恒星的演化规律? 地质年代动植物演化特征和规律?
来源:admin 查看次数: 0 时间:2023-11-14 18:32:14
恒星演化是恒星在生命过程中所经历急遽变化的序列。恒星依据质量,一生的范围从质量最大的恒星只有几百万年,到质量最小的恒星比宇宙年龄还要长的数兆亿年。所有的恒星都从通常被称为星云或分子云的气体和尘埃坍缩中诞生。在几百万年的过程中,原恒星达到平衡的状态,安顿下来成为所谓的主序星。
恒星大部分的生命期都在以核聚变产生能量的状态。最初,主序星在核心将氢融合成氦来产生能量,然后,氦原子核在核心中占了优势。像太阳这样的恒星会从核心开始以一层一层的球壳将氢融合成氦。这个过程会使恒星的大小逐渐增加,通过次巨星的阶段,直到达到红巨星的状态。质量不少于太阳一半的恒星也可以经由将核心的氢融合成氦来产生能量,质量更重的恒星可以依序以同心圆产生质量更重的元素。
像太阳这样的恒星用尽了核心的燃料之后,其核心会塌缩成为致密的白矮星,并且外层会被驱离成为行星状星云。质量大约是太阳的10倍或更重的恒星,在它缺乏活力的铁核塌缩成为密度非常高的中子星或黑洞时会爆炸成为超新星。虽然宇宙的年龄还不足以让质量最低的红矮星演化到它们生命的尾端,恒星模型认为它们在耗尽核心的氢燃料前会逐渐变亮和变热,然后成为低质量的白矮星。
恒星的变化非常缓慢,甚至数个世纪之久也检测不出任何变化,所以单独观察一颗恒星无法研究恒星如何演化。因此,天文物理学家藉其他替代方法,例如观察许多在不同生命阶段的恒星,并且使用电脑模拟来推断恒星结构。
特征:
科学家对地质时代的划分主要依据生物进化的几个重大发展阶段。冥古宙、太古宙、远
古宙构成地球历史90%,也统称为隐生宙,因为这时的生物证据是氨基酸、脂肪酸等生命物质和可鉴别的菌藻类化石,以及没
有硬体的动物痕迹化石。目前已知最古老的化石
是保存太古宇中的原核单细胞细菌。
在地球上还没有发现冥古宙形成的岩石,最古老的岩石形成于太
古宙的早期。最早的动物化石出现在远古宙的晚期,以在澳大利亚南部伊迪卡拉山发现的伊迪卡拉动物群为代表。这个动物群中的动物都没有硬体(骨骼或壳体),其动物形态
有3种主要类型,(1)圆盘状,类似现代海洋中的水母;(2)笔状,与现代的海笔或软体珊瑚相似;(3)蠕虫状。这个动物群与寒武纪以后出现的动物有什么关系还很不清楚。
自寒武纪开始大具硬体的动物保存为化石。古生代意指古老生命时代,包括寒武纪到二登纪的地质时代。以海洋无脊椎动物为主,如腕足动物、三叶虫、笔石、菊石、四射珊瑚。鱼类在泥盆纪得到大发展,泥盆纪也称为鱼类时代。古生代后期,脊椎动物向陆地挺进,藏类植
物占领陆地。中生代爬行动物盛极.宙代百万年前显断生代一时,裸子植物大发展。恐龙在侏罗纪、白坚纪占领地球的各个角落,因而这两个纪又称为恐龙的时代。新生代是哺乳动物和
被子植物大发展时期,人类出现在更新世,第四纪也是人类的时代。
高等植物包括苔藓植物门、蕨类植物门和种子植物门,裸子植物和被子植物,其共同特征是:绝大多数为陆生;有根、茎、叶和维管束分化;生活周期中具有明显的世代交替;生殖器官由多细胞构成,受精卵发育成胚,再形成植物体。
丹霞地貌发育始于第三纪晚期的喜马拉雅造山运动。这次运动使部分红色地层发生倾斜和舒缓褶曲,并使红色盆地抬升,形成外流区。
流水向盆地中部低洼处集中,沿岩层垂直节理进行侵蚀,形成两壁直立的深沟,称为巷谷。
巷谷崖麓的崩积物在流水不能全部搬走时,形成坡度较缓的崩积锥。
随着沟壁的崩塌后退,崩积锥不断向上增长,覆盖基岩面的范围也不断扩大,崩积锥下部基岩形成一个和崩积锥倾斜方向一致的缓坡。
崖面的崩塌后退还使山顶面范围逐渐缩小,形成堡状残峰、石墙或石柱等地貌。
随着进一步的侵蚀,残峰、石墙和石柱也将消失,形成缓坡丘陵。
在红色砂砾岩层中有不少石灰岩砾石和碳酸钙胶结物,碳酸钙被水溶解后常形成一些溶沟、石芽和溶洞,或者形成薄层的钙化沉积,甚至发育有石钟乳。
沿节理交汇处还发育漏斗。
地壳运动有水平运动和垂直运动。水平运动出现不同规模的褶皱山,垂直运动出现断块山。
生物演化总是从低级到高级,从简单到复杂。
可以分为以下几个阶段:
1. 口头传播阶段:人们通过口头传播的方式进行信息交流,这是最早的媒体形式。
2. 印刷阶段:印刷术的发明使得书籍、报纸等印刷品的出现,这是媒体发展的重要里程碑。
3. 广播电视阶段:广播电视的出现使得信息传播更加迅速和广泛,成为了人们获取信息的重要途径。
4. 互联网阶段:互联网的普及使得信息传播更加快速和便捷,人们可以通过网络获取各种信息。
媒体的特征包括:
1. 传播性:媒体是信息传播的工具,具有广泛的传播范围和影响力。
2. 可塑性:媒体可以通过不同的形式和内容来传递信息,具有一定的可塑性。
3. 互动性:现代媒体具有互动性,人们可以通过媒体进行交流和互动。
4. 多样性:媒体形式和内容多样,包括文字、图片、音频、视频等多种形式。
5. 商业性:媒体是商业化的产物,广告和赞助是媒体收入的重要来源。
6. 可信度:媒体的可信度是其重要特征之一,媒体应该遵循新闻道德和职业操守,保证信息的真实性和客观性。
今年我国股市的是慢牛行情,尤其是局部牛市,机构资金占主导地位,每一时段都有不同的热点行情,一旦某一热点板块产生,就形成趋势性上涨,各方资金集中参与,股价不断暴涨,这对于缺少信息来源的小股民往往都接力在山顶上,所以普通股民切莫追涨杀跌,买优质贴近民生需求的公司股票,与其共同成长,赚取红利。
有六大特点:
1.晨昏线平分地球,是过地心的大圆。
2.与太阳光垂直。
3.永远平分赤道。
4.晨昏线只有在春、秋分时才跟经线圈重合。
5.晨昏线在夏至冬至时和极圈相切。
6.晨昏线自东向西移动,15°每小时,跟地球自转方向相反。注:晨线与昏线的判断:可以根据地球自转的方向判断,顺着地球自转的方向,由昼半球过渡到夜半球的分界线是昏线,由夜半球过渡到昼半球是晨线。
菊花是一种高度杂合的异源多倍体植物,同时又是天然异花授粉植物,自交不结实或结实率极低,其主要依靠人工辅助杂交、自然授粉和天然芽变三种途径获得新品种,又由于育种人员和大众对花型和花色的偏爱有一些选择,因此其花型和花色的遗传规律必将十分复杂。研究表明:菊花的花色、花型等表型性状表现为偏母性遗传。
花型是一个综合性状,由多个花部性状组成,如花径大小,花瓣性状,重瓣性,外花瓣的角度等,而这些性状又有各自的演化进程,由此形成了菊花丰富的花型。有研究称,不同瓣型的亲本杂交时,后代中较多的是演化程度低的瓣型占优势,而在研究人员调查研究中,也确实记录了42%的平瓣类菊花品种,高于其他四个瓣型的品种。研究人员在北方地区的调查发现本地区有近代所有的30个典型花型,但是数量却差异很大:叠球型、翻卷型、卷散型,管盘型和勾环型品种数量都在70个以上,相对较多,而有10个花型,如宽带型和蜂窝型等花型的品种数量却都不足10个,甚至管球型和全桂型品种各仅1个。虽然菊花杂交后代的花型变异多倾向母本,但是人工选择也贡献了很大的力量,因此,现代花型的品种数量是花型的遗传优势和人们的定向选择共同造型的。从理论上讲,菊花已经经过了千年的演化和栽培,自然出现新奇花型的可能性已经很小,所以我们应该重视数量稀少的品种,加快开发和保存技术的研究,它们是非常好的种质资源,具有珍贵的基因型。
侏罗纪前期,因为经历大灭绝,所以各种动植物都非常稀少(属于休养生息的阶段),但其中恐龙总目一枝独秀,伺机称霸陆地。侏罗纪中晚期以后,恐龙成为地球上最繁荣昌盛的优势物种,此后会统治地球1.5亿年,直到白垩纪-第三纪灭绝事件为止。
中晚侏罗世时,板块运动导致了南美洲的南部从非洲分开。劳亚古陆也逐渐地从非洲和南美洲分离开,造就了大西洋和墨西哥湾。沿着这些裂谷大陆的边缘,火山活动频繁。与此同时,欧亚大陆南下,缩小了特提斯洋。侏罗纪海平面的上升,北美和欧洲间形成了大陆边缘的海道。
侏罗纪时期,地球上要比三叠纪时拥有更多的独立陆块,导致海岸带增多。
整个侏罗纪时期,大多数时期处于温暖和潮湿。当时繁盛的森林植被,形成了如今澳大利亚和南极洲丰富的煤炭资源。尽管那时有局部的干旱地区,但绝大多数盘古大陆,均处于郁郁葱葱的绿洲。劳亚大陆和南部的冈瓦纳大陆生物群,在许多方面,仍然十分独特,动物群具备了较多的洲际色彩。
生物发展史上出现了一些重要事件,引人注意,如恐龙成为陆地的统治者,翼龙类和鸟类出现,哺乳动物开始发展等等。陆
侏罗纪
生的裸子植物发展到极盛期。淡水无脊椎动物的双壳类、腹足类、叶肢介、介形虫及昆虫迅速发展。海生的菊石、双壳类、箭石仍为重要成员,六射珊瑚从三叠纪到侏罗纪的变化很小。棘皮动物的海胆自侏罗纪开始占据了重要地位。
侏罗纪(Jurassic)是一个地质时代,界于三叠纪和白垩纪之间,约BC1亿9960万年前(误差值为60万年)到1亿4550万年前(误差值为400万年),侏罗纪是中生代的第二个纪,开始于三叠纪-侏罗纪灭绝事件。虽然这段时间的岩石标志非常明显和清晰,其开始和结束的准确时间却如同其它古远的地质时代,无法非常精确地被确定。