersley Range, Australia Occidental ; [ 15 ] las proporciones de isótopos de azufre sesgadas encontradas en piritas muestran un pequeño aumento en la concentración de oxígeno en la atmósfera; [ 16 ] la caldera del lago Sturgeon se forma en el cinturón de rocas verdes de Wabigoon: contiene una cadena homoclinal bien conservada de facies de esquistos verdes, capas intrusivas, volcánicas y sedimentarias metamorfizadas (el flujo piroclástico de Mattabi se considera el tercer evento eruptivo más voluminoso); se forman estromatolitos de la serie Bulawayo en Zimbabue: la primera comunidad de arrecifes verificada en la Tierra.
  • c. 2696 Ma – Complejo de Megacaldera del Río Blake: la tercera fase de actividad forma la clásica Caldera de Noranda, orientada hacia el este-noreste , que contiene una sucesión de rocas máficas y félsicas de 7 a 9 km de espesor, erupcionadas durante cinco series principales de actividad. Comienza a formarse el cinturón de rocas verdes de Abitibi en la actual Ontario y Quebec: considerado el cinturón de rocas verdes del Arcaico más grande del mundo, parece representar una serie de subterrenos cabalgados.
  • c. 2.690 Ma – Formación de granulitas de alta presión en la región central de Limpopo.
  • c. 2.650 Ma – Orogenia de Insel: ocurrencia de un evento tectonotérmico discreto de muy alto grado (un evento metamórfico de ultra alta temperatura).
  • c. 2600 Ma – Plataforma carbonatada gigante más antigua conocida. [ 13 ] La saturación de oxígeno en los sedimentos oceánicos se alcanza cuando el oxígeno comienza a aparecer drásticamente en la atmósfera terrestre.

Eón Proterozoico

El Proterozoico (desde aproximadamente 2500 millones de años hasta aproximadamente 539 millones de años) vio los primeros rastros de actividad biológica . Restos fósiles de bacterias y algas .

Era Paleoproterozoica

Período sideriano

Cronología que muestra la acumulación de oxígeno en la atmósfera terrestre. El Gran Evento de Oxigenación (GEO) ocurrió hace aproximadamente 2.500 millones de años.

Período riaciano

  • Aproximadamente 2300 millones de años atrás: comienza el período riaciense .
  • Hace aproximadamente 2250 millones de años se forma el Complejo Ígneo de Bushveld : aparecen las mayores reservas mundiales de metales del grupo del platino (platino, paladio, osmio, iridio, rodio y rutenio), así como enormes cantidades de hierro, estaño, cromo, titanio y vanadio; comienza la formación de la Cuenca de Transvaal .
  • c. 2200–1800 Ma – Se encuentran capas rojas continentales , producidas por la exposición al oxígeno del hierro en arenisca erosionada. Orogenia Eburniana : una serie de eventos tectónicos, metamórficos y plutónicos establecen el Escudo Eglab al norte del Cratón de África Occidental y el Escudo Man al sur del mismo; se establece y estructura el dominio Birimiano de África Occidental .
  • Representación artística de la Tierra cubierta de nieve durante la glaciación huroniana (hace 2,4-2,1 mil millones de años).
    c. 2200 Ma – El contenido de hierro de los suelos fósiles antiguos muestra una acumulación de oxígeno de hasta el 5-18% de los niveles actuales. [ 17 ] Fin de la orogenia Kenorana: invasión de las provincias Superior y Slave por diques y sills basálticos – El brazo de Wyoming y Montana de la provincia Superior experimenta la intrusión de  una lámina de roca gabroica con cromita de 5 km de espesor a medida que se forma el complejo Stillwater .
  • c. 2100 Ma – Finaliza la glaciación huroniana . Se encuentran los fósiles eucariotas más antiguos conocidos . Los primeros organismos multicelulares se denominan colectivamente "Gabonionta" ( Fósil del Grupo Francevilliense ); orogenia de Wopmay a lo largo del margen occidental del Escudo Canadiense .
  • c. 2090 Ma – Orogenia Eburniana: El Escudo Eglab experimenta una intrusión de plutón trondhjemítico sintectónico de su serie Chegga; la mayor parte de la intrusión se presenta en forma de una plagioclasa llamada oligoclasa.
  • 2,070 Ma – Orogenia Eburniana: el ascenso astenosférico libera un gran volumen de magmas postorogénicos; los eventos magmáticos se reactivaron repetidamente desde el Neoproterozoico hasta el Mesozoico.

Período orosiriano

Período statheriano

  • c. 1800 Ma – Comienza el período Statherian . Se forma el supercontinente Columbia , uno de cuyos fragmentos es Nena . Los ergs más antiguos se desarrollan en varios cratones [ 13 ]. La orogenia Barramundi (c. 1,8 Gyr) influye en la cuenca MacArthur en el norte de Australia .
  • c. 1780 Ma – La orogenia de Colorado (1,78 1,65 Gyr) influye en el margen sur del cratón de Wyoming: colisión del orógeno de Colorado y el orógeno Trans-Hudson con una estructura de cratón arcaico estabilizada. 
  • c. 1770 Ma – La orogenia de Big Sky (1770 millones de años) influye en el suroeste de Montana : colisión entre los cratones de Hearne y Wyoming.
  • c. 1765 Ma – A medida que la orogenia de Kimban en el continente australiano se ralentiza, la orogenia de Yapungku (1765 Gyr) comienza a afectar al cratón de Yilgarn en Australia Occidental posible formación de la falla de Darling , una de las más largas y significativas de Australia. 
  • c. 1760 Ma – La orogenia de Yavapai (1,76–1,7 Gyr) impacta el centro y suroeste de los Estados Unidos ; los depósitos concentrados de uranio en Oklo , Gabón , en África Occidental, se activan después de ser inundados con agua subterránea en lo que equivale a una reacción nuclear natural. Las reacciones continúan intermitentemente, probablemente sin superar nunca los 100 kilovatios de potencia térmica durante este tiempo.
  • c. 1750 Ma – Orogenia Gótica (1,75–1,5 Gyr): formación de rocas plutónicas tonalíticas-granodioríticas y vulcanitas calcoalcalinas en el Cratón de Europa del Este.
  • c. 1700 Ma – Estabilización de la segunda gran masa continental, el Escudo Guayanés en Sudamérica .
  • c. 1680 Ma – Orogenia de Mangaroon (1,68–1,62 Gyr), en el Complejo de Gascoyne en Australia Occidental : Supersuite de Durlacher, intrusión granítica que presenta un cinturón norte (Minnie Creek) y un cinturón sur granitos porfiroclásticos de ortoclasa fuertemente cizallados 
  • c. 1650 Ma – La orogenia Kararan (1650 millones de años) eleva grandes montañas en el cratón de Gawler en el sur de Australia , formando la cordillera de Gawler, que incluye el pintoresco sendero Conical Hill Track y la cascada "Organ Pipes". 

Era Mesoproterozoica

Período calimiano

  • c. 1600 Ma – Comienzan la Era Mesoproterozoica y el Período Calymmiano . Las cubiertas de plataforma se expanden. Evento orogénico importante en Australia: la Orogenia Isan influye en el Bloque Mount Isa de Queensland se depositan importantes yacimientos de plomo, plata, cobre y zinc. La Orogenia Mazatzal (hasta c. 1300 Ma) influye en el centro y suroeste de los Estados Unidos: se forman las rocas precámbricas del Gran Cañón , el Esquisto Vishnu y la Serie del Gran Cañón , estableciendo el basamento del Cañón con gneises metamorfizados que son intruidos por granitos. El Supergrupo Belt en Montana/Idaho/BC se formó en una cuenca en el borde de Laurentia. 
  • c. 1500 Ma – El supercontinente Columbia se divide: asociado con la formación de rifts continentales a lo largo del margen occidental de Laurentia, el este de la India, el sur de Báltica, el sureste de Siberia, el noroeste de Sudáfrica y el norte de China. Formación del bloque de la provincia de Ghats en la India. Primeros eucariotas estructuralmente complejos ( Horodyskia , ¿formamíferos coloniales?).

Período ectasiano

  • Aproximadamente 1400 millones de años atrás: comienza el período ectasiático . Las plataformas se expanden. Se produce un aumento importante en la diversidad de estromatolitos , con colonias de algas verdeazuladas y arrecifes que dominan las zonas intermareales de océanos y mares.
  • c. 1300 Ma – Se completa la fragmentación del supercontinente Columbia: actividad magmática anorogénica generalizada , que forma suites de anortosita-mangerita-charnockita-granito en Norteamérica, Báltica, Amazonia y el norte de China estabilización del cratón amazónico en Sudamérica. Orogenia de Grenville (hasta c. 1000 Ma) en Norteamérica: asociada globalmente con el ensamblaje del supercontinente. Rodinia establece la provincia de Grenville en el este de Norteamérica se forman montañas plegadas desde Terranova hasta Carolina del Norte como Old Rag Mountain.  
  • c. 1270 Ma – Emplazamiento del enjambre de diques máficos de granito de Mackenzie uno de los tres docenas de enjambres de diques, forma la Gran Provincia Ígnea de Mackenzie formación de los depósitos de Copper Creek  
  • c. 1250 Ma – Comienza la orogenia sveconoruega (hasta c. 900 Ma): esencialmente una reelaboración de la corteza previamente formada en el Escudo Báltico.
  • c. 1240 Ma – Segundo enjambre de diques importante, los diques de Sudbury se forman en el noreste de Ontario alrededor del área de la cuenca de Sudbury.

Período esteniano

Los dinoflagelados evolucionaron hace aproximadamente 1.100 millones de años.
  • c. 1200 Ma – Comienza el período Steniense . El alga roja Bangiomorpha pubescens , la evidencia fósil más antigua de un organismo con reproducción sexual . [ 20 ] La meiosis y la reproducción sexual están presentes en eucariotas unicelulares, y posiblemente en el ancestro común de todos los eucariotas. [ 21 ] Se completa el supercontinente de Rodinia (1200 millones de años – 750 millones de años): compuesto por los bloques de América del Norte, Europa del Este, Amazonia, África Occidental, Antártida Oriental, Australia y China, el sistema global más grande formado hasta ahora , rodeado por el superocéano Mirovia. 
  • c. 1100 Ma – Evolucionan los primeros dinoflagelados ; fotosintéticos, algunos desarrollan hábitos mixotróficos de ingestión de presas. Así, se convierten en los primeros depredadores , obligando a los acritarcos a adoptar estrategias defensivas y dando lugar a una carrera armamentística abierta. Posiblemente comienzan las orogenias Ruker tardía (1,1–1 Gyr) y Nimrod (1,1 Gyr) en la Antártida: formación de la cordillera Gamburtsev y las tierras altas subglaciales de Vostok. El rift de Keweenawan se pliega en la parte centro-sur de la placa norteamericana , dejando tras de sí gruesas capas de roca expuestas en Wisconsin, Minnesota, Iowa y Nebraska, y creando un valle de rift donde se desarrollará el futuro lago Superior . 
  • c. 1.080 Ma – La orogenia de Musgrave (c. 1.080 Gyr) forma el Bloque de Musgrave , un cinturón de rocas basales de granulita-gneiss con orientación este-oeste; la voluminosa Suite Kulgera de granito y el Complejo Birksgate se solidifican. 
  • c. 1.076 Ma – Orogenia de Musgrave: se desarrolla la gran provincia ígnea de Warakurna : intrusión del Complejo Giles y la Suite Winburn de granitos y deposición del Supergrupo Bentley (que incluye las rocas volcánicas de Tollu y Smoke Hill). 
  • c. 1.010 Ma – Ourasphaira giraldae : microfósiles multicelulares de pared orgánica conservados en esquisto de la Formación Grassy Bay ( Ártico canadiense ) con afinidad fúngica. [ 22 ]

Era Neoproterozoica

Período toniano

  • c. 1000 Ma – Comienzan la Era Neoproterozoica y el Período Toniano . Termina la orogenia de Grenville . Primera radiación de dinoflagelados y acritarcos espinosos : el aumento de los sistemas defensivos indica que los acritarcos están respondiendo a los hábitos carnívoros de los dinoflagelados ; comienza el declive de las poblaciones de arrecifes de estromatolitos. Rodinia comienza a fragmentarse. Primeras algas vaucherianas . Orogenia de Rayner cuando la proto-India y la Antártida colisionan (hasta c. 900 Ma). Fósiles traza de Horodyskia colonial (hasta c. 900 Ma): comienza la posible divergencia entre los reinos animal y vegetal. Estabilización de la provincia de Satpura en el norte de la India.  
  • c. 920 Ma – La orogenia Edmundiana (c. 920–850 Ma) redefine el Complejo Gascoyne: consiste en la reactivación de fallas formadas anteriormente en el Gascoyne , así como en el plegamiento y fallamiento de las cuencas suprayacentes de Edmund y Collier. 
  • c. 920 Ma – Geosinclinal de Adelaida depositado en el centro de Australia esencialmente un complejo de rift, consta de una gruesa capa de roca sedimentaria y rocas volcánicas menores depositadas en el margen oriental predominan las calizas, las lutitas y las areniscas  
  • c. 900 Ma – Formación Bitter Springs de Australia: además de un conjunto de fósiles de procariotas, los sílex incluyen eucariotas con estructuras internas fantasmales similares a las algas verdes ; primera aparición de Glenobotrydion (900–720 Ma), una de las plantas más antiguas de la Tierra. 
  • c. 850 Ma - Inicio del evento de oxigenación neoproterozoica , un segundo aumento importante en la concentración de oxígeno atmosférico y oceánico en la Tierra. [ 23 ]
  • c. 830 Ma – Se desarrolla una fosa tectónica en Rodinia entre las masas continentales de Australia, la Antártida oriental, India, el Congo y el Kalahari por un lado y los cratones de Laurentia, Báltica, Amazonia, África Occidental y Río de la Plata por el otro formación del Océano Adamastor. 
  • c. 800 Ma – Con niveles de oxígeno libre mucho más altos, el ciclo del carbono se interrumpe y la glaciación se vuelve nuevamente severa comienzo del segundo evento de "Tierra bola de nieve" 
  • c. 750 Ma – Aparecen los primeros protozoos : a medida que evolucionan criaturas como Paramecium , Amoeba y Melanocyrillium , las primeras células similares a animales se distinguen de las plantas : surge la presencia de herbívoros (alimentadores de plantas) en la cadena alimentaria. Primer animal similar a una esponja: similar al foraminífero colonial primitivo Horodyskia, los primeros ancestros de las esponjas eran células coloniales que transportaban fuentes de alimento mediante flagelos hasta su esófago para su digestión. Kaigas (c. 750 Ma): inicialmente se pensó que era una gran glaciación de la Tierra; sin embargo, posteriormente se determinó que la formación Kaigas no era glacial. [ 24 ] 

Período criogénico

Durante el período criogénico , la Tierra experimentó dos grandes eventos de glaciación: la glaciación Sturtiana y la glaciación Marinoana .
  • Hace aproximadamente 720 millones de años, comienza el período criogénico , durante el cual la Tierra se congela ( Tierra bola de nieve o Tierra bola de hielo ) al menos tres veces. La glaciación Sturtiana continúa el proceso iniciado durante el Kaigas : grandes capas de hielo cubren la mayor parte del planeta, frenando el desarrollo evolutivo de la vida animal y vegetal ; la supervivencia se basa en pequeñas bolsas de calor bajo el hielo.  
  • c. 700 Ma – Aparecen los primeros fósiles de amebas testáceas: los primeros metazoos complejos dejan biomarcadores no confirmados ; introducen una nueva arquitectura de plan corporal complejo que permite el desarrollo de estructuras internas y externas complejas. Impresiones de rastros de gusanos en China: debido a que las supuestas "madrigueras" bajo los montículos de estromatolitos tienen un ancho desigual y se estrechan, resulta difícil defender el origen biológico ; las estructuras implican comportamientos de alimentación simples. Se completa la fragmentación de Rodinia: formación del nuevo superocéano de Panthalassa al cerrarse el lecho oceánico anterior de Mirovia ; el cinturón móvil de Mozambique se desarrolla como una sutura entre placas en el cratón Congo-Tanzania.   
  • do. 660 Ma: a medida que los glaciares Sturtian retroceden, comienza la orogenia Cadomiana (660-540 Ma) en la costa norte de Armórica : involucra una o más colisiones de arcos de islas en el margen de la futura Gondwana , se establecen terrenos de Avalonia , Armórica e Iberia.
  • c. 650 Ma – Aparecen las primeras demosponjas : forman los primeros esqueletos de espículas hechas de proteína espongina y sílice ; estas criaturas coloniales de colores brillantes se alimentan por filtración ya que carecen de sistemas nervioso, digestivo o circulatorio y se reproducen tanto sexual como asexualmente. 
  • c. 650 Ma – Comienza el período final de glaciación mundial, Marinoano (650–635 Ma): el evento más significativo de "Tierra bola de nieve", de alcance global y mayor duración ; evidencia de depósitos de diamictita en Australia Meridional depositados en el geosinclinal de Adelaida. 

Período Ediacárico

Un diorama que representa la vida durante el período Ediacárico . Incluye medusas , rangeomorfos , dickinsoniomorfos , etc.
  • c. 635 Ma – Comienza el período Ediacárico . Fin de la glaciación Marinoana: último gran evento de "Tierra bola de nieve", ya que las futuras edades de hielo presentarán una menor cobertura de hielo en general del planeta.
  • c. 633 Ma – Orogenia de Beardmore (hasta c. 620 Ma) en la Antártida: reflejo de la ruptura final de Rodinia a medida que los fragmentos del supercontinente comienzan a moverse juntos nuevamente para formar Pannotia.
  • c. 620 Ma – La orogenia timanide (hasta c. 550 Ma) afecta al norte del Escudo Báltico: la provincia de gneis dividida en varios segmentos con orientación norte-sur experimenta numerosos depósitos metasedimentarios y metavolcánicos último gran evento orogénico del Precámbrico 
  • c. 602 Ma - Aparece la biota Lantian , que incluye algunos de los fósiles más antiguos, grandes y complejos conocidos. [ 25 ]
  • c. 600 Ma – Comienza la orogenia panafricana : se forma el escudo árabe-nubio entre las placas que separan los fragmentos del supercontinente Gondwana y Pannotia . El supercontinente Pannotia (hasta c. 500 Ma) se completa, bordeado por los océanos Iapetus y Panthalassa. La acumulación de oxígeno atmosférico permite la formación de la capa de ozono : antes de esto, la vida terrestre probablemente habría requerido otros compuestos químicos para atenuar la radiación ultravioleta lo suficiente como para permitir la colonización de la tierra. 
  • c. 575 Ma – Primeros fósiles de tipo ediacárico .
  • Hacia el año 565 Ma , Charnia , un organismo con forma de fronda, evoluciona por primera vez. 
  • c. 560 Ma – Fósiles traza , por ejemplo, madrigueras de gusanos y pequeños animales con simetría bilateral . Artrópodos más antiguos. Hongos más antiguos .
  • Hacia el año 558 Ma , aparece por primera vez Dickinsonia, una criatura grande, de movimientos lentos y con forma de disco. El descubrimiento de moléculas de grasa en sus tejidos la convierte en el primer animal metazoario verdadero confirmado del registro fósil.  
  • Hacia el año 555 Ma – Aparece el primer molusco posible , Kimberella .
  • Aproximadamente 550 millones de años atrás: Primeros posibles ctenóforos, esponjas, corales y anémonas.
  • c. 550 Ma Uluru o Ayers Rock comienza a formarse durante la orogenia de Petermann en Australia. 
  • c. 544 Ma – Aparece por primera vez la fauna de pequeños mamíferos con concha .

Eón Fanerozoico

Era Paleozoica

Período Cámbrico

La vida durante el período Cámbrico muestra trilobites , radiodontos , esponjas , etc.

Período Ordovícico

Período Silúrico

Diorama del fondo marino durante el período Silúrico . El modelo muestra dos escorpiones marinos .

Período Devónico

La colonización de la tierra por tetrápodos primitivos como Tiktaalik tuvo lugar durante el período Devónico .
  • c. 419,62 ± 1,36 Ma – Comienzo del período Devónico y final del período Silúrico . Primeros insectos . 
  • Aproximadamente 419 millones de años atrás, comienzan a depositarse sedimentos de arenisca roja antigua en la región del Atlántico Norte, incluyendo Gran Bretaña, Irlanda, Noruega y, hacia el oeste, a lo largo de la costa noreste de América del Norte. También se extiende hacia el norte hasta Groenlandia y Svalbard.
  • Hacia el año 415 Ma , aparece Cephalaspis , un miembro emblemático de los Osteostraci , el pez sin mandíbulas más avanzado. Su armadura ósea le sirve de protección contra la exitosa radiación de los Placodermos y le permite sobrevivir en ambientes de agua dulce con bajo contenido de calcio.
  • c. 410 Ma – Primeros peces dentados y nautiloideos .
  • c. 395 Ma – Primero de muchos grupos modernos, incluidos los tetrápodos .
  • Hacia los 375 millones de años, la orogenia acadiana comienza a influir en la formación de montañas a lo largo de la costa atlántica de América del Norte.
  • Hacia el año 370 millones de años, aparece por primera vez el Cladoselache , un tiburón primitivo.
  • Aproximadamente 363 millones de años atrás: Las plantas vasculares comienzan a crear los primeros suelos estables en la tierra.
  • c. 360 Ma – Primeros cangrejos y helechos . Evoluciona el gran pez depredador de aletas lobuladas Hyneria .

Período Carbonífero

La formación de Pangea tuvo lugar cerca del final del período Carbonífero .

Período Pérmico

Era Mesozoica

Período Triásico

Período Jurásico

Durante el período Jurásico se produjo la diversificación de los dinosaurios , apareciendo muchos grupos, como las aves .
Animación que muestra la fragmentación de Pangea y la posterior deriva de sus componentes, desde el Triásico Temprano hasta la actualidad.

Período Cretácico

Las plantas con flores, como la Sagaria, evolucionaron durante el período Cretácico .

Era Cenozoica

Período Paleógeno

Período Neógeno

Período Cuaternario

Etimología de los nombres de los períodos

Resumen visual

La historia de la naturaleza desde el Big Bang hasta nuestros días, con eventos notables anotados. Cada mil millones de años (Ga) se representan mediante una rotación de 90 grados de la espiral. Los últimos 500 millones de años se representan en un segmento de 90 grados para mayor detalle sobre la historia reciente.

Véase también

Referencias

  1. Amelin, Yuri, Alexander N. Krot, Ian D. Hutcheon y Alexander A. Ulyanov, "Edades isotópicas del plomo de condrulos e inclusiones ricas en calcio y aluminio" ( Science , 6 de septiembre de 2002: vol. 297, n.º 5587, págs. 1678-1683)
  2. Según isotopicAges , archivado el 4 de octubre de 2002 en Wayback Machine , las inclusiones ricas en Ca-Al-I (= inclusiones ricas en Ca-Al ) se formaron aquí en un proplyd (= disco protoplanetario).
  3. "Mapa Estratigráfico 2022" (PDF) . Comisión Estratigráfica Internacional. Febrero de 2022. Archivado (PDF) del original el 2 de abril de 2022. Consultado el 25 de abril de 2022 .
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