Por que os cientistas utilizam o tempo geológico para identificar os eventos da origem da terra

Escala de tempo geológico representa a linha do tempo desde a formação da Terra até ao presente, dividida em éons, eras, períodos, épocas e idades, que se baseiam nos grandes eventos geológicos da história do planeta. Embora devesse servir de marco cronológico absoluto à Geologia, não há concordância entre cientistas quanto aos nomes e limites de suas divisões. A versão aqui apresentada baseia-se na edição de 2004 do quadro estratigráfico Internacional da Comissão Internacional sobre Estratigrafia[1] da União Internacional de Ciências Geológicas.[2]

Por que os cientistas utilizam o tempo geológico para identificar os eventos da origem da terra

Escala do tempo geológico simplificada, mostrando todos os éons e eras; os períodos da eras Paleozóica, Mesozóica e Cenozóica; e as épocas dos períodos Paleógeno, Neógeno e Quaternário. Os demais períodos, épocas e idades não estão nomeados, mas seus limites estão delimitados.

Por que os cientistas utilizam o tempo geológico para identificar os eventos da origem da terra

Representação em formato de relógio mostrando algumas unidades geológicas e alguns eventos da história da Terra.

Correspondência entre unidades cronoestratigráficas e geocronológicas
Cronoestratigráficas
(corpos de rocha)
Geocronológicas
(tempo)
Éonotema Éon
Eratema Era
Sistema Período
Série Época
Andar Idade
Cronozona Cron

A escala está composta por combinações de:

  • Unidades cronoestratigráficas (andar, série, sistema, eratema, éonotema), que respondem a conjuntos de rochas, estratificadas ou não, formadas durante um determinado intervalo de tempo. Eles são baseados nas variações do registro fóssil (bioestratigrafia) e estratigráfico (estratigrafia). Estas são as unidades com as quais as divisões da escala cronoestratigráfica padrão foram estabelecidas para o Fanerozoico (o Ediacariano e o Criogênico Pré-Cambriano). Eles servem como suporte de material de referência.
  • Unidades geocronológicas (idade, época, período, era, éon), unidades de tempo equivalentes um por um com cronoestratigráficas. Eles são a referência temporal relativa da escala para Fanerozoico.
  • Unidades geocronométricas, definidas por idades absolutas (tempo em milhões de anos). São as unidades com as quais as divisões da escala foram estabelecidas para o Pré-Cambriano (exceto o Ediacariano e o Criogênico).[3] datas absolutas mostrados na escala para o Fanerozoico e Ediacariano estão sob revisão, e aqueles sem estereótipo limite inferior formalizado são aproximados, então eles não podem ser considerados unidades geocronométricas.

A unidade básica da escala é o andar (e sua idade equivalente), geralmente definida por alterações detectadas no registro fóssil e ocasionalmente, apoiada por mudanças paleomagnéticas (inversão de polaridade do campo magnético da Terra) litológicos devido a mudanças climáticas, efeitos tectônicos ou aumento ou queda do nível do mar. Unidades superordinate refletir as mudanças mais significativas nas faunas de inferido últimos registros fósseis (Paleozoico ou Mesozoico), litologia da região onde definido (Carbonífero, Triássico e Cretáceo) e mais raramente aspectos paleoclimática (Criogênico). Muitos nomes referem-se ao local onde as sucessões estratigráficas de referência foram estabelecidas ou foram inicialmente estudadas (Permiano ou Maastrichtiano).[4]

Para certas subdivisões da escala "inferior" e "superior" são usados ​​quando se refere a unidades cronoestratigráficas (corpos de rocha) ou "início" e "final" com referência a unidades geocronológicos (tempo) é feito. Em ambos os casos o nome da unidade correspondente da posição superior, como Triássico Superior (série) e Triássico Tardio (tempo) é adicionado na parte dianteira.

 Ver artigos principais: História da geologia e História da paleontologia

Cronologia da vida

view • Discussão • edit

-4500 —

-4000 —

-3500 —

-3000 —

-2500 —

-2000 —

-1500 —

-1000 —

-500 —

0 —

Água

Vida
unicelular

Fotossíntese

Eukaryota

Vida
multicelular

Vida terrestre

Dinossauros    

Mamíferos

Flores

 

Início da Terra (−4540)

Início da água

Origem da vida
(−4000)

Meteoritos de LHB

Início do oxigênio

Oxigênio atmosférico

Crise de oxigênio

Início da reprodução sexual

Explosão Cambriana

Era dos humanos

F
a
n
e
r
o
z
o
i
c
o






P
r
o
t
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o
z
o
i
c
o



A
r
q
u
e
a
n
o

H
a
d
e
a
n
o

Pongolano

Huroniano

Criogeniano

Andino

Karoo

Quaternário

Escala do eixo em milhões de anos.

Na Grécia antiga, Aristóteles (384-322 A.C.) observou que fósseis de conchas em rochas se assemelhavam àquelas encontradas nas praias - ele inferiu que os fósseis nas rochas eram formados por organismos e argumentou que as posições de terra e mar haviam mudado durante longos períodos de tempo. Leonardo da Vinci (1452-1519) concordou com a interpretação de Aristóteles de que os fósseis representavam os restos da vida antiga.[5]

No século XI, o geólogo persa Avicena (Ibn Sina, falecido em 1037) e no século XIII o bispo dominicano Albertus Magnus (falecido 1280) estendeu a explicação de Aristóteles para uma teoria de um fluido petrificante.[6] Avicena também propôs primeiro um dos princípios subjacentes às escalas geológicas de tempo, o princípio de superposição dos estratos, enquanto discutia as origens das montanhas em "O Livro da Cura" (1027).[7][8] O naturalista chinês Shen Kuo (1031–1095) também reconheceu o conceito de "tempo profundo".[9]

Estabelecimento de princípios primários

No final do século XVII Nicolas Steno (1638-1686) pronunciou os princípios subjacentes às escalas de tempo geológico (geologia). Steno argumentou que as camadas de rocha (ou estratos) foram estabelecidas em sucessão e que cada uma representa uma "fatia" de tempo. Ele também formulou o princípio de superposição, que afirma que qualquer estrato dado é provavelmente mais antigo do que aqueles acima e mais jovens do que aqueles abaixo dele. Embora os princípios de Steno fossem simples, aplicá-los foi um desafio. As idéias de Steno também levam a outros conceitos importantes que os geólogos usam atualmente, como a datação relativa. No decorrer do século XVIII, os geólogos perceberam que:

  1. Sequências de estratos muitas vezes ficam erodidas, distorcidas, inclinadas ou mesmo invertidas após a deposição
  2. Estratos estabelecidos ao mesmo tempo em diferentes áreas poderiam ter aparências inteiramente diferentes
  3. Os estratos de qualquer área representaram apenas parte da longa história da Terra

As teorias neptunistas populares nessa época (expostas por Abraham Werner (1749-1817) no final do século XVIII) propunham que todas as rochas haviam se precipitado de uma única inundação enorme. Uma grande mudança no pensamento veio quando James Hutton apresentou sua "Teoria da Terra", ou uma investigação das leis observáveis ​​na composição, dissolução e restauração da terra sobre o globo.[10] Antes da Sociedade Real de Edimburgo em março e abril de 1785. John McPhee afirma que "como as coisas aparecem na perspectiva do século XX, James Hutton nessas leituras tornou-se o fundador da geologia moderna".[11]:95–100 Hutton propôs que o interior da Terra estava quente e que esse calor era o motor que levou a criação de uma nova rocha: a terra foi corroída por ar e água e depositada como camadas no mar; calor então consolidou o sedimento em pedra e a colocou em novas terras. Esta teoria, conhecida como "plutonismo", "em constante de Neptunismo contra a teoria" oriental "de origem de inundação".

Formulação de tempo geológico

As primeiras tentativas sérias que formulam uma escala de tempo geológico que poderia ser aplicada em qualquer lugar da Terra foram feitas no final do século XVIII. A mais influente das tentativas iniciais (defendida por Werner, entre outros) dividia as rochas da crosta da Terra em quatro tipos: primário, secundário, terciário e quaternário. Cada tipo de rocha, de acordo com a teoria, formada durante um período específico da história da Terra. Foi assim possível falar de um "período terciário", bem como "rochas terciárias". De fato, "Terciário" (agora Paleogeno e Neogeno) permaneceu em uso como o nome de um período geológico até o século XX e "Quaternário" permanece em uso formal como o nome do período atual. A identificação do Strata pelos fósseis que continha, pioneira por William Smith, Georges Cuvier, Jean d'Omalius d'Haloy e Alexandre Brongniart no início do século XIX, permitiu geólogos para dividir a história da Terra mais precisamente. Também permitiu que eles correlacionassem estratos através dos limite nacional (ou até continental). Se dois estratos (embora distantes no espaço ou diferentes em composição) contivessem os mesmos fósseis, as chances eram boas de que eles tivessem sido depositados ao mesmo tempo. Estudos detalhados entre 1820 e 1850 dos estratos e fósseis da Europa produziram a sequência dos períodos geológicos ainda hoje utilizados.

Nomenclatura de períodos geológicos, eras e épocas geológicas

Os primeiros trabalhos no desenvolvimento da escala de tempo geológico foram dominados pelos geólogos britânicos e os nomes dos períodos geológicos refletem essa dominância. O "Cambriano", (o nome clássico para País de Gales) e o "Ordoviciano" e "Siluriano", em homenagem as antigas tribos galesas, eram períodos definidos usando sequências estratigráficas do País de Gales.[11]:113–114 O "Devoniano" foi nomeado para o condado inglês de Devon, o nome "Carbonífero" foi uma adaptação das "Medidas de Carvão", o termo dos antigos geólogos britânicos para o mesmo conjunto de estratos. O "Permiano" recebeu o nome da cidade Perm da Rússia, porque foi definido usado estratos naquela região pelo geólogo escocês Roderick Murchison. No entanto, alguns períodos foram definidos por geólogos de outros países. O "Triássico" foi nomeado em 1834 por um geólogo alemão Friedrich Von Alberti das três camadas distintas (em latim trias significa tríade)—leito vermelho, coroada por giz, seguida por xistos pretos - encontrados em toda a Alemanha e no noroeste da Europa, chamados de "Trias". O "Jurássico" foi nomeado por um geólogo francês Alexandre Brongniart para as extensas exposições calcários marinhos da cordilheira Jura. O "Cretáceo" (do latim "creta", que significa "giz") como um período separado que foi definido pela primeira vez pelo geólogo belga Jean d'Omalius d'Halloy em 1822, usando estratos na bacia de Paris[12] e nomeado para os extensos leitos de giz (carbonato de cálcio) depositados pelas conchas de invertebrados marinhos encontrados na Europa Ocidental.

Os geólogos britânicos também foram responsáveis ​​pelo agrupamento de períodos em eras e a subdivisão dos períodos terciários e quaternários em épocas. Em 1841, John Phillips publicou a primeira escala global de tempo geológico baseada nos tipos de fósseis encontrados em cada época. A escala de Phillips ajudou a padronizar o uso de termos como "Paleozoico" ("velha vida"), que ele estendeu para cobrir um período maior do que no uso anterior e "Mesozoico" ("média vida") que ele inventou.[13]

Datação da escala de tempo geológico

 Ver artigo principal: Datação cronológica

Quando William Smith e Sir Charles Lyell reconheceram pela primeira vez que as camadas de rochas representavam períodos de tempo sucessivo, as escalas de tempo só podiam ser estimadas muito imprecisamente, uma vez que as estimativas das taxas de variação eram incertas. Enquanto os criacionistas tinham proposto datas de cerca de seis ou sete mil anos para a era da Terra com base na Bíblia, os primeiros geólogos sugeriam milhões de anos por períodos geológicos e alguns até sugeriam idade virtualmente infinita para a Terra.[carece de fontes?] Geólogos e paleontólogos construíram a tabela geológica com base nas posições relativas de diferentes estratos e fósseis, e estimaram as escalas de tempo baseadas no estudo de taxas de vários tipos de intemperismo, erosão, sedimentação e litificação. Até a descoberta da radioatividade em 1896 e o ​​desenvolvimento de suas aplicações geológicas através da datação radiométrica durante a primeira metade do século XX, as idades de vários estratos de rochas e a idade da Terra foram assunto de debate considerável.

A primeira escala de tempo geológico que incluiu datas absolutas foi publicada em 1913 pelo geólogo britânico Arthur Holmes.[14] Ele promoveu grandemente a disciplina recém-criada da geocronologia e publicou o livro de renome mundial A Idade da Terra no qual ele estimou a idade da Terra em pelo menos 1.6 bilhões de anos.[15]

Em 1977, a "Comissão Global de Estratigrafia" (agora a Comissão Internacional sobre Estratigrafia) começou a definir referências globais conhecidas como GSSP (Seção Global de Estratotipo de Fronteira e Ponto) para períodos geológicos e fases da fauna. O trabalho mais recente da comissão é descrito na escala de tempo geológico de 2004 de Gradstein et al.[16] O modelo UML para saber como a escala de tempo está estruturada, relacionando-a ao GSSP, também está disponível.[17]

O Antropoceno

Cultura popular e um número crescente[carece de fontes?] de cientistas que usam este terma "Antropoceno" informalmente para rotular a época atual em que estamos vivendo. O termo foi cunhado por Paul Crutzen e Eugene Stoermer em 2000 para descrever o tempo atual, em que os humanos tiveram um enorme impacto no meio ambiente. Evoluiu para descrever uma "época" iniciada no passado e no todo, definida pelas emissões antropogênicas de carbono e pela produção e consumo de bens plásticos deixados no solo.[18]

Os críticos deste termo dizem que o termo não deve ser usado porque é difícil, se não quase impossível, definir uma época específica em que os humanos começaram a influenciar os estratos das rochas - definindo o início de uma época.[19] Outros dizem que os humanos nem começaram a deixar seu maior impacto na Terra e portanto, o Antropoceno ainda nem começou.

O ICS não aprovou oficialmente o termo Desde setembro de 2015 (2015 -09)[update].[20] O Grupo de Trabalho do Antropoceno reuniu-se em Oslo em abril de 2016 para consolidar as evidências que sustentam o argumento do Antropoceno como uma verdadeira época geológica.[20] As evidências foram avaliadas e o grupo votou para recomendar "Antropoceno" como a nova época geológica em Agosto de 2016.[21] Caso a Comissão Internacional sobre Estratigrafia aprove a recomendação, a proposta de adotar o termo que deverá ser ratificada pela União Internacional de Ciências Geológicas antes de sua adoção formal como parte da escala de tempo geológico.[22]

Por que os cientistas utilizam o tempo geológico para identificar os eventos da origem da terra

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Milhões de anos

OBS: As três últimas épocas do período Quaternário, não couberam por extenso no gráfico acima. Corresponderiam, respetivamente, ao Plioceno (compreendida entre há 5 332 000 e há 1 806 000 anos), Pleistoceno (compreendida entre há 1 806 000 e há 11 500 anos) e Holoceno (iniciou-se há cerca de 11 500 anos, estendendo-se até ao momento presente).

  • v
  • d
  • e

Escala de tempo geológico

Superéon Éon Era Período(a) Série/
Época
Idade(b) Principais eventos Início, milhões
de anos atrás(b)
n/a(d) Fanerozoico Cenozoico (Terciário e Quaternário) Quaternário(c) Holoceno (e) Megalaiano Fim da era do Gelo e a expansão da civilização humana. 0.0117 *
Nortegripiano 0.0082 *
Grenelandês 0.0117 *
Pleistoceno Superior ('Tarentiano') Evolução dos humanos e início da era do Gelo. 0.129
Chibaniano 0.774
Calabriano 1.8 *
Gelasiano 2.58 *
Neogeno (Terciário)
(c)
Plioceno Placenciano Clima frio e seco. Australopitecíneos, extinção dos grandes mamíferos. Aparece o Homo habilis. 3.6 *
Zancliano 5.333 *
Mioceno Messiniano "Primeiros rinocerontes, gatos, camelos, cavalos, grandes símios e ursos. 7.246 *
Tortoniano 11.63 *
Serravaliano 13.82 *
Languiano 15.97
Burdigaliano 20.44
Aquitaniano 23.03 *
Paleogeno (Terciário)
(c)
Oligoceno Catiano Primeiros Aegyptopithecus 28.1
Rupeliano 33.9 *
Eoceno Priaboniano Primeiros cães, elefantes, baleias, morcegos. Gelo na Antártida. 37.8
Bartoniano 41.2
Luteciano 47.8 *
Ipresiano 56 *
Paleoceno Tanetiano Clima tropical, primeiros grandes mamíferos. 59.2 *
Selandiano 61.6 *
Daniano 66 *
Mesozoico (Secundário) Cretáceo Superior Maastrichtiano Primeiras plantas com flores, primeiros mamíferos placentários e a extinção dos dinossauros. 72.1 ± 0.2 *
Cenomaniano 83.6 ± 0.2
Campaniano 86.3 ± 0.5 *
Santoniano 89.8 ± 0.3
Coniaciano 93.9
Turoniano 100.5 *
Inferior Albiano ~113
Aptiano ~125
Barremiano ~129.4
Hauteriviano ~132.9
Valanginiano ~139.8
Berriasiano ~145
Jurássico Superior Tithoniano Dinossauros dominam, primeiros mamíferos e aves. Divisão da Pangeia em Gondwana e Laurásia. 152.1 ± 0.9
Kimeridgiano 157.3 ± 1.0
Oxfordiano 163.5 ± 1.0
Médio Caloviano 166.1 ± 1.2
Batoniano 168.3 ± 1.3 *
Bajociano 170.3 ± 1.4 *
Aaleniano 174.1 ± 1.0 *
Inferior Toarciano 182.7 ± 0.7 *
Pliensbaquiano 190.8 ± 1.0 *
Sinemuriano 199.3 ± 0.3 *
Hetangiano 201.3 ± 0.2 *
Triássico Superior Reciano Primeiros dinossauros e pterossauros. ~208.5
Noriano ~227
Carniano ~237 *
Médio Ladiniano ~242 *
Anisiano 247.2
Inferior Olenequiano 251.2
Indiano 251.902 ± 0.06 *
Paleozoico (Primário) Pérmico Lopinguiano Changxinguiano Primeiros répteis gigantes e extinção dos trilobitas. 254.14 ± 0.07 *
Wujiapinguiano 259.1 ± 0.4 *
Guadalupiano Capitaniano 265.1 ± 0.4 *
Wordiano 268.8 ± 0.5 *
Roadiano 272.95 ± 0.5 *
Cisuraliano Kunguriano 283.5 ± 0.6
Artinsquiano 290.1 ± 0.26
Sacmariano 295 ± 0.18
Asseliano 298.9 ± 0.15 *
Carbonífero(f) Pensilvaniano Gjeliano Primeiros insetos, primeiros répteis e florestas de carvão. 303.7 ± 0.1
Casimoviano 307 ± 0.1
Moscoviano 315.2 ± 0.2
Basquiriano 323.2 ± 0.4 *
Mississippiano Serpucoviano Primeiras samambaias com sementes e anfíbios. 330.9 ± 0.2
Viseana 346.7 ± 0.4 *
Turnaciano 358.9 ± 0.4 *
Devónico Superior Fameniano Primeiros peixes modernos. 372.2 ± 1.6 *
Frasniano 382.7 ± 1.6 *
Médio Givetiano 387.7 ± 0.8 *
Eifeliano 393.3 ± 1.2 *
Inferior Emsiano 407.6 ± 2.6 *
Pragiano 410.8 ± 2.8 *
Lochkoviano 419.2 ± 3.2 *
Silúrico Pridoli Primeiras plantas terrestres. 423 ± 2.3 *
Ludlow Ludfordiano 425.6 ± 0.9 *
Gorstiano 427.4 ± 0.5 *
Wenlock Homeriano 430.5 ± 0.7 *
Sheinwoodiano 433.4 ± 0.8 *
Llandovery Telichiano 438.5 ± 1.1 *
Aeroniano 440.8 ± 1.2 *
Rudaniano 443.8 ± 1.5 *
Ordovícico Superior Hirnantiano Primeiros peixes. 445.2 ± 1.4 *
Katiano 453 ± 0.7 *
Sandbiano 458.4 ± 0.9 *
Médio Darriwiliano 467.3 ± 1.1 *
Dapinguiano 470 ± 1.4 *
Inferior Floiano
(antigamente Arenigiano)
477.7 ± 1.4 *
Tremadociano 485.4 ± 1.9 *
Câmbrico Furônguico Estágio 10 Primeiros anelídeos, artrópodes, moluscos e trilobitas. Pangeia emerge. ~489.5
Jiangxaniano ~494 *
Paibiano ~497 *
Miaolínguico Guzanguiano ~500.5 *
Drumiano ~504.5 *
Wuliuano ~509
Série 2 Estágio 4 ~514
Estágio 3 ~521
Terranóvico Estágio 2 ~529
Fortuniano ~541 ± 1.0 *
Pré-Cambriano (Primitivo)
(g)
Proterozoico
(i)
Neo-
proterozoico
Ediacarano Primeiros corais. ~635 *

+5/-30 *

Criogeniano Terra bola de neve. ~720 (h)
Toniano Formação do supercontinente Rodínia. 1000 (h)
Meso-
proterozoico
Steniano Primeiros animais. 1200 (h)
Ectasiano Primeiras algas vermelhas. 1400 (h)
Calymmiano Primeira Eukaryotas. 1600 (h)
Paleo-
proterozoico
Statheriano Expansão dos depósitos supercontinentais. 1800 (h)
Orosiriano Atmosfera livre de oxigênio. 2050 (h)
Rhyaciano Glaciação Huroniana. 2300 (h)
Sideriano Fotossíntese oxigenada. 2500 (h)
Arqueano
(i)
Neoarqueano Primeira glaciação. 2800 (h)
Mesoarqueano Primeiras Cyanobacteria. 3200 (h)
Paleoarqueano Primeiro supercontinente Vaalbara. 3600 (h)
Eoarqueano Primeiras formas de Vida, os Procariontes. ~4000
Hadeano
(i)(j)
Ímbrico(k) Fim do Grande Bombardeio de Meteoros. 4130
Nectárico(k) O Grande Impacto de Theia e a Origem da Lua. 4280
Grupos Basin(k) Chegada e/ou Origem dos Compostos Orgânicos na Terra e uma possível formação do RNA. 4533
Críptico(k) Formação da Terra. 4600

  • Nota (a): Paleontólogos frequentemente preferem estágios de fauna a períodos geológicos. A nomenclatura dos estágios é um tanto complexa. Para uma excelente lista em ordem cronológica dos estágios de fauna, ver [23]
  • Nota (b): Datas são muito imprecisas, sendo comuns diferenças de alguns poucos pontos percentuais entre várias fontes. Isso é em grande parte devido as incertezas na datação radiométrica e ao fato de que os depósitos adequados à datação raramente ocorrem exatamente nos locais da coluna geológica onde seriam mais úteis. As datas e os erros citados acima estão de acordo com a tabela estratigráfica internacional da Comissão Internacional sobre Estratigrafia (versão 2004). Datas marcadas com um * indicam limites onde um estratótipo de limite foi internacionalmente aceito. Ver List of Global Boundary Stratotype Sections and Points para uma lista completa.
  • Nota (c): Historicamente, o Cenozoico divide-se em Quaternário e Terciário, tanto quanto nos períodos Neogeno e Paleogeno. No entanto, a Comissão Internacional sobre Estratigrafia recentemente decidiu parar de utilizar os termos Quaternário e Terciário como parte da nomenclatura formal.
  • Nota (d): As referências ao "Superéon Pós-Cambriano" não são universalmente aceitas, portanto, devem ser consideradas não oficiais.
  • Nota (e): O início da época do Holoceno é aqui dado como 11.430 anos atrás ± 130 anos (isto é, entre 9.610 a.C. e 9.350 a.C.). Para uma discussão sobre a datação dessa época, ver Holoceno.
  • Nota (f): Na América do Norte, o Carbonífero é subdividido em dois períodos: Mississippiano e Pensilvaniano.
  • Nota (g): O Pré-Cambriano também é conhecido como Criptozoico.
  • Nota (h): Proterozoico, Arqueano e Hadeano são frequentemente referidos coletivamente como Pré-Cambriano ou Criptozoico.
  • Nota (i): Definido pela idade absoluta (Global Standard Stratigraphic Age, GSSA).
  • Nota (j): Embora de uso corrente, o Hadeano não é formalmente um éon, e nenhum limite inferior para o Arqueano foi acordado. Por vezes o Hadeano também tem sido chamado de Priscoano ou Azoico. Algumas vezes, o Hadeano é subdividido de acordo com a escala de tempo geológico lunar. Essas eras incluem a Críptica e Grupos Basin (que são subdivisões da eras Pré-Netariana), Nectárica e Ímbrica Inferior.
  • Nota (k): Dado que existe pouca ou nenhuma evidência geológica de que a Terra existisse desde o tempo abrangido pelo éon Hadeano, as eras da Lua são utilizadas por pelo menos um trabalho científico notável como subdivisões não oficiais do éon terrestre Hadeano. (W. Harland, R. Armstrong, A. Cox, L. Craig, A. Smith, D. Smith (1990). A Geologic time scale 1989. Cambridge University Press.)

Ver também

  • Idade da Terra
  • Geologia
  • Paleontologia
  • Antropoceno
  • História evolutiva da vida
  • História da Terra
  • História da geologia
  • História da paleontologia
  • Escala de tempo geológico lunar
  • História natural
  • Cronologia do Universo
  • Cronologia da evolução
  • Cronologia da evolução humana
  • Cronologia da paleontologia
  • Sítio geológico

Referências

  1. International Stratigraphic Chart
  2. Site da IUGS- International Union of Geological Sciences
  3. Fernández López, S. (1997). «Fósseis de intervalos sem registro estratigráfico: um paradoxo geológico». In: Aguirre, E.; Morales, J. y Soria, D. Registros fósseis e História da Terra (em espanhol). Madri: Editorial Complutense, Cursos de Verão de El Escorial. pp. 79–105. ISBN 84-89365-92-X  !CS1 manut: Nomes múltiplos: lista de editores (link)
  4. Vera Torres, J. A. (1994). Estratigrafia. Princípios e métodos (em espanhol). Madri: Editorial Rueda, S.L. 806 páginas. ISBN 84-7207-074-3 
  5. Janke, Paul R. (1999). «Correlating Earth's History». Worldwide Museum of Natural History 
  6. Rudwick, M. J. S. (1985). The Meaning of Fossils: Episodes in the History of Palaeontology (em inglês). [S.l.]: Universidade de Chicago Press. 24 páginas. ISBN 978-0-226-73103-2 
  7. Fischer, Alfred G.; Garrison, Robert E. (2009). «The role of the Mediterranean region in the development of sedimentary geology: A historical overview». Sedimentology. 56 1 ed. 3 páginas. Bibcode:2009Sedim..56....3F. doi:10.1111/j.1365-3091.2008.01009.x 
  8. «The contribution of Ibn Sina (Avicenna) to the development of the Earth Sciences» (PDF) 
  9. Sivin, Nathan (1995). Science in Ancient China: Researches and Reflections. Brookfield, Vermont: Ashgate Publishing Variorum series. III, 23–24 
  10. Hutton, James (2013). «Theory of the Earth; or an investigation of the laws observable in the composition, dissolution, and restoration of land upon the Globe». Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 1 2 ed. (publicado em 1788). pp. 209–308. doi:10.1017/s0080456800029227. Consultado em 6 de setembro de 2016 
  11. a b McPhee, John (1981). Basin and Range. Nova Iurque: Farrar, Straus and Giroux 
  12. 3rd, ed. (1974). Great Soviet Encyclopedia (em russo). Moscow: Sovetskaya Enciklopediya. vol. 16, p. 50 
  13. Rudwick, Martin (2008). Worlds Before Adam: The Reconstruction of Geohistory in the Age of Reform. [S.l.: s.n.] pp. 539–545 
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  15. «How the discovery of geologic time changed our view of the world». Bristol University 
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  22. George Dvorsky. «New Evidence Suggests Human Beings Are a Geological Force of Nature». Gizmodo.com. Consultado em 15 de outubro de 2016 
  23. «The Paleobiology Database». Consultado em 19 de março de 2006 

Ligações externas

  • «Escala de tempo geológica detalhada» (em inglês) 
  • «Diferentes autores definem diferentes limites temporais para as eras geológicas» (PDF) (em inglês) 
  • PRESS,F.; SIEVER, R.; GROTZINGER, J. e JORDAN, T.H. Trad. Rualdo Menegat (coord.) et al. «Para Entender a Terra. Capítulo 10. "O Registro das Rochas e a Escala do Tempo Geológico"». Porto Alegre: Bookman, 2006. 
  •   Portal da geologia

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