후 N/ASERVER
이것은 Big History에 관한 웹 사이트입니다. Big History는 역사 연구에 대한 학제 간 접근 방식을 통해 가능한 한 큰 관점을 제공하여 사람들이 우주 이야기에서 특별한 종으로서 우리의 위치를 더 높은 차원에서 조사 할 수 있도록 돕는 새로운 분야입니다.
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소개• 소개후 N/ASERVER
약 138 억년 전에 "특이점" 이라는 것이 나타 났으며, 우리 세계가 건설 된 "기본 맥락" 을 만들기 시작하는 것처럼 보였습니다: 시간, 공간, 물질 및 에너지, 우리도 (잠정적으로 이론적 인 물리학 자에 따라 다름) "모든 이야기의 출발점으로 보았다.
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빅뱅 특이점• 빅뱅 특이점후 N/ASERVER
"플랑크 시대" 는 우주의 첫 번째 "시대" 이며, 물리학 자들이 묘사하고 무한한 상상력으로 가득 찬 "창조" 순간입니다. 우주는 "양자 변동" 의 배경에서 나오고 "시공간" 매우 작고 밀도가 높은 초기 상태, 그것은 빠르게 팽창하고 식습니다. 온도가 충분히 낮을 때, 에너지의 독립적 인 형태 인 중력은 한때 "미세한" 세계에 작용하기 시작합니다.
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플랑크 기간과 중력 분리• 플랑크 기간과 중력 분리후 N/ASERVER
"강한 힘" 의 독립성은 초기 우주에서 발생한 또 다른 중요한 "위상 전이" 입니다. 이 우주 초기에는 기하 급수적 인 "서지" 가 있었는데, 이는 원래의 "미세한 우주" 를 즉시 거시적 존재로 바꾸었고 공간 팽창 속도는 빛의 속도를 훨씬 초과했습니다.
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강한 분리와 우주의 상승• 강한 분리와 우주의 상승후 N/ASERVER
"서지" 후에, 전자기력과 약한 힘이 아직 분리되지 않았기 때문에, 이 똑같이 짧은 시간을 "전기 약기" 라고합니다. 이전에는 높은 배경 온도로 인해 "입자" 의 개념은 의미가 없지만 공간의 팽창과 온도의 감소로 인해 첫 번째 입자 배치가 공극에 나타납니다. 이는 "가장 작은 단위" 입니다.
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전기 약기와 기본 입자의 기원• 전기 약기와 기본 입자의 기원후 N/ASERVER
우주 시대의 약 0.000000000001 초에서 전자기력과 약한 힘이 분리를 완료하고 전기 약기가 끝났습니다. 이 시점에서 자연의 네 가지 기본 힘은 모두 독립적으로 행동 할 수 있습니다. 그 후, 배경 온도가 계속 감소함에 따라 우주는 "쿼크-글루온" 을 주요 형태로 사용하는 전환기를 경험했습니다. 온도가 더 낮아지면 우리의 물질 세계를 구성하는 "하드론" 도 존재할 수 있습니다. 이 새로운 시대 "Hadron Period" 라고도합니다.
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재료 세계를 건설하는 Hadron의 기원• 재료 세계를 건설하는 Hadron의 기원후 N/ASERVER
특이점 이후, 우주는 마침내 가장 "웅장한" 초를 넘었습니다. 우주 배경의 에너지 밀도는 약 60 억 K로 냉각되어 계속해서 급격히 떨어지고 "hadron 시대" 는 "leptonic 시대" 로 대체되었습니다. 이전 우주 시대와 비교했을 때, 이 시대는 3 분 동안 매우 길다. 이 기간 동안 생성 된 가장 흥미로운 입자 중에는 전자가 포함됩니다. 전자는 일반 원자의 핵을 구성하는 또 다른 원소입니다.
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원자의 간질 기원 구성• 원자의 간질 기원 구성후 N/ASERVER
"간질 기간" 이 끝난 후, 이후의 우주 기간을 "일차 핵 합성 기간" 이라고합니다. 소위 "핵 합성" 은 이미 존재하는 하드 론 (양성자와 중성자) 을 통해 원자핵의 과정을 만드는 것입니다. 핵산 합성은 특이점 후 약 3 분 후에 시작하여 약 10 분에 끝납니다.
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핵 합성과 빛 요소의 기원• 핵 합성과 빛 요소의 기원후 N/ASERVER
우주는 계속 냉각되고 폭력적인 "위상 변화" 의 리듬이 느려지고 우주의 통제가 "에너지" 에서 "질량" 으로 바뀝니다. 보다 "온화한" 환경에서 화학 원소 목록에서 가장 단순한 원자는 천천히 안정되고 있습니다.
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원자와 물질의 우주의 탄생• 원자와 물질의 우주의 탄생후 N/ASERVER
우주 시대의 380000 년에 광자가 완전히 분리되어 우주 전체에 극도로 마법의 장면을 만들었습니다. 끝없는 시공간이 갑자기 밝은 빛으로 가득 찼습니다! 이것은 시간의 시작부터 전 세계를 비추고 반사 할 수있는 최초의 광선 ("가시 광선" 은 아니지만) 이므로 물질로 구성된 세계가 처음으로 공허에 완전히 제시되고 우주가 새벽에 인도되었습니다!
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세계를 비추는 최초의 빛• 세계를 비추는 최초의 빛후 N/ASERVER
우주의 "새벽" 을 선언하는 "배경 복사" 는 전체 시공간을 통과 할 수 있지만 가시 광선은 아닙니다. 인류에게 우주는 여전히 어둡고 광대 한 공허에는 아무것도없는 것 같습니다. 이 기간은 우주의 "암흑기" 라고도합니다. 그러나 어둠은 미래의 희망을 형성합니다.
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우주의 구조를 낳은 암흑기• 우주의 구조를 낳은 암흑기후 N/ASERVER
우주 시대의 40 억 년, "암흑 시대의 끝" 에, 한때 어두운 우주는 갑자기 불꽃 놀이처럼 피는 첫 번째 별에 의해 비춰졌습니다. 그래서 빛이있었습니다! 모든 별은 중력에 의해 형성되며 중력에 저항하기 위해 생명을 사용합니다. 중력은 별의 심장을 점화하고 마침내 모든 영광을 묻습니다. 이것은 폭력적이고 낭만적 인 과정이지만 미래의 삶을위한 모든 가능성을 창출합니다 ......
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별의 기원• 별의 기원후 N/ASERVER
초기 우주는 수소와 불활성 헬륨으로 가득 차 있었고, 탄소, 산소, 질소, 인 및 더 높은 원자 수 원소는 물 또는 복합 분자는 말할 것도없고 아직 나타나지 않았습니다. 그리고 암흑 우주에는 우리 몸과 우리 주변의 세계를 만드는 복잡한 화학 원소를 생산하는 메커니즘이 없습니다. 그러나 별들은 우주를 바꾸어 믿을 수 없을 정도로 웅장한 삶으로 미래를위한 모든 가능성을 창출했습니다.
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화학 원소의 기원• 화학 원소의 기원후 N/ASERVER
빅뱅 이후 약 90 억 년 후, 우리가 지금있는 우주 지역 근처에는 여정의 끝에 도달 한 초대형 별이있었습니다. 영광스러운 삶의 마지막 순간에 이렇게 떠나지 않으려는 것 같았습니다. 격렬한 초신성 폭발은 우주에 끔찍한 에너지를 쏟아 부었고 많은 금속 원소를 만들었습니다.
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가장 관대 한 선물• 가장 관대 한 선물후 N/ASERVER
약 46 억년 전에 태양이 태어났습니다. 다음 수천만 년 동안 태양계는 점차 형성되었습니다. 우리가 "태양계" 에 대해 이야기 할 때, 진정한 초점은 태양이 아니라 그것을 공전하는 행성계입니다. 우주에서 가장 복잡한 것들은 실제로 행성과 다른 작은 물체로 구성된 "먼지" 의 원에 숨겨져 있습니다.
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태양계의 기원• 태양계의 기원후 N/ASERVER
지구는 태양보다 수천만 년 늦게 약 45 억 5 천만 년 전에 태어났습니다. 그녀는 태양으로부터 약 8 분 거리에 있으며 365.24219 일의 혁명 기간을 가지고 있습니다. 이 푸른 행성이 우주에서 가장 특별한 대상이라는 것은 의심의 여지가 없습니다. 약 40 억 년 동안 (우주의 1/3 역사에 거의 가깝습니다), 그녀는 기적적으로 상대적으로 안정된 상태를 유지하여 생명체가 결코 중단되지 않도록하여 마침내 인류와 문명이 등장 할 기회를 얻었습니다.
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지구의 탄생• 지구의 탄생후 N/ASERVER
고생대는 약 45 억 5 천만 년 전의 지구 탄생과 약 38 억 년 전의 "가장 오래된 알려진 암석" 사이의 기간을 말하며, 지구의 "암흑기" 로도 알려져 있습니다. 그 이름은 죽은 사람들이 고대 그리스 신화에 사는 곳, 즉 지하 세계에서 유래했습니다. 예, 지구는 폭력적인 유년기를 가지고 있습니다.
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고대 유령• 고대 유령후 N/ASERVER
45 억년 전, 초기 지구는 지속적으로 운석과 충돌하여 그 과정에서 자랐습니다. 소행성에서 "원래 지구" 까지의 과정은 매우 빠르며 수십만 년이 걸릴 것으로 추정됩니다. 이것은 또한 지구상에서 가장 폭력적인시기입니다. 많은 소행성과 소행성이 끊임없이 충돌하고 있습니다. 그 중 "Theia" 라는 행성은 지구를 거의 파괴했지만 예기치 않게 달을 가져 왔습니다.
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지구-달 시스템의 형성• 지구-달 시스템의 형성후 N/ASERVER
"소행성 이론" 에 따르면 지구와 같은 행성은 수천만 년 안에 매우 빠르게 형성됩니다. 곧 열이 우주로 사라지고 지구는 단단한 검은 현무암 껍질을 형성했습니다. 달을 형성 한 "큰 영향" 이후 0.1 억년 이내에 원래의 바다와 대기가 점차 검은 표면을 덮어 행성이 푸른 별로 진화 할 수 있었을 것입니다.
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대기와 바다의 형성• 대기와 바다의 형성후 N/ASERVER
적어도 38 억년 전에 첫 번째 생명이 지구에 나타났습니다. 아마도 첫 번째 생명체의 모습은 예상치 못한 것이었지만 마른 초원의 산불처럼 나타나면 생명이 지구의 모든 부분을 빠르게 차지할 것입니다. 구석에서 살아남을 수 있습니다. 우리는 우주에 다른 생명체가 있는지 모르기 때문에 생명의 출현은 지구를 독특하게 만듭니다. 그것은 우주가 더 높은 위도로 확장 할 수있는 작은 "포인트" 를 제공합니다. 결국, 살아있는 우주와 무생물 우주는 완전히 달라야합니다.
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삶의 탄생• 삶의 탄생후 N/ASERVER
우리를 생명의 기원으로 이끄는 것은 현재 알려진 삶의 형태입니다. 우리는 모든 알려진 삶을 그들의 특성에 따라 범주로 나눌 수 있으며, 이론적으로 가능한 "최근의 공통 조상" 을 찾을 수 있습니다-Luka (LUCA).
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루카의 이야기• 루카의 이야기후 N/ASERVER
가장 초기의 생명체는 암석의 화학 에너지에 전적으로 의존해야하며, 이는 미생물 생명체의 형태를 크게 제한했습니다. 지질 시대까지 약 10 억년 동안 총칭하여 "시아 노 박테리아" (또는 시아 노 박테리아) 로 알려진 미생물 그룹이 "산소 광합성" 을 진화시켜 햇빛과 물을 에너지로 변환하여 그 과정에서 산소를 방출했습니다. 이것은 행성의 모습을 완전히 바꿔 놓았습니다.
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시아 노 박테리아 및 광합성• 시아 노 박테리아 및 광합성후 N/ASERVER
"소행성 이론" 에 따르면 지구의 형성은 매우 빠르며 수천만 년이 걸릴 수 있습니다. 출생 직후 지구는 단단한 껍질을 가지고있었습니다. 바다와 대기가 회복 과정을 경험했을지 모르지만 큰 영향 이후 10 억 년이 넘으면 안정적으로 존재할 수 있습니다. 대륙과 산맥은 나중에 지구가 형성 된 후 아마도 50 억에서 10 억년 후에 형성되었습니다. 왜냐하면 그들은 맨틀과 현무암 위로 표류하는 덜 조밀 한 화강암에 의존했고 화강암의 형성은 많은 양의 물을 제공하기 위해 바다에 의존했기 때문입니다.
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대륙과 산의 형성• 대륙과 산의 형성후 N/ASERVER
미생물 활동은 세상을 변화 시켰습니다. 거의 30 억년 동안 지구상의 생명체는 박테리아와 유사한 단세포 미생물이었습니다. 한때 지구상에서 가장 풍부한 종족이었던 시아 노 박테리아는 햇빛과 이산화탄소를 사용하여 광합성을 통해 에너지를 생성하고 산소를 폐기물로 방출합니다. 대기 산소의 증가는 지구 온도 하락과 같은 일련의 주요 변화를 촉발 시켰으며, 지질 학자들은 "대 산화" 및 "스노우 어스" 사건이라고 부릅니다.
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위대한 산화와 눈 지구 이벤트• 위대한 산화와 눈 지구 이벤트후 N/ASERVER
약 20 억년 전 (또는 그 이전), "진핵 생물" 으로 알려진 생명체의 형태가 나타났습니다. 핵이없는 초기 단순 미생물과 비교할 때, 이 새로운 생명체는 더 복잡한 세포를 가지고 있으며, 주요 특징은 DNA를 감싸는 핵의 진화입니다. 이 생물은 모든 오늘날의 다세포 생활의 원래 조상이었습니다.
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진핵 생물의 출현• 진핵 생물의 출현후 N/ASERVER
지구는 45 억 5 천만 년 전이지만, 최초의 검증 가능한 초 대륙 인 컬럼비아 초 대륙이 지구에 등장한 것은 15 ~ 18 억 년 전이었습니다. 과학자들은 고자기 증거를 바탕으로 그 존재를 확인했습니다. 이 전에 지구가 어떻게 생겼는지, 현재 (2024) 는 추측 할 수 있습니다.
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컬럼비아 슈퍼 대륙• 컬럼비아 슈퍼 대륙후 N/ASERVER
약 12 억년 전에 생물학적 역사에서 또 다른 이정표가 발생했습니다. 일부 진핵 생물은 새로운 삶을 창조하기 위해 새로운 "성적 생식" 메커니즘을 발전 시켰습니다. 그러나이 새로운 "출생" 방법은 또한 작은 가격이 필요합니다. 참여하는 개인은 조만간 "죽을" 것입니다.
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성적 생식의 출현• 성적 생식의 출현후 N/ASERVER
약 15 억년 전에 컬럼비아 초 대륙이 붕괴되었습니다. 40 억년 후, 그 조각들은 로디 니아 (Rodinia) 라는 또 다른 초 대륙을 형성하기 위해 재 조립되기 시작했습니다. 그 당시 지구의 땅 덩어리의 대부분은이 초 대륙에 속했습니다. 로디 니아도 붕괴 될 것이지만, 그 붕괴는 생물권을 파괴적으로 변화시키고 지구상의 생명체 형태로 큰 도약을 촉발 할 것입니다.
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로디 니아 슈퍼 대륙• 로디 니아 슈퍼 대륙후 N/ASERVER
원핵 생물과 마찬가지로 일부는 원래 완전히 독립적 인 단세포 진핵 생물도 그룹으로 살고 싶어합니다. 일부 클러스터에서는 원래의 독립 세포를 함께 연결하는 분자 메커니즘이 나타 났고 다른 세포간에 분업이 형성되었습니다. 그래서 약 10 억년 전에 생명 진화의 역사에서 혁명이 다시 일어 났고 복잡한 다세포 유기체가 탄생했습니다.
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다세포 유기체의 출현• 다세포 유기체의 출현후 N/ASERVER
로디니아 초 대륙이 붕괴 된 후, 지구의 일정한 온도 시스템에는 문제가 있었고, 15 억 5 천만 년 동안 간헐적으로 몇 차례의 심각한 빙상을 경험했습니다. 기후가 마침내 예열되었을 때, 전례없는 수의 훌륭한 종들이 바다에 나타 났으며, 한때 미생물이 지배했던 세계를 완전히 변화시키고 생물 세계에서 큰 변화를 가져 왔습니다. 이 연체 동물 그룹은 총칭하여 "Ediacaran Biota" 로 알려져 있습니다.
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에디 아카 란 비 오타• 에디 아카 란 비 오타후 N/ASERVER
약 0.542 억년 전, 동물의 왕국은 갑자기 매우 화려하고 놀라운 형태를 발전 시켰습니다. 이 중요한 사건은 캄브리아기 생명의 폭발이라는 고생물학 자의 이미지입니다. 그것은 30 억년 이상 지속되어 완전히 변경된 단순한 삶의 형태를 나타냅니다.
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생명의 캄브리아기 폭발• 생명의 캄브리아기 폭발후 N/ASERVER
인간의 관점에서 볼 때, chordates는 생물학적 세계에서 가장 "진보 된" 그룹이며 "가장 성공적인" 동물 클래스입니다. 그들의 공통적 인 특징은 다음과 같습니다: 발달의 전체 과정 또는 특정 기간 동안, chordate에는 notochord, 등쪽 신경관 및 branchial 갈라진 틈이 있습니다. 심지어 "모든 것의 정신" 인간도 예외는 아니며, 배아 단계에있는 모든 사람들은 목 양쪽에 "아가미 갈라짐" 을 키울 것입니다. 이것은 고대 바다의 기억에서 나온 것입니다. 우리는 "작은 인어" 였습니다.
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Chordates의 출현• Chordates의 출현후 N/ASERVER
"Caledonian orogeny" 는 대략 Cambrian에서 시작되어 Ordovician에서 정점에 도달했습니다. 그것은 오랫동안 지속되었고 나중에 데본기를 경험했으며 석탄기까지 활동적이었습니다. Orogenic 운동은 토지 면적을 확장하고 생물권을위한 새로운 무대를 준비했으며 새로운 시대를 열었습니다.
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칼레도니아 Orogeny• 칼레도니아 Orogeny후 N/ASERVER
오르도비스기 방사선은 지질 역사상 가장 큰 종 확장 일 수 있으며, 이전의 캄브리아기 폭발을 훨씬 능가합니다. 거의 전체 오르도비스기 (Ordovician) 에서 지속 된이 생물 다양성 차별화에서 다양한 종이 질서, 가족 및 속 수준에서 크게 풍부 해지고 개발되었습니다.
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오르도비스기 위대한 방사선• 오르도비스기 위대한 방사선후 N/ASERVER
캄브리아기 초기부터 바다가 번화 해져서 다양한 이국적인 종들이 나타나서 많이 죽었으나, 광활한 땅은 평생 금지된 지역으로 남아 있었다. 육지에서 사는 것은 매우 어려웠지만 그 당시 용감한 식물은 세상을 바 꾸었습니다.
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땅에 식물.• 땅에 식물.후 N/ASERVER
오르도비스기 멸종 사건은 약 0.445 억 년 전에 발생했으며 지구 역사상 5 개의 대량 멸종 중 두 번째로 파괴되어 약 85% 의 종의 멸종을 일으켰습니다.
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오르도비스기 대량 멸종• 오르도비스기 대량 멸종후 N/ASERVER
턱 종의 출현과 부상은 물고기에서 사람으로의 척추 동물의 진화 역사에서 가장 중요한 도약 중 하나입니다. 인간을 포함한 포유류의 경우, 많은 중요한 기관과 신체 구성은 초기 턱 진화로 거슬러 올라갈 수 있습니다.
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턱 물고기의 출현• 턱 물고기의 출현후 N/ASERVER
짧은 실루리 아 시대에는 턱의 출현 외에도 또 다른 주요 사건은 식물의 "혈관 시스템" 의 진화입니다. 식물은 마침내 영양분을 수송 할 수있는 능력을 갖게되고, 점점 더 커질 것이지만, 완전히 수생 환경에서 벗어날 것입니다.
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식물의 혈관 시스템• 식물의 혈관 시스템후 N/ASERVER
Silurian에서는 무척추 동물이 땅에 발을 들여 땅에서 번성하기 시작했습니다. 이 선구자 중에는 지네와 노래기 같은 폴리포드의 조상과 거미와 전갈의 조상이 있습니다.
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육지의 무척추 동물• 육지의 무척추 동물후 N/ASERVER
이 식물은 실제 뿌리와 잎을 진화시키고 점점 더 커져서 육지에서의 삶에 매우 중요한시기 인 최초의 광대 한 숲을 만들었습니다.
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숲과 종자 식물의 출현• 숲과 종자 식물의 출현후 N/ASERVER
식물과 절지 동물이 땅에 연속적으로 착륙 한 후, "고기 지느러미 물고기" 라고 불리는 일종의 teleost 물고기도 육지에 척추 동물의 첫 발자국을 남겼습니다. 이것은 기억할만한 순간입니다. 우리의 팔, 날개 또는 다리는 실제로 "다육 지느러미" 가 수년 동안 변형됩니다.
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육지에 척추 동물• 육지에 척추 동물후 N/ASERVER
데본기 말기에는 "후기 데본기 멸종" 이라고도 알려진 생물학적 역사에서 두 번째 주요 멸종 사건이 발생했습니다. 종의 75% 이상이 사망 한 것으로 추정됩니다.
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데본기 대량 멸종• 데본기 대량 멸종후 N/ASERVER
"칼레도니아 운동" 에 이어 바다와 산은 다시 역할을 바꾸었고 지구의 지각 위에서 더 강렬한 지질 활동이 일어났습니다. 과학자들은이 운동을 "Hercynian Movement" 라고 부릅니다. 육지 면적은 전례없이 확장되었으며 지구는 육지와 반 바다를 보았습니다.
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Hercynian 운동• Hercynian 운동후 N/ASERVER
석탄기 시대에는 척추 동물의 진화에 또 다른 중요한 전환점이 나타났습니다. 초기 네발 동물은 물에서 육지로 전환되었고 땅에 완전히 적응 된 "양수" 가 나타났습니다. 나중에이 종들은 "도마뱀" 과 "단일" 으로 분화되었다. 전자는 미래 파충류와 조류의 조상이며, 후자는 미래 포유류의 조상입니다.
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양수 동물의 출현• 양수 동물의 출현후 N/ASERVER
석탄기 말기에는 광활한 열대 우림이 수천 년 만에 갑자기 줄어들었고 한때 일반적인 비늘과 갈대가 사라졌으며 적도를 둘러싼 대부분의 녹색이 사라졌습니다. "후기 석탄기 열대 우림 붕괴" 로 알려진이 재앙은 거대한 절지 동물 종의 멸종과 양서류에 대한 심각한 피해를 보았고, 후속 "페름기" 를 양수 동물의 무대로 바 꾸었습니다.
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석탄기 열대 우림 붕괴• 석탄기 열대 우림 붕괴후 N/ASERVER
열대 우림이 무너지면서 거대한 절지 동물과 양서류는 이전의 영광을 잃었고 생태 학적 틈새는 빠르게 탈출하고 진화 한 양수 인 이전의 먹이로 대체되었습니다. 결과적으로 생물권은 유명한 "Kiosaurus" 및 "Heterodentate" 와 같은 종으로 대표되는 형태로 다시 바뀌 었습니다.
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키론과 쐐기 이빨 용• 키론과 쐐기 이빨 용후 N/ASERVER
육식 물고기의 자손으로서, 양수 동물이 육상 환경에 적응 한 후, 그들의 자손 종은 다시 갈라졌고, "도마뱀" 과 "활액 아치" 라는 두 가지 중요한 가지가 태어났습니다. 그 중에서도 "포유 동물과 같은 파충류" 라는 별도의 범주가 시링 가의 진화에서 나타 났으며, 이는 후기 포유류의 고대 조상이기도했습니다.
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포유류와 같은 파충류• 포유류와 같은 파충류후 N/ASERVER
페름기 말기에 지구 역사상 가장 큰 대량 멸종이 발생했으며, 종의 약 96% 가 영원히 손실되었으며 생태계가 완전히 회복되는 데 3 천만 년이 걸렸습니다. 대부분의 학자들은 대규모 화산 활동이이 거대한 재난의 창시자라고 믿습니다.
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말-페름기 대량 멸종• 말-페름기 대량 멸종후 N/ASERVER
초기 트라이아스기에서는 초 대륙의 존재로 인해 해안선이 매우 짧아졌고 한 무리의 동물들이 육지와 얕은 바다 생활에 적응해야했습니다. 그들은 ichthyosaurs의 조상이었습니다. 수천만 년에 걸쳐 원래의 육상 종은 유선형 몸체를 진화시켜 결국 바다로 돌아 왔습니다.
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Ichthyosaurs의 출현• Ichthyosaurs의 출현후 N/ASERVER
공룡의 출현은 0.24 억-0.23 억 년 전에 시작되었습니다. "Herrerosaurus" 와 "Starraptor" 는 공룡과의 초기 구성원이며 크기가 현대 국내 고양이와 비슷한 조상 종에서 진화했습니다. 처음에는 공룡이 지배하지 않았습니다. 3 천만 년 동안 그들은 가짜 악어 나 슈퍼 도롱뇽과 같은 포식자의 디저트에 지나지 않았습니다.
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공룡의 출현• 공룡의 출현후 N/ASERVER
약 0.235 억년 전, 미국의 현재 알래스카 근처에서 약 5 백만 년 동안 지속 된 화산 활동이있었습니다. 지구 온도가 치 솟고 바다가 증발하여 약 2 백만 년 동안 지속 된 우기를 촉발했습니다. 유명한 "Carnian 홍수 사건". 많은 종들이 멸종되었지만 살아남은 체조소와 공룡이 이익을 얻었습니다.
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Carni 기간 홍수 사건• Carni 기간 홍수 사건후 N/ASERVER
화석 증거에 따르면 포유류는 약 22 억년 전 트라이아스기 후기에 유래 한 것으로 추정됩니다. 그들은 주로 곤충을 먹는 온혈 동물의 작은 그룹입니다. 그들은 초기 공룡과 함께 정글에서 살았습니다. 일부 종은 14 년까지 살 수 있습니다.
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초기 포유류의 출현• 초기 포유류의 출현후 N/ASERVER
트라이아스기 말기에 유나이티드 고대 땅이 붕괴되기 시작했고 또 다른 대량 멸종이 전체 생물권, 즉 트라이아스기-쥬라기 멸종 사건으로 퍼졌습니다. 이 사건의 영향은 육지와 바다로 퍼졌고 종의 50% 이상이 영원히 사라졌습니다. 살아남은 공룡 가족은 동물의 왕국을 지배하기 위해 일어납니다.
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끝-트라이아스기 대량 멸종• 끝-트라이아스기 대량 멸종후 N/ASERVER
쥬라기 기간 동안 가장 매혹적인 곤충이 나타났습니다. 그들은 아이들이 펜을 집어 들었을 때 그리는 나비였습니다. 나비와 나방은 Lepidoptera 주문에 속합니다. 이 순서대로 가장 초기에 알려진 종은 약 0.19 억년 전의 고대 규모 나방입니다.
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첫 번째 나비와 나방• 첫 번째 나비와 나방후 N/ASERVER
쥬라기 초기, 약 1 억 8300 만년 전, United Continent의 붕괴와 함께 수십만 년에 걸친 극심한 열기의시기, 즉 "토르 스테이지 극심한 열 사건" 이있었습니다. 높은 온도와 저산소증은 많은 해양 생물의 멸종을 야기했지만, 또한 육상 생태계의 풍부함과 다양성을 감소시켰다.
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토르 주문 열 이벤트• 토르 주문 열 이벤트후 N/ASERVER
트라이아스기 말기에 멸종 된 후 지질 시대는 쥬라기 시대로 전환되었습니다. 살아남은 공룡은 육상 동물 중 주요 위치를 차지했습니다. 그들의 종과 숫자는 점점 더 많아졌고 공룡 시대가 공식적으로 왔습니다. 우리는 놀라운 "알로 사우루스" 를 골라서이 길고 10 억 년이 넘는 시대의 시작으로 보았습니다.
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알로사우루스와 공룡의 시대• 알로사우루스와 공룡의 시대후 N/ASERVER
Archaeopteryx는 공룡과 새 사이의 과도기 종입니다. 그들은 둘 다의 주요 특징을 가지고 있습니다. 그들은 육지에서 조류로 변신 한 최초의 종 일 수 있습니다. 현재에 큰 영향을 미치는이 변화는 약 15 억 5 천만 년 전에 쥬라기 후기에 발생했습니다.
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시조판 등장• 시조판 등장후 N/ASERVER
현존하는 포유류에는 원래 짐승, 후자의 짐승, 진정한 짐승의 세 가지 하위 클래스가 포함됩니다. 후자의 짐승은 유대류이며, 인간을 포함한 실제 짐승은 기존 포유류의 95% 를 차지하며, 이는 분명히 오늘날의 생물 세계에서 지배적 인 종입니다. 진정한 짐승은 진정한 태반과 함께 태생에 속하며, 쥐라기 말기에 두 가지의 분화가 발생했습니다.
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유대류 및 태반 포유류• 유대류 및 태반 포유류후 N/ASERVER
약 0.14 억년 전 세계 최초의 진짜 꽃은 눈에 띄지 않는 곳에서 조용히 피었습니다. 작은 꽃은 결국, 어두운 우주에서, 꽃을 입은 행성, 얼마나 다른 화려한 세계를 엽니 다!
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세계 최초의 진짜 꽃• 세계 최초의 진짜 꽃후 N/ASERVER
이제 꽃이 있지만 누구에게 꽃이 피는가? 대답은 분명히 곤충, 특히 백악기 초기에 곤드와 나에 살았던 "고대 꿀벌" 이었던 최초의 "꿀벌" 을 포함하여 꽃과 함께 진화 한 곤충을 포함 할 것입니다.
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고대 꿀벌의 출현• 고대 꿀벌의 출현후 N/ASERVER
"초 대륙의 붕괴" 와 "혈관 식물의 상승" 은 백악기 동안 종의 방사선 진화의 절정을 만들었습니다. 식물은 형태를 바꾸었고 땅과 하늘은 각각 공룡과 익룡이 차지했습니다. 중생대 시대의 마지막 최고 포식자가 바다에 나타났습니다. Canglong이었습니다.
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용의 출현• 용의 출현후 N/ASERVER
백악기 중기에 공룡 가족은 알려진 역사상 가장 큰 육상 종인 "Argentinosaurus" 를 낳았습니다. 이것은 몸길이가 최대 45 미터이고 무게가 최대 100 톤으로 코끼리 10 마리에 해당하는 "용각류" 공룡입니다.
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가장 큰 육지 동물 인 Argentinosaurus• 가장 큰 육지 동물 인 Argentinosaurus후 N/ASERVER
"King Tyrannosaurus Rex" 라고도 알려진 "Tyrannosaurus Rex" 는 많은 영화 및 TV 작품에서 "스타" 입니다. 길이는 최대 13 미터, 높이는 약 5 미터이며 무게는 최대 16 톤입니다. 티라노사우루스 렉스는 육지에서 본 가장 큰 육식 동물 중 하나입니다. 그것은 공룡 시대의 정점뿐만 아니라 끝 이전의 마지막 노래이기도합니다.
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티라노사우루스와 트리케라톱스• 티라노사우루스와 트리케라톱스후 N/ASERVER
모든 아름다움은 결국 아름다움에 의해 사라질 것이며, 오프닝이있을 때 끝이있을 것입니다. 공룡의 세계가 절정에 달하더라도 오랫동안 변화 할 이유가 없습니다. 그러나 잃어버린 소행성이 갑자기 비정상적으로 잔인하여 세상이 끝났습니다.
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공룡 멸종• 공룡 멸종후 N/ASERVER
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E1
팔레오센• 팔레오센후 N/ASERVER
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E2
Eocene• Eocene후 N/ASERVER
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E3
Aligocene• Aligocene후 N/ASERVER
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N1
미오 세• 미오 세후 N/ASERVER
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Pliocene• Pliocene후 N/ASERVER
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Q1
홍적세• 홍적세후 N/ASERVER
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Q2
홀로 세• 홀로 세후 n/a
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