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【070207庆生】≈★爱庚同心★≈与庚宝一起回顾历史之阿塔普埃尔卡 阿塔普埃尔卡遗址圈位于布尔格斯市东部15公里处,是喀斯特型复合面貌群,人类在此的活动时间占据了更新世的大部分时期,也就是从大约100万年前到大约1万或1.5万年前。遗址群中的许多洞穴都具有各自不同的用途。实际上,阿塔普埃尔卡还有一些聚居点也是史前和基督元年后人类活动的有力见证,如波特隆的罗马人聚居区。 阿塔普埃尔卡这些史前被早期人类遗弃的聚居区遗址的独特性、历史延续性以及其所表现出来的早期人类的社会经济问题,引起了科学家们浓厚的兴趣,他们每年都在阿塔普埃尔卡遗址群中重点选择几个具有非凡意义的人类居住区,进行一次深入细致的野外调研工作。此外,由于某些洞穴群中早期原始人类的发现,阿塔普埃尔卡遗址还为研究欧洲的人类演化过程提供了极有价值的珍贵信息。根据地层沉积记录,在动植物生命的古生态学方面的研究也已经取得了可喜的进展。 目前以下几处遗址成为研究的焦点:特林切拉遗址群:该遗址群中的每一处知名遗址都是在20世纪初期人们在西南部的山脉中开凿铁路时无意发现的。但是,直到20世纪70年代,人们才将其定位为太古代至古生代时期的遗物。遗憾的是,由于经年暴露于地表,有些沉积区和洞穴受到了部分毁坏,对此,挖掘工作具有不可推卸的责任。 戈兰都利纳遗址群戈兰都利纳的最后一处考古发现成为欧洲人类演化研究的一个重要里程碑。戈兰都利纳是个大洞穴,深20米,宽度不定,这是由于部分摧毁而造成的。自下至上,洞穴可以被划分为11种沉积类型。 加兰利埃洞穴:戈兰都利纳洞穴群的对面是加兰利埃洞穴,与戈兰都利纳洞穴不同的是,加兰利埃洞穴不是古代人类固定的居住点。虽然在这里也识别出了许多人类活动遗址,但是大多数建筑看上去只是附加建筑物,而无居住功能。在这里,为数不多的原始人类处理那些被食肉动物捕食、然后又遭遗弃的草食动物的残渣。加兰利埃洞穴形成于更新世中期,即450.000年和120.000年年之间。纵观整个历史,这个洞穴似乎是人类居住区逐渐走向衰退的象征。 西玛象穴:目前,人们对这处遗址正在进行取样、检测工作,它的历史似乎可以追溯到喀斯特地貌形成的最早阶段,也就是说,形成于早更新世时代,直到今天,它的重要性也仅仅局限于埋葬学和古生物学领域。 库埃瓦斯遗址群:这是一组X形状的洞穴群,里面修建了许多各式各样的长廊和小巷,标志着在不同的时期所具有的不同的用途和风范。其中有几个走廊是史前时期的公墓和燧石所在地。同时,现今依然存在的一个入口存在于旧石器时代晚期、新石器时代和中世纪早期阶段的。然而,我们的目光比较集中于那些太古代至古生代时期的的考古遗址上。比较独特的是,这群遗址中,既没有沟壕,也没有任何建筑物,因此这些洞穴群能够将其中的礼堂大厅和各个走廊保存了下来。评价: 阿塔普埃尔卡地区的山洞里保存着大量丰富的早期欧洲人类遗迹化石,其时间从一百万年前一直跨越到基督教纪元。这些人类活动遗迹化石为研究远古时代人类祖先的体态特征和生活方式提供了极为珍贵的原始资料。生日快乐,韩庚!You are the one!要幸福哦。
【070207庆生】≈★爱庚同心★≈与庚宝一起回顾历史之太古代 太古代 太古代离我们久远,是地质发展史中最古老的时期,延续时间长达15亿年,是地球演化史中具有明确地质记录的最初阶段。由于年代久远,太古代的保存下来的地质纪录非常破碎、零散。但是,太古代又是地球演化的关键时期,地球的岩石圈、水圈、大气圈和生命的形成都发生在这一重要而又漫长的时期,大约39亿年前,地球形成最初的永久地壳,至35亿年前大气圈、海水开始形成。在太古代的最初期,地球上尚无生命出现。生命元素,如C,H,O,N等在强烈的宇宙射线、雷电轰击下首先形成简单有机分子,后发展为复杂有机分子,再形成准生命的凝聚体,进而由凝聚体进化成原始生命。在距今约33亿年前,形成了地球上最古老的沉积岩,大气圈中已含有一定的二氧化碳,并出现了最早的、与生物活动相关的叠层石;到 31亿年前,地球上开始出现比较原始的藻类和细菌。在29亿年前,地球上出现了大量蓝绿藻形成叠层石,这表明这一时期地球上已经出现了游离氧以及行光合作用的原核生物。经过了天文期以后,地球便正式成为太阳系的成员。大约又经过22亿年,地球发展便进入到地质时期——太古代。这段从46亿年~38亿年的地质时期有哪些特点?(1)薄而活动的原始地壳:根据资料分析,原始地壳的部分可能更接近于上地幔。硅铝质和硅镁质尚未进行较完全的分异,因此太古代时期的地壳是很薄的,也没有现在这样坚固复杂。由于地球内部放射性物质衰变反映较为强烈,地壳深处的融熔岩浆,不时从地壳深处,沿断裂涌出,形成岩浆岩和火山喷发。当时到处可见火山喷发的壮观景象。因此我们现在从太古代地层中,普遍可见火山岩系。(2)深浅多变的广阔海洋中散布少数孤岛:当时地球的表面,还是海洋占有绝对优势,陆地面积相对较少,海洋中散布着孤零的海岛,地壳处于十分活跃状态,海洋也因强烈的升降运动,而变得深浅多变。陆地上也有多次岩浆喷发和侵入,使上面局部地区固结硬化,使地壳慢慢向稳定方向发展,因此太古代晚期形成了稳定基底地块——“陆核”。陆核出现,标志地球有了真正的地壳。(3)富有CO2,缺少氧气的水体和大气圈:太古代地球表面,虽然已经形成了岩石圈、水圈和大气圈。但那时的地壳表面,大部分被海水覆盖,由于大量火山喷发,放出大量的CO2,同时又没有植物进行光合作用,海水和大气中含有大量的CO2,而缺少氧气。大气中的CO2随着降水,又进入到海洋,因此海洋中HCO3-浓度增大。岩浆活动和火山喷发的同时,带来大量的铁质,有可能被具有较强的溶解能力的降水和地表水溶解后带入海洋。含HCO3-高浓度海水同时具有较大的溶解能力和搬运能力,因此可将低价铁源源不断地搬运至深海区,这就是为什么太古代铁矿石占世界总储量60%,矿石质量好,并且在深海中也能富集成矿的原因。(4)太古代的地层:太古代的地层,都是一些经过变质的岩石,例如片麻岩、变粒岩、混合岩等深变质的岩石。我国太古代地层只分布在秦岭、淮河以北地区。出产鞍山式铁矿的鞍山、吕梁山、泰山、太行山等地均有太古代地层。太古代(Archeozoic Era,Archeozoic)最古的地质时代。一般指距今46亿年前地球形成到25亿年前原核生物(包括细菌和蓝藻)普遍出现这段地质时期。“太古代”一词1872年由美国地质学家达纳(J.D.Dana)所创用。当时形成的地层叫“太古界”,代表符号为“Ar”。主要由片麻岩、花岗岩等组成,富含金、银、铁等矿产,构成各大陆地壳的核心。主要分布在澳大利亚、非洲、南美的东北部、加拿大、芬兰、斯堪的那维亚等地;我国辽东半岛、山东半岛和山西等地,亦有太古代地层露出。1970~1980年,一批科学家连续报道了在澳大利亚西部诺恩·波尔(NorthPole)地区35亿年前的瓦拉乌纳群(Warrawoonagroup)地层中,发现了一些丝状微化石。这是迄今在太古代地层中发现的、比较可信的最早化石记录。 生日快乐,韩庚!You are the one!要幸福哦。
【070207庆生】≈★爱庚同心★≈与庚宝一起回顾历史之冥古代 冥古代 从45亿年至38.5亿年期间,为地球形成时期。这期间,地球上无任何生命,也没有水和土壤,整个地球表面均为裸露的岩石。在这个时代,称为冥古代。这时的地球就象一个巨大的岩浆球,聚合在内部的水气受热上升,在高空冷却成云致雨,这场大雨连续不断地下了足有几百万年,其中夹杂着一次次的闪电,岩石中的氮氢等元素被不断的催化,逐渐的形成了氨基这种低级生命所必须的有机分子.当地表渐渐地冷却,氨基酸等大分子形成,从45亿年至38.5亿年期间,为地球形成时期。地球起源于46亿年以前的原始太阳星云。经过微星的集聚、碰撞和挤压使其内部变热,以后则是放射性物质的衰变使地球内部进一步升温,约在距今45-40亿年前,当温度上升到铁的熔点时,大量融化的铁向地心沉降,并以热的方式释放重力能,其能量相当于一千多次百万吨级的核爆炸。大量的热使地球内部广泛融化和发生改变,逐步形成了分层结构,其中心是致密的铁核,熔点低的较轻物质则浮在表面,经冷却形成地壳。有些科学家称其为地球的天文时期、或地球的前地质时期、或前太古代、或原太古代。这一时期地球历史包括原始地壳、原始陆壳的性质和形成以及原始生命的形式和出现等复杂的问题。这期间,地球上无任何生命,也没有水和土壤,整个地球表面均为裸露的岩石。在这个时代,称为冥古代。当时地表的温度、大气和水体的组分和性质可能还不具备生命产生的条件,因而也不会出现风化侵蚀等地质作用及其产物。那时的地球就象一个巨大的岩浆球,火山爆发频繁,表面覆盖着熔化的岩浆海洋。随着聚合在内部的水气受热上升,在高空冷却成云致雨。这场大雨连续不断地下了足有几百万年,其中夹杂着一次次的闪电,岩石中的氮氢等元素被不断的催化,逐渐的形成了氨基这种低级生命所必须的有机分子。随着不间断的雨水的侵入,地表渐渐地冷却,氨基酸等大分子形成,原始大气圈和海洋随之诞生。这时大气圈中含有大量的二氧化碳,地球也被厚厚的云层封锁着,太阳光几乎穿不透地球橘红色的天空,海洋的温度高于150 摄氏度。在这沸腾的海洋里,孕育生命的各种元素在不断积累,生命的时代才刚刚拉开了序幕........ 生日快乐,韩庚!You are the one!要幸福哦。
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