第一章 續論

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1 因版權問題, 恕不提供本文提及之插圖 第七章 地質時間 (GEOLOGIC TIME) 基本概念 : 1. 地史上曾經發生過的地質變動的解釋, 乃根據自然定律不隨時間而改變的原理 2. 相對地質時間的判斷係根據四個原理 :(1) 地層疊置定律 (2) 化石連續定律 (3) 切割關係定律和 (4) 包裹體定律 3. 標準地質柱狀剖面首先由歐洲岩層層序的研究而建立, 現已適用於全世界, 世界各地的岩層經由所含的化石, 進行地層對比 4. 地質學上, 絕對地質時間係利用放射性定年方法決定 7-1 均變說 (UNIFORMITARIANISM) 1770 年代赫登 (James Hutton) 率領一群學者在蘇格蘭海岸進行岩層研究, 他們發現每一岩層, 不論其年代有多老, 都為更古老的其他岩層受到侵蝕作用的產物, 由是建立了正確的地質時間觀念 赫登等人的發現係以均變說為基礎所提出, 均變說主張一切支配地質作用的自然定律永遠受同一化學和物理原則所控制, 此等自然定律不會隨時間而改變, 現在和過去完全一樣 近代的研究指出, 許多作用進行的速率 (Rate) 和規模 (Scale) 在一定的限度內, 現在和過去仍所有不同 地球歷史上的地質變動常在岩石上留下時間的記錄, 火成岩記錄著熱流量的變化, 火成岩的岩理和成份反映出岩漿溫度冷卻的過程 沉積岩則記錄著地球表面環境的變化, 如 : 海平面的上升和下降, 氣候的變化, 生物型態的改變 煤層代表著植物生長茂盛的沼澤環境, 含貝類碎屑的石灰岩暗示著淺海的沉積環境, 石鹽則係在極乾燥的氣候條件下由海水或鹹水湖沉澱而來 7-2 不整合 (UNCONFORMITIES) James Hutton 不只是認知了岩層裏的時間記錄, 更發現此時間記錄有中斷或缺口的存在 Hutton Sir James Hall 和 John Playfair 三人於 1788 年在 Berwickeshire( 蘇格蘭 ) 的 Siccar Point 觀察到老的紅 56

2 砂岩 (Old Red Sandstone) 覆蓋在受過擾動的更老岩層上, 證據顯示此更老的岩層在紅砂岩沉積之前, 曾歷經岩層上撓 變形和侵蝕的影響, 代表著兩岩層之間存在著年代的不連續, 沉積作用有中斷不連續的現象, 分隔兩岩層的侵蝕面或沉積不連面即稱為不整合 不整合一般可分為三大類 : ( 一 ) 交角不整合 (Angular Unconformity)( 圖 7.1) 不整合面上下的地層彼此不平行, 地層年代有明顯差異, 其形成涉及四大地質事件的發展 ( 圖 7.2): (1) 下部較老地層的沉積作用, 地層初形成時為水平位態, (2) 下部較老地層的變形和褶皺作用, (3) 褶皺地層表面因侵蝕作用而發展出侵蝕面, (4) 上部較新地層的沉積作用, 平緩傾斜的新地層沿侵蝕面覆蓋於老地層上 ( 二 ) 非整合 (Nonconformity)( 圖 7.3) 不整合面上部為沉積岩, 下部則為火成岩或變質岩 其形成亦涉及四大地質事件的發展 : (1) 古老沉積岩的形成, (2) 花崗岩的侵入和 / 或變質作用, (3) 地殼上升和侵蝕作用, 使得花崗岩或變質岩出露於地表, (4) 地殼下沉, 年輕的沉積岩沉積於侵蝕面之上 ( 三 ) 假整合 (Disconformity)( 圖 7.4) 不整合面上下的地層大致平行, 老的沉積岩形成後沒有大的地殼變動, 只有海底的緩慢上升, 造成沉積的中斷和侵蝕作用 7-3 地球年代的早期估測 (EARLY ESTIMATES) ( 一 ) 根據鹹度 (Salinity) 假設海水原為淡水, 其鹽份皆來自河水的輸入, 再經蒸發作用所至 John Joly(1899) 根據河水的化學分析, 估算河水每年輸送至海水的鈉含量, 再由海水鹹度的計算, 估計出地球的年齡約為九千萬至一億年 此值顯然偏低, 因 Joly 未考慮海水的鹽份可能產生沉澱, 成為海洋沉積物的一部份, 而後又可能因上撓和侵蝕作用鹽份又回到海水中 ( 二 ) 根據沉積物的厚度 (Thickness of Sediment) 已知沉積岩的厚度至少有 150,000 公尺, 沉積速率因地而異, 平均約為每一千年 0.3 公尺, 則可計算出地球的年齡約為五億年 此值的不精確係由兩項因素所造成 :(1) 平均沉積速率甚難估計, 不同 57

3 種類的沉積物沉積速率不同,(2) 沉積岩層中存在著許多的沉積中斷 ( 三 ) 根據熱流量的流失 (Heat Loss) Lord William Kelvin 瞭解到地球是由熔融狀態冷卻而成, 若知地球冷卻速率和現今熱流速率, 則可估算出地球的年齡約為兩千萬至四千萬年 Kelvin 的估計值未考慮放射性元素的衰變會產生熱量, 且地球流量的流失亦不保持定值 7-4 相對時間的測定 (RELATIVE DATING) 相對時間僅指出一系列地質事件發生的先後順序, 不涉及定量的時間單位推導 相對時間可藉由四種基本定律的應用而決定 : ( 一 ) 疊置定律 (the Principle of Superposition) 此定律的應用基於兩基本假設 :(1) 岩層初沉積時為水平層和 (2) 岩層未受強烈變形而倒轉 則一系列疊置在一起的沉積岩, 老的岩層在下部, 新的岩層再依序覆蓋在老的岩層上 ( 二 ) 化石連續定律 (the Principle of Faunal Succession) 化石是岩石中所含的生物遺體 英國探險家史密斯 (William Smith) 發現不同岩層含有不同的化石群, 老的岩層含有最原始的化石群, 隨著生物的演化, 岩層時代愈新, 所含的化石群也愈高等 化石群的時代愈老, 則它們和現生種屬的相似處愈少 ( 三 ) 切割定律 (the Principle of Cross-cutting Relations)( 圖 7.5) 此定律顯示火成侵入岩體或斷層的形成比受它們切割的岩層新 切割定律的應用可自位移數百公里的大斷層, 至僅有一毫米長的小裂縫 ( 四 ) 包裹體定律 (the Principle of Inclusion)( 圖 7.6) 較老岩層的岩塊常形成包裹體被較新的火成侵入岩體包含在內 礫岩的年代必定比其組成礫石年輕, 若知道礫石的時代, 則礫岩形成的最早時代可以間接決定 地殼表面的地形特徵連續不斷的受到侵蝕作用的修飾, 且經常反映出一系列地質事件的先後影響 地形的演進常可分為數個不同階段, 因此地形的相對時代常可由其所受侵蝕的程度來推斷 此現象在火山渣錐 (Cinder Cone) 和火山熔岩流 (Lava Flow) 中尤其顯著, 火山渣錐和火山熔岩流是由一系列的火山活動所造成, 而後受到侵蝕作用的影響, 直到完全被破壞或被岩屑所覆蓋 7-5 地層對比 (CORRELATION) 58

4 所謂地層對比即是將不同地區所出現的岩層, 進行分析比較, 以決定岩層層序和位置是否相同, 或建立岩層的先後關係的方法 地層對比 ( 圖 7.7) 為決定相對時間最基本的方法, 一般地層對比常用的方法有四種 :(1) 岩性,(2) 地層層序,(3) 化石或化石群和 (4) 自一地至另一地, 連續追蹤地層的延展和界線 根據所使用的方法對比可分為兩種途徑進行 :(1) 化石對比 (Paleontological Correlation) 和 (2) 岩性對比 (Physical Correlation) ( 一 ) 化石對比比較化石是否相同, 為地層對比最初利用, 同時也是最可靠的方法之一, 含有相同化石的地層, 其時代也大致相同 由於生物不停的演化, 存在於不同地質時代的生物亦有不同, 特別是生存期限很短, 而分布範圍又極廣的生物, 更是地層對比最適用的標準化石 ( 二 ) 岩性對比相同的岩石性質亦常應用於地層對比 老紅砂岩 為比石炭紀更老的含煤地層, 這種紅色粗顆粒的砂岩, 在英國很容易辨識, 即使所含化石不多, 光憑岩性, 地層對比亦無困難 地層中所含的重礦物 特殊化學成份 沉積構造和岩層的獨特地形等現象, 都可用來當作地層對比的根據, 但僅限於小區域的應用 7-6 標準地質柱狀剖面 (STANDARD GEOLOGIC COLUMN) ( 圖 7.8) 利用地層疊置定律和化石連續定律, 地質學家將存在於各大陸的地層依其時代的先後, 建立標準地質時間表 (Standard Geologic Time Scale), 作為討論地球歷史的年曆 而將地層依時代上下順序排列的垂直剖面圖即為地質柱狀圖 早在十九世紀中葉, 歐洲即已建立地質柱狀圖, 圖中的地層單位都以該地層的標準露頭 ( 在歐洲 ) 的所在地的地名來命名, 而岩層的劃分則根據岩性的變化 不整合和所含的化石群 以後世界各地的地層都和歐洲進行對比, 時代相同的即以相同的名字稱呼 地質柱狀圖中的地層單位和相對應的時間單位如下 : 時間單位 (Time Units) 地層單位 (Rock Units) 代 (Era)( 新生代 ) 界 (Erathem)( 新生界 ) 紀 (Period) 系 (System) 59

5 世 (Epoch) 統 (Series) 期 (Age) 階 (Stage) 地質柱狀圖中的單位名稱都和過去兩百年來地球科學發展史上重大的科學發現有關, 瞭解其名稱的由來極有幫助 先寒武紀 (the Precambrian)- 即隱生元 (Cryptozoic Eon), 是寒武紀以前的地質時代, 佔全部地質時間的 85 %, 約有四十億年 先寒武紀時代代表著大陸地殼相當大體積且複雜的變質岩和火成岩, 欲形成這些岩石, 相當厚度的沈積岩和火山岩必頇受到強烈的褶皺和斷層作用, 且伴隨著花崗岩體的侵入方可 先寒武紀岩層僅含有少數原始的生物化石, 構造又極為複雜, 岩層在層序上的適當排列極為困難 古生代 (the Paleozoic Era)- 較前寒武紀年輕的地層含有大量化石, 構造亦沒有那麼複雜, 地質學家可以將岩層進行世界性的對比 Paleozoic 意即 古代生物 (Ancient Life), 古生代的岩石含許多海洋有機物 原始魚類和兩棲類的化石 根據大不列顛 (Great Britain) 的岩層, 古生代 底下又可細分為六個 紀 : 寒武紀 (Cambrian) - Cambrian 來自 Cambria, 為威爾斯 (Wales) 的拉丁名字, 該處為寒武紀岩層最早的調查地點 世界上大部分地區的寒武紀岩層覆蓋在強烈變形的前寒武紀變質雜岩上 奧陶紀 (Ordovician) - 名字由古代威爾斯部落 Ordovices 而來 奧陶紀岩層覆蓋在寒武紀岩層上方, 但所含的化石種類不同 志留紀 (Silurian)- 志留紀岩層出露於威爾斯邊界, 原為一英國部落 Silures 族人居住的地區, 本紀岩層覆蓋在奧陶紀岩層上方 泥盆紀 (Devonian) - 名字最早被用來稱呼英格蘭 (England) 的 Devonshire 所出露的岩層 石炭紀 (Carboniferous)- 用來稱呼覆蓋於泥盆紀岩層上方的含煤岩層, 這些岩層最早於英格蘭開始調查, 在美國則將石炭紀岩層在分為兩大單位 : Pennsylvanian 和 Mississippian 二疊紀 (Permian)- 用來形容出露於烏拉 (Ural Mountains) 山脈西側, 俄羅斯 (Russia) 的 Perm 省的岩層 中生代 (the Mesozoic Era) - Mesozoic 意即 中等生物 (Middle Life), 此地質時代的岩層中開始出現爬蟲類化石, 化石種類則以大量更現代化的無脊椎動物為主 中生代 底下又可細分為 60

6 三個 紀 : 三疊紀 (Triassic)- 名字來自德國地區覆蓋在古生代岩層上方的岩層的三重劃分 (Threefold Division), 與地理位置無關 侏儸紀 (Jurassic)- 最早被用來形容瑞士 Jura Mountain 的岩層露頭 白堊紀 (Cretaceous)- 名字來自白堊 (Chalk) 的拉丁文 Creta, 用來形容出露於法國和英國的白堊岩層 新生代 (the Cenozoic Era) - Cenozoic 意即 現代生物 (Recent Life), 岩層中含較接近現代生物型式的化石, 如哺乳類 植物和無脊椎動物 新生代 底下又可細分為兩個 紀 : 第三紀 (Tertiary)- 名字的由來係因地質記錄原始的三分法, 即 Primary Secondary Tertiary, 這三個稱呼現已被 Precambrian Paleozoic Mesozoic 所取代 第四紀 (Quarternay)- 對近代沈積物的稱呼, 岩層中含現生種生物的代表性化石 7-7 絕對時間 (ABSOLUTE TIME) ( 一 ) 放射性定年法 (Radioactive Dating) 絕對時間係以確定的時間單位時 日 年指出某一地質事件發生的特定期間, 而放射性定年法 (Radioactive Dating) 即為測量絕對時間的方法 法國物理學家 Henri Becquerel 於 1896 年發現自然放射性, 著名的英國物理學家 Lord Rutherford 以放射性進行實驗定出了原子結構, 因而提出以放射性蛻變 (Radioactive Decay) 決定絕對時間的建議 放射性蛻變即不安定的放射性同位素 ( 母元素 ) 的原子核自動分裂, 轉變成較輕的安定元素 ( 子元素 ) 的作用 某一元素蛻變位原來質量的一半所需要的時間稱為半衰期 (Half Life)( 圖 7.9), 不同元素的半衰期自數日或數年至數十億年不等 若知母元素的含量 半衰期和子元素的含量, 則可定出含放射性元素的礦物或岩石的絕對年齡 常用於地質定年的同位素如下 : 母元素 (Parent Isotope) 子元素 (Daughter Isotope) 半衰期 ( 十億年 ) 鈾 (Uranium)-238 鉛 (Lead) 鈾 (Uranium)-235 鉛 (Lead) 釷 (Thorium)-232 鉛 (Lead) 銣 (Rubidium)-87 鍶 (Strontium) 鉀 (Potassium)-40 氬 (Argon)

7 放射性定年法的精確度和半衰期的精確度密切相關,U 235- Pb 207 法的精確度高達 2 % 最早用來定年的放射性元素雖為鈾, 但鈾和釷都很稀少, 只有很少數的礦物含有足夠的量可用來定年 K 40 - Ar 40 法受到目前廣泛的應用, 氬雖為氣體, 但在黑雲母 角閃石 鉀長石中仍可保存, 不過氬氣在溫度超過 250 時, 即容易流失, 應用此法時常受到限制 銣的化性和鉀相近, 兩者常同時存在, 但其半衰期長達五百億年,Rb 87 -Sr 87 法只適用於中生代或更老的岩石 ( 二 ) 碳十四定年法 (Carbon-14 Dating) C 14 為帶放射性的碳元素, 半衰期為 5730 年 C 14 為孙宙射線撞擊大氣中的 N 14 所造成,C 14 和平常的 C 12 混合存在於二氧化碳裡, 放射碳的形成和衰變保持平衡, 因此大氣中 CO 2 的 C 14 含量幾乎保持一定值 植物進行光合作用時, 自大氣吸收 CO 2, 而植物又為動物的食物, 當動植物仍存活時, 其體內的 C 14 含量保持一定, 但有機體死後,C 14 即開始衰變, 含量持續降低, 時間愈久, 剩餘的 C 14 含量愈少 若有機體老於五萬年, 則其 C 14 含量即少到無法精確測定, 因此 C 14 -N 14 法較適用於含有機物且較年輕的地質事件和考古學 ( 三 ) 分裂跡法 (Fission Track Method) 一般鈾原子所含的 U 238 可以自動分裂成兩個大小相等的原子核, 在原子核分裂時可損毀小部分礦物的結晶構造, 如以酸性腐蝕處理, 則可在顯微鏡下觀察到呈小凹穴或小錐形的形狀, 稱為分裂跡 一個含 1ppm 鈾的礦物每一百萬年可在一平方公厘的面積上產生四個分裂跡, 因之由分裂跡的多少即可計算出礦物的年齡 ( 四 ) 地磁地層學 (Magnetostratigraphy) ( 圖 7.10) 這是利用地磁逆轉以進行地層對比的方法 一般火成岩和沈積岩中的磁性礦物都可以保持其形成時的地球磁場方向的記錄, 而地磁場每隔一定時間即正反倒轉一次, 每次倒轉的時間延續 10 4 到 10 7 年 測定地層中含有的磁性礦物的磁極資料, 可建立地球磁極時間表 (Magnetic Polarity Time Scale) 作為地層對比的根據 依現有資料, 在上新世至更新世間, 已經有四個確定的磁場世代, 自上而下為 :Brunhes 正向世代 ( 現代 ) Matuyama 逆向世代 ( 距今約 0.73 百萬年 ) Gauss 正向世代 ( 距今約 2.48 百萬年 ) 和 Gilbert 逆向世代 ( 距今約 3.40 百萬年 ) 7-8 放射性時間表 (RADIOMETRIC TIME SCALE) 許多地質事件的絕對時代由其所含的岩石標本之定年而測得, 62

8 配合地質柱狀圖的結果, 可提出放射性時間表, 則其他岩層單位和地質事件的絕對年齡可根據放射性時間表而估得 放射性定年法可決定火成岩結晶的時間或變質作用造成新礦物的時間, 成層的火山岩流或侵入岩體為最理想的地質柱狀圖的時間指標, 將這些指標精確的放入地質柱狀圖中為放射性時間表建立的基礎 ( 一 ) 成層的火山岩 (Layered Volcanics) 放射性時間表最好的參考資料為成層的火山灰降和熔岩流, 依地質年代而言, 這兩種火山作用結果的形成都極為短暫 成層的火山灰降和熔岩流常夾在含化石的沈積物中, 他們在地質柱狀圖中的位置可以精確的判斷, 提供放射性時間表建立的基礎 ( 二 ) 括入的侵入岩體 (Bracketed Intrusions) ( 圖 7.11) 岩漿常在地殼內部深處侵入, 後來的侵蝕作用移去上部岩層使其出露於地表, 上面可能再有後期的沈積物覆蓋上去, 此過程可能延續百萬年或更久, 則此侵入岩體的相對時代即介於下掩的老沈積物和上覆的新沈積物之間, 稱為括入火成岩體 7-9 地質時間表 (GEOLOGIC TIME SCALE) 目前一般所接受的地質時間表乃根據標準地質柱狀圖 ( 由化石連續定律和疊置定律所定 ), 再參考岩層肯定的放射性年齡而制定 相對地質時間和絕對地質時間彼此互相對照, 其結果相當的一致 有足夠數量的絕對時間被測定, 則每一地質世紀的時間間隔都可由這些絕對時間資料可靠的估得 年齡未知的岩石可先將其置於標準地質柱狀圖中的適當位置, 再由其上下已知絕對放射性時間的指標內插, 則此岩石的絕對時間即可決定 根據放射性時間表, 有四項與地球歷史和地質時間有關的結論可獲得 : (1) 目前的證據顯示地球的年齡約為 45 至 46 億年 (2) 先寒武紀組成超過 80 %的地質時間 (3) 顯生時代 (Phanerozoic Time) 始於距今約五億七千萬年前 先寒武紀時代以來所沈積的岩層可由化石進行世界性的對比, 重要的地質事件發生的時間則可由放射性定年法決定 (4) 地史上許多重大的地質事件無法將其置於地質柱狀圖中, 但可藉放射性定年得其絕對時間 63

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