Пермский период

Pause
ИИ-обзор статьи
Пермский период (298,9 — 251,9 млн лет назад) — шестой и последний геологический период палеозойской эры, ознаменовавшийся формированием суперконтинента Пангея и завершившийся самым масштабным массовым вымиранием в истории Земли.
Введение термина и название в честь Перми
Термин «пермский период» ввёл Родерик Мэрчисон в 1841 году на основе геологических исследований Эдуарда де Вернёя в Пермской губернии. Это единственный геологический период, названный в честь России.
Зональность климата
В перми выделялись влажный тропический пояс (Тетис), жаркий сухой пояс с соленосными отложениями, а также северный и южный умеренные пояса с интенсивным угленакоплением.
Аридизация и оледенение
Продолжалось карбоновое оледенение на южных материках. Засушливость привела к формированию обширных пустынь и отложению красноцветов и солей. Содержание CO₂ в атмосфере резко возросло.
Появление жуков и сетчатокрылых
Жуки впервые появились в пермском периоде около 270 млн лет назад, преимущественно подотряд архостемат. Все виды сетчатокрылых перешли в триас.
Ручейники и скорпионницы
В перми появились ручейники и скорпионницы. Из 11 семейств скорпионниц в триас перешли только 4, а ручейников — одно семейство.
Гипотезы причин пермско-триасового вымирания
Среди основных гипотез — падение крупного астероида, вызвавшее изменение климата, и более распространённая версия о глобальном усилении вулканической активности из-за объединения материков в Пангею.

Пе́рмский пери́од (или пе́рмская систе́ма, пермь) — шестой и последний геологический период палеозойской эры. Начался 298,9 ± 0,15 млн лет назад и продолжался около 47 млн лет. Завершился 251,902 ± 0,024 млн лет назад[2]. Отложения периода подстилаются карбоновыми отложениями и перекрываются триасовыми.

В результате кризиса карбоновых лесов тропические леса каменноугольного периода уступили место пустыням. Поскольку амниоты легче пережили данный кризис из-за меньшей зависимости от влаги, они стали доминировать, вытеснив своих предков-амфибий, и, в отличие от амфибий, сильно диверсифицировались[3]. Пермский период был временем разнообразия двух ветвей амниот, завропсидов (рептилий) и синапсидов (предков млекопитающих).

Сформировавшийся ещё в карбоне суперконтинент Пангея продолжил существовать и в перми.

Период завершился самым массовым вымиранием в истории Земли — массовым пермским вымиранием (пермско-триасовым). В результате извержения сибирских траппов (наиболее вероятная причина) вымерли 81 % всех морских и 70 % всех наземных видов организмов. Потребовалось около 30 млн лет, чтобы биосфера восстановилась после этой катастрофы[4].

Общие сведения
Часть геологической истории Земли
Пермский период
сокр. Пермь
298,9—251,9 млн лет назад
Геохронологические данные
Эон Фанерозой
Эра Палеозой
Длительность 47 млн лет
Климат[1]
Уровень кислорода 22 %
Уровень CO2 0,4 %
Средняя температура 21—23 °C

История и термин

система отдел ярус Ниж. граница, млн лет
Триас Нижний Индский 251,902 ±0,024
Пермь Лопинский Чансинский Clavo dorado.svg254,14 ±0,07
Вучапинский Clavo dorado.svg259,51 ±0,21
Гваделуп­ский Кептенский Clavo dorado.svg264,28 ±0,16
Вордский Clavo dorado.svg266,9 ±0,4
Роудский Clavo dorado.svg274,4 ±0,4
Приуральский Кунгурский 283,3 ±0,4
Артинский Clavo dorado.svg290,1 ±0,26
Сакмарский Clavo dorado.svg293,52 ±0,17
Ассельский Clavo dorado.svg298,9 ±0,15
Карбон Пен. Верхний Гжельский больше
Деление и «золотые гвозди» (согласованные на международном уровне опорные точки на стратиграфическом разрезе, по которым определяется нижняя граница яруса на геохронологической шкале) в соответствии с IUGS по состоянию на декабрь 2024 года[6]

Термин «пермский период» (англ. Permian) был введён в геологию в 1841 году Родериком Мэрчисоном[7], который выделил типичные пласты по результатам обширных геологических исследований, проведённых французским геологом Эдуардом де Вернёем в Российской империи.

В Пермской губернии (ныне — Пермский край) де Вернёй обнаружил геологическую формацию, отличную от всех известных ранее. Р. И. Мэрчисон позднее назвал её Пермской, такое же название получил и геологический период образования формации[8][9]. (В настоящее время эта тектоническая структура называется Предуральским краевым прогибом.) Мэрчисон также обнаружил широкое распространение новой формации на Урале и на Восточно-Европейской равнине.

Это единственная геологическая формация и соответствующий ей период, наименование которых связано с Россией[10].

Разрезы Предуральского краевого прогиба

В 1991 году на международном конгрессе «Пермская система земного шара» в городе Перми стратиграфы отметили, что российские разрезы, ранее считавшиеся стратотипами ассельского, сакмарского, артинского и кунгурского ярусов пермской системы, не отвечают новым требованиям по информационной нагрузке. Обоснование ярусных границ растянулось на годы в связи с невозможностью изотопного анализа для ключевых локаций. В 2002 году международная рабочая группа приняла для границ ассельского, сакмарского и артинского ярусов разрезы Предуральского прогиба[11].

Подразделения

Пермский период в ОСШ (Россия) Деление по состоянию на март 2024 года[12]
система отдел ярус / век Ниж. граница, млн лет
Триас Нижний Индский 251,902 ± 0,024
Пермь Татарский Вятский 259,51 ± 0,2
Северодвинский 264,28 ± 0,16
Биармийский Уржумский 266,9 ± 0,4
Казанский 273,01 ± 0,14
Приуральский Уфимский ?
Кунгурский 283,5 ± 0,6
Артинский 290,1 ± 0,26
Сакмарский 293,52 ± 0,17
Ассельский 298,9 ± 0,15
Карбон Верхний Гжельский больше

В соответствии с Общей стратиграфической шкалой (ОСШ), принятой на конференции в Казани в 2004 году, в пермской системе российские геологи выделили три отдела: нижний (приуральский), средний (биармийский) и верхний (татарский). В состав нижнего (приуральского) отдела вошли следующие ярусы (снизу вверх): ассельский, сакмарский, артинский, кунгурский, уфимский. В состав среднего (биармийского) отдела вошли казанский и уржумский ярусы, в состав верхнего (татарского) отдела — северодвинский и вятский ярусы[13][14][15][16][17][18].

Также предлагалось выделить отдельный юрпаловский ярус между уржумским и северодвинским ярусами и вязниковский ярус над вятским ярусом[19].

Отнесение уфимского яруса к нижней перми привело к отличию в объёме кунгурского яруса от Международной стратиграфической шкалы (МСШ)[11].

В 2009 году на заседаниях комиссии во ВСЕГЕИ стратиграфы сочли преждевременным выделение вязниковского яруса в терминальной перми, поставили под вопрос валидность уфимского яруса и выделили четыре новых горизонта в северодвинском и вятском ярусах: юрпаловский, путятинский, быковский и нефёдовский со стратотипами на реке Вятка. В 2010 году оставалась проблема корреляции верхнепермских образований Предуралья с ярусами средней и верхней Перми в МСШ[11].

В пермских отложениях Германии выделяется ярус цехштейн, включённый в региональную стратиграфическую таблицу 2012 года[20].

К 2013 году в МСШ было принято (в том числе и российскими стратиграфами) разделение перми на три отдела: нижний с сохранением российских ассельского, сакмарского, артинского и кунгурского ярусов, средний и верхний с новыми ярусами со стратотипами в США и Китае соответственно[21].

Флора и фауна пермского периода

Насекомые

Из насекомых в перми существовали жуки, по некоторым данным, впервые появившиеся в этом периоде — 270 млн лет назад (все или почти все принадлежали к подотряду архостемат), — и сетчатокрылые (все виды перешли в триас). Появляются ручейники и скорпионницы. В поздней перми последних насчитывалось 11 семейств, но в триас перешли только 4. В триас переходит единственное семейство ручейников.

Климат

Климат пермского периода характеризовался резко выраженной зональностью и возрастающей засушливостью. В целом можно сказать, что он был близок современному. Во всяком случае, у него было больше сходства с современным климатом, чем у последовавших периодов мезозоя.

В пермском периоде отчётливо обособляется пояс влажного тропического климата, в пределах которого располагался обширный океан — Тетис. К северу от него находился пояс жаркого и сухого климата, которому соответствует широкое развитие соленосных и красноцветных отложений. Ещё севернее располагался умеренный пояс значительной влажности с интенсивным угленакоплением. Южный умеренный пояс фиксируется угленосными отложениями Гондваны.

В начале периода продолжалось оледенение, начавшееся в карбоне. Оно было развито на южных материках.

Для перми характерны красноцветные континентальные отложения и отложения соленосных лагун, что отражает повышенную засушливость климата: пермь характеризуется наиболее обширными пустынями в истории планеты, пески покрывали даже территорию Сибири.

В начале пермского периода содержание углекислого газа в атмосфере выросло с 250 ppm сначала до 1000 ppm, а затем до 3000 ppm[22][23].

Содержание железа в пыли из известняка возрастом 295 млн лет (ассельский ярус), сохранившегося в горах северного и центрального Ирана, было в два раза выше, чем в современной пыли. Морские фотосинтезирующие организмы (цианобактерии), получавшие этот элемент, смогли быстрее развиваться, поглощая углекислый газ и выделяя кислород[24].

Палеогеография и тектоника

В пермском периоде закончилось формирование Пангеи, произошло столкновение континентов, в результате которого образовались Аппалачские горы.

undefined

С точки зрения теории геосинклиналей, в пермском периоде произошла герцинская складчатость.

Уже в триасовом периоде на месте многих гор образовались пустыни.

Пермские отложения на территории России

Одним из наиболее известных местонахождений ископаемых остатков пермского периода является Чекарда. В этом предуральском местонахождении на левом берегу реки Сылва вскрыты отложения кошелевской свиты, относящейся к верхней перми.

Ещё одним местонахождением пермской фауны является уникальное Котельничское в районе городов Котельнич и Советск Кировской области. В бассейне реки Ветлуги вулканический туф из вятского яруса пермского периода датирован возрастом 253,95 ± 0,06 млн лет назад[25][26].

Кроме того, множество пермских окаменелостей было найдено на территории Архангельской области, особенно вблизи рек Малая Северная Двина и Мезень. Среди найденных там животных обнаружены такие известные, как скутозавр, иностранцевия, ранний цинодонт двиния, а также многочисленные амфибии (двинозавр) и насекомые.

Полезные ископаемые

В ранней, а в некоторых районах и в поздней перми ещё шёл процесс массового накопления растительного материала, приведший позже к углеобразованию. Шло накопление таких полезных ископаемых, как соль, гипс, уголь, нефть, горючий газ.

Пермско-триасовое вымирание видов

Пермский период закончился пермско-триасовым вымиранием видов, самым масштабным в истории Земли. На границе с триасом исчезло около 90 % видов морских организмов (в том числе последние трилобиты) и 70 % наземных. Одно из объяснений этого вымирания сводится к падению крупного астероида, вызвавшего существенное изменение климата. Согласно другой (более распространённой) версии, вымирание было вызвано глобальным усилением вулканической активности в связи с тем, что все материки соединились в один континент — Пангею.

Галерея

Примечания

  1. ↑ History of Earth's Climate. Дата обращения: 9 ноября 2020. Архивировано 30 октября 2020 года.
  2. ↑ International Chronostratigraphic Chart v2022/02 (англ.). International Commission on Stratigraphy. Архивировано 28 сентября 2022 года.
  3. ↑ Sahney, S., Benton, M.J. & Falcon-Lang, H.J. (2010). “Rainforest collapse triggered Pennsylvanian tetrapod diversification in Euramerica”. Geology. 38 (12): 1079—1082. Bibcode:2010Geo....38.1079S. DOI:10.1130/G31182.1. S2CID 128642769. Архивировано из оригинала 2020-03-12. Дата обращения 2022-06-08. Используется устаревший параметр |deadlink= (справка)
  4. ↑ Sahney, S.; Benton, M. J. (2008). “Recovery from the most profound mass extinction of all time”. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 275 (1636): 759—65. DOI:10.1098/rspb.2007.1370. PMC 2596898. PMID 18198148.
  5. ↑ Latest version of the International Chronostratigraphic Chart (англ.). International Commission on Stratigraphy. Дата обращения: 26 августа 2026.
  6. ↑ Latest version of international chronostratigraphic chart (англ.). International Commission on Stratigraphy. Дата обращения: 29 октября 2025.
  7. ↑ The naming of the Permian System Архивная копия от 13 декабря 2021 на Wayback Machine, 2021.
  8. ↑ Benton, M.J. et al., Murchison’s first sighting of the Permian, at Vyazniki in 1841 Архивировано 24 марта 2012 года., Proceedings of the Geologists' Association, accessed 2012-02-21
  9. ↑ Murchison, Roderick Impey (1841) "First sketch of some of the principal results of a second geological survey of Russia, " Архивная копия от 12 марта 2020 на Wayback Machine Philosophical Magazine and Journal of Science, series 3, 19 : 417—422. From p. 419: "The carboniferous system is surmounted, to the east of the Volga, by a vast series of marls, schists, limestones, sandstones and conglomerates, to which I propose to give the name of "Permian System, « … .»
  10. ↑ Малахова И. Г. Мэрчисон (Мурчисон) Родерик Импи, сэр, 1-й баронет Архивная копия от 2 августа 2021 на Wayback Machine // Иностранные члены Российской академии наук 18-21 вв.: Геология и горные науки. М.: ГЦ РАН, 2012. C. 90—95.
  11. ↑ 1 2 3 А. И. Жамойда. Результаты деятельности региональных межведомственных стратиграфических комиссий 2000—2009 гг. Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. Вып. 39.. — Изд-во ВСЕГЕИ, 2010. — P. 33-73. — ISBN 978-5-93761-160-4.
  12. ↑ Общая стратиграфическая шкала (март 2024). Институт Карпинского. Архивировано 13 июня 2024 года.
  13. ↑ Общая стратиграфическая шкала России: состояние и перспективы обустройства. Всероссийская конференция. Москва, 23-25 мая 2013 г. Дата обращения: 18 января 2014. Архивировано 22 сентября 2013 года.
  14. ↑ ОБЩАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА, ПРИНЯТАЯ В СССР-РОССИИ. ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (Доклад на Всероссийской конференции «Общая стратиграфическая шкала России: состояние и перспективы её обустройства»). Геологический институт РАН, 23-25 мая 2013 г. Дата обращения: 17 января 2014. Архивировано 22 марта 2016 года.
  15. ↑ Стратиграфический кодекс России. 3-е изд., СПб: ВСЕГЕИ, 2006. 95 с.
  16. ↑ Состояние изученности стратиграфии докембрия и фанерозоя России. Задачи дальнейших исследований. Постановления ежведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. Вып. 38. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2008. 131 с. Архивировано 4 марта 2016 года.
  17. ↑ Результаты деятельности региональных межведомственных стратиграфических комиссий. 2000—2009 гг. Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. Вып. 39. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2010. 84 с. Архивировано 8 марта 2024 года.
  18. ↑ Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия // Материалы III Всероссийского совещания «Верхний палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия», 24—28 сентября 2012 г., Санкт-Петербург / Отв. ред. А. И. Жамойда. — СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2012. — 284 с. Архивировано 4 марта 2016 года.
  19. ↑ Голубев В. К. Стратиграфическая и геоисторическая шкалы: к вопросу о модернизации общей стратиграфической шкалы пермской системы (2004). Дата обращения: 19 ноября 2013. Архивировано 10 июня 2015 года.
  20. ↑ А. И. Жамойда. Общая стратиграфическая шкала, принятая в СССР-России. Её значение, назначение и совершенствование (Доклад на Всероссийской конференции «Общая стратиграфическая шкала России: состояние и перспективы её обустройства»). — Изд-во ВСЕГЕИ, 2013. — P. 14. — ISBN 978-5-93761-201-4. Архивная копия от 4 апреля 2022 на Wayback Machine
  21. ↑ А. И. Жамойда, Е. Н. Леонтьева. Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. Вып. 43.. — Изд-во ВСЕГЕИ, 2014. — P. 23. — ISBN 978-5-93761-209-0. Архивная копия от 24 октября 2022 на Wayback Machine
  22. ↑ Isabel P. Montañez et al. CO2-forced climate and vegetation instability during late Paleozoic deglaciation Архивная копия от 22 сентября 2010 на Wayback Machine // Science. 2007. V. 315. P. 87-91.
  23. ↑ 300 миллионов лет назад углекислого газа в атмосфере было гораздо больше, чем сейчас Архивная копия от 20 февраля 2017 на Wayback Machine, 12.01.2007
  24. ↑ Mehrdad Sardar Abadi et al. Atmospheric dust stimulated marine primary productivity during Earth’s penultimate icehouse Архивная копия от 23 сентября 2020 на Wayback Machine // Geology (2019)
  25. ↑ Davydov V. I. et al. Radioisotopic and biostratigraphic constraints on the classical Middle-Upper Permian succession and tetrapod fauna of the Moscow syneclise, Russia Архивная копия от 23 января 2022 на Wayback Machine, April 29, 2020
  26. ↑ На севере европейской части России найден вулканический туф Архивная копия от 13 августа 2020 на Wayback Machine, 31 июля 2020 г.

Литература

  • Иорданский Н. Н. Развитие жизни на Земле. — М.: Просвещение, 1981.
  • Короновский Н. В., Хаин В. Е., Ясаманов Н. А. Историческая геология : Учебник. — М.: Академия, 2006.
  • Ушаков С. А., Ясаманов Н. А. Дрейф материков и климаты Земли. — М.: Мысль, 1984.
  • Ясаманов Н. А. Древние климаты Земли. — Л.: Гидрометеоиздат, 1985.
  • Ясаманов Н. А. Популярная палеогеография. — М.: Мысль, 1985.
  • Ископаемые насекомые пермского периода
  • Аристов Д. С. 2004. Особенности гриллоблаттидовых насекомых при переходе от перми к триасу. Экосистемные перестройки и эволюция биосферы. Вып. 6. Москва: ПИН РАН. C. 137—140. PDF (недоступная ссылка)
  • Пономаренко, А. Г. и Сукачева, И. Д. 2001. Насекомые конца триаса-начала юры.
  • Климат в эпохи крупных биосферных перестроек, Москва Наука 2004, Геологический институт РАН, Глава 9.
  • Ponomarenko A.G. and Mostovski M.B. 2005. New beetles (Insecta: Coleoptera) from the Late Permian of South Africa. African Invertebrates 46: 253—260.

Категории

Pause