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用于测定地质年代的放射性同位素同位素测年技术为解决地球和地壳的形成年龄带来了希望 。首先,人们着手于对地球表面最古老的岩石进行了年龄测定,获得了地球形成年龄的下限值为 40 亿 a 左右,如南美洲盖亚那的古老角闪岩的年龄为( 41.30±1.7 )亿 a 、格陵兰的古老片麻岩的年龄为 36 亿~ 40 亿 a 、非洲阿扎尼亚的片麻岩的年龄为( 38.7±1.1 )亿 a 等等,这些都说明地球的真正年龄应在 40 亿 a 以上 。其次,人们通过对地球上所发现的各种陨石的年龄测定,惊奇地发现各种陨石(无论是石陨石还是铁陨石,无论它们是何时落到地球上的)都具有相同的年龄,大致在 46 亿 a 左右,从太阳系内天体形成的统一性考虑,可以认为地球的年龄应与陨石相同 。最后,取自月球表面的岩石的年龄测定,又进一步为地球的年龄提供了佐证,月球上岩石的年龄值一般为 31 亿~ 46 亿 a。综上所述,一般认为地球的形成年龄约为 46 亿 a。(2)其他方法例如:古地磁法、释光、裂变径迹、纹泥等等 。地层单位地质年代单位 年代地层单位宙 (eon) 宇 (eonothem)代 (era) 界 (erathem)纪 (period) 系 (system)世 (epoch) 统 (series)解释地质年代定义(GeologicalTime)地质学家和古生物学家根据地层自然形成的先后顺序,将地层分为5代12纪 。即早期的太古代和元古代(元古代在中国含有1个震旦纪),以后的古生代、中生代和新生代 。古生代分为寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪和二叠纪,共6个纪;中生代分为三叠纪、侏罗纪和白垩纪,共3个纪;新生代只有第三纪、第四纪两个纪 。在各个不同时期的地层里,大都保存有古代动、植物的标準化石 。各类动、植物化石出现的早晚是有一定顺序的,越是低等的,出现得越早,越是高等的,出现得越晚 。绝对年龄是根据测出岩石中某种放射性元素及其蜕变产物的含量而计算出岩石生成后距今的实际年数 。越是老的岩石,地层距今的年数越长 。每个地质年代单位应为开始于距今多少年前,结束于距今多少年前,这样便可计算出共延续多少年 。例如,中生代始于距今2.3亿年前,止于6700万年前,延续1.2亿年 。按地层的年龄将地球的年龄划分成一些单位,这样可便于人们进行地球和生命演化的表述 。人们习惯于以生物的情况来划分,这样就把整个46亿年划成两个大的单元,那些看不到或者很难见到生物的时代被称做隐生宙,而将可看到一定量生命以后的时代称做是显生宙 。隐生宙的上限为地球的起源,其下限年代却不是一个绝对準确的数字,一般说来可推至6亿年前,也有推至5.7亿年前的 。绝对地质年代指通过对岩石中放射性同位素含量的测定,根据其衰变规律而计算出该岩石的年龄 。在人类找到合适的定年方法之前,对地球的年龄和地质事件发生的时间更多含有估计的成分 。
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地层宙下被划分为一些代 。通常的分法大致有:太古代、元古代、古生代、中生代、新生代五个代 。太古代一般指的是地球形成及化学进化这个时期,可以是从46亿年前到38亿年前或34亿年前,这个数字之所以有数以亿计的年数之差是因为我们目前所能掌握的最古老的生命或生命痕迹还有许多的不确定因素 。元古代紧接在太古代之后,其下限一般定在前寒武纪生命大爆发之前,这个时期在5.7亿到6亿年前 。太古代和元古代这两个名称是1863由美国人洛冈命名的,他命名的意思是指生物界太古老和生物界次古老 。自寒武纪后到2.3亿年前这段时间为古生代,这个名称由英国人赛德维克制定,他依照洛冈取了生物界古老的意思,此事发生在1838年 。从2.3亿年前到0.65亿年前为中生代,从0.65亿年后到如今为新生代 。这两个代均由英国人费利普斯于1841年命名,取意分别为生物界中等古老和生物界接近现代 。代以下的划分单元为纪 。最古老的纪叫长城纪,然后是蓟县纪、青白口纪、震旦纪 。震旦纪,由美籍人葛利普于1922年在中国命名,葛氏当时活动在浙、皖一带,他按照古代印度人称呼中国为日出之地而取了这个名称 。起于18或19亿年前,止于5.7亿年前 。这个时期的生命主要是细菌和蓝藻,后期开始出现真核藻类和无脊椎动物 。
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