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...
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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 ).
c. 4.566 ±2 Ma – Un disco protoplanetario (del que eventualmente se formará la Tierra) emerge alrededor del joven Sol , que se encuentra en su etapa T Tauri .
c. 4560–4550 Ma – La proto-Tierra se forma en el borde exterior (más frío) de la zona habitable del Sistema Solar . En esta etapa, la constante solar del Sol era solo alrededor del 73 % de su valor actual, pero es posible que existiera agua líquida en la superficie de la proto-Tierra, probablemente debido al calentamiento por efecto invernadero de los altos niveles de metano y dióxido de carbono presentes en la atmósfera. Comienza la fase inicial de bombardeo : debido a que la vecindad solar está repleta de grandes planetoides y escombros, la Tierra experimenta una serie de impactos gigantes que ayudan a aumentar su tamaño general.
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.
c. 4533 Ma – El Eón Hádico, el Supereón Precámbrico y la era Críptica no oficial comienzan cuando se forma el sistema Tierra - Luna , posiblemente como resultado de una colisión oblicua entre la proto-Tierra y el hipotético protoplaneta Theia (la Tierra era considerablemente más pequeña que ahora, antes de este impacto). Este impacto vaporizó gran parte de la corteza y envió material a la órbita alrededor de la Tierra, que permaneció como anillos, similares a los de Saturno, durante algunos millones de años, hasta que se unieron para formar la Luna. Comienza el período pre-Nectariano de la geología lunar . La Tierra estaba cubierta por un océano magmático de 200 kilómetros (120 millas) de profundidad resultante de la energía de impacto de este y otros planetesimales durante la fase de bombardeo temprana , y la energía liberada por la formación del núcleo planetario . La desgasificación de las rocas de la corteza terrestre genera una atmósfera reductora de metano , nitrógeno , hidrógeno , amoníaco y vapor de agua , con cantidades menores de sulfuro de hidrógeno , monóxido de carbono y dióxido de carbono . Con una desgasificación completa posterior a temperaturas superiores a 1000-1500 K, el nitrógeno y el amoníaco se convierten en componentes minoritarios, y se liberan cantidades comparables de metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de agua e hidrógeno.
Hace aproximadamente 4500 millones de años, el Sol entra en la secuencia principal : un viento solar limpia el sistema Tierra-Luna de escombros (principalmente polvo y gas). Fin de la fase de bombardeo temprano. Comienza la era de los grupos de cuencas en la Tierra.
Aproximadamente 4450 millones de años después de la formación de la Luna, la primera corteza lunar , compuesta de anortosita lunar , se diferencia de los magmas inferiores . La corteza terrestre más antigua probablemente se forma de manera similar a partir de un material parecido. En la Tierra comienza el período pluvial , durante el cual la corteza terrestre se enfría lo suficiente como para permitir la formación de océanos.
c. 4031 Ma – Comienzan el Eón Arcaico y la Era Eoarcaica . Posible primera aparición de actividad tectónica de placas en la corteza terrestre, ya que podrían haber comenzado a formarse estructuras de placas. Posible inicio de la orogenia de las montañas Napier. Las fuerzas de falla y plegamiento crean las primeras rocas metamórficas . Orígenes de la vida.
c. 3600 Ma – Comienza la Era Paleoarcaica . Posible ensamblaje del supercontinente Vaalbara ; los cratones más antiguos de la Tierra (como el Escudo Canadiense, el Cratón de Europa del Este y Kaapval) comienzan a crecer como resultado de perturbaciones corticales a lo largo de los continentes que se unen en Vaalbara – El Cratón de Pilbara se estabiliza. Formación del cinturón de rocas verdes de Barberton : las montañas Makhonjwa se elevan en el borde oriental del cratón de Kaapval , las montañas más antiguas de África – área llamada la "génesis de la vida" por la excepcional conservación de fósiles. El terreno de gneis de Narryer se estabiliza: estos gneises se convierten en la "roca madre" para la formación del cratón de Yilgarn en Australia – conocido por la supervivencia de Jack Hills donde se descubrió el mineral más antiguo, un circón.
c. 3460 Ma – Fósiles de bacterias en sílex . El cratón de Zimbabue se estabiliza a partir de la sutura de dos bloques corticales más pequeños: el segmento de Tokwe al sur y el segmento de Rhodesdale o gneis de Rhodesdale al norte.
c. 3.340 Ma – Se forma el domo de Johannesburgo en Sudáfrica : ubicado en la parte central del cratón de Kaapvaal y consta de rocas graníticas trondhjemíticas y tonalíticas intruidas en rocas verdes máficas-ultramáficas , la fase granitoide más antigua reconocida hasta ahora.
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. 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. 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.
c. 2400 Ma – Comienza la glaciación huroniana , probablemente por la oxidación del metano, un gas de efecto invernadero producido previamente por el enterramiento de sedimentos orgánicos de organismos fotosintéticos. Formación del cratón de Dharwar en el sur de la India .
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 .
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. 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
Aproximadamente 2050 millones de años atrás: comienza el período Orosiriense . Se produce una orogenia significativa en la mayoría de los continentes.
c. 2005 Ma – Comienza la orogenia de Glenburgh (hasta c. 1920 Ma): el terreno de Glenburgh en Australia occidental comienza a estabilizarse durante un período de magmatismo y deformación graníticos sustanciales; como resultado, se forman el gneis de Halfway y el metamorfismo de Moogie. Se estabiliza la superserie de Dalgaringa (hasta c. 1985 Ma), que comprende láminas, diques y vetas de tonalita mesocrática y leucocrática.
c. 1.830 Ma – La orogenia de Capricornio (1,83–1,78 Gyr) estabiliza el Complejo Gascoyne central y norte: formación de esquistos pelíticos y psamíticos conocidos como Metamórficos de Morrissey y depósito de los Metamórficos de Pooranoo en facies de anfibolita.
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. 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. 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. 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. 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 ]
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. 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.
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. 518 Ma – La biota de Chengjiang florece – Las lutitas de Maotianshan revelan numerosos invertebrados y artrópodos que aparecen en las lutitas de Burgess, lo que sugiere que su distribución es global e incluye una serie de cordados, entre ellos Haikouella , Yunnanozoon y peces primitivos como Haikouichthys .
c. 514 Ma – Aparecen los trilobites Paradoxides , los miembros más grandes de los trilobites del Cámbrico .
c. 490 Ma – Comienzo de la orogenia caledoniana, cuando tres continentes y los terrenos de Laurentia, Baltica y Avalonia colisionan, dando como resultado la formación de montañas registrada en las partes septentrionales de Irlanda y Gran Bretaña, los Montes Escandinavos , Svalbard , el este de Groenlandia y partes del centro-norte de Europa.
c. 486,85 ± 1,5 Ma – Comienzo del período Ordovícico y final del período Cámbrico .
c. 485 Ma – Primer pez sin mandíbulas – radiación de los peces telodontos en el Silúrico
Aproximadamente 460 millones de años atrás: Evolucionan los primeros crinoideos .
c. 450 Ma – Los microfósiles de escamas del Ordovícico tardío indican la evidencia más antigua de la existencia de peces con mandíbulas o Gnathostomata .
c. 443,1 ± 0,9 Ma – Comienzo del período Silúrico y final del período Ordovícico .
Aproximadamente 433 millones de años atrás, la falla de Great Glen comienza a dar forma a las Tierras Altas escocesas a medida que la orogenia caledoniana llega a su fin.
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 .
c. 300 Ma – Último gran período de episodios de formación de montañas en Europa y América del Norte en respuesta a la unión final del supercontinente Pangea : los montes Urales se elevan.
c. 215 Ma – Primeras tortugas . Aparece Coelophysis , uno de los dinosaurios más antiguos conocidos.
c. 214 Ma - Plateosaurus , un sauropodomorfo basal o llamado "prosaurópodo", evoluciona en lo que hoy es Europa Central y del Norte, Groenlandia y América del Norte.
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.
c. 68 Ma – Evoluciona el Tyrannosaurus rex . Especies más antiguas de Triceratops . El Quetzalcoatlus , uno de los animales voladores más grandes que jamás hayan existido, aparece por primera vez en el registro fósil.
c. 62 Ma – La caída del nivel del mar y el retroceso de los mares interiores completan el surgimiento de América del Norte; Aparecen los primeros pingüinos – El género Crossvallia , las aves más antiguas conocidas adaptadas a un estilo de vida acuático, junto con Kupoupou aparecen en el registro fósil de la Antártida (de la Formación Cross Valley en la Isla Seymour ) y Nueva Zelanda ( formación Takatika Grit de las Islas Chatham); Aparecen por primera vez los Pelagornithidae o aves de dientes óseos, un grupo de grandes aves marinas que se caracterizan por tener puntas similares a dientes en los bordes de sus picos – Los pseudodientes de los pelagornítidos no parecen haber tenido bordes cortantes serrados o especializados de otra manera y eran útiles para sujetar a las presas para tragarlas enteras y habrían consistido en organismos de cuerpo blando como los cefalópodos ; .
c. 60 Ma – Evolución de los primeros primates y miácidos . Diversificación de las aves no voladoras.
do. 33 Ma: evolucionan los primeros marsupiales tilacínidos .
Hace aproximadamente 30 millones de años, los brontoterios se extinguen. Los cerdos y los gatos evolucionan. Sudamérica se separa de la Antártida, convirtiéndose en un continente insular.
c. 15 Ma – Primeros mastodontes , bóvidos y canguros. La megafauna australiana se diversifica.
c. 11 Ma – Fecha estimada para el origen del río Yangtze moderno .
Aproximadamente 10 millones de años atrás: Los insectos se diversifican. Aparecen los primeros caballos grandes. Los camellos cruzan de América a Asia.
c. 6,5 Ma – Primeros miembros de la tribu Hominini .
c. 5,33 Ma – Inundación del Zancleano : el estrecho de Gibraltar se abre por última vez (y hasta la fecha) y el agua del océano Atlántico vuelve a llenar la cuenca del Mediterráneo. El profundo cañón excavado por el Eonilo durante la Crisis de Salinidad del Messiniense se llena de agua de mar hasta al menos Asuán . El Nilo actual comienza a llenar este brazo de mar con sedimentos, creando lentamente el valle del Nilo .
c. 5,333 Ma – Comienza la época del Plioceno . Primeros perezosos arborícolas. Primeros buitres grandes. Los nimrávidos se extinguen.
Aproximadamente 2,4 millones de años atrás: El río Amazonas adquiere su forma actual en Sudamérica.
c. 2,0–1,5 Ma – La cuenca del río Congo adquiere su forma actual.
c. 1,9 Ma – Fósiles de Homo erectus más antiguos conocidos . Esta especie podría haber evolucionado algún tiempo antes, hasta hace aproximadamente 2 millones de años.
c. 0,7 Ma – homininos arcaicos más antiguos que se separaron del linaje humano moderno y que se descubrió que se insertaron en el genoma de la población subsahariana africana hace aproximadamente 35.000 años. [ 38 ]
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.
Consiliencia : la evidencia proveniente de fuentes independientes y no relacionadas puede "converger" en conclusiones sólidas.
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