Pangaea ya da Pangea, Paleozoyik sonları ile Mezozoyik başlarında var olmuş dördüncü ve son süperkıtadır. Yaklaşık 335 milyon yıl önce daha önceki erken kıta parçalarından toplanarak bir araya geldi ve yaklaşık 200 milyon yıl önce ayrılmaya başladı. Günümüzdeki yeryüzünün aksine, bu süperkıtanın daha fazla bir kısmı güney yarımkürede bulunuyordu ve etrafı süper okyanus Panthalassa ile çevriliydi. Pangea magma tabakasındaki konveksiyonel hareketler sonucunda güneyde Gondvana ve kuzeyde Laurasia (Lavrasya) olarak ikiye bölünmüştür. İlerleyen evrelerde bu 2 kıta daha fazla parçaya ayrılarak günümüzdeki kıtalara dönüşmüştür. Pangea, günümüze kadar var olan süperkıtaların sonuncusu ve jeologlarca biçimi ortaya çıkarılanların ilkidir.
Gondvana'nın parçalanmasıyla Antarktika, Güney Amerika, Avustralya ve Afrika kıtaları; Laurasia'nın parçalanmasıyla Kuzey Amerika ve Avrasya (Asya ve Avrupa) kıtaları ortaya çıkmıştır.
Bu parçalanma süreci içinde Kuzey Amerika ile Güney Amerika ve Avrasya ile Afrika kıtaları birbirine oldukça yaklaşırken, Hindistan levhası ile Avrasya çarpışmış ve sonucunda Himalaya Dağları oluşmuştur. Ayrıca bu süreç içinde Okyanusya kıtası da Antarktika'dan ayrılmıştır.
Pangea günümüzdeki kıtalar ortaya çıkana kadar çeşitli evrelerden geçmiştir.
Kelime kökeni
Sözcük Grekçe'de "tüm, bütün, yekün" anlamlarına gelen pan ve yeryüzünü simgeleyen "Ana Tanrıça" Gaia sözcüklerinin birleşiminden oluşturulmuştur. Kavram, ilk kez kıtasal sürüklenme kuramını oluşturan Alfred Lothar Wegener tarafından 1912’de yayımlanan Kıtaların Doğuşu adlı kitabında öne sürülmüştür. Wegener'in hipotezinin temelini 1915'te basılan Kıtaların ve Okyanusların Doğuşu adlı kitabında geliştirerek öne sürdüğü var olan bütün kıtaların sürüklenmeden önce Urkontinet adını verdiği tek bir süperkıta biçiminde oldukları düşüncesi oluşturmaktaydı.
Oluşumu
Süperkıtaların biçimlenmesi ve ardından ayrışmaları Yeryüzü tarihinde döngüsel olarak tekrar etmektedir. Kolombiya veya Nuna adı verilen süperkıta yaklaşık 2,0 – 1.8 milyar yıl önce oluşmuş ve ardılı olan Rodinya onun parçalarından yaklaşık 1,1 milyar yıl öncesinden 750 milyon yıl öncesine değin bir araya gelmiş olup tam biçimlenmesi ve jeodinamik süreci ardılları olan Panotya ve Pangea kadar net değildir.
Rodinya ayrıştığında; , ve daha küçük bir parça olan olmak üzere 3 parçaya bölündü. Proto-Lavrasya ve Proto-Gondvana, Proto-Tetis Okyanusu ile birbirinden ayrılmaktaydı. Ardından Proto-Lavrasya; , Sibirya ve parçalarına bölündü. Baltık; Lavrentiya'nın doğusuna, Sibirya ise Lavrentiya'nın kuzeydoğusuna hareket etti. Bölünme ve adı verilen iki okyanus oluşturdu. Bu parçaların büyük bir kısmı Panotya adı verilen bir süperkıtada yeniden birleştiler. Panotya süperkıtasının topraklarının büyük bir kısmı Güney Kutbu ile Ekvator yakınlarında bulunmaktaydı. Kutup parçalarını çok küçük bir şerit birbirine bağlamaktaydı. Panotya'nın varlığı yaklaşık 540 milyon yıl öncesine kadar sürdü. Kambriyen dönemin başlamasına yakın bir zamanda ayrışarak yerini , ve güney süperkıtası Gondvana'ya bıraktı.
Daha sonradan Kuzey Amerika kıtasına dönüşecek olan Lavrentiya Kıtası, Ekvator'un üzerinde bulunuyordu ve kuzey ve batı yönünde Panthalassa Okyanusu, güneyinde İapetus Okyanusu ve doğusunda Khanty Okyanusu ile çevriliydi. Ordovisyenin ilk başlarında, yaklaşık olarak 480 myö. Newfoundland, Güney Britanya Adaları ve Belçika parçaları, Kuzey Fransa, Yeni İskoçya, İberya ve Kuzeybatı Afrika haline gelecek olan Avalonya mikrokıtası Gondvana'dan ayrışarak Lavrentiya'ya doğru yolculuğa başladı. Baltık, Lavrentiya ve Avalonya; Ordovisyen'in sonunda buluşarak Lavrasya (Euramerika) adı verilen İapetus Okyanusu'na yakın bir kıta biçimine dönüştüler. Çarpışmanın sonuçlarından birisi de Kuzey Apalaş Dağları'nın Lavrasya yakınlarında oluşmasıydı. İki kıta arasında yer almaktaydı. Gondvana yavaşça Güney Kutbuna doğru sürüklendi ki bu Pangea'nın biçimlenmesinin ilk adımıydı.
Pangea'nın oluşmasında ikinci adım Gondvana ve Euramerika'nın çarpışması oldu. Baltica, 440 myö Silüryen döneminde Laurantia ile çarpıştı ama Avalonya'nın yavaş ve kararlı bir biçimde Laurentia'ya doğru ilerlemesiyle iki kıta arasında 'nda bir denizkanalı oluştu. Bu arada Güney Avrupa Gondvana'dan ayrıldı ve Euramerika'ya doğru yeni biçimlenen boyunca ilerledi ve Devoniyen döneminde Güney Baltica ile çarpıştı. İapetus Okyanusunun kardeş okyanusu olan ve Baltica ile Siberia kıtaları arasında yer alan Khanty Okyanusu Siberia'nın doğu Baltica ile çarpışmasından bir Ada yayıyla küçüldü. Bu Ada Yayı'nın arkasında yeni bir okyanus olarak yer aldı.
Geç Silüryen döneminde Kuzey ve Güney Çin kuzeye doğru ilerleyerek ve yolundaki Tethis Okyanusu'nu açarak ve kuzeye doğru ilerledi ve güneylerinde yeni Paeo-Tetis Okyanusunu açtı. Gondvana devoniyen döneminde Rheic Okyansunun küçülmesine yol açarak Euramerika'ya doğru ilerledi. Kuzeybatı Afrika Erken Karbonifer'de Apalaş Dağları, Meseta Dağları ve Mauritanide Dağlarının güney kısmını oluşturarak Lavrasya'nın güneydoğu kıyısına erişti. Güney Amerika, Lavrasya'nın güneyine doğru yöneldi. Bu arada Gondvana'nın doğu bölümü (Hindistan, Antarktika ve Avustralya) ekvatordan Güney Kutbuna doğru yönelirken ve bağımsız birer kıtaydılar. mikrokıtası Sibirya ile çarpışmıştı. (Sibirya kıtası, orta karboniferde Panotya süperkıtası bozulduğundan beri milyonlarca yıldır ayrı bir kıtaydı.)
Geç Karbonifer'de Batı Kazakistan aralarındaki Ural Okyanusu ve Batı Proto-Tetis'i kapatarak Baltık ile çarpıştı. Bu çarpışma Ural Dağları ve Lavrasya süperkıtasını oluşturdu. Bu da Pangea'nın oluşumundaki son adım oldu. Bu arada Güney Amerika, Rheic Okyanusunu kapatarak ve Apalaşya Dağları ile Ouachita Dağlarının en güney kısımlarını oluşturarak Laurentia'yla çarpıştı. Bu esnada, Gondvana; Antarktika, Hindistan Avustralya, Güney Afrika ve Güney Amerika buzullar oluşarak Güney Kutbunda yer aldı. Geç Karbonifer'de Kuzey Çin bloğu Proto-Tetis Okyanusu'nu kapatarak Sibirya ile çarpıştı.
Erken Permiyen'de Kimmerya plakası Gondvana'dan ayrıldı ve bu da Güney Kutubu'nda yeni Tethis Okyanusu'nu oluşturdu. Kara parçalarının çoğunluğu böylece bütünlendi. Triyas Devri döneminde Pangea kendi çevresinde bir miktar döndü ve Cimmerian plakası "Orta Jura Devri" dönemine kadar küçülen Paleo-Tetis'e doğru yol aldı. Paleo-Tetis batısından doğusuna doğru kapandı ve Kimmerya dağoluşumunu meydana getirdi. C biçimine benzeyen ve bu C'nin içinde yer alan yeni Tetis Okyanusu ile birlikte Orta Jura döneminde sürüklendi ve deformasyona uğrayarak yarıldı.
Var olduğuna yönelik kanıtlar
Fosillerin farklı kıtalarda bir hat biçiminde dağılımı Pangea'nın varlığına işaret eden bir kanıt olarak değerlendirilmektedir. Şu anda birbirlerinden çok uzak aralıklarda bulunan fosil kanıtları benzer ve saptayıcı türleri içermektedir. Örneğin, fosilleri Güney Afrika, Hindistan ve Antarktika'da Glassopteris faunası boyunca bulunmuştur ki bu alan Güney Kutup Dairesi'nden ekvatora kadar bir genişliğe sahiptir. Benzer biçimde tatlısu sürüngeni Brezilya ve güneybatı Afrika kıyılarında bulunmuştur.
Pangeanın varlığına bir diğer kanıt Güney Amerika'nın doğu kıyısı ve Afrika'nın batı kıyısının jeolojik sınır uyumu olarak değerlendirilmektedir. Karbonifer dönemi boyunca sınırını kutup buzul örtüsü kaplamaktadır. Pangea'da bir bütün oldukları döneme ait aynı yaşta ve aynı yapıda buzul artıkları farklı kıtalarda bulunmuştur.
Parçalanma ve ayrılma
Pangea'nın parçalanması üç temel evre ile açıklanmaktadır: İlk evre olarak, Erken Orta Jura döneminde Pangea doğuda Tethis Okyanusundan batıda Pasifik Okyanusu'na doğru sürüklenmeye başladı. Kuzey Amerika ve Afrika arasında meydana gelen çatlamalar neticesinde Kuzey Atlas Okyanusu meydana geldi. Atlas Okyanusu tek bir biçimlenme içinde oluşmadı. Çatlak, Kuzey Orta Atlantik alanında başladı. Güney Atlantik alanı; Lavrasya'nın saat yönünde ve Kuzey Amerika'yla birlikte kuzey yönüne ve Eurasya'nın güney yönüne doğru dönmeye başladığı Cretaceous'a değin açılmadı. Lavrasya'nın saat yönünde dönmesi sonradan Tethis Okyanusu'nun kapanmasına neden oldu. Bu arada, Afrika'nın diğer tarafı ve Afrika'nın doğu uçları Antarktika ve Madagaskar'da meydana gelen yarılmalar Kretase döneminde güneybatı Hint Okyanusu'nun biçimlenmesine yol açtı.
Pangea'nın parçalanmasının ikinci evresi küçük süperkıta Gondvana'nın (Afrika, Güney Amerika, Hindistan, Antarktika ve Avustralya) sonrasında pek çok parçaya ayrıştığı Erken Kretase (150-140 myö) döneminde başlar.
Tethis Sukanalının yitimi Afrika, Hindistan ve Avustralya'nın kuzeye hareket etmesine ve Güney Hint Okyanusu'nun açılmasına neden olmuş olabilir. Sonunda, Erken Kretase döneminde bugünkü Güney Amerika ve Afrika Gondvana'dan ayrıldı. Ardından orta Kretase'de Güney Amerika'nın Afrika'dan batı yönüne doğru ayrılmaya başlamasıyla Atlas Okyanusu açılmaya başlayarak Gondvana parçalandı. Güney Atlantik yeknesak biçimde genişlemese de güneyden kuzeye ayrıldı.
Aynı zamanda Madagaskar ve Hindistan Antarktika'dan kuzey yönüne doğru uzaklaşarak ayrıldı ve Hint Okyanusu açıldı. Madagaskar ve Hindistan Geç Kretase döneminde 100-90 myö birbirinden ayrıldı. Hindistan yılda 15 cm.'lik bir hızla (bir tektonik plaka verisine göre) kuzeyindeki Avrasya'ya doğru yöneldiğinde doğu Tethis Okyanusu kapanmaya başladı. Madagaskar ise sabit kalarak Afrika plakasına kilitlendi.
Yeni Zelanda, Yeni Kaledonya ve geriye kalan Yeni Zelanda Pasifiğin doğusuna doğru ilerleyip Mercan Denizi ve Tasman Denizini açarak Avustralya'dan ayrıldı.
Pangea'nın parçalanmasında üçüncü ve son evre Erken Paleosen'den Oligosen'e kadar Senozoik döneminde gerçekleşti. Kuzey Amerika/Grönland (Lavrentiya da denir) Avrasya'dan 60-55 myö Norveç Denizini açarak ayrıldığında Lavrasya bölündü. Tethis Okyanusu kapanarak Atlas ve Hint Okyanusları genişlemeyi sürdürdü.
Bu arada 40 myö Avustralya Antarktika'dan ayrılarak Hindistan gibi hızla kuzeye yöneldi. Avustralya halen doğu Asya ile çarpışma rotasında ilerlemeyi sürdürmektedir. Hem Avustralya hem de Hindistan halen kuzeydoğu yönünde yılda 5–6 cm. bir hızla ilerlemektedir. Antarktika yaklaşık ya da tam olarak Pangea'nın biçimlendiği 280 my'dan bu yana Güney Kutbu'nda bulunmaktadır. Hindistan yaklaşık 35 myö Asya ile çarpışmaya başladı. Bu çarpışma ile başlayan Hindistan kıtasının Asya kıtası üzerindeki baskısı halen sürmektedir. Afrika plakası yönünü batıdan kuzeybatı yönündeki Avrupa'ya doğru değiştirdi ve Güney Amerika kuzeye hareket ederek Antarktika'dan ayrılıp ilk kez Antarktika dolayında bütün bir okyanus akımına izin verdi. Bu hareket, bütün bir atmosfer karbondioksit konsantrasyonunu azaltarak Antarktika'nın hızla soğuması ve buzullaşmasına neden oldu. Bu buzullaşma nihayet kilometrelerce kalınlığa erişerek bugünkü durumunu ortaya çıkardı. Diğer bir temel olay Senozoik'te, Kaliforniya Körfezinin açılması, Alplerin yükselmesi ve Japon Denizi'nin açılması oldu. Günümüzde Pangea'nın ayrışması ve 'nda devam etmektedir.
Levha hareketleri
Pangea'nın biçimlenmesi günümüzde genel olarak levha tektoniği terimi ile açıklanmaktadır. Pangea'nın ayrışmasının levha tektoniği ile ilgili oluşu bize bu ayrışmanın kısa bir süre içinde ve tek bir seferde değil değişik zamanlarda gerçekleştiğini göstermede yardımcı olur. Buna ek olarak, bu ayrılmanın sonrasında ayrılan parçaların kendi içinde de ayrılmaya devam ettiği ortaya çıkarılmıştır.
Yaşam
Pangea'nın var olduğu 100 milyon yıllarda diğerleri daha çetin şartlarda yaşam mücadelesi verirken verimler zamanlar yaşayan pek çok tür var oldu. Bunlardan birisi olan sadece bitkilerle beslenmekteydi. Bitkilerin yaşamı ekosistemlerce oluşturulan sporlara dayalıdır ve yerini açık tohumlular almıştır. Bu bitkiler aynı zamanda kendilerini yiyen hayvanlar açısından bakıldığında dahili birer su taşıyıcıları olmaktadır. Permiyen döneminde (250-300 myö) böcekler (yusufçuklar, sivrisinekler vb.) serpildiler.Permiyen yok oluşunda yüksek derecede etkilenip kitlesel yok oluşa maruz kalmış olsalar da böcekleri kitlesel olarak etkileyen tek yok oluş bu oldu. Triyas Devri geldiğinde günümüzdeki timsahgiller ve kuşların atası Archosaur gibi pek çok çeşit sürüngen ortaya çıkıp çoğaldı.
Pangea'nın deniz yaşamı hakkında pek az bilgi bulunmaktadır. Bilimciler bu konudaki sorular için belirleyici yanıtlar verebilecek temel kanıtlar ya da fosiller elde edememektedir. Bununla birlikte, bu döneme ait ve gibi deniz canlısı fosilleri bulunabilmiştir. Ek olarak, ekosistemlere işaret eden yekpere yapıda sünger ve mercan türleri içeren resif kitleleri ortaya çıkarılmıştır.
Pangea'dan sonra iklim değişimi
Pangea günümüz dünyasının oluşmasında muazzam bir etki yaptı. Pangea döneminde kıtaların ve okyanusların yeniden biçimlenmesi birçok alanda iklimi değiştirdi. İklimin yoğun bir biçimde değiştiğine yönelik bilimsel kanıtlar bulunmaktadır. Kıtalar ayrılıp yeniden biçimlendiklerinde okyanus akıntıları ve rüzgârları da değişime uğradı. Bütün bu değişimleri açıklamakta kullanılan bilimsel akıl yürütmeye "levha tektoniği" ya da "kıtasal sürüklenme" adı verilmektedir. Alfred Lothar Wegener tarafından ortaya konulan kıtasal sürüklenme kuramı ile kıtaların yeryüzü yüzeyini nasıl değiştirdiğini ve iklimi, farklı kıtalarda bulunan kayaç biçimlenmelerini, bitki ve hayvan fosilleri gibi pek çok şeyi değişik yönden nasıl etkilediğini açıklamaktadır. Wegener, soğuk Svalbard Norveç'ten elde ettiği bitki fosilleri üzerinde incelemeler yaptı. İncelemelerinde bu gibi bitkilerin buzul iklimine uyum sağlayamadıklarını tespit etti. Buldukları tropikal bölge bitki fosilleriydi ve bu bitkiler daha ılıman ve tropikal iklimde uyum sağlayıp gelişebiliyordu. Bitkiler kendiliğinden farklı bir çevreye yolculuk yapamayacaklarından Svalbard, Norveç'in bir zamanlar daha ılıman ya da daha az soğuk bir iklime sahip olduğunu gösteriyor olabilirdi.
Pangea ayrıldığında kıtaların yeniden biçimlenmesiyle okyanus ve denizyollarının etkileri de değişti. Kıtaların yeniden biçimlenmesi okyanusların sıcaklık ve soğukluk dağılımını değiştirdi. Kuzey Amerika ve Güney Amerika birbirine bağlandığında Atlantik'ten Pasifiğe ekvatoral su geçişi durdu. Yüksek enlemlerdeki ılık su daha fazla buharlaşmaya neden oluyor ve nihayet havadaki nemi arttırıyordu. Artan buharlaşma ve artan atmosfer nemi yağış artışı ile sonuçlanıyordu. Artan kar yağışı bir buzul örtüsünün birikmesine yol açan karlanma ve buzlanmayı oluşturuyordu. Grönlandın artan buzlanması ise küresel soğumayı arttırıyordu. Bilimciler Avustralya ve Antarktika'nın ayrılması ve Antarktik Okyanusu'nun biçimlenmesi boyunca küresel soğumanın kanıtlarını buldular. Yeni biçimlenen Antarktika ya da Güney Okyanusundaki okyanus akıntıları kutup dolaylı bir akıntı oluşturdu. Yeni okyanusun oluşturduğu kutup dolaylı akıntı nihayetinde hava akımlarının batıdan doğuya dönmesine yol açtı. Hava ve okyanus akımlarının yeni biçimi ılık tropikal hava ve suyun yüksek enlemlere transferini engelledi. Ilıman hava ve akıntıların kuzeye doğru hareketinin sonucu olarak Antarktika çok daha fazla soğuyarak dondurucu bir iklime ulaştı.
Alfred Lothar Wegener'in kuramı ve çıkardığı sonuçlar geçerliliğini korumakla birlikte bilimciler yeni düşünceler ya da bazı şeylerin neden olduğuna dair yeni akıl yürütmeler geliştirmeye devam ediyorlar. Wegener'in kıtasal sürüklenme kuramı daha sonraları yerini levha tektoniği kuramına bıraktı.
Yok oluşun işaretleri
Kuzey Pangea'nın bozulmasının yeryüzünün geçirdiği, deniz yaşamının %90'ından ve karasal yaşamın %70'inden fazlasının yitirildiği beş başlıca yok oluştan birisi olan Permiyen yok oluşuna katkıda bulunduğuna yönelik kanıtlar bulunmaktadır. Yok oluşa etki eden üç temel çevresel kaynak bulunmaktadır.
Bu kaynaklardan ilki derin su bölgelerinde kalsit çözünme oranının aşağıya indikçe hızla arttığı oksijen konsantrasyonlu derinliğin (lysocline) sığlaşmasıdır. Lisoklin alanlarının küçülmesi kalsitin okyanus içinde çözümü için daha az alan bırakmaktadır. Bu daralma dallı bacaklılar (brachiopodalar) ve mercanlar gibi yaşamını sürdürmek için çözünmüş kalsite gereksinim duyan karbonat üreticilerinin yok olmasına yol açtı. İkinci kaynak Pangea levha tektoniğinin bir sonucu olduğu tartışılmakta olan Sibirya volkanik kayalıklarının lav püskürmesidir. Volkanik püskürmelerden çevreye toksik metal dağılımı çevrede genel bir daralma hali yarattı. Atmosferdeki aşırı CO2'in lisoklin alanlarının küçülmesinin temel nedeni olduğu düşünülmektedir. Bu yok oluşun üçüncü nedeni kuzey Pangea'nın başlangıçlarda anoksik bir çevreye ya da daha düşük oksijen konsantrasyonuna atfedilmektedir. Metal yüklenmesi yüzünden anoksik okyanusların okyanus asitleriyle karışması dip sulara gereksinim duyan türlerin yok oluşuna neden olacak asitli okyanusların artışına yol açmıştı.
Pangea'nın evreleri
Ayrıca bakınız
- İnsanlık tarihi
- Kıtasal kabuk
- Kıtasal çarpışma
- Levha tektoniği
- Tektonik levhalar listesi
- Genişleyen Dünya teorisi
- Süperkıta
- Geleceğin olası süperkıtaları: Pangaea Ultima, , Amasia &
Görseller
- Kıtaların Pangea'daki konumları
Kaynakça
- ^ Rogers, John J. W. (2004). Continents and supercontinents. M. Santosh. New York: Oxford University Press. s. 146. ISBN . OCLC 61341472.
- ^ "Pangaea". Online Etymology Dictionary. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 2 Mart 2016.
- ^ Usener, H. Scholia in Lucani Bellum Civile, Vol. I. 4 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (Leipzig), 1869.
- ^ Alfred Wegener: Die Entstehung der Kontinente. Dr. A. Petermann's Mitteilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt, 58(1): Gotha 1912
- ^ Zhao, Guochun; Cawood, Peter A.; Wilde, Simon A.; Sun, M. (2002). "Review of global 2.1–1.8 Ga orogens: implications for a pre-Rodinia supercontinent". Earth-Science Reviews. Cilt 59. s. 125. doi:10.1016/S0012-8252(02)00073-9.
- ^ Zhao, Guochun; Sun, M.; Wilde, Simon A.; Li, S.Z. (2004). "A Paleo-Mesoproterozoic supercontinent: assembly, growth and breakup". Earth-Science Reviews. Cilt 67. s. 91. doi:10.1016/j.earscirev.2004.02.003.
- ^ (1998). Earth System History. ABD. ss. 386-392.
- ^ Benton, M.J. (2005) Vertebrate Palaeontology. Third edition, Oxford, p. 25.
- ^ Murck, Barbara W. and Skinner, Brian J. (1999) Geology Today: Understanding Our Planet, Study Guide, Wiley,
- ^ Deconto, Robert M.; Pollard, David (2003). "Rapid Cenozoic glaciation of Antarctica induced by declining atmospheric CO2". Nature. 421 (6920). s. 245. doi:10.1038/nature01290. (PMID) 12529638.
- ^ "Pangea | supercontinent". Encyclopedia Britannica. 23 Nisan 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 29 Ekim 2015.
- ^ Ranivoharimanana, Lovasoa; Kammerer, Christian F.; Flynn, John J.; Wyss, André R. (2011). "New material of Dadadon isaloi (Cynodontia, Traversodontidae) from the Triassic of Madagascar". Journal of Vertebrate Paleontology. 31 (6). ss. 1292-1302. doi:10.1080/02724634.2011.618154.
- ^ "Permian Period: Climate, Animals & Plants". LiveScience.com. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 29 Ekim 2015.
- ^ "Alfred Wegener". www.ucmp.berkeley.edu. 27 Kasım 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 29 Ekim 2015.
- ^ Tabor, Neil J.; Poulsen, Christopher J. (2008). "Palaeoclimate across the Late Pennsylvanian–Early Permian tropical palaeolatitudes: A review of climate indicators, their distribution, and relation to palaeophysiographic climate factors". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 268 (3–4). s. 293. doi:10.1016/j.palaeo.2008.03.052.
- ^ . National Geographic Education. 24 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ekim 2015.
- ^ a b c . cgge.aag.org. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ekim 2015.
- ^ "Continental Drift: Theory & Definition". LiveScience.com. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 29 Ekim 2015.
- ^ Ivanov, A. V. (2007). "Evaluation of different models for the origin of the Siberian traps". GSA Special Papers. Cilt 430. ss. 669-691. doi:10.1130/2007.2430(31). ISBN .
- ^ Grasby, Stephen E.; Beauchamp, Benoit; Bond, David P.G.; Wignall, Paul; Talavera, Cristina; Galloway, Jennifer M.; Piepjohn, Karsten; Reinhardt, Lutz; Blomeier, Dierk (2015). "Progressive environmental deterioration in northwestern Pangea leading to the latest Permian extinction". Geological Society of America Bulletin. 127 (9–10). s. 1331. doi:10.1130/B31197.1.
- ^ Beauchamp, Benoit; Grasby, Stephen E. (2012). "Permian lysocline shoaling and ocean acidification along NW Pangea led to carbonate eradication and chert expansion". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Cilt 350–352. s. 73. doi:10.1016/j.palaeo.2012.06.014.
Dış bağlantılar
- PANGAEA Data Publisher for Earth & Environmental Science 18 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Pangaea ya da Pangea Paleozoyik sonlari ile Mezozoyik baslarinda var olmus dorduncu ve son superkitadir Yaklasik 335 milyon yil once daha onceki erken kita parcalarindan toplanarak bir araya geldi ve yaklasik 200 milyon yil once ayrilmaya basladi Gunumuzdeki yeryuzunun aksine bu superkitanin daha fazla bir kismi guney yarimkurede bulunuyordu ve etrafi super okyanus Panthalassa ile cevriliydi Pangea magma tabakasindaki konveksiyonel hareketler sonucunda guneyde Gondvana ve kuzeyde Laurasia Lavrasya olarak ikiye bolunmustur Ilerleyen evrelerde bu 2 kita daha fazla parcaya ayrilarak gunumuzdeki kitalara donusmustur Pangea gunumuze kadar var olan superkitalarin sonuncusu ve jeologlarca bicimi ortaya cikarilanlarin ilkidir Pangea nin parcalanma sureci Gondvana nin parcalanmasiyla Antarktika Guney Amerika Avustralya ve Afrika kitalari Laurasia nin parcalanmasiyla Kuzey Amerika ve Avrasya Asya ve Avrupa kitalari ortaya cikmistir Bu parcalanma sureci icinde Kuzey Amerika ile Guney Amerika ve Avrasya ile Afrika kitalari birbirine oldukca yaklasirken Hindistan levhasi ile Avrasya carpismis ve sonucunda Himalaya Daglari olusmustur Ayrica bu surec icinde Okyanusya kitasi da Antarktika dan ayrilmistir Pangea gunumuzdeki kitalar ortaya cikana kadar cesitli evrelerden gecmistir Kelime kokeniSozcuk Grekce de tum butun yekun anlamlarina gelen pan ve yeryuzunu simgeleyen Ana Tanrica Gaia sozcuklerinin birlesiminden olusturulmustur Kavram ilk kez kitasal suruklenme kuramini olusturan Alfred Lothar Wegener tarafindan 1912 de yayimlanan Kitalarin Dogusu adli kitabinda one surulmustur Wegener in hipotezinin temelini 1915 te basilan Kitalarin ve Okyanuslarin Dogusu adli kitabinda gelistirerek one surdugu var olan butun kitalarin suruklenmeden once Urkontinet adini verdigi tek bir superkita biciminde olduklari dusuncesi olusturmaktaydi OlusumuApalas Daglari nin olusumu Superkitalarin bicimlenmesi ve ardindan ayrismalari Yeryuzu tarihinde dongusel olarak tekrar etmektedir Kolombiya veya Nuna adi verilen superkita yaklasik 2 0 1 8 milyar yil once olusmus ve ardili olan Rodinya onun parcalarindan yaklasik 1 1 milyar yil oncesinden 750 milyon yil oncesine degin bir araya gelmis olup tam bicimlenmesi ve jeodinamik sureci ardillari olan Panotya ve Pangea kadar net degildir Rodinya ayristiginda ve daha kucuk bir parca olan olmak uzere 3 parcaya bolundu Proto Lavrasya ve Proto Gondvana Proto Tetis Okyanusu ile birbirinden ayrilmaktaydi Ardindan Proto Lavrasya Sibirya ve parcalarina bolundu Baltik Lavrentiya nin dogusuna Sibirya ise Lavrentiya nin kuzeydogusuna hareket etti Bolunme ve adi verilen iki okyanus olusturdu Bu parcalarin buyuk bir kismi Panotya adi verilen bir superkitada yeniden birlestiler Panotya superkitasinin topraklarinin buyuk bir kismi Guney Kutbu ile Ekvator yakinlarinda bulunmaktaydi Kutup parcalarini cok kucuk bir serit birbirine baglamaktaydi Panotya nin varligi yaklasik 540 milyon yil oncesine kadar surdu Kambriyen donemin baslamasina yakin bir zamanda ayrisarak yerini ve guney superkitasi Gondvana ya birakti Daha sonradan Kuzey Amerika kitasina donusecek olan Lavrentiya Kitasi Ekvator un uzerinde bulunuyordu ve kuzey ve bati yonunde Panthalassa Okyanusu guneyinde Iapetus Okyanusu ve dogusunda Khanty Okyanusu ile cevriliydi Ordovisyenin ilk baslarinda yaklasik olarak 480 myo Newfoundland Guney Britanya Adalari ve Belcika parcalari Kuzey Fransa Yeni Iskocya Iberya ve Kuzeybati Afrika haline gelecek olan Avalonya mikrokitasi Gondvana dan ayrisarak Lavrentiya ya dogru yolculuga basladi Baltik Lavrentiya ve Avalonya Ordovisyen in sonunda bulusarak Lavrasya Euramerika adi verilen Iapetus Okyanusu na yakin bir kita bicimine donustuler Carpismanin sonuclarindan birisi de Kuzey Apalas Daglari nin Lavrasya yakinlarinda olusmasiydi Iki kita arasinda yer almaktaydi Gondvana yavasca Guney Kutbuna dogru suruklendi ki bu Pangea nin bicimlenmesinin ilk adimiydi Pangea nin olusmasinda ikinci adim Gondvana ve Euramerika nin carpismasi oldu Baltica 440 myo Siluryen doneminde Laurantia ile carpisti ama Avalonya nin yavas ve kararli bir bicimde Laurentia ya dogru ilerlemesiyle iki kita arasinda nda bir denizkanali olustu Bu arada Guney Avrupa Gondvana dan ayrildi ve Euramerika ya dogru yeni bicimlenen boyunca ilerledi ve Devoniyen doneminde Guney Baltica ile carpisti Iapetus Okyanusunun kardes okyanusu olan ve Baltica ile Siberia kitalari arasinda yer alan Khanty Okyanusu Siberia nin dogu Baltica ile carpismasindan bir Ada yayiyla kuculdu Bu Ada Yayi nin arkasinda yeni bir okyanus olarak yer aldi Gec Siluryen doneminde Kuzey ve Guney Cin kuzeye dogru ilerleyerek ve yolundaki Tethis Okyanusu nu acarak ve kuzeye dogru ilerledi ve guneylerinde yeni Paeo Tetis Okyanusunu acti Gondvana devoniyen doneminde Rheic Okyansunun kuculmesine yol acarak Euramerika ya dogru ilerledi Kuzeybati Afrika Erken Karbonifer de Apalas Daglari Meseta Daglari ve Mauritanide Daglarinin guney kismini olusturarak Lavrasya nin guneydogu kiyisina eristi Guney Amerika Lavrasya nin guneyine dogru yoneldi Bu arada Gondvana nin dogu bolumu Hindistan Antarktika ve Avustralya ekvatordan Guney Kutbuna dogru yonelirken ve bagimsiz birer kitaydilar mikrokitasi Sibirya ile carpismisti Sibirya kitasi orta karboniferde Panotya superkitasi bozuldugundan beri milyonlarca yildir ayri bir kitaydi Gec Karbonifer de Bati Kazakistan aralarindaki Ural Okyanusu ve Bati Proto Tetis i kapatarak Baltik ile carpisti Bu carpisma Ural Daglari ve Lavrasya superkitasini olusturdu Bu da Pangea nin olusumundaki son adim oldu Bu arada Guney Amerika Rheic Okyanusunu kapatarak ve Apalasya Daglari ile Ouachita Daglarinin en guney kisimlarini olusturarak Laurentia yla carpisti Bu esnada Gondvana Antarktika Hindistan Avustralya Guney Afrika ve Guney Amerika buzullar olusarak Guney Kutbunda yer aldi Gec Karbonifer de Kuzey Cin blogu Proto Tetis Okyanusu nu kapatarak Sibirya ile carpisti Erken Permiyen de Kimmerya plakasi Gondvana dan ayrildi ve bu da Guney Kutubu nda yeni Tethis Okyanusu nu olusturdu Kara parcalarinin cogunlugu boylece butunlendi Triyas Devri doneminde Pangea kendi cevresinde bir miktar dondu ve Cimmerian plakasi Orta Jura Devri donemine kadar kuculen Paleo Tetis e dogru yol aldi Paleo Tetis batisindan dogusuna dogru kapandi ve Kimmerya dagolusumunu meydana getirdi C bicimine benzeyen ve bu C nin icinde yer alan yeni Tetis Okyanusu ile birlikte Orta Jura doneminde suruklendi ve deformasyona ugrayarak yarildi Var olduguna yonelik kanitlarBenzer fosillerin bir dizi hat halinde kitalar uzerinde dagilimi Pangea nin varligina isaret eden bir kanit olarak degerlendirilmektedir Fosillerin farkli kitalarda bir hat biciminde dagilimi Pangea nin varligina isaret eden bir kanit olarak degerlendirilmektedir Su anda birbirlerinden cok uzak araliklarda bulunan fosil kanitlari benzer ve saptayici turleri icermektedir Ornegin fosilleri Guney Afrika Hindistan ve Antarktika da Glassopteris faunasi boyunca bulunmustur ki bu alan Guney Kutup Dairesi nden ekvatora kadar bir genislige sahiptir Benzer bicimde tatlisu surungeni Brezilya ve guneybati Afrika kiyilarinda bulunmustur Pangeanin varligina bir diger kanit Guney Amerika nin dogu kiyisi ve Afrika nin bati kiyisinin jeolojik sinir uyumu olarak degerlendirilmektedir Karbonifer donemi boyunca sinirini kutup buzul ortusu kaplamaktadir Pangea da bir butun olduklari doneme ait ayni yasta ve ayni yapida buzul artiklari farkli kitalarda bulunmustur Parcalanma ve ayrilmaTethis alaninin levha tektonigi 249 myo Pangea nin parcalanmasi uc temel evre ile aciklanmaktadir Ilk evre olarak Erken Orta Jura doneminde Pangea doguda Tethis Okyanusundan batida Pasifik Okyanusu na dogru suruklenmeye basladi Kuzey Amerika ve Afrika arasinda meydana gelen catlamalar neticesinde Kuzey Atlas Okyanusu meydana geldi Atlas Okyanusu tek bir bicimlenme icinde olusmadi Catlak Kuzey Orta Atlantik alaninda basladi Guney Atlantik alani Lavrasya nin saat yonunde ve Kuzey Amerika yla birlikte kuzey yonune ve Eurasya nin guney yonune dogru donmeye basladigi Cretaceous a degin acilmadi Lavrasya nin saat yonunde donmesi sonradan Tethis Okyanusu nun kapanmasina neden oldu Bu arada Afrika nin diger tarafi ve Afrika nin dogu uclari Antarktika ve Madagaskar da meydana gelen yarilmalar Kretase doneminde guneybati Hint Okyanusu nun bicimlenmesine yol acti Pangea nin parcalanmasinin ikinci evresi kucuk superkita Gondvana nin Afrika Guney Amerika Hindistan Antarktika ve Avustralya sonrasinda pek cok parcaya ayristigi Erken Kretase 150 140 myo doneminde baslar Tethis Sukanalinin yitimi Afrika Hindistan ve Avustralya nin kuzeye hareket etmesine ve Guney Hint Okyanusu nun acilmasina neden olmus olabilir Sonunda Erken Kretase doneminde bugunku Guney Amerika ve Afrika Gondvana dan ayrildi Ardindan orta Kretase de Guney Amerika nin Afrika dan bati yonune dogru ayrilmaya baslamasiyla Atlas Okyanusu acilmaya baslayarak Gondvana parcalandi Guney Atlantik yeknesak bicimde genislemese de guneyden kuzeye ayrildi Ayni zamanda Madagaskar ve Hindistan Antarktika dan kuzey yonune dogru uzaklasarak ayrildi ve Hint Okyanusu acildi Madagaskar ve Hindistan Gec Kretase doneminde 100 90 myo birbirinden ayrildi Hindistan yilda 15 cm lik bir hizla bir tektonik plaka verisine gore kuzeyindeki Avrasya ya dogru yoneldiginde dogu Tethis Okyanusu kapanmaya basladi Madagaskar ise sabit kalarak Afrika plakasina kilitlendi Yeni Zelanda Yeni Kaledonya ve geriye kalan Yeni Zelanda Pasifigin dogusuna dogru ilerleyip Mercan Denizi ve Tasman Denizini acarak Avustralya dan ayrildi Pangea nin parcalanmasinda ucuncu ve son evre Erken Paleosen den Oligosen e kadar Senozoik doneminde gerceklesti Kuzey Amerika Gronland Lavrentiya da denir Avrasya dan 60 55 myo Norvec Denizini acarak ayrildiginda Lavrasya bolundu Tethis Okyanusu kapanarak Atlas ve Hint Okyanuslari genislemeyi surdurdu Bu arada 40 myo Avustralya Antarktika dan ayrilarak Hindistan gibi hizla kuzeye yoneldi Avustralya halen dogu Asya ile carpisma rotasinda ilerlemeyi surdurmektedir Hem Avustralya hem de Hindistan halen kuzeydogu yonunde yilda 5 6 cm bir hizla ilerlemektedir Antarktika yaklasik ya da tam olarak Pangea nin bicimlendigi 280 my dan bu yana Guney Kutbu nda bulunmaktadir Hindistan yaklasik 35 myo Asya ile carpismaya basladi Bu carpisma ile baslayan Hindistan kitasinin Asya kitasi uzerindeki baskisi halen surmektedir Afrika plakasi yonunu batidan kuzeybati yonundeki Avrupa ya dogru degistirdi ve Guney Amerika kuzeye hareket ederek Antarktika dan ayrilip ilk kez Antarktika dolayinda butun bir okyanus akimina izin verdi Bu hareket butun bir atmosfer karbondioksit konsantrasyonunu azaltarak Antarktika nin hizla sogumasi ve buzullasmasina neden oldu Bu buzullasma nihayet kilometrelerce kalinliga eriserek bugunku durumunu ortaya cikardi Diger bir temel olay Senozoik te Kaliforniya Korfezinin acilmasi Alplerin yukselmesi ve Japon Denizi nin acilmasi oldu Gunumuzde Pangea nin ayrismasi ve nda devam etmektedir Levha hareketleriPangea nin zaman icinde parcalanmasi Pangea nin bicimlenmesi gunumuzde genel olarak levha tektonigi terimi ile aciklanmaktadir Pangea nin ayrismasinin levha tektonigi ile ilgili olusu bize bu ayrismanin kisa bir sure icinde ve tek bir seferde degil degisik zamanlarda gerceklestigini gostermede yardimci olur Buna ek olarak bu ayrilmanin sonrasinda ayrilan parcalarin kendi icinde de ayrilmaya devam ettigi ortaya cikarilmistir YasamBir ammonit fosili Pangea nin var oldugu 100 milyon yillarda digerleri daha cetin sartlarda yasam mucadelesi verirken verimler zamanlar yasayan pek cok tur var oldu Bunlardan birisi olan sadece bitkilerle beslenmekteydi Bitkilerin yasami ekosistemlerce olusturulan sporlara dayalidir ve yerini acik tohumlular almistir Bu bitkiler ayni zamanda kendilerini yiyen hayvanlar acisindan bakildiginda dahili birer su tasiyicilari olmaktadir Permiyen doneminde 250 300 myo bocekler yusufcuklar sivrisinekler vb serpildiler Permiyen yok olusunda yuksek derecede etkilenip kitlesel yok olusa maruz kalmis olsalar da bocekleri kitlesel olarak etkileyen tek yok olus bu oldu Triyas Devri geldiginde gunumuzdeki timsahgiller ve kuslarin atasi Archosaur gibi pek cok cesit surungen ortaya cikip cogaldi Pangea nin deniz yasami hakkinda pek az bilgi bulunmaktadir Bilimciler bu konudaki sorular icin belirleyici yanitlar verebilecek temel kanitlar ya da fosiller elde edememektedir Bununla birlikte bu doneme ait ve gibi deniz canlisi fosilleri bulunabilmistir Ek olarak ekosistemlere isaret eden yekpere yapida sunger ve mercan turleri iceren resif kitleleri ortaya cikarilmistir Pangea dan sonra iklim degisimiPangea gunumuz dunyasinin olusmasinda muazzam bir etki yapti Pangea doneminde kitalarin ve okyanuslarin yeniden bicimlenmesi bircok alanda iklimi degistirdi Iklimin yogun bir bicimde degistigine yonelik bilimsel kanitlar bulunmaktadir Kitalar ayrilip yeniden bicimlendiklerinde okyanus akintilari ve ruzgarlari da degisime ugradi Butun bu degisimleri aciklamakta kullanilan bilimsel akil yurutmeye levha tektonigi ya da kitasal suruklenme adi verilmektedir Alfred Lothar Wegener tarafindan ortaya konulan kitasal suruklenme kurami ile kitalarin yeryuzu yuzeyini nasil degistirdigini ve iklimi farkli kitalarda bulunan kayac bicimlenmelerini bitki ve hayvan fosilleri gibi pek cok seyi degisik yonden nasil etkiledigini aciklamaktadir Wegener soguk Svalbard Norvec ten elde ettigi bitki fosilleri uzerinde incelemeler yapti Incelemelerinde bu gibi bitkilerin buzul iklimine uyum saglayamadiklarini tespit etti Bulduklari tropikal bolge bitki fosilleriydi ve bu bitkiler daha iliman ve tropikal iklimde uyum saglayip gelisebiliyordu Bitkiler kendiliginden farkli bir cevreye yolculuk yapamayacaklarindan Svalbard Norvec in bir zamanlar daha iliman ya da daha az soguk bir iklime sahip oldugunu gosteriyor olabilirdi Pangea ayrildiginda kitalarin yeniden bicimlenmesiyle okyanus ve denizyollarinin etkileri de degisti Kitalarin yeniden bicimlenmesi okyanuslarin sicaklik ve sogukluk dagilimini degistirdi Kuzey Amerika ve Guney Amerika birbirine baglandiginda Atlantik ten Pasifige ekvatoral su gecisi durdu Yuksek enlemlerdeki ilik su daha fazla buharlasmaya neden oluyor ve nihayet havadaki nemi arttiriyordu Artan buharlasma ve artan atmosfer nemi yagis artisi ile sonuclaniyordu Artan kar yagisi bir buzul ortusunun birikmesine yol acan karlanma ve buzlanmayi olusturuyordu Gronlandin artan buzlanmasi ise kuresel sogumayi arttiriyordu Bilimciler Avustralya ve Antarktika nin ayrilmasi ve Antarktik Okyanusu nun bicimlenmesi boyunca kuresel sogumanin kanitlarini buldular Yeni bicimlenen Antarktika ya da Guney Okyanusundaki okyanus akintilari kutup dolayli bir akinti olusturdu Yeni okyanusun olusturdugu kutup dolayli akinti nihayetinde hava akimlarinin batidan doguya donmesine yol acti Hava ve okyanus akimlarinin yeni bicimi ilik tropikal hava ve suyun yuksek enlemlere transferini engelledi Iliman hava ve akintilarin kuzeye dogru hareketinin sonucu olarak Antarktika cok daha fazla soguyarak dondurucu bir iklime ulasti Alfred Lothar Wegener in kurami ve cikardigi sonuclar gecerliligini korumakla birlikte bilimciler yeni dusunceler ya da bazi seylerin neden olduguna dair yeni akil yurutmeler gelistirmeye devam ediyorlar Wegener in kitasal suruklenme kurami daha sonralari yerini levha tektonigi kuramina birakti Yok olusun isaretleriKuzey Pangea nin bozulmasinin yeryuzunun gecirdigi deniz yasaminin 90 indan ve karasal yasamin 70 inden fazlasinin yitirildigi bes baslica yok olustan birisi olan Permiyen yok olusuna katkida bulunduguna yonelik kanitlar bulunmaktadir Yok olusa etki eden uc temel cevresel kaynak bulunmaktadir Bu kaynaklardan ilki derin su bolgelerinde kalsit cozunme oraninin asagiya indikce hizla arttigi oksijen konsantrasyonlu derinligin lysocline siglasmasidir Lisoklin alanlarinin kuculmesi kalsitin okyanus icinde cozumu icin daha az alan birakmaktadir Bu daralma dalli bacaklilar brachiopodalar ve mercanlar gibi yasamini surdurmek icin cozunmus kalsite gereksinim duyan karbonat ureticilerinin yok olmasina yol acti Ikinci kaynak Pangea levha tektoniginin bir sonucu oldugu tartisilmakta olan Sibirya volkanik kayaliklarinin lav puskurmesidir Volkanik puskurmelerden cevreye toksik metal dagilimi cevrede genel bir daralma hali yaratti Atmosferdeki asiri CO2 in lisoklin alanlarinin kuculmesinin temel nedeni oldugu dusunulmektedir Bu yok olusun ucuncu nedeni kuzey Pangea nin baslangiclarda anoksik bir cevreye ya da daha dusuk oksijen konsantrasyonuna atfedilmektedir Metal yuklenmesi yuzunden anoksik okyanuslarin okyanus asitleriyle karismasi dip sulara gereksinim duyan turlerin yok olusuna neden olacak asitli okyanuslarin artisina yol acmisti Pangea nin evreleriPermiyen 252 milyon yil once Triyas 200 milyon yil once Jura 135 milyon yil once Kretase 65 milyon yil once Gunumuzdeki kitalarAyrica bakinizInsanlik tarihi Kitasal kabuk Kitasal carpisma Levha tektonigi Tektonik levhalar listesi Genisleyen Dunya teorisi Superkita Gelecegin olasi superkitalari Pangaea Ultima Amasia amp GorsellerKitalarin Pangea daki konumlariKaynakca Rogers John J W 2004 Continents and supercontinents M Santosh New York Oxford University Press s 146 ISBN 1 4237 2050 4 OCLC 61341472 Pangaea Online Etymology Dictionary 4 Mart 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 2 Mart 2016 Usener H Scholia in Lucani Bellum Civile Vol I 4 Mayis 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Leipzig 1869 Alfred Wegener Die Entstehung der Kontinente Dr A Petermann s Mitteilungen aus Justus Perthes Geographischer Anstalt 58 1 Gotha 1912 Zhao Guochun Cawood Peter A Wilde Simon A Sun M 2002 Review of global 2 1 1 8 Ga orogens implications for a pre Rodinia supercontinent Earth Science Reviews Cilt 59 s 125 doi 10 1016 S0012 8252 02 00073 9 Zhao Guochun Sun M Wilde Simon A Li S Z 2004 A Paleo Mesoproterozoic supercontinent assembly growth and breakup Earth Science Reviews Cilt 67 s 91 doi 10 1016 j earscirev 2004 02 003 1998 Earth System History ABD ss 386 392 Benton M J 2005 Vertebrate Palaeontology Third edition Oxford p 25 Murck Barbara W and Skinner Brian J 1999 Geology Today Understanding Our Planet Study Guide Wiley ISBN 978 0 471 32323 5 Deconto Robert M Pollard David 2003 Rapid Cenozoic glaciation of Antarctica induced by declining atmospheric CO2 Nature 421 6920 s 245 doi 10 1038 nature01290 PMID 12529638 Pangea supercontinent Encyclopedia Britannica 23 Nisan 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 29 Ekim 2015 Ranivoharimanana Lovasoa Kammerer Christian F Flynn John J Wyss Andre R 2011 New material of Dadadon isaloi Cynodontia Traversodontidae from the Triassic of Madagascar Journal of Vertebrate Paleontology 31 6 ss 1292 1302 doi 10 1080 02724634 2011 618154 Permian Period Climate Animals amp Plants LiveScience com 4 Mart 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 29 Ekim 2015 Alfred Wegener www ucmp berkeley edu 27 Kasim 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 29 Ekim 2015 Tabor Neil J Poulsen Christopher J 2008 Palaeoclimate across the Late Pennsylvanian Early Permian tropical palaeolatitudes A review of climate indicators their distribution and relation to palaeophysiographic climate factors Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 268 3 4 s 293 doi 10 1016 j palaeo 2008 03 052 National Geographic Education 24 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 29 Ekim 2015 a b c cgge aag org 5 Mart 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 29 Ekim 2015 Continental Drift Theory amp Definition LiveScience com 4 Mart 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 29 Ekim 2015 Ivanov A V 2007 Evaluation of different models for the origin of the Siberian traps GSA Special Papers Cilt 430 ss 669 691 doi 10 1130 2007 2430 31 ISBN 978 0 8137 2430 0 Grasby Stephen E Beauchamp Benoit Bond David P G Wignall Paul Talavera Cristina Galloway Jennifer M Piepjohn Karsten Reinhardt Lutz Blomeier Dierk 2015 Progressive environmental deterioration in northwestern Pangea leading to the latest Permian extinction Geological Society of America Bulletin 127 9 10 s 1331 doi 10 1130 B31197 1 Beauchamp Benoit Grasby Stephen E 2012 Permian lysocline shoaling and ocean acidification along NW Pangea led to carbonate eradication and chert expansion Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology Cilt 350 352 s 73 doi 10 1016 j palaeo 2012 06 014 Dis baglantilarPANGAEA Data Publisher for Earth amp Environmental Science 18 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde