Podrobná logaritmická časová osa - Detailed logarithmic timeline
Tato časová osa ukazuje celek historie vesmíru, Země, a lidstvo v jedné tabulce. Každý řádek je definován v před lety, to znamená, let před současností datum, s nejstaršími časy v horní části grafu. V každé buňce tabulky vpravo jsou uvedeny odkazy na události nebo významné osobnosti, víceméně v chronologickém pořadí v buňce.
Každý řádek odpovídá změně v logu (čas před přítomností) (tj. Logaritmus času před přítomností) asi 0,1 (s použitím základního 10 logaritmu). Dělící body jsou převzaty z R''20 Renardova čísla. Každý řádek tedy představuje asi 21% času od jeho začátku do současnosti.
Tabulka je rozdělena na části s titulky. Všimněte si, že každá taková sekce obsahuje přibližně 68% po celou dobu od začátku sekce až do současnosti.
Minulost
Před 13 799 miliony let před 5 500 miliony let
Časový interval před současným časem. a =annus (rok) | Doba | Událost, vynález nebo historický vývoj |
---|---|---|
13.8 Ga - 11 Ga | Velký třesk. Vznik galaxií. Narození HD 140283, „hvězda Matuzaléma“, zdánlivě před více než 14 Ga. Nejdříve kvasary obyvatelná epocha[1][2]NGC 6522 hvězdokupy.Omega Centauri hvězdokupy. | |
11 Ga - 9 Ga | Formace Planetární systém Gliese 581, BX442 (nejstarší spirální galaxie velkého designu pozorováno), NGC 2808 kulová hvězdokupa, obří rudá hvězda Mu Cephei a Galaxie Andromeda. Barnardova hvězda (poblíž červená trpasličí hvězda ) se možná vytvořily. | |
9 Ga - 7 Ga | Galaxie se srazí s Mléčnou dráhou a vznikne tzv Gaia klobása populace hvězd.Gliese 876 a jeho planety se tvoří[3] | |
7 Ga - 5,5 Ga | Narození Alfa Centauri |
Před 5 500 miliony let před 1 800 miliony let
Časový interval před současným časem. a =annus (rok) | Doba | Událost, vynález nebo historický vývoj |
---|---|---|
5,5 Ga - 4,5 Ga | Vznik slunce, Sluneční Soustava, Země, Měsíc | |
4,5 Ga - 3,5 Ga | Hadean věk, začátek Archaejský věk | Pozdní těžké bombardování (možná). Původ života. Nejdříve známé formy života: neobvykle vysoké množství lehkých izotopů uhlíku, běžná známka života, nalezené v ložiscích minerálů ve věku 4,25 Ga nacházejících se v Jack Hills z západní Austrálie.[4][5]Poslední univerzální společný předek Důkazy pro hydrotermální ventilace mikroby;[6][7]Biogenní grafit v metasedimentární horniny ve věku 3,7 Ga objeven v Západní Grónsko.[8]Bakterie a Archaea rozdělit. |
3,5 Ga - 2,8 Ga | Archaejský věk | Mikrobiální rohož fosilie[9][10] a známky život na zemi[11] v západní Austrálie.Stromatolity. Možný Sinice (fotosyntéza ).[12]Stabilizace krátery. Sterane biomarkery případně označit jako první eukaryoty. Možný největší kráter na Zemi poblíž Maniitsoq, Grónsko.[13] |
2,8 Ga - 2,2 Ga | Konec archaeanu, začátek roku Paleoproterozoikum éra | Kyslíková revoluce. Začátek Huronské zalednění Formuláře obsahu.[14][15] |
2,2 Ga - 1,8 Ga | Paleoproterozoická éra | Konec Huronské zalednění. Grypania první jednoznačné fosilie sinic, v Belcherovy ostrovy.[12]První známý eukaryotický akritarchové (pravděpodobně).[16]Bolide vytváří se více než 10 km Vredefortský kráter.mléčná dráha narušen kolizí.[17] Hladiny kyslíku krátce klesají (možná).[12]Vytvoří se bolid o průměru 10 km Sudbury Basin.Kolumbijský superkontinent Stopy po 24-isopropylcholestan, možná od houby. |
Před 1 800 miliony let před 550 miliony let
Časový interval před současným časem. a =annus (rok) | Doba | Událost, vynález nebo historický vývoj |
---|---|---|
1,8 Ga - 1,4 Ga | Konec paleoproterozoika, začátek roku Mezoproterozoikum éra | Fosilie z červené řasy (eukaryotický ).[18]Eroze žula zavádí měď, zinek, a molybden do povrchových vod.[19] |
1,4 Ga - 1,1 Ga | Éra mezoproterozoika | Eukaryoty nalezené v jezerech.[20] |
1,1 Ga - 900 Ma | Konec mezoproterozoika, začátek roku Neoproterozoikum éra. Tonian doba | Scházíme se z Rodinie superkontinent. Vzhled sex (možná). Stopy houbovitých zvířat.[21][22] |
900 Ma - 700 Ma | Kryogenické období | Pozemní houby.[23][24]Rozchod Rodinie, Sturtianské zalednění začíná, je to možné Země sněhové koule, vulkanismus na Venuše prakticky zastaví |
700 Ma - 550 Ma | Konec kryogenického, začátek roku Ediacaran doba | Pannotia superkontinentních forem, pak se rozpadá na Laurentia, Gondwana, Angaraland a Baltica. Marinoanské zalednění. První nemikroskopický život (Ediacaran biota ). Rangeomorphs.Shuramova exkurze z 513C, pravděpodobně spojený s nástupem prvního kambrijského typu zvířata jako členovec -jako Yilingia.[25] |
Před 550 miliony let před 180 miliony let
Časový interval před současným časem. a =annus (rok) | Doba | Událost, vynález nebo historický vývoj |
---|---|---|
550 Ma - 450 Ma | Konec Ediacaran. Kambrijský období (541–485 Ma) - Ordovik (485–443 Ma) | Kambrijská exploze. Ryba -jako Myllokunmingia, Haikouichthys, & Pikaia. za prvé konodonty. Trilobiti.Všechna přítomná moderní mineralizovaná phyla.[26]Mlži. Členovci dominantní až do příjezdu komorová nautili.[27]Dusivý horký „mrtvý interval“.[28]End-Botomian masové vyhynutí.Apalačské pohoří forma. První fosilie z rostliny na zemi.[29]Skvělá událost biodiverzifikace ordoviků.Za prvé eurypteridy nebo „mořští škorpióni“. Kolize z asteroidy dává vzniknout L. chondrite skupina meteoroidy a několik krátery ca. Před 470 mil (Ordovická meteorická událost ).[30] Andsko-saharské zalednění.Za prvé mořská hvězdice, mořští ježci, placoderms, paryby (jako žraloci ) a kostnatá ryba První jasný důkaz o zemi členovci (štíři ).[29] |
450 Ma - 350 Ma | Události vyhynutí ordovik-siluru.Prototaxity, stromovitý organismus, pravděpodobně houba nebo lišejník dřevo.[31][32]Jaekelopterus, obří „mořský škorpión“ Labyrinthodontia, skupina, která nyní zahrnuje plazi a savci.Archaeopteris (kapradinové stromy),Tiktaalik (lungfish ) chodí po zemi.Ichthyostega.Za prvé obojživelníci, semena, coelacanths.Kellwasserova událost. Událost Hangenberg s atmosférickým kyslík klesá na 13%. Několik členovců zůstalo na zemi.[29]Začátek Karoo doba ledová.Romerova mezera v tetrapodovém záznamu. | |
350 Ma - 280 Ma | Karoo doba ledová. Vznik Pangea superkontinent. Úroveň kyslíku stoupá a zvířata kolonizují zemi podruhé.[29] Nejprve okřídlený hmyz a reptiliomorfy jako Solenodonsaurus a Eogyrinus. Synapsidy a pak pelycosaurs (předchůdci savci ).Plazi.Karbonský deštný prales se zhroutil. | |
280 Ma - 220 Ma | Permu, Trias (252–201 Ma) | Cykasy, semenné kapradiny Kyslík v atmosféře vrcholí kolem 30%.[29]Gorgonopsians a další therapsidy (předchůdci savců) vytlačují pelycosaury jako dominantní suchozemská zvířata.Událost vyhynutí na konci Capitanian.[33]Cynodonts (předchůdci savců) teplokrevný zvířata.[34]Sibiřské pasti erupce a Událost vyhynutí permu a triasu. Stopy dinosaurů.[35][36] 40 ° C teploty moře během Smithian-Spathian vyhynutí. Želvy. Archosaury: dominance Suchians (předchůdci krokodýli ). za prvé ptakoještěr, ichtyosaury. Dinosauři. Gymnospermy dominantní. Dicroidium flóra běžná na souši. Kráter Manicouagan Nejprve ještěrky. |
220 Ma - 180 Ma | Trias, jurský (201–145 Ma) | za prvé sekvoje.Erupce ve středním Atlantiku a Událost zániku triasu – jury. Kyslík v atmosféře dosáhne minima asi 12%.[29]Rozpad Pangea do Gondwana a Laurasia. Savci. Gymnospermy (zvláště jehličnany, Bennettitales, a cykasy ) a kapradiny běžný. Sauropody, carnosaurs, stegosaury.Toarciánský obrat (zánik).Gondwana rozpadá se. |
Před 180 miliony let před 55 miliony let
Časový interval před současným časem. a =annus (rok) | Doba | Událost, vynález nebo historický vývoj |
---|---|---|
180 Ma - 140 Ma | jurský | Indie přestávky z východní Gondwany.Juramaia sinensis, nejprve známý eutherian savec ptactvo (Archeopteryx Dinosauři jsou dominantní suchozemští živočichové.Velký a Malé Magellanovy mraky kolidovat.[37][38] |
140 Ma - 110 Ma | Raná křída (145 - 100 Ma), Aptian & Albian | Kvetoucí rostliny.Za prvé Enantiornithes nebo „zpětní ptáci“.Dlouhá erupce Javy První známé hadi.Brzy-Aptian anoxická událost. Moře se během 2 milionů let ochladí o 5 ° C.[39]Nejdříve známé monotreme fosilie. Sinodelphys, nejdříve známé vačnatec.Eomaia, podobný placentární savci. |
110 Ma - 90 Ma | Pozdní křída: Cenomanský, Turonština, Coniacian, Santonian | Supervolcano ve východní Austrálii posílá částice na západní pobřeží.[40][41]Včely.Savci diverzifikovat do mnoha forem.[42]Cenomansko-turonská hraniční událost (oceány anoxické půl milionu let),[43] zánik ichtyosaury. |
90 Ma - 70 Ma | Campanian & Maastrichtian etapy křídy | Dominance krytosemenná rostlina rosidy.skalnaté hory začít formovat.Zealandia se odtrhne od Austrálie.Mosasaurs jsou dominantní mořští predátoři. |
70 Ma - 55 Ma | Paleocen (66–56 Ma) | Důkazy pro trávy v trusu dinosaurů (koprolity ).Krokodýli.Madagaskar se odtrhne od Indie.Bolide vytváří Kráter Chicxulub. Deccanské pasti. Možný Kráter Shiva. Křída-terciární vyhynutí, nelidští dinosauři vymírají.Savci ovládat. Titanoboa, největší známý had.Eritherium, nejprve známý proboscid.Lemuři. Paleocen-Eocene Thermal Maximum. |
Před 55 miliony let před 18 miliony let
Časový interval před současným časem. a =annus (rok) | Doba | Událost, vynález nebo historický vývoj |
---|---|---|
55 Ma - 45 Ma | Brzy Eocen | za prvé kreodontové. za prvé koňovitý, Eohippus nebo Hyracotherium. Andy hory začínají stoupat.Událost Azolla snižuje oxid uhličitý v atmosféře. Indie se srazí Asie, což vede k Himaláje.Za prvé kytovci (velryby ) a opičí. |
45 Ma - 35 Ma | Eocen | Primáti přes Atlantik do Jižní Amerika a stát se Opice nového světa.Za prvé slon - jako zvíře Moeritherium.Trávy běžný. 100 km Kráter Popigai v Sibiř. Bolid o průměru 2 míle (3,2 km) vytvoří 90 km Impaktní kráter Chesapeake Bay v Americe. |
35 Ma - 28 Ma | Začátek Oligocen (34 - 23 Ma) | Tasmánský Seaway a Drake Passage otevřené, umožňující vytvoření Antarktický cirkumpolární proud.Baleen velryby objevit.Gould Belt vytvořených hvězd.[44]Alpy začnou stoupat. za prvé indricotheria „Nosorožec bezrohý“ vysoký asi 6 metrů. Výbušná erupce La Garita Caldera v Coloradu. |
28 Ma - 22 Ma | Oligocen, Chattian | Pelagornis sandersi, největší známý létající pták s rozpětím křídel 6 nebo 7 metrů.Puijila darwini, brzy pinniped.Daeodon shoshonensis („ukončovací prase“). |
22 Ma - 18 Ma | Miocén (23 až 5 Ma), Aquitánský věk | Medvěd úsvit - předchůdce medvědi. |
Před 18 miliony let před 5,5 miliony let
Časový interval před současným časem. a =annus (rok) | Doba | Událost, vynález nebo historický vývoj |
---|---|---|
18 Ma - 14 Ma | Miocén, Burdigalianský věk, Langhianský věk | Antarktida stává se většinou pokryta ledem. Afrika / Arábie se srazila s Eurasií, konec roku Moře Tethys.Čediče řeky Columbia.Za prvé deinotheres, podobně jako slon, ale s kly na dolní čelisti.Nördlinger Ries impaktní kráter.Středně miocénní klimatické optimum, Porucha středního miocénu.Hominidae rozdělen od gibony. |
14 Ma - 11 Ma | Miocén, Serravallianský věk | Poslední z adapiformy.Anoiapithecus, jeden z prvních hominidy, ve Španělsku. |
11 Ma - 9 Ma | Miocén, Tortonský věk | Olympijské hory dosáhnout současné výšky.Rudapithecus, a velký lidoop to bylo pravděpodobně bipedal.[45][46] |
9 Ma - 7 Ma | Miocén, Tortonský věk | za prvé Gigantopithecus, an opice téměř 10 stop (3,0 m) vysoký.C4 trávy stát se obyčejným.Krokodýli překročit Atlantik do Ameriky.[47] |
7 Ma - 5,5 Ma | Miocén, Messinian věk | Graecopithecus („Řecký lidoop“), pravděpodobně předchůdce homininy."Toumaï ", druhů Sahelanthropus tchadensis, ukazuje některé lidské vlastnosti Thylacosmilus, šavlozubý vačnatec Jižní Ameriky.Orrorin tugenensis, možný hominin. Zdánlivý hominin stopy poblíž Trachilos, on Kréta.[48][49]Středozemní moře vysychá (Messinianská událost ). |
Před 5,5 miliony let před 1,8 miliony let
Časový interval před současným časem. a =annus (rok) | Doba | Událost, vynález nebo historický vývoj |
---|---|---|
5,5 Ma - 4,5 Ma | Pliocén, Zanclean | Zanclean potopa.Ardipithecus ramidus, Australopithecus anamensis. Divergence lední medvědi a medvědi hnědí.[50]Možné datum 52 km Karakul kráter dovnitř Tádžikistán. |
4,5 Ma - 3,5 Ma | Pliocén, Zanclean | za prvé Australopithecus afarensis, bipedální velký lidoop. Hominin fosilní stopy v Laetoli, Tanzanie. |
3,5 Ma - 2,8 Ma | Pliocén, Piacenzian | Důkazy o použití kamenných nástrojů A. afarensis.[51][52]Lidská linie ztrácí srst (možná).[53]Možný čas Panamská šíje spojující jih a Střední Amerika. Skvělá americká výměna.Lucie, příslušník druhu Australopithecus afarensis.Za prvé Megatherium americanum, a obří lenost. |
2,8 Ma - 2,2 Ma | Začátek Pleistocén, Gelasian, Nižší paleolit | Začátek proudu doba ledová, známý jako Kvartérní zalednění.Homo habilis objeví se.Mezní vyhynutí pliocénu a pleistocénu mořských megafauna, včetně Megalodon žralok,[54] pravděpodobně způsobena blízkou supernovou nebo supernovy z Sdružení Scorpius-Centaurus, který uložil 60Fe na Zemi.[55][56]Oldowan nástroje použitý v blízkosti Gona, Etiopie Možné použití nástroje v Sivalik Hills, Indie.[57][58]Dopad Eltaninový asteroid (Průměr 1 až 4 km) v Pacifiku. Kamenné artefakty v Longgupo (Dragon Bone Slope) v Číně.[59] (viz také Wushan Man ) |
2,2 Ma - 1,8 Ma | Gelasian | Island Park Caldera ve Wyomingu a Idahu.Homo erectus objeví se.Dmanisi Man (Homo erectus georgicus) v Dmanisi, Gruzie a v Xiaochangliang, Čína.Lidský Australopithecus sediba.Homo ergaster v Africe. První známky Acheulian kultura, v Keňa Naposledy známé teroristické ptáky. |
Před 1,8 miliony let před 550 000 lety
Časový interval před současným časem. a =annus (rok) | Doba | Událost, vynález nebo historický vývoj |
---|---|---|
1,8 Ma - 1,4 Ma | Nejprve pravda ruční osy.Homo erectus nalezený v Evropě. | |
1,4 Ma - 1,1 Ma | Henryho vidlička Caldera v Idaho vybuchne. | |
1,1 Ma - 900 ka | Kamenné artefakty dál Flores od výrobce homininy.[60] To vyžadovalo překračování moří o šířce nejméně 19 km.[61]Možné důkazy o vaření s ohněm.[62][63]14 km Kráter Zhamanshin vytvořen v Kazachstán.Homininové stopy a nástroje v Anglii. | |
900 ka - 700 ka | Druhy Homo nalezen v Yun County, Hubei, funkce sdílení Homo erectus a Homo sapiens.[64][65]Důkazy o použití oheň[66]a ze dne olivy, žaludy a další rostlinné potraviny,[67][68] na Dcery Jacobova mostu, Palestina.Brunhes – Matuyama geomagnetický obrat.Homininy přítomné v Luzon, Filipíny, možní předkové muže Flores.[69][70]Homo floresiensis -jako tvorové dál Flores.[71][72] | |
700 ka - 550 ka | Günzovo zalednění | Yellowstonská kaldera supervulkán spready popel nad Severní Amerikou.Homo předchůdce ve Španělsku. Značky na lidských kostech naznačují kanibalismus.[73] |
Před 550 000 lety až 180 000 lety
Časový interval před současným časem. a =annus (rok) | Doba | Událost, vynález nebo historický vývoj |
---|---|---|
550 ka - 450 ka | Günz-Mindel interglacial Zalednění mysli | Kamenné body (možná za kopí ) používaný Homo heidelbergensis v Jižní Africe. Lepení na skořápce v Trinil v východní Jáva, provedeno Homo erectus.[74]Homo heidelbergensis v Německu, Francii a Řecku. Nejstarší známé kopí, Clacton-on-Sea.[75] |
450 ka - 350 ka | Zalednění mysli, Mindel-Riss interglacial | Venuše Tan-Tan (Před 300 až 500 ka) a Venuše z B'rekhat Ram (231 až 800 ka př. N. L.). První výskyt proto-neandrtálec rysy.Sima de los Huesos hominins ve Španělsku, vztahující se k neandertálcům.[76]Weald – Artois Anticline porušena masivní záplava ledovcového jezera, vytvářející údolí pod současností Doverský průliv.[77]Homininové stopy v Itálii (Ciampate del Diavolo ). |
350 ka - 280 ka | Schöningenské dřevěné kopí.[78]Důkazy o použití ohně k předúpravě kamene pro výrobu čepelí, at Jeskyně Qesem v Palestině.[79][80]Nejdříve známé Homo sapiens zůstává na Adrar Ighud v Maroku.Geminga supernova. | |
280 ka - 220 ka | Jinniushan žena poblíž Koreje, s rysy mezi Homo erectus a Homo sapiens.Homo naledi kostry v jeskynním systému Vycházející hvězdy, Jižní Afrika. Odhadovaný čas ... Y-chromozomální Adam.[81][82]Lůžkoviny z popela a trávy.[83]Doverský průliv vytvořen. Británie (možná) se stane ostrovem poprvé.[77]Zdánlivé datum kamenných nástrojů na Hueyatlaco stránky v Mexiku. | |
220 ka - 180 ka | Illinoian Stage (Riss zalednění) | Homo sapiens v Řecku.[84][85]Dali Man v Číně.Homo sapiens Omo zůstává v Etiopie.Homo sapiens na Jeskyně Misliya v Palestině.[86][87] |
Před 180 000 lety až 55 000 lety
Časový interval před současným časem. a =annus (rok) | Doba | Událost, vynález nebo historický vývoj |
---|---|---|
180 ka - 140 ka | Illinoian Stage (Riss zalednění) | Podzemní kruhové hromady stalagmitů postavené neandertálci.[88][89]Použití okr, pokuta kamenné čepele, a plody moře na Pinnacle Point, SA.[90]Jasné důkazy o pražení rostlinných potravin (oddenky z Hypoxie ).[91][92]Denisovani (v Tibet ).[93][94]Začátek Mousterian kultura. Odhadovaná doba roku Mitochondriální Eva. |
140 ka - 110 ka | Eemian interglacial | Vzhled plnohodnotného neandrtálec Kamenné nástroje v Kréta (40 km od nejbližší sousední země).[95]Známky Homo v Kalifornii.[96][97]Neandertálci dělat ozdoby z orlích drápů.[98][99]Teploty obecně vyšší v průběhu roku Eemian interglacial než během Holocén Důkazy o lidech na jihozápadě Victoria (Austrálie).[100]Pozdní Eemianův suchý puls.[101]Nástroje používané v Talepu místo v Sulawesi.[102][103]Shell šperky ve Španělsku, zjevně od neandertálců.[104][105] |
110 ka - 90 ka | Poslední důkazy o Homo erectus.[106]Mušle s otvory, pravděpodobně používané jako korálky, na Es Skhul jeskyně na Mount Carmel.Abbassia Pluvial.Denisovan „umění“ (rovnoběžné čáry).[107][108]Lidé s moderními zuby v Číně (Jeskyně Fuyan, mezi 80 a 120 ka).[109]Malovat vyrobeno v Jeskyně Blombos.[110]Vysoký metr Flores Man na ostrově Flores (Indonésie ). Člověk pohřbení na Jebel al-Qafzeh v Izrael. | |
90 ka - 70 ka | Začátek Würmovo zalednění | Shell korálky v Taforaltské jeskyně, Maroko.Použití insekticidní Cape vavřín v povlečení na Jeskyně Sibudu v Jižní Africe.[111]Nástroje vyrobené v Kota Tampan, Malajsie, pravděpodobně Homo sapiens.Na vyryté abstraktní vzory okr, a odlupování tlaku, na Jeskyně Blombos v Jižní Africe. Použití lepidlo v jeskyni Sibudu.hrot šípu -jako střelecké body[112] a možná otrávené šípy.[113][114] |
70 ka - 55 ka | Ca. 68 000 - cca 53 000 př. N. L | Supervolcano Toba v Indonésii vybuchne a kryje Jížní Asie s popelem a zahájením 1000leté doby ledové.Jeskynní umění ve Španělsku neandertálci nebo Homo sapiens.[84][104][115]Lidé dovnitř Severní území, Austrálie.[116][117]Lidé začínají používat oblečení.Homo luzonensis v Filipíny.[118][119]Jehla na šití -jako implementace použitá v Jeskyně Sibudu, Jižní Afrika.[112]Vyryto pštros vejce na Skalní úkryt Diepkloof.Kruhová struktura sloupků poblíž Poitiers, postavený neandertálci.[120]Neandertálci znovu vstupují do Británie.[77] |
Před 55 000 lety až 18 000 lety
Časový interval před současným časem. a =annus (rok) | Doba | Událost, vynález nebo historický vývoj |
---|---|---|
55 ka - 45 ka | Ca. 53 000 - cca 43 000 př. N. L | Zbytky struny ve Francii.[121][122]Austrálie začíná být z velké části pouštní, pravděpodobně kvůli člověku.[123] |
45 ka - 35 ka | Ca. 43 000 - cca 33 000 př. N. L Svrchní paleolit | Mungo Man v Austrálie.Homo sapiens v Jeskyně Bacho Kiro v Bulharsko.[124][125]Nejdříve malovaný "příběh", v Sulawesi.[126][127]Kromaňonský lidé ve Francii, Británii a Itálii.neandrtálec Divje Babe flétna – prehistorická hudba.Hornictví z hematit na Lví jeskyně v Svazijsko.Hlubinný rybolov tuňák.[128][129]Stručný geomagnetický Laschamp Exkurze Asteroid o průměru 50 metrů vytvoří 1,2 km Kráter meteorů v Arizoně. lidé v Jeskyně Tianyuan, Čína.[130][131]Neandertálci zmizí.Jehly a šití. Obuv. Počátky Aurignacien kultura.Paleolitické flétny a Venuše Hohler Fels,Barvené len vlákna v Gruzie. |
35 ka - 28 ka | Ca. 33 000 - cca 26 000 př. N. L | Nejdříve známé zabití (Rumunsko).[132][133]Nejstarší známá lebka a Pes (Sibiř), s vlčími zuby.[134]Oves vyrobený do mouka.[135][136]Lidská přítomnost v Japonsko.Lví muž slonovinová socha.Chauvetská jeskyně obrazy.Kámen třecí miska a tlouček mlel kapradina a orobinec hlízy.[137][138]Bumerang vyrobeno z mamut kel v Polsku.[139]Ptačí figurka v slonová kost a kámen falus z Hohler Fels.[140]Venuše z Dolních Věstonic (první známý keramický ). Dojem lano na pálené hlíně.[141]Konec aurignacienské kultury, začátek roku Gravettian. |
28 ka - 22 ka | Ca. 26 000 - cca 20 000 př. N. L | Otisk tkaný tkanina v jílu (Česká republika).Venuše z Lespugue (slonová kost sochařství První známé vrhač kopí nebo atlatl.Lidé přítomní v Mexiku.[142][143][144]Erupce Oruanui na Novém Zélandu.Venuše z Brassempouy (řezba obličeje).Lapedo dítě se směsí neandertálců a sapiensů v Lagar Velho Portugalsko. |
22 ka - 18 ka | Ca. 20 000 - cca 16 000 př. N. L | Konec gravettienské kultury, začátek Solutrean.Ishango Bone, někteří si mysleli, že jsou záznamová tyč což může ukázat sekvenci prvočísel. 1,9 km Kráter Tenoumer v Mauritánii. Požadovaná přítomnost Australský domorodec - lidé v Brazílii.[145][146]První jasný důkaz o stavbě (domy),[147]zbytky bláta chaty na Ohalo tím, že Galilejské moře.Hrnčířství sherds ve společnosti Jeskyně Xianren Nahlášené datum artefaktů nalezených dne Cactus Hill ve Virginii.[148] |
Před 18 000 lety až 5 500 lety
Časový interval před současným časem. a =annus (rok) | Doba | Událost, vynález nebo historický vývoj |
---|---|---|
18 ka - 14 ka | Ca. 16 000 - cca 12 000 př. N. L | Zmizení Solutrean. Počátek Magdalénština kultura. jíl figurky zvířat.[149]Lascaux jeskynní malby a průměr 7 mm lano.Red Deer Cave people, možný samostatný druh Homo v Číně. Kamenné nástroje na Komplex podmáslí v Texasu. Nejstarší pohřeb psa s lidmi.[150][151]Důkazy o masakru v Hřbitov 117.Starší dryas studené kouzlo.Poslední zalednění postupně končí.Hladina moře stoupá 30 metrů za několik set let (Impuls taveniny 1A ).Začátek Africké vlhké období.Začátek Natufiánská kultura v Levant.Chlebové placky (v Jordánsku).[152][153] |
14 ka - 11 ka | Ca. 12 000 - cca 9 000 př. N. L. Konec pleistocénu, začátek roku Holocén. | Clovisova kultura v Amerika.Vrtání zubů a plnicí v Itálii.[154][155]Výbuch vody z Jezero Agassiz nebo Mladší událost dopadu Dryasu přináší Mladší Dryas studené kouzlo.Pulz z taveniny 1B způsobí vzestup hladiny moře o 7,5 metru.Vyhynutí mnoha druhů velkých zvířat.Natufian Šaman pohřbení[156] a nejdříve známé hostina.[157]Vela Supernova pouze 800 ly pryč. ostrov Spartel zaplaveno (možné místo Atlantis ).Šíp - rovnačky hřídelů používané natufiánskou kulturou v Levant.Göbekli Tepe (chrám - jako web megalitické památky a umění).Limetka.Neolitická revoluce (zemědělství začíná,domestikace zvířat Nejstarší vrstvy Jericho - první známá monumentální stavba (kamenná věž vysoká 8 m). Domestikace a zemědělství umožňují lidem žít na jednom místě - civilizace. |
11 ka - 9 ka | Přechod z Mezolit na Neolitický. Začátek Pre-Pottery Neolithic B na Středním východě, 9. tisíciletí př. N. L, 8. tisíciletí př. N. L | Měď přívěšek v Irák.Párátka a bříza -kůra žvýkačka Moře stoupá asi 20 metrů 9. tisíciletí př. N. L. Začátek inex série zatmění slunce každých 29 let, nepřerušená až do současnosti.Konopí nažky na archeologickém nalezišti v Oki ostrovy, pravděpodobně naznačuje použití lidmi.[158][159]Basreliéf z taneční na Nevalı Çori.[160]Možný započítávač lunárního času v Warren Field v Aberdeenshire.[161]Psí spřežení v použití v Arktidě.[162][163]Kennewick Man v Washington, jehož lebka byla jiná než moderní Domorodí Američané Nejstarší tkanina dosud nalezeno (Çayönü ).Zubní lékařství.Alkoholický nápoj (v Číně).[164]Medovina.Malý kamenný kruh na Atlit Yam, Palestina. |
9 ka - 7 ka | Konec Pre-Pottery Neolithic B. Ubaid období. 7. tisíciletí př. N. L, 6. tisíciletí př. N. L | Trepanace.Jezero Agassiz z velké části se vyprazdňuje do Hudson Bay.Finse událost, 300leté studené kouzlo, začínající kolem roku 6250 před naším letopočtem.Storegga tsunami.Doggerland zaplaven, odříznut Británie.Pulz taveniny 1C způsobí vzestup hladiny moře o 6,5 metru.Mount Etna příčiny tsunami, případně končící Atlit Yam osídlení (Palestina). Možné důkazy o pivo dělat v Göbekli Tepe.[160]Tavené Vést, hrnčířství & prsteny na Çatal Höyük.Opium.Víno[165] a pivo.Výroba sýrů (Polsko). Moře stoupá o 15–20 m 6. tisíciletí př. N. L.Holocenové tepelné maximum přináší teploty o něco teplejší než v nedávné minulosti. Starší Peron „přestupek“ (vysoká hladina moře). Sahara region není poušť (Neolitické subpluvial ). Domestikace koně. Hrnčířství revoluci v potterovo kolo Nejstarší známé tavení měď (Srbsko ). |
7 ka - 5,5 ka | Chalcolithic. 5. tisíciletí př. N. L, začátek 4. tisíciletí př. N. L | Nejstarší tepané zlato známé, v Nekropole ve Varně Nejstarší měď-cín bronz.Megality šíří po Evropě.poslední mastodonti.Arsenical bronz.Věk mědi Pokračování Holocenové tepelné maximum.5,9 kiloletá událost.Sweet Track vozovka.Těžba stříbra Vynález kolo.Velký město z Hamoukar zničen v válka pravděpodobně Uruk v Sumer. |
Před 5 500 lety až 1 800 lety
Před 1 800 lety až 550 lety
Před 550 lety před 180 lety
Před 180 lety před 55 lety
Před 55 lety až 18 lety
Před 18 lety prezentovat
Budoucnost
Logaritmická časová osa může být také navržena pro události, ke kterým by mělo dojít v budoucnu, s vyloučením nepředvídaných okolností a za předpokladu, že můžeme extrapolovat do budoucnosti na základě naší vědy.
Časový interval | událost |
---|---|
1 - 10 let (2021–2030) | |
10 - 100 let (2030–2120) | Globální oteplování. Problém roku 2038 a Problém roku 2106 |
100–1 000 let (2120–3020) | Spotřeba fosilní paliva mnohem nižší než v současnosti |
1000 - 10 ka (3020-12 020) | Otevření Krypta civilizace Léto a zima souhvězdí přepínač, severní nebeský pól se pohybuje daleko od přítomný North Star |
10 ka - 100 ka (12020 - 102020) | V současné době používán Computus dá Velikonoční úplněk na nový měsíc. Alfa Centauri míjí slunce a pokračuje směrem Rys. Současnost, dárek souhvězdí stát se nerozpoznatelným. Hebrejský kalendář synchronizováno s ročními obdobími. |
100 ka - 1 Ma | Gregoriánský kalendář synchronizováno s ročními obdobími. Několik supervulkány vybuchnout.Gibraltarský průliv zavírá, Středozemní moře vysychá. |
1 Ma - 10 Ma | Technecium-99 vyráběné dnes přestává být nebezpečím Gliese 710 prochází Oortův mrak. Několik kilometrů velké asteroidy nebo komety na srážka samozřejmě se Zemí. The Dálková deprese a Východoafrický rozpor staňte se novým mořem a rozdělte Afriku. |
10 Ma - 100 Ma | Středomořská pánev zavře. Jód-129 a Neptunium-237 v jaderném odpadu se rozpadají. |
100 Ma - 1 Ga | Odlišný kontinenty od dnes kvůli štěpení a splynutí. Možné nové superkontinent.[174] slunce dokončuje několik oběžných drah kolem mléčná dráha |
1 Ga - 10 Ga | Žhavější slunce dělá zemi příliš horkou pro život. Oceány odpaří se. Kolize Andromeda – Mléčná dráha. slunce se stává červený obr |
10 Ga - 100 Ga | slunce se stává bílý trpaslík V současné době existuje uran a rhenium-187 chátrat pryč. |
100 Ga - 1 Ta | Bílý trpaslík slunce mizí. Místní skupina splývá. V současné době existuje thorium rozpadá se pryč. |
1 Ta - 10 Ta | Galaxie venku Místní nadkupa již není viditelný (pokud temná energie převažuje).Proxima Centauri přestává být a hvězda hlavní posloupnosti. |
10 Ta - 100 Ta | Vznik hvězd končí. Začíná degenerovaná éra. |
100 Ta - 1 Pa | Jaderná fůze přestane (pokud ne dříve). Slunce se stává černý trpaslík. |
1 Pa - 10 Pa | Planety padají nebo jsou odhozeni od svých hvězd. |
10 Pa - 100 Pa | |
100 Pa - 1 exaannus | Vanad-50 rozpadá se. |
1 Ea - 10 Ea | Wolfram-180, Europium-151, Molybden-100, Neodym-150, a Tellurium-130 rozklad |
10 Ea - 100 Ea | Zirkonium-96, Vizmut (209), Vápník-48, a Kadmium-116 rozklad |
100 Ea - 1 zettaannus | Selen-82 rozpadá se |
1 Za - 10 Za | Barium-130, Germanium-78, Xenon-136, a Krypton-78 rozklad |
10 Za - 100 Za | Xenon-124 rozpadá se |
100 Za - 1 Ya | |
1 Ya - 10 Ya | Tellur-128 rozpadá se |
10 Ya - 100 Ya |
Viz také
Reference
- ^ Loeb, Abraham (Říjen 2014). „Obytná epocha raného vesmíru“. International Journal of Astrobiology. 13 (4): 337–339. arXiv:1312.0613. Bibcode:2014IJAsB..13..337L. CiteSeerX 10.1.1.748.4820. doi:10.1017 / S1473550414000196. S2CID 2777386.
- ^ Dreifus, Claudia (2. prosince 2014). „Hodně diskutované pohledy, které se vracejí zpět - Avi Loeb přemýšlí o raném vesmíru, přírodě a životě“. The New York Times. Citováno 3. prosince 2014.
- ^ Saffe, C .; Gómez, M .; Chavero, C. (listopad 2005). "Ve věku exoplanetových hostitelských hvězd". Astronomie a astrofyzika. 443 (2): 609–626. arXiv:astro-ph / 0510092. Bibcode:2005A & A ... 443..609S. doi:10.1051/0004-6361:20053452. S2CID 11616693.
- ^ Courtland, Rachel (2. července 2008). „Chovala novorozená Země život?“. Nový vědec.
- ^ Colin Stuart (23. dubna 2016). "Život, sluneční soustava a všechno". Nový vědec.
- ^ Dodd, Matthew S .; Papineau, Dominic; Grenne, Tor; slack, John F .; Rittner, Martin; Pirajno, Franco; O'Neil, Jonathan; Little, Crispin T. S. (2. března 2017). „Důkazy o časném životě v nejstarších zemských hydrotermálních ventilačních sraženinách“ (PDF). Příroda. 543 (7643): 60–64. Bibcode:2017Natur.543 ... 60D. doi:10.1038 / nature21377. PMID 28252057. S2CID 2420384.
- ^ Colin Barras (4. března 2017). „Malé trubičky by mohly být dosud nejstaršími stopami života“. Nový vědec. 233 (3115): 9. Bibcode:2017NewSc.233 .... 9B. doi:10.1016 / S0262-4079 (17) 30396-2.
- ^ Yoko Ohtomo; Takeshi Kakegawa; Akizumi Ishida; Toshiro Nagase; Minik T. Rosing (8. prosince 2013). „Důkazy o biogenním grafitu v časných archaeanských metasedimentárních horninách Isua“. Nature Geoscience. 7 (1): 25–28. Bibcode:2014NatGe ... 7 ... 25O. doi:10.1038 / ngeo2025.
- ^ Borenstein, Seth (13. listopadu 2013). „Nalezena nejstarší fosílie: Seznamte se se svou mikrobiální matkou“. Associated Press. Citováno 15. listopadu 2013.
- ^ Noffke, Nora; Christian, Daniel; Wacey, David; Hazen, Robert M. (8. listopadu 2013). „Mikrobiálně indukované sedimentární struktury zaznamenávající starověký ekosystém ve formaci prádelníku staré asi 3,48 miliardy let, Pilbara, západní Austrálie“. Astrobiologie. 13 (12): 1103–24. Bibcode:2013AsBio..13.1103N. doi:10.1089 / ast.2013.1030. PMC 3870916. PMID 24205812.
- ^ Tara Djokic; et al. (Květen 2017). „Nejstarší známky života na zemi zachovány v ložiscích horkých pramenů asi 3,5 Ga“. Příroda komunikace. 8: 15263. Bibcode:2017NatCo ... 815263D. doi:10.1038 / ncomms15263. PMC 5436104. PMID 28486437.
- ^ A b C „První dech: miliardový boj Země o kyslík“ podle Nick Lane, Nový vědec, 6. února 2010, s. 36–9. Vidět doprovodný graf také. Nedávný článek však tvrdí, že hladiny kyslíku byly velmi nízké až do doby před 800 Ma: Noah Planavsky; et al. (31. října 2014). „Nízké střední proterozoické atmosférické hladiny kyslíku a opožděný vzestup zvířat“ (PDF). Věda. 346 (6209): 635–8. Bibcode:2014Sci ... 346..635P. doi:10.1126 / science.1258410. PMID 25359975. S2CID 37395258.
- ^ „Nejstarší impaktní kráter Země nalezený v Grónsku“ Andy Coghlan, Nový vědec, 29. června 2012.
- ^ Christopher Spencer (leden 2018). „Paleoproterozoická tektono-magmatická přestávka jako potenciální spoušť cyklu superkontinentů“. Nature Geoscience. 11 (2): 97–101. Bibcode:2018NatGe..11 ... 97S. doi:10.1038 / s41561-017-0051-r. S2CID 134159504.
- ^ Alice Klein (3. února 2018). „Výbušné narození prvního superkontinentu Země“. Nový vědec. 237 (3163): 10. Bibcode:2018NewSc.237 ... 10K. doi:10.1016 / S0262-4079 (18) 30199-4.
- ^ Yin, Leiming (únor 2020). „Mikrofosílie ze skupiny paleoproterozoiků Hutuo Group, Shanxi v severní Číně: časné důkazy o eukaryotickém metabolismu“. Prekambrický výzkum. 342: 105650. doi:10.1016 / j.precamres.2020.105650.
- ^ „Mléčná dráha se stále vznáší ze starodávného bourání, Nový vědec, 21. února 2009.
- ^ Mattias Karlsson (18. března 2017). „Nejstarší fosilie podobné rostlinám nalezené ve skále“. Nový vědec.
- ^ „Sex born from hard rock and heavy metal“ Will Ferguson, Nový vědec, 23. června 2012, s. 10–11.
- ^ „Starodávná jezera se ukazují, když eukaryotický život opustil moře“ Colin Barras, Nový vědec, 16. dubna 2011, s. 20. Strother, Paul K .; Battison, Leila; Brasier, Martin D .; Wellman, Charles H. (2011). „Nejčasnější mimomořští eukaryoti Země“. Příroda. 473 (7348): 505–509. Bibcode:2011Natur.473..505S. doi:10.1038 / nature09943. PMID 21490597. S2CID 4418860.
- ^ "Nejstarší stopy zvířat vyřeší záhadu časového odstupu ", Nový vědec, 11. května 2009, s. 12.
- ^ „Dawn of animals: Solving Darwin's dilemma“ Douglas Fox a Michael Le Page, Nový vědec, 8. července 2009, s. 38–41
- ^ Steeve Bonneville; et al. (22. ledna 2020). „Molekulární identifikace mikrofosilií hub v neoproterozoické břidlicové hornině“. Vědecké zálohy. 6 (4): eaax7599. Bibcode:2020SciA .... 6,7599 B. doi:10.1126 / sciadv.aax7599. PMC 6976295. PMID 32010783.
- ^ Jason Arunn Murugesu (1. února 2020). „Nejstarší fosílie hub byly identifikovány v belgickém muzeu“. Nový vědec.
- ^ Colin Barras (9. listopadu 2019). „Divná stvoření, která mohou být úplně prvními komplexními zvířaty“. Nový vědec.
- ^ Landing, E .; Angličtina, A .; Keppie, J. D. (2010). „Kambrijský původ všech skeletovaných metazoanských kmenů - objev nejstarších bryozoanů Země (Horní Kambrián, jižní Mexiko)“. Geologie. 38 (6): 547–550. Bibcode:2010Geo .... 38..547L. doi:10.1130 / G30870.1.
- ^ „Nautilus: Komory tajného života“ podle Peter Ward, Nový vědec, 5. dubna 2008.
- ^ Catherine Brahic (18. ledna 2014). „Sopečný chaos způsobil velký výbuch evoluce“. Nový vědec: 6–7.
- ^ A b C d E F Peter Ward (28. dubna 2007). „Kyslík - dech života“. Nový vědec: 38–41. Viz také doprovodný graf.
- ^ „Tajemná fosilní hornina může být odštěpena od života inspirujícího bloku“. Nový vědec: 15. 5. července 2014.
- ^ „Fosílie N.B. ukazují původ dřeva“. CBC.ca. 12. srpna 2011. Archivováno z původního 13. srpna 2011. Citováno 12. srpna 2011.
- ^ Philippe Gerrienne; et al. (12. srpna 2011). "Jednoduchý druh dřeva ve dvou raných devonských rostlinách". Věda. 333 (6044): 837. Bibcode:2011Sci ... 333..837G. doi:10.1126 / science.1208882. PMID 21836008. S2CID 23513139.
- ^ Jeff Hecht (25. října 2014). "'Chybějící katastrofa vedla k nejhoršímu vyhynutí všech dob “. Nový vědec: 6–7.
- ^ Kévin Rey; et al. (Červenec 2017). „Izotopy kyslíku naznačují zvýšený termometabolismus ve více kladových terapsidových kladech permotriasu“. eLife. 6. doi:10,7554 / eLife.28589. PMC 5515572. PMID 28716184.
- ^ „Seznamte se s dosud nejstarším předkem dino“, Nový vědec, 6. října 2010.
- ^ Brusatte, S. L. (2010). „Stopy přitahují původ a diverzifikaci linie kmenů dinosaurů hluboko do raného triasu“. Sborník Královské společnosti B: Biologické vědy. 278 (1708): 1107–1113. doi:10.1098 / rspb.2010.1746. PMC 3049033. PMID 20926435.
- ^ „Galaxie v troskách po srážce“. Nový vědec. 28.dubna 2018.
- ^ Paul Zwick; et al. (Duben 2018). „Správné pohybové pole malého Magellanova oblaku: Kinematický důkaz jeho přílivového narušení“. Astrofyzikální deník. 864 (1): 55. arXiv:1804.04110. Bibcode:2018ApJ ... 864 ... 55Z. doi:10,3847 / 1538-4357 / aad4b0. S2CID 54792210.
- ^ McAnena, A .; et al. (16. června 2013). „Atlantické chlazení spojené s mořskou biotickou krizí v období střední křídy“. Nature Geoscience. 6 (7): 558–561. Bibcode:2013NatGe ... 6..558M. doi:10.1038 / ngeo1850.
- ^ M. Barham; et al. (Červenec 2016). „Odpovědi fouká ve větru: ultra-distální popelníkové zirkony, ukazatele křídelních erupcí ve východní Gondwaně.“ Geologie. 44 (8): 643–646. Bibcode:2016Geo .... 44..643B. doi:10.1130 / G38000.1.
- ^ „Obří starodávné supervulkány házely kameny přímo přes Austrálii I“. Nový vědec. 27. srpna 2016.
- ^ „Savci nejsou koneckonců tak pozdní vývojáři“. Nový vědec. 28. března 2007.
- ^ „Výbuch ponorky vykrvácel zemské oceány kyslíkem“. Nový vědec. 16. července 2008.
- ^ „Temné tajemství Orionu: Noční oblohu formovalo násilí“, Nový vědec, 21. listopadu 2009, s. 42–5.
- ^ Colin Barras (20. září 2019). „Tajemství, proč lidé chodí vzpřímeně, lze vysvětlit překvapivou fosilií“. Nový vědec.
- ^ Carol Ward; et al. (Listopad 2019). "Pozdní miocénní hominid částečné pánve z Maďarska". Journal of Human Evolution. 136: 102645. doi:10.1016 / j.jhevol.2019.102645. PMID 31537304.
- ^ „Krokodýli plavali Atlantik, aby se dostali do Ameriky“, Michael Marshall, Nový vědec, 14. května 2011, s. 16.
- ^ Gerard D. Gierliński; et al. (Říjen 2017). „Možné homininové stopy z pozdního miocénu (asi 5,7 Ma) na Krétě?“. Sborník sdružení geologů. 128 (5–6): 697–710. doi:10.1016 / j.pgeola.2017.07.006.
- ^ Colin Barras (9. září 2017). „Stopy naznačují, že lidé jsou z Evropy“. Nový vědec. 235 (3142): 9. Bibcode:2017NewSc.235 .... 9B. doi:10.1016 / S0262-4079 (17) 31747-5.
- ^ Andy Coghlan (28. července 2012). „Hardy lední medvědi přežili minulé globální oteplování“. Nový vědec.
- ^ McPherron, Shannon P .; Zeresenay Alemseged; Curtis W. Marean; Jonathan G. Wynn; Denne Reed; Denis Geraads; Rene Bobe; Hamdallah A. Bearat (2010). „Důkazy o spotřebě živočišných tkání pomocí kamenných nástrojů před 3,39 miliony let v Dikika v Etiopii“. Příroda. 466 (7308): 857–860. Bibcode:2010Natur.466..857M. doi:10.1038 / nature09248. PMID 20703305. S2CID 4356816.
- ^ Nic Fleming (11. srpna 2010). „Raní lidé byli řezníci před 3,4 miliony let“. Nový vědec.
- ^ Elaine Morgan (16. září 2009). „Proč jsme nahý lidoop?“. Nový vědec.
- ^ Catalina Pimiento; et al. (Červen 2017). „Vyhynutí pliocénní mořské megafauny a její dopad na funkční rozmanitost“ (PDF). Ekologie a evoluce přírody. 1 (8): 1100–1106. doi:10.1038 / s41559-017-0223-6. PMID 29046566. S2CID 3639394.
- ^ Narciso Benítez; et al. (Únor 2002). „Důkazy blízkých výbuchů supernovy“ (PDF). Dopisy o fyzické kontrole. 88 (8): 081101. arXiv:astro-ph / 0201018. Bibcode:2002PhRvL..88h1101B. doi:10.1103 / PhysRevLett.88.081101. PMID 11863949. S2CID 41229823.
- ^ Peter Ludwig; et al. (Srpen 2016). „Časem vyřešená 2 miliony let stará aktivita supernovy objevená v záznamu mikrofosilií Země“. PNAS. 113 (33): 9232–9237. arXiv:1710.09573. Bibcode:2016PNAS..113,9232L. doi:10.1073 / pnas.1601040113. PMC 4995991. PMID 27503888.
- ^ Anne Dambricourt Malassé; et al. (2016). „Antropické aktivity v fosiliferonové zóně Koránwala, 2,6 Ma, Siwaliks v severozápadní Indii, historický kontext objevu a vědecké výzkumy“. Comptes Rendus Palevol. 15 (3–4): 295–316. doi:10.1016 / j.crpv.2015.06.004.
- ^ „Asijské kamenné nástroje naznačují, že lidé opustili Afriku dříve, než si mysleli“. Nový vědec. 6. února 2016.
- ^ Han, Fei; et al. (Březen 2015). „Nejstarší důkazy osídlení hominidy v Číně: Kombinovaná elektronová spinová rezonance a uranové řady (série ESR / U) datování fosilních zubů savců z jeskyně Longgupo“. Kvartérní mezinárodní. 434: 75–83. doi:10.1016 / j.quaint.2015.02.025.
- ^ Brumm, A; Jensen, GM; van den Bergh, GD; et al. (Duben 2010). "Homininy na Flores v Indonésii před milionem let". Příroda. 464 (7289): 748–752. Bibcode:2010Natur.464..748B. doi:10.1038 / nature08844. PMID 20237472. S2CID 205219871.
- ^ Tim Thwaites (14. března 1998). „Starověcí námořníci - časní lidé byli mnohem chytřejší, než jsme předpokládali“. Nový vědec: 6.
- ^ Eoin O'Carroll (5. dubna 2012). „Varili raní lidé své jídlo před miliony let?“. abcNEWS.
Časní lidé využívali oheň již před milionem let, mnohem dříve, než se dříve myslelo, naznačují důkazy objevené v jeskyni v Jižní Africe.
- ^ Francesco Berna; et al. (15. května 2012). "Microstratigraphic evidence of in situ fire in a Acheulean layer of Wonderwerk Cave, Northern Cape province, South Africa". PNAS. 109 (20): E1215-20. doi:10.1073 / pnas.1117620109. PMC 3356665. PMID 22474385.
- ^ Kate Douglas (7. července 2018). „Our Asian Origins“. Nový vědec.
- ^ Li, T (4. června 1992). "Nový střední pleistocén hominid lebky z Yunxian v Číně". Příroda. 357 (6377): 404–407. Bibcode:1992 Natur.357..404T. doi:10.1038 / 357404a0. PMID 1594044. S2CID 4345142.
- ^ James Randerson (29. dubna 2004). „Zuhelnatělé pozůstatky mohou být prvními požáry lidí“. Nový vědec.
- ^ Colin Barras (5. prosince 2016). "Starověké zbytky ukazují, že skutečná paleo strava byla vegetariánská hostina". Nový vědec.
- ^ Yoel Melamed; et al. (17. května 2016). „Rostlinná složka acheulianské stravy v Gesher Benot Ya'aqov, Izrael“. PNAS. 113 (51): 14674–14679. doi:10.1073 / pnas.1607872113. PMC 5187744. PMID 27930293.
- ^ Colin Barras (12. května 2018). „Kosti mohou odhalit původ hobitů“. Nový vědec. 238 (3177): 10. Bibcode:2018NewSc.238Q..10B. doi:10.1016 / S0262-4079 (18) 30824-8.
- ^ T. Ingicco; et al. (2. května 2018). „Nejstarší známá aktivita homininů na Filipínách před 709 tisíci lety“. Příroda. 557 (7704): 233–237. Bibcode:2018Natur.557..233I. doi:10.1038 / s41586-018-0072-8. PMID 29720661. S2CID 13742336.
- ^ „Tajemství lidských hobitů vládlo na malém asijském ostrově před 700 000 lety“. Nový vědec. 11. června 2016.
- ^ Gerrit van den Bergh; et al. (Červen 2016). "Homo floresiensis- jako fosilie z raného středního pleistocénu Flores “. Příroda. 534 (7606): 245–248. Bibcode:2016Natur.534..245V. doi:10.1038 / příroda17999. PMID 27279221.
- ^ Richard Hollingham (10. července 2004). „Přirození rodilí kanibali“. Nový vědec: 30.
- ^ Catherine Brahic (6. prosince 2014). „Umění„ mušle “vzniklo 300 000 let předtím, než se lidé vyvinuli“. Nový vědec: 6–7.
- ^ Shaoni Bhattacharya (12. února 2014). „Nejstarší britské lidstvo na velkolepé výstavě“. Nový vědec.
- ^ Matthias Meyer; et al. (14. března 2016). „Sekvence nukleární DNA z homininů Sima de los Huesos ze středního pleistocénu“. Příroda. 531 (7595): 504–507. Bibcode:2016Natur.531..504M. doi:10.1038 / příroda17405. PMID 26976447. S2CID 4467094.
- ^ A b C Richard Webb (9. března 2019). „Brexit, 10 000 př. Nl: Nevyřčený příběh o tom, jak Británie poprvé opustila Evropu“. Nový vědec.
- ^ „Věc: První věci, které lidé vlastnili“. Nový vědec. 26. března 2014.
- ^ Aviad Agam; et al. (5. října 2020). "Odhad teploty vyhřívaných artefaktů z nižší paleolitu pazourku". Příroda lidské chování. doi:10.1038 / s41562-020-00955-z.
- ^ Michael Marshall (10. října 2020). „Starověcí lidé využívali oheň k výrobě kamenných nástrojů před 300 000 lety“. Nový vědec.
- ^ Karmin; et al. (2015). „Nedávné zúžení rozmanitosti chromozomů Y se shoduje s globální změnou kultury“. Výzkum genomu. 25 (4): 459–66. doi:10.1101 / gr.186684.114. PMC 4381518. PMID 25770088.
- ^ Barras, Colin (6. března 2013). „Otci všech mužů je 340 000 let“. Nový vědec. Citováno 13. března 2013.
- ^ Lyn Wadley; et al. (14. srpna 2020). „Stavba podestýlky a trávy před 200 tisíci lety v hraniční jeskyni v Jižní Africe“. Věda. 369 (6505): 863–866. doi:10.1126 / science.abc7239. PMID 32792402. S2CID 221113832.
- ^ A b Michael Marshall (13. července 2019). „Náš druh se dostal do Evropy o 165 000 let dříve, než jsme si mysleli“. Nový vědec.
- ^ Katerina Harvati; et al. (10. července 2019). „Fosílie jeskyně Apidima poskytují nejstarší důkazy o Homo sapiens v Eurasii.“ Příroda. 571 (7766): 500–504. doi:10.1038 / s41586-019-1376-z. PMID 31292546. S2CID 195873640.
- ^ Izrael Hershkovitz; et al. (26. ledna 2018). „Nejranější moderní lidé mimo Afriku“. Věda. 359 (6374): 456–459. Bibcode:2018Sci ... 359..456H. doi:10.1126 / science.aap8369. PMID 29371468.
- ^ Michael Marshall (3. února 2018). „Starověké čelisti naznačují, že lidé opustili Afriku o 50 000 let dříve“. Nový vědec.
- ^ „Neandertálci vybudovali tajemné podzemní kruhy před 175 000 lety“. Nový vědec. 4. června 2016.
- ^ Jacques Jaubert; et al. (Červen 2016). „Raně neandertálské stavby hluboko v jeskyni Bruniquel v jihozápadní Francii“. Příroda. 534 (7605): 111–114. Bibcode:2016Natur.534..111J. doi:10.1038 / příroda18291. PMID 27251286.
- ^ „Brzy moderní lidé měli chuť na mořské plody“. Nový vědec. 20. října 2007.
- ^ Michael Le Page (11. ledna 2020). „Nejstarší pražená kořenová zelenina nalezená ve 170 000 let staré jeskynní špíně“. Nový vědec.
- ^ Lyn Wadley; et al. (3. ledna 2020). „Vařené škrobové oddenky v Africe před 170 tisíci lety“. Věda. 367 (6473): 87–91. Bibcode:2020Sci ... 367 ... 87W. doi:10.1126 / science.aaz5926. PMID 31896717. S2CID 209677578.
- ^ Clare Wilson (1. května 2019). „Hlavní objev naznačuje, že Denisovanové žili v Tibetu před 160 000 lety“. Nový vědec.
- ^ Fahu Chen; et al. (1. května 2019). „Pozdní střední pleistocén Denisovanova čelist z Tibetské náhorní plošiny“ (PDF). Příroda. 569 (7756): 409–412. Bibcode:2019Natur.569..409C. doi:10.1038 / s41586-019-1139-x. PMID 31043746. S2CID 141503768.
- ^ Michael Marshall (3. března 2012). „Neandertálci byli starověcí námořníci“. Nový vědec.
- ^ Steven Holen; et al. (Duben 2017). „130 000 let staré archeologické naleziště v jižní Kalifornii v USA“. Příroda. 544 (7651): 479–483. Bibcode:2017Natur.544..479H. doi:10.1038 / nature22065. PMID 28447646.
- ^ Colin Barras (6. května 2017). „Neandertálci dorazili do Ameriky jako první?“. Nový vědec.
- ^ D. Radovčić; et al. (11. března 2016). „Důkazy pro neandertálské šperky: Upravené orlí drápy s bílým ocasem v Krapině“. PLOS ONE. 10 (3): e0119802. Bibcode:2015PLoSO..1019802R. doi:10.1371 / journal.pone.0119802. PMC 4356571. PMID 25760648.
- ^ „Neandertálský šik“. Nový vědec. 13. srpna 2016.
- ^ „Proč věřím, že lidé byli v Austrálii mnohem dříve, než jsme si mysleli“. Nový vědec. 20. března 2019. (Rozhovor s Jamesem Bowlerem od Ruby Prosser Scullyové)
- ^ F. Sirocko; et al. (11. srpna 2005). „Pozdní Eemianův suchý pulz ve střední Evropě během posledního glaciálního počátku“. Příroda. 436 (7052): 833–836. Bibcode:2005 Natur.436..833S. doi:10.1038 / nature03905. PMID 16094365. S2CID 4328192.
- ^ Gerrit van den Bergh; et al. (Leden 2016). „Nejstarší okupace homininem v Sulawesi v Indonésii“. Příroda. 529 (7585): 208–211. Bibcode:2016Natur.529..208V. doi:10.1038 / příroda16448. hdl:10072/142470. PMID 26762458. S2CID 1756170.
- ^ „Názory na nápovědu pro Java Mana a Hobita měli brzy lidského souseda“. Nový vědec. 13. ledna 2016.
- ^ A b Michael Marshall (3. března 2018). "Neandertálci namalovaní stejně jako my". Nový vědec. 237 (3167): 16. Bibcode:2018NewSc.237 ... 16M. doi:10.1016 / S0262-4079 (18) 30379-8.
- ^ Dirk Hoffmann (22. února 2018). „Symbolické použití mořských mušlí a minerálních pigmentů iberskými neandertály před 115 000 lety“. Vědecké zálohy. 4 (2): eaar5255. Bibcode:2018SciA .... 4.5255H. doi:10.1126 / sciadv.aar5255. PMC 5833998. PMID 29507889.
- ^ Rizal, Yan; et al. (Leden 2020). „Poslední výskyt Homo erectus v Ngandongu v Javě před 117 000–108 000 lety“. Příroda. 577 (7790): 381–385. doi:10.1038 / s41586-019-1863-2. ISSN 0028-0836. PMID 31853068. S2CID 209410644.
- ^ Li Zhanyang; et al. (8. července 2019). „Ryté kosti z archaického homininového místa Lingjing v provincii Henan“. Starověk. 93 (370): 886–900. doi:10.15184 / aqy.2019.81.
- ^ Alison George (27. července 2019). „Nejstarší denisovanské umění objevené na 100 000 let starých úlomcích kostí“. Nový vědec.
- ^ „První lidé, kteří opustili Afriku, šli do Číny, ne do Evropy“. Nový vědec. 17. října 2015.
- ^ "Objevena dílna nejstarších umělců na světě" Andy Coghlan, Nový vědec, 22. října 2011, s. 20
- ^ Wadley L, Sievers C, Bamford M, Goldberg P, Berna F, Miller C. (2011). Stavba lůžkovin a vzory osídlení ze střední doby kamenné v Sibudu v Jižní Africe. Science 9. prosince 2011: sv. 334 č. 6061 s. 1388–1391.
- ^ A b L. Backwell; F. d'Errico; Lyn Wadley (2008). „Středověké kamenné nástroje z vrstev Howiesons Poort, jeskyně Sibudu, Jižní Afrika“. Journal of Archaeological Science. 35 (6): 1566–1580. doi:10.1016 / j.jas.2007.11.006.
- ^ Marlize Lombard (říjen 2020). „Špičkové průřezové oblasti otrávených hrotů šípů z jižní Afriky“. Journal of Archaeological Science: Reports. 33: 102477. doi:10.1016 / j.jasrep.2020.102477.
- ^ Michael Marshall (15. srpna 2020). „První šípy jedu mohly být uvolněny před 70 000 lety v Africe“. Nový vědec.
- ^ D.L. Hoffmann; et al. (23. února 2018). „U-Th datování karbonátových krust odhaluje neandertálský původ iberského jeskynního umění“ (PDF). Věda. 359 (6378): 912–915. Bibcode:2018Sci ... 359..912H. doi:10.1126 / science.aap7778. PMID 29472483. S2CID 206664238.
- ^ Chris Clarkson; et al. (Červenec 2017). „Lidská okupace severní Austrálie před 65 000 lety“ (PDF). Příroda. 547 (7663): 306–310. Bibcode:2017Natur.547..306C. doi:10.1038 / příroda22968. hdl:2440/107043. PMID 28726833. S2CID 205257212.
- ^ Alice Klein (22. července 2017). „Nejstarší Australané jsou prehistorická hádanka“. Nový vědec. 235 (3135): 7. Bibcode:2017NewSc.235 .... 7K. doi:10.1016 / S0262-4079 (17) 31396-9.
- ^ „Tajemný námořnický předek nalezen na Filipínách“ Jeff Hecht, Nový vědec, 12. června 2010, s. 16.
- ^ Colin Barras (10. dubna 2019). „Nový druh člověka objeven v jeskyni na Filipínách“. Nový vědec.
- ^ Laura Spinney (9. února 2019). "Útulný s neandertálci, prvními lidmi, kteří si z domu udělali domov". Nový vědec.
- ^ Bruce Hardy; et al. (9. dubna 2020). „Přímý důkaz o technologii neandertálských vláken a jejích kognitivních a behaviorálních důsledcích“. Vědecké zprávy. 10 (1): 4889. doi:10.1038 / s41598-020-61839-w. PMC 7145842. PMID 32273518.
- ^ Michael Le Page (18. dubna 2020). „Nejstarší kousek provázku vyrobili neandertálci před 50 000 lety“. Nový vědec.
- ^ Fred Pearce (2. listopadu 2019). „Nejdůležitější řeky Země jsou na obloze - a vysychají“. Nový vědec.
- ^ Helen Fewlass; et al. (11. května 2020). "A 14C chronologie pro přechod středního a vrchního paleolitu v jeskyni Bacho Kiro v Bulharsku ". Ekologie a evoluce přírody. 4 (6): 794–801. doi:10.1038 / s41559-020-1136-3. PMID 32393865. S2CID 218593433.
- ^ Michael Marshall (16. května 2020). „Neandertálci se od nás možná naučili vyrábět šperky“. Nový vědec.
- ^ Maxime Aubert; et al. (11. prosince 2019). "Nejstarší lovecká scéna v prehistorickém umění". Příroda. 576 (7787): 442–445. doi:10.1038 / s41586-019-1806-r. PMID 31827284. S2CID 209311825.
- ^ Alison George (14. prosince 2019). „44 000 let stará lovecká scéna je nejdříve malovaným„ příběhem “, jaký kdy byl nalezen“. Nový vědec.
- ^ Žalovat O'Connor; et al. (25. listopadu 2011). „Pelagický rybolov 42 000 let před současností a námořní dovednosti moderních lidí“. Věda. 334 (6059): 1117–1121. Bibcode:2011Sci ... 334.1117O. doi:10.1126 / science.1207703. PMID 22116883. S2CID 20791703.
- ^ „Hlubinný rybolov tuňáků začal před 42 000 lety“ Wendy Zukerman, Nový vědec, 3. prosince 2011, s. 16
- ^ Shang, Hong; et al. (17. dubna 2007). "Brzy moderní člověk z jeskyně Tianyuan, Zhoukoukian, Čína". Sborník Národní akademie věd. 104 (16): 6573–8. Bibcode:2007PNAS..104,6573S. doi:10.1073 / pnas.0702169104. PMC 1871827. PMID 17416672.
- ^ Dan Jones (27. října 2007). „Globalizace: Jak lidé dobyli svět“. Nový vědec.
- ^ Ruby Prosser Scully (13. července 2019). „Moderní forenzní řešení řeší záhadu vraždy z doby kamenné po 33 000 letech“. Nový vědec.
- ^ Elena F. Kranioti; et al. (3. července 2019). „Nejmodernější forenzní techniky odhalují důkazy o interpersonálním násilí asi před 30 000 lety“. PLOS ONE. 14 (7): e0216718. Bibcode:2019PLoSO..1416718K. doi:10.1371 / journal.pone.0216718. PMC 6608943. PMID 31269019.
- ^ Christine Dell'Amore (19. srpna 2011). „Starověká psí lebka ukazuje časnou domestikaci domácích mazlíčků“. národní geografie. Archivovány od originál 1. července 2013. Citováno 1. července 2013.
- ^ Marta Mariotti Lippi; et al. (2015). „Vícekrokové zpracování potravin v Grotta Paglicci (jižní Itálie) kolem 32 600 kcal B.P“. PNAS. 112 (39): 12075–12080. Bibcode:2015PNAS..11212075M. doi:10.1073 / pnas.1505213112. PMC 4593080. PMID 26351674.
- ^ „Lidé z doby kamenné dělali kaši před 32 000 lety“. Nový vědec. 12. září 2015.
- ^ „Lidé z doby kamenné měli rádi své hamburgery v housce“, Sonia Van Gilder Cooke, Nový vědec, 23. října 2010, s. 18.
- ^ „Třicet tisíc let staré důkazy o zpracování rostlinných potravin“ podle Anna Revedinová a kol., PNAS, publikováno online 18. října 2010.
- ^ Pawel Valde-Nowak; et al. (1. října 1987). „Svrchní paleolitický bumerang vyrobený z mamutího kla v jižním Polsku“. Příroda. 329 (6138): 436–438. Bibcode:1987Natur.329..436V. doi:10.1038 / 329436a0. S2CID 4361636.
- ^ Amos, Jonathan (25. července 2005). „Starověký falus objevený v jeskyni“. BBC novinky.
- ^ Small, Meredith F. (duben 2002), „Teorie strun: tradice spřádání surových vláken sahá 28 000 let“, Přírodní historie, 111 (3): 14(2)
- ^ Michael Marshall (25. července 2020). „Lidé dosáhli Ameriky o 15 000 let dříve, než si mysleli“. Nový vědec.
- ^ Lorena Becerra-Valdivia; Thomas Higham (22. července 2020). „Načasování a účinek nejranějších příchodů lidí do Severní Ameriky“. Příroda. 584 (7819): 93–97. doi:10.1038 / s41586-020-2491-6. PMID 32699413. S2CID 220715918.
- ^ Ciprian Ardelean (22. července 2020). "Důkazy o lidské okupaci v Mexiku kolem posledního glaciálního maxima". Příroda. 584 (7819): 87–92. doi:10.1038 / s41586-020-2509-0. PMID 32699412. S2CID 220697089.
- ^ „První Američané byli Australané“. BBC. 26. srpna 1999.
- ^ Michael Marshall (27. dubna 2013). „Brazilský obrat k příběhu prvních Američanů“. Nový vědec: 12.
- ^ Rob Dunn (23. srpna 2014). „Seznamte se s nájemníky: divoká zvěř ve velkých interiérech“. Nový vědec: 34–37.
- ^ „Byli první Američané Evropané?“ Vědecké americké hranice na PBS.
- ^ Viz obrázek v Christopher Kemp (21. prosince 2013). „Kalahari trackers who read ice-age life in footprints“. Nový vědec: 64–66.
- ^ Luc Janssens; et al. (Únor 2018). „Nový pohled na starého psa: Bonn-Oberkassel přehodnotil“. Journal of Archaeological Science. 92: 126–138. doi:10.1016 / j.jas.2018.01.004. hdl:1854 / LU-8550758.
- ^ Colin Barras (17. února 2018). „Starověcí lidé milovali své psy“. Nový vědec.
- ^ Colin Barras (21. července 2018). „Chléb z doby kamenné předchází zemědělství“. Nový vědec. 239 (3187): 6. Bibcode:2018NewSc.239 .... 6B. doi:10.1016 / S0262-4079 (18) 31274-0.
- ^ Amaia Arranz-Otaegui; et al. (16. července 2018). „Archeobotanické důkazy odhalují původ chleba před 14 400 lety v severovýchodním Jordánsku“. PNAS. 115 (31): 7925–7930. doi:10.1073 / pnas.1801071115. PMC 6077754. PMID 30012614.
- ^ Gregorio Oxilia; et al. (Březen 2017). "Úsvit stomatologie v pozdním horním paleolitu: časný případ patologického zásahu v Riparo Fredian". American Journal of Physical Anthropology. 163 (3): 446–461. doi:10.1002 / ajpa.23216. PMID 28345756.
- ^ „Dehtové výplně nalezené v prehistorických zubech“. Nový vědec. 19. dubna 2017.
- ^ „Starověké pozůstatky jsou nejdříve známého šamana“ Nový vědec, 8. listopadu 2008, s. 16.
- ^ „Želví hostina: Pozůstatky nalezeného nejstaršího svátku“ Michael Marshall, Nový vědec, 30. srpna 2010.
- ^ Tengwen Long; et al. (Březen 2017). „Cannabis in Eurasia: origin of human use and Bronze Age trans-continental connections“. Vegetační historie a archeobotanika. 26 (2): 245–258. doi:10.1007 / s00334-016-0579-6. S2CID 133420222.
- ^ Colin Barras (7. července 2016). „Zakladateli západní civilizace byli pravěcí obchodníci s drogami“. Nový vědec.
- ^ A b Oliver Dietrich; et al. (22. srpna 2012). „Role kultu a hodování při vzniku neolitických komunit. Nové důkazy z Göbekli Tepe v jihovýchodním Turecku“. Starověk. 86 (333): 674–695. doi:10.1017 / S0003598X00047840.
- ^ Colin Barras (25. října 2014). „Transformers: 10 revolucí, které z nás udělaly člověka“. Nový vědec: 32–36.
- ^ Michael Le Page (4. července 2020). „Psí spřežení jsou starodávné plemeno sahající nejméně 10 000 let zpět“. Nový vědec.
- ^ Mikkel-Holger Sinding; et al. (26. června 2020). „Psi přizpůsobení se Arktidě se objevili na přechodu pleistocén – holocén“. Věda. 368 (6498): 1495–1499. doi:10.1126 / science.aaz8599. PMID 32587022. S2CID 220072941.
- ^ Jeff Hecht (6. prosince 2004). „Nejstarší objev na světě objevený v Číně“. Nový vědec.
- ^ Patrick McGovern; et al. (Listopad 2013). „Raně neolitické víno z Gruzie na jižním Kavkaze“. PNAS. 114 (48): E10309 – E10318. doi:10.1073 / pnas.1714728114. PMC 5715782. PMID 29133421.
- ^ Willcox, Michael (2000). "Mýdlo". In Hilda Butler (ed.). Poucher's parfémy, kosmetika a mýdla (10. vydání). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. str. 453. ISBN 978-0-7514-0479-1.
Nejdříve zaznamenané důkazy o výrobě materiálů podobných mýdlu se datují kolem roku 2800 př. N. L. Ve starověkém Babylonu.
- ^ Bob Holmes (31. října 2015). „Skuteční první zemědělci: Jak bylo zemědělství globálním vynálezem“. Nový vědec.
- ^ „Babylon a druhá odmocnina 2“ podle John Carlos Baez a Richard Elwes.
- ^ Rudgley, Richard (1998). "Soma". Encyklopedie psychoaktivních látek. Malý, hnědý a společnost. ISBN 978-0-349-11127-8.
- ^ Michael Le Page (22. června 2019). „Hroby v Číně odhalují, že lidé kouřili konopí před 2500 lety“. Nový vědec.
- ^ Stuart Clark (10. srpna 2013). „Solární superflares: nové nebezpečí ze slunce“. Nový vědec. 219: 46–49. doi:10.1016 / S0262-4079 (13) 61883-7.
- ^ Michael Marshall (3. listopadu 2018). „Podivná klimatická událost v 70. letech způsobila sucho na třech kontinentech.“. Nový vědec.
- ^ Colin Barras (29. září 2012). „Země praskající pod Indickým oceánem“. Nový vědec. 215 (2884): 10. Bibcode:2012NewSc.215 ... 10B. doi:10.1016 / S0262-4079 (12) 62482-8.
- ^ Stephen Battersby (14. října 2017). „Další superkontinent“. Nový vědec.