Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Первый период кайнозойской эры (66–23 миллиона лет назад)
First period of the Cenozoic Era (66–23 million years ago)
Палеогеновый период (/ipa/'/p//eɪ//l//i//.//ə//dʒ//iː//n//, // //l//i//.//oʊ// //, /'/p//æ//l//i// / PAYleeəjeen, leeoh, PALee; также пишется Палеоген или Палеоген) — геологический период и система, охватывающий 43 миллиона лет от конца мелового периода до начала неогенового периода. Это первая часть кайнозойской эры современного фанерозойского эона. Ранее для обозначения времени, которое сейчас охватывается палеогеновым и последующим неогеновым периодами, использовался термин «третичный период»; несмотря на то, что он больше не признаётся официальным стратиграфическим термином, «третичный» всё ещё иногда используется в неформальном контексте. Палеоген часто сокращают до «Pg», хотя Геологическая служба США использует сокращение "" для палеогена на своих геологических картах. В течение палеогенового периода млекопитающие продолжали диверсифицироваться из относительно небольших и простых форм в большую группу разнообразных животных после мелово-палеогенового вымирания, завершившего предыдущий меловый период. Этот период состоит из палеоценовой, эоценовой и олигоценовой эпох. Конец палеоцена (56 миллионов лет назад) был отмечен палеоцен-эоценовым тепловым максимумом — одним из наиболее значительных периодов глобальных изменений в кайнозое, который изменил океаническую и атмосферную циркуляцию и привёл к вымиранию многочисленных глубоководных бентосных фораминифер, а на суше — к массовому вымиранию млекопитающих. Термин «палеогеновая система» применяется к породам, образовавшимся в палеогеновый период.
The Paleogene Period (/ipa/'/p//eɪ//l//i//.//ə//dʒ//iː//n//, // //l//i//.//oʊ// //, /'/p//æ//l//i// / PAYleeəjeen, leeoh , PALee ; also spelled Palaeogene or Palæogene) is a geologic period and system that spans 43 million years from the end of the Cretaceous Period million years ago (Mya) to the beginning of the Neogene Period Mya. It is the first part of the Cenozoic Era of the present Phanerozoic Eon. The earlier term Tertiary Period was used to define the time now covered by the Paleogene Period and subsequent Neogene Period; despite no longer being recognized as a formal stratigraphic term, "Tertiary" still sometimes remains in informal use. Paleogene is often abbreviated "Pg", although the United States Geological Survey uses the abbreviation "" for the Paleogene on the Survey's geologic maps. During the Paleogene period, mammals continued to diversify from relatively small, simple forms into a large group of diverse animals in the wake of the Cretaceous–Paleogene extinction event that ended the preceding Cretaceous Period. This period consists of the Paleocene, Eocene, and Oligocene epochs. The end of the Paleocene (56 Mya) was marked by the Paleocene–Eocene Thermal Maximum, one of the most significant periods of global change during the Cenozoic, which changed oceanic and atmospheric circulation and resulted in the extinction of numerous deep sea benthic foraminifera and on land, a major extinction of mammals. The term "Paleogene System" applies to the rocks deposited during the Paleogene Period.
Климат
Глобальный климат палеогена начался с короткой, но интенсивной "ударной зимы", вызванной чиксулубским ударом. Этот холодный период завершился резким потеплением. После стабилизации температур продолжилось устойчивое охлаждение и высыхание в течение периода позднего мелового – раннего палеогенового холодного интервала (LKEPCI), охватывавшего последние две стадии позднего мелового периода. Около 62,2 млн лет назад произошло последнее данианское событие – гипертермальное событие. Примерно 59 млн лет назад LKEPCI завершился танецианским тепловым событием, ознаменовавшим переход от относительной прохлады раннего и среднего палеоцена к началу интенсивного суперпарникового эффекта. Для сравнения, это было на 10–15 °C выше текущих среднегодовых температур в этих регионах, одно из самых теплых времен фанерозойского эона, в течение которого глобальные средние температуры поверхности достигли 31,6 °C. За ним последовал менее выраженный термальный максимум эоцена 2 (ETM2) около 53,69 млн лет назад. Термальный максимум эоцена 3 (ETM3) произошел около 53 млн лет назад. Раннеэоценовый климатический оптимум завершился азольным событием – изменением климата около 48,5 млн лет назад, предположительно вызванным массовым распространением водных папоротников рода *Azolla*, что привело к секвестрации значительного количества углекислого газа этими растениями. С этого времени и до примерно 34 млн лет назад наблюдалась тенденция медленного охлаждения, известная как охлаждение среднего – позднего эоцена (MLEC). Затем, около 39,4 млн лет назад, в данных об изотопах кислорода зафиксировано понижение температуры, получившее название "позднее эоценовое охлаждение" (LECE). Это внезапное охлаждение было частично обусловлено формированием Антарктического циркумполярного течения, которое значительно снизило температуру океанических вод. В самом начале олигоцена произошел раннеолигоценовый ледниковый максимум (Oi1), продолжавшийся около 200 тысяч лет. После Oi1 глобальная средняя температура поверхности продолжала постепенно снижаться в течение рупельской эпохи. В позднем олигоцене глобальные температуры начали незначительно повышаться, однако оставались значительно ниже, чем в предыдущие эпохи палеогена, и полярные льды сохранялись.
The global climate of the Palaeogene began with the brief but intense "impact winter" caused by the Chicxulub impact. This cold period was terminated by an abrupt warming. After temperatures stabilised, the steady cooling and drying of the Late Cretaceous Early Palaeogene Cool Interval (LKEPCI) that had spanned the last two stages of the Late Cretaceous continued. About 62.2 Ma, the Latest Danian Event, a hyperthermal event, took place. About 59 Ma, the LKEPCI was brought to an end by the Thanetian Thermal Event, a change from the relative cool of the Early and Middle Palaeocene and the beginning of an intense supergreenhouse effect. For comparison, this was 10 to 15 °C greater than the current annual mean temperatures in these areas. one of the warmest times of the Phanerozoic eon, during which global mean surface temperatures increased to 31.6. It was followed by the less severe Eocene Thermal Maximum 2 (ETM2) about 53.69 Ma. Eocene Thermal Maximum 3 (ETM3) occurred about 53 Ma. The Early Eocene Climatic Optimum was brought to an end by the Azolla event, a change of climate about 48.5 Mya, believed to have been caused by a proliferation of aquatic ferns from the genus Azolla, resulting in the sequestering of large amounts of carbon dioxide by those plants. From this time until about 34 Mya, there was a slow cooling trend known as the Middle Late Eocene Cooling (MLEC). Then, about 39.4 Mya, a temperature decrease termed the Late Eocene Cool Event (LECE) is detected in the oxygen isotope record. This sudden cooling was caused partly by the formation of the Antarctic Circumpolar Current, which significantly lowered oceanic water temperatures. During the earliest Oligocene occurred the Early Oligocene Glacial Maximum (Oi1), which lasted for about 200 thousand years. After Oi1, global mean surface temperature continued to decrease gradually during the Rupelian Age. In the Late Oligocene, global temperatures began to warm slightly, though they continued to be significantly lower than during the previous epochs of the Palaeogene and polar ice remained.
Флора и фауна
Тропические таксоны диверсифицировались быстрее, чем таксоны в более высоких широтах после мел-палеогенового вымирания, что привело к формированию значительного градиента разнообразия по широте. В этот период млекопитающие начали быстрое разнообразие. После мел-палеогенового вымирания, повлекшего за собой исчезновение нептичьих динозавров, млекопитающие начали эволюционировать из нескольких небольших и обобщенных форм в большинство современных видов, которые мы наблюдаем сегодня. Некоторые из этих млекопитающих эволюционировали в крупных форм, доминировавших на суше, в то время как другие приобрели способность жить в морской, специализированной наземной и воздушной среде. Те, кто адаптировался к океанам, стали современными китообразными, а те, кто адаптировался к деревьям – приматами, группой, к которой принадлежит человек. Птицы, существующие динозавры, которые уже были хорошо распространены к концу мелового периода, также пережили адаптивное излучение, заняв небо, освободившееся после вымерших птерозавров. Некоторые нелетающие птицы, такие как пингвины, страусообразные и ужасные птицы, также заполнили экологические ниши, оставленные гесперорнитидами и другими вымершими динозаврами. Выраженное похолодание в олигоцене привело к масштабному изменению флоры, и многие современные растения возникли именно в это время. Травы и травянистые растения, такие как полынь, начали распространяться за счет тропических растений, численность которых стала сокращаться. В горных районах сформировались хвойные леса. Эта тенденция к похолоданию продолжалась с существенными колебаниями до конца плейстоцена. Свидетельства этого изменения флоры можно найти в палинологической летописи.
Tropical taxa diversified faster than those at higher latitudes after the Cretaceous–Paleogene extinction event, resulting in the development of a significant latitudinal diversity gradient. Mammals began a rapid diversification during this period. After the Cretaceous–Paleogene extinction event, which saw the demise of the non avian dinosaurs, mammals began to evolve from a few small and generalized forms into most of the modern varieties we see presently. Some of these mammals evolved into large forms that dominated the land, while others became capable of living in marine, specialized terrestrial, and airborne environments. Those that adapted to the oceans became modern cetaceans, while those that adapted to trees became primates, the group to which humans belong. Birds, extant dinosaurs which were already well established by the end of the Cretaceous, also experienced adaptive radiation as they took over the skies left empty by the now extinct pterosaurs. Some flightless birds such as penguins, ratites, and terror birds also filled niches left by the hesperornithes and other extinct dinosaurs. Pronounced cooling in the Oligocene resulted in a massive floral shift, and many extant modern plants arose during this time. Grasses and herbs, such as Artemisia, began to proliferate, at the expense of tropical plants, which began to decrease. Conifer forests developed in mountainous areas. This cooling trend continued, with major fluctuation, until the end of the Pleistocene period. This evidence for this floral shift is found in the palynological record.