古生物学与地史学考研期末考试知识点(含答案)(3)

本站小编 免费考研网/2019-12-16



22、中国古近纪、新近纪的地质概况。

答:中国的古近系、新近系以陆相沉积为主,以贺兰山-龙门山为界,分东西两大区域;海相地层仅局限于西藏南部、塔里木西南缘及台湾、雷州半岛。

中国东部:与中生代相比,主体沉降带东移,西侧中生代的陕甘宁盆地、四川盆地、滇中盆地抬升为高地(或高原);东侧出现了一系列以陆相沉积为主新生代盆地,如渤海湾盆地、江汉盆地、苏北盆地、南雄盆地、百色盆地等。

中国西部:出现多个被高地、山脉所环绕的沉积厚度巨大的内陆盆地,如准噶尔盆地、柴达木盆地、塔里木盆地、吐鲁番盆地等,盆地呈东西向或北西向展布,以河湖相及山麓相沉积为主。

23、中、新生代全球板块漂移及海、陆变化特征。

答:中、新生代是全球发生重大地质变革的时期:联合古陆不断走向分裂解体,特提斯海逐渐消失转化为褶皱山系;新海洋(大西洋、印度洋)逐渐开裂,太平洋不断演化更新;环太平洋火山带形成和发展。

二叠纪后期至三叠纪早期:全球大陆漂移汇集形成一个全球统一的巨大的联合大陆(泛大陆),泛大陆周围为泛大洋。

三叠纪后期(印支构造运动阶段):劳亚大陆与冈瓦纳大陆分裂,特提斯海向西延伸,形成近东西向、较狭窄的特提斯海西段。冈瓦纳大陆本身也开始分裂,印度板块、澳洲-南极洲板块与南美-非洲板块分离,同时特提斯洋板块向欧亚板块俯冲,发生强大的构造运动(即印支运动)。

侏罗纪~白垩纪早期(早期燕山构造运动阶段):劳亚大陆与冈瓦纳大陆进一步分裂,特提斯海西段加宽;印度大陆向北漂移,特提斯海东段变窄;南美洲与非洲分离,大西洋南段开始形成;北美洲与欧亚大陆分裂大西洋北段开始形成;太平洋板块东西分别俯冲于美洲大陆和亚洲大陆之下。

白垩纪中、后期~古近纪初期(中晚期燕山运动):印度大陆、非洲大陆继续向北漂移,特提斯洋洋壳进一步俯冲消减于欧亚大陆之下;非洲和南美洲进一步分离,大西洋北段延伸扩大;环太平洋俯冲消减带进一步发展。

新生代始新世~全新世(喜山构造运动阶段):非洲、印度不断向北漂移,西部非洲北部与欧洲南部对接,印度北部边缘与亚洲南部边缘对接,特提斯海关闭,仅西部有残留(现今的地中海),阿尔卑斯、喜马拉雅褶皱山系形成;太平洋板块不断扩张东西分别俯冲于亚洲和美洲板块之下,且消减速度大于扩张速度,太平洋进入萎缩阶段。

其他内容

1、生物的演化规律。

(1)进步性发展:自生命在地球上出现以来,生物界经历了由少到多、由低级到高级的进化发展过程,是一种上升的进步性发展。①从异养到自养的发展异养——单细胞的细菌(原核生物)以周围环境的有机质为养料。自养——原核生物演化出具叶绿素的蓝绿藻,能够进行光合作用,从无机物合成有机养料。②从二极生态模式到三极生态模式,二极——蓝绿藻和细菌构成了早期生物界自养和异养、合成与分解两个环节,形成了一个菌藻生态体系。三极——随着真核细胞的出现,开始了动植物的分化,构成了一个三极生态系统。绿色植物——自然界的生产者动物——自然界的消费者细菌真菌——自然界的分解者③从水到陆的发展四亿年前,植物先行登陆,而后是动物登陆,逐渐形成了现代的动植物体系。

⑵进化的不可逆性,指已经演变的物种不可能恢复祖型,已经灭亡的种类不可能重新出现。生物的进化发展是不可能走回头路的。

⑶相关律和重演律,相关律—认为生物身体的各部分的发展是密切相关的,环境条件的变化使生物的某种器官发生变异时,必然会有其他的器官随之变异,同时产生新的适应。重演律——系统发生和个体发育是密切相关的,生物总是在其个体发生的早期体现其祖先的特征,然后才体现其本身比较进步的特征。因此,个体发育是系统发生的短暂重演。

⑷适应、特化、适应辐射、适应趋同,适应——生物在其形态结构以及生理机能等方面反映其生活环境和生活方式的现象,这是自然选择保留生物机能的有利变异、淘汰不利变异的结果,是生物对环境的适应。特化——种生物对某种生活条件特殊适应的结果,使其在形态和生理上发生局部的变异,而整个身体的组织结构和代谢水平并无变化。这种现象叫做特化。趋异(分歧)——起源于同一始祖起类型的生物,由于适应不同的环境而发生物种分化,一个种分化为两个或一个种分化为两个或两个以上的种。适应辐射——某一类群的趋异向着各个不同方向发展,适应多种生活环境。适应趋同----生物亲缘关系疏远的生物由于适应相似的生活环境,而在形体上变适应相似

2、化石的保存类型及特征

⑴实体化石,指地史时期中保存下来的生物遗体,为生物遗体的全部或某一部分,多为骨骼部分①未变质实体,这类化石很少,只能在特定的情况下保存。他们一般没有经过明显的变化②变质实体,当生物被沉积物掩埋后,经过了明显变化(石化)才形成的化石。

⑵模铸化石①印痕化石,生物体印在岩层中的顶底层面上的痕迹,一般是扁平的生物或不太硬的生物所形成②印模化石,具凸凹壳的生物体印在围岩上的痕迹③核化石,反映生物壳内外空间形态的整体,这样的复铸物称为核④铸型化石,外内模之间的壳被溶解后,填充物又在原来的地方铸成了形态逼真的壳。这种壳没有壳的微细构造,但有内核或内模。铸型化石在大小、形态和表面装饰等面与原生物体一致,但内部构造完全不同。

⑶遗迹化石,在地史时期的沉积物中所保存下来的生物活动时留下的遗迹或遗物。遗迹化石的分类:足迹、行迹、拖迹、爬行迹、停息迹、潜穴⑷化学化石,古生物体中的有机质保存在地层中,但它经过了一定的分解才能保存到现在。

3、古生态环境的分析方法。

⑴指相化石法,指相化石就是指能够反映某种特定的环境条件的化石。如造礁珊瑚只分布在温暖、清澈、正常盐度的浅海环境中,所以如果在地层中发现了大量的造礁珊瑚,就可以用来推断这种特殊的环境条件。再如舌形贝一般生活在浅海潮间带环境。

⑵形态功能分析法,就是深入地研究化石的基本构造,力求阐明这些构造的功能,据此重塑古代生物的生活方式。如生活在浅水动荡环境中的生物,其壳体一般较厚,因为厚壳有利于保护自己,而壳薄、纤细的生物(如笔石等)则多适 应于相对静水的环境中。

⑶群落古生态分析方法,根据群落的生态组合类型来分析古环境,并根据不同生态类型的群落在纵向上的演替来分析推断古环境。

⑷沉积学方法,通过对地层中保留的物理标志、岩矿标志以及地球化学标志的研究来恢复生态环境。

4、地层划分与对比的方法

⑴岩石地层学方法,就是将一定范围内不同地点的岩石地层单位进行比较,确定它们的岩性特征和地层位置是否相当。①根据岩性划分对比:在侧向连续的条件下,同一盆地内不同地区岩石学特征相同和地层位置相当的地层可以对比②根据标志层划分对比地层,标志层是指那些厚度不大、岩性稳定、特征突出、易于识别、分布广泛的特殊岩层③根据地层结构划分对比,不同规模的地壳升降运动和水体进退使地层在剖面上的沉积旋回表现出不同的级次,即大规模的旋回内包含若干次一级的旋回。

⑵地球物理学和地球化学方法①利用地震资料划分对比地层,利用地震资料划分对比地层时,应根据地震剖面显示的上下反射层同相轴的接触关系和反射界面特征,选择一些连续性好的地震反射波同相轴作为划分对比地层的地震标志层,结合岩相变化规律,进行岩性、电性与地震反射波同相轴的对应关系分析②利用测井资料划分对比地层,利用测井曲线划分对比地层,必须x首先弄清各层位测井曲线的形态特征,并确定标志层,用标志层控制层位,再根据岩性相似、曲线形态相近的原则进行地层对比③地球化学方法,主要是对岩层中的主要元素、微量元素及它们的同位素等化学元素,作半定量或定量分析,然后根据化学元素的含量变化及不同层位的比例关系划分对比地层。

⑶生物地层学方法,根据化石进行地层研究,通过逐层采集化石,将含有不同化石的地层划分开,并根据化石的时代属性确定地层的层位,将不同层位剖面的生物学特征进行比较,论证它们的化石特征和生物地层位置是否相当①标准化石法,标准化石:指那些演化速度快、地理分布广、数量丰富、特征明显、易于识别的化石。利用标准化石不仅可以鉴定地层的时代,也可以用于地层的年代对比②化石组合法,化石组合:指在一定的地层层位中所共生的所有化石的综合。化石组合法是根据地层的化石组合对比地层的方法。

⑷不整合方法,不整合界面代表一次区域性的地壳运动,有较大的分布范围,可以用来作为地层对比的界线。如果不同地区的地层为连续可追踪的不整合界面所限定,这些地层是可以对比的。

⑸磁性地层学方法,由于地球的磁极是全球性的,利用地磁极向年表可以进行磁性地层的对比。

⑹层序地层学方法

5、历史大地构造分析方法

⑴沉积建造分析法,指在一定时期内形成的、能够反映其沉积过程主要构造背景的沉积岩共生综合体⑵岩相及地层厚度分析法,地壳下降速度大、幅度大,代表地壳活动性强;相反,则代表地壳活动性弱,而稳定性强⑶沉积盆地类型分析法,大地构造状态决定了盆地的类型和特征。通过了解盆地沉积物组分、沉积相、沉积体系及其时空关系、古水流分布格局等,可以恢复盆地的性质和类型,确定盆地的大地构造背景及其演化⑷构造运动、变质作用和岩浆活动分析法,(一)构造运动:(1)造山运动:大陆上最为雄伟的现象之一是绵延数千公里的高峻山脉,山脉中的沉积岩层在地质历史中形成于深海洋盆等复杂环境,后来发生强烈的褶皱、断裂、岩浆侵入和变质作用,形成这些变形造山带的运动称为造山运动。造山运动是岩石圈板块碰撞或陆内俯冲的结果。是地壳大规模水平运动的产物。(2)造陆运动:曾一度被淹没的浅海,后被抬升变成陆地,这样大规模的海陆变化称为造陆运动。造陆运动实际上是地壳垂直升降运动的一种表现形式。(二)岩浆活动和变质作用,地层中岩浆岩越多,地层岩石变质越深越普遍,表明地层所经受的构造运动越强烈。

6、古板块构造的恢复方法

⑴板块边界的识别①蛇绿岩套岩的识别②混杂堆积的识别③双变质带的识别④深断裂带的识别⑤古大陆边缘的识别⑥岩浆岩组合识别

⑵古板块活动的分析①古地磁分析②古生物地理区系分析③古气候分析。


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