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地球史年表

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
地球の歴史から転送)

-4500 —

-4000 —

-3500 —

-3000 —

-2500 —

-2000 —

-1500 —

-1000 —

-500 —

0 —

単位百万年





 (International Stratigraphic Chart) ICS2018/08[1]




[]


138 - 38

46 - 

I[2]46[3][3]201440[4]

 - []

地質時代先カンブリア時代[* 1][* 2]
累代 基底年代
Mya[* 3]
顕生代 新生代 66
中生代 251.902
古生代 541
原生代 新原生代 エディアカラン 635
クライオジェニアン 720
トニアン 1000
中原生代 ステニアン 1200
エクタシアン 1400
カリミアン 1600
古原生代 スタテリアン 1800
オロシリアン 2050
リィアキアン 2300
シデリアン 2500
太古代[* 4] 新太古代 2800
中太古代 3200
古太古代 3600
原太古代 4000
冥王代 4600
  1. ^ 基底年代の数値では、この表と本文中の記述では、異なる出典によるため違う場合もある。
  2. ^ 基底年代の更新履歴
  3. ^ 百万年前
  4. ^ 「始生代」の新名称、日本地質学会が2018年7月に改訂

46 - 54200

454000±5000 - 



2.7AU[5]H2O170KH2O[6][]



4550001

454000444000西20108

46100[7][]

44 - 

西44400±800[8]

200730 - 42.5[9]

41 - 38 #[10]

40 - [11][ 1]

43 - 40223

40±2 -   

38 - 

西38[8]

38±3 -   

42[12]

35 - 

西[13]西[14]

32 - 

32



27 - 



25 - 

23殿19

24 - 22 -  

222000 - [15]

20? - 



DNA

21±6 - 

20 -   

20 - 19 - ?



20 - 10 - 1/100[15]

10 - 7 - 

10 - 6 -  ()

85000 - 1435



 

8 - 6 - 

7 - [15]

65000 - [15]



3200

6 - [15]

6 - 55000 - 

[16][]

6 - 

57000 - 25000[]

地質時代 - 顕生代[* 1][* 2]
累代 基底年代
Mya[* 3]
顕生代 新生代 第四紀 2.58
新第三紀 23.03
古第三紀 66
中生代 白亜紀 145
ジュラ紀 201.3
三畳紀 251.902
古生代 ペルム紀 298.9
石炭紀 358.9
デボン紀 419.2
シルル紀 443.8
オルドビス紀 485.4
カンブリア紀 541
原生代 2500
太古代[* 4] 4000
冥王代 4600
  1. ^ 基底年代の数値では、この表と本文中の記述では、異なる出典によるため違う場合もある。
  2. ^ 基底年代の更新履歴
  3. ^ 百万年前
  4. ^ 「始生代」の新名称、日本地質学会が2018年7月に改訂



5420053000 -  () 

1000

53000 - 



46000 - 43000 - -

43000 - 

6000[17]

5 - 4 - 20[15]

42000 - [18]

4 - [18][]

4 - [19]

11

36000 - 



36000 - 

[20]

36000 - [18]

35000 - 25000 - 
10

3 - [21]35%[20]

3 - 



3 - [22]

25000 - 

25000 - 

95 - 96%90% - 95%  P-T

25000 - 6500[]


25000 - 退[20]

22500 - 

44224退[23]

22000 - 

22000 - 

100km

2 - 12%10[20][21]

2 - 

18000 - 西

15000 - 

14000 - 西西[24]

1 

6550 - 

 K-Pg

6500 - []

6500 - 1000[]

地質時代新生代[* 1][* 2]
累代 基底年代
Mya[* 3]
顕生代 新生代 第四紀 完新世 メガラヤン 0.0042
ノースグリッピアン 0.0082
グリーンランディアン 0.0117
更新世 後期更新世 0.129
チバニアン 0.774
カラブリアン 1.8
ジェラシアン 2.58
新第三紀 鮮新世 ピアセンジアン 3.6
ザンクリアン 5.333
中新世 メッシニアン 7.246
トートニアン 11.63
サーラバリアン 13.82
ランギアン 15.97
バーディガリアン 20.44
アキタニアン 23.03
古第三紀 漸新世 チャッティアン 27.82
ルペリアン 33.9
始新世 プリアボニアン 37.8
バートニアン 41.2
ルテシアン 47.8
ヤプレシアン 56
暁新世 サネティアン 59.2
セランディアン 61.6
ダニアン 66
中生代 251.902
古生代 541
原生代 2500
太古代[* 4] 4000
冥王代 4600
  1. ^ 基底年代の数値では、この表と本文中の記述では、異なる出典によるため違う場合もある。
  2. ^ 基底年代の更新履歴
  3. ^ 百万年前
  4. ^ 「始生代」の新名称、日本地質学会が2018年7月に改訂

6 - [25]

6550 - 

55007000

C6300CC[26]

5500 - -1500Gt5-7[27]

4500 - 

4000 - 

  

4000 - 3000

西[28]

3000

2退3C[23]

28002400

[29][30]尿尿[31]尿C[32]

2500 - ?



2500 - 

 Geology of the Himalaya

20001600 - [33][]

2000 - 

 

1800 - 1700196119711

1600 - 

201112[34][35]

1500 - 



1400 - [36]

1300 - 

1160 - [37][38]

1000 - 100[]


1000 - 1000[36]

1000 - 500 - 



700 - [36]



700 - 600 - 2002[39]

440 - [40]5[41]

370 - 100 - 

使[42]

250 - 180 - 使250

25011750km22.8km3VEI5



200[43] - 

180 - [44]

180 - 150 - [45]

100 - 10[]


78 - 

10 - 10078 - 250250 - 78

100

70

10

50 - 

40 - [46]

23 - 



14

20 - 19 - 16±4

10

[47][48]

15 - 

14 - 



13 - 12 - 

11

125 - 

使125[49]

10 - [50]

10 - 1[]


10 - [51]7DNA143000±18000[52]

81000 - [53]

73000 - 

103 - 3.5DNA71 

772宿宿[54]

7[55]

7±13000[52]

5 - 

5 - 

4 - 42000 - 4500045000[56]

3 - 



3?18000 - 1600014000 - 13000

3 - 2 - 

1 

26500 - VEI8

25000 - VEI7)

2 - 7 - 8100m130m

18000 - 

16500 - IAMS

16000 - 退



14000 - 1 - 

13000 - 60m退18

13000 - 1

12000 - [57]

25,920

12000 - 

10km1m退姿

12000 - [58]

1 - []


1 - 

1 - 

8,000

8800[59]



1使

5300calBC - 鹿

1  

4000 - [60]

5000 - 3000 - 

m4m10m 

30005000







 

  

14 - 19 - 

16 - 17 - 



18 - 

1908 



1930 - [61]

20 - 1980303020131調708800

21 - IT


[]

注釈[編集]

  1. ^ カナダ北西部のアカスタ片麻岩に含まれるジルコンのU-Pb(ウラン・鉛年代測定法)で、40.31億年である[8]

出典[編集]



(一)^ ICS Chart v2018/08 

(二)^ 西. 7  (PDF).  鹿. 20101019

(三)^ ab, p. 134, 6?.

(四)^ .   /  (2014717). 2020722

(五)^ Kaufmann, William J. (1987). Discovering the Universe. W.H. Freeman and Company. p. 94. ISBN 0-7167-1784-0 

(六)^ [1][]

(七)^   1 2006/11/29

(八)^ abc, p. 168.

(九)^ , p. 173.

(十)^ David OBrien, Alessandro Morbidelli, William F. Bottke (2007). The primordial excitation and clearing of the asteroid belt?Revisited (PDF). Icarus 191: 434452. doi:10.1016/j.icarus.2007.05.005. http://www.boulder.swri.edu/~bottke/Reprints/OBrien_2007_Icarus_191_434_Primordial_Excitation_Clearing_Asteroid_Belt.pdf. 

(11)^ , pp. 18, 20, 21.

(12)^ Battistuzzi FU, Hedges SB (February 2009). "A major clade of prokaryotes with ancient adaptations to life on land". Mol. Biol. Evol. 26 (2): 33543.

(13)^ , p. 22.

(14)^ Ueno Y, Yamada K, Yoshida N, Maruyama S & Isozaki Y (2006). Evidence from fluid inclusions for microbial methanogenesis in the early Archaean era. Nature 440 (7083): 516519.

(15)^ abcdef 46 O2CO2 p1202011925ISBN987-4-7741-4784-0

(16)^  Archived 2009516, at the Wayback Machine.  Archived 2009115, at the Wayback Machine.

(17)^ Wanjek, Christopher (200546). Explosions in Space May Have Initiated Ancient Extinction on Earth.  NASA. 2008615

(18)^ abc 

(19)^  5. Vol. 81 (2015) No. 1 p. 138

(20)^ abcdp10220141025ISBN 978-4-86064-410-9

(21)^ ab46p1132009530ISBN 978-4-7598-1324-1

(22)^  Archived 200576, at the Wayback Machine. 1991121

(23)^ ab 1.4 1 7WEB

(24)^  3 2 5 20051228

(25)^ 1   201211

(26)^ Pollock JI, Mullin RJ (May 1987). Vitamin C biosynthesis in prosimians: evidence for the anthropoid affinity of Tarsius. Am. J. Phys. Anthropol. 73 (1): 6570. doi:10.1002/ajpa.1330730106. PMID 3113259. 

(27)^  30 5642007115

(28)^ 2004918  

(29)^  [] AFPBB News 20100716

(30)^ Nature2010715

(31)^ 尿I尿 Friedman TB, Polanco GE, Appold JC, Mayle JE (1985). On the loss of uricolytic activity during primate evolution--I. Silencing of urate oxidase in a hominoid ancestor. Comp. Biochem. Physiol., B 81 (3): 653?9. PMID 3928241. 

(32)^ Peter Proctor Similar Functions of Uric Acid and Ascorbate in ManSimilar Functions of Uric Acid and Ascorbate in Man Nature vol 228, 1970, p868.

(33)^  

(34)^    20111216

(35)^   2011/12/15

(36)^ abc382010186ISDN978-4-1D-423106-5

(37)^ Nozaki, T., Ohta, J., Noguchi, T. et al. (2019). A Miocene impact ejecta layer in the pelagic Pacific Ocean. Scientific Reports volume 9 (16111). doi:10.1038/s41598-019-52709-1. 

(38)^ 1,160    | JAMSTEC

(39)^  2007, p. 145, .

(40)^ , ]20183122-123 NCID BB25911621https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/22050.pdf 

(41)^ Kiprop, Victor (2017825). The Oldest Lakes in the World (). WorldAtlas.  Reunion Technology. 2021220

(42)^  2007, p. 147, .

(43)^ 1001   20129

(44)^ / 60 200637

(45)^  2007, p. 148-149, .

(46)^ /   2011 141

(47)^ 2015127

(48)^ 4:   20150128 

(49)^ First Control of Fire by Human Beings--How Early?. 20071112

(50)^ /   2011 142

(51)^  2008221

(52)^ abDNA4.DNA521997 

(53)^  2010212

(54)^ Kittler, R., Kayser, M. & Stoneking, M. : Molecular evolution of Pediculus humanus and the origin of clothing, Current Biology 13, 1414-1417 (2003)

(55)^ Searching for traces of the Southern Dispersal Archived 2012510, at the Wayback Machine., by Dr. Marta Mirazón Lahr, et. al.

(56)^  2007, p. 50,  .

(57)^  2007, p. 51,  .

(58)^ 12000. . (2010831). http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-17020120100831 2011112 

(59)^ 1   201215

(60)^ /   2011 143

(61)^  2007, p. 86, .

[]


︿1998ISBN 4-00-430543-8 

2007ISBN 978-4-13-063705-3 

 22009ISBN 978-4798024356 

︿Newton2009ISBN 978-4315518597 

[]













[]