Tema 9: HISTORIA DE LA VIDA y DE LA TIERRA
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- Josefina Pinto Tebar
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1 Tema 9: HISTORIA DE LA VIDA y DE LA TIERRA
2 RECOGIENDO INFORMACIÓN SOBRE EL PASADO FÓSILES Cualquier resto de un organismo del pasado o de su actividad (pisadas, galerías, excrementos) que se ha conservado hasta nuestros días. (por convención, más de años)
3 FOSILIZACIÓN
4 MOMIFICACIÓN Conservación en ámbar. Conservación en asfalto. Conservación en hielo.
5 INFORMACIÓN La vida en el pasado: anatomía, modo de vida, ambiente, distribución geográfica Medio en el que se formó la roca: habitat Edad de la roca que lo contiene: a partir del conocimiento de los fósiles podemos datar las rocas. FÓSILES GUÍA: los más útiles para datar las rocas Vida geológicamente corta. Amplia distribución geográfica. Ser abundantes.
6 ACTUALISMO El presente es la clave para estudiar el pasado. (Los procesos que hoy vemos actuar a nuestro alrededor son los mismos que han actuado en el pasado; con características similares y resultados similares eso permite comparar los restos fósiles con organismos actuales para sacar conclusiones sobre su anatomía, fisiología,
7 MÉTODOS DE DATACIÓN EDAD RELATIVA PRINCIPIO DE HORIZONTALIDAD ORIGINAL DE LOS ESTRATOS. Los sedimentos se depositan siempre en capas horizontales. Si hallamos un conjunto en una posición distinta, algún esfuerzo debe haberlos alterado. PRINCIPIO DE CONTINUIDAD LATERAL DE LOS ESTRATOS (terminan adelgazándose en los bordes; en toda la superficie de un estrato la edad es la misma) PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN DE LOS ESTRATOS: en una serie que se encuentre en su disposición original, el estrato inferior es el más antiguo y el superior el más moderno.
8 estratos horizontales superposición estratos continuidad lateral
9 COLUMNA ESTRATIGRÁFICA
10 Criterios de Polaridad elementos que permiten datar los estratos cuando no se encuentran en su posición original (verticales, invertidos, ) Grietas de desecación. Rizaduras. Laminación cruzada. Granoselección.
11 concordancias y discordancias Se habla de materiales concordantes si la superficie o contacto que los separa e s p a r a l e l a a l o s p l a n o s d e estratificación de ambos La discordancia implica algún proceso geológico entre los depósitos. Discordancia erosiva o disconformidad: ha habido un proceso de erosión entre ambos depósitos. Discordancia angular: plegamiento seguido de erosión.
12 concordancias y discordancias concordancia y discordancia en el Gran Cañón
13 concordancias y discordancias
14 ..poner orden en la historia PRINCIPIO DE RELACIONES TRANSVERSALES: todo proceso geológico es posterior a los materiales y estructuras a las que afecta Depósito de la serie sedimentaria 2. Dique basáltico 1 3. Nuevo episodio volcánico
15 una historia geológica
16 una historia geológica
17 una historia geológica
18 ejercicios historia geológica 1 2
19 ejercicios historia geológica 1 2
20 MÉTODOS DE DATACIÓN EDAD ABSOLUTA EL RELOJ RADIACTIVO. Isótopo padre desintegración radiactiva período de semi desintegración Isótopo hijo
21 MÉTODOS DE DATACIÓN EDAD ABSOLUTA Datación radiométrica: basada en el período de semidesintegración de los isótopos radiactivos presentes en las rocas.
22 MÉTODOS DE DATACIÓN EDAD ABSOLUTA Datación radiométrica: basada en el período de semidesintegración de los isótopos radiactivos presentes en las rocas. ISÓTOPOS USADOS EN DATACIÓN Elemento Padre Elemento hijo Semivida Utilización Potasio 40 Argón ma el más usado Uranio 235 Plomo ma el más preciso Carbono 14 Nitrógeno años m.o. de menos de años
23 Formación Tierra EL TIEMPO GEOLÓGICO Extinción dinosaurios PANGEA; extinción en masa PANNOTIA; explosión vida Aparición O2 libre Rocas más antiguas
24 EL TIEMPO GEOLÓGICO
25
26 PRECÁMBRICO EÓN PRECÁMBRICO 540 ma Explosión Cámbrica PANNOTIA PROTEROZOICO 2500 ma Aparición O2 libre ARCAICO HADEANO 4000 ma Rocas más antiguas 4600 ma Formación Tierra RODINIA Acreción de planetesimales: 4600 ma; masa 60% actual, fundida, distribución por densidad Origen de la Luna: Theia Diferenciación en capas: corteza-manto-núcleo La Tierra se enfría: hace 4400 ma se supone que ya hay atmósfera (similar a la de Venus: CO2, N2, vapor H2O) y océanos (origen mixto: agua de descalificación y agua extraterrestre) (rocas más antiguas tienen 3800ma y se depositaron en los océanos)
27 PRECÁMBRICO EÓN PRECÁMBRICO PROTEROZOICO ARCAICO HADEANO 540 ma Explosión Cámbrica PANNOTIA 680 ma fauna EDIACARA 1800 ma célula eucariota 3000 ma estromatolitos 3500 ma bacterias filamentosas 3800 ma indicios actividad biológica Aporte de O2 la transición a una atmósfera oxigenada se inicia hace 2500ma (gran extinción; abre camino a la respiración oxidativa). Retirada de CO2: enfriamiento.
28 PRECÁMBRICO EÓN PRECÁMBRICO PROTEROZOICO ARCAICO HADEANO 540 ma Explosión Cámbrica PANNOTIA 680 ma fauna EDIACARA 1800 ma célula eucariota 3000 ma estromatolitos 3500 ma bacterias filamentosas 3800 ma indicios actividad biológica Aparición de la célula eucariota: (endosimbiosis) Fauna de Ediacara: 680ma. Eucariotas, pluricelulares, sin partes duras.
29 EÓN FANEROZOICO ERA PALEOZOICA FANEROZOICO PALEOZOICO PÉRMICO CARBONÍFERO DEVÓNICO SILÚRICO ORDOVÍCICO CÁMBRICO 252 ma PANGEA 540 ma PANNOTIA Extinción en masa Extinción en masa Explosión Cámbrica: aparición de todos los grandes grupos actuales
30 EÓN FANEROZOICO ERA PALEOZOICA PÉRMICO 252 ma PANGEA Extinción en masa FANEROZOICO PALEOZOICO CARBONÍFERO DEVÓNICO SILÚRICO ORDOVÍCICO 370 ma primeros vertebrados 450 ma primeros invertebrados 450 ma primeras plantas terrestres CÁMBRICO La invasión de los continentes: primero las plantas (450 ma) después los artrópodos (400ma) finalmente los vertebrados (370ma)
31 EÓN FANEROZOICO ERA PALEOZOICA PÉRMICO 252 ma PANGEA Extinción en masa FANEROZOICO PALEOZOICO CARBONÍFERO DEVÓNICO SILÚRICO ORDOVÍCICO Los grandes bosques de helechos CÁMBRICO
32 EÓN FANEROZOICO ERA PALEOZOICA PÉRMICO 252 ma PANGEA Extinción en masa FANEROZOICO PALEOZOICO CARBONÍFERO DEVÓNICO SILÚRICO ORDOVÍCICO CÁMBRICO La extinción pérmica: desaparecen el 80% de las especies marinas desaparecen el 70% de las especies terrestres multicausal (pangea; reducción O2 atms; vulcanismo De PANNOTIA a PANGEA
33 EÓN FANEROZOICO ERA MESOZOICA CUATERNARIO Actualidad FANEROZOICO CENOZOICO MESOZOICO NEÓGENO PALEÓGENO CRETÁCICO JURÁSICO TRIÁSICO Extinción dinosaurios La PANGEA se divide: Laurasia, Gondwana, Pantalasa, Thetis Formación de las cordilleras actuales MESOZOICO: LA ERA DE LOS DINOSAURIOS Ammonites Bosques de helechos y coníferas (aparecen las plantas con flores) Era de los ARCOSAURIOS: ictiosaurios y plesiosaurios dominan los mares; pterosaurios el aire y los dinosaurios la tierra. En el Tiránico aparecen los primeros mamíferos En el Jurásico los dinosaurios con plumas dan origen a las primeras aves (hoy se consideran un grupo de dinosaurios)
34 ERA MESOZOICA Argentinosaurio Ictiosaurio Dinosaurios Plesiosaurio Velociraptor Pterosaurio
35 ERA MESOZOICA CUATERNARIO Actualidad FANEROZOICO CENOZOICO MESOZOICO NEÓGENO PALEÓGENO CRETÁCICO JURÁSICO Extinción dinosaurios TRIÁSICO LA EXTINCIÓN DE LOS DINOSAURIOS Desaparecen más del 50% de las especies: ammonites, dinosaurios. La teoría del Meteorito (W. Alvarez y L. Alvarez, 1980) La capa negra marca el límite K-T (Iridio): Caravaca, Zumaia. Cráter de Chicxulub (Golfo México): cuarzos de impacto; tsunami
36 ERA CENOZOICA FANEROZOICO CENOZOICO MESOZOICO CUATERNARIO NEÓGENO PALEÓGENO CRETÁCICO JURÁSICO Actualidad Evolución homínidos TRIÁSICO EVOLUCIÓN DE LOS HOMÍNIDOS Bipedestación (cambios en el pie; disposición de la cadera; cambio posición formamen magnum) Encefalización Adquisición lenguaje articulado
37 ERA CENOZOICA
38 ERA CENOZOICA
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