⑴ 地球上現存的生物是經過多少年進化來的
2011年一個由澳大利亞和英國的地質學家組成的科研小組8月20日對外界稱,他們在澳大利亞的西澳地區發現了世界上最古老的單細胞生物化石,距今約有34億年。
最早可以被明確歸類於植物界的化石是在寒武紀時的綠藻化石。寒武紀是距今5.4億至5.1億年的時間段.
⑵ 宇宙存在了多少年生命在地球上存在了多少年最早的生物是什麼
n 多年前 人類是不會知道的 因為它不可能在我們的認知范圍內
誰創造了生命 要是有人說是神 那麼 又是誰創造了神呢!!! 生命的產生不是偶然 而是必然。就像數學問題中的余數 是一個永遠也算不盡的數字 只有他用過 通過一些規定的統一才能讓其暫時不算在內。但其仍是存在。一個沒有靈魂的軀體是不完整的 所以...
如果你相信 輪回 那麼 就存在
⑶ 地球有生命的歷史長達多少年之久
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⑷ 地球上生物進化了多少年
2011年一個由澳大利亞和英國的地質學家組成的科研小組8月20日對外界稱,他們在澳大利亞的西澳地區發現了世界上最古老的單細胞生物化石,距今約有34億年。
最早可以被明確歸類於植物界的化石是在寒武紀時的綠藻化石。寒武紀是距今5.4億至5.1億年的時間段
化學進化→原核單細胞生物→真核單細胞生物→植物、真菌、動物分化→單細胞動物→多細胞動物之無脊椎動物→原索動物→頭索動物→脊索動物→脊椎動物→魚類動物→兩棲類動物→爬行動物→溫血動物分化→似哺乳動物→哺乳動物之原獸→後獸→真獸→靈長目之原猴→猿猴→猿人→智人。
⑸ 地球上現存的生物是經過多少年進化來的
目前地球生物種類有數百上千萬種,各自分別起源的時間有所不同。說到所有的地球生物,最終都是起源於約40億年前出現的原始生命,種群的分化和獨立演化形成現代生物。
研究地球生命起源的最好材料就是化石,化石能夠記錄從地球誕生後不久到現代的信息,只是由於化石的分布問題,人類目前發現的化石大概只有一丟丟,目前科學家發現了幾種數十億年前的古老生物化石,2013年一個國際研究小組在澳大利亞發現了30多億年前的古老浮游生物化石,這種生物體長大約為20至60微米。
地球生命的起源問題將會是很長時間的一個謎題,現代科學家雖然通過實驗驗證了有機物可以在自然界由小分子物質碰撞反應產生,卻沒能解釋為什麼生物選擇了蛋白質和核酸為主要的構成物質,這兩種物質最終是怎樣聯系在一起的也沒能搞明白。
⑹ 地球上最早的生物出現在距今多少年
古生物學家告訴我們,大約在
36
億年前,第一個有生命的細胞產生。大約在66億年前,銀河系內發生過一次大爆炸,其碎片和散漫物質經過長時間的凝集,大約在46億年前形成了太陽系。作為太陽系一員的地球也在46
億年前形成了。接著,冰冷的星雲物質釋放出大量的引力勢能,再轉化為動能、熱能,致使溫度升高,加上地球內部元素的放射性熱能也發生增溫作用,故初期的地球呈熔融狀態。高溫的地球在旋轉過程中其中的物質發生分異,重的元素下沉到中心凝聚為地核,較輕的物質構成地幔和地殼,逐漸出現了圈層結構。這個過程經過了漫長的時間,大約在38億年前出現原始地殼,這個時間與多數月球表面的岩石年齡一致。
38億年前,地球上形成了穩定的陸塊,各種證據表明液態的水圈是熱的,甚至是沸騰的。現生的一些極端嗜熱的古細菌和甲烷菌可能最接近於地球上最古老的生命形式,其代謝方式可能是化學無機自養。澳大利亞西部瓦拉伍那群中35億年前的微生物可能是地球上最早的生命證據。
8億年前地球上就出現了真核生物,那時候是震旦紀。而只有地球上有了充足的氧氣之後,真核細胞才可能出現.
而在此之前都是厭氧的原核生物
⑺ 地球上的生物多少年會毀滅一次
時間:為距今4.4億年前的奧陶紀末期.
事件:導致大約80%的物種絕滅. 第二次生物大滅絕:
時間:距今3.65億年前的泥盆紀後期.
事件:海洋生物遭受了滅頂之災. 第三次生物大滅絕:
時間:距今2.5億年前的二疊紀末期.
事件:導致超過95%的地球生物滅絕. 第四次生物大滅絕:
時間:距今2億年前的三疊紀晚期.
事件:發生了第四次生物大滅絕.爬行類動物遭遇重創. 第五次生物大滅絕:時間:6500萬年前後.白堊紀晚期
⑻ 地球上大約多少年前就有了生物
古生物學家告訴我們,大約在 36 億年前,第一個有生命的細胞產生。
生命的起源和細胞的起源的研究不僅有生物學的意義,而且有科學的宇宙觀的意義。細胞的起源包含三個方面;①構成所有真核生物的真核細胞的起源;②與生命的起源相伴隨的原核細胞的起源;③最新發展的三界學說,即古核細胞的起源。
生命的起源應當追溯到與生命有關的元素及化學分子的起源.因而,生命的起源過程應當從宇宙形成之初、通過所謂的「大爆炸」產生了碳、氫、氧、氮、磷、硫等構成生命的主要元素談起。
大約在66億年前,銀河系內發生過一次大爆炸,其碎片和散漫物質經過長時間的凝集,大約在46億年前形成了太陽系。作為太陽系一員的地球也在46 億年前形成了。接著,冰冷的星雲物質釋放出大量的引力勢能,再轉化為動能、熱能,致使溫度升高,加上地球內部元素的放射性熱能也發生增溫作用,故初期的地球呈熔融狀態。高溫的地球在旋轉過程中其中的物質發生分異,重的元素下沉到中心凝聚為地核,較輕的物質構成地幔和地殼,逐漸出現了圈層結構。這個過程經過了漫長的時間,大約在38億年前出現原始地殼,這個時間與多數月球表面的岩石年齡一致。
生命的起源與演化是和宇宙的起源與演化密切相關的。生命的構成元素如碳、氫、氧、氮、磷、硫等是來自「大爆炸」後元素的演化。資料表明前生物階段的化學演化並不局限於地球,在宇宙空間中廣泛地存在著化學演化的產物。在星際演化中,某些生物單分子,如氨基酸、嘌呤、嘧啶等可能形成於星際塵埃或凝聚的星雲中,接著在行星表面的一定條件下產生了象多肽、多聚核苷酸等生物高分子。通過若干前生物演化的過渡形式最終在地球上形成了最原始的生物系統,即具有原始細胞結構的生命。至此,生物學的演化開始,直到今天地球上產生了無數復雜的生命形式。
38億年前,地球上形成了穩定的陸塊,各種證據表明液態的水圈是熱的,甚至是沸騰的。現生的一些極端嗜熱的古細菌和甲烷菌可能最接近於地球上最古老的生命形式,其代謝方式可能是化學無機自養。澳大利亞西部瓦拉伍那群中35億年前的微生物可能是地球上最早的生命證據。
原始地殼的出現,標志著地球由天文行星時代進入地質發展時代,具有原始細胞結構的生命也開始逐漸形成。但是在很長的時間內尚無較多的生物出現,一直到距今5.4億年前的寒武紀,帶殼的後生動物才大量出現,故把寒武紀以後的地質時代稱為顯生宙
太古宙(Archean)是最古老的地史時期。從生物界看,這是原始生命出現及生物演化的初級階段,當時只有數量不多的原核生物,他們只留下了極少的化石記錄。從非生物界看,太古宙是一個地殼薄、地熱梯度陡、火山—岩漿活動強烈而頻繁、岩層普遍遭受變形與變質、大氣圈與水圈都缺少自由氧、形成一系列特殊沉積物的時期;也是一個硅鋁質地殼形成並不斷增長的時期,又是一個重要的成礦時期。
元古宙(Proterozoic)初期地表已出現了一些范圍較廣、厚度較大、相對穩定的大陸板塊。因此,在岩石圈構造方面元古代比太古代顯示了較為穩定的特點。早元古代晚期的大氣圈已含有自由氧,而且隨著植物的日益繁盛與光合作用的不斷加強,大氣圈的含氧量繼續增加。元古代的中晚期藻類植物已十分繁盛,明顯區別於太古代。
震旦紀(Sinian period)是元古代最後期一個獨特的地史階段。從生物的進化看,震旦系因含有無硬殼的後生動物化石,而與不含可靠動物化石的元古界有了重要的區別;但與富含具有殼體的動物化石的寒武紀相比,震旦系所含的化石不僅種類單調、數量很少而且分布十分有限。因此,還不能利用其中的動物化石進行有效的生物地層工作。震旦紀生物界最突出的特徵是後期出現了種類較多的無硬殼後生動物,末期又出現少量小型具有殼體的動物。高級藻類進一步繁盛,微體古植物出現了一些新類型,疊層石在震旦紀早期趨於繁盛,後期數量和種類都突然下降。再從岩石圈的構造狀況來看,震旦紀時地表上已經出現幾個大型的、相對穩定的大陸板塊,之上已經是典型的蓋層沉積,與古生界相似。因此,震旦紀可以被認為是元古代與古生代之間的一個過渡階段。
1977年10月,科學家再南非34億年前的史瓦濟蘭系的古老沉積里發現了200多個古細胞化石,便將生命起源的時間定在34億年前。不久,科學家又在35億年的岩石層中驚詫地找到最原始的生物藍藻,綠藻化石,不得不將生命源頭繼續上溯。
因為8億年前地球上就出現了真核生物,那時候是震旦紀。而只有地球上有了充足的氧氣之後,真核細胞才可能出現.
而在此之前都是厭氧的原核生物 :)
⑼ 世界上最早的生物大約出現在什麼時候
古生物學家告訴我們,大約在 36 億年前,第一個有生命的細胞產生。
38億年前,地球上形成了穩定的陸塊,各種證據表明液態的水圈是熱的,甚至是沸騰的。現生的一些極端嗜熱的古細菌和甲烷菌可能最接近於地球上最古老的生命形式,其代謝方式可能是化學無機自養。
澳大利亞西部瓦拉伍那群中35億年前的微生物可能是地球上最早的生命證據。 8億年前地球上就出現了真核生物,那時候是震旦紀。而只有地球上有了充足的氧氣之後,真核細胞才可能出現. 而在此之前都是厭氧的原核生物。
拓展資料
生命究竟是怎樣起源的?這個問題存在著多種臆測和假說,並有很多爭議,是現代自然科學正在努力解決的重大問題。現在學術界普遍接受的是由《物種起源》和米勒實驗為理論基礎的化學起源說 隨著認識的不斷深入和各種不同的證據的發現,人們對生命起源的問題將會有更深入的研究。
古生物生存在地球歷史的地質年代中、而現已大部分絕滅的生物。包括古植物(蘆木、鱗木等)、古無脊椎古生物(三葉蟲)動物(貨幣蟲、三葉蟲、菊石等)、古脊椎動物(恐龍、始祖鳥、猛獁等)。
古生物死後,除極少數(如凍土中的猛獁,琥珀中的昆蟲)由於特殊條件,仍保存原有的組織結構外,絕大多數經過鈣化、碳化、硅化,或其他礦化的填充和交替石化作用,形成僅具原來硬體部分的形狀、結構、印模等的化石。
地球上最早出現的異養型原核生物細菌,經過不斷地分化和發展,終於又出現了能夠進行光合作用、從無機物合成有機養料的自養型原核生物藍藻。藍藻和細菌作為早期生物界的合成者和分解者,組成物質循環的兩個基本環節,形成了一個完整的生態系統。從異養到自養是早期生物演化的另一次重大的飛躍。
藍藻是最早出現的放氧生物,使得地球上原始大氣中氧氣濃度不斷增加,形成含氧大氣層。在高空出現的臭氧層,吸收了太陽的紫外輻射,改變了整個生態環境,為喜氧生物提供了有利的生活環境。於是生物便由厭氧轉入喜氧,提高了能量代謝的效能。在加拿大甘弗林組中,發現了完好的距今約20億年的細菌和藍藻化石。
⑽ 地球上最早的生物距今有多少年了
34.16億年前地球上最早的生命形態很可能出現在34.16億年前,也就是說,比現在科學界公認的年代還要早1600萬年。在星期四齣版的最新一期《自然》雜志中公布了一項專業性調查報告。該報告最後得出的結論是--地球上最早的生命出現在距今34.16億年前。發表這份報告的兩位美國科學家指出,在對一株珊瑚進行細致的分析後,他們發現其形成於34.16億年前。這表明,當時在地球上已經出現了微生物級的簡單生命形態。
從事這項研究的美國斯坦福大學教授邁克·泰斯和唐納·羅夫表示,這一最新發現將有可能終結目前在有關生命形成時間問題上的爭論。
《自然》雜志社的專家們指出,邁克·泰斯和唐納·羅夫的工作極富證明力,其文章中的分析材料充分論證了他們發現的確實是生物活動的遺留物,而不是溫泉活動的結果。