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지식

지질연대의 이해

by 황복이 2023. 5. 30.

깊은 시간이라고도 알려진 지질학적 시간은 수십억 년에 걸친 지구의 역사를 포괄하는 광대한 시간을 의미합니다.

그것은 우리 행성의 길고 복잡한 역사를 이해하고 구성하는 데 도움이 되는 여러 계층적 단위로 나뉩니다. 지질학적 시간의 기본 단위는 가장 큰 것부터 가장 작은 것까지 누대(eons), (eras), (periods), 세(epochs) 로 구분짓습니다.

 

 

1. 누대(Eon) : 누대는 지질학적 시간의 가장 큰 구분이며 가장 긴 간격을 나타                             냅 니다. 현재 선캄브리아기 누대와 현생대 누대의 두 가지 누대                             로 구분짓습니다.

 

선캄브리아기 누대: 이 누대는 약 46억년 전 지구 형성부터 약 54,100만년 전까지 가장 긴 누대 입니다. 그것은세가지 하위 군분으로 나뉘는데  Hadean, Archean Proterozoic 로 나뉩니다.

선캄브리아기 동안 지구의 대기, 해양, 대륙은 상당한 변화를 겪었고 생명체는 단순한 단세포 유기체에서 더 복잡한 유기체로 진화했습니다.

 

현생누대(Phanerozoic) : 약 54100만년 전에 시작되어 현재까지 계속되고 있습니다. 고생대, 중생대, 신생대의 세 시대로 나뉩니다. 이 시대는 다양한 종의 흥망성쇠와 수많은 지질학적 특징의 출현을 포함하여 다양하고 복잡한 생명체의 증식이 특징입니다.

 

 

2. (Era) :  지질학적 시간에서 두 번째로 큰 부분이며 각 시대는 중요한 지질학적, 생물                         학적 사건으로 특징 지어집니다.

 

고생대

고생대는 약 54100만년 전부터 25200만년 전까지를 말합니다. 해양 무척추 동물, 어류, 식물의 발달 및 최초의 육상 유기체의 출현을 포함하여 생명체의 폭발적인 증가로 알려져 있습니다. 고생대에는 광활한 숲이 형성되고 식물과 동물이 육지에 군집을 이루며 후기에는 페름기-트라이아스기 멸종으로 알려진 대량 멸종이 일어났습니다.

 

중생대

중생대는 약 25200만년 전부터 6600만년 전까지 지속된 시대 입니다. 흔히 "파충류 시대" 또는 "공룡 시대"라고 합니다. 이 시대는 공룡의 우세, 새의 진화, 포유류의 출현, 초대륙 판게아의 붕괴를 목격했습니다. 중생대는 공룡의 멸종으로 막을 내렸습니다.

 

신생대

신생대는 약 6600만년 전에 시작되어 현재까지 이어지고 있습니다. 지구상에서 포유류의 다양화와 우세를 보았기 때문에 종종 "포유류의 시대"라고 불립니다. 신생대는 다시 고생대, 신생대, 4기의 세 시기로 나뉩니다. 인간은 여러 빙하기로 특징지어지는 플라이스토세 시대와 진행 중인 홀로세 시대를 포함하는 제4기 동안에 나타났습니다.

 

 

3. (Period)

기는 지질학적 시간의 세 번째  구분이며 뚜렷한 암석층과 주요 지질학적 사건으로 특징 지어집니다.

기는 대를 따르고 세를 앞선 지질학적 시간의 구분입니다. 그들은 독특한 지질학적 및 생물학적 사건으로 특징 지어지는 지구 역사의 중요한 간격을 나타냅니다. 각 기간은 특정 지리적 위치 또는 특성을 정의하는 기준점 역할을 하는 주요 암석층의 이름을 따서 명명되었습니다.

 

 

좌.<출처: International Chronostratigraphic Chart, 2016> - 우. 국토지리정보원

 

 

다음은 지구 역사상 가장 최근의 에온인 현생누대(Phanerozoic eon)의 몇 가지 주목할만한 기간입니다.

 

고생대 

 

캄브리아기(54100~48500만년 전)

캄브리아기는 다세포 생명체의 현저한 다양화로 인해 '캄브리아기 폭발'로 알려져 있다. 그것은 삼엽충, 완족류, 초기 척색동물을 포함한 다양한 해양 생물이 출현을 했습니다.

 

오르도비스기(48,500~44,400만 년 전)

오르도비스기는 해양 생물 형태, 특히 산호, 선충류, 석각류와 같은 무척추 동물의 증식으로 특징지어졌습니다.  또한 원시 식물에 의한 육지의 식민지화와 턱이 있는 물고기의 첫 출현을 보았습니다.

 

실루리아기(44400~41900만 년 전)

실루리아기는 다양한 산호초와 초기 턱 어류의 출현을 포함한 해양 생물의 확장으로 알려져 있습니다. 전갈과 노래기 같은 최초의 관다발 식물과 육상 절지동물도 이 시기에 나타났습니다.

 

데본기(41900~35900만년 전)

데본기는 어종의 다양화로 인해 흔히 '어류의 시대'로 불립니다.  양서류의 진화, 석송류와 양치류가 우세한 숲의 발달, 광대한 석탄 매장지가 형성 되었습니다.

 

석탄기(35,900~29,900만 년 전)

석탄기는 광활한 석탄 형성 늪이 특징이며 석탄 매장량이 풍부합니다. 이 기간에는 또한 초기 파충류가 출현하고 곤충이 다양해졌습니다.

 

페름기(29900~25200만 년 전)

페름기에는 초대륙 판게아가 모여 진화한 파충류가 출현했습니다.  페름기-드라이아스기 멸종으로 알려진 지구 역사상 가장 큰 대량 멸종 사건으로 끝났으며, 이로 인해 거의 90%의 해양 생물이 멸종되었습니다.

 

이것들은 Phanerozoic eon 내 기간의 몇 가지 예일뿐입니다. 각 시대는 고유한 지질학적, 생물학적 특징을 가지고 있으며 지구의 길고 역동적인 역사를 이해하는 데 총체적으로 기여합니다.

 

 

지질학적 시간의 다른 구분뿐만 아니라 기간 사이의 경계는 보편적으로 고정되어 있지 않으며 새로운 연구와 발견이 나타날 때 다듬을 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

 

 

4. 세 (Epochs): 에포크는 더 작은 기간의 세분이며 생명체의 변화와 지질학적 사건으로 표시됩니다.

 한 기간 내의 더 작은 시간 간격을 나타내며 특정 지질학적 사건과 화석 기록의 변화로 특징  지어집니다그들은 생명체의 진화와 지구의 지질학적 과정의 역동적인 특성에 대한 보다 자세한 통찰력을 제공합니다. 다음은 지질학적 시간의 가장 최근 시대인 신생대의 몇 가지 중요한 시대입니다.

 

 

구석기 시대(6600~2300만 년 전) :

 

팔레오세 (66-5600만년 전): Paleocene Epoch는 중생대의 끝을 알리는 대량 멸종 사건이 있습니다. 그것은 포유류의 부상과 초기 영장류의 증식을 포함하여 생명의 회복과 다양화를 찾아볼수 있습니다.

 

에오세 (5600~3400만년 전): Eocene Epoch는 고래와 영장류와 같은 현대 집단의 출현을 포함하여 포유류가 더욱 다양해졌습니다. 또한 따뜻한 기후와 열대 우림의 확장이 특징입니다.

 

올리고세 (Oligocene Epoch, 3,400~2,300만 년 전): 올리고세는 점진적인 냉각 경향을 경험하여 극지방에 만년설이 형성되었습니다.  초원의 확산과 다양한 포유류 초식 동물의 진화가 있었습니다.

 

 

 

신생대(2,300~2,600,000년 전) :

 

아이오세 (23-530만 년 전): Miocene Epoch는 유인원과 인간을 포함하는 그룹인 유인원류의 출현을 포함하여 포유류의 지속적인 다양화가 있었고 히말라야 산맥의 융기와 지중해의 형성과 같은 중요한 지질학적 변화도 있었습니다.

 

플라이오세 (530~260만 년 전): Pliocene EpochAustralopithecus 및 초기 Homo와 같은 종과 함께 초기 호미닌의 지속적인 진화를 목격했습니다. 또한 지구 냉각 추세와 북반구에서 거대한 빙상이 형성되는  특징이 있습니다.

 

 

 

4(260만년 전~현재) :

 

플라이스토세 (260만년 전 - 11,700년 전): Pleistocene Epoch는 빙하기가 여러 번 전진하고 후퇴하는 일련의 빙하기로 표시가 되었습니다. 호모 에렉투스, 네안데르탈인, 초기 호모 사피엔스를 포함한 다양한 호미닌 종의 진화와 이주가 있었습니다.

 

홀로세 (11,700년 전 - 현재): Holocene Epoch는 비교적 안정적이고 따뜻한 기후를 특징으로 하는 현재의 지질 시대를 나타냅니다. 여기에는 인간 문명의 발전과 인간 활동이 환경에 미치는 중대한 영향이 포함됩니다.

 

 

 

지질학적 시간 척도의 다른 구분과 마찬가지로 시대 경계는 보편적으로 고정되어 있지 않으며 지역 또는 학문적 고려 사항에 따라 달라질 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 과학자들은 지질학적 시간 척도의 정확성과 해상도를 개선하기 위해 새로운 증거와 연구 결과를 기반으로 이러한 경계를 다듬습니다.