المقياس الزمني الجيولوجي

يصف المقياس الزمني الجيولوجي كيفية تقسيم الزمن الجيولوجي إلى فترات زمنية موحدة. ويعتمد هذا المقياس على السجل الصخري، بالإضافة إلى مبادئ علم الطبقات الزمنية، لتحديد مواقع التسلسلات الصخرية في أعمارها النسبية، وتقنيات التأريخ الجيولوجي ، مثل التأريخ الإشعاعي ، لتحديد الحدود بينها بدقة. ويستخدمه علماء الأرض (بمن فيهم الجيولوجيون ، وعلماء الحفريات ، والجيوفيزيائيون ، وعلماء الكيمياء الجيولوجية ، وعلماء المناخ القديم ) بشكل أساسي لوصف توقيت وعلاقات الأحداث في التاريخ الجيولوجي. وقد طُوّر هذا المقياس الزمني من خلال دراسة الطبقات الصخرية وملاحظة علاقاتها، وتحديد خصائصها مثل أنواع الصخور ، والخصائص المغناطيسية القديمة ، والحفريات . تقع مسؤولية تعريف الوحدات الدولية الموحدة للزمن الجيولوجي على عاتق اللجنة الدولية لعلم الطبقات (ICS)، وهي هيئة تابعة للاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية (IUGS)، وهدفها الرئيسي [ 1 ] هو تحديد الوحدات الزمنية الطبقية العالمية بدقة في المخطط الزمني الطبقي الدولي (ICC) [ 2 ] ، والتي تُستخدم لتحديد تقسيمات الزمن الجيولوجي. وتُستخدم هذه التقسيمات الزمنية الطبقية بدورها لتحديد الوحدات الجيولوجية الزمنية. [ 2 ]
مبادئ
يُعدّ المقياس الزمني الجيولوجي طريقةً لتمثيل الزمن الجيولوجي العميق استنادًا إلى الأحداث التي وقعت عبر تاريخ الأرض ، وهي فترة زمنية تُقدّر بنحو 4.54 ± 0.05 مليار سنة . [ 3 ] وهو يُرتب السجل الصخري ترتيبًا زمنيًا من خلال رصد التغيرات الأساسية في الطبقات الجيولوجية التي تُقابل أحداثًا جيولوجية أو أحفورية رئيسية. ويجمع هذا المقياس بين علم الطبقات الزمنية، الذي يدرس العلاقات بين تسلسلات الصخور لتحديد أعمارها النسبية، [ 4 ] وعلم التأريخ الجيولوجي، وهو علم تحديد أعمار الصخور والمواد الجيولوجية الأخرى. [ 5 ]
علم الطبقات الزمنية
علم التسلسل الزمني الطبقي هو فرع من علم الطبقات يُعنى بتنظيم جميع صخور القشرة الأرضية في مجموعات تُعرف بالوحدات الزمنية الطبقية، وذلك بناءً على أعمارها النسبية. [ 4 ] تشمل الوحدة الزمنية الطبقية جميع التتابعات الصخرية على مستوى العالم التي ترسبت خلال فترة زمنية محددة. [ 6 ]
يستخدم علم التسلسل الزمني للطبقات عدة مبادئ أساسية لتحديد العلاقات النسبية بين الصخور، وبالتالي تحديد موقعها الزمني الطبقي في السجل الصخري. [ 7 ] [ 8 ]
- ينص قانون التراكب على أنه في التتابعات الطبقية غير المشوهة، تقع أقدم الطبقات في أسفل التتابع، بينما تتراكم المواد الأحدث فوق السطح. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 8 ] : 150
- ينص مبدأ التوضع الأفقي الأصلي على أن طبقات الرواسب تترسب في الأصل أفقيًا بفعل الجاذبية. [ 9 ] [ 11 ] [ 8 ] ومع ذلك، من المعروف الآن أن ليس كل طبقات الرواسب تترسب أفقيًا تمامًا، [ 8 ] [ 12 ] لكن هذا المبدأ لا يزال مفهومًا مفيدًا.
- ينص مبدأ الاستمرارية الجانبية على أن طبقات الرواسب تمتد جانبياً في جميع الاتجاهات حتى تتناقص سماكتها أو تنفصل بطبقة صخرية مختلفة، أي أنها متصلة جانبياً. [ 9 ] لا تمتد الطبقات إلى ما لا نهاية؛ إذ تتحكم في حدودها كمية ونوع الرواسب في الحوض الرسوبي ، وهندسة ذلك الحوض. [ 13 ]
- ينص مبدأ العلاقات المتقاطعة على أن الصخرة التي تقطع صخرة أخرى يجب أن تكون أحدث عمراً من الصخرة التي تقطعها. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 8 ]
- ينص قانون الشظايا المضمنة على أن الشظايا الصغيرة من نوع واحد من الصخور والمضمنة في نوع آخر من الصخور يجب أن تكون قد تشكلت أولاً، وتم تضمينها أثناء تشكل الصخر الثاني. [ 11 ] [ 8 ]
- تُعرف علاقات عدم التوافق بأنها سمات جيولوجية تمثل فجوة في السجل الجيولوجي. تتشكل هذه العلاقات خلال فترات التعرية أو عدم الترسيب، مما يدل على عدم استمرارية ترسب الرواسب. [ 8 ] يُمكّن رصد نوع علاقات عدم التوافق في الطبقات الجيولوجيين من فهم التسلسل الزمني النسبي لهذه الطبقات. [ 13 ]
- ينص مبدأ تعاقب الأحافير (حيثما ينطبق) على أن الطبقات الصخرية تحتوي على مجموعات مميزة من الأحافير التي تتتابع عموديًا بترتيب محدد وموثوق. [ 14 ] [ 8 ] وهذا يسمح بربط الطبقات حتى عندما لا يكون الأفق بينها متصلًا. [ 13 ]
علم التأريخ الجيولوجي
علم التأريخ الجيولوجي هو دراسة الزمن الجيولوجي. يستخدم هذا العلم قياسات كمية ( التأريخ الجيولوجي )، مثل التأريخ الإشعاعي، لتحديد أعمار دقيقة، وطرق تأريخ نسبية (مثل المغناطيسية القديمة ونسب النظائر المستقرة ) لتحديد إطار زمني للأحداث في تاريخ الأرض. [ 5 ] [ 7 ] الوحدة الجيولوجية الزمنية هي فترة زمنية تشكلت خلالها وحدة زمنية طبقية. [ 6 ] على سبيل المثال، ترسبت جميع صخور النظام السيلوري (وحدة زمنية طبقية) خلال العصر السيلوري (وحدة جيولوجية زمنية). [ 15 ]
يمكن تحسين عمر الوحدة الجيولوجية الزمنية وتغييره باستخدام تقنيات تأريخ مُحسّنة. ومع ذلك، يبقى حد الوحدة الزمنية الطبقية المكافئة دون تغيير. [ 2 ] [ 15 ] على سبيل المثال، في أوائل عام 2022، تم تعديل قاعدة العصر الكامبري (وحدة جيولوجية زمنية) من 541 مليون سنة إلى 538.8 مليون سنة، لكن تعريف الصخور للحد (GSSP) عند قاعدة العصر الكامبري، وبالتالي الحد الفاصل بين نظامي الإدياكاري والكامبري (وحدات زمنية طبقية)، لم يتغير؛ بل تم تحسين العمر المطلق فقط. [ 2 ]
مقطع ونقطة نموذج الطبقات الحدودية العالمية (GSSP)
Historically, regional geologic time scales were used[16] due to the litho- and biostratigraphic differences around the world in time equivalent rocks. The ICS has long worked to reconcile conflicting terminology by standardising globally significant and identifiable stratigraphic horizons that can be used to define the lower boundaries of chronostratigraphic units.[7] A Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP) defines the lower boundary of a stage as being at a precise point in a specific rock succession in a particular geographic location. These reference points are known informally as "golden" spikes.[15] All the beds above the spike belong to one time interval and all those below it to another. This allows beds of a similar age around the world to be correlated with the strata that contain the golden spike. For example, the iridium anomaly produced by the Chicxulub asteroid impact marks the lower boundary of the Paleogene System and thus the boundary between the Cretaceous and Paleogene. Whilst the GSSP is defined at Oued Djerfane in Tunisia, strata containing the iridium anomaly are found worldwide.[17]
The Proterozoic (apart from the Ediacaran), Archean and Hadean are subdivided by absolute ages (Global Standard Stratigraphic Ages) rather than geological features.[7] Proposals have been made to better reconcile these divisions with the rock record.[18][16]
Divisions of geologic time
The standard international units of the geologic time scale are published by the International Commission on Stratigraphy on the International Chronostratigraphic Chart. However, regional terms are still in use in some areas. The numeric values on the International Chronostratigraphic Chart are represented by the unit Ma (megaannum, for 'million years'). For example, 201.4± 0.2 Ma, the lower boundary of the Jurassic Period, is defined as 201,400,000 years old with an uncertainty of 200,000 years. Other SI prefix units commonly used by geologists are Ga (gigaannum, billion years), and ka (kiloannum, thousand years), with the latter often represented in calibrated units (before present).[5]
The geologic time scale is divided into chronostratigraphic units and their corresponding geochronologic units:
- An الدهر هو أكبر وحدة زمنية جيولوجية زمنية، وهو يعادلالدهر الزمني. [ 19 ] هناك أربعة دهور محددة رسميًا:الدهر الهادي،والدهر الأركي،والدهر البروتيروزوي،والدهرالفانيروزوي. [ 2 ]
- أنالعصر هو ثاني أكبر وحدة زمنية جيولوجية زمنية، وهو مكافئللعصر الزمني. [ 4 ] [ 19 ] توجد عشرة عصور محددة: العصرالإيوراكي،والعصر الباليواراكي،والعصرالميزواراكي،النيوآراكي،والعصر الباليوبوروتيروزوي،الميزوبروتيروزوي،،والعصر الباليوزويوالعصر الميزوزوي،والعصرالسينوزوي، ولا يوجد أي عصر من دهر الهاديان. [ 2 ]
- أتُعادل الفترة نظامًا. [ 4 ] [ 19 ] يوجد 22 فترة محددة، وأحدثها هيالرباعي. [ 2 ] واستثناءً من ذلك، تُستخدم فترتان فرعيتان للدلالة علىفترة العصر الكربوني. [ 4 ]
- أنالعصر هو ثاني أصغر وحدة جيولوجية زمنية، وهو يُعادلسلسلة. [ 4 ] [ 19 ] يوجد 37 عصرًا مُحددًا وعصر واحد غير رسمي. العصر الحالي هوالهولوسين. كما يوجد 11 عصرًا فرعيًا تقع جميعها ضمن العصرينالنيوجينيوالرباعي. [ 2 ] وقد تم اعتماد استخدام العصور الفرعية كوحدات رسمية في علم الطبقات الزمنية الدولي عام 2022. [ 20 ]
- أنالعمر هو أصغر وحدة جيولوجية زمنية هرمية، وهو يعادلمرحلة. [ 4 ] [ 19 ] يوجد 96 عمرًا رسميًا وخمسة أعمار غير رسمية. [ 2 ] العمر الحالي هو العصرالميغالاوي. [ 21 ]
- أالكرون وحدة جيولوجية زمنية رسمية غير هرمية ذات رتبة غير محددة، وهي تعادلنطاقًا زمنيًا. وترتبط هذهالمغناطيسية الطبقية، أوالليثوطبقية، أوالأحيائية الطبقية،لأنها تستند إلى وحدات طبقية أو سمات جيولوجية محددة مسبقًا. [ 4 ]
| الوحدة الزمنية الطبقية (الطبقات) | الوحدة الجيولوجية الزمنية (الزمن) | الفترة الزمنية [ ملاحظة 1 ] |
|---|---|---|
| إيونوثيم | إيون | من عدة مئات الملايين من السنين إلى ملياري سنة |
| إيراثيم | عصر | عشرات إلى مئات الملايين من السنين |
| نظام | فترة | ملايين السنين إلى عشرات الملايين من السنين |
| مسلسل | حقبة | من مئات الآلاف من السنين إلى عشرات الملايين من السنين |
| سلسلة فرعية | حقبة فرعية | من آلاف السنين إلى ملايين السنين |
| منصة | عمر | من آلاف السنين إلى ملايين السنين |
تُستخدم التقسيمات الفرعية المبكرة والمتأخرة كمعادلات جيولوجية زمنية للتقسيمات الزمنية الطبقية السفلى والعليا ، على سبيل المثال، تُستخدم فترة العصر الترياسي المبكر (وحدة جيولوجية زمنية) بدلاً من نظام العصر الترياسي السفلي (وحدة زمنية طبقية). [ 4 ]
تسمية الزمن الجيولوجي
تُعرَّف أسماء الوحدات الزمنية الجيولوجية للوحدات الزمنية الطبقية، حيث تشترك الوحدة الجيولوجية الزمنية المقابلة في الاسم نفسه مع تغيير في اللاحقة (على سبيل المثال، يصبح مصطلح "حقبة الحياة الظاهرة " هو "حقبة الحياة الظاهرة"). وقد اختيرت أسماء الحقب في حقبة الحياة الظاهرة لتعكس التغيرات الرئيسية في تاريخ الحياة على الأرض: حقبة الحياة القديمة (الحياة القديمة)، وحقبة الحياة الوسطى (الحياة الوسطى)، وحقبة الحياة الحديثة (الحياة الجديدة). وتتنوع أسماء الأنظمة في أصولها، فبعضها يشير إلى الموقع الزمني (مثل: العصر الباليوجيني)، بينما سُميت أنظمة أخرى نسبةً إلى الليثولوجيا (مثل: العصر الطباشيري)، أو الجغرافيا (مثل: العصر البرمي )، أو ذات أصل قبلي (مثل: العصر الأوردوفيشي ). وتُسمى معظم السلاسل والسلاسل الفرعية المعترف بها حاليًا نسبةً إلى موقعها داخل النظام/السلسلة (مبكرة/وسطى/متأخرة). مع ذلك، تدعو اللجنة الدولية لعلم الطبقات إلى تسمية جميع السلاسل والسلاسل الفرعية الجديدة نسبةً إلى معلم جغرافي في محيط موقعها النموذجي أو موقعها الأصلي . كما ينبغي أن يُشتق اسم المراحل من معلم جغرافي في موقعها النموذجي أو موقعها الأصلي. [ 4 ]
يُشار إلى الفترة التي سبقت العصر الكامبري، بشكل غير رسمي، باسم ما قبل الكامبري أو ما قبل الكامبري (العصر السام). [ 18 ] [ ملاحظة 2 ]
تاريخ المقياس الزمني الجيولوجي
التاريخ المبكر
لم يُصاغ أحدث مقياس زمني جيولوجي إلا في عام 1911 [ 22 ] على يد آرثر هولمز (1890-1965)، الذي استلهم فكرته من جيمس هاتون (1726-1797)، وهو جيولوجي اسكتلندي طرح فكرة التوحيد، أو نظرية أن التغيرات التي تطرأ على قشرة الأرض ناتجة عن عمليات مستمرة ومنتظمة. [ 23 ] ويمكن تتبع المفهوم الأوسع للعلاقة بين الصخور والزمن إلى فلاسفة اليونان القديمة ( على الأقل) في الفترة من 1200 قبل الميلاد إلى 600 ميلادي. فقد لاحظ زينوفانيس الكولوفوني (حوالي 570-487 قبل الميلاد ) طبقات صخرية تحتوي على أحافير أصداف بحرية تقع فوق مستوى سطح البحر، واعتبرها كائنات حية في يوم من الأيام، واستخدم ذلك للدلالة على علاقة غير مستقرة، حيث كان البحر يغمر اليابسة في بعض الأحيان وينحسر في أحيان أخرى . [ ٢٤ ] وقد شارك هذا الرأي عددٌ من علماء زينوفانيس ومن تبعهم، بمن فيهم أرسطو (٣٨٤-٣٢٢ ق.م.)، الذي استنتج (بناءً على ملاحظات إضافية) أن مواقع اليابسة والبحر قد تغيرت على مدى فترات زمنية طويلة. كما أقرّ عالم الطبيعة الصيني شين كو [ ٢٥ ] (١٠٣١-١٠٩٥) وعلماء وفلاسفة مسلمون ، ولا سيما الإخوة الطاهرون ، بمفهوم الزمن العميق ، حيث كتبوا عن عمليات التطبق عبر الزمن في مؤلفاتهم . [ ٢٤ ] ومن المرجح أن أعمالهم ألهمت أعمال العالم الفارسي الموسوعي ابن سينا (٩٨٠-١٠٣٧) في القرن الحادي عشر، الذي كتب في كتاب الشفاء (١٠٢٧) عن مفهوم التطبق والتراكب، متقدمًا بذلك على نيكولاس ستينو بأكثر من ستة قرون. [ 24 ] كما أقرّ ابن سينا بأن الأحافير هي "تحجّر أجسام النباتات والحيوانات"، [ 26 ] وقد قام الأسقف الدومينيكاني ألبرتوس ماغنوس (حوالي 1200-1280)، الذي استند إلى فلسفة أرسطو الطبيعية، بتوسيع هذا المفهوم ليشمل نظرية السائل المتحجّر. [ 27 ] ويبدو أن هذه الأعمال لم يكن لها تأثير يُذكر على علماء أوروبا في العصور الوسطى الذين اعتمدوا على الكتاب المقدس . to explain the origins of fossils and sea-level changes, often attributing these to the 'Deluge', including Ristoro d'Arezzo in 1282.[24] It was not until the Italian Renaissance when Leonardo da Vinci (1452–1519) would reinvigorate the relationships between stratification, relative sea-level change, and time, denouncing attribution of fossils to the 'Deluge':[28][24]
Of the stupidity and ignorance of those who imagine that these creatures were carried to such places distant from the sea by the Deluge...Why do we find so many fragments and whole shells between the different layers of stone unless they had been upon the shore and had been covered over by earth newly thrown up by the sea which then became petrified? And if the above-mentioned Deluge had carried them to these places from the sea, you would find the shells at the edge of one layer of rock only, not at the edge of many where may be counted the winters of the years during which the sea multiplied the layers of sand and mud brought down by the neighbouring rivers and spread them over its shores. And if you wish to say that there must have been many deluges in order to produce these layers and the shells among them it would then become necessary for you to affirm that such a deluge took place every year.

These views of da Vinci remained unpublished, and thus lacked influence at the time; however, questions of fossils and their significance were pursued and, while views against Genesis were not readily accepted and dissent from religious doctrine was in some places unwise, scholars such as Girolamo Fracastoro shared da Vinci's views, and found the attribution of fossils to the 'Deluge' absurd.[24] Although many theories surrounding philosophy and concepts of rocks were developed in earlier years, "the first serious attempts to formulate a geological time scale that could be applied anywhere on Earth were made in the late 18th century."[27] Later, in the 19th century, academics further developed theories on stratification. William Smith, often referred to as the "Father of Geology"[29] developed theories through observations rather than drawing from the scholars that came before him. Smith's work was primarily based on his detailed study of rock layers and fossils during his time and he created "the first map to depict so many rock formations over such a large area".[29] After studying rock layers and the fossils they contained, Smith concluded that each layer of rock contained distinct material that could be used to identify and correlate rock layers across different regions of the world.[30] Smith developed the concept of faunal succession or the idea that fossils can serve as a marker for the age of the strata they are found in and published his ideas in his 1816 book, "Strata identified by organized fossils."[30]
Establishment of primary principles
Niels Stensen, more commonly known as Nicolas Steno (1638–1686), is credited with establishing four of the guiding principles of stratigraphy.[24] In De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus Steno states:[9][31]
- When any given stratum was being formed, all the matter resting on it was fluid and, therefore, when the lowest stratum was being formed, none of the upper strata existed.
- ... strata which are either perpendicular to the horizon or inclined to it were at one time parallel to the horizon.
- عند تشكّل أي طبقة جيولوجية، إما أن تكون محاطة من أطرافها بمادة صلبة أخرى، أو أنها تغطي الكرة الأرضية بأكملها. لذا، فإنه حيثما تُرى حواف مكشوفة للطبقات الجيولوجية، يجب البحث إما عن امتداد لنفس الطبقة، أو عن مادة صلبة أخرى تمنع تشتت مادة الطبقة.
- إذا قطع جسم أو انقطاع طبقة ما، فلا بد أنه قد تشكل بعد تلك الطبقة.
هذه هي مبادئ التراكب، والأفقية الأصلية، والاستمرارية الجانبية، والعلاقات المتقاطعة، على التوالي. انطلاقًا من ذلك، استنتج ستينو أن الطبقات ترسبت بالتتابع، واستدل على الزمن النسبي (بحسب اعتقاده، الزمن منذ الخلق ). ورغم بساطة مبادئ ستينو وجذبها اهتمامًا واسعًا، إلا أن تطبيقها أثبت صعوبته. [ 24 ] هذه المبادئ الأساسية، وإن كانت بتفسيرات محسّنة وأكثر دقة، لا تزال تُشكّل الأسس التي يقوم عليها تحديد ترابط الطبقات بالنسبة للزمن الجيولوجي.
على مدار القرن الثامن عشر، أدرك الجيولوجيون ما يلي:
- غالباً ما تتعرض تسلسلات الطبقات للتآكل أو التشوه أو الميلان أو حتى الانقلاب بعد الترسيب.
- قد يكون للطبقات التي ترسبت في نفس الوقت في مناطق مختلفة مظاهر مختلفة تمامًا
- لا تمثل طبقات أي منطقة معينة سوى جزء من تاريخ الأرض الطويل
صياغة مقياس زمني جيولوجي حديث
أُدخل أول تقسيم رسمي واضح للسجل الجيولوجي زمنيًا خلال عصر النماذج التوراتية على يد توماس بورنيت ، الذي استخدم مصطلحين للجبال، فحدد " مونتيس بريماري " للصخور المتكونة في زمن الطوفان، و" مونتيكولوس سيكونداريوس" الأحدث ، المتكونة لاحقًا من حطام " البريماري" . [ 32 ] [ 24 ] كما استخدم أنطون مورو (1687-1784) تقسيمات أولية وثانوية للوحدات الصخرية، لكن آليته كانت بركانية. [ 33 ] [ 24 ] في هذه النسخة المبكرة من نظرية البلوتونية ، كان يُنظر إلى باطن الأرض على أنه حار، مما أدى إلى تكوين الصخور النارية والمتحولة الأولية، بينما شكلت الصخور الثانوية رواسب ملتوية وغنية بالأحافير. قام جيوفاني تارجيوني توزيتي (1712-1783) وجيوفاني أردوينو (1713-1795) بتوسيع هذه التقسيمات الأولية والثانوية لتشمل تقسيمات العصر الثالثي والرباعي. [ 24 ] استُخدمت هذه التقسيمات لوصف كلٍّ من الفترة الزمنية التي ترسبت خلالها الصخور، ومجموعة الصخور نفسها (أي، كان من الصحيح قول صخور العصر الثالثي، والعصر الثالثي). بقي تقسيم العصر الرباعي فقط في المقياس الزمني الجيولوجي الحديث، بينما ظل تقسيم العصر الثالثي مستخدمًا حتى أوائل القرن الحادي والعشرين. استمرت نظريتا النبتونية والبلوتونية في التنافس حتى أوائل القرن التاسع عشر، وكان من أهم العوامل الدافعة لحسم هذا الجدل عمل جيمس هاتون (1726-1797)، ولا سيما نظريته عن الأرض ، التي عُرضت لأول مرة أمام الجمعية الملكية في إدنبرة عام 1785. [ 34 ] [ 10 ] [ 35 ] عُرفت نظرية هاتون لاحقًا باسم مبدأ التوحيد ، الذي شاع استخدامه على يد جون بلايفير [ 36 ] (1748-1819) ثم تشارلز لايل (1797-1875) في كتابه "مبادئ الجيولوجيا" . [ 11 ] [ 37 ] [ 38 ] وقد عارضت نظرياتهم بشدة عمر الأرض البالغ 6000 عام، كما اقترحه جيمس أوشر استنادًا إلى التسلسل الزمني التوراتي الذي كان مقبولًا آنذاك في الأديان الغربية. وبدلاً من ذلك، وباستخدام الأدلة الجيولوجية، طعنوا في كون الأرض أقدم بكثير، مما رسخ مفهوم الزمن العميق.
خلال أوائل القرن التاسع عشر ، كان ويليام سميث ، وجورج كوفييه ، وجان داماليوس دي هالوي ، وألكسندر برونغنيار روادًا في التقسيم المنهجي للصخور بناءً على علم الطبقات وتجمعات الأحافير. بدأ هؤلاء الجيولوجيون باستخدام الأسماء المحلية للوحدات الصخرية بمعناها الأوسع، فربطوا الطبقات عبر الحدود الوطنية والقارية استنادًا إلى تشابهها. وقد حُدِّدت العديد من الأسماء الواردة أدناه في تصنيف العصر/الفترة المستخدمة في نظام التصنيف الجيولوجي الدولي الحديث (ICC/GTS) خلال أوائل ومنتصف القرن التاسع عشر.
ظهور علم التأريخ الجيولوجي

خلال القرن التاسع عشر، تجدد الجدل حول عمر الأرض، حيث قدّر الجيولوجيون الأعمار بناءً على معدلات التعرية وسماكة الرواسب أو التركيب الكيميائي للمحيطات، بينما حدد الفيزيائيون أعمار تبريد الأرض أو الشمس باستخدام الديناميكا الحرارية الأساسية أو فيزياء المدارات. [ 3 ] تراوحت هذه التقديرات بين 15000 مليون سنة و0.075 مليون سنة تبعًا للمنهجية والمؤلف، إلا أن تقديرات اللورد كلفن وكلارنس كينغ حظيت بتقدير كبير آنذاك نظرًا لمكانتهما المرموقة في الفيزياء والجيولوجيا. وقد ثبت لاحقًا عدم صحة جميع هذه التقديرات الجيولوجية الزمنية المبكرة.
لقد وضع اكتشاف الاضمحلال الإشعاعي من قبل هنري بيكريل وماري كوري وبيير كوري الأساس للتأريخ الإشعاعي، لكن المعرفة والأدوات اللازمة لتحديد الأعمار الإشعاعية بدقة لم تكن متوفرة حتى منتصف الخمسينيات من القرن العشرين. [ 3 ] توجت المحاولات المبكرة لتحديد أعمار معادن وصخور اليورانيوم، التي قام بها إرنست رذرفورد ، وبرترام بولتوود ، وروبرت ستروت ، وآرثر هولمز، بما يُعتبر أول مقياس زمني جيولوجي دولي وضعه هولمز في عامي 1911 و1913. [ 22 ] [ 39 ] [ 40 ] أما اكتشاف النظائر في عام 1913 [ 41 ] على يد فريدريك سودي ، والتطورات في قياس الطيف الكتلي التي رائدها فرانسيس ويليام أستون ، وآرثر جيفري ديمبستر ، وألفريد أو سي نير خلال أوائل ومنتصف القرن العشرين، فقد أتاحت في النهاية تحديد الأعمار الإشعاعية بدقة، حيث نشر هولمز عدة تنقيحات لمقياسه الزمني الجيولوجي، مع إصداره النهائي في عام 1960. [ 3 ] [ 40 ] [ 42 ] [ 43 ]
مقياس زمني جيولوجي دولي حديث
أدى تأسيس الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية (IUGS) عام 1961 [ 44 ] وقبول لجنة علم الطبقات (التي تقدمت بطلب الانضمام عام 1965) [ 45 ] كعضو في الاتحاد إلى تأسيس اللجنة الدولية لعلم الطبقات (ICS). ومن أهم أهداف اللجنة الدولية لعلم الطبقات "إنشاء ونشر ومراجعة المخطط الزمني الدولي للطبقات، وهو المقياس الزمني الجيولوجي العالمي المرجعي القياسي، والذي يتضمن قرارات اللجنة المصادق عليها". [ 1 ]
استكمالاً لنهج هولمز، نُشرت عدة كتب عن المقياس الزمني الجيولوجي في الأعوام 1982، [ 46 ] 1989، [ 47 ] 2004، [ 48 ] 2008، [ 49 ] 2012، [ 50 ] 2016، [ 51 ] و2020. [ 52 ] مع ذلك، ومنذ عام 2013، تولت الجمعية الدولية للجيوفيزياء (ICS) مسؤولية إنتاج وتوزيع المقياس الزمني الجيولوجي الدولي (ICC)، مُعللةً ذلك بالطبيعة التجارية، والإنشاء المستقل، وعدم إشراف الجمعية على الإصدارات السابقة من المقياس الزمني الجيولوجي (كتب المقياس الزمني الجيولوجي قبل عام 2013)، على الرغم من أن هذه الإصدارات نُشرت بالتعاون الوثيق مع الجمعية. [ 2 ] أما كتب المقياس الزمني الجيولوجي اللاحقة (2016 [ 51 ] و2020 [ 52 ] ) فهي منشورات تجارية لا تخضع لإشراف الجمعية الدولية للجيوفيزياء، ولا تتوافق تماماً مع المخطط الذي أنتجته الجمعية. يتم ترقيم خرائط GTS التي تنتجها ICS (السنة/الشهر) بدءًا من الإصدار 2013/01. ويتم نشر إصدار جديد واحد على الأقل كل عام يتضمن أي تغييرات أقرتها ICS منذ الإصدار السابق.
تُظهر الجداول الزمنية الخمسة التالية المقياس الزمني الجيولوجي. يُظهر الجدول الأول الفترة الزمنية الكاملة منذ تكوين الأرض وحتى الوقت الحاضر، ولكنه لا يُغطي إلا جزءًا ضئيلاً من الدهر الأخير. يُظهر الجدول الثاني نظرة موسعة على الدهر الأخير. وبالمثل، يُوسّع الجدول الثالث نطاق العصر الأخير، ويُوسّع الجدول الرابع نطاق الفترة الأخيرة، ويُوسّع الجدول الخامس نطاق الحقبة الأخيرة.




(المقياس الأفقي هو ملايين السنين للجداول الزمنية المذكورة أعلاه؛ وآلاف السنين للجدول الزمني أدناه)

جدول الزمن الجيولوجي
يلخص الجدول التالي الأحداث والخصائص الرئيسية للفترات الزمنية الجيولوجية للأرض. رُتب الجدول بحيث تكون أحدث الفترات الجيولوجية في الأعلى وأقدمها في الأسفل. لا يتطابق ارتفاع كل خانة في الجدول مع مدة كل فترة زمنية فرعية. لذا، فإن هذا الجدول ليس متناسبًا مع المقياس ولا يُمثل بدقة الفترات الزمنية النسبية لكل وحدة جيولوجية زمنية. على الرغم من أن دهر البشائر يبدو أطول من غيره، إلا أنه يمتد لحوالي 538.8 مليون سنة (حوالي 11.8% من تاريخ الأرض)، بينما تمتد الدهور الثلاثة السابقة [ ملاحظة 2 ] مجتمعةً لحوالي 4028.2 مليون سنة (حوالي 88.2% من تاريخ الأرض). ويعود هذا التحيز نحو الدهر الأحدث جزئيًا إلى النقص النسبي في المعلومات حول الأحداث التي وقعت خلال الدهور الثلاثة الأولى مقارنةً بالدهر الحالي (دهر البشائر). [ 18 ] [ 53 ] تمت المصادقة على استخدام السلاسل الفرعية/الحقب الفرعية من قبل المجلس الدولي للبحوث العلمية. [ 20 ]
على الرغم من استمرار استخدام بعض المصطلحات الإقليمية، [ 16 ] فإن جدول الزمن الجيولوجي يتوافق مع التسمية والأعمار ورموز الألوان التي وضعتها اللجنة الدولية لعلم الطبقات في المخطط الزمني الطبقي الدولي الرسمي. [ 1 ] [ 54 ]
| إيونوثيم/ إيون | العصر/ العصر | النظام/ الفترة | سلسلة/ حقبة | المرحلة العمرية/ العمر | الأحداث الكبرى | البداية، منذ ملايين السنين [ ملاحظة 3 ] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حقبة الحياة الظاهرة | العصر السينوزوي [ ملاحظة 4 ] | رباعي | الهولوسين | ميغالايا | أدت فترة باردة استمرت 4.2 ألف سنة ، تميزت بمناخ جاف ، إلى تراجع الحضارات الزراعية في مصر وبلاد ما بين النهرين والهند . [ 57 ] تلتها فترة دافئة في العصور الوسطى (حوالي 900-1350 م) وعصر جليدي صغير (حوالي 1400-1900 م). [ 58 ] ثم ارتفع مناخها بسرعة نتيجة زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بسبب حرق الوقود الأحفوري . [ 59 ] | 0.0042 * |
| نورثغريبيان | فترة باردة استمرت 8.2 ألف سنة ، [ 58 ] أعقبها مناخ دافئ مع ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر. [ 6 ] غمرت المياه منطقتي دوغرلاند وسوندالاند . [ 60 ] [ 61 ] | 0.0082 * | ||||
| غرينلاندي | Younger Dryas and Last Glacial Period end. Rise of agriculture.[6] Extinction of Pleistocene megafauna.[62] | 0.0117* | ||||
| Pleistocene | Upper/Late('Tarantian') | Eemian Interglacial Stage followed by the Last Glacial Period.[58] After Last Glacial Maximum (about 25 – 15 ka) climate begins to warm. Younger Dryas final cold period of ice age. Toba supervolcano eruption. Homo sapiens spread across the globe. Homo floresiensis live on island of Flores. Homo neanderthalensis go extinct.[62] | 0.129 | |||
| Chibanian | Brunhes–Matuyama geomagnetic reversal event.[63]Homo heidelbergensis evolves in Africa and spreads to Europe. Homo neanderthalensis appear in western Eurasia. Homo sapiens evolve in Africa. Homo erectus and Homo heidelbergensis die out.[62] | 0.774* | ||||
| Calabrian | Mid Pleistocene transition: glacial/interglacial frequency slows to every 100,000 years. Glacial periods now long enough for continental ice-sheets beyond polar regions.[59][63]Chimpanzees and bonobos diverge. Homo erectus spreads through Eurasia. Homo habilis goes extinct.[62] | 1.8* | ||||
| Gelasian | Start of Pleistocene Ice Age: 40,000 year cycles of glacials/interglacials with ice cap growth and retreat, and sea level falls and rises.[59] Rise of Pleistocene megafauna. Homo habilis and Homo erectus evolve in Africa.[62] | 2.58* | ||||
| Neogene | Pliocene | Piacenzian | Isthmus of Panama land bridge forms between North and South America blocking equatorial ocean currents between Atlantic and Pacific oceans. Gulf Stream develops as Atlantic waters divert northward.[64][59] Global temperatures warm melting polar ice caps and sea levels rise flooding continental margins. Temperatures drop at 2.7 Ma and the Pleistocene Ice Age begins.[59] First modern big cats and modern horses. Tortoises and finch-billed tanagers arrive in the Galapagos.[62] Earliest humans appear.[6] | 3.6* | ||
| Zanclean | Straits of Gibraltar form as Atlantic waters flood the Mediterranean Sea basin (Zanclean flood).[64] Global climate continues to cool.[59]Asian elephants appear.[62]HomininsArdipithecus, Australopithecus and Paranthropus evolve.[6] | 5.333* | ||||
| Miocene | Messinian | Connection between Mediterranean Sea and Atlantic is blocked, resulting in Messinian salinity crisis with evaporites accumulating across Mediterranean as its waters dry up. Collision of Banda Arc with Australia and Timor begins.[64] Global climate cools and permanent ice cap forms in Arctic. Sea levels drop as ice sheets grow.[59] Spread of C4 grasses result in extinction of many herbivores.[6]Sea snakes evolve. Gorilla-human-chimpanzee lineages split, then chimpanzees and humans diverge.[62] Earliest hominid Sahelanthropus.[6] | 7.246* | |||
| Tortonian | 11.63* | |||||
| Serravallian | بدأت أستراليا بالاصطدام بجنوب شرق آسيا، مما أدى إلى إعاقة الدوران الاستوائي بين غرب المحيط الهادئ والمحيط الهندي. [ 64 ] [ 59 ] تقلص الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية ( الذروة المناخية في منتصف العصر الميوسيني ). [ 59 ] انقرضت آخر الكريودونتات ( الثدييات المفترسة المبكرة). تطور الميجالودون (القرش العملاق). [ 62 ] | 13.82 * | ||||
| لانغيان | 15.98 * | |||||
| بورديغاليان | تشكلت جبال تيان شان وجبال ألتاي في آسيا الوسطى ( تكوين جبال الهيمالايا ). ثورات بركانية كبيرة من بازلت نهر كولومبيا فوق بؤرة يلوستون الساخنة الصاعدة في أمريكا الشمالية. [ 64 ] [ 6 ] استمر المناخ في البرودة. [ 59 ] ظهرت النباتات المركبة ( النباتات العشبية ) وتنوعت بسرعة، مما أدى إلى ظهور تطورات واسعة النطاق في القوارض والثعابين (ظهرت الأفاعي لأول مرة ) والطيور المغردة . [ 6 ] [ 62 ] ظهرت أولى أنواع الجيبون وإنسان الغاب . ظهرت أولى الدلافين الحديثة . [ 62 ] | 20.45 | ||||
| الأكويتاني | 23.04 * | |||||
| العصر الباليوجيني | الأوليغوسين | شاتيان | تشكّلت حدود صفيحتي أمريكا الشمالية وأوراسيا على طول سلسلة جبال منتصف المحيط الأطلسي . [ 64 ] بدأ القوس البركاني لأمريكا الوسطى بالاصطدام بأمريكا الجنوبية. بدأت ثورات شرق أفريقيا البركانية الكبيرة مع صعود عمود الوشاح في منطقة عفار . [ 64 ] بدأ العصر الجليدي المتأخر من حقبة الحياة الحديثة . أدى النمو السريع للغطاء الجليدي في القطب الجنوبي إلى انخفاض كبير في مستويات سطح البحر العالمية. [ 6 ] ازدهرت المراعي والبراري مع جفاف المناخ. ازدهر حيوان الباراسيراتيريوم، وهو أكبر حيوان ثديي بري على الإطلاق. ظهرت أولى السنوريات (القطط)، والثعالب المائية (مثل ابن عرس ، وثعالب الماء ، والغرير )، والزعانف (الفقمات، وأسود البحر ، وفظ البحر ). انقسمت الحيتان إلى حيتان مسننة وحيتان تتغذى بالترشيح . انقرضت الثدييات متعددة الحدبات (الثدييات المبكرة الشبيهة بالفئران). [ 62 ] | 27.3 * | ||
| روبيليان | 33.9 * | |||||
| العصر الإيوسيني | بريابونيان | يؤدي الاندساس في البحر الأبيض المتوسط إلى نشأة جبال التل والريف والبيتيك ، وجبال الدينار ، وجبال الهيلين، وجبال طوروس ( الألبية ) . ثم نشأت جبال يوريكا ، وجرينلاند. [ 64 ] ثم نشأت جبال زاغروس نتيجة اصطدام شبه الجزيرة العربية بأوراسيا. [ 65 ] وانتهت نشأة جبال لاراميد . [ 6 ] وتشكل خليج عدن بين أفريقيا وآسيا. [ 66 ] وشهد المناخ برودة مع فترة دافئة قصيرة . وفي نهاية العصر الإيوسيني، ابتعدت أستراليا وأمريكا الجنوبية عن القارة القطبية الجنوبية، مما أدى إلى فتح ممرات دريك وتسمانيا . وتشكل التيار القطبي الجنوبي . وانخفضت درجات الحرارة العالمية بسرعة. وتشكلت الصفائح الجليدية على القارة القطبية الجنوبية. [6] وتطورت الكلبيات (الذئاب والثعالب ) ، والرئيسيات الكاتارينية ( قرود العالم القديم والقردة العليا ) ، والطيور الجارحة . وكان الباسيلوسورس أول حوت مائي بالكامل. [ 62 ] | 37.71 * | |||
| بارتونيان | 41.03 | |||||
| لوتيتيان | 48.07 * | |||||
| إيبريسيان | انفصلت غرينلاند عن أوراسيا، وانفتح حوض أوراسيا في القطب الشمالي. اصطدمت الهند الكبرى بجنوب أوراسيا، مما أدى إلى بدء تكوين جبال الهيمالايا . استمرت ثورات المقاطعات البركانية الكبيرة في شمال المحيط الأطلسي . [ 64 ] أدى إعادة تنظيم كبيرة لحركة الصفائح عبر منطقة المحيط الهادئ إلى بدء منطقتي اندساس إيزو-بونين-ماريانا وتونغا -كيرماديك . [ 67 ] استمرت درجات الحرارة المرتفعة منذ ذروة الاحترار في العصر الباليوسيني-الإيوسيني (PETM) نتيجة لتأثر المناخ بثورات المقاطعات البركانية الكبيرة في شمال المحيط الأطلسي، لكن التبريد العالمي بدأ منذ حوالي 50 مليون سنة مع تغير ظروف الجغرافيا القديمة وعلم المحيطات . [ 59 ] تطورت ثمار أكبر حجماً في كاسيات البذور (النباتات المزهرة). ظهرت أولى الطيور المغردة والببغاوات ونقار الخشب . انقسمت الرئيسيات إلى ستريبسيرينيات ( الليمور واللوريس ) وهابلورينيات ( الترسير والإنسانيات ) . ظهرت ذوات الحوافر الزوجية الأصابع ( Artiodactyls ) وانقسمت إلى Cetruminantia ( المجترات ، الحيتان ، والدلافين)، و Suina (الخنازير)، و Tylopoda (الإبل وما شابهها). ظهرت أولى آكلات اللحوم ( Carnivora ). ظهرت الفئران ، والجرذان ، والخفافيش ، والتابير . يُعدّ Eohippus أقدم عضو في عائلة الخيول. وصلت الجرابيات إلى أستراليا. [ 62 ] | 56 * | ||||
| العصر الباليوسيني | ثانيتيان | تتطور عملية تكوين جبال الألب مع انغلاق بحر نيو تيثيس وبدء اصطدام أفريقيا بأوراسيا. [ 64 ] تستمر عمليتا تكوين جبال البرانس واللاراميد. [ 64 ] [ 6 ] تنجرف الهند بسرعة شمالًا. تبدأ ثورات المقاطعات البركانية الكبيرة في شمال المحيط الأطلسي مع صعود عمود الوشاح الأيسلندي البدائي. [ 64 ] تتشكل مناطق الاندساس على طول هوامش صفيحة الكاريبي . [ 68 ] يظهر جسر برينغ ستريتس البري خلال فترات انخفاض مستوى سطح البحر. [ 64 ] يتسبب اصطدام تشيكسولوب في " شتاء الاصطدام "، ثم يدفأ المناخ مع الثوران الأخير لمصائد ديكان قبل أن تعود الظروف الباردة والجافة. ارتفاع سريع في درجات الحرارة العالمية عند بداية فترة الاحترار الأقصى في العصر الباليوسيني-الإيوسيني بسبب ثورات المقاطعات البركانية الكبيرة في شمال المحيط الأطلسي. [ 64 ] [ 59 ] انقراض جماعي في نهاية العصر الطباشيري ، حيث انقرضت حوالي 75% من أنواع النباتات والحيوانات، بما في ذلك الأمونيتات ، والرخويات الروديستية ، والديناصورات غير الطائرة ، والبليزوصورات ، والموزاصورات ، والتيروصورات . تطورت الثدييات بسرعة لتملأ الفراغات البيئية ، وتنوعت مجموعات الطيور الحديثة، وأصبحت كاسيات البذور الشكل السائد للحياة النباتية. ظهرت ديدان الأرض والسلاحف البرية لأول مرة . تطورت طيور الرعب ( Phorusrhacidae ) والكريودونتات (الثدييات المفترسة المبكرة). ظهرت ذوات الحوافر فردية الأصابع ( Perissodactyls ) وتنوعت. ظهرت الرئيسيات الأولى، والخرطوميات (الأفيال)، والزينارثا (الكسلان، وآكلات النمل، والمدرعات)، والقوارض. [ 62 ] | 59.24 * | |||
| سيلانديان | 61.66 * | |||||
| دانيان | 66 * | |||||
| العصر الوسيط | العصر الطباشيري | أواخر/أعلى | ماستريختيان | تستمر بانجيا في التفكك. تنفصل أفريقيا وأمريكا الجنوبية مع اتساع قاع المحيط في جنوب المحيط الأطلسي. تبتعد الهند وأستراليا عن القارة القطبية الجنوبية، وتنفصل الهند عن مدغشقر. يمتد وسط المحيط الأطلسي شمالًا. تبدأ عملية تكوين جبال البرانس مع دوران شبه الجزيرة الأيبيرية بالنسبة لأوراسيا. تتحرك أفريقيا شمالًا. [ 64 ] عمليات تكوين جبال سيفير ولاراميد، غرب أمريكا الشمالية. [ 64 ] [ 6 ] تشمل ثورات المقاطعات البركانية الكبيرة: أونتوج جافا نوي ؛ كيرغولين ؛ القطب الشمالي العالي ومصائد ديكان . [ 64 ] [ 59 ] أعلى مستويات سطح البحر في حقبة الحياة الظاهرة، تمتد البحار الضحلة عبر مساحات واسعة من القارات. [ 64 ] مناخ دفيئة، يبلغ متوسط درجة الحرارة العالمية ذروته عند حوالي 28 درجة مئوية في العصرين السينوماني والتوروني. نباتات استوائية وديناصورات في القارة القطبية الجنوبية وفوق الدائرة القطبية الشمالية. تؤدي أحداث نقص الأكسجين في المحيطات (OAEs) إلى ترسب واسع النطاق للصخور الطينية السوداء الغنية بالمواد العضوية . [ 59 ] تزدهر المنخربات الكلسية والكوكوليثوفورات مكونةً رواسب طباشيرية ضخمة . تتنوع الأسماك العظمية ( Telusots ) . [ 6 ] تنمو المفترسات لتصبح كبيرة الحجم: البليزوصورات والموساسورات في البحر؛ [ 6 ] والكركارودونتوصورات والتيرانوصورات على اليابسة. [ 62 ] تظهر جراد البحر وسرطان البحر والروبيان والتماسيح الحديثة . تظهر النحل والنمل الأبيض والنمل والبراغيث وفرس النبي والثعابين لأول مرة . تتكاثر كاسيات البذور (النباتات المزهرة) وتطور علاقات تكافلية مع الحشرات . تظهر الأعشاب لأول مرة . تتطور كاسيات البذور الخشبية، بما في ذلك عائلات الورد والماغنوليا والجميز . تظهر الجرابيات والحيوانات أحادية المسلك لأول مرة . [ 6 ] [ 62 ] تميزت نهاية العصر الطباشيري بحدث اصطدام تشيكسولوب وانقراض العصر الطباشيري-الباليوجيني. [ 59 ] | 72.2 ± 0.2 * | |
| كامبانيا | 83.6 ± 0.2 * | |||||
| سانتونيان | 85.7 ± 0.2 * | |||||
| كونياكي | 89.8 ± 0.3 * | |||||
| تورونيان | 93.9 ± 0.2 * | |||||
| العصر السينوماني | 100.5 ± 0.1 * | |||||
| المرحلة الابتدائية/المبكرة | الألبيان | ~ 113.2 ± 0.3 * | ||||
| أبتيان | ~ 121.4 ± 0.6 | |||||
| باريميان | 125.77 تقريبًا * | |||||
| هوتريفيان | ~ 132.6 ± 0.6 * | |||||
| فالانجينيان | ~ 137.05 ± 0.2 * | |||||
| بيريسيان | ~ 143.1 ± 0.6 | |||||
| العصر الجوراسي | أواخر/أعلى | تيثونيان | بدأ اتساع قاع المحيط في وسط المحيط الأطلسي بين أمريكا الشمالية وأفريقيا وأمريكا الجنوبية بتفكك قارة بانجيا. واستمر التصدع في شمال المحيط الأطلسي ومنطقة البحر الكاريبي. وانقسمت غوندوانا إلى غوندوانا الشرقية والغربية مع انفتاح حوضي الصومال وموزمبيق. وتشكلت صفيحة المحيط الهادئ في وسط بانثالاسا. واستمرت عمليات تكوين جبال سيميريان وإندوسينيا. وبدأت دورة الأنديز التكتونية في أمريكا الجنوبية. [ 64 ] وبدأت عملية تكوين جبال نيفادا في أمريكا الشمالية. [ 6 ] وانغلق محيط منغوليا-أوخوتسك مشكلاً حزام جبال فيرخويانسك - كوليما في سيبيريا. وضيق محيط نيو تيثيس. وساد مناخ دافئ وبارد مع فترات أكثر دفئًا وأخرى أكثر برودة. وسادت ظروف قاحلة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية؛ وظهرت رواسب الفحم والبوكسيت في الأحزمة المعتدلة الأكثر رطوبة. وأدى تشكل مقاطعة كارو-فيرار البركانية الكبيرة إلى الاحتباس الحراري العالمي وحدث نقص الأكسجين المحيطي التورسي واسع النطاق . [ 59 ] وارتفعت مستويات سطح البحر العالمية. تحول البحار من الأراغونيت إلى الكالسيت . [ 6 ] ظهور أولى الشعاب المرجانية الكبيرة. تنوع العوالق النباتية والدينوفلاجيلات . ظهور أولى الكوكوليثوفورات . تكاثر الأمونيتات والبلومونيات . [ 6 ] انتشار واسع لأسماك القرش. ظهور فييرايلا، أقدم ضفدع حقيقي. ظهور أولى السلاحف الحديثة. [ 62 ] سيطرة السيكاديات على نباتات الغابات. [ 6 ] بالإضافة إلى السرخسيات والصنوبريات والجنكة . [ 59 ] سيطرة الديناصورات، وبقاء الثدييات صغيرة. [ 6 ] ظهور أولى طيور الورك (مثل ستيغاصور وسيراتوبسيان ) . تطورت الصوروبودات إلى عمالقة، بما في ذلك البراكيوصورات والتيتانوصورات والدبلودوكسيات . ظهور أولى السيراتوصورات والميغالوصورات والألوصورات والسيلوروصورات ( ثيروبودات ) . تشمل السيلوروصورات، التي يمتلك العديد منها ريشًا، التيرانوصورات المبكرة والمانيرابتورات ( أسلاف الطيور). أولى التيروداكتيلويدات . [ 62 ] | 149.2 ± 0.7 | ||
| كيميريدجيان | 154.8 ± 0.8 * | |||||
| أكسفوردية | 161.5 ± 1.0 | |||||
| وسط | كالوفيان | 165.3 ± 1.1 | ||||
| باثوني | 168.2 ± 1.2 * | |||||
| باجوسيان | 170.9 ± 0.8 * | |||||
| ألينيان | 174.7 ± 0.8 * | |||||
| المرحلة الابتدائية/المبكرة | التورسي | 184.2 ± 0.3 * | ||||
| بلينسباخيان | 192.9 ± 0.3 * | |||||
| سينيموريان | 199.5 ± 0.3 * | |||||
| الهيتانجيان | 201.4 ± 0.2 * | |||||
| الترياسي | أواخر/أعلى | ريتيان | تشكل بانجيا قوسًا يمتد من القطب الشمالي تقريبًا إلى القطب الشمالي. تتراجع ثورات مصائد سيبيريا ، لكن المناخ الحار يستمر. [ 64 ] تصطدم التضاريس الكيميرية بأوراسيا: التكوين الجبلي الإندوسيني في الشرق؛ والتكوين الجبلي الكيميري في الغرب. [ 64 ] [ 69 ] يستمر التكوين الجبلي في سونوما (غرب لوروسيا) وهنتر-بوين (أستراليا). [ 64 ] [ 70 ] في أواخر العصر الترياسي، يمثل استقرار المقاطعة الصهارية لوسط المحيط الأطلسي (CAMP) وما تلاه من اتساع قاع البحر بداية تفكك بانجيا. [ 71 ] تنقسم الأركوصورات إلى أشباه التماسيح (pseudosuchia) وطيور الديناصورات ( ornithodirans) والتيروصورات ( ornithodirans ). تتطور الثدييات من الكلبيات السنية (synodonts) . [ 62 ] توجد أدلة على وجود ذوات الدم الحار (intothermity) في الديناصورات والثدييات. [ 72 ] ظهور أولى الأسماك العظمية (الأسماك الحديثة ذات الزعانف الشعاعية). الإكثيوصورات ، والسوروبتريجيان ( البليزوصورات، والنوثوصورات ، والبلاكودونتات ). [ 72 ] ظهور أولى الشعاب المرجانية الصلبة. ظهور أولى الدبابير والحشرات العصوية . [ 62 ] أدت ثورات العصر الترياسي المتأخر في منطقة رانجيليا البركانية إلى ارتفاع درجات الحرارة، وتكثيف الرياح الموسمية في بانجيا ، وزيادة هطول الأمطار ( الفترة المطيرة الكارنية ). [ 59 ] ظهور البينيتيتاليس ، والسراخس الحديثة ، والصنوبريات . ظهور أولى حرشفيات الأجنحة (العث والفراشات). ظهور مجموعات حديثة من العوالق النباتية . [ 72 ] أدى اصطدام نيزك مانيكواجان إلى انخفاض درجات الحرارة العالمية، قبل أن تؤدي ثورات منطقة كامب البركانية إلى ارتفاعها وتسبب الانقراض الجماعي في العصر الترياسي-الجوراسي . [ 73 ] [ 59 ] خسارة كبيرة في النظم البيئية للشعاب المرجانية، وانخفاض في الأجناس البحرية، وانقراض المخروطيات . تغيرات كبيرة في النباتات البرية. فقدان أجناس الفقاريات، بما في ذلك الثيرابسيدات غير الثديية.. Crocodylomorphs only pseudosuchians to survive.[62][59] | ~205.7 | ||
| Norian | ~227.3 | |||||
| Carnian | ~237* | |||||
| Middle | Ladinian | ~241.464* | ||||
| Anisian | 246.7 | |||||
| Lower/Early | Olenekian | 249.9 | ||||
| Induan | 251.902± 0.024 * | |||||
| Paleozoic | Permian | Lopingian | Changhsingian | بانجيا في أقصى امتداد لها. تستمر حركات تكوين جبال الأورال والأليغانية . [ 64 ] حركة تكوين جبال هنتر- بوين ، شرق أستراليا؛ [ 70 ] حركة تكوين جبال سونوما ، غرب لوروسيا. تصطدم كازاخستانيا وتاريم بسيبيريا. انهيار تكوين جبال فاريسكان وامتداد مبكر على طول خطوط المحيطات الأطلسي والهندي والجنوبي المستقبلية. انفتاح محيط نيو-تثيس مع انفصال تضاريس كيميريان عن شمال شرق غوندوانا. [ 64 ] انحسار العصر الجليدي في أواخر حقبة الحياة القديمة ، وتحول المناخ الرطب الجليدي إلى ظروف جافة دفيئة. [ 74 ] ارتفعت متوسطات درجات الحرارة العالمية من حوالي 12 درجة مئوية إلى أكثر من 30 درجة مئوية عند حدود العصرين البرمي والترياسي. [ 59 ] سيطرت رمال الكثبان الصحراوية والمتبخرات على المناطق الداخلية من بانجيا. [ 64 ] [ 74 ] مستنقعات الفحم في خطوط العرض العليا والمناطق الساحلية الرطبة. [ 64 ] [ 59 ] ظهرت الطحالب ، والخنافس ، والذباب ثنائي الجناح. انقسمت ثنائيات الأقواس إلى أركوصورات (التماسيح والديناصورات) وليبيدوصورات (السحالي والثعابين). ظهرت أولى الزواحف البحرية. تطورت الثيرابسيدات والسينودونتات من السينابسيدات . [ 62 ] يرتبط انقراض العصر الجوادالوبي-اللوبينجيان الجماعي بثوران بركاني كبير في إيميشيان ، جنوب الصين. [ 6 ] عند الحد الفاصل بين العصرين البرمي والترياسي، أدى ثوران بركاني كبير في مصائد سيبيريا إلى إطلاق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون ، مما تسبب في احترار عالمي شديد، وانقراض جماعي في نهاية العصر البرمي . صعدت المياه الخالية من الأكسجين من أعماق المحيط إلى المياه الضحلة، [ 59 ] مما أدى إلى القضاء على ثلاثيات الفصوص ، والشعاب المرجانية الخشنة والصفائحية ، والبلاكوديرمات . شهدت عضديات الأرجل ، والأمونيتات، وأسماك القرش، والأسماك العظمية ، وزنابق البحر انخفاضات كبيرة. [ 74 ] وعلى اليابسة، اختفت الغابات. وانقرضت رتبة باليوديكتيوبتيريدا والعديد من مجموعات الحشرات، وكذلك جميع الزواحف الثديية غير الثيرابسيدية ومعظم أجناس الثيرابسيد. [ 74 ] [6 ] [ 62 ] | 254.14 ± 0.07 * | |
| Wuchiapingian | 259.51± 0.21 * | |||||
| Guadalupian | Capitanian | 264.28± 0.16 * | ||||
| Wordian | 266.9± 0.4 * | |||||
| Roadian | 274.4± 0.4 * | |||||
| Cisuralian | Kungurian | 283.3± 0.4 | ||||
| Artinskian | 290.1± 0.26 * | |||||
| Sakmarian | 293.52± 0.17 * | |||||
| Asselian | 298.9± 0.15 * | |||||
| Carboniferous[note 5] | Pennsylvanian[note 6] | Gzhelian | استمرار التكوين الجبلي الفارسكي ( تكوين جبال أواشيتا وأليغانيا) مع نمو جبال بانجيا الوسطى . [ 64 ] يستمر التكوين الجبلي الأورالي مع اصطدام قاري بين كازاخستانيا ولوراسيا . [ 75 ] تتشكل مستنقعات الفحم الرطبة في أحواض مقدمة جبال بانجيا الوسطى وحول درع شمال وجنوب الصين . [ 76 ] مع استمرار العصر الجليدي المتأخر من حقبة الحياة القديمة، يتسبب ازدياد وانحسار الصفائح الجليدية في تغيرات سريعة في مستوى سطح البحر العالمي، مما يؤدي إلى غمر هذه المناطق وترسيب تسلسلات دورية . [ 77 ] ترتفع مستويات الأكسجين في الغلاف الجوي إلى أكثر من 25% قبل أن تنخفض مرة أخرى. [ 78 ] ظهور الكائنات الحية التي تبني الشعاب المرجانية الأراغونيتية ، بما في ذلك الطحالب والإسفنج . [ 6 ] عقارب البحر ( Eurypterids ) في المياه العذبة . على اليابسة، ظهرت رتبة البرمائيات الحديثة الأجنحة (Neoptera) ، وأظهرت رتبة البرمائيات متوسطة الأجنحة (Miomoptera) أقدم دليل على التحول الكامل . كانت هذه أولى البرمائيات البرية الحقيقية . ظهرت السلويات وانقسمت إلى مجموعتين: الزواحف (Sauropsidae) والثدييات (Synapsidae). [ 62 ] سيطرت أشجار الليكوبود من نوعي Lepidodendron و Sigillaria على مستنقعات الفحم، مع وجود نباتات ذيل الحصان (Sphenopsidae) الأصغر حجمًا وسراخس البذور بينها. نمت عاريات البذور ، بما في ذلك الصنوبريات والسيكاديات ، على أرض أكثر جفافًا. [ 6 ] بلغ العصر الجليدي المتأخر (LPIA) ذروته عند الحد الفاصل بين العصر الكربوني والعصر البرمي. أدى انخفاض مستويات ثاني أكسيد الكربون وزيادة الظروف القاحلة [ 79 ] إلى تغيير في الغطاء النباتي للغابات ( انهيار الغابات المطيرة في العصر الكربوني ). [ 80 ] | 303.7 | ||
| كاسيموفيان | 307 ± 0.1 | |||||
| موسكوفيان | 315.2 ± 0.2 | |||||
| باشكيريان | 323.4 * | |||||
| ميسيسيبي [ ملاحظة 6 ] | سيربوخوفيان | تشكل القارات شبه دائرة حول محيط باليو-تثيس المفتوح. تشكل غوندوانا الهامش الجنوبي إلى الجنوبي الغربي؛ ولوراسيا الغرب؛ وسيبيريا وأموريا وكازاخستانيا الشمال؛ وشمال وجنوب الصين الشمال الشرقي؛ وأناميا الهامش الشرقي. [ 64 ] تصطدم التضاريس بجنوب شرق لوراسيا خلال عملية تكوين جبال فاريسكان. تستمر عملية تكوين جبال أنتيلر ، ويحدث انفتاح محيط جبال سلايد على طول الهامش الغربي للوراسيا. [ 81 ] إغلاق محيط الأورال بين كازاخستانيا ولوراسيا خلال عملية تكوين جبال الأورال. تطور مجمعات التراكم في ألتاي على طول الهامش الشمالي والشرقي لمحيط باليو-تثيس. [ 82 ] تبدأ المرحلة الرئيسية من العصر الجليدي المتأخر. انخفاض في مستويات سطح البحر العالمية، وتجلد واسع النطاق عبر غوندوانا. [ 79 ] ارتفاع مستويات الأكسجين في الغلاف الجوي. [ 78 ] تحول البحار من الكالسيت إلى الأراغونيت. [ 6 ] شملت التطورات الإشعاعية التي أعقبت انقراضات العصر الديفوني المتأخر عضديات الأرجل، وذوات الصدفتين، وشوكيات الجلد، والأمونيتات، وبطنيات الأرجل، وأسماك القرش، والأسماك العظمية شعاعية الزعانف. انقرضت البلاكوديرمات والغرابتوليتات . البرويتيدا هي المجموعة الوحيدة من ثلاثيات الفصوص . [ 6 ] [ 62 ] ظهرت أولى الرخويات وأسماك القرش في المياه العذبة. [ 6 ] الأرثروبلورا (ألفية الأرجل) هي أكبر مفصليات الأرجل البرية على الإطلاق. ظهرت أولى الحشرات الطائرة، باليوديكتيوبورا. ظهرت رباعيات الأرجل الشبيهة بالأسماك ( بيدربس ) وشبه المائية ( يوكريتا ) على اليابسة. [ 62 ] تنوعت النباتات الوعائية اللا بذرية وسراخس البذور. [ 6 ] | 330.3 ± 0.4 | |||
| فيسيان | 346.7 ± 0.4 * | |||||
| تورنيسيان | 358.86 ± 0.19 * | |||||
| العصر الديفوني | أواخر/أعلى | فامينيان | Paleo-Tethys continues to open as the Armorican Terrane Assemblage (ATA) drifts north and Annamia-South China moves away from Gondwana.[64][83]Rheic Ocean closes as ATA collides with Laurussia beginning the Variscan orogeny. Other orogenies: Antler, Ellesmerian, and Acadian (Laurussia); Achalian (Argentina); Tabberabberan/Lachlan (Australia); Ross (Antarctica); Kazakh (Kazakhstania).[64] Period of high sea-levels, greenhouse conditions but decreasing atmospheric CO2 levels and slowly cooling climate with glaciations towards end.[84]Vascular plants increase in size, develop large root systems and spread to upland areas. First forests, seed plants, and modern soil orders appear (alfisols and ultisols).[84] Growth of massive reef systems. Major radiation of jawed fish with appearance of ray-finned, lobe-finned, and cartilaginous fish. Appearance of tetrapods (evolved from lobe-finned fish). Early amphibians move on to land. First ammonoids.[6] Emplacement of the Viley and Pripyat–Dniepr–Donets large igneous provinces coincide with global marine anoxic events and the Kellwasser (c. 372 Ma) and Hangenberg (c. 359 Ma) mass extinctions.[84] Kellwasser extinction: c. 20% of families and c. 50% of genera of marine invertebrates lost. Tabulate coral and stromatoporoid reef ecosystems wiped out. Loss of placoderms and many groups of jawless fish. Hangenberg extinction: loss of c. 16% of marine families and c. 21% of marine genera, including ammonoids, ostracods and sharks.[84][85] | 372.15± 0.46 * | ||
| Frasnian | 382.31± 1.36 * | |||||
| Middle | Givetian | 387.95± 1.04 * | ||||
| Eifelian | 393.47± 0.99 * | |||||
| Lower/Early | Emsian | 410.62± 1.95 * | ||||
| Pragian | 413.02± 1.91 * | |||||
| Lochkovian | 419.62± 1.36 * | |||||
| Silurian | Pridoli | اصطدمت لورنتيا وأفالونيا-بالتيكا مع انغلاق محيط إيابيتوس، ونشأة جبال كاليدونيا - سكانديان ، وتكوّن لوروسيا . ومن حركات تكوين الجبال الأخرى: سالينيك (جبال الأبلاش)؛ وفاماتينيان (أمريكا الجنوبية) الذي بدأ بالتلاشي؛ ولاكلان (أستراليا). [ 64 ] [ 86 ] سلسلة من القارات الصغيرة وشمال الصين تفصل بين محيط باليو-تثيس المفتوح ومحيط باليوآسيا المغلق. [ 86 ] يتسع محيط رييك بين غوندوانا ولوروسيا. وتنجرف سيبيريا شمال خط الاستواء. [ 64 ] ترتفع درجات الحرارة مع نهاية العصر الجليدي هيرنانتيان. وترتفع مستويات سطح البحر. وتترسب الصخور الطينية السوداء في شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، وهي صخور مصدر رئيسية للهيدروكربونات . [ 64 ] يؤدي تقلب المناخ مع تقدم الأنهار الجليدية إلى تغير ظروف المحيطات، مما يتسبب في أحداث انقراض، تليها تعافٍ بيئي. [ 87 ] ترسب واسع النطاق للمتبخرات ومناخ دافئ بحلول أواخر العصر السيلوري. [ 6 ] [ 59 ] بعد انقراض العصر الأوردوفيسي، شهدت الحياة البحرية انتشارًا واسعًا للغرابتوليتات، وذوات الصدفتين، والبطنيات الأقدام، والنوتيلويدات، والبراكيوپودات، والزنابق البحرية. ازداد عدد الترايلوبيتات، لكنها لم تتعافَ تمامًا. تنوعت الشعاب المرجانية والستروماتوبوريات لتكوين شعاب مرجانية ضخمة. انتشرت مفصليات الأرجل من نوع يوريبتريد. ظهرت أقدم الأسماك الفكية ( الأكانثوديات ). ظهرت الأوستراكوديرمات . ظهرت النباتات الوعائية. ظهرت أولى الحيوانات البرية، بما في ذلك كثيرات الأرجل . ظهرت أولى أسماك المياه العذبة. [ 6 ] | 422.7 ± 1.6 * | |||
| لودلو | لودفورديان | 425 ± 1.5 * | ||||
| غورستان | 426.7 ± 1.5 * | |||||
| وينلوك | الهوميري | 430.6 ± 1.3 * | ||||
| شينووديان | 432.9 ± 1.2 * | |||||
| لاندوفري | تيليتشيان | 438.6 ± 1.0 * | ||||
| أيرونيان | 440.5 ± 1.0 * | |||||
| رودانيان | 443.1 ± 0.9 * | |||||
| العصر الأوردوفيسي | أواخر/أعلى | هيرنانتيان | تقع معظم القارات في المناطق الاستوائية. امتدت غوندوانا حتى القطب الجنوبي. غطى المحيط البانثالاسيكي نصف الكرة الشمالي. انفصلت أفالونيا عن غوندوانا، فأغلقت محيط إيابيتوس أمامها، وفتحت محيط رايك خلفها. تقع جنوب الصين بالقرب من غوندوانا، بينما تقع شمال الصين بين سيبيريا وغوندوانا. شهدت المنطقة عمليات تكوين جبال عديدة، منها: الفاماتينية (أمريكا الجنوبية)، والبنامبرانية (أستراليا)، والتاكونية (لورنتيا). انجرفت كل من بالتيكا وسيبيريا شمالًا. [ 64 ] بدأ المناخ بالدفيئة مبكرًا، ثم انخفضت درجات الحرارة إلى ظروف العصر الجليدي خلال العصر الجليدي الهيرنانتي . نتج عن ذلك زيادة في نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي . [ 88 ] شهد العصر الأوردوفيسي حدثًا كبيرًا للتنوع البيولوجي ، تمثل في زيادة ملحوظة في الأجناس الجديدة، مثل عضديات الأرجل، والترايلوبيت، والمرجان، وشوكيات الجلد، والبروزوان، والبطنيات، وذوات الصدفتين، والنوتيلويدات، والغرابتوليتات، والمخروطيات. ارتفاع منسوب مياه البحر بشكل كبير يُوسّع البحار القارية الضحلة، ويزيد من نطاق المواطن البيئية. [ 89 ] نشأت النظم البيئية البحرية الحديثة. [ 88 ] ظهرت الأسماك الأولى عديمة الفك. سيطرت الشعاب المرجانية الصفائحية والستروماتوبورويدات على بناء الشعاب المرجانية. النوتيلويدات هي المفترسات الرئيسية. [ 6 ] ظهور اليوريبتريدات ونجم البحر. انتشار النباتات البرية المبكرة. [ 88 ] انقراض جماعي في أواخر العصر الأوردوفيسي ، فقدان حوالي 85 % من أنواع اللافقاريات البحرية. موجتان: الأولى مع بداية العصر الجليدي أثرت على الحيوانات الاستوائية؛ والثانية في نهاية العصر الجليدي، أثر المناخ الدافئ على أنواع المياه الباردة. [ 6 ] انخفاض حاد في أجناس الترايلوبيت، والبراكيوبود، والغرابتوليت، وشوكيات الجلد، والمخروطيات، والمرجان، والكيتينوزوا. [ 89 ] | 445.2 ± 0.9 * | ||
| كاتيان | 452.8 ± 0.7 * | |||||
| ساندبيان | 458.2 ± 0.7 * | |||||
| وسط | داريويليان | 469.4 ± 0.9 * | ||||
| داينجيان | 471.3 ± 1.4 * | |||||
| المرحلة الابتدائية/المبكرة | فلويان ( أرينيج سابقاً ) | 477.1 ± 1.2 * | ||||
| التريمادوكي | 486.85 ± 1.5 * | |||||
| العصر الكامبري | فورونجيان | المرحلة 10 | امتدت غوندوانا من القطب الجنوبي إلى خط الاستواء، مفصولة عن لورنتيا وبالتيكا بمحيط إيابيتوس. تقع سيبيريا بالقرب من خط الاستواء، شمال بالتيكا؛ وتقع شمال وجنوب الصين بالقرب من غوندوانا الاستوائية. عمليات تكوين الجبال: الكادومية (شمال أفريقيا/جنوب أوروبا)؛ كونغا (وسط غوندوانا)؛ فاماتينية (أمريكا الجنوبية)؛ ديلاميرية (أستراليا). [ 64 ] مناخ دفيئة. مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي . ارتفعت مستويات الأكسجين في الغلاف الجوي مع ازدياد الكائنات الحية التي تقوم بعملية التمثيل الضوئي. [ 90 ] استُبدلت بحار الأراغونيت المبكرة ببحار مختلطة من الأراغونيت والكالسيت، حيث طورت العديد من الحيوانات هياكل عظمية من كربونات الكالسيوم . [ 91 ] تنوع سريع للحيوانات ( الانفجار الكامبري )، حيث ظهرت معظم شعب الحيوانات الحديثة، مثل المفصليات؛ الرخويات؛ الديدان الحلقية؛ شوكيات الجلد؛ البريوزوا؛ البريابوليدات؛ عضديات الأرجل؛ نصف الحبليات؛ والحبليات. انتشار واسع للأحافير الصدفية الصغيرة . [ 92 ] كانت الأنومالوكاريدات العملاقة (مفصليات الأرجل) مفترسات مهيمنة. أدى ازدياد الاضطراب الحيوي والرعي إلى انخفاض في الستروماتوليت . [ 6 ] أدت مستويات الأكسجين المتفاوتة في المحيطات إلى سلسلة من أحداث الانقراض تلتها عمليات انتشار واسعة، بما في ذلك: فقدان الأكريتارخات الإدياكارية في أوائل العصر الكامبري ؛ انقراض نهاية العصر البوتومي ، المرتبط بانفجارات مقاطعة كالكاريندجي البركانية الكبيرة (حوالي 514 مليون سنة) مع فقدان الأركيوسياثيدات (بانيات الشعاب المرجانية في أوائل العصر الكامبري) والهيوليثات؛ وانخفاض تنوع الترايلوبيت في نهاية العصر الكامبري. [ 90 ] [ 93 ] [ 6 ] تشكلت العديد من مواقع الأحافير الكبيرة ، بما في ذلك تكوين بورغيس شيل وتكوين تشنغجيانغ ، عن طريق الدفن السريع في ظروف خالية من الأكسجين. [ 90 ] | 491 تقريبًا | ||
| جيانغشانيان | 494.2 تقريبًا * | |||||
| بايبيان | ~ 497 * | |||||
| لغة المياولينجيان | جوزانجيان | ~ 500.5 * | ||||
| دروميان | 504.5 تقريبًا * | |||||
| ووليوان | 506.5 تقريبًا | |||||
| الموسم الثاني | المرحلة الرابعة | 514.5 تقريبًا | ||||
| المرحلة 3 | 521 تقريبًا | |||||
| التيرينوفيان | المرحلة الثانية | 529 تقريبًا | ||||
| فورتونيان | 538.8 ± 0.6 * | |||||
| حقبة البروتيروزويك | العصر النيوبروتيروزوي | العصر الإدياكاري | As Rodinia breaks up Gondwana begins to assemble with the Pan-African (Africa and South America), East African (Africa, India and Arabia) and Kuungan (India, eastern Antarctica and western Australia) orogenies.[64][94] Rapid rise in eukaryote diversity and numbers, including early animals. First biomineralising animals.[95] First cnidarians (jellyfish and sea pens).[62] 580 Ma Gaskiers glaciation, followed by rise in atmospheric oxygen levels.[16]Ediacaran biota, deep water, soft-bodied organisms.[95][16] First trace fossils including simple burrows and first evidence of bilateral symmetry.[6] | ~635* | ||
| Cryogenian | Rodinia continues to breakup. 720 Ma eruptions of Franklin and Irkutsk LIPs mark rifting of Siberia from Laurentia. Iapetus Ocean begins to open as Amazonia and Baltica drift from Laurentia (from c. 650 Ma).[94]Sturtian (720–658 Ma) and Marinoan (655–635 Ma) Snowball Earth glaciations.[16] | ~720 | ||||
| Tonian | 900 Ma Rodinia at its maximum extent. Intracontinental rifting begins c. 850 Ma, associated magmatism becoming widespread from 825 Ma, including the Malani Igneous Suite eruptions, India (c. 775 Ma). Beginning of breakup of Rodinia from c. 750 Ma.[94] | 1000[note 7] | ||||
| Mesoproterozoic | Stenian | أدى اصطدام لورنتيا والأمازونيا إلى تكوين جبال غرينفيل ، والذي شكّل، مع تكوين جبال سفيكونورويجيان في البلطيق، بداية تجمّع قارة رودينيا العظمى . [ 96 ] تنوّع حقيقيات النوى مع ازدياد مستويات الأكسجين. ظهرت جميع الفروع الرئيسية الحديثة ، بما في ذلك الأركيبلاستيدا (مثل الطحالب الحمراء والخضراء )، والأوبيستوكونتا (مثل الفطريات )، والأميبوزوا . أدلة على وجود حياة على اليابسة. [ 95 ] [ 16 ] بانجيومورفا بوبيسينس (الطحالب الحمراء) أقدم كائن حي معروف يتكاثر جنسيًا. [ 97 ] | 1200 [ ملاحظة 7 ] | |||
| إكتاشيان | تشير أسراب السدود النارية الواسعة المنتشرة في جميع الكراتونات إلى اكتمال تفكك قارة كولومبيا (نونا) العظمى. [ 98 ] تتميز المحيطات بطبقات سطحية غنية بالأكسجين ومياه عميقة غنية بالكبريتيد الهيدروجيني (خالية من الأكسجين، ذات مستويات عالية من كبريتيد الهيدروجين ) ، مما يؤدي إلى تكوين واسع النطاق لرواسب الكبريتيد الضخمة (SEDEX) في قاع البحر. [ 16 ] | 1400 [ ملاحظة 7 ] | ||||
| كاليميان | تستمر كولومبيا في التفتت مع انتشار واسع للنشاط البركاني المرتبط بالصدع. [ 99 ] تصل الستروماتوليت إلى أقصى امتداد وتنوع مع تنوع البكتيريا الزرقاء وازدهارها. [ 95 ] تظهر الأعشاب البحرية البدائية. [ 16 ] | 1600 [ ملاحظة 7 ] | ||||
| العصر الباليوبوروتيروزوي | ستاتريان | تستمر القارة الكولومبية العظمى في النمو على طول هوامشها بفعل النشاط البركاني المرتبط بالاندساس وتراكم التضاريس . بدأت مناطق التمدد والصدوع في التكوّن منذ حوالي 1.6 مليار سنة. ظهرت الطحالب الحمراء حقيقية النواة. [ 95 ] حدث اصطدام فريديفورت (2.19 مليار سنة). [ 100 ] | 1800 [ ملاحظة 7 ] | |||
| أوروسيريان | تشكّلت قارة كولومبيا العظمى خلال أحداث تصادمية شملت تكوين جبال ترانس-هدسون (أمريكا الشمالية)، وحزام ليمبوبو (جنوب إفريقيا)، وتكوين جبال كابريكورن (أستراليا)، وتكوين جبال ترانس-شمال الصين، وذلك على مدى 2.0-1.8 مليار سنة. [ 99 ] انخفاض في نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي مع ازدياد النشاط البركاني وانبعاث ثاني أكسيد الكربون. [ 16 ] يُمثّل جريبانيا كائنًا حقيقي النواة مبكرًا محتملاً. [ 95 ] اصطدام سادبري (1.85 مليار سنة). [ 100 ] | 2050 [ ملاحظة 7 ] | ||||
| رياشيان | أدى الارتفاع الهائل في نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي إلى ازدهار الحياة وزيادة دفن المواد العضوية ( انحراف نظائر الكربون في لوماغوندي ) (من 2.3 إلى 2.1 مليار سنة). [ 95 ] ترسب أولى الطبقات الحمراء . ثورات مقاطعة بوشفيلد البركانية (منذ 2.25 مليار سنة). [ 16 ] تشير عمليات تكوين الجبال في أمريكا الجنوبية وغرب إفريقيا إلى بداية قارة كولومبيا العظمى. [ 99 ] بنية يارابوبا الناتجة عن الاصطدام (حوالي 2.23 مليار سنة). [ 100 ] | 2300 [ ملاحظة 7 ] | ||||
| سيديريان | ترسبت تكوينات الحديد الشريطية الضخمة (BIFs) في معظم القارات خلال الفترة من 2.5 إلى 2.42 مليار سنة . [ 16 ] أدى ازدياد نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي إلى حدث الأكسدة العظيم (حوالي 2.4 إلى 2.3 مليار سنة) والتجلدات الهورونية مع انخفاض درجات الحرارة العالمية. [ 95 ] [ 16 ] | 2500 [ ملاحظة 7 ] | ||||
| العصر الأركي | العصر النيوأركي | انصهار واسع النطاق للوشاح ونمو القشرة الأرضية، أعقبه تكوين كتلتين قاريتين عملاقتين: سوبريا (أمريكا الشمالية، شمال غرب أوروبا، جنوب أفريقيا، وشمال غرب أستراليا) وسكلافيا (كندا، زيمبابوي، جنوب الهند، جنوب غرب أستراليا، البرازيل، وشمال الصين). [ 16 ] [ 101 ] تنوع كبير للبكتيريا الزرقاء مع تعدد الخلايا، وزيادة حجم الخلايا وتخصصها. [ 95 ] يؤدي تكاثر الكائنات الحية المنتجة للأكسجين إلى زيادة تدريجية في نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي وترسب تكوينات الحديد الشريطية. [ 95 ] [ 16 ] | 2800 [ ملاحظة 7 ] | |||
| العصر الميزوأركي | Possible onset of plate tectonics c. 3 Ga.[64] Cratons with low relief and extensive shallow marine environments. Weathering increased supply of nutrients to seas. Localised free oxygen associated with carbonate platform stromatolites. Evidence for oxygen-producing photosynthesisers (and possible eukaryotes) c. 3.2 Ga, and terrestrial life c. 3 Ga.[95] Oldest evidence of glaciation c. 2.9 Ga.[16] | 3200[note 7] | ||||
| Paleoarchean | Growth of cratons by terrane accretion.[16] Oldest evidence for macroscopic life preserved as stromatolites (c. 3.4 Ga). Evidence for anaerobicprokaryotes in variety of environments including hydrothermal systems and within subsurface sediments. Microbial mats and biofilms become common in shallow water environments.[95] | 3600[note 7] | ||||
| Eoarchean | Increasing formation of continental crust.[16] 3.8 – 3.65 Ga chemical traces of life in earliest known sedimentary rocks (Isua Greenstone Belt). Anaerobic prokaryotes including chemotrophs and photosynthesisers appear from c. 3.7 Ga. Early BIFs due to anoxygenic photosynthesis.[95] | 4031[note 7] | ||||
| Hadean | Earth consolidates from solar nebula over 10-30 million years. Collision with Theia (proto-planet) forms Moon from debris. Core differentiates. Magma ocean cools, releasing CO2 and water to give CO2-rich atmosphere. Icy asteroids also contribute water.[16]Mantle convection begins with rapid, shallow plate tectonics or stagnant lid tectonics. Decline in meteorite impacts with last ocean-vaporising impact c. 4.3 Ga. Probable emergence of life after this.[95] Evidence for oldest crust from detrital zircon c. 4.37 Ga.[64][16]Acasta gneiss complex contains oldest recorded rocks c. 4.03 Ga.[16] | 4567.3± 0.16 [note 7] | ||||
Major proposed revisions to the ICC
Proposed Anthropocene Series/Epoch
First suggested in 2000,[102] the Anthropocene is a proposed epoch/series for the most recent time in Earth's history. While still informal, it is a widely used term to denote the present geologic time interval, in which many conditions and processes on Earth are profoundly altered by human impact.[103] The definition of the Anthropocene as a geologic time period rather than a geologic event remains controversial and difficult.[104][105][106][107]
In May 2019 the Anthropocene Working Group voted in favour of submitting a formal proposal to the ICS for the establishment of the Anthropocene Series/Epoch.[108] The formal proposal was completed and submitted to the Subcommission on Quaternary Stratigraphy in late 2023 for a section in Crawford Lake, Ontario, with heightened Plutonium levels corresponding to 1952 CE.[109] This proposal was rejected as a formal geologic epoch in early 2024, to be left instead as an "invaluable descriptor of human impact on the Earth system"[110]
Proposals for revisions to pre-Cryogenian timeline
Shields et al. 2021
The ICS Subcommission for Cryogenian Stratigraphy has outlined a template to improve the pre-Cryogenian geologic time scale based on the rock record to bring it in line with the post-Tonian geologic time scale.[18] This work assessed the geologic history of the currently defined eons and eras of the Precambrian,[note 2] and the proposals in the "Geological Time Scale" books 2004,[111]2012,[16] and 2020.[112] Their recommend revisions[18] of the pre-Cryogenian geologic time scale were as below (changes from the current scale [v2023/09] are italicised). This suggestion was unanimously rejected by the International Subcommission for Precambrian Stratigraphy, based on scientific weaknesses.
- Three divisions of the Archean instead of four by dropping Eoarchean, and revisions to their geochronometric definition, along with the repositioning of the Siderian into the latest Neoarchean, and a potential Kratian division in the Neoarchean.
- Archean (4000–2450 Ma)
- Paleoarchean (4000–3500 Ma)
- Mesoarchean (3500–3000 Ma)
- Neoarchean (3000–2450 Ma)
- Kratian (no fixed time given, prior to the Siderian) – from Greek κράτος (krátos) 'strength'.
- Siderian (?–2450 Ma) – moved from Proterozoic to end of Archean, no start time given, base of Paleoproterozoic defines the end of the Siderian
- Archean (4000–2450 Ma)
- Refinement of geochronometric divisions of the Proterozoic, Paleoproterozoic, repositioning of the Statherian into the Mesoproterozoic, new Skourian period/system in the Paleoproterozoic, new Kleisian or Syndian period/system in the Neoproterozoic.
- Paleoproterozoic (2450–1800 Ma)
- Skourian (2450–2300 Ma) – from Greek σκουριά (skouriá) 'rust'.
- Rhyacian (2300–2050 Ma)
- Orosirian (2050–1800 Ma)
- Mesoproterozoic (1800–1000 Ma)
- Statherian (1800–1600 Ma)
- Calymmian (1600–1400 Ma)
- Ectasian (1400–1200 Ma)
- Stenian (1200–1000 Ma)
- Neoproterozoic (1000–538.8 Ma)[note 8]
- Kleisian or Syndian (1000–800 Ma) – respectively from Greek κλείσιμο (kleísimo) 'closure' and σύνδεση (sýndesi) 'connection'.
- Tonian (800–720 Ma)
- Cryogenian (720–635 Ma)
- Ediacaran (635–538.8 Ma)
- Paleoproterozoic (2450–1800 Ma)
Proposed pre-Cambrian timeline (Shield et al. 2021, ICS working group on pre-Cryogenian chronostratigraphy), shown to scale:[note 9]

ICC pre-Cambrian timeline (v2024/12, current as of January 2025), shown to scale:

Van Kranendonk et al. 2012 (GTS2012)
The book, Geologic Time Scale 2012, was the last commercial publication of an international chronostratigraphic chart that was closely associated with the ICS and the Subcommission on Precambrian Stratigraphy.[2] It included a proposal to substantially revise the pre-Cryogenian time scale to reflect important events such as the formation of the Solar System and the Great Oxidation Event, among others, while at the same time maintaining most of the previous chronostratigraphic nomenclature for the pertinent time span.[16]As of April 2022 these proposed changes have not been accepted by the ICS. The proposed changes (changes from the current scale [v2023/09]) are italicised:
- Hadean Eon (4567–4030 Ma)
- العصر الفوضوي /إراثيم ( 4567-4404 مليون سنة) – يشير الاسم إلى كل من الفوضى الأسطورية والمرحلة الفوضوية لتكوين الكواكب . [ 50 ] [ 113 ] [ 114 ]
- العصر الهيلي جاك أو العصر الزركوني ( 4404-4030 مليون سنة) - يشير كلا الاسمين إلى حزام جاك هيلز غرينستون الذي وفر أقدم حبيبات المعادن على الأرض، وهي الزركون . [ 50 ] [ 113 ]
- الدهر الأركي/إيونوثيم ( 4030–2420 مليون سنة)
- العصر الحجري القديم/إراثيم ( 4030–3490 مليون سنة)
- الفترة/النظام الأكاستاني ( 4030-3810 مليون سنة) - سميت نسبة إلى صخرة أكاستا النايسية ، وهي واحدة من أقدم القطع المحفوظة من القشرة القارية . [ 50 ] [ 113 ]
- فترة/نظام إيسوان ( 3810-3490 مليون سنة) - سميت نسبة إلى حزام إيسوان غرينستون . [ 50 ]
- العصر الميزواركي/إراتيم ( 3490–2780 مليون سنة)
- فترة/نظام فالباران ( 3490-3020 مليون سنة) - استنادًا إلى أسماء كراتون كابفال (جنوب إفريقيا) وبيلبارا (غرب أستراليا) ، ليعكس نمو النوى القارية المستقرة أو النوى الأولية للكراتون . [ 50 ]
- الفترة/النظام البونغولي ( 3020-2780 مليون سنة) - سميت نسبة إلى مجموعة بونغولا الفائقة، في إشارة إلى الأدلة المحفوظة جيدًا على وجود مجتمعات ميكروبية أرضية في تلك الصخور. [ 50 ]
- عصر العصر الحديث/إراثيم ( 2780–2420 مليون سنة)
- العصر/النظام الميثاني ( 2780-2630 مليون سنة) - سميت بهذا الاسم نسبة إلى الغلبة المفترضة للكائنات بدائية النواة الميثانوترافية [ 50 ]
- العصر/النظام السيديريان ( 2630-2420 مليون سنة) - سمي بهذا الاسم نسبة إلى التكوينات الحديدية الشريطية الضخمة التي تشكلت خلال مدته. [ 50 ]
- العصر الحجري القديم/إراثيم ( 4030–3490 مليون سنة)
- حقبة البروتيروزويك/ حقبة الإيونوثيم ( 2420 –538.8 مليون سنة) [ ملاحظة 8 ]
- العصر الباليوبوروتيروزوي/العصر ( 2420–1780 مليون سنة)
- العصر/النظام الأكسجيني ( 2420-2250 مليون سنة) - سمي بهذا الاسم لأنه أظهر أول دليل على وجود غلاف جوي مؤكسد عالمي. [ 50 ]
- العصر الجاتولاني أو العصر/النظام حقيقيات النوى ( 2250-2060 مليون سنة) - هذه الأسماء تشير على التوالي إلى حدث انحراف نظائر الكربون δ 13 في لوماغوندي-جاتولي الذي امتد خلال مدته، وإلى أول ظهور أحفوري (مقترح) [ 115 ] [ 116 ] لحقيقيات النوى . [ 50 ]
- الفترة/النظام الكولومبي ( 2060-1780 مليون سنة) - سميت على اسم القارة العظمى كولومبيا . [ 50 ]
- عصر الدهر الوسيط/إراثيم ( 1780–850 مليون سنة)
- العصر الباليوبوروتيروزوي/العصر ( 2420–1780 مليون سنة)
الجدول الزمني المقترح لما قبل العصر الكامبري (GTS2012)، معروض وفقًا للمقياس:

الجدول الزمني لما قبل العصر الكمبري للمحكمة الجنائية الدولية (الإصدار 2024/12، ساري حتى يناير 2025) )، معروضة وفقًا للمقياس:

المقاييس الزمنية الجيولوجية خارج الأرض
تتمتع بعض الكواكب والأقمار الأخرى في المجموعة الشمسية ببنية صلبة بما يكفي لحفظ سجلات تاريخها، مثل الزهرة والمريخ وقمر الأرض . أما الكواكب ذات البنية السائلة في الغالب، كالكواكب العملاقة ، فلا تحتفظ بتاريخها بنفس القدر. وباستثناء القصف الشديد المتأخر ، فمن المرجح أن الأحداث على الكواكب الأخرى لم يكن لها تأثير مباشر يُذكر على الأرض، كما أن الأحداث على الأرض لم يكن لها تأثير يُذكر على تلك الكواكب. لذا، فإن بناء مقياس زمني يربط الكواكب لا يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للمقياس الزمني للأرض، إلا في سياق المجموعة الشمسية. ولا يزال وجود القصف الشديد المتأخر وتوقيته وآثاره على الأرض موضع نقاش.
المقياس الزمني القمري (السيلينولوجي)
قُسِّم التاريخ الجيولوجي للقمر إلى مقياس زمني بناءً على المؤشرات الجيومورفولوجية ، وتحديدًا فوهات الاصطدام ، والنشاط البركاني ، والتعرية . ويعني هذا التقسيم الزمني أن حدود المقياس الزمني لا تشير إلى تغيرات جوهرية في العمليات الجيولوجية، على عكس المقياس الزمني الجيولوجي للأرض. وقد حُدِّدت خمسة أنظمة/فترات جيولوجية ( ما قبل النكتارية ، النكتارية ، الإمبرية ، الإراتوستينية ، الكوبرنيكية )، مع تقسيم الإمبرية إلى سلسلتين/حقبتين (المبكرة والمتأخرة) في أحدث مقياس زمني جيولوجي قمري. [ 117 ] ويُعدّ القمر فريدًا في المجموعة الشمسية لكونه الجرم السماوي الوحيد الآخر الذي يمتلك البشر عينات صخرية منه ذات سياق جيولوجي معروف.

المقياس الزمني الجيولوجي للمريخ
ينقسم التاريخ الجيولوجي للمريخ إلى مقياسين زمنيين بديلين. طُوّر المقياس الزمني الأول للمريخ بدراسة كثافة الفوهات الناتجة عن الاصطدامات على سطحه. وباستخدام هذه الطريقة، حُدّدت أربع فترات: ما قبل النواخي (حوالي 4500-4100 مليون سنة)، والنواخي (حوالي 4100-3700 مليون سنة)، والهسبيري (حوالي 3700-3000 مليون سنة)، والأمازوني (من حوالي 3000 مليون سنة حتى الآن). [ 118 ] [ 119 ]

العصور:

تم تحديد مقياس زمني ثانٍ بناءً على التغيرات المعدنية التي رصدها مطياف أوميغا على متن مركبة مارس إكسبريس . وباستخدام هذه الطريقة، تم تحديد ثلاث فترات: الفيلوسي (من 4500 إلى 4000 مليون سنة تقريبًا)، والثييكي (من 4000 إلى 3500 مليون سنة تقريبًا)، والسيديريكي (من 3500 مليون سنة تقريبًا حتى الوقت الحاضر). [ 120 ]

انظر أيضاً
- التقويم الكوني
- الزمن العميق
- التاريخ التطوري للحياة
- تكوين وتطور النظام الشمسي
- جيولوجيا المريخ
- جيون (علم الجيولوجيا)
- تاريخ الأرض
- تاريخ الجيولوجيا
- تاريخ علم الأحياء القديمة
- قائمة الأسماء الجيولوجية الزمنية
- التاريخ الطبيعي
- المقياس الزمني الجيولوجي لنيوزيلندا
- الحياة في عصور ما قبل التاريخ
- الجدول الزمني للانفجار العظيم
- التسلسل الزمني للتطور
- التسلسل الزمني للتاريخ الجيولوجي للولايات المتحدة
- التسلسل الزمني لتطور الإنسان
- التسلسل الزمني للتاريخ الطبيعي
- التسلسل الزمني لعلم الأحياء القديمة
ملحوظات
- تتفاوت الفترات الزمنية للوحدات الجيولوجية بشكل كبير، ولا يوجد حد عددي للفترة الزمنية التي يمكن أن تمثلها. فهي محدودة بالفترة الزمنية للوحدة الأعلى رتبة التي تنتمي إليها، وبالحدود الزمنية الطبقية التي تُحددها.
- 1 2 3 ما قبل الكمبري أو ما قبل الكمبري هو مصطلح جيولوجي غير رسمي يشير إلى الفترة الزمنية التي سبقت العصر الكمبري
- ↑ تستند التواريخ والشكوك المذكورة إلى المخطط الزمني الطبقي الدولي للجنة الدولية لعلم الطبقات (الإصدار 2024/12). تشير علامة * إلى الحدود التيتم الاتفاق دوليًا على مقطع ونقطة نموذجية حدودية عالمية لها .
- ↑ يُعدّ العصر الثالث نظامًا/فترةً جيولوجيًا عفا عليه الزمن، ويمتد من 66 مليون سنة إلى 2.6 مليون سنة. ليس له مكافئ دقيق في التصنيف الجيولوجي الدولي الحديث، ولكنه يُعادل تقريبًا نظامي/فترتي الباليوجين والنيوجين المدمجين. [ 55 ] [ 56 ]
- ↑ تُعتبر الميسيسيبي والبنسلفانيا نظامين فرعيين / فتراتفرعية رسمية.
- 1 2 ينقسم هذا إلى سلاسل/حقب سفلية/مبكرة، ووسطى، وعلوية/متأخرة
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 محددة بالعمر المطلق ( العمر الطبقي القياسي العالمي ).
- 1 2 تم تعديل التاريخ الجيوكرونومتري للإدياكاران ليعكس ICC v2023/09 حيث لم يتغير التعريف الرسمي لقاعدة العصر الكامبري.
- ↑ لم يُذكر النطاق الزمني الكراتياني في المقال. يقع هذا النطاق ضمن العصر النيوأركي، وقبل العصر السيديرياني. الموقع الموضح هنا هو تقسيم اعتباطي.
مراجع
- 1 2 3 "اللوائح والمبادئ التوجيهية" . اللجنة الدولية لعلم الطبقات . تم الاطلاع عليه في 5 أبريل 2022 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 "المخطط الزمني الطبقي الدولي" (ملف PDF) . اللجنة الدولية لعلم الطبقات . يونيو 2026. تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2026 .
- 1 2 3 4 دالريمبل، جي. برنت (2001). "عمر الأرض في القرن العشرين: مشكلة تم حلها (إلى حد كبير)". منشورات خاصة، الجمعية الجيولوجية في لندن . 190 (1): 205-221 . Bibcode : 2001GSLSP.190..205D . doi : 10.1144/GSL.SP.2001.190.01.14 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "الفصل 9. الوحدات الزمنية الطبقية" . stratigraphy.org . اللجنة الدولية لعلم الطبقات . تم الاطلاع عليه في 2 أبريل 2022 .
- 1 2 3 "الفصل 3. التعاريف والإجراءات" . stratigraphy.org . اللجنة الدولية لعلم الطبقات . تم الاطلاع عليه في 2 أبريل 2022 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ستانلي، ستيفن؛ لوتشاي، جون (2015). علم نظام الأرض ( الطبعة الرابعة). نيويورك: دبليو إتش فريمان وشركاه. ISBN 978-1-319-15402-8.
- 1 2 3 4 "اللجنة الدولية لعلم الطبقات - الدليل الطبقي - الفصل 9. الوحدات الزمنية الطبقية" . stratigraphy.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أبريل 2024 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 بوغز، سام (2011). مبادئ علم الرسوبيات وعلم الطبقات (الطبعة الخامسة ). بوسطن، ميونيخ: برنتيس هول. ISBN 978-0-321-74576-7.
- 1 2 3 4 5 ستينو، نيكولاس (1669). نيكولاي ستينيس دي سوليدو إنترا سوليدفم ناتفراليتر المحتوى أطروحة برودرومفس أد سيرينيسيمفم فرديناندفم الثاني ... (باللاتينية). دبليو جانك.
- 1 2 3 هاتون، جيمس (1795). نظرية الأرض . المجلد 1. إدنبرة.
- 1 2 3 4 5 لييل، السير تشارلز (1832). مبادئ الجيولوجيا: محاولة لشرح التغيرات السابقة لسطح الأرض، بالرجوع إلى الأسباب الحالية . المجلد 1. لندن: جون موراي.
- ↑ ميهتا، أ؛ باركر، ج. س. (أبريل 1994). "ديناميكيات الرمال". تقارير عن التقدم في الفيزياء . 57 (4): 383-416 . Bibcode : 1994RPPh...57..383M . doi : 10.1088/0034-4885/57/4/002 .
- بنتلي ، كالان؛ لايو، كارين م.؛ كورس، روس؛ جاي، شيلي؛ أفولتر، مات؛ ريكيتس، برايان (17 يناير 2020). " الزمن الجيولوجي - الجيولوجيا التاريخية - OpenGeology" . OpenGeology.org . تم الاطلاع عليه في 7 يوليو 2026 .
- ↑Smith, William (1816). Strata identified by organized fossils: Containing prints on colored paper of the most characteristic specimens in each stratum. doi:10.5962/bhl.title.106808. OCLC 654668607.
- 123Nichols, Gary (2010). Sedimentology and stratigraphy (2. ed., [Nachdr.] ed.). Chichester: Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-3592-4.
- 1234567891011121314151617181920212223Van Kranendonk, Martin J. (2012). "A Chronostratigraphic Division of the Precambrian". The Geologic Time Scale. pp. 299–392. doi:10.1016/b978-0-444-59425-9.00016-0. ISBN 978-0-444-59425-9.
- ↑Vandenberghe, N.; Hilgen, F.J.; Speijer, R.P.; Ogg, J.G.; Gradstein, F.M.; Hammer, O.; Hollis, C.J.; Hooker, J.J. (2012). "The Paleogene Period". The Geologic Time Scale. pp. 855–921. doi:10.1016/B978-0-444-59425-9.00028-7. ISBN 978-0-444-59425-9.
- 12345Shields, Graham A.; Strachan, Robin A.; Porter, Susannah M.; Halverson, Galen P.; Macdonald, Francis A.; Plumb, Kenneth A.; de Alvarenga, Carlos J.; Banerjee, Dhiraj M.; Bekker, Andrey; Bleeker, Wouter; Brasier, Alexander (2022). "A template for an improved rock-based subdivision of the pre-Cryogenian timescale". Journal of the Geological Society. 179 (1): jgs2020–222. Bibcode:2022JGSoc.179..222S. doi:10.1144/jgs2020-222.
- 12345Michael Allaby (2020). A dictionary of geology and earth sciences (Fifth ed.). Oxford. ISBN 978-0-19-187490-1. OCLC 1137380460.
{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link) - 1 2 أوبري، ماري بيير؛ بيلر، فيرنر إي؛ جيبارد، فيليب إل؛ هاربر، ديفيد إيه تي؛ فيني، ستانلي سي. (مارس 2022). "التصديق على السلاسل الفرعية/الحقب الفرعية كرتبة/وحدات رسمية في علم الطبقات الزمنية الدولي" . إبيسودز . 45 (1): 97-99 . doi : 10.18814/epiiugs/2021/021016 .
- ↑ "مرحباً بكم في عصر ميغالايا، أحدث مرحلة في تاريخ الأرض الممتد على مدى 4.54 مليار سنة" . smithsonianmag.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يوليو 2026 .
- 1 2 هولمز، آرثر (9 يونيو 1911). "ارتباط الرصاص باليورانيوم في المعادن الصخرية، وتطبيقه في قياس الزمن الجيولوجي" . وقائع الجمعية الملكية في لندن. السلسلة أ، التي تحتوي على أوراق ذات طابع رياضي وفيزيائي . 85 (578): 248-256 . Bibcode : 1911RSPSA..85..248H . doi : 10.1098/rspa.1911.0036 .
- ↑ "جيمس هاتون | أبو الجيولوجيا الحديثة، عالم طبيعة اسكتلندي" . بريتانيكا . تم الاطلاع عليه في 3 ديسمبر 2024 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 فيشر، ألفريد ج.؛ غاريسون، روبرت إي. (يناير 2009). "دور منطقة البحر الأبيض المتوسط في تطور الجيولوجيا الرسوبية: نظرة تاريخية عامة". علم الرسوبيات . 56 (1): 3-41 . Bibcode : 2009Sedim..56....3F . doi : 10.1111/j.1365-3091.2008.01009.x .
- ^ سيفين ، ناثان (1995). العلوم في الصين القديمة: أبحاث وتأملات . فاريروم. رقم ISBN 0-86078-492-4. OCLC 956775994 .
- ↑ آدامز، فرانك داوسون (1938). نشأة وتطور العلوم الجيولوجية . شركة ويليام وويلكنز. OCLC 1484995150 .
- 1 2 جونسون، كريس؛ بنتلي، كالان؛ بانشوك، كارلا؛ أفولتر، مات؛ لايو، كارين؛ جاي، شيلي؛ كورس، روس؛ إنكينبراندت، بول؛ موشر، كام؛ ريكيتس، برايان؛ إسترادا، شارلين. "الزمن الجيولوجي والتأريخ النسبي" . مطبعة ماريكوبا الرقمية المفتوحة .
- ↑ مكوردي، إدوارد (1938). دفاتر ليوناردو دافنشي . نيويورك: رينال وهيتشكوك. OCLC 2233803 .
- 1 2 "ويليام سميث (1769-1839)" . earthobservatory.nasa.gov . 8 مايو 2008. تم الاطلاع عليه في 2 ديسمبر 2024 .
- 1 2 سميث، ويليام (1816). الطبقات المحددة بواسطة الأحافير المنظمة: تحتوي على مطبوعات على ورق ملون لأكثر العينات تميزًا في كل طبقة . doi : 10.5962/bhl.title.106808 .
- ^ كارديل، ترويلز؛ ماكيه، بول (2018). “2.27 البادئة لأطروحة حول مادة صلبة موجودة بشكل طبيعي داخل مادة صلبة”. نيكولاس ستينو . ص 763 – 825. دوى : 10.1007 / 978-3-662-55047-2_38 . رقم ISBN 978-3-662-55046-5.
- ^ بيرنت ، توماس (1681). Telluris Theoria Sacra: مدارنا الأصلي والطفرات العامة، شبه تابعة لـ olim subiturus est، مكتملة. Libri duo Priores de Diluvio & Paradiso (باللاتينية). لندن: ج. كتابي.
- ^ مورو ، أنطون لازارو (1740). De'crostacei e degli altri marini corpi che si truovano su'monti (باللغة الإيطالية). أبريسو ستيفانو مونتي.
- ↑ هاتون، جيمس (1788). "العاشر. نظرية الأرض؛ أو بحث في القوانين التي يمكن ملاحظتها في تكوين الأرض وتحللها وإعادة تكوينها على سطح الكرة الأرضية". معاملات الجمعية الملكية في إدنبرة . 1 (2): 209-304 . doi : 10.1017/S0080456800029227 .
- ↑ هاتون، جيمس (1795). نظرية الأرض . المجلد 2. إدنبرة.
- ↑ بلايفير، جون (1802). رسوم توضيحية لنظرية هاتون عن الأرض . رقمنة مكتبة متحف التاريخ الطبيعي بلندن. إدنبرة: نيل وشركاه.
- ↑ لييل، السير تشارلز (1832). مبادئ الجيولوجيا: محاولة لشرح التغيرات السابقة لسطح الأرض، بالرجوع إلى الأسباب العاملة حاليًا . المجلد 2. لندن: جون موراي.
- ↑ لييل، السير تشارلز (1834). مبادئ الجيولوجيا: بحث في كيفية إرجاع التغيرات السابقة لسطح الأرض إلى أسباب عاملة الآن . المجلد 3. لندن: جون موراي.
- ↑ هولمز، آرثر (1913). عمر الأرض . جيرستين - جامعة تورنتو. لندن، هاربر.
- 1 2 لويس، تشيري إل إي (يناير 2001). "رؤية آرثر هولمز للمقياس الزمني الجيولوجي". الجمعية الجيولوجية، لندن، منشورات خاصة . 190 (1): 121-138 . Bibcode : 2001GSLSP.190..121L . doi : 10.1144/GSL.SP.2001.190.01.10 .
- ↑ سودي، فريدريك (4 ديسمبر 1913). "الشحنة داخل الذرة". مجلة نيتشر . 92 (2301): 399-400 . Bibcode : 1913Natur..92..399S . doi : 10.1038/092399c0 .
- ↑ هولمز، أ. (يناير 1959). "مقياس زمني جيولوجي منقح". معاملات الجمعية الجيولوجية في إدنبرة . 17 (3): 183-216 . doi : 10.1144/transed.17.3.183 .
- ↑ "مقياس زمني جيولوجي منقح" . مجلة نيتشر . 187 (4731): 27-28 . يوليو 1960. Bibcode : 1960Natur.187T..27. . doi : 10.1038/187027d0 .
- ↑ هاريسون، جيمس م. (مارس 1978). "جذور الاتحاد الدولي للعلوم الجيوفيزيائية" . حلقات . 1 (1): 20-23 . doi : 10.18814/epiiugs/1978/v1i1/005 .
- ^ الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية. لجنة علم الطبقات (1986). المبادئ التوجيهية والنظام الأساسي للجنة الدولية لعلم الطبقات (ICS) . جي دبليو كوي. فرانكفورت آم: Herausgegeben von der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. رقم ISBN 3-924500-19-3. OCLC 14352783 .
- ↑ دبليو بي هارلاند (1982). مقياس زمني جيولوجي . كامبريدج [إنجلترا]: مطبعة جامعة كامبريدج. ISBN 0-521-24728-4. OCLC 8387993 .
- ↑ دبليو بي هارلاند (1990). مقياس زمني جيولوجي 1989. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج. ISBN 0-521-38361-7. OCLC 20930970 .
- ↑ إف إم غرادستين؛ جيمس جي. أوغ؛ أ. جيلبرت سميث (2004). مقياس زمني جيولوجي 2004. كامبريدج، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة كامبريدج. ISBN 0-511-08201-0. OCLC 60770922 .
- ↑ غرادستين، فيليكس م.؛ أوغ، جيمس ج.؛ فان كرانيندونك، مارتن (23 يوليو 2008). "حول المقياس الزمني الجيولوجي 2008". نشرات علم الطبقات . 43 (1): 5-13 . Bibcode : 2008NewSt..43....5G . doi : 10.1127/0078-0421/2008/0043-0005 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ف. م. غرادستين (٢٠١٢). المقياس الزمني الجيولوجي ٢٠١٢. المجلد ٢ ( الطبعة الأولى). أمستردام: إلسيفير. ISBN 978-0-444-59448-8. OCLC 808340848 .
- 1 2 أوج، جيمس ج. (2016). مقياس زمني جيولوجي موجز 2016. غابي أوج، إف إم غرادشتاين. أمستردام، هولندا: إلسيفير. ISBN 978-0-444-59468-6. OCLC 949988705 .
- 1 2 إف إم جرادستين؛ جيمس جي أوج؛ مارك د. شميتز؛ غابي أوج (2020). النطاق الزمني الجيولوجي 2020 أمستردام، هولندا. رقم ISBN 978-0-12-824361-9. OCLC 1224105111 .
{{cite book}}: CS1 maint: موقع الناشر مفقود ( رابط ) - ↑ "المقياس الزمني الجيولوجي" . الأطلس الرقمي للحياة القديمة . مؤسسة البحوث الأحفورية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يناير 2022 .
- ↑ "اللجنة الدولية لعلم الطبقات" . المقياس الزمني الجيولوجي الدولي . تم الاطلاع عليه في 5 يونيو 2022 .
- ↑ هيد، مارتن جيه؛ جيبارد، فيليب؛ سلفادور، آموس (يونيو 2008). "العصر الرباعي: طبيعته وتعريفه" . حلقات . 31 (2): 234-238 . Bibcode : 2008Episo..31..234H . doi : 10.18814/epiiugs/2008/v31i2/009 .
- ↑ جيبارد، فيليب ل.؛ هيد، مارتن ج.؛ ووكر، مايكل ج. س. (فبراير 2010). "التصديق الرسمي على النظام/الفترة الرباعية وسلسلة/حقبة البليستوسين بقاعدة عند 2.58 مليون سنة". مجلة علوم العصر الرباعي . 25 (2): 96-102 . Bibcode : 2010JQS....25...96G . doi : 10.1002/jqs.1338 .
- ↑ ران، مين؛ تشين، ليانغ (يونيو 2019). "الحدث المناخي الذي وقع قبل 4.2 ألف سنة وردود الفعل الثقافية تجاهه". مجلة كواترنري إنترناشونال . 521 : 158-167 . Bibcode : 2019QuInt.521..158R . doi : 10.1016/j.quaint.2019.05.030 .
- 1 2 3 براتاب، شايليندرا؛ ماركونيس، يانيس (31 مايو 2022). "استجابة الدورة الهيدرولوجية لتغيرات درجة الحرارة في التاريخ المناخي الحديث والبعيد" . التقدم في علوم الأرض والكواكب . 9 (1) 30. Bibcode : 2022PEPS....9...30P . doi : 10.1186/s40645-022-00489-0 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 سكوتيس، كريستوفر ر.؛ سونغ، هايجون؛ ميلز، بنجامين جيه دبليو؛ فان دير مير، دوي جي. (أبريل 2021). "درجات الحرارة القديمة في حقبة الحياة الظاهرة: تغير مناخ الأرض خلال الـ 540 مليون سنة الماضية". مراجعات علوم الأرض . 215 103503. Bibcode : 2021ESRv..21503503S . doi : 10.1016/j.earscirev.2021.103503 .
- ↑ كوتيريل، كارول جيه؛ فيليبس، إمريس؛ جيمس، ليو؛ فورسبيرغ، كارل فريدريك؛ تيلتا، تور إنجي؛ كارتر، غاريث؛ دوف، دايتون (سبتمبر 2017). "تطور بنك دوغر، بحر الشمال: تاريخ معقد للتغيرات البيئية البرية والجليدية والبحرية". مراجعات علوم العصر الرباعي . 171 : 136-153 . Bibcode : 2017QSRv..171..136C . doi : 10.1016/j.quascirev.2017.07.006 .
- ↑ سوليح الدين، توباجوس (31 أغسطس 2014). "نموذج جرف سوندا الغارق خلال ذروة العصر الجليدي الأخير (LGM) والهولوسين: مراجعة". المجلة الإندونيسية لعلوم الأرض . 1 (2): 99-107 . Bibcode : 2014InJGe...1...99S . doi : 10.17014/ijog.1.2.99-107 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 باركر، ستيف ( 2015). التطور: القصة الكاملة . لندن: Thames & Hudson Ltd. ISBN 978-0-500-29173-3.
- 1 2 إيلرز، ج.؛ جيبارد، ب. ل.؛ هيوز، ب. د. (2018). "التجلدات الرباعية وتسلسلها الزمني". بيئات جليدية سابقة . ص 77-101 . doi : 10.1016/B978-0-08-100524-8.00003-8 . ISBN 978-0-08-100524-8.
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ تورسفيك ، تروند هـ.؛ كوكس، ليونارد روبرت موريسون (٢٠١٧). تاريخ الأرض والجغرافيا القديمة . كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج. ISBN 978-1-107-10532-4.
- ↑ كوشناو، ريناس آي؛ شلونيغر، فريتز؛ ستوكلي، دانيال إف. (3 نوفمبر 2021). "سجل مصدر الزركون الرسوبي لتكوين جبال زاغروس من انزلاق نيو تيثيس إلى اصطدام شبه الجزيرة العربية بأوراسيا، حزام الطي والدفع شمال غرب زاغروس، إقليم كردستان العراق" . الأرض الصلبة . 12 (11): 2479-2501 . doi : 10.5194/se-12-2479-2021 .
- ↑ بون، صموئيل سي؛ باليسترييري، ماريا لورا؛ كون، باري (12 يوليو 2021). "التطور التكتوني الحراري لصدع البحر الأحمر" . مجلة فرونتيرز إن إيرث ساينس . 9 713448. رمز Bibcode : 2021FrEaS...9..588B . doi : 10.3389/feart.2021.713448 .
- ↑ سيتون، م.؛ مولر، ر.د.؛ زاهيروفيتش، س.؛ غاينا، س.؛ تورسفيك، ت.؛ شيبارد، ج.؛ تالزما، أ.؛ جورنيس، م.؛ تيرنر، م.؛ ماوس، س.؛ تشاندلر، م. (يوليو 2012). "إعادة بناء الأحواض القارية والمحيطية العالمية منذ 200 مليون سنة". مراجعات علوم الأرض . 113 ( 3-4 ): 212-270 . Bibcode : 2012ESRv..113..212S . doi : 10.1016/j.earscirev.2012.03.002 .
- ^ مونتيس، كاميلو. رودريجيز كورشو، أندريس فيليبي؛ بايونا، ألمانية؛ هويوس، ناتاليا؛ زاباتا، سيباستيان. كاردونا ، أوجستين (نوفمبر 2019). “استجابة الهامش القاري لاصطدامات القارة القطبية المتعددة: الهامش الشمالي لجبال الأنديز والبحر الكاريبي”. مراجعات علوم الأرض . 198 102903. بيب كود : 2019ESRv..19802903M . دوى : 10.1016/j.earscirev.2019.102903 .
- ↑ سونغ، دونغ فانغ؛ شياو، وين جياو؛ آو، سونغ جيان؛ ماو، تشي غوي؛ وان، بو؛ تسنغ، هاو (يونيو 2024). "الإغلاق المتزامن للمحيط الآسيوي القديم في العصر الترياسي الأوسط والمتأخر: توليف للأدلة الجديدة والآثار التكتونية على التجميع النهائي لبانجيا". مراجعات علوم الأرض . 253 104771. Bibcode : 2024ESRv..25304771S . doi : 10.1016/j.earscirev.2024.104771 .
- 1 2 روزنباوم، جيديون (30 مايو 2018). "التاسمانيدس: التطور التكتوني لحقبة الحياة الظاهرة في شرق أستراليا". المراجعة السنوية لعلوم الأرض والكواكب . 46 (1): 291-325 . Bibcode : 2018AREPS..46..291R . doi : 10.1146/annurev-earth-082517-010146 .
- ↑ بيس، ألكسندر ل.؛ فيثيان، ج. ج. ج.؛ فرانك، د.؛ فولجر، ج. ر.؛ شيفر، س.؛ ويلفورد، ج. ك.؛ ماكهون، ج.؛ روكي، س.؛ شنابل، م.؛ دوريه، أ. ج. (يوليو 2020). "مراجعة لانتشار بانجيا والمقاطعات النارية الكبيرة - بحثًا عن آلية سببية". مراجعات علوم الأرض . 206 102902. Bibcode : 2020ESRv..20602902P . doi : 10.1016/j.earscirev.2019.102902 .
- بنتون ، مايكل جيه؛ وو، فيكسيانغ (17 يونيو 2022). " ثورة العصر الترياسي" . مجلة فرونتيرز إن إيرث ساينس . 10899541. رمز Bibcode : 2022FrEaS..10.9541B . doi : 10.3389/feart.2022.899541 .
- ↑ أوج، جي جي؛ تشين، زد كيو؛ أوركارد، إم جي؛ جيانغ، إتش إس (2020). "العصر الترياسي". المقياس الزمني الجيولوجي 2020. ص 903-953 . doi : 10.1016/B978-0-12-824360-2.00025-5 . ISBN 978-0-12-824360-2.
- 1 2 3 4 هندرسون، سي إم؛ دافيدوف، في آي؛ واردلو، بي آر؛ غرادستين، إف إم؛ هامر، أو. (2012). "العصر البرمي". المقياس الزمني الجيولوجي . ص 653-679 . doi : 10.1016/B978-0-444-59425-9.00024-X . ISBN 978-0-444-59425-9.
- ↑ بوتشكوف، فيكتور ن. (يناير 2009). "تطور سلسلة جبال الأورال". الجمعية الجيولوجية، لندن، منشورات خاصة . 327 (1): 161-195 . Bibcode : 2009GSLSP.327..161P . doi : 10.1144/SP327.9 .
- ↑ نيلسن، ماثيو ب.؛ ديميشيل، ويليام أ.؛ بيترز، شانان إي.؛ بويس، سي. كيفن (مارس 2016). " تأخر تطور الفطريات لم يتسبب في ذروة إنتاج الفحم في حقبة الحياة القديمة" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 113 (9): 2442-2447 . Bibcode : 2016PNAS..113.2442N . doi : 10.1073/pnas.1517943113 . PMC 4780611. PMID 26787881 .
- ↑ فيلدينغ، كريستوفر ر. (يونيو 2021). "الدورات الرسوبية في أواخر حقبة الحياة القديمة - مراجعة لطبقاتها وتكوينها الرسوبي". مراجعات علوم الأرض . 217 103612. Bibcode : 2021ESRv..21703612F . doi : 10.1016/j.earscirev.2021.103612 .
- 1 2 كانيل، آلان؛ بلامي، نايجل؛ براند، أوي؛ إسكابا، إغناسيو؛ لارج، روس (أغسطس 2022). "مؤشر مُنقّح للبيريت الرسوبي للأكسجين الجوي في حقبة الحياة القديمة: تقييم لفترة السيلوري-الديفوني-الكربوني وعلاقة النتائج بسجل المحيط الحيوي المرصود". مراجعات علوم الأرض . 231 104062. Bibcode : 2022ESRv..23104062C . doi : 10.1016/j.earscirev.2022.104062 .
- مونتانيز ، إيزابيل باتريشيا (يناير 2022). "التحليل الحالي للعصر الجليدي ما قبل الأخير وتأثيره على السجل الطبقي من العصر الديفوني العلوي إلى العصر البرمي". الجمعية الجيولوجية، لندن، منشورات خاصة . 512 (1): 213-245 . Bibcode : 2022GSLSP.512..213M . doi : 10.1144/SP512-2021-124 .
- ↑ لوكاس، سبنسر ج.؛ ديميشيل، ويليام أ.؛ أوبلوشتيل، ستانيسلاف؛ وانغ، شيانغدونغ (14 يونيو 2023). "مقدمة عن العصور الجليدية، وديناميات المناخ، والأحداث الحيوية: عالم أواخر العصر البنسلفاني". الجمعية الجيولوجية، لندن، منشورات خاصة . 535 (1): 1-15 . doi : 10.1144/SP535-2022-334 .
- ↑ دوميير، ماثيو؛ تورسفيك، تروند هـ. (مايو 2014). "تكتونية الصفائح في أواخر حقبة الحياة القديمة". حدود علوم الأرض . 5 (3): 303-350 . Bibcode : 2014GeoFr...5..303D . doi : 10.1016/j.gsf.2014.01.002 .
- ↑ شو، يان؛ هان، باو فو؛ لياو، وين؛ لي، أنغ (مارس 2022). "اندماج لوراسيا وسيبيريا خلال حقبتي سيربوخوف وباشكريان وآثاره على تجميع بانجيا". علم التكتونيات . 41 (3) e2022TC007218. رمز Bibcode : 2022Tecto..4107218X . doi : 10.1029/2022TC007218 .
- ↑ غولونكا، يان (مارس 2020). "الجغرافيا القديمة في أواخر العصر الديفوني في إطار تكتونية الصفائح العالمية". التغير العالمي والكوكبي . 186 103129. Bibcode : 2020GPC...18603129G . doi : 10.1016/j.gloplacha.2020.103129 .
- 1 2 3 4 تشي، وينكون؛ ألجيو، توماس جيه؛ لو، جينمينغ؛ هيرمان، أشيم (أكتوبر 2019). "الأحداث العالمية في أواخر حقبة الحياة القديمة (من العصر الديفوني المبكر إلى العصر البرمي الأوسط): مراجعة" . علم الجغرافيا القديمة، علم المناخ القديم، علم البيئة القديمة . 531 109259. Bibcode : 2019PPP...53109259Q . doi : 10.1016/j.palaeo.2019.109259 .
- ↑ إرنست، ريتشارد إي.؛ روديجين، سيرجي أ.؛ غرينيف، أوليغ م. (يناير 2020). "الارتباط العمري للمقاطعات النارية الكبيرة بالأزمات البيولوجية في العصر الديفوني". التغير العالمي والكوكبي . 185 103097. Bibcode : 2020GPC...18503097E . doi : 10.1016/j.gloplacha.2019.103097 .
- 1 2 جولونكا، يناير؛ بوريبسكي، شتشيبان J .؛ واشكوفسكا ، آنا (يوليو 2023). “الجغرافيا القديمة السيلوري في إطار تكتونية الصفائح العالمية”. الجغرافيا القديمة، علم المناخ القديم، علم البيئة القديمة . 622 111597. بيب كود : 2023PPP...62211597G . دوى : 10.1016/j.palaeo.2023.111597 .
- ↑ كوبر، روجر أ.؛ سادلر، بيتر م.؛ مونيك، أكسل؛ كرامبتون، جيمس س. (مارس 2014). "معدلات تطور الجرابتوليد تتبع تغير المناخ العالمي في العصرين الأوردوفيسي والسيلوري" . مجلة الجيولوجيا . 151 (2): 349-364 . Bibcode : 2014GeoM..151..349C . doi : 10.1017/S0016756813000198 .
- 1 2 3 ليو، مو؛ باو، شيوجوان؛ هاربر، ديفيد AT. ألجيو، توماس. تشاو، مينجيو؛ سالتزمان، ماثيو؛ تشانغ وانغ. تشن، دايتشاو؛ يوان، شواي؛ تشن، ييهوي. وي، منجيو. تشانغ، جونبينج؛ لوان، شياو كونغ؛ تشانغ، يواندونغ؛ يانغ، شيانغرونج؛ هو ، يونغيون (أكتوبر 2025). “التنويع حتى الانقراض: السياق المحيطي والمناخي للأوردوفيشي”. مراجعات علوم الأرض . 269 105194. بيب كود : 2025ESRv..26905194L . دوى : 10.1016/j.earscirev.2025.105194 .
- 1 2 كوبر، ر. أ.؛ سادلر، ب. م.؛ هامر، أ.؛ غرادستين، ف. م. (2012). "العصر الأوردوفيسي". المقياس الزمني الجيولوجي . ص 489-523 . doi : 10.1016/B978-0-444-59425-9.00020-2 . ISBN 978-0-444-59425-9.
- 1 2 3 بروس، سارة ب.؛ جيل، بنجامين س. (23 يوليو 2024). "الحياة على الحافة: العالم البحري الكامبري والأكسجة". المراجعة السنوية لعلوم الأرض والكواكب . 52 (1): 109-132 . Bibcode : 2024AREPS..52..109P . doi : 10.1146/annurev-earth-031621-070316 .
- ↑ شيونغ، يي؛ وود، راشيل؛ بيشيفين، ليتيتيا (مايو 2023). "سجل تطور كيمياء مياه البحر خلال العصر الإدياكاري-الكامبري من الأسمنت البحري المبكر". سجل الترسيب . 9 (3): 508-525 . Bibcode : 2023DepRe...9..508X . doi : 10.1002/dep2.211 .
- ↑ بينغ، س.؛ بابكوك، ل. إ.؛ كوبر، ر. أ. (2012). "العصر الكامبري". المقياس الزمني الجيولوجي . ص 437-488 . doi : 10.1016/B978-0-444-59425-9.00019-6 . ISBN 978-0-444-59425-9.
- ↑ مايرو، بول م.؛ جودج، جون و.؛ بروك، جلين أ.؛ بيتس، ماريسا ج.؛ بارك، تاي يون س.؛ هيوز، نايجل س.؛ جاينز، روبرت ر. (29 مارس 2024). "الدافع التكتوني لأول انقراض كبير في حقبة الحياة الظاهرة: حدث سينسك في أوائل العصر الكامبري" . مجلة ساينس أدفانسز . 10 (13) eadl3452. Bibcode : 2024SciA...10L3452M . doi : 10.1126/sciadv.adl3452 . PMC 10980278. PMID 38552008 .
- 1 2 3 لي، تشنغ شيانغ؛ ليو، ييبو؛ إرنست، ريتشارد (1 مارس 2023). "تاريخ الأرض الديناميكي من 2000 إلى 540 مليون سنة: من اندماج القارات إلى عصر دورة القارات العظمى". مراجعات علوم الأرض . 238 104336. Bibcode : 2023ESRv..23804336L . doi : 10.1016/j.earscirev.2023.104336 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ويستال، فرانسيس؛ شياو، شوهاي (نوفمبر 2024). "الأرض في حقبة ما قبل الكمبري: التطور المشترك للحياة والديناميكا الأرضية". أبحاث ما قبل الكمبري . 414 107589. Bibcode : 2024PreR..41407589W . doi : 10.1016/j.precamres.2024.107589 .
- ^ سلاغستاد ، تروند. روبرتس، نيك ميغاواط. كولاكوف ، يفجيني (1 أبريل 2017). “ربط تكون الجبال عبر قارة عظمى؛ وهوامش جرينفيليان وسفيكونورفيجيان في رودينيا”. أبحاث جندوانا . 44 : 109– 115. بيب كود : 2017GondR..44..109S . دوى : 10.1016/j.gr.2016.12.007 .
- ↑ جيبسون، تيموثي م.؛ شيه، باتريك م.؛ كامينغ، فيفيان م.؛ فيشر، وودوارد و.؛ كروكفورد، بيتر و.؛ هودجكيس، مالكولم س. و.؛ وورندل، سارة.؛ كريسر، روبرت أ.؛ رينبيرد، روبرت هـ.؛ سكولسكي، توماس م.؛ هالفيرسون، جالين ب. (1 فبراير 2018). "العمر الدقيق لـ Bangiomorpha pubescens يحدد أصل عملية التمثيل الضوئي في حقيقيات النوى" . مجلة الجيولوجيا . 46 (2): 135-138 . Bibcode : 2018Geo....46..135G . doi : 10.1130/G39829.1 . ISSN 0091-7613 .
- ↑ ميتشل، روس ن.؛ تشانغ، نان؛ سالمينين، جوهانا؛ ليو، ييبو؛ سبنسر، كريستوفر ج.؛ شتاينبرغر، برنارد؛ مورفي، ج. بريندان؛ لي، تشنغ شيانغ (2021). "دورة القارات العظمى" . مجلة نيتشر ريفيوز إيرث آند إنفايرومنت . 2 (5): 358-374 . Bibcode : 2021NRvEE...2..358M . doi : 10.1038/s43017-021-00160-0 . ISSN 2662-138X .
- 1 2 3 تشاو، غوتشون؛ لي، سانتشونغ؛ صن، مين؛ وايلد، سيمون أ. (2011). "تجميع وتراكم وتفكك قارة كولومبيا العظمى في حقبة ما قبل الكمبري الوسيط: إعادة النظر في السجل في درع شمال الصين" . المجلة الدولية للجيولوجيا . 53 ( 11-12 ): 1331-1356 . Bibcode : 2011IGRv...53.1331Z . doi : 10.1080/00206814.2010.527631 . ISSN 0020-6814 .
- 1 2 3 كوبرل، كريستيان؛ شولز، توني؛ هوبر، ماثيو س. (سبتمبر 2024). "هياكل الصدمات والمقذوفات في العصر ما قبل الكمبري على الأرض: مراجعة". أبحاث ما قبل الكمبري . 411 107511. Bibcode : 2024PreR..41107511K . doi : 10.1016/j.precamres.2024.107511 .
- ↑ ليو، جين؛ بالين، ريتشارد م.؛ ميتشل، روس ن.؛ ليو، تشنغ هونغ؛ تشانغ، جيان؛ لي، تشونغشوي؛ تشنغ، تشانغ تشوان؛ تشانغ، هونغ شيانغ (24 يوليو 2024). "التراكم الصهاري متعدد المراحل في العصر الأركي ساهم في تكوين النوى القارية في درع شمال الصين" . مجلة نيتشر كوميونيكيشنز . 15 (1): 6231. Bibcode : 2024NatCo..15.6231L . doi : 10.1038/s41467-024-50435-5 . ISSN 2041-1723 . PMC 11266541. PMID 39043649 .
- ↑ كروتزن، بول جيه؛ ستورمر، يوجين إف. (2021). "الأنثروبوسين (2000)". بول جيه. كروتزن والأنثروبوسين: حقبة جديدة في تاريخ الأرض . الأنثروبوسين: السياسة - الاقتصاد - المجتمع - العلوم. المجلد 1. الصفحات 19-21 . doi : 10.1007/978-3-030-82202-6_2 . ISBN 978-3-030-82201-9.
- ↑ "مجموعة العمل المعنية بـ'الأنثروبوسين' | اللجنة الفرعية المعنية بعلم طبقات العصر الرباعي" . مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2022. تم الاطلاع عليه في 17 أبريل 2022 .
- ↑ جيبارد، فيليب ل.؛ باور، أندرو م.؛ إيدجوورث، ماثيو؛ روديمان، ويليام ف.؛ جيل، جاكلين ل.؛ ميريتس، دوروثي ج.؛ فيني، ستانلي س.؛ إدواردز، لوسي إي.؛ ووكر، مايكل جيه سي.؛ ماسلين، مارك؛ إليس، إيرل س. (ديسمبر 2022). "حل عملي: الأنثروبوسين حدث جيولوجي، وليس حقبة رسمية" . إبيسودز . 45 (4): 349-357 . Bibcode : 2021Episo..45..349G . doi : 10.18814/epiiugs/2021/021029 .
- ↑ هيد، مارتن جيه؛ ستيفن، ويل؛ فاجرليند، ديفيد؛ ووترز، كولين ن؛ بوارييه، كليمنت؛ سيفيتسكي، جايا؛ زالاسيفيتش، جان أ؛ بارنوسكي، أنتوني د؛ سياريتا، أليخاندرو؛ جاندل، كاثرين؛ لينفيلدر، راينهولد؛ ماكنيل، جيه آر؛ روز، نيل إل؛ سمرهايز، كولين؛ واغريتش، مايكل؛ زينك، ينس (ديسمبر 2022). "التسارع الكبير حقيقي ويوفر أساسًا كميًا لسلسلة/حقبة الأنثروبوسين المقترحة" . إبيسودز . 45 (4): 359-376 . Bibcode : 2022Episo..45..359H . doi : 10.18814/epiiugs/2021/021031 .
- ↑ زالاسيفيتش، جان؛ ووترز، كولين ن.؛ إليس، إيرل س.؛ هيد، مارتن ج.؛ فيداس، دافور؛ ستيفن، ويل؛ توماس، جوليا أديني؛ هورن، إيفا؛ سمرهايز، كولين ب.؛ لينفيلدر، راينهولد؛ ماكنيل، جيه آر (2021). "الأنثروبوسين: مقارنة معناه في الجيولوجيا (علم الطبقات الزمنية) مع المناهج المفاهيمية الناشئة في تخصصات أخرى" . مستقبل الأرض . 9 (3) e2020EF001896. Bibcode : 2021EaFut...901896Z . doi : 10.1029/2020EF001896 .
- ↑ باور، أندرو م.؛ إيدجوورث، ماثيو؛ إدواردز، لوسي إي.؛ إليس، إيرل سي.؛ جيبارد، فيليب؛ ميريتس، دوروثي ج. (16 سبتمبر 2021). "الأنثروبوسين: حدث أم حقبة؟". مجلة نيتشر . 597 (7876): 332. Bibcode : 2021Natur.597..332B . doi : 10.1038/d41586-021-02448-z . PMID 34522014 .
- ↑ سوبرامانيان، ميرا (21 مايو 2019). "الأنثروبوسين الآن: لجنة مؤثرة تصوت للاعتراف بعصر جديد للأرض". مجلة نيتشر . doi : 10.1038/d41586-019-01641-5 . PMID 32433629 .
- ↑ "مجموعة العمل المعنية بـ'الأنثروبوسين'"" اللجنة الفرعية المعنية بعلم طبقات العصر الرباعي . اللجنة الدولية لعلم الطبقات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2025. "
- ↑ «بيان مشترك صادر عن الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية واللجنة الدولية لعلم الطبقات بشأن تصويت اللجنة الفرعية التابعة للجنة الدولية لعلم الطبقات بشأن علم الطبقات الرباعي» . اللجنة الدولية لعلم الطبقات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2025 .
- ↑ بليكر، و. (2005). "نحو مقياس زمني طبيعي لما قبل الكمبري". مقياس زمني جيولوجي 2004. ص 141-146 . doi : 10.1017/cbo9780511536045.011 . ISBN 978-0-521-78673-7.
- ↑ ستراشان، ر.؛ مورفي، ج.ب.؛ دارلينج، ج.؛ ستوري، س.؛ شيلدز، ج. (2020). "ما قبل الكمبري (4.56–1 مليار سنة)". المقياس الزمني الجيولوجي 2020. ص 481–493 . doi : 10.1016/b978-0-12-824360-2.00016-4 . ISBN 978-0-12-824360-2.
- 1 2 3 غولدبلات، سي.؛ زانلي، كيه جيه؛ سليب، إن إتش؛ نيسبيت، إي جي (2010). "عصور الفوضى والهاديس" . الأرض الصلبة . 1 (1): 1-3 . Bibcode : 2010SolE....1....1G . doi : 10.5194/se-1-1-2010 .
- ↑ تشامبرز، جون إي. (يوليو 2004). "تراكم الكواكب في النظام الشمسي الداخلي" (ملف PDF) . رسائل علوم الأرض والكواكب . 223 ( 3-4 ): 241-252 . رمز Bibcode : 2004E و PSL.223..241C . doi : 10.1016/j.epsl.2004.04.031 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 19 أبريل 2012.
- ↑ الألباني، عبد الرزاق. بينجتسون، ستيفان؛ كانفيلد، دونالد E.؛ ريبولو، أرميل. روليون بارد، كلير؛ ماكياريللي، روبرتو؛ وآخرون . (2014). "الكائنات الحية الفرنسية القديمة 2.1 Ga: التكاثر الحيوي وعلم التافون والتنوع البيولوجي" . بلوس واحد . 9 (6) هـ99438. بيب كود : 2014PLoSO...999438E . دوى : 10.1371/journal.pone.0099438 . بمك 4070892 . بميد 24963687 .
- ↑ الألباني، عبد الرزاق. بينجتسون، ستيفان؛ كانفيلد، دونالد E.؛ بيكر، أندريه؛ ماكياريللي، روبرتو؛ مازورييه، أرنو؛ هامارلوند، إيما يو؛ بولفيه، فيليب؛ دوبوي، جان جاك؛ فونتين، كلود؛ فورسيتش، فرانز T.؛ غوتييه لافاي، فرانسوا؛ جانفييه، فيليب؛ جافوكس، إيمانويل؛ أوسا، فرانتز أوسا؛ بيرسون ويكمان، آن كاثرين؛ ريبولو، أرميل. سارديني، بول؛ فاشارد، دانيال. وايتهاوس، مارتن؛ منير ، آلان (يوليو 2010). “الكائنات الاستعمارية الكبيرة ذات النمو المنسق في البيئات المؤكسجة منذ 2.1 جير”. طبيعة . 466 (7302): 100– 104. Bibcode : 2010Natur.466..100A . doi : 10.1038/nature09166 . PMID 20596019 .
- ↑ ويلهلمز، دون إي. (1987). التاريخ الجيولوجي للقمر . ورقة بحثية. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. Bibcode : 1987ghm..book.....W . doi : 10.3133/pp1348 .
- ↑ تاناكا، كينيث ل. (30 نوفمبر 1986). "طبقات المريخ". مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأرض الصلبة . 91 (B13). Bibcode : 1986JGR....91E.139T . doi : 10.1029/JB091iB13p0E139 .
- ↑ كار، مايكل هـ.؛ هيد، جيمس و. (يونيو 2010). "التاريخ الجيولوجي للمريخ". رسائل علوم الأرض والكواكب . 294 ( 3-4 ): 185-203 . Bibcode : 2010E & PSL.294..185C . doi : 10.1016/j.epsl.2009.06.042 .
- ^ بيبرينج ، جان بيير. لانجفين، إيف؛ الخردل، جون ف. بوليت، فرانسوا؛ ارفيدسون، ريموند. جيندرين، ألين؛ جونديت، بريجيت. مانجولد، نيكولاس؛ بينيت، ص. انسَ يا ف؛ بيرثي ميشيل. بيبرينج، جان بيير؛ جيندرين، ألين؛ جوميز، سيسيل. جونديت، بريجيت. جوجليت، دينيس؛ بوليت، فرانسوا؛ سوفلوت، آلان؛ فينسيندون، ماتيو؛ كومز، ميشيل. دروسارت، بيير. إنكريناز، تيريز؛ فوشيه، تييري؛ ميرشيوري، ريكاردو؛ بيلوتشي، جيان كارلو؛ ألتيري، فرانشيسكا؛ فورميسانو، فيتوريو؛ كاباشيوني، فابريسيو؛ سيروني، بريسيلا؛ كوراديني، أنجيوليتا؛ فونتي، سيرجيو؛ كورابليف، أوليغ؛ كوتسوف، فولوديا؛ إجناتيف، نيكولاي؛ موروز، فاسيلي؛ تيتوف، ديمتري؛ زاسوفا، لودميلا؛ لويسو، داميان؛ مانجولد، نيكولاس؛ بينيت، باتريك. دوتي، سيلفان؛ شميت، برنارد. سوتين، كريستوف. هوبر، ارنست. هوفمان، هارالد. جومان، رالف. كيلر، أوي. أرفيدسون، راي؛ الخردل، جون ف. دوكسبوري، توم. انسَ يا فرانسوا؛ نيوكوم ، ج. (21 أبريل 2006). “تاريخ المريخ المعدني والمائي العالمي مستمد من بيانات OMEGA / Mars Express”. علوم . 312 (5772): 400– 404. بيب كود : 2006Sci...312..400B . doi : 10.1126/science.1122659 . PMID 16627738 .
للمزيد من القراءة
- أوبري، ماري بيير؛ فان كوفيرينغ، جون أ.؛ كريستي-بليك، نيكولاس؛ لاندينغ، إد؛ برات، برايان ر.؛ أوين، دونالد إي.؛ فيروسكيا-فيلافرانكا، إسماعيل (2009). "مصطلحات الزمن الجيولوجي: وضع معيار مجتمعي". علم الطبقات . 6 (2): 100-105 . doi : 10.7916/D8DR35JQ .
- غرادستين، فيليكس م.؛ أوغ، جيمس ج. (يونيو 2004). "المقياس الزمني الجيولوجي 2004 - لماذا، وكيف، وإلى أين نتجه بعد ذلك!". ليثايا . 37 (2): 175-181 . Bibcode : 2004Letha..37..175G . doi : 10.1080/00241160410006483 .
- غرادستين، فيليكس م.؛ أوغ، جيمس ج.؛ سميث، آلان ج.، محرران. (2005). مقياس زمني جيولوجي 2004. doi : 10.1017 /CBO9780511536045 . ISBN 978-0-521-78673-7.
- غرادستين، فيليكس م.؛ أوغ، جيمس ج.؛ سميث، آلان ج.؛ بليكر، ووتر؛ لورينز، لوكاس، ج. (يونيو 2004). "مقياس زمني جيولوجي جديد، مع إشارة خاصة إلى ما قبل الكمبري والنيوجين" . إبيسودز . 27 (2): 83-100 . doi : 10.18814/epiiugs/2004/v27i2/002 . معرف مخرجات CORE : 11773078 .
{{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - إيالينتي، فينسنت (28 سبتمبر 2014). "تبني التفكير في 'الزمن العميق'" . NPR . NPR Cosmos & Culture.
- إيالينتي، فينسنت (21 سبتمبر 2014). "التأمل في مفهوم 'الزمن العميق' قد يُلهم طرقًا جديدة للنظر إلى تغير المناخ" . NPR . NPR Cosmos & Culture.
- كنول، أندرو هـ.؛ والتر، مالكولم ر.؛ ناربون، غاي م.؛ كريستي-بليك، نيكولاس (30 يوليو 2004). "فترة جديدة للمقياس الزمني الجيولوجي" . مجلة ساينس . 305 (5684): 621-622 . doi : 10.1126/science.1098803 . PMID 15286353 .
- ليفين، هارولد ل. (2010). "الزمن والجيولوجيا" . الأرض عبر الزمن . هوبوكين، نيو جيرسي: جون وايلي وأولاده. ISBN 978-0-470-38774-0.
- مونتيناري، مايكل، محرر. (2016). علم الطبقات والجداول الزمنية . دار النشر الأكاديمية. ISBN 978-0-12-811550-3.
- مونتيناري، مايكل (2017). التطورات في علم الطبقات التسلسلية ( الطبعة الأولى). أمستردام: دار النشر الأكاديمية (إلسيفير). ISBN 978-0-12-813077-3.
- مونتيناري، مايكل، محرر. (2018). علم الطبقات الدورية وعلم التسلسل الزمني الفلكي ( الطبعة الأولى). أمستردام: دار النشر الأكاديمية (إلسيفير). رقم ISBN 978-0-12-815098-6.
- مونتيناري، مايكل، محرر. (2019). دراسات حالة في علم طبقات النظائر ( الطبعة الأولى). أمستردام: دار النشر الأكاديمية (إلسيفير). ISBN 978-0-12-817552-1.
- مونتيناري، مايكل، محرر. (2020). علم طبقات نظائر الكربون ( الطبعة الأولى). أمستردام: دار النشر الأكاديمية (إلسيفير). ISBN 978-0-12-820991-2.
- مونتيناري، مايكل، محرر. (2021). علم طبقات الأحافير النانوية الكلسية ( الطبعة الأولى). أمستردام: دار النشر الأكاديمية (إلسيفير). ISBN 978-0-12-824624-5.
- مونتيناري، مايكل، محرر. (2022). علم طبقات العصر الرباعي المتكامل ( الطبعة الأولى). أمستردام: دار النشر الأكاديمية (إلسيفير). ISBN 978-0-323-98913-8.
- مونتيناري، مايكل، محرر. (2023). طبقات العمليات الجيولوجية والبيوديناميكية ( الطبعة الأولى). أمستردام: دار النشر الأكاديمية (إلسيفير). ISBN 978-0-323-99242-8.
- نيكولز، غاري (2013). علم الرسوبيات وعلم الطبقات . جون وايلي وأولاده. ISBN 978-1-118-68777-2.
- ويليامز، أيدن (2019). علم الرسوبيات وعلم الطبقات . مرجع كاليستو. ISBN 978-1-64116-075-9.
روابط خارجية
- يمكن الاطلاع على النسخة الحالية من المخطط الزمني الطبقي الدولي على الموقع الإلكتروني stratigraphy.org/chart
- يمكن الاطلاع على النسخة التفاعلية من المخطط الزمني الطبقي الدولي على الموقع الإلكتروني stratigraphy.org/timescale
- يمكن الاطلاع على قائمة بنقاط النموذج الطبقي والقطاعي للحدود العالمية الحالية على الموقع الإلكتروني stratigraphy.org/gssps
- ناسا: الزمن الجيولوجي (تمت أرشفته في 18 أبريل 2005)
- الجمعية الجيولوجية الأمريكية: المقياس الزمني الجيولوجي (تمت أرشفته في 20 يناير 2019)
- هيئة المسح الجيولوجي البريطانية: مخطط زمني جيولوجي
- قاعدة بيانات GeoWhen (تمت أرشفتها في 23 يونيو 2004)
- المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي - الزمن الجيولوجي (تمت أرشفته في 11 نوفمبر 2005)
- SeeGrid: أنظمة الزمن الجيولوجي . مؤرشف في 23 يوليو 2008 على Wayback Machine . نموذج معلوماتي لمقياس الزمن الجيولوجي.
- استكشاف الزمن من زمن بلانك إلى عمر الكون
- لين، ألفريد سي، وماربل، جون بوتنام، 1937. تقرير لجنة قياس الزمن الجيولوجي
- دروس للأطفال حول الزمن الجيولوجي (تمت أرشفة بتاريخ 14 يوليو 2011)
- الزمن السحيق – تاريخ الأرض : رسم بياني تفاعلي
- جيولوجيا باز: المقياس الزمني الجيولوجي . مؤرشف في 12 أغسطس 2021 في آلة Wayback .
- المقاييس الزمنية الجيولوجية
- الجداول الزمنية الجيولوجية
- التاريخ الطبيعي
- الجداول الزمنية المتعلقة بالتطور
- علم التأريخ الجيولوجي
- اللجنة الدولية لعلم الطبقات - المقياس الزمني الجيولوجي للأرض
