Aling bulkan ang lumabas mula sa karagatan ng Tethys. Sinaunang karagatan at indibidwal na mga kontinente

Ang pangalan ng karagatan na Tethys ay nagmula sa pangalan ng Greek na diyosa ng dagat na Tethys - (Greek Tethys).

Sinaunang Karagatan Tethys, umiral noong panahon ng Mesozoic at pinaghiwalay ang dalawang sinaunang kontinente ng Daigdig, na tinawag na Gondwana at Laurasia.

Ang modernong siyentipikong pananaliksik ng mga geologist, oceanologist at iba pang mga siyentipiko ay hindi mapag-aalinlanganang kinukumpirma ang pagkakaroon ng isang sinaunang oceanic basin sa Earth, na naghiwalay sa meso Panahon ng Zoic (200-70 milyong taon na ang nakalilipas) Ang European at Siberian continental masa mula sa African at Hindustan at nag-uugnay sa Karagatang Atlantiko sa Pasipiko.

Sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, ang karagatang ito ay pinangalanang Tethiso m sa mungkahi ng isang natatanging Austrian geologist na si E. Suess.

Ngayon meron na lang mga labi (relics) ng dating malawak na Karagatang Tethys: ang Mediterranean, Black Sea, Azov at Caspian Seas, at para sa karamihan Ang dating teritoryo ng Tethys ay naglalaman ng pinakamataas na hanay ng bundok: ang Pyrenees, ang Alps, ang Carpathians, ang Caucasus, ang Hindu Kush, ang Himalayas, na binubuo ng mga bato na nabuo sa ilalim ng dating basin.

Noong 1965, natuklasan ng mga geologist ng Tajik sa mga lambak ng Zeravshan Range sa taas na 1500 m sa ibabaw ng antas ng dagat ng isang petrified starfish - isang naninirahan sa mundo sa ilalim ng dagat. Ang paghahanap na ito ay muling nagpapatunay sa opinyon ng mga siyentipiko na sa sandaling ang kasalukuyang Ang mga tagaytay ng Kanlurang Pamir ay isang kapuluan ng mga isla sa mga kalawakan ng Tethys.

Hindi lamang sa ilalim ng Black Sea, marami kang mahahanap na fossil - mga naninirahan ang dating malawak na Tethys Ocean. Ang mga fossilized na labi ng mga naninirahan sa dagat ay matatagpuan sa mga dump, malapit sa lungsod ng Belogorsk sa Crimea.

Ammonites (lat. Ammonoidea) - isang extinct subclass ng cephalopods, umiral noong pre-Cretaceous period. Ang mga fossilized na labi ng mga ammonite ay matatagpuan sa Black Sea at sa mga bato sa baybayin.

Nakuha ng mga Ammonita ang kanilang pangalan mula sa pangalan ng sinaunang diyos ng Egypt na si Amun, na inilalarawan na may mga spiral na sungay.

Ang mga cephalopod ay naging nangingibabaw na grupo ng mga mollusc sa panahon ng Ordovician at kinakatawan ng mga primitive nautiloid. Sa ating panahon, 2 modernong subclass ang kilala: Coleoidea, na kinabibilangan octopus, pusit, cuttlefish; at Nautiloidea, na kinakatawan ng nautilus at Allonautilus.

2 extinct na grupo ay kilala rin: Ammonoidea (ammonites) at Belemnoidea (belemnites).






Ayon sa parehong mga tampok - ang istraktura at komposisyon ng crust at ang buong lithosphere, pati na rin ang tectonic na rehimen - ang mga first-order na unit na ito ay nahahati sa mga second-order na unit - mga mobile belt at stable na lugar. Sa mga karagatan, ang una ay kinakatawan ng mga tagaytay sa gitna ng karagatan, ang huli ay sa pamamagitan ng abyssal na kapatagan.

Salamat sa deep-sea drilling at pagmamapa ng mga linear magnetic anomalya, ang edad ng mga modernong karagatan ay maaaring ituring na itinatag.

Teorya ng lithospheric plate tectonics

Ang teorya ng lithospheric plate tectonics ay nagbibigay ng paliwanag sa pinagmulan ng mga karagatan. Ang pagkalat lamang ang maaaring ipaliwanag ang pagkakaisa ng sumusunod na data:

  1. sistematikong pagtaas sa edad ng basalts ng 2nd layer at overlying sediments mula sa axes ng mid-oceans patungo sa mga kontinente;
  2. pagtaas sa kapal at stratigraphic na hanay ng sedimentary layer mula sa mga zero na halaga sa kumakalat na axis sa parehong direksyon;
  3. pagtaas ng lalim ng karagatan kasabay ng pagtaas ng edad ng crust at paglipat mula sa mas mababaw, kahit na pelagic, hanggang sa mas malalalim na sediment sa bahagi ng sedimentary cover;
  4. ang presensya sa base ng sedimentary layer ng metaliferous sediments na idineposito ng hydrotherms sa mga nagkakalat na palakol;
  5. isang pagtaas sa kapal at density ng lithosphere mula sa median ridge hanggang sa kontinente;
  6. pagbaba sa intensity ng magnetic anomalya sa parehong direksyon;
  7. isang pagbawas sa magnitude ng heat flux sa parehong direksyon.

Kronolohikal na pag-uuri

Natukoy na ang edad ng maraming sinaunang karagatan. Sa edad, ang mga karagatan ay nahahati sa:

Precambrian

  • Panthalassa -0 - ang super-ocean na ito ay maaaring lumitaw sa paligid ng isang bunganga sa lugar ng isang higanteng pagbagsak ng meteorite. Ang super-ocean na ito ay sumalungat sa Pangea-0 supercontinent sa kabilang panig ng planeta. Ang edad ng superocean ay 2.5-2.2 bilyong taon. Ayon sa internasyonal na stratigraphic scale, ang agwat na ito ay tumutugma sa panahon ng Paleoproterozoic - ang Siderian Eurasia (Russia, Kazakhstan) o ang Early Proterozoic period.
  • Panthalassa-1 (Mirovia) - ang super-ocean na ito ay maaaring sumalungat sa super-continent na Pangea-1 sa kabilang panig ng planeta. Sa modernong geological literature, ang Panthalassa-1 ay tinatawag na Mirovia, habang ang Pangea-1 ay tinatawag na Rodinia. Ang edad ng superocean ay 1600-850 milyong taon. Ayon sa international stratigraphic scale, ang pagitan na ito ay tumutugma sa buong Mesoproterozoic na panahon o Neoproterozoic na panahon ayon sa Tonian system. Ayon sa sukat ng Northern Eurasia (Russia, Kazakhstan), tumutugma ito sa Early Riphean at Middle Riphean periods, inclusive.
  • Mozambique - ang karagatang ito ang naghiwalay sa Kanluran at Silangang Gondwana. Nabuo pagkatapos ng pagbagsak ng Mirovia at Rodinia. Ang edad ng karagatan ay 850-600 milyong taon. Ayon sa internasyonal na stratigraphic scale, ang agwat na ito ay tumutugma sa panahon ng Neoproterozoic - ang panahon ng Cryogenian. Kung sa sukat ng Northern Eurasia (Russia, Kazakhstan), kung gayon ang huli na Riphean.
  • Protopacific - ang karagatang ito ay ang prototype ng modernong Karagatang Pasipiko at ang direktang tagapagmana ng superocean ng Mirovia. Nabuo ito bilang resulta ng pagsasanib ng Western at Eastern Gondwana sa iisang kontinente. Ang edad ng karagatan ay 600-570 milyong taon. Ayon sa internasyonal na stratigraphic scale, ang agwat na ito ay tumutugma sa panahon ng Neoproterozoic - ang mga panahon ng Cryogenic at Ediacaran. Kung sa sukat ng Northern Eurasia (Russia, Kazakhstan), pagkatapos ay ang panahon ng Vendian. Nasa panahon na ng Paleozoic, naging Paleopacific na karagatan.
  • Prototethys - ang karagatang ito ay ang prototype ng Tethys sa panahon ng Cenozoic. Ito ay nabuo pagkatapos ng pagbagsak ng Mirovia at Rodinia ng Eurasia (Russia, Kazakhstan) hanggang sa huling yugto ng Riphean at Vendian. Nasa panahon na ng Paleozoic, ito ay naging karagatan ng Paleotethys.
  • Proto-Iapetus - ang karagatang ito ay ang prototype ng Iapetus sa panahon ng Paleozoic. Nabuo pagkatapos ng pagbagsak ng Mirovia at Rodinia. Ang edad ng karagatan ay 850-570 milyong taon. Ayon sa internasyonal na stratigraphic scale, ang agwat na ito ay tumutugma sa panahon ng Neoproterozoic - ang mga panahon ng Cryogenic at Ediacaran. Kung sa sukat ng Northern Eurasia (Russia, Kazakhstan), pagkatapos ay ang huli na Riphean at Vendian na panahon. Nasa panahon na ng Paleozoic, ito ay naging karagatan ng Iapetus.
  • Paleoasian - ang super-ocean na ito ay naghiwalay sa East European platform mula sa Siberian platform, at ang huli mula sa Tarim at Sino-Korean platform. Nabuo pagkatapos ng pagbagsak ng Mirovia at Rodinia. Ang edad ng karagatan ay 850-320 milyong taon. Ayon sa internasyonal na stratigraphic na sukat, ang pagitan na ito ay tumutugma sa panahon mula sa panahon ng Neoproterozoic hanggang sa panahon ng Paleozoic, ayon sa pagkakabanggit, mula sa panahon ng Cryogenian hanggang sa unang bahagi ng Carboniferous. Kung sa sukat ng Northern Eurasia (Russia, Kazakhstan), pagkatapos ay ang panahon mula sa Late Riphean hanggang sa Early Carboniferous. Nasa Late Carboniferous na, ito ay naging Mongolian-Okhotsk Ocean. Sa Late Carboniferous, nahati ito sa mga karagatan ng Turkestan, Novaya Zemlya, Mongol-Okhotsk, at Solonker-Girinsky.
  • Boreal - ang karagatang ito ay ang prototype ng modernong Arctic o Arctic Ocean, kung minsan ang karagatang ito ay itinuturing na hilagang bahagi ng Paleopacific Ocean. Ang edad ng karagatan ay 850-240 milyong taon.

Paleozoic

  • Paleopacific - ang karagatang ito ay ang prototype ng modernong Karagatang Pasipiko at ang direktang kahalili ng Protopasific superocean. Ang edad ng karagatan ay 570-240 milyong taon. Sa internasyonal na stratigraphic na sukat, pati na rin sa sukat ng Northern Eurasia (Russia, Kazakhstan), ang agwat na ito ay tumutugma sa panahon ng Paleozoic. Nasa panahon na ng Mesozoic, ito ay naging karagatan ng Panthalassa-2.
  • Iapetus - ang karagatang ito ay ang prototype ng modernong Karagatang Atlantiko at ang direktang kahalili ng Protoyapetus superocean. Ang edad ng karagatan ay 570-420 milyong taon. Sa pandaigdigang stratigraphic scale, pati na rin sa sukat ng Northern Eurasia (Russia, Kazakhstan), ang agwat na ito ay tumutugma sa pagitan mula sa Cambrian hanggang sa Silurian na panahon ng Paleozoic na panahon.
  • Paleotethys - ang karagatang ito ay ang prototype ng Tethys sa panahon ng Cenozoic at ang direktang kahalili ng karagatan ng Prototethys. Ang edad ng karagatan ay 570-205 milyong taon. Ayon sa internasyonal na stratigraphic scale, pati na rin sa sukat ng Northern Eurasia (Russia, Kazakhstan), ang agwat na ito ay tumutugma sa panahon ng Paleozoic at sa panahon ng Mesozoic - mula sa Cambrian hanggang sa Late Triassic.
  • Reikum - ang karagatang ito ay ang kanlurang bahagi ng Paleo-Tethys, ngunit kung minsan ito ay nakikilala bilang isang malayang karagatan. Ang edad ng karagatan ay 480-425 milyong taon. Ayon sa International Stratigraphic Scale at Northern Eurasia Scale, ang pagitan na ito ay tumutugma sa panahon mula sa unang bahagi ng Ordovician hanggang sa unang bahagi ng Silurian.
  • Ural - ang karagatang ito ay ang katimugang bahagi ng Paleo-Asian Ocean, ngunit kung minsan ito ay nakikilala bilang isang malayang karagatan. Ang edad ng karagatan ay 540-320 milyong taon. Ayon sa internasyonal na stratigraphic na sukat at ang sukat ng Northern Eurasia
  • Mongolian-Okhotsk - ang karagatang ito ay bahagi ng Paleoasian Ocean, ngunit nahiwalay sa isang malayang karagatan sa Middle Carboniferous. Ang edad ng karagatan ay 325-155 milyong taon. Ayon sa internasyonal na stratigraphic scale at ang sukat ng Northern Eurasia, ang pagitan na ito ay tumutugma sa panahon mula sa Middle Carboniferous hanggang sa Middle Triassic.
  • Turkestan - ang karagatang ito ay bahagi ng Paleo-Asian Ocean, ngunit kung minsan ito ay nakikilala bilang isang malayang karagatan o pinagsama sa Ural Ocean. Ang edad ng karagatan ay 540-320 milyong taon. Ayon sa internasyonal na stratigraphic scale at ang sukat ng Northern Eurasia, ang agwat na ito ay tumutugma sa panahon mula sa Middle Cambrian hanggang sa Middle Carboniferous.

Mesozoic

  • Panthalassa -2 - ang super-ocean na ito ay ang prototype ng modernong Karagatang Pasipiko at ang direktang kahalili ng Paleopacific super-ocean. Ito ang huling karagatan sa daigdig. Matapos ang pagbagsak ng Pangaea-2, nahati ang karagatan, at nabuo ang Karagatang Pasipiko sa panahon ng Cenozoic. Ang edad ng karagatan ay 240-160 milyong taon. Ayon sa internasyonal na stratigraphic scale at ang sukat ng Northern Eurasia (Russia, Kazakhstan), ang agwat na ito ay tumutugma sa panahon mula sa Middle Triassic hanggang sa Late Jurassic.
  • Tethys - ang karagatang ito ay matatagpuan sa silangan ng Pangea-2. Minsan sa iba't ibang geological na mapagkukunan, ang Tethys sa panahon ng Mesozoic ay tinatawag na Neotethys. Sa panahon ng Paleozoic, ang karagatang ito ay bahagi ng Paleo-Tethys, at sa panahon ng Mesozoic ay nahiwalay ito sa isang malayang karagatan. Ang edad ng karagatan ay 280-60 milyong taon. Ayon sa internasyonal na stratigraphic scale at ang sukat ng Northern Eurasia (Russia, Kazakhstan), ang agwat na ito ay tumutugma sa panahon mula sa unang bahagi ng Permian hanggang sa Paleocene.

Tingnan din

Sumulat ng pagsusuri sa artikulong "Mga Sinaunang Karagatan"

Panitikan

  • N. V. Koronovsky, V. E. Khan, N. A. Yasamanov. Historical geology: isang aklat-aralin para sa mga mag-aaral. mas mataas aklat-aralin institusyon - 2nd ed., binago. at karagdagang - M.: Publishing Center "Academy", 2006.

Isang sipi na nagpapakilala sa sinaunang karagatan

- Ano? Kanino?... Nagbibiro ka! sigaw ng Konde, biglang namumula ang kanyang leeg at likod ng kanyang ulo, habang namumula ang mga matatanda.
"Nangako akong magbabayad ako bukas," sabi ni Nikolai.
“Well!” sabi ng matandang konte, ibinuka ang kanyang mga braso at walang magawang lumubog sa sofa.
- Anong gagawin! Sinong hindi pa nangyari ito? - sabi ng anak sa isang bastos, matapang na tono, habang sa kanyang kaluluwa ay itinuring niya ang kanyang sarili na isang scoundrel, isang scoundrel na hindi kayang tubusin ang kanyang krimen sa buong buhay niya. Gusto niyang halikan ang mga kamay ng kanyang ama, sa kanyang mga tuhod upang humingi ng kanyang kapatawaran, at siya ay kaswal at kahit na walang pakundangan na sinabi na ito ay nangyayari sa lahat.
Ibinaba ni Count Ilya Andreich ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salitang ito ng kanyang anak at nagmamadali, naghahanap ng isang bagay.
“Oo, oo,” sabi niya, “mahirap, natatakot ako, mahirap makisama ... kahit kanino! oo, kung kanino hindi ito nangyari ... - At ang konte ay sumulyap sa mukha ng kanyang anak at lumabas ng silid ... Naghahanda si Nikolai na lumaban, ngunit hindi ito inaasahan.
- Tatay! pa ... abaka! siya ay sumigaw pagkatapos niya, humihikbi; patawarin mo ako! At, hinawakan ang kamay ng kanyang ama, idiniin niya ang kanyang mga labi dito at umiyak.

Habang ipinapaliwanag ng ama ang kanyang sarili sa kanyang anak, isang mahalagang paliwanag ang nagaganap sa pagitan ng ina at ng kanyang anak na babae. Si Natasha, na tuwang-tuwa, ay tumakbo sa kanyang ina.
- Nanay! ... Nanay! ... ginawa niya ako ...
- Anong ginawa mo?
- Gumawa ng isang alok. nanay! nanay! Sumigaw siya. Ang Countess ay hindi makapaniwala sa kanyang mga tainga. Nag-alok si Denisov. Para kanino? Ang maliit na batang babae na si Natasha, na hanggang kamakailan ay naglaro ng mga manika at ngayon ay nag-aral pa rin.
- Natasha, puno ng kalokohan! sabi niya, umaasa pa rin na biro lang iyon.
- Well, walang kapararakan! “I’m talking to you,” galit na sabi ni Natasha. - Naparito ako upang magtanong kung ano ang gagawin, at sinabi mo sa akin: "kalokohan" ...
Nagkibit-balikat ang kondesa.
- Kung totoo na si Monsieur Denisov ang nag-propose sa iyo, pagkatapos ay sabihin sa kanya na siya ay isang tanga, iyon lang.
"Hindi, hindi siya tanga," sabi ni Natasha na may hinanakit at seryoso.
- Well, ano ang gusto mo? Lahat kayo ay umiibig sa mga araw na ito. Well, in love, kaya pakasalan mo siya! sabi ng Countess, tumatawa ng galit. - Kasama ang Diyos!
“Hindi, nanay, hindi ako in love sa kanya, dapat hindi ako in love sa kanya.
"Sige, sabihin mo na lang sa kanya.
- Nanay, galit ka ba? Huwag kang magalit, mahal, ano ang dapat kong sisihin?
"Hindi, ano ito, aking kaibigan? Kung gusto mo, pupunta ako at sasabihin sa kanya, - sabi ng kondesa, nakangiti.
- Hindi, ako mismo, nagtuturo lang. Madali lang ang lahat para sa iyo,” she added, answering her smile. "At kung nakita mo kung paano niya sinabi sa akin ito!" Kung tutuusin, alam kong ayaw niyang sabihin ito, pero hindi niya sinasadyang nasabi.
- Well, kailangan mo pa ring tumanggi.
- Hindi, hindi mo na kailangan. Naaawa ako sa kanya! Ang cute niya.
Kaya, kunin ang alok. At pagkatapos ay oras na para magpakasal, "galit at panunuya ng ina.
“Hindi po, Nay, naaawa po ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin.
"Oo, wala kang sasabihin, ako mismo ang magsasabi," sabi ng kondesa, na nagagalit sa katotohanan na naglakas-loob silang tingnan ang maliit na Natasha na ito bilang isang malaki.
"Hindi, hindi, ako ay nag-iisa, at nakikinig ka sa pintuan," at tumakbo si Natasha sa sala patungo sa bulwagan, kung saan nakaupo si Denisov sa parehong upuan, sa clavichord, na tinatakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Napatalon siya sa ingay ng magaan nitong yabag.
- Natalie, - sabi niya, na papalapit sa kanya ng mabilis na hakbang, - magpasya sa aking kapalaran. Siya ay nasa iyong mga kamay!
"Vasily Dmitritch, I'm so sorry for you!... No, but you're so nice... pero wag na... it's... but I'll always love you like that."
Yumuko si Denisov sa kanyang kamay, at narinig niya ang mga kakaibang tunog, na hindi niya maintindihan. Hinalikan niya ito sa kanyang itim, kulot at kulot na ulo. Sa sandaling iyon, narinig ang nagmamadaling ingay ng damit ng kondesa. Lumapit siya sa kanila.
"Vasily Dmitritch, nagpapasalamat ako sa iyo para sa karangalan," sabi ng kondesa sa isang nahihiyang boses, ngunit tila mahigpit kay Denisov, "ngunit ang aking anak na babae ay napakabata, at naisip ko na ikaw, bilang isang kaibigan ng aking anak, ay mauuna. lumingon sa akin. Kung ganoon, hindi mo ako ilalagay sa pangangailangan para sa isang pagtanggi.
"Mr. Athena," sabi ni Denisov na may malungkot na mga mata at may guilt na tingin, may iba pa siyang gustong sabihin at natisod.
Hindi kalmadong makita siya ni Natasha na sobrang miserable. Nagsimula siyang humagulgol ng malakas.
"Mr. Athena, nagkasala ako sa harap mo," patuloy ni Denisov sa isang basag na boses, "ngunit alam mong iniidolo ko ang iyong anak na babae at ang iyong buong pamilya nang labis na bibigyan ko ng dalawang buhay ..." Tumingin siya sa kondesa at, napansin ang kanyang mahigpit na mukha ... "Buweno, paalam, Mrs. Athena," sabi niya, hinalikan ang kanyang kamay at, nang hindi tumitingin kay Natasha, umalis sa silid na may mabilis, mapagpasyang mga hakbang.

Kinabukasan, nakita ni Rostov si Denisov, na ayaw nang manatili sa Moscow para sa isa pang araw. Si Denisov ay nakita sa mga gypsies ng lahat ng kanyang mga kaibigan sa Moscow, at hindi niya naalala kung paano siya inilagay sa sledge at kung paano kinuha ang unang tatlong istasyon.
Matapos ang pag-alis ni Denisov, si Rostov, na naghihintay para sa pera na hindi biglang makolekta ng lumang bilang, ay gumugol ng isa pang dalawang linggo sa Moscow, nang hindi umaalis sa bahay, at higit sa lahat sa silid ng mga batang babae.
Si Sonya ay mas malambing at tapat sa kanya kaysa dati. Tila gusto niyang ipakita sa kanya na ang pagkawala nito ay isang tagumpay na mas mahal niya ngayon; ngunit itinuring ngayon ni Nicholas ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa kanya.
Pinuno niya ang mga album ng mga batang babae ng mga tula at tala, at nang walang paalam sa alinman sa kanyang mga kakilala, sa wakas ay ipinadala ang lahat ng 43 libo at natanggap ang resibo ni Dolokhov, umalis siya sa katapusan ng Nobyembre upang maabutan ang regimen, na nasa Poland na. .

Pagkatapos ng kanyang paliwanag sa kanyang asawa, nagpunta si Pierre sa Petersburg. Walang mga kabayo sa istasyon sa Torzhok, o ang tagapag-alaga ay hindi gusto ang mga ito. Kailangang maghintay ni Pierre. Nang hindi naghuhubad, humiga siya sa isang leather na sofa sa harap ng isang bilog na mesa, inilagay ang kanyang malalaking paa sa mainit na bota sa mesang ito at nag-isip.
- Iuutos mo ba na dalhin ang mga maleta? Maghanda ka ng higaan, gusto mo ba ng tsaa? tanong ng valet.
Hindi sumagot si Pierre, dahil wala siyang narinig o nakita. Kanina pa siya nag-iisip sa huling istasyon at patuloy pa rin siyang nag-iisip tungkol sa isang bagay - tungkol sa isang mahalagang bagay na hindi niya pinansin ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Siya ay hindi lamang hindi interesado sa katotohanan na siya ay darating mamaya o mas maaga sa Petersburg, o kung siya ay magkakaroon o hindi magkakaroon ng isang lugar upang magpahinga sa istasyong ito, ngunit lahat ng parehong, kung ihahambing sa mga saloobin na sumasakop sa kanya ngayon, kung mananatili siya ng ilang oras o habang-buhay sa istasyong iyon.
Ang caretaker, caretaker, valet, isang babaeng may Torzhkov na pananahi ay pumasok sa silid, nag-aalok ng kanilang mga serbisyo. Si Pierre, nang hindi binabago ang kanyang posisyon ng kanyang nakataas na mga binti, ay tumingin sa kanila sa pamamagitan ng kanyang salamin, at hindi naiintindihan kung ano ang maaaring kailanganin nila at kung paano silang lahat ay mabubuhay nang hindi nalutas ang mga isyu na sumasakop sa kanya. At siya ay abala sa parehong mga katanungan mula sa mismong araw na siya ay bumalik mula sa Sokolniki pagkatapos ng tunggalian at ginugol ang una, masakit, walang tulog na gabi; ngayon lamang, sa pag-iisa ng paglalakbay, kinuha nila ito nang may partikular na puwersa. Anuman ang sinimulan niyang isipin, bumalik siya sa parehong mga tanong na hindi niya malutas, at hindi mapigilan na tanungin ang kanyang sarili. Parang nabaluktot sa kanyang ulo ang pangunahing tornilyo na pinagpahingahan ng kanyang buong buhay. Ang tornilyo ay hindi pumasok nang higit pa, hindi lumabas, ngunit umiikot, nang walang grabing anuman, lahat sa parehong uka, at imposibleng ihinto ang pag-ikot nito.
Pumasok ang superintendente at buong kababaang-loob na nagsimulang hilingin sa kanyang kamahalan na maghintay lamang ng dalawang oras, pagkatapos ay magbibigay siya ng courier para sa kanyang kamahalan (what will be, will be). Halatang nagsisinungaling ang caretaker at nais lamang makakuha ng dagdag na pera mula sa manlalakbay. “Masama ba o mabuti?” tanong ni Pierre sa sarili. "Mabuti para sa akin, masama para sa isa pang dumaan, ngunit hindi maiiwasan para sa kanya, dahil wala siyang makain: sinabi niya na binugbog siya ng isang opisyal para dito. At pinako siya ng opisyal dahil kailangan niyang pumunta nang mas maaga. At binaril ko si Dolokhov dahil itinuring ko ang aking sarili na insulto, at si Louis XVI ay pinatay dahil siya ay itinuturing na isang kriminal, at pagkaraan ng isang taon ang mga pumatay sa kanya ay pinatay, para din sa isang bagay. anong mali? Anong balon? Ano ang dapat mong mahalin, ano ang dapat mong kamuhian? Bakit nabubuhay, at ano ako? Ano ang buhay, ano ang kamatayan? What power governs everything?” tanong niya sa sarili. At walang sagot sa alinman sa mga tanong na ito, maliban sa isa, hindi isang lohikal na sagot, hindi lahat sa mga tanong na ito. Ang sagot na ito ay: “Kung mamamatay ka, matatapos ang lahat. Mamamatay ka at malalaman mo ang lahat, o hindi ka na magtanong." Pero nakakatakot din mamatay.
Inalok ng mangangalakal na Torzhkovskaya ang kanyang mga kalakal sa isang matinis na boses, at lalo na ang mga sapatos na kambing. "Mayroon akong daan-daang rubles, na wala akong mailagay, at nakatayo siya sa isang punit na fur coat at mahiyain akong tinitingnan," naisip ni Pierre. At bakit natin kailangan ang perang ito? Eksakto para sa isang buhok, ang perang ito ay maaaring magdagdag sa kanyang kaligayahan, kapayapaan ng isip? May anumang bagay ba sa mundo na magpapababa sa kanya at sa akin sa kasamaan at kamatayan? Kamatayan, na magwawakas sa lahat at dapat dumating ngayon o bukas - lahat ay pareho sa isang sandali, kung ihahambing sa kawalang-hanggan. At muli niyang pinindot ang tornilyo, na walang nakakahawak, at ang tornilyo ay umiikot pa rin sa parehong lugar.
Inabot sa kanya ng kanyang utusan ang isang libro ng nobela, na hiniwa sa kalahati, sa mga titik m me Suza. [Madame Susa.] Nagsimula siyang magbasa tungkol sa pagdurusa at banal na pakikibaka ng ilang Amelie de Mansfeld. [kay Amalia Mansfeld.] At bakit niya ipinaglaban ang kanyang manliligaw, naisip niya, noong mahal siya nito? Hindi maaaring ilagay ng Diyos sa kanyang kaluluwa ang mga hangarin na salungat sa Kanyang kalooban. Hindi naman lumaban ang dati kong asawa at baka tama siya. Walang nahanap, muling sinabi ni Pierre sa sarili, walang naimbento. Malalaman lang natin na wala tayong alam. At ito ang pinakamataas na antas ng karunungan ng tao.”
Lahat ng bagay sa kanya at sa paligid niya ay tila nalilito, walang kabuluhan at kasuklam-suklam. Ngunit sa sobrang pagkasuklam na ito sa lahat ng bagay sa paligid niya, nakahanap si Pierre ng isang uri ng nakakainis na kasiyahan.
"Naglakas-loob akong hilingin sa Kamahalan na bigyan ng lugar ang isang maliit, narito para sa kanila," sabi ng tagapag-alaga, na pumasok sa silid at inakay ang isa pa, na napatigil dahil sa kakulangan ng mga kabayo, na dumaraan. Ang dumaan ay isang squat, malapad ang buto, dilaw, kulubot na matandang may nakasabit na kulay abong kilay sa ibabaw ng nagniningning, hindi tiyak na kulay abo na mga mata.

Maging si Leonardo da Vinci ay nakahanap ng mga fossilized shell ng mga marine organism sa tuktok ng Alps at dumating sa konklusyon na dati ay may dagat sa lugar ng pinakamataas na gulod ng Alps. Nang maglaon, natagpuan ang mga marine fossil hindi lamang sa Alps, kundi pati na rin sa Carpathians, Caucasus, Pamirs, at Himalayas. Sa katunayan, ang pangunahing sistema ng bundok sa ating panahon - ang Alpine-Himalayan belt - ay ipinanganak mula sa sinaunang dagat. Sa pagtatapos ng huling siglo, naging malinaw ang tabas ng lugar na sakop ng dagat na ito: ito ay umaabot sa pagitan ng kontinente ng Eurasian sa hilaga at Africa at Hindustan sa timog. Tinawag ni E. Suess, isa sa mga pinakadakilang geologist sa pagtatapos ng huling siglo, ang espasyong ito na Tethys Sea (bilang parangal kay Thetis, o Tethys, ang diyosa ng dagat).

Ang isang bagong pagliko sa ideya ni Tethys ay dumating sa simula ng siglong ito, nang si A. Wegener, ang nagtatag ng modernong teorya ng continental drift, ay gumawa ng unang muling pagtatayo ng Late Paleozoic supercontinent na Pangaea. Tulad ng alam mo, inilipat niya ang Eurasia at Africa sa Hilaga at Timog Amerika, pinagsasama ang kanilang mga baybayin at ganap na isinara ang Karagatang Atlantiko. Kasabay nito, natuklasan na, ang pagsasara ng Karagatang Atlantiko, Eurasia at Africa (kasama ang Hindustan) ay lumihis sa mga gilid at sa pagitan ng mga ito, parang, isang walang laman ang lilitaw, isang nakanganga na ilang libong kilometro ang lapad. Siyempre, agad na napansin ni A. Wegener na ang nakanganga ay tumutugma sa Dagat ng Tethys, ngunit ang mga sukat nito ay tumutugma sa mga sukat ng karagatan, at ang isa ay dapat na nagsalita tungkol sa Karagatang Tethys. Ang konklusyon ay halata: habang ang mga kontinente ay naaanod, habang ang Eurasia at Africa ay lumayo sa Amerika, isang bagong karagatan ang nagbukas - ang Atlantiko at kasabay nito ang lumang karagatan - ang Tethys ay nagsara (Larawan 1). Samakatuwid, ang Dagat ng Tethys ay isang naglahong karagatan.

Ang eskematiko na larawan na ito, na lumitaw 70 taon na ang nakakaraan, ay nakumpirma at detalyado sa huling 20 taon sa batayan ng isang bagong konseptong geological na ngayon ay malawakang ginagamit sa pag-aaral ng istraktura at kasaysayan ng Earth - lithospheric plate tectonics. Alalahanin natin ang mga pangunahing probisyon nito.

Ang itaas na solidong shell ng Earth, o ang lithosphere, ay nahahati ng mga seismic belt (95% ng mga lindol ay puro sa mga ito) sa malalaking bloke o mga plato. Sinasaklaw nila ang mga kontinente at karagatan (ngayon ay may kabuuang 11 malalaking plato). Ang lithosphere ay may kapal na 50-100 km (sa ilalim ng karagatan) hanggang 200-300 km (sa ilalim ng mga kontinente) at nakasalalay sa isang pinainit at pinalambot na layer - ang asthenosphere, kung saan ang mga plate ay maaaring lumipat sa isang pahalang na direksyon. Sa ilang mga aktibong zone - sa mga tagaytay sa kalagitnaan ng karagatan - ang mga lithospheric plate ay nag-iiba sa mga gilid sa bilis na 2 hanggang 18 cm / taon, na nagbibigay ng puwang para sa pagtaas ng basalts - ang mga bulkan na bato ay natunaw mula sa mantle. Ang mga basalt, nagpapatigas, ay nagtatayo ng magkakaibang mga gilid ng mga plato. Ang proseso ng pagkalat ng mga plato ay tinatawag na pagkalat. Sa iba pang mga aktibong zone - sa mga deep-sea trenches - ang mga lithospheric plate ay lumalapit sa isa't isa, ang isa sa kanila ay "dives" sa ilalim ng isa, na bumababa sa lalim na 600-650 km. Ang prosesong ito ng paglubog ng mga plato at pagsipsip sa kanila sa mantle ng Earth ay tinatawag na subduction. Sa itaas ng mga subduction zone, lumilitaw ang mga pinahabang sinturon ng mga aktibong bulkan ng isang partikular na komposisyon (na may mas mababang nilalaman ng silica kaysa sa mga basalt). Ang sikat na singsing ng apoy ng Karagatang Pasipiko ay matatagpuan sa itaas ng mga subduction zone. Ang mga sakuna na lindol na naitala dito ay sanhi ng mga stress na kinakailangan upang hilahin ang lithospheric plate pababa. Kung saan ang mga plate na papalapit sa isa't isa ay nagdadala ng mga kontinente na hindi kayang lumubog sa mantle dahil sa kanilang liwanag (o buoyancy), nangyayari ang banggaan ng mga kontinente at bumubundukin ang mga hanay. Ang Himalayas, halimbawa, ay nabuo sa panahon ng banggaan ng kontinental na bloke ng Hindustan sa kontinente ng Eurasian. Ang rate ng convergence ng dalawang continental plate na ito ay 4 cm/taon na ngayon.

Dahil ang mga lithospheric plate ay matibay sa unang pagtatantya at hindi dumaranas ng mga makabuluhang panloob na pagpapapangit sa panahon ng kanilang paggalaw, maaaring magamit ang isang mathematical apparatus upang ilarawan ang kanilang mga paggalaw sa globo ng lupa. Hindi ito kumplikado at nakabatay sa teorama ni L. Euler, ayon sa kung saan ang anumang paggalaw sa kahabaan ng globo ay maaaring ilarawan bilang pag-ikot sa paligid ng isang axis na dumadaan sa gitna ng globo at intersecting ang ibabaw nito sa dalawang punto o pole. Samakatuwid, upang matukoy ang paggalaw ng isang lithospheric plate na may kaugnayan sa isa pa, sapat na malaman ang mga coordinate ng mga pole ng kanilang pag-ikot na may kaugnayan sa bawat isa at ang angular velocity. Ang mga parameter na ito ay kinakalkula mula sa mga halaga ng mga direksyon (azimuths) at mga linear na bilis ng paggalaw ng plate sa mga tiyak na punto. Bilang resulta, sa unang pagkakataon, isang quantitative factor ang ipinakilala sa geology, at nagsimula itong lumipat mula sa isang speculative at descriptive science patungo sa kategorya ng mga eksaktong agham.

Ang mga pahayag sa itaas ay kinakailangan upang higit na maunawaan ng mambabasa ang kakanyahan ng gawaing pinagsama-sama ng mga siyentipikong Sobyet at Pranses sa proyektong Tethys, na isinagawa sa ilalim ng kasunduan sa pakikipagtulungan ng Sobyet-Pranses sa pag-aaral ng mga karagatan. Ang pangunahing layunin ng proyekto ay upang maibalik ang kasaysayan ng nawala na Tethys Ocean. Sa panig ng Sobyet, ang Institute of Oceanology na pinangalanang A.I. P. P. Shirshov Academy of Sciences ng USSR. Ang mga kaukulang miyembro ng USSR Academy of Sciences A. S. Monin at A. P. Lisitsyn, V. G. Kazmin, I. M. Sborshchikov, L. A. Savostii, O. G. Sorokhtin at ang may-akda ng artikulong ito ay nakibahagi sa pananaliksik. Ang mga empleyado ng iba pang mga institusyong pang-akademiko ay kasangkot: D. M. Pechersky (O. Yu. Schmidt Institute of Physics of the Earth), A. L. Knipper at M. L. Bazhenov (Geological Institute). Ang malaking tulong sa trabaho ay ibinigay ng mga empleyado ng Geological Institute ng Academy of Sciences ng GSSR (Academician ng Academy of Sciences ng GSSR G. A. Tvalchrelidze, Sh. at M. I. Satian), Faculty of Geology, Moscow State University (Academician). ng Academy of Sciences ng USSR V.: E. Khain, N. V. Koronovsky, N. A. Bozhko at O. A. | Mazarovich).

Mula sa panig ng Pransya, ang proyekto ay pinamumunuan ng isa sa mga tagapagtatag ng teorya ng plate tectonics, K. Le Pichon (University na pinangalanang Pierre at Marie Curie sa Paris). Ang mga eksperto sa geological na istraktura at tectonics ng Tethys belt ay nakibahagi sa pananaliksik: J. Derkur, L.-E. Ricou, J. Le Priviere at J. Jeyssan (University na ipinangalan kay Pierre at Marie Curie), J.-C. Si-boué (Center for Oceanographic Research sa Brest), M. Westphal at J.P. Lauer (University of Strasbourg), J. Boulin (University of Marseille), B. Bijou-Duval (State Oil Company).

Kasama sa pananaliksik ang magkasanib na mga ekspedisyon sa Alps at Pyrenees, at pagkatapos ay sa Crimea at Caucasus, pagpoproseso ng laboratoryo at synthesis ng mga materyales sa Unibersidad. Pierre at Marie Curie at sa Institute of Oceanology ng USSR Academy of Sciences. Ang gawain ay sinimulan noong 1982 at natapos noong 1985. Ang mga paunang resulta ay iniulat sa XXVII session ng International Geological Congress, na ginanap sa Moscow noong 1984. Ang mga resulta ng magkasanib na gawain ay summed up sa isang espesyal na isyu ng internasyonal na journal na "Tectonophysics " noong 1986. Isang pinaikling bersyon ng ulat sa inilathala sa Pranses noong 1985 sa Bulletin societe de France, sa Russian ay inilathala na The History of the Tethys Ocean.

Ang proyekto ng Sobyet-Pranses na "Tethys" ay hindi ang unang pagtatangka upang maibalik ang kasaysayan ng karagatang ito. Ito ay naiiba mula sa mga nauna sa paggamit ng bago, mas mahusay na kalidad ng data, sa makabuluhang mas malawak na lawak ng rehiyon na pinag-aaralan - mula Gibraltar hanggang sa Pamirs (at hindi mula sa Gibraltar hanggang sa Caucasus, tulad ng dati), at higit sa lahat , sa paglahok at paghahambing ng mga materyales mula sa iba't ibang independiyenteng mapagkukunan. Tatlong pangunahing grupo ng data ang nasuri at isinasaalang-alang sa panahon ng muling pagtatayo ng Tethys Ocean: kinematic, paleomagnetic at geological.

Ang kinematic data ay nauugnay sa magkaparehong paggalaw ng mga pangunahing lithospheric plate ng Earth. Ang mga ito ay ganap na nauugnay sa plate tectonics. Tumagos sa kailaliman ng panahon ng geological at sunud-sunod na inilipat ang Eurasia at Africa palapit sa North America, nakukuha namin ang mga relatibong posisyon ng Eurasia at Africa at ipinapakita ang tabas ng Tethys Ocean para sa bawat partikular na sandali sa oras. Dito lumitaw ang isang sitwasyon na tila kabalintunaan sa isang geologist na hindi kinikilala ang plate mobilism at tectonics: upang kumatawan sa mga kaganapan, halimbawa, sa Caucasus o sa Alps, kinakailangang malaman kung ano ang nangyari libu-libong kilometro mula sa mga lugar na ito sa ang Karagatang Atlantiko.

Sa karagatan, mapagkakatiwalaan nating matukoy ang edad ng basalt base. Kung pagsasamahin natin ang parehong edad na mga banda sa ibaba na simetriko sa iba't ibang panig ng axis ng mid-ocean ridges, pagkatapos ay makukuha natin ang mga parameter ng paggalaw ng plato, iyon ay, ang mga coordinate ng pole ng pag-ikot at ang anggulo ng pag-ikot . Ang pamamaraan para sa paghahanap ng mga parameter para sa pinakamahusay na kumbinasyon ng mga coeval bottom band ay mahusay na binuo at isinasagawa sa isang computer (isang serye ng mga programa ay makukuha sa Institute of Oceanology). Ang katumpakan ng pagtukoy ng mga parameter ay napakataas (karaniwan ay mga praksyon ng isang antas ng isang mahusay na arko ng bilog, iyon ay, ang error ay mas mababa sa 100 km), at ang katumpakan ng mga muling pagtatayo ng dating posisyon ng Africa na may kaugnayan sa Eurasia ay katulad ng mataas. Ang muling pagtatayo na ito ay nagsisilbi para sa bawat sandali ng geological time bilang isang matibay na frame, na dapat kunin bilang batayan para sa muling pagtatayo ng kasaysayan ng Tethys Ocean.

Ang kasaysayan ng paggalaw ng plate sa North Atlantic at ang pagbubukas ng karagatan sa lugar na ito ay maaaring hatiin sa dalawang panahon. Sa unang yugto, 190-80 milyong taon na ang nakalilipas, humiwalay ang Africa mula sa nagkakaisang North America at Eurasia, ang tinatawag na Laurasia. Bago ang split na ito, ang Tethys Ocean ay may hugis-wedge na outline, na lumalawak na may kampana sa silangan. Ang lapad nito sa rehiyon ng Caucasus ay 2500 km, at sa pagtawid ng Pamirs ito ay hindi bababa sa 4500 km. Sa panahong ito, lumipat ang Africa sa silangan na may kaugnayan sa Laurasia, na sumasaklaw sa kabuuang 2200 km. Ang ikalawang yugto, na nagsimula mga 80 milyong taon na ang nakalilipas at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan, ay nauugnay sa paghahati ng Laurasia sa Eurasia at Hilagang Amerika. Bilang isang resulta, ang hilagang gilid ng Africa kasama ang buong haba nito ay nagsimulang makipag-ugnay sa Eurasia, na sa huli ay humantong sa pagsasara ng Tethys Ocean.

Ang mga direksyon at bilis ng paggalaw ng Africa na may kaugnayan sa Eurasia ay hindi nanatiling hindi nagbabago sa buong panahon ng Mesozoic at Cenozoic (Larawan 2). Sa unang yugto, sa kanlurang bahagi (kanluran ng Black Sea), lumipat ang Africa (bagaman sa mababang rate na 0.8–0.3 cm/taon) sa timog-silangan, na nagpapahintulot na magbukas ang batang karagatan sa pagitan ng Africa at Eurasia.

80 milyong taon na ang nakalilipas, sa kanlurang bahagi, ang Africa ay nagsimulang lumipat pahilaga, at sa mga kamakailang panahon ito ay gumagalaw sa hilagang-kanluran na may paggalang sa Eurasia sa bilis na humigit-kumulang 1 cm/taon. Sa ganap na alinsunod dito ay ang mga nakatiklop na deformation at ang paglaki ng mga bundok sa Alps, Carpathians, Apennines. Sa silangang bahagi (sa rehiyon ng Caucasus), nagsimulang lumapit ang Africa sa Eurasia 140 milyong taon na ang nakalilipas, at ang rate ng diskarte ay kapansin-pansing nagbabago. Ang pinabilis na diskarte (2.5-3 cm/taon) ay tumutukoy sa mga pagitan 110-80 at 54-35 milyong taon na ang nakalilipas. Ito ay sa panahon ng mga pagitan na ang matinding bulkan ay nabanggit sa mga arko ng bulkan ng Eurasian margin. Bumagal ang paggalaw (hanggang sa 1.2-11.0 cm/taon) sa pagitan ng 140-110 at 80-54 milyong taon na ang nakalilipas, nang maganap ang pag-uunat sa likuran ng mga arko ng bulkan ng Eurasian margin at deep-water basin ng nabuo ang Black Sea. Ang pinakamababang rate ng diskarte (1 cm/taon) ay tumutukoy sa 35-10 milyong taon na ang nakalilipas. Sa nakalipas na 10 milyong taon sa rehiyon ng Caucasus, ang rate ng convergence ng mga plate ay tumaas sa 2.5 cm / taon dahil sa ang katunayan na ang Red Sea ay nagsimulang magbukas, ang Arabian Peninsula ay humiwalay mula sa Africa at nagsimulang lumipat sa hilaga, pagpindot. ang pag-usli nito sa gilid ng Eurasia. Ito ay hindi nagkataon na ang mga hanay ng bundok ng Caucasus ay lumago sa tuktok ng Arabian ledge. Ang paleomagnetic data na ginamit sa muling pagtatayo ng Tethys Ocean ay batay sa mga sukat ng remanent magnetization ng mga bato. Ang katotohanan ay ang maraming mga bato, parehong igneous at sedimentary, sa oras ng kanilang pagbuo ay magnetized alinsunod sa oryentasyon ng magnetic field na umiiral sa oras na iyon. May mga pamamaraan na nagbibigay-daan sa iyo upang alisin ang mga layer ng mamaya magnetization at itatag kung ano ang pangunahing magnetic vector. Dapat itong idirekta sa paleomagnetic pole. Kung ang mga kontinente ay hindi naaanod, kung gayon ang lahat ng mga vector ay magiging oriented sa parehong paraan.

Bumalik sa 50s ng ating siglo, matatag na itinatag na sa loob ng bawat indibidwal na kontinente, ang mga paleomagnetic vector ay talagang nakatuon sa parallel at, kahit na hindi sila pinahaba sa mga modernong meridian, ay nakadirekta pa rin sa isang punto - ang paleomagnetic pole. Ngunit ito ay lumabas na ang iba't ibang mga kontinente, kahit na ang mga kalapit, ay nailalarawan sa pamamagitan ng ganap na magkakaibang oryentasyon ng mga vector, iyon ay, ang mga kontinente ay may iba't ibang mga paleomagnetic pole. Ito lamang ang nagdulot ng pag-aakala ng malakihang continental drift.

Sa Tethys belt, ang mga paleomagnetic pole ng Eurasia, Africa, at North America ay hindi rin nag-tutugma. Halimbawa, para sa panahon ng Jurassic, ang mga paleomagnetic pole ay may mga sumusunod na coordinate: malapit sa Eurasia - 71 ° N. w „ 150 ° in. d. (rehiyon ng Chukotka), malapit sa Africa - 60 ° N. latitude, 108° W (rehiyon ng Central Canada), malapit sa North America - 70 ° N. latitude, 132° E (ang lugar ng bibig ng Lena). Kung kukunin natin ang mga parameter ng pag-ikot ng plato na may kaugnayan sa isa't isa at, sabihin nating, ilipat ang mga paleomagnetic pole ng Africa at North America kasama ang mga kontinenteng ito patungo sa Eurasia, kung gayon ang isang kapansin-pansing pagkakataon ng mga pole na ito ay mabubunyag. Alinsunod dito, ang mga paleomagnetic vectors ng lahat ng tatlong kontinente ay magiging oriented subparallel at ididirekta sa isang punto - isang karaniwang paleomagnetic pole. Ang ganitong uri ng paghahambing ng kinematic at paleomagnetic na data ay ginawa para sa lahat ng agwat ng oras mula 190 milyong taon na ang nakalilipas hanggang sa kasalukuyan. Palaging may magandang laban; sa pamamagitan ng paraan, ito ay isang maaasahang katibayan ng pagiging maaasahan at katumpakan ng paleogeographic reconstructions.

Ang pangunahing mga plato ng kontinental - Eurasia at Africa - ay hangganan ng Tethys Ocean. Gayunpaman, walang alinlangan na may mas maliit na kontinental o iba pang mga bloke sa loob ng karagatan, tulad ngayon, halimbawa, sa loob ng Indian Ocean ay mayroong isang microcontinent ng Madagascar o isang maliit na continental block ng Seychelles. Kaya, sa loob ng Tethys mayroong, halimbawa, ang Transcaucasian massif (ang teritoryo ng Rion at Kura depressions at ang bundok na tulay sa pagitan nila), ang Daralagez (South Armenian) block, ang Rhodope massif sa Balkans, ang Apulia massif ( sumasaklaw sa karamihan ng Apennine Peninsula at Adriatic Sea). Ang mga paleomagnetic na sukat sa loob ng mga bloke na ito ay ang tanging dami ng data na nagpapahintulot sa amin na hatulan ang kanilang posisyon sa Tethys Ocean. Kaya, ang Transcaucasian massif ay matatagpuan malapit sa Eurasian margin. Ang maliit na bloke ng Daralagez ay lumilitaw na mula sa timog na pinagmulan at dati ay pinagsama sa Gondwana. Ang Apulian massif ay hindi gaanong lumipat sa latitude na may kaugnayan sa Africa at Eurasia, ngunit sa Cenozoic ito ay pinaikot pakaliwa ng halos 30°.

Ang geological na pangkat ng data ay ang pinaka-sagana, dahil ang mga geologist ay nag-aaral ng mountain belt mula sa Alps hanggang sa Caucasus sa loob ng isang mahusay na daan at limampung taon. Ang pangkat ng data na ito ay ang pinakakontrobersyal din, dahil ito ay maaaring hindi bababa sa lahat na inilapat sa isang quantitative na diskarte. Kasabay nito, ang geological data sa maraming mga kaso ay mapagpasyahan: ito ay mga geological na bagay - mga bato at tectonic na istruktura - na nabuo bilang isang resulta ng paggalaw at pakikipag-ugnayan ng mga lithospheric plate. Sa Tethys belt, ginawang posible ng mga geological na materyales na magtatag ng ilang mahahalagang katangian ng Tethys paleoocean.

Magsimula tayo sa katotohanan na sa pamamagitan lamang ng pamamahagi ng mga marine Mesozoic (at Cenozoic) na deposito sa Alpine-Himalayan belt na naging malinaw ang pagkakaroon ng dagat o karagatan ng Tethys noong nakaraan. Ang pagsubaybay sa iba't ibang mga geological complex sa lugar, posibleng matukoy ang posisyon ng seam ng karagatan ng Tethys, iyon ay, ang zone kung saan ang mga kontinente na naka-frame na Tethys ay nagtatagpo sa kanilang mga gilid. Ang pangunahing kahalagahan ay ang mga outcrops ng mga bato ng tinatawag na ophiolite complex (mula sa Greek ocpir ​​- isang ahas, ang ilan sa mga batong ito ay tinatawag na mga serpentine). Ang mga ophiolite ay binubuo ng mabibigat na bato na pinagmulan ng mantle, naubos sa silica at mayaman sa magnesium at iron: peridotite, gabbro at basalts. Ang ganitong mga bato ay bumubuo ng pundasyon ng modernong karagatan. Dahil dito, 20 taon na ang nakalilipas, ang mga geologist ay dumating sa konklusyon na ang mga ophiolite ay ang mga labi ng crust ng mga sinaunang karagatan.

Ang mga Ophiolite ng Alpine-Himalayan belt ay nagmamarka sa kama ng Tethys Ocean. Ang kanilang mga outcrop ay bumubuo ng isang paikot-ikot na strip kasama ang strike ng buong sinturon. Kilala sila sa timog ng Espanya, sa isla ng Corsica, na umaabot sa isang makitid na guhit sa kahabaan ng gitnang zone ng Alps, na nagpapatuloy sa Carpathians. Ang malalaking tectonic na kaliskis ng mga ophiolite ay natagpuan sa Dealer Alps sa Yugoslavia at Albania, sa mga bulubundukin ng Greece, kabilang ang sikat na Mount Olympus. Ang mga outcrop ng ophiolite ay bumubuo ng isang arko na nakaharap sa timog sa pagitan ng Balkan Peninsula at Asia Minor, at pagkatapos ay natunton sa Southern Turkey. Ang mga Ophiolite ay maganda ang pagkakalantad sa ating bansa sa Lesser Caucasus, sa hilagang baybayin ng Lake Sevan. Mula dito ay umaabot sila sa Zagros Range at sa mga bundok ng Oman, kung saan itinutulak ang mga ophiolite plate sa mababaw na sediment ng margin ng Arabian Peninsula. Ngunit kahit na dito ang ophiolite zone ay hindi nagtatapos, lumiliko ito sa silangan at, kasunod ng parallel sa baybayin ng Indian Ocean, napupunta sa hilagang-silangan sa Hindu Kush, ang Pamirs at ang Himalayas. Ang mga Ophiolite ay may iba't ibang edad - mula Jurassic hanggang Cretaceous, ngunit saanman sila ay mga labi ng crust ng lupa ng karagatan ng Mesozoic Tethys. Ang lapad ng mga ophiolite zone ay sinusukat ng ilang sampu-sampung kilometro, habang ang orihinal na lapad ng Tethys Ocean ay ilang libong kilometro. Dahil dito, sa paglapit ng mga kontinente, halos ang buong karagatan ng Tethys ay napunta sa mantle sa zone (o mga zone) ng subduction sa gilid ng karagatan.

Sa kabila ng maliit na lapad, ang ophiolite, o pangunahing, suture ng Tethys ay naghihiwalay sa dalawang probinsya na lubhang magkaiba sa geological na istraktura.

Halimbawa, kabilang sa mga deposito ng Upper Paleozoic na naipon 300-240 milyong taon na ang nakalilipas, sa hilaga ng tahi, nangingibabaw ang mga continental sediment, na ang ilan ay idineposito sa mga kondisyon ng disyerto; habang sa timog ng tahi, laganap ang makapal na sapin ng apog, kadalasang bahura, na nagmamarka ng malawak na istante ng dagat sa rehiyon ng ekwador. Ang pagbabago ng mga batong Jurassic ay kapansin-pansin din: ang mga detrital, kadalasang nagtataglay ng karbon, ang mga deposito sa hilaga ng tahi ay muling sumasalungat sa limestone sa timog ng tahi. Ang tahi ay naghihiwalay, gaya ng sinasabi ng mga geologist, iba't ibang facies (kondisyon para sa pagbuo ng mga sediment): ang Eurasian na mapagtimpi na klima mula sa Gondwanan equatorial na klima. Ang pagtawid sa ophiolite seam, nakukuha natin, kumbaga, mula sa isang geological na lalawigan patungo sa isa pa. Sa hilaga nito ay makikita natin ang malalaking granite massif na napapalibutan ng mga mala-kristal na schist at isang serye ng mga fold na lumitaw sa pagtatapos ng panahon ng Carboniferous (mga 300 milyong taon na ang nakalilipas), sa timog - ang mga layer ng sedimentary na bato ng parehong edad ay nangyayari sa alinsunod sa at walang anumang mga palatandaan ng pagpapapangit at metamorphism. Malinaw na ang dalawang gilid ng Karagatang Tethys - ang Eurasian at ang Gondwana - ay magkaiba nang husto sa isa't isa kapwa sa kanilang posisyon sa globo ng mundo at sa kanilang kasaysayang heolohikal.

Sa wakas, napansin namin ang isa sa mga pinaka makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng mga lugar sa hilaga at timog ng ophiolite suture. Sa hilaga nito ay may mga sinturon ng mga batong bulkan ng Mesozoic at Early Cenozoic na edad, na nabuo mahigit 150 milyong taon: mula 190 hanggang 35-40 milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga bulkan complex sa Lesser Caucasus ay lalo na mahusay na nasubaybayan: ang mga ito ay umaabot sa isang tuluy-tuloy na guhit sa buong tagaytay, patungo sa kanluran sa Turkey at higit pa sa Balkans, at silangan sa mga hanay ng Zagros at Elburs. Ang komposisyon ng lavas ay pinag-aralan nang detalyado ng mga Georgian petrologist. Natagpuan nila na ang mga lava ay halos hindi na makilala mula sa mga lava ng modernong mga bulkang arko ng isla at mga aktibong margin na bumubuo sa singsing ng apoy ng Karagatang Pasipiko. Alalahanin na ang bulkan ng rim ng Karagatang Pasipiko ay nauugnay sa subduction ng oceanic crust sa ilalim ng kontinente at nakakulong sa mga hangganan ng convergence ng lithospheric plates. Nangangahulugan ito na sa sinturon ng Tethys, ang bulkanismo na katulad sa komposisyon ay nagmamarka ng dating hangganan ng convergence ng mga plate, kung saan naganap ang subduction ng oceanic crust. Kasabay nito, sa timog ng ophiolite suture, walang mga coeval volcanic manifestations; sa buong panahon ng Mesozoic at sa panahon ng karamihan sa panahon ng Cenozoic, ang mga sediment ng shelf na mababaw na tubig, pangunahin ang limestone, ay idineposito dito. Dahil dito, ang geological data ay nagbibigay ng matibay na katibayan na ang mga gilid ng Tethys Ocean ay sa panimula ay naiiba sa likas na tectonic. Ang hilagang, Eurasian margin, na may mga sinturong bulkan na patuloy na nabubuo sa hangganan ng convergence ng mga lithospheric plate, ay, gaya ng sinasabi ng mga geologist, aktibo. Ang katimugan, Gondwana margin, na walang bulkan at inookupahan ng isang malawak na istante, ay mahinahong dumaan sa malalim na mga basin ng Tethys Ocean at naging pasibo. Ang geological data, at lalo na ang mga materyales sa volcanism, ay ginagawang posible, tulad ng nakikita natin, upang maibalik ang posisyon ng mga dating hangganan ng mga lithospheric plate at balangkasin ang mga sinaunang subduction zone.

Ang nabanggit ay hindi nauubos ang lahat ng makatotohanang materyal na dapat suriin para sa muling pagtatayo ng nawala na Tethys Ocean, ngunit umaasa ako na ito ay sapat na para sa mambabasa, lalo na sa malayo sa heolohiya, upang maunawaan ang batayan ng mga konstruksyon na ginawa ng mga siyentipikong Sobyet at Pranses. . Bilang resulta, ang mga color paleogeographic na mapa ay pinagsama-sama para sa siyam na sandali ng geological time mula 190 hanggang 10 milyong taon na ang nakalilipas. Batay sa kinematic data, ang posisyon ng pangunahing mga plato ng kontinental - ang Eurasian at African (bilang mga bahagi ng Gondwana) ay naibalik sa mga mapa na ito, ang posisyon ng mga microcontinent sa loob ng Tethys Ocean ay natukoy, ang hangganan ng continental at oceanic crust ay binalangkas, ipinakita ang distribusyon ng lupa at dagat, at ang mga paleolatitude ay kinakalkula (mula sa paleomagnetic data)4. Ang partikular na atensyon ay binabayaran sa muling pagtatayo ng mga hangganan ng mga lithospheric plate - pagkalat ng mga zone at subduction zone. Ang mga displacement vectors ng mga pangunahing plate ay kinakalkula din para sa bawat sandali ng oras. Sa fig. 4 ay nagpapakita ng mga diagram na pinagsama-sama mula sa mga mapa ng kulay. Upang linawin ang prehistory ng Tethys, nagdagdag din sila ng diagram ng lokasyon ng mga kontinental na plato sa pagtatapos ng Paleozoic (Late Permian era, 250 milyong taon na ang nakalilipas).

Sa Late Paleozoic (tingnan ang Fig. 4, a), ang karagatan ng Paleo-Tethys ay umaabot sa pagitan ng Eurasia at Gondwana. Sa oras na iyon, ang pangunahing takbo ng kasaysayan ng tectonic ay natukoy - ang pagkakaroon ng isang aktibong margin sa hilaga ng Paleo-Tethys at isang passive sa timog. Mula sa passive margin sa simula ng panahon ng Permian, ang medyo malalaking kontinental na masa ay nahati - Iranian, Afghan, Pamir, na nagsimulang lumipat, tumatawid sa Paleo-Tethys, sa hilaga, hanggang sa aktibong margin ng Eurasian. Ang Paleo-Tethys oceanic bed sa harap ng drifting microcontinents ay unti-unting nasisipsip sa subduction zone malapit sa Eurasian margin, at sa likuran ng microcontinents, sa pagitan nila at ng Gondwana passive margin, isang bagong karagatan ang binuksan - ang Mesozoic Tethys proper, o Neo-Tethys.

Sa Early Jurassic (tingnan ang Fig. 4b), ang Iranian microcotinent ay sumali sa Eurasian margin. Nang magkabanggaan sila, lumitaw ang isang nakatiklop na zone (ang tinatawag na Cimmerian folding). Sa Late Jurassic, 155 milyong taon na ang nakalilipas, malinaw na minarkahan ang pagsalungat ng aktibong Eurasian at Gondwana passive margin. Sa oras na iyon, ang lapad ng Tethys Ocean ay 2500-3000 km, iyon ay, ito ay kapareho ng lapad ng modernong Karagatang Atlantiko. Ang pamamahagi ng Mesozoic ophiolites ay naging posible upang markahan ang kumakalat na axis sa gitnang bahagi ng Tethys Ocean.

Sa Early Cretaceous (tingnan ang Fig. 4, c), ang African plate - ang kahalili ng Gondwana na nawasak noong panahong iyon - ay lumipat patungo sa Eurasia sa paraang sa kanluran ng Tethys ang mga kontinente ay bahagyang nahati at isang bagong Ang karagatan ay bumangon doon, habang sa silangang bahagi ng mga kontinente ay nagtagpo sila at ang higaan ng karagatan ng Tethys ay hinihigop sa ilalim ng Lesser Caucasian volcanic arc.

Sa dulo ng Early Cretaceous (tingnan ang Fig. 4, d), ang oceanic basin sa kanluran ng Tethys (minsan ay tinatawag na Mesogea, at ang mga labi nito ay ang modernong deep-water basin ng Eastern Mediterranean) ay tumigil sa pagbukas, at sa silangan ng Tethys, ayon sa petsa ng mga ophiolite ng Cyprus at Oman, ang aktibong yugto ng pagkalat ay natapos. Sa pangkalahatan, ang lapad ng silangang bahagi ng Tethys Ocean ay bumaba sa 1500 km sa gitna ng Cretaceous sa pagtawid ng Caucasus.

Sa pamamagitan ng Late Cretaceous, 80 milyong taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng mabilis na pagbawas sa laki ng Tethys Ocean: ang lapad ng strip na may oceanic crust sa oras na iyon ay hindi hihigit sa 1000 km. Sa ilang mga lugar, tulad ng sa Lesser Caucasus, nagsimula ang mga banggaan ng mga microcontinent na may aktibong margin, at ang mga bato ay sumailalim sa pagpapapangit, na sinamahan ng mga makabuluhang displacement ng tectonic sheet.

Sa pagliko ng Cretaceous at Paleogene (tingnan ang Fig. 4, e), hindi bababa sa tatlong mahahalagang kaganapan ang naganap. Una, ang mga ophiolite plate, na napunit sa karagatan ng Tethys, ay itinulak sa pasibong gilid ng Africa ng isang malawak na harapan.

May mga lugar sa Earth na nanatiling hindi nagbabago sa loob ng milyun-milyong taon. Kapag nakarating ka sa mga ganoong lugar, willy-nilly imbued na may paggalang sa oras at pakiramdam tulad ng isang butil ng buhangin lamang.

Ang pagsusuri na ito ay naglalaman ng mga pinakalumang geological antiquities ng ating planeta, na marami sa mga ito ay misteryo pa rin sa mga siyentipiko ngayon.

1. Ang pinakalumang ibabaw



1.8 milyong taon

Sa Israel, ang isa sa mga lokal na lugar ng disyerto ay kapareho ng halos dalawang milyong taon na ang nakalilipas. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang kapatagang ito ay nanatiling tuyo at sobrang patag sa loob ng mahabang panahon dahil sa katotohanang hindi nagbabago ang klima dito at walang aktibidad na geological. Ayon sa mga nakapunta na rito, halos walang hanggan ang walang katapusang tigang na kapatagan ... kung matitiis mong mabuti ang mainit na init.

2. Ang pinakamatandang yelo

15 milyong taon

Sa unang tingin, mukhang walang yelo ang McMurdo Dry Valleys sa Antarctica. Ang kanilang nakakatakot na "Martian" na mga landscape ay binubuo ng mga hubad na bato at isang makapal na layer ng alikabok. Mayroon ding mga labi ng yelo mga 15 milyong taong gulang. Bukod dito, ang isang misteryo ay konektado sa pinaka sinaunang yelo sa planeta. Sa loob ng milyun-milyong taon ang mga lambak ay nanatiling matatag at hindi nagbabago, ngunit sa mga nagdaang taon nagsimula silang matunaw. Sa hindi malamang kadahilanan, ang Garwood Valley ay nakaranas ng hindi karaniwang mainit na panahon para sa Antarctica. Ang isa sa mga glacier ay nagsimulang matunaw nang husto nang hindi bababa sa 7000 taon. Simula noon, nawalan na ito ng napakalaking yelo at walang palatandaan na titigil ito.

3. Disyerto

55 milyong taon

Ang Namib Desert sa Africa ay opisyal na ang pinakalumang "pile ng buhangin" sa mundo. Sa mga buhangin nito, makikita mo ang mahiwagang "mga lupon ng engkanto" at mga halaman ng disyerto na velvichia, na ang ilan ay 2,500 taong gulang. Ang disyerto na ito ay hindi nakakita ng tubig sa ibabaw sa loob ng 55 milyong taon. Gayunpaman, ang mga pinagmulan nito ay bumalik sa Western Gondwana continental break na naganap 145 milyong taon na ang nakalilipas.

4. Oceanic crust

340 milyong taon

Ang Indian at Atlantic Ocean ay malayo sa una. Naniniwala ang mga siyentipiko na nakakita sila ng mga bakas ng primordial Tethys Ocean sa Mediterranean Sea. Ito ay napakabihirang na ang seafloor crust ay maaaring may petsang higit sa 200 milyong taon, dahil ito ay patuloy na gumagalaw at bagong strata na tumataas sa ibabaw. Ang isang site sa Mediterranean ay nakatakas sa normal na geological recycling at na-scan para sa isang record na edad na 340 milyong taon na ang nakalilipas. Kung ito nga ay bahagi ng Tethys, ito ang unang katibayan na ang sinaunang karagatan ay umiral nang mas maaga kaysa sa naunang naisip.

5. Mga bahura na nilikha ng mga hayop

548 milyong taon

Ang pinakamatandang bahura ay hindi lamang isa o dalawang sanga ng mga korales. Ito ay isang napakalaking petrified "network" na umaabot ng 7 km. At ito ay nasa Africa. Ang himalang ito ng kalikasan ay nilikha sa Namibia ni claudins - ang mga unang nilalang na may mga kalansay. Ang mga patay na hayop na hugis baras ay gumawa ng sarili nilang semento mula sa calcium carbonate, tulad ng mga modernong korales, at ginamit ito upang magkadikit. Bagaman kakaunti ang nalalaman tungkol sa kanila ngayon, naniniwala ang mga siyentipiko na pinagsama ni claudin ang kanilang sarili mula sa mga mandaragit.

6. Bundok Roraima

2 bilyong taon

Tatlong bansa ang hangganan ng bundok na ito: Guyana, Brazil at Venezuela. Ang malaking patag na tuktok nito ay isang sikat na atraksyong panturista, at kapag umuulan ng malakas, ang tubig mula sa bundok ay umaagos pababa sa talampas sa ibaba. Ang tanawin kay Roraima ay nagbigay inspirasyon kay Sir Arthur Conan Doyle kaya isinulat niya ang kanyang sikat na klasikong The Lost World. Kasabay nito, kakaunti ang mga turista ang nakakaalam na ang Mount Roraima ay isa sa mga pinaka sinaunang pormasyon sa mundo.

7. Tubig

2.64 bilyong taon

Sa lalim na 3 kilometro sa isang minahan sa Canada ay matatagpuan ang dating prehistoric na sahig ng karagatan. Matapos kumuha ng mga sample ang mga siyentipiko mula sa isang "bulsa" ng tubig na natagpuan sa isang minahan, nagulat sila nang ang likidong ito ay naging pinakamatandang H2O sa planeta. Ang tubig na ito ay mas matanda kaysa sa unang multicellular na buhay.

8. Impact crater

3 bilyong taon

Ang isang malaking meteorite ay maaaring "naka-knock out" ng isang mahalagang piraso ng Greenland matagal na ang nakalipas. Kung ito ay napatunayan, pagkatapos ay ang Greenland crater ay "ilipat sa trono" ang kasalukuyang kampeon - ang 2 bilyong taong gulang na Vredefort crater sa South Africa. Sa una, ang diameter ng bunganga ay hanggang 500 kilometro. Hanggang ngayon, nakikita ang ebidensya ng epekto dito, tulad ng mga eroded na bato sa gilid ng crater at mga natunaw na mineral formation. Mayroon ding sapat na katibayan na bumulwak ang tubig dagat sa bagong nabuong bunganga at na ang napakalaking dami ng singaw ay nagpabago sa kimika ng kapaligiran. Kung ang gayong behemoth ay tumama sa Earth ngayon, ang sangkatauhan ay haharap sa banta ng pagkalipol.

9 Tectonic Plate

3.8 bilyong taon

Ang panlabas na layer ng Earth ay binubuo ng ilang "plate" na pinagsama-samang tulad ng mga piraso ng puzzle. Ang kanilang mga paggalaw ay bumubuo sa hitsura ng mundo, at ang mga "plate" na ito ay kilala bilang mga tectonic plate. Sa timog-kanlurang baybayin ng Greenland, natagpuan ang mga bakas ng sinaunang aktibidad ng tectonic. 3.8 bilyong taon na ang nakalilipas, ang nagbabanggaan na mga plato ay "pinipit" ang isang "unan" ng lava.

10. Lupa

4.5 bilyong taon

Naniniwala ang mga siyentipiko na ang isang bahagi ng Earth, kung saan ipinanganak ang planeta, ay maaaring nahulog sa kanilang mga kamay. Sa Baffin Island sa Canadian Arctic, natagpuan ang mga bulkan na bato na nabuo bago nabuo ang crust ng lupa. Ang pagtuklas na ito ay maaaring magbunyag sa wakas kung ano ang nangyari sa mundo bago ito naging solid. Ang mga batong ito ay naglalaman ng dati nang hindi nakikitang kumbinasyon ng mga elemento ng kemikal - lead, neodymium at napakabihirang helium-3.

460 milyong taon na ang nakalilipas- Sa pagtatapos ng panahon ng Ordovician (Ordovician), ang isa sa mga sinaunang karagatan - Iapetus - ay nagsimulang magsara at lumitaw ang isa pang karagatan - Rhea. Ang mga karagatang ito ay matatagpuan sa magkabilang panig ng isang makitid na bahagi ng lupa na malapit sa South Pole at ngayon ay bumubuo sa silangang baybayin ng North America. Ang mga maliliit na fragment ay humihiwalay mula sa supercontinent na Gondwana. Ang natitirang bahagi ng Gondwana ay lumipat sa timog, kaya ang ngayon ay North Africa ay nasa mismong South Pole. Ang lugar ng maraming kontinente ay tumaas; ang mataas na aktibidad ng bulkan ay nagdagdag ng mga bagong lupain sa silangang baybayin ng Australia, sa Antarctica at South America.

Sa Ordovician, pinaghiwalay ng mga sinaunang karagatan ang 4 na baog na kontinente - Laurentia, Baltica, Siberia at Gondwana. Ang pagtatapos ng Ordovician ay isa sa mga pinakamalamig na panahon sa kasaysayan ng Earth. Natakpan ng yelo ang kalakhang bahagi ng southern Gondwana. Sa panahon ng Ordovician, gayundin sa Cambrian, nangingibabaw ang bakterya. Ang asul-berdeng algae ay patuloy na nabuo. Ang calcareous green at red algae, na naninirahan sa mainit-init na dagat sa lalim na hanggang 50 m, ay umaabot sa luntiang pag-unlad. Ang pagkakaroon ng terrestrial vegetation sa panahon ng Ordovician ay pinatutunayan ng mga labi ng spores at mga bihirang nahanap ng mga imprints ng mga stems, marahil ay kabilang sa vascular na halaman. Sa mga hayop sa panahon ng Ordovician, tanging ang mga naninirahan sa mga dagat, karagatan, pati na rin ang ilang mga kinatawan ng sariwa at maalat na tubig ang kilala. Mayroong mga kinatawan ng halos lahat ng uri at karamihan sa mga klase ng marine invertebrates. Kasabay nito, lumitaw ang walang panga na isda na tulad ng isda - ang mga unang vertebrates.

NOONG PANAHON NG ORDOVICAN, LALONG YUMAYAMAN ANG BUHAY, NGUNIT SINIRA NG CLIMATE CHANGE ANG MGA TAGARAN NG MARAMING SPECIES NG BUHAY NA BAGAY.

Sa panahon ng Ordovician, tumaas ang rate ng pandaigdigang pagbabago sa tectonic. Sa loob ng 50 milyong taon na tumagal ang Ordovician, mula 495 hanggang 443 milyong taon na ang nakalilipas, ang Siberia at ang Baltic ay lumipat pahilaga, ang Karagatang Iapetus ay nagsimulang magsara, at ang Karagatang Rhea ay unti-unting bumukas sa timog. Ang Southern Hemisphere ay pinangungunahan pa rin ng Gondwana supercontinent, kasama ang North Africa na matatagpuan sa South Pole.

Halos lahat ng ating kaalaman sa pagbabago ng klima ng Ordovician at ang posisyon ng mga kontinente ay batay sa mga labi ng fossil ng mga nilalang na naninirahan sa mga dagat at karagatan. Sa panahon ng Ordovician, ang mga primitive na halaman, kasama ang ilang maliliit na arthropod, ay nagsimula nang manirahan sa lupain, ngunit ang karamihan sa buhay ay puro pa rin sa karagatan.



Sa panahon ng Ordovician, lumitaw ang mga unang isda, ngunit ang karamihan sa mga naninirahan sa dagat ay nanatiling maliit - kakaunti sa kanila ang lumaki sa haba na higit sa 4 -5 cm Ang pinakakaraniwang may-ari ng mga shell ay mga brachiopod na katulad ng mga talaba, na umaabot sa isang laki ng 2 - 3 cm. at higit sa 12,000 fossil brachiopod species ang inilarawan. Ang hugis ng kanilang mga shell ay nagbago depende sa mga kondisyon ng kapaligiran, kaya ang mga labi ng fossil ng mga brachiopod ay nakakatulong upang muling buuin ang klima noong sinaunang panahon.

Ang panahon ng Ordovician ay kumakatawan sa isang pagbabago sa ebolusyon ng buhay sa dagat. Maraming organismo ang lumaki at natutong gumalaw nang mas mabilis. Ang partikular na kahalagahan ay ang mga walang panga na nilalang na tinatawag na conodonts, wala na ngayon, ngunit laganap sa mga dagat ng panahon ng Ordovician. Sila ay malapit na kamag-anak ng mga unang vertebrates. Ang paglitaw ng mga unang parang isda na walang panga na vertebrates ay sinundan ng mabilis na ebolusyon ng unang pating na parang vertebrates na may mga panga at ngipin. Nangyari ito mahigit 450 milyong taon na ang nakalilipas. Sa panahong ito unang nagsimulang dumaong ang mga hayop sa lupa.



Sa panahon ng Ordovician, ginawa ng mga hayop ang kanilang mga unang pagtatangka na maabot ang lupa, ngunit hindi direkta mula sa dagat, ngunit sa pamamagitan ng isang intermediate na yugto - sariwang tubig. Ang mga sentimetro-wide parallel lines na ito ay natagpuan sa Ordovician sedimentary rocks ng freshwater lake sa hilagang England. Ang kanilang edad ay 450 milyong taon. Marahil, iniwan sila ng isang sinaunang arthropod - isang nilalang na may naka-segment na katawan, maraming magkadugtong na binti at exoske sa tag-araw. Mukha itong mga modernong alupihan. Gayunpaman, wala pang fossil na labi ng nilalang na ito ang natagpuan sa ngayon.



Ang mga dagat ng Ordovician ay pinaninirahan ng maraming mga hayop na naiiba nang husto mula sa mga naninirahan sa sinaunang dagat ng Cambrian. Nangangahulugan ang pagbuo ng mga matitigas na takip sa maraming hayop na nakakuha sila ng kakayahang tumaas sa ilalim ng mga sediment at kumain sa tubig na mayaman sa pagkain sa ibabaw ng seabed. Noong panahon ng Ordovician at Silurian, mas maraming hayop ang lumitaw na kumukuha ng pagkain mula sa tubig dagat. Kabilang sa mga pinaka-kaakit-akit ay ang mga liryo sa dagat, na mukhang matigas ang shell na isdang-bituin sa manipis na mga tangkay, na umuugoy sa agos ng tubig. Sa mahabang flexible ray na natatakpan ng malagkit na substance, ang mga sea lily ay nakakuha ng mga particle ng pagkain mula sa tubig. Ang ilang mga species ng naturang mga sinag ay may hanggang 200. Ang mga liryo sa dagat, tulad ng kanilang mga walang stem na kamag-anak - starfish, ay matagumpay na nakaligtas hanggang sa araw na ito.



SEKSYON 5

PALAEOZOIC

SILURIAN

(humigit-kumulang mula 443 milyon hanggang 410 milyong taon na ang nakalilipas)

Silurian: ang pagbagsak ng mga kontinente


420 milyong taon na ang nakalilipas- Kung titingnan mo ang ating lupain mula sa mga pole, nagiging malinaw na sa panahon ng Silurian (Silur), halos lahat ng mga kontinente ay nasa Southern Hemisphere. Ang higanteng kontinente ng Gondwana, na kinabibilangan ng kasalukuyang South America, Africa, Australia at India, ay matatagpuan sa South Pole. Ang Avalonia - isang continental fragment na kumakatawan sa karamihan ng silangang baybayin ng Amerika - ay lumapit sa Laurentia, na kalaunan ay nabuo ang modernong North America, at sa daan ay isinara ang Iapetus Ocean. Sa timog ng Avalonia, lumitaw ang Rhea Ocean. Ang Greenland at Alaska, na ngayon ay matatagpuan malapit sa North Pole, ay malapit sa ekwador noong panahon ng Silurian.

Ang hangganan sa pagitan ng mga panahon ng Ordovician at Silurian ng sinaunang kasaysayan ng Daigdig ay tinutukoy ng mga geological strata malapit sa Dobslinn sa Scotland. Sa Silurian, ang lugar na ito ay matatagpuan sa pinakadulo ng Baltic - isang malaking isla na kasama rin ang Scandinavia at bahagi ng Northern Europe. Ang paglipat mula sa mas maaga - Ordovician hanggang mamaya - Silurian layer ay tumutugma sa hangganan sa pagitan ng mga layer ng sandstone at shale na nabuo sa seabed.

Sa panahon ng Silurian, nabangga ni Laurentia ang Baltic sa pagsasara ng hilagang sangay ng Karagatang Iapetus at ang pagbuo ng kontinente ng "Bagong Pulang Sandstone". Ang mga coral reef ay lumalawak at ang mga halaman ay nagsisimula nang kolonisahin ang mga tigang na kontinente. Ang mas mababang limitasyon ng Silurian ay tinukoy ng isang malaking pagkalipol, na nagresulta sa pagkawala ng humigit-kumulang 60% ng mga species ng mga organismo sa dagat na umiral sa Ordovician, ang tinatawag na Ordovician-Silurian extinction.