Файл: 16. Опишите отряд приматы и этапы развития древних людей. 36. Охарактеризуйте особенности развития земной коры в докембрии.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.11.2023

Просмотров: 40

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Род зафрентис (Zaphrentis). Одиночный коралл, имеющий форму рога (рис.10). Многочисленные перегородки имеют перистое располо­жение. Самые длинные из них доходят до центра. Столбик отсутствует. Распространение: силур — карбон.

Род кальцеола (Calceola). Одиночный коралл, имеющий форму передней части туфельки, с массивной толстой крышечкой (рис.11). Очевидно, коралл лежал на дне плоской стороной, не прирастая ко дну. Характерен для девона.

Род литостроцион (Lithostrotion). Колониальные кораллы. Коло­нии кустистые или массивные (рис.12). Поперечное сечение кораллитов у кустистых форм цилиндрическое, у массивных — многоугольное.



Рис. 10. Zaphrentis(реставрация)

Рис. 11. Calceola


Рис. 12. Lithostrotion.

а — поперечное сечение и продольный разрез массивного кораллита

(ст - столбик, пт - пузырьчатая ткань, д — днища);

б — кустистая колония и по­перечное сечение кораллита
По периферии развиты пузырчатая ткань и дополнительные короткие перегородки. Имеются многочисленные днища, а в центре — плотный, сжатый с боков столбик. Характерен для раннего карбона.

Теологическое значение и распространение класса, Табулята, хететиды и тетракораллы имеют большое значение для стратиграфиче­ского расчленения палеозойских отложений. Кроме того, они являются прекрасными показателями характера среды осадконакопления, так как это стенотермные и стеногалинные животные. В палеозое они игра­ли очень большую роль в породообразовании и в настоящее время сла гают мощные толщи коралловых известняков. Самые древние их пред­ставители известны из кембрийских отложений. В конце палеозоя они почти полностью вымирают.

Кроме табулят, хететид и четырехлучевых кораллов в ископаемом состоянии встречаются и живут сейчас представители и других под­классов— гелиолитоидеи, восьмилучевые и шестилучевые кораллы. Их геологическое значение очень невелико.

16. Опишите отряд приматы и этапы развития древних людей
.
Подкласс высшие звери (Eutheria), или плацентарные (Placentalia)

К этому подклассу относится подавляющее большинство современ­ных млекопитающих. Это живородящие животные. Они имеют специ­альный орган — плаценту, через который кровь зародыша получает из материнской крови питательные вещества и кислород и отдает продук­ты распада. Детеныши рождаются похожими на взрослых животных, способными сосать молоко.

Появившись в меловом периоде, плацентарные уже в начале кай­нозоя стали господствующей группой животных и заняли все ареалы обитания: сушу, воздух, воду. Этот подкласс объединяет 27 отрядов, из которых 17 представлены современными формами, а 10 — вымерши­ми. Из всех отрядов рассмотрим отряд приматов.

Отряд приматы (Primates). К этому отряду относятся полу­обезьяны (лемуры), долгопяты, обезьяны и человек. Это обычно на­земные или древесные животные, которые питаются чаще всего смешан­ной пищей. У них хорошо развиты подвижные конечности, функции которых чрезвычайно разнообразны (хватание, лазание и т.д.); многие имеют хватательный хвост, острый слух, цветное и стереоскопическое зрение. В процессе эволюции у приматов увеличились объем и масса головного мозга, появились борозды и извилины на больших полу­шариях, усложнилась психика, удлинился срок внутриутробного раз­вития зародыша, сократилось количество одновременно рождающихся детенышей (1—2), уменьшилось количество предкоренных зубов. На­ходки более древних приматов известны с палеоцена. Они похожи на насекомоядных.

Наиболее высокоорганизованными человекообразными приматами являются обезьяны. Человекообразные (гориллы, шимпанзе, гиббоны, орангутанги) по строению тела очень похожи на человека. Ископае­мые их остатки известны из плиоценовых и плейстоценовых отложений Африки, Индии и Китая. В Южной Африке были найдены остатки выс­ших человекообразных — род Australopithecus, у которых был более высокий лоб и более короткое лицо, чем у современных человекообраз­ных. Они появились примерно 2,5 млн. лет назад (см. табл. 6). Воз­можно, австралопитеки были древними предками человека. Древние высшие человекообразные являются промежуточным звеном между обезьянами и древнейшими людьми. Это две ветви, появившиеся в ре­зультате развития древних человекообразных. Это подтверждают и другие находки. Развитие каждой из этих ветвей пошло своим путем, а их древние предки к настоящему времени полностью вымерли.

Кроме находок высших человекообразных обезьян, известны на­ходки древних людей —

археантропов (появились 700 тыс. лет назад). Древнейшие из них — питекантропы (Pithecanthropuserectus) жили уже в начале четвертичного периода в Южной Азии. Объем их мозга (850 см3) больше, чем у крупной человекообразной обезьяны, но мень­ше, чем у современного человека (1500 см3). Они были прямоходящи­ми, умели изготовлять орудия и, возможно, пользовались огнем. Ос­татки питекантропов найдены на о. Ява. Возле г. Гейдельберга (ФРГ) найдена нижняя челюсть гейдельбергского человека, который жил во второй половине раннего плейстоцена. Он близок к питекантропам. В конце раннего и в начале среднего плейстоцена на Земле жили си­нантропы, остатки которых обнаружены возле г. Пекина. Синантропы находились на более высокой ступени развития, чем питекантропы и гейдельбергский человек. Они использовали огонь, объем их мозга 1050 см3.

В середине плейстоцена жили на Земле уже древние люди — палеантропы, представителями которых являются неандертальцы (Homoneanderthalensis). Появились около 350 тыс. лет назад). В СССР их остатки известны из плейстоценовых отложений Крыма и Южного Узбекистана. Объем их черепной коробки составлял около 1400 см3. Они пользовались кремневыми орудиями (человек древнего каменного века).

В середине позднего плейстоцена появляются на Земле новые люди — неантропы Homosapiens. Остатки их впервые найдены во Франции, в пещере Кро-Маньон, по имени которой этот человек назы­вается кроманьонским. Они изготовляли не только кремневые, но и костяные орудия, тщательно отделанные. В пещерах и гротах и на ору­диях они оставили картины и изображения, представляющие собой произведения искусства. Все это свидетельствует о достаточно высокой их культуре и способности мыслить абстрактно.

В работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в челове­ка» Ф. Энгельс показал, каким образом мог совершиться постепенный переход от обезьяны к человеку. Первым решающим шагом этого пе­рехода была прямая походка, освободившая передние конечности. Функции их становятся все более разнообразными, что в свою очередь делает руки более гибкими. «Рука, таким образом, является не только органом труда, она также и продукт его», — говорит Ф. Энгельс. Но руки — это часть сложного организма, где все органы взаимосвязаны. И потому развитие руки сопровождалось все большим совершенство­ванием всего организма. В процессе труда формировавшиеся люди должны были общаться друг с другом
, и у них неизбежно должна была появиться потребность что-то сказать друг другу. «Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь явились двумя самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепен­но превратился в человеческий мозг...» (Ф. Энгельс).
36. Охарактеризуйте особенности развития земной коры в докембрии.
Изучение докембрийских пород позволяет сделать вывод, что уже в начале докембрия Земля имела основные оболочки — атмосферу, гид­росферу и литосферу, так как среди самых древних гнейсов докембрия широко распространены парагнейсы — продукты метаморфизма осадоч­ных пород. Последние же образуются в результате взаимодействия ли­тосферы с атмосферой, гидросферой и биосферой.

Установлено также, что в докембрии происходили все те эндоген­ные и экзогенные процессы, которые происходят и сейчас. Однако име­ется немало данных, которые позволяют думать, что состав атмосферы, гидросферы, строение и свойства литосферы, а значит и характер геологических процессов, значительно отличались от того, что мы наблю­даем сейчас.

Атмосфера в начале архея состояла из СО2, метана, аммиака, инертных газов, паров воды; на Земле существовала не окислитель­ная, а восстановительная обстановка, и процессы выветривания носили иной характер, чем сейчас. В верхних слоях атмосферы, где в результа­те фотохимических реакций образовывалось немного кислорода, проис­ходило окисление аммиака и образование свободного азота, который во второй половине архея стал основным газом в составе атмосферы. Тог­да же появились и первые земные растения, начался фотосинтез, и в конце протерозоя в атмосфере было примерно 1% кислорода. Одновре­менно, в связи с изменением состава гидросферы и образованием кар­бонатов, уменьшалось содержание СО2. В результате к концу докем­брия атмосфера приобрела азотно-кислородный состав, хотя содержа­ние кислорода и азота было иным, чем сейчас.

Гидросфера. В начале докембрия океан покрывал почти всю планету. Суша была представлена островами вулканического проис­хождения. В воде первичного океана были растворены НС1, HF, Н3ВО3, H2S, СО2 и поэтому вода имела кислый состав, вследствие чего в ней был растворен и SiO2. Процессы выветривания вулканических пород первичной коры под действием СО2 приводили к образованию карбона­тов Na, Ca, Mg, которые, поступая в океаны, нейтрализовывали кисло­ты, в результате чего в воде накапливались хлориды и она приобрета­ла хлоридный состав. Во второй половине архея сильные кислоты бы­ли полностью нейтрализованы, состав воды стал хлоридно-карбонатный и карбонаты начали выпадать в осадок. Химическим путем выпадали также кремнезем, сидерит, лептохлориты, нередко образующие тонко-переслаивающиеся илы, которые впоследствии превратились в джеспи­литы.


В позднем протерозое содержание СО2 в океанах (как и в атмосфе­ре) уменьшилось, появился кислород, стало возможным образование сульфатов (окислялись сера и H2S, выделяющиеся при вулканических извержениях). Вода океанов постепенно приобрела хлоридно-карбонатно-сульфатный состав.

Литосфера. Анализ архейских метаморфических формаций по­казывает, что они образовались в основном из осадочных и вулканоген­ных пород, но условия их образования не были похожи ни на условия геосинклинальных областей, ни на условия платформ. Очевидно, первич­ная литосфера обладала особыми свойствами и не была разделена на геосинклинали и платформы. Этот этап ее развития называется догеосинклинальным (нуклеарным).

В архее, как и в догеологическую стадию, по-прежнему на огромных площадях очень активно развивались вулканические процессы. Продук­ты вулканических извержений вместе с продуктами размыва первичной коры — граувакками, глинами и другими накапливались в обширных морях. Эти моря были неглубокими, а рельеф островов, откуда этот ма­териал сносился, был мало расчлененным. Толщи отложений, нако­пившиеся в первичных морях, превратились затем в чарнокиты, амбиболиты, гнейсы и кристаллические сланцы, хорошо сохранившие­ся в области Канадского и Алданского щитов и в некоторых других ме­стах.

Уже в первой половине архея, примерно 3500-3000 млн. лет на­зад, в земной коре начали развиваться процессы гранитизации и мигматизации. Гранитоидная магма образовывалась за счет дифференциации вещества Земли, а также в результате метасоматоза и палингенезиса осадочных толщ, мощность которых становилась все больше и они ока­зывались в условиях воздействия все более высоких температур и ще­лочных растворов, поднимающихся из глубоких зон Земли. В середине архея эти процессы развивались очень широко. Гранитоидная магма образовывала обширные куполовидные поднятия. С внедрением магмы была связана деформация осадочных толщ.

Вo второй половине архея, примерно 3000 млн. лет назад, между зонами гранитизации на первичной коре начали формироваться протогеосинклинали — обширные, просто построенные прогибы. В них накап­ливались песчано-глинистые осадки, продукты вулканических изверже­ний, карбонатные отложения, хемогенный кремнезем и соединения же­леза, давшие начало джеспилитам, о чем уже говорилось выше.

В архее было несколько эпох складчатости. Последняя из них -