진화 빙하 시대. 모든 추가 사항을 포함하여 기본 세트에 규칙 적용

기후 변화는 주기적으로 발생하는 빙하기에 가장 명확하게 표현되었으며, 이는 빙하 본체 아래에 위치한 지표면, 수역 및 빙하 영향 구역에서 발견되는 생물학적 물체의 변형에 중요한 영향을 미쳤습니다.

최신 과학 데이터에 따르면 지구상의 빙하 시대 기간은 지난 25억년 동안의 전체 진화 시간의 최소 1/3에 해당합니다. 그리고 빙하 발생의 긴 초기 단계와 점진적인 저하를 고려하면 빙하 시대는 따뜻하고 얼음이 없는 조건만큼 많은 시간이 걸릴 것입니다. 마지막 빙하기는 거의 백만년 전인 제4기에 시작되었으며, 빙하가 광범위하게 퍼진 것으로 특징지어집니다. 즉 지구의 대빙하(Great Glaciation)입니다. 북미 대륙의 북부, 유럽의 상당 부분, 그리고 아마도 시베리아도 두꺼운 얼음으로 덮여 있었습니다. 남반구에서는 남극 대륙 전체가 지금처럼 얼음 속에 있었습니다.

빙하의 주요 원인은 다음과 같습니다.

공간;

천문학적;

지리적.

이유의 공간 그룹:

태양계가 은하계의 추운 지역을 1회/1억 8600만년 통과함으로써 지구의 열량 변화;

태양 활동의 감소로 인해 지구가받는 열량의 변화.

천문학적인 이유 그룹:

극 위치 변경;

황도면에 대한 지구 축의 기울기;

지구 궤도의 이심률 변화.

지질학적, 지리적 이유 그룹:

기후 변화 및 대기 중 이산화탄소의 양(이산화탄소 증가 - 온난화, 감소 - 냉각)

바다와 기류의 방향 변화;

산을 건설하는 집중적인 과정.

지구상에서 빙하가 나타나는 조건은 다음과 같습니다.

빙하 성장의 재료로 축적되어 저온 조건에서 강수 형태의 강설;

빙하가 없는 지역의 마이너스 온도;

화산에서 방출되는 엄청난 양의 화산재로 인해 강렬한 화산 활동이 발생하여 지구 표면으로의 열 흐름 (태양 광선)이 급격히 감소하고 전 세계 온도가 1.5-2ºC 감소합니다.

가장 오래된 빙하기는 남아프리카, 북미 및 서호주에서 일어난 원생대(2,300~2,000만년 전)입니다. 캐나다에서는 12km의 퇴적암이 퇴적되었으며, 여기에는 빙하에서 유래한 세 개의 두꺼운 지층이 구별됩니다.

확립된 고대 빙하(그림 23):

캄브리아기-원생대 경계(약 6억년 전);

후기 오르도비스기(약 4억년 전);

페름기와 석탄기(약 3억년 전).

빙하시대의 기간은 수만년에서 수십만년이다.

쌀. 23. 지질시대와 고대빙하의 지질연대학적 규모

제4기 빙하의 최대 확장 기간 동안 빙하는 대륙 전체 표면의 약 4분의 1인 4천만km2 이상을 덮었습니다. 북반구에서 가장 큰 것은 북미 빙상으로 두께가 3.5km에 이릅니다. 북유럽 전체는 최대 2.5km 두께의 빙상 아래에 있었습니다. 25만년 전에 가장 큰 발전을 이루었던 북반구의 제4기 빙하는 점차 줄어들기 시작했습니다.

신생 시대 이전에는 지구 전체가 고르고 따뜻한 기후를 가졌고, Spitsbergen 섬과 Franz Josef Land 지역 (아열대 식물의 고생물학 발견에 따르면)에는 당시 아열대가있었습니다.

기후 변화의 이유:

따뜻한 해류와 바람으로부터 북극 지역을 격리하는 산맥(코르디예라, 안데스)의 형성(산은 1km 상승 - 6°С 냉각);

북극 지역의 추운 미기후 생성;

따뜻한 적도 지역에서 북극 지역으로의 열 흐름이 중단됩니다.

신생 시대가 끝날 무렵 북미와 남미가 연결되어 바닷물의 자유로운 흐름에 장애물이 생겼습니다. 그 결과는 다음과 같습니다.

적도 해역은 해류를 북쪽으로 돌렸습니다.

북부 해역에서 급격히 냉각되는 걸프 스트림의 따뜻한 물은 증기 효과를 생성했습니다.

비와 눈의 형태로 많은 양의 강수량이 급격히 증가했습니다.

5-6ºC의 온도 감소로 인해 광대 한 영토 (북미, 유럽)가 빙하화되었습니다.

약 30만 년 동안 지속되는 새로운 빙하기가 시작되었습니다(신생대 말부터 인류세(4 빙하)까지의 빙하-간빙기의 주기는 10만 년입니다).

빙하작용은 제4기 내내 계속되지 않았다. 이 기간 동안 빙하가 적어도 세 번 완전히 사라져 기후가 오늘날보다 따뜻했던 간빙기로 바뀌었다는 지질학적, 고생물학 및 기타 증거가 있습니다. 그러나 이러한 따뜻한 시대는 한파로 바뀌고 빙하가 다시 퍼졌습니다. 현재 지구는 제4기 빙하기가 끝나는 시점에 있으며, 지질학적 예측에 따르면 우리 후손들은 몇 백년에서 수천년 안에 다시 온난화가 아닌 빙하기 상태에 놓이게 될 것이다.

남극 대륙의 제4기 빙하는 다른 경로를 따라 발전했습니다. 그것은 북미와 유럽에 빙하가 나타나기 수백만 년 전에 일어났습니다. 기후 조건 외에도 오랫동안 이곳에 존재했던 고대륙이 이를 촉진했습니다. 사라졌다가 다시 나타난 고대 북반구 빙상과 달리 남극 빙상은 그 크기가 거의 변하지 않았다. 남극 대륙의 최대 빙하는 현대 빙하보다 부피가 1.5배 더 컸고 면적도 그다지 크지 않았습니다.

지구상 마지막 빙하기의 정점은 21~17,000년 전이었고(그림 24), 이때 얼음의 양은 약 1억km3으로 증가했습니다. 남극 대륙에서는 당시 빙하가 대륙붕 전체를 덮었습니다. 빙상의 얼음 부피는 분명히 4천만km3에 이르렀는데, 이는 현대 부피보다 약 40% 더 많은 것입니다. 빙빙 경계는 북쪽으로 약 10° 이동했습니다. 2만 년 전 북반구에서는 거대한 범북극 고대 빙상이 형성되어 유라시아, 그린란드, 로렌시아 및 수많은 작은 순상대와 광범위한 부유 빙붕을 통합했습니다. 방패의 총 부피는 5천만km3를 초과했으며 세계 해양의 수위는 125m 이상 떨어졌습니다.

Panarctic 덮개의 분해는 17,000년 전에 그 일부였던 빙붕이 파괴되면서 시작되었습니다. 그 후 안정성을 잃은 유라시아와 북미 빙상의 '바다' 부분이 재앙적으로 붕괴되기 시작했습니다. 빙하 붕괴는 불과 수천 년 만에 일어났습니다(그림 25).

그 당시 빙상 가장자리에서 엄청난 양의 물이 흘러 나왔고 거대한 댐 호수가 생겼으며 그 돌파구는 오늘날보다 몇 배나 컸습니다. 자연 속에서 지배되는 자연적 과정은 지금보다 훨씬 더 활발합니다. 이로 인해 자연 환경이 크게 재생되고 동물과 식물 세계가 부분적으로 변화하며 지구에서 인간 지배가 시작되었습니다.

14,000년 전에 시작된 빙하의 마지막 퇴각은 인간의 기억 속에 남아 있습니다. 분명히 그것은 성경에서 세계적인 홍수로 묘사된 영토의 광범위한 범람으로 인해 빙하가 녹고 바다의 수위가 상승하는 과정입니다.

12,000년 전, 현대 지질시대인 홀로세(Holocene)가 시작되었습니다. 온대 위도의 기온은 추운 후기 홍적세에 비해 6° 증가했습니다. 빙하작용은 현대적인 규모로 진행되었습니다.

역사적 시대(약 3000년)에 빙하의 전진은 기온이 낮고 습도가 높은 별도의 세기에 걸쳐 발생했으며 이를 소빙기라고 불렀습니다. 지난 시대의 마지막 세기와 지난 천년 중반에도 동일한 조건이 발전했습니다. 약 25,000년 전에 상당한 기후 냉각이 시작되었습니다. 북극 섬은 빙하로 덮여 있었고, 새로운 시대를 맞이한 지중해와 흑해 국가의 기후는 지금보다 더 춥고 습했습니다. 기원전 1000년 알프스에서. 이자형. 빙하는 낮은 곳으로 이동했고, 산길을 얼음으로 막았으며 일부 고지대 마을을 파괴했습니다. 이 시대에는 코카서스 빙하가 크게 발전했습니다.

서기 1,000년과 2,000년이 되자 기후는 완전히 달랐습니다. 더 따뜻한 조건과 북해에 얼음이 없기 때문에 북유럽 선원들은 북쪽으로 멀리까지 침투할 수 있었습니다. 870년에 아이슬란드의 식민지화가 시작되었는데, 그 당시에는 지금보다 빙하가 적었습니다.

10 세기에 Eirik the Red가 이끄는 Normans는 해변이 두꺼운 풀과 키 큰 덤불로 자란 거대한 섬의 남쪽 끝을 발견하고 여기에 최초의 유럽 식민지를 세웠으며이 땅을 그린란드라고 불렀습니다. , 또는 "녹색 땅"(지금은 현대 그린란드의 거친 땅에 대해 말하는 것이 아닙니다).

1000년대 말에는 알프스, 코카서스, 스칸디나비아, 아이슬란드의 산악 빙하도 크게 줄어들었습니다.

14세기에 기후가 다시 심각하게 변하기 시작했습니다. 그린란드에서 빙하가 발전하기 시작했고 여름에 토양이 녹는 시간이 점점 짧아졌으며 세기 말에는 이곳에 영구 동토층이 확고하게 자리 잡았습니다. 북해의 얼음 면적이 증가했고, 이후 몇 세기 동안 일반적인 경로로 그린란드에 도달하려는 시도는 실패로 끝났습니다.

15세기 말부터 많은 산악 국가와 극지방에서 빙하의 전진이 시작되었다. 상대적으로 따뜻했던 16세기 이후 소빙하기라고 불리는 혹독한 세기가 시작되었습니다. 남부 유럽에서는 혹독하고 긴 겨울이 자주 반복되어 1621년과 1669년에는 보스포러스 해협이 얼었고, 1709년에는 아드리아해가 해안을 따라 얼었습니다.

안에
19세기 후반에 소빙기가 끝나고 비교적 따뜻한 시대가 시작되어 오늘날까지 이어지고 있다.

쌀. 24. 마지막 빙하기의 경계

쌀. 25. 빙하 형성 및 녹는 계획 (북극해 - 콜라 반도 - 러시아 플랫폼의 프로필을 따라)

영적 문화의 요소는 이미 피테칸트로푸스(호모 에렉투스)의 공동체에서 발견되었지만 네안데르탈인은 완전히 발달된 영적 문화를 가지고 있었습니다. 종교의 시작, 마술, 치유, 조각, 그림, 춤과 노래, 악기, 자연의 영성화가 크로마뇽인의 특징이었습니다. 죽거나 쓰러진 동료의 시체를 매장하는 것은 인간과 동물을 구별하는 것입니다. 고인에 대한 슬픔은 사람들의 서로에 대한 애착, 우정과 사랑의 힘을 말해줍니다. 고대인의 무덤에서는 도구, 보석, 죽은 동물의 뼈가 발견됩니다. 결과적으로 이미 그 먼 시기에 우리 조상들은 내세를 믿었고 고인이 이생을 위해 준비했습니다. 이 모든 질문은 문헌에 잘 다루어져 있으므로 이에 대해서는 더 이상 언급하지 않겠습니다.

인구수와 인구밀도는 문화의 종류, 식량생산방식과 밀접한 관련이 있다. 서로 다른 방식으로 식량을 얻는 세 사람에게 필요한 영토의 면적은 다릅니다. 수렵채집인의 경우 3인 가족의 경우 최소 10제곱미터가 필요합니다. km, 관개를 사용하지 않는 농부의 경우 - 약 0.5평방미터 km, 관개를 사용하는 농부의 경우 - 0.1 sq. km. 결과적으로 수렵채집에서 관개농업으로 전환하면서 인구는 약 100배 증가했음이 틀림없다. 이것은 인류학자들이 분명히 충분히 고려하지 않는 매우 중요한 요소입니다. 기술적으로 진보된 모든 고대 문명은 농부들에 의해 창조되었습니다.

그러나 농업 문명은 갑작스러운 기후 변화에 더 취약하다는 점에 유의해야 합니다. 기후가 건조해지면 농부의 문명은 멸망하거나 유목민의 문명으로 변모했습니다. 일부는 다시 수렵과 채집으로 돌아갔을 수도 있습니다.

인류의 미래

환경의 영향으로부터 제대로 보호받지 못하는 영장류 그룹에서 진화는 번식하고, 이주하고, 지구를 변화시키는 독특한 능력을 가진 비옥한 종을 선택했습니다.
생물학적 존재로서 인간의 진화는 계속될 것인가? 요즘 많은 사람들은 다음과 같이 말합니다. "아니요. 문화적 진화는 약하고 느리고 생각이 부족한 개인을 제거하는 생물학적 과부하로부터 우리를 보호했습니다. 이제 기계, 컴퓨터, 의복, 안경 및 현대 의학의 사용은 이전의 유전적 이점과 관련된 이점을 평가 절하했습니다. 강력한 체격 지적 능력, 색소 침착, 시력 및 말라리아와 같은 질병에 대한 저항력 모든 사회에는 시력이 약하거나 피부색이 좋지 않은 사람뿐만 아니라 육체적으로 약하거나 체격이 나쁜 사람의 비율이 높습니다. 자신이 살고 있는 지역의 기후 조건과 일치하지 않는 질병에 대한 저항력이 약합니다. 100년 전에는 어린 시절에 죽었을 육체적으로 불완전한 사람들이 이제 살아남아 출산하며 그들의 유전적 결함을 미래 세대에 물려줍니다.
이주 역시 인류 진화의 중단에 기여했습니다. 오늘날 지구 인구 중 단 한 그룹도 홍적세 시대와 같이 새로운 종으로 변모하는 데 필요한 충분히 오랜 시간 동안 고립 된 상태에서 살지 않습니다. 그리고 유럽, 아프리카, 미국, 인도, 중국 국민들 사이의 혼합 결혼 수가 증가함에 따라 인종적 차이는 완화될 것입니다." 그렇습니다. 인류의 미래에 대한 이 암울한 시나리오는 매우 현실적입니다. 생물학적 종은 추가적인 진화보다 더 가능성이 높은 것 같습니다.

그러나 기술의 발전은 사람과 메커니즘이라는 일부 하이브리드의 출현으로 이어질 수 있습니다. 지금도 안전하게 치아를 교체하고 있으며, 필요하다면 인공 신장과 인공 심장을 인체에 삽입하고 있습니다. 인공 팔과 다리는 뇌 신호에 의해 제어됩니다. 인간의 두뇌를 강력한 컴퓨터나 인터넷에 연결하면 행동을 이해할 수 없고 예측할 수 없는 괴물이 생길 수 있습니다. 사람과 메커니즘의 하이브리드(로봇 사람)는 다른 세계를 탐험하고 우주 깊은 곳까지 침투할 수 있습니다. 이것은 인류의 발전과 생물 메커니즘의 진화에 대한 두 번째 시나리오입니다.

세 번째 시나리오도 가능합니다. 그건 그렇고, 그것은 가장 가능성이 높은 것 같습니다. 세계의 급속도로 증가하는 인구는 식량과 에너지 생산의 증가에 의존하고 있습니다. 그러나 둘 다 지구의 천연자원을 과도하게 착취해야 합니다. 경운이 증가하면 토양이 침식되어 비옥도가 감소하고 화석 연료의 고갈은 에너지 공급에 위협이 됩니다. 기후 변화는 이 두 가지 문제를 모두 악화시킬 수 있습니다. 인구가 과잉이고 식량과 연료가 부족한 호모 사피엔스는 전쟁, 기근, 전염병으로 인해 그 수가 급격히 감소하는 것을 볼 수 있습니다. 살아남은 소수의 인간은 수렵채집인의 신분으로 되돌아갑니다. 진화의 자연적 요인인 돌연변이와 자연 선택이 다시 작동하기 시작할 것입니다. 사람들의 집단은 장거리, 물 장벽, 언어 장벽 및 편견으로 인해 서로 고립될 것입니다. 한 가지만 말할 수 있습니다. 이 경우 살아남아 자신의 유전자를 후손에게 물려줄 사람들은 소위 문명 국가의 거주자가 아니라 수백만 달러 규모의 정책과 대도시의 거주자가 아니라 호주 원주민이 될 것입니다. , 북극, 열대 우림 거주자, 구전 전통에 철새와 전쟁, 악마 거인 등에 대한 언급이 있습니다.

판: GEOS, 모스크바, 2018, 320페이지, UDC: 551.4+551.1.4+551.32:551.2+551.24

언어 러시아어

논문은 바렌츠-카라 대륙붕과 대륙 및 해양 구조에 대한 지질학적, 지구물리학적 연구 결과를 고려하여 소위 빙하기의 지질학적 주요 문제를 분석합니다. 빙하의 형태형성에 대한 아이디어는 대체로 빙하학과 역학의 이론적 원리와 일치하지 않는 것으로 나타났으며, 그 결과 지배적인 패러다임의 틀 내에서 지역 전체에 대한 새로운 데이터의 일관된 해석이 불가능합니다. Timan-Pechora 판의 예를 사용하여 최근 퇴적물 형성의 주기성과 저지대 축적 평야의 기복 계층화와의 연관성이 설명됩니다. 지질 단면의 지진음향 영상의 물리적 특성에 대한 문제가 고려됩니다. 바렌츠 대륙붕의 약하게 굳어진 퇴적물의 덮개는 긴 틈새의 통시적 경계에 의해 밑에 있는 다이암톤과 분리되어 있으며, 그 구성에는 입도 구성이 동일하고 고결된 다이암톤, 조수리듬 및 분류가 동일한 다이암톤 미사를 포함한다는 것이 확립되었습니다. 지진 발생 중력. 이 덮개의 전체 28개 부분에서 나온 퇴적물의 방사성탄소 연대측정 결과를 바탕으로, 이 덮개를 형성한 해양 침범의 지정학적 특성을 입증하는 경험식이 얻어졌습니다. 확인된 패턴의 보편성은 입증되었으며, 이는 마지막 행성 범법과 마지막 해빙 사이의 연관성에 대한 일반적인 의견과 양립할 수 없습니다. 사실은 후기 홍적세-홀로세를 포함한 신구조론의 증가, 이 지역 지각의 활동에 찬성하여 제시되며, 이는 빙하 요인의 참여 없이 피오르드의 기원을 설명하는 것을 가능하게 합니다. 빙하 이론에 의해 가정된 기간 동안 발트해와 캐나다 순상지 내에서 빙하의 발현이 불가능함을 결정하는 빙하 등온성의 이론적 측면이 논의됩니다. 콜라 반도와 바렌츠 대륙붕의 북동쪽 고지대를 예로 들면, 빙하 등압이 "부유"한다는 가설을 사실 자료로 입증하는 것의 부정확성이 설명됩니다.

신생대 후기의 제4기 및 해양 지질학, 빙하학, 구조론 및 고생대학 전문가용

판: Nedra, Moscow, 1967, 440쪽, UDC: 551.79

언어 러시아어

제안된 책은 1965년 모스크바 주립 대학 출판사에서 같은 제목으로 출판된 첫 두 권의 논문의 마지막 링크입니다. 이 책은 홍적세의 자연사에 대한 현재 지식 수준을 반영합니다. 제4기) 전 세계적으로 넓은 지역(지구의 현대 구역 구조에 겹쳐진 과거의 주요 지리적 구역 내)에 걸쳐 지구 전체 표면의 자연 진화를 조사합니다.

편집자: Singh P., Singh V.P., Haritashya U.K.

출판: Springer, 2011, 1253페이지.

언어 영어

눈, 빙하, 만년설, 빙상, 빙붕, 해빙, 강 및 호수 얼음, 영구 동토층을 포함하는 지구의 빙권에는 지구 담수의 약 75%가 포함되어 있습니다. 열대 지방에서 극지방까지 거의 모든 위도에 존재하며 지구 기후 시스템을 제어하는 ​​데 중요한 역할을 합니다. 이는 또한 기후 변화의 영향에 대한 직접적인 가시적 증거를 제공하므로 기후 변화의 복잡한 역학에 대한 적절한 이해가 필요합니다. 이 백과사전은 주로 눈, 얼음, 빙하의 다양한 측면에 초점을 맞추고 있지만 다른 빙권 분야도 다루고 관련 주제에 대한 최신 정보와 기본 개념을 제공합니다. 여기에는 개별 분야에서 잘 알려진 국제 전문가들이 알파벳순으로 정리하고 전문적으로 작성한 포괄적이고 권위 있는 학술 논문이 포함되어 있습니다. 백과사전에는 눈 형성을 담당하는 대기 과정부터; 눈이 얼음으로 변하고 그 성질이 변하는 것; 얼음과 빙하의 분류 및 전세계 분포; 빙하기와 빙하기; 빙하 역학; 빙하 표면 및 지하 특성; 지형학적 과정과 경관 형성; 수문학 및 퇴적 시스템; 영구동토층 분해; 빙권 변화로 인한 위험; 기후 변화의 영향과 함께 전 세계적으로 빙하가 후퇴하는 추세. 이 책은 학부 및 대학원 수준의 참고 자료 역할을 할 수 있으며 눈, 얼음 및 빙하를 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 지질학자, 지리학자, 기후학자, 수문학자, 수자원 엔지니어를 위한 전문 문헌이 포함된 필수 도구가 될 것입니다. 농업 및 토목 공학, 지구 과학, 환경 과학 및 공학, 생태계 관리 및 기타 관련 분야에 종사하는 사람들에게도 적용됩니다.

편집자: Avsyukov G.A.

판: Progress, 모스크바, 1988, 264쪽.

언어 러시아어(영어에서 번역)

유명한 미국 지질학자 J. Imbrie와 그의 딸인 작가 Katherine Imbrie가 쓴 이 책은 지구 진화의 여전히 신비한 시기인 빙하 시대에 대해 여러 측면에서 다루고 있습니다.

대중적이고 매혹적인 표현 스타일이 과학적 깊이와 문제 제시의 정확성과 조화롭게 결합되어 있어 이 책은 지구과학 분야의 광범위한 독자와 전문가 모두에게 흥미로울 것입니다.

편집자: Pidoplichko I.G.

판: Naukova Dumka 출판사, Kyiv, 1970, 176쪽.

언어 러시아어

이 컬렉션은 Kakhovka 수력 발전소 건설 지역의 히파리온 동물군을 연구한 결과를 제시하고, 과거 콜라 반도에 빙하가 없었다는 사실과 북부 지역의 인위적 퇴적물의 일부 특징에 대한 새로운 데이터를 제공합니다. 페노스칸디아(Fennoscandia)와 북미에서 발견된 인류 고생물학 유적의 러시아 평야와 방사성탄소 연대측정.

고생물학자, 동물학자, 지질학자, 식물학자, 고고학자를 위해 설계되었습니다.

편집자: Pidoplichko I.G.

판: Naukova Dumka 출판사, Kyiv, 1965, 166쪽.

언어 러시아어

이 책은 동식물의 역사, 고지리학, 지질연대학을 연구하는 방법론적 문제를 논의합니다. 화석 동물군, 동물지리학, 식물지리학 자료의 개별 지역을 연구한 결과가 제시됩니다.

고생물학자, 동물학자, 식물학자, 지질학자, 고고학자, 고인류학자를 위해 설계되었습니다.

지구의 주기적인 빙하기에 관한 가설의 세계관 기초

자연과학 분야 과학 연구의 현대적 발전은 그 발전의 전환점이 되었으며, 지각의 역사, 유기체 세계의 발전, 인간의 기원과 발전, 그리고 보다 구체적인 문제에 관한 광범위한 일반화에 대한 전망을 열어줍니다. 지질학, 자연지리학, 토양과학, 동물학, 식물학, 기후학, 고인류학, 고고학 등의 분야를 다루고 있습니다. 동시에, 본질적으로 구식인 많은 개념과 이론이 과학적 용도로 계속 존재하며 종종 현대 데이터와 날카로운 충돌을 일으키며 여전히 특정 지식 분야의 발전에 눈에 띄게 부정적인 영향을 미칩니다. 그리고 구식 개념의 소유자와 변증자들은 20 세기 후반에 잘못된 것이 없음을 보여 주려고 노력하고 있습니다. 때로는 18세기와 19세기 초반 수준의 오해가 표면화되기도 하는데, 이를 단순히 주목하고 그 자체로 정당화되지 않고 많은 사실과 실험에 의해 확인되지 않은 개념과 이론을 드러내거나 비판하지 않는 것은 큰 오류일 것입니다. 오랫동안 광범위한 반박을 받아온 지구 역사상 이러한 잘못된 개념 중 하나는 극지방뿐만 아니라 온대 및 아열대 지역에서도 지구 표면의 광대한 지역에서 주기적으로 일어나는 "대"빙하의 개념입니다. 과학 문헌에서는 이 개념을 빙하 가설, 빙하 가설, 빙하 가설이라고 부르며, 그 지지자들은 빙하주의자(라틴어 단어 Glades-얼음에서 유래)라고 합니다. 이 기사의 저자는 여러 작품(Pidoplichko, 1946, 1951, 1954, 1956, 1963; Pidoplichko and Makeev, 1952, 1955, 1959; Makeev, 1963)에서 이에 대해 자세히 썼지만 문제의 한 측면이 더 있습니다. 방법론적, 더 광범위하게 말하면 이데올로기적인 부분은 충분히 다루어지지 않았습니다.

편집자: Makarevich A.P.

판: 우크라이나 SSR 과학 아카데미 출판사, Kyiv, 1954, 221쪽.

언어 러시아어

이 작업은 산맥(코카서스, 크리미아, 카르파티아 산맥, 우랄), 대초원, 산림 대초원, 산림 및 툰드라 지역과 같은 개별 경관-지리적 지역에서 소련 유럽 지역의 동물상 역사를 강조합니다. 동물군의 역사에 관한 여러 외국 이론에 대한 비판이 제시됩니다.

이 책은 고생물학자, 동물학자, 식물학자, 지질학자, 지리학자, 고고학자뿐만 아니라 해당 분야의 대학 교사를 대상으로 작성되었습니다.

이 논문은 소련의 유럽 지역 산맥, 대초원, 숲 대초원, 타이가 숲 및 툰드라의 동물상의 기원을 조사합니다.

동물군의 역사에 대한 연구는 우선 고생물학적 데이터에 기초해야 하지만 항상 그런 데이터를 가지고 있는 것은 아닙니다. 이와 관련하여 어떤 경우에는 고생물학적 데이터만큼 중요한 생물지리학적 데이터가 현대 동물군의 역사를 이해하는 데 매우 중요해집니다.

소련 유럽 지역의 현대 육상 동물군의 기원은 고생물학적 데이터를 사용하더라도 수세기 전을 추적하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 산악 지역, 대초원 및 산림 대초원 지역의 경우에만 동물상 개별 요소의 기원이 올리고세까지 거슬러 올라갈 수 있습니다. 이와 관련하여 개별 지역의 동물상 역사를 검토할 때 올리고세보다 오래된 시대와 관련된 문제는 거의 다루지 않을 것입니다. FC'를 예상한다.

더 이상의 결론을 내리지 않고, 현대 동물군의 기초는 궁극적으로 중신세 동물군이며 크게 업데이트되고 매우 빈곤한 곳이라고 말할 수 있습니다. 시간과 공간 모두에서 이러한 빈곤과 갱신은 다양한 방식으로 다양한 동물 그룹에 영향을 미쳤습니다. 많은 육상 연체동물, 많은 새, 파충류, 양서류, 수생 포유류 및 기타 상대적으로 안정된 비오톱이 중신세에서 거의 변화된 형태로 우리에게 도달했습니다.

사향쥐, 두더지, 포유류의 비버, 까마귀, 타조, 펠리컨, 대머리 및 기타 많은 새, 육상 거북 및 연체동물과 같은 형태의 상대적인 형태학적 안정성은 중신세와 플라이오세부터 오늘날까지 살아남아 있음을 나타냅니다. 이러한 형태가 살 수 있는 환경 조건의 상대적 안정성. 우리(Pidoplichko, 1936b, p. 16), Stroganov(1948, p. 312) 및 기타 저자들에 의해 표현된 개별 형태에 관한 이러한 입장은 고지리적 결론에 매우 중요합니다. 물론 상대적으로 안정적인 환경 조건을 보존하는 것은 지구 표면의 전체 또는 연속적인 벨트와 구역에서 가능하지 않으며 특정 지역이나 특정 구역의 지역에서만 가능합니다. 반대로, 동물상 대표자의 형태학적 특성에서 가장 큰 변화는 특정 이유, 주로 구조적 요인으로 인해 환경 조건이 급격하게 변화하여 주요 고지리학적 변화를 초래하는 곳에서 발견되어야 합니다.<...>

편집자: Makarevich A.P.

판: 우크라이나 SSR 과학 아카데미 출판사, Kyiv, 1951, 265 pp.

언어 러시아어

많은 수의 작품이 제4기 동물군 발달의 역사에 전념하고 있으며, 여기에는 현대 동물 형태의 지리적 분포와 특성, 화석 뼈 유적 발견 및 다양한 매장지에 관한 엄청난 양의 사실 자료가 포함되어 있습니다. 소련과 인접 국가의 포인트. 과거의 기후 조건을 복원하고, 다양한 형태의 동물이 멸종한 이유를 밝히고, 현대 동물군의 형성과 발전에 관한 문제를 밝히기 위해 이 사실 자료를 요약하려는 많은 시도가 있었습니다. 그러나 이러한 모든 시도는 아직 원하는 결과를 얻지 못했습니다. 이는 기후와 경관 특징의 지표로서 개별 화석 형태의 중요성에 대해 종종 정반대되는 평가에서 분명합니다. 예를 들어, 제4기 동물상에서 가장 흔한 동물인 매머드와 코뿔소는 지금도 툰드라의 대표자 또는 대초원과 숲의 대표자로 간주되며, 이에 관계없이 "가혹한 빙하의 지표"로 간주됩니다. 과거의 기후.”

털코끼리 매머드와 털코뿔소가 빙하 동물로 분류되었다는 사실은 빙하의 개념에 반대되는 조건에서 이들의 유해 발견이 의문시되거나 그러한 유해가 "새로운" 형태에 기인한다는 사실로 이어졌습니다.

지금까지 우리는 매머드를 포함한 많은 동물의 외부 형태에 대한 만족스러운 과학적 재구성을 갖고 있지 않으며, 그들의 역사에 대한 정확한 생각도 갖고 있지 않으며, 또한 개별 연구자들이 속과 종의 소속을 해석하는 경우가 많습니다. 매우 다른 방식으로 동물. 특히 제4기 동물상 대표자들의 생태를 해석하려고 할 때 큰 모호성이 발생합니다. 이상하게도 현대 형태의 생태학을 잘 알고 있는 생물학자들은 최근 지질학적 과거의 동물의 생물학적 특성을 복원하는 문제에 거의 관심을 기울이지 않았으며 종종 결론에 지질학파의 고생물학자들이 제시한 잘못된 입장을 사용했습니다. 그것은 현대 생물학의 데이터를 과소평가한 것입니다.<...>

판: Nauka, Leningrad, 1979, 195쪽.

언어 러시아어

이 책은 빙하기의 매머드와 기타 동물, 그들의 생활 조건, 죽음과 멸종의 원인, 고대 부족의 원시 사냥에 대해 설명합니다. 대중 과학 형식으로 저자는 소련의 산과 평야에서 연구한 많은 새로운 자료를 요약했습니다.

머리말.

유기체의 일부 계보 분지의 활력과 오랜 존재 이유 및 다른 유기체의 급속한 멸종에 대한 이유-생물학의 이러한 기본 문제는 오랫동안 과학자와 모든 호기심 많은 사람들의 마음을 차지해 왔습니다. 그리고 오늘날 멸종 원인에 대한 연구는 특히 중요해졌습니다. 육지와 바다의 자원을 무분별하게 개발하면서 우리는 예기치 않게 수많은 동식물 개체군이 지구 표면에서 점점 더 빠르게 사라지는 것을 목격했기 때문입니다. 행성. 그들을 보호하려는 소심한 시도는 고대와 우리 시대의 종 멸종의 진정한 원인에 대한 지식이 부족하여 종종 실패합니다.

많은 역사적 사례 중에서 가장 인상적인 사례는 최근에 지질학적으로 멸종된 북부 털이 많은 코끼리인 매머드의 사례입니다. 매머드와 그들의 운명적인 운명에 대한 관심은 국제화되었습니다. 일본, 프랑스, ​​미국은 이제 특별전을 없애고 매머드 전용 영화를 만들고 있습니다. 매머드 실종 문제는 꽤 유행이 되었고 다양한 직업의 사람들이 이를 해결하려고 노력하고 있습니다. 제안된 가설은 독창적인 경우도 있지만 아빠의 가설인 경우가 더 많습니다.<...>

기후 변화와 관련된 변화는 지구 역사상 여러 번 발생했지만 160만년 전처럼 빠르게 발생한 경우는 거의 없습니다. 제4기는 마지막 빙하기 전체에 걸쳐 지속된 홍적세(Pleistocene)와 얼음이 마지막으로 후퇴하는 약 1만년 전에 시작된 홀로세(Holocene)라는 두 개의 지질 시대로 나누어진다.

털북숭이 매머드는 유럽과 아시아에서 출현했고, 베링 해를 가로지르는 육지 '다리'를 따라 북아메리카로 이주했습니다. 머리 위의 거대한 둔덕은 에너지 집약적인 지방의 저장소입니다.

큰 변화.

유럽동굴곰(왼쪽 사진)은 동면했던 동굴에서 발견된 유적에서 알려진 빙하 시대의 동물입니다.
비록 오랜 기간 동안 냉각되었음에도 불구하고 빙하의 정도는 개별적인 것보다 훨씬 큽니다. 빙하 시대에는 평균값과 특정 온도 편차가 발생하고 온도가 급격히 떨어지면 빙하가 동반됩니다. 즉 빙상의 광범위한 팽창, 즉 극지방의 얼음이 남쪽으로 이동하고 산악 빙하. 그리고 소위 간빙기(interglacials)라고 불리는 온난화 기간 동안에는 반대 현상이 발생합니다. 즉, 얼음이 후퇴합니다. 예를 들어, 우리는 현재 홀로세(Holocene)에 시작된 다음 간빙기에 살고 있습니다. 빙하기의 시작은 예측할 수 없지만, 이러한 과정은 지구가 태양 주위를 회전할 때 지구 궤도의 변화와 거의 확실하게 연관되어 있습니다. 평균 기온 값의 변화와 그에 따른 얼음 면적의 변화와 마찬가지로 지구의 태양 궤도의 변화도 나름대로 동식물에 영향을 미칩니다. 그리고 이러한 영향 중 하나는 물이 얼고 얼음으로 변하면서 해수면이 감소하는 것으로 표현됩니다. 또 다른 영향은 강수량의 전반적인 패턴에 영향을 미칩니다. 따뜻한 계절에는 다른 지역이 평소보다 건조해집니다. 홍적세의 기후 변화로 인해 대부분의
식물은 특히 북쪽과 남쪽 끝에서 고통을 겪었는데, 천천히 전진하는 얼음이 말 그대로 경로를 따라 토양의 표층을 잘라냈습니다. 육지 동물의 경우, 해수면을 낮추는 것이 그들에게 종종 도움이 되었습니다. 그들은 새로 형성된 육지의 “다리”를 따라 이전에 접근할 수 없었던 곳으로 이동할 수 있었습니다.

매머드와 마스토돈.


털북숭이 매머드와 달리 털코뿔소는 아시아에서 북아메리카로 이동하지 않았지만 아시아 툰드라의 북쪽 지역에서 훨씬 남쪽의 대초원까지 퍼졌습니다. 현대 코뿔소처럼 그들의 뿔은 경쟁자를 위협하고 자기방어를 하는 데도 사용되었습니다.
그들이 번성했던 당시는 홍적세였으며, 얼음 덮개의 한계는 현재 런던과 뉴욕이 있는 곳까지 확장되었습니다. 그리고 이 광대한 대륙 얼음 경계의 남쪽에는 툰드라가 놓여 있습니다. 이 툰드라는 풀이 무성한 광대하게 펼쳐진 습지이며, 빙하가 녹은 물을 보충하여 바다로 운반하는 강이 교차합니다. 이곳은 척박한 땅이었지만, 추위에도 불구하고 여름은 이곳을 풍부한 식물성 식품 공급원으로 만들었습니다. 온혈 동물의 훌륭한 서식지였습니다. 음, 빙하기의 가장 유명한 포유류는 매머드와 마스토돈이었는데, 이들은 같은 코끼리 가지의 두 그룹에 속했습니다. 약 50만 년 전 유럽에 살았던 대초원 매머드인 Mammuthus trogontheri는 혹독한 추위에 최초로 적응하여 길고 촘촘한 털털을 자라게 한 매머드 중 하나입니다. 현대 코끼리와 달리 왕관은 다소 볼록하고 등은 경사져 있으며 수컷의 경우 엄니 길이가 5m 이상에 이릅니다. 잘 알려진 600번째 매머드인 Mammuthus primigenius는 키가 3m 미만임에도 불구하고 더 조밀한 구조로 구별되었습니다. 그의 엄니도 작지 않았습니다. 아마도 음식을 찾아 눈을 찢는 데 도움이되었을 것입니다. 툰드라 남쪽의 침엽수림에 서식하는 미국 마스토돈(Mammut americanum)도 똑같이 생겼습니다. 대초원 매머드는 아주 일찍 죽었고 털이 많은 매머드와 마스토돈은 훨씬 더 오래 살아 남았습니다. 일부 추정에 따르면 마스토돈은 약 8,000년 전에 멸종된 반면, 600번째 매머드는 앞으로 2,000년 동안 생존했습니다. 그리고 아마도 원시 사냥꾼인 사람들이 두 사람 모두의 죽음에 책임이 있을 것입니다.

빙하시대 코뿔소.

털코뿔소인 Coelodonta antiguitatis도 북부 툰드라에 살았으며, 그 친척은 현재 주로 따뜻한 지역에서 발견됩니다. 높이가 2m가 넘는 털코뿔소는 서로 얽혀 있고 딱딱한 섬유로 만들어진 한 쌍의 강한 뿔을 가지고 있는데, 이는 코뿔소를 다른 유제류 포유류와 구별하는 특징입니다. 그들은 빙하 시대의 모든 포유류처럼 촘촘한 체격과 긴 털을 가지고 있었습니다. 왜냐하면 큰 몸은 음식에서 많은 열을 발생시키고 두꺼운 털은 열을 유지하는 데 도움이 되기 때문입니다. 털코뿔소는 유럽과 시베리아에 살았고, 얼음이 다시 물러나는 홍적세가 끝날 때까지 살았습니다. 이들의 얼어붙은 잔해는 영구 동토층과 중부 유럽 일부 지역의 석유 지층에서 발견되었습니다. 빙하기의 또 다른 동물 그룹인 엘라스모테리움(Elasmotherium)은 코뿔소과의 어떤 동물보다 훨씬 더 큰 뿔을 가지고 있었던 것으로 보입니다. 엘라스모테리움 자체는 현생 흰코뿔소와 비슷했지만 뿔의 길이는 2m가 넘었습니다.

겨울에 생존을 위해 싸워보세요.

이렇게 넓게 펼쳐진 뿔을 지닌 아일랜드 엘크는 의심할 여지없이 빙하 시대에 유럽과 북아시아에 서식했던 가장 위엄 있는 동물이었습니다. 전체적으로 호화로운 뿔의 소유자 인이 놀라운 사슴에는 여러 종이 있었으며 해마다 바뀌 었습니다.
툰드라 초식동물에게 여름은 풍요의 시간이었고, 겨울은 고난의 시간이었다. 추운 날씨가 시작되면서 많은 초식 포유류가 남쪽의 숲 지역으로 이동하여 추위를 피할 수 있었지만 나무 껍질과 새싹과 같은 매우 빈약 한 음식에 만족해야했습니다. 이 동물에는 순록과 소위 아일랜드 무스라고 불리는 동물이 포함되어 있으며, 그 유적은 북유럽과 아시아의 여러 지역에서 발견되었습니다. 현대 순록은 동일한 이동 경로를 따르며, 아일랜드 사슴의 경우 곧 멸종되었습니다. 그러나 유럽의 일부 외딴 지역에서는 아마도 그리스도가 탄생하기 불과 500년 전에 사라졌을 것입니다. 초식동물과 달리 동굴곰은 겨울잠을 자며 겨울을 보낸다. 일부 유럽 동굴에서는 점토 벽에 긁힌 자국이 보존되어 있습니다. 이는 은신처를 파는 곰의 발톱의 흔적이 분명합니다.

Rancho La Brea의 묘지.

홍적세 동안 동물 생활의 매우 명확한 흔적은 먼 북부 지역이 아니라 거의 로스 앤젤레스 자체에서 발견되었습니다. 세계에서 가장 큰 화석 유적 매장지 인 유명한 타르 늪인 Rancho La Brea에서 발견되었습니다. 빙하 시대에는 유역 꼭대기까지 점성 아스팔트로 채워져 있었는데, 이는 많은 대형 동물들의 덫이 되었습니다. 홍적세 말기에는 이곳의 기후가 오늘날보다 시원하고 습했습니다. 이 비옥한 땅에는 매머드, 거대 나무늘보, 검치호 등 다양한 동물이 서식했습니다. 위에서부터 타르 늪은 종종 찢어지고 시든 식물로 덮여 있었고 겨울에는 아스팔트가 얼고 굳어지면 동물들이 그 길을 따라 길을 냈습니다. 여름에는 태양열의 영향으로 아스팔트가 녹고 다시 점성 검은 슬러리로 변했고, 겨울 길을 따라가는 동물들은 나갈 희망도없이 즉시 그 안에 갇혔습니다. 그들이 생명에 매달리며 필사적으로 발버둥치기 시작하자 큰 소리를 내서 청소부들이 그에게 몰려들었고, 곧 그들 역시 함정에 빠졌습니다. 풍성한 피의 수확을 거둔 여름이 끝날 때마다 겨울 비가 모래와 기타 퇴적암을 매장지로 가져 왔습니다. 이것이 석화 과정이 시작된 방법입니다. 대부분의 다른 화석과 달리 Rancho La Brea의 화석은 원래의 뼈 형태로 보존되어 있습니다. 점성 아스팔트의 덮개는 너무 촘촘해서 공기가 통과하지 못했으며, 동물의 뼈는 만년 동안 우수한 상태로 그곳에 누워 있었습니다.

늪 바닥에 있는 보물.

현재 대부분의 타르 습지는 바닥까지 파헤쳐져 말 그대로 홍적세 후기의 화석 유적이 흩어져 있습니다. 약 60종의 포유류 뼈와 2,000개 이상의 검치호 뼈가 표면에서 발견되었습니다. 가장 큰 희생자는 매머드로 밝혀졌고 가장 작은 것은 날아다니는 곤충으로 교활한 함정에 빠졌습니다. 이는 분명히 오해로 인해 발생했습니다. 위에서 보면 지구 표면과 너무 비슷해 보였습니다. 이 쓰라린 운명은 새들에게도 피하지 못했습니다. 그리고 여기에는 깨지기 쉬운 새 뼈대가 그대로 보존되어 있습니다. 치명적인 함정을 피한 유일한 동물은 야행성 동물이었습니다. 그리고 아마도 일몰 후 늪 표면이 얼었기 때문일 것입니다.
빙하 시대 캘리포니아 (사진)... 20,000년 전, 거대한 매머드가 타르 늪에 갇혔고 즉시 검치호의 먹이가 되었고, 황새, 독수리 등 피의 잔치를 위해 모인 청소부들과 격렬하게 싸웠습니다. 개과의 가장 큰 대표자 인 거대 늑대 . 이 잔치에 참여한 사람들은 대부분 약 1만년 전에 사망했습니다.

새 왕국.

거대 모아(Dinornis maximus)는 뉴질랜드에서 발견된 24종의 조류 중 가장 큰 조류 중 하나입니다. 약 천년 전 폴리네시아에서 이민자들이 섬에 도착하기 전에는 생활이 매우 쉬웠습니다. 특히 근처에 날아 다니는 쥐를 제외하고는 육상 포유류가 없었기 때문입니다. 다 자란 거대한 모아는 뱃속에 2.5kg이 넘는 돌을 담아 소화 과정을 촉진했습니다. 모아스는 한 번에 한 개의 알만 낳았습니다.
빙하기의 가장 큰 초식동물은 포유류였지만, 마다가스카르나 뉴질랜드와 같은 일부 외딴 섬에는 그러한 육지 포유류가 전혀 없었습니다. 거인 중에는 정말 거대한 크기에 도달한 새도 있었습니다. 예를 들어, 마다가스카르에서는 무게가 약 0.5톤에 달하는 코끼리 새가 군림했습니다. Epiornis, Aepyornis maximus는 세계에서 가장 큰 새 알의 형태로 기억을 남겼습니다. 뉴질랜드는 모아(moa)로 유명해졌습니다. 그 종 중 하나인 Dinornis maximus의 대표자는 키가 3.7m가 넘으므로 자연에서 가장 키가 큰 새입니다. 그러한 새들은 그들이 살았던 먼 섬에는 그들이나 병아리를 잠식할 포유류 포식자가 단 한 마리도 없었기 때문에 방해받지 않고 자랄 수 있었습니다. 거대 새의 대부분은 씨앗, 과일, 나무 뿌리를 먹었습니다. 그들은 공룡이 삼킨 위석과 같은 소위 위결석과 함께 음식을 흡수했습니다. 거대 새들은 마지막 빙하기 말에 발생한 기후 변화에서 성공적으로 살아남았지만, 아쉽게도 사람들이 창, 활, 화살, 개를 데리고 섬으로 이주한 이후 살아남지 못했습니다. 마지막 마다가스카르 코끼리새는 1,000년 전에 멸종된 것으로 보이며, 모아의 마지막 새는 그보다 더 이른 1,800년 전에 멸종된 것으로 보입니다.

홍적세 종의 멸종.

빙하 시대 동물의 삶에 대한 가장 놀라운 사실은 지질학적 기준으로 볼 때 그들이 짧은 시간 동안만 존재했다는 것입니다. 그들 중 극소수만이 모아와 장수 경쟁을 할 수 있었고 대다수의 대형 포유류는 심지어 10,000년 동안 번성했습니다. 여러 해 전에. 마지막 빙하기가 끝났을 때, 수천 종의 생물종이 갑자기 멸종되었습니다. 북아메리카는 광범위한 멸종으로 인해 다른 어떤 지역보다 더 큰 고통을 겪었습니다. Rancho La Brea의 타르 늪에 가라앉은 동물을 포함하여 대형 포유류의 4분의 3이 그곳에서 죽었습니다. 전염병이 이렇게 갑작스럽게 널리 퍼진 이유는 무엇입니까? 일부 고생물학자들은 이것이 다음번 얼음 퇴각과 그에 따른 온난화로 인한 급격한 기후 변화 때문이라고 생각합니다.
이 가설에 따르면 식물 생활의 예상치 못한 변화, 특히 툰드라의 조림으로 인해 많은 포유류의 주요 식량 공급원이 박탈되었습니다. 그러나 이전에도 같은 일이 여러 번 일어났으며, 그러한 파괴적인 결과는 없었습니다. 따라서 대부분의 고생물학 자들은 원시 사냥꾼의 급속한 확산이라는 완전히 다른 이유를 보는 경향이 있습니다. 이 이론에 따르면, 사람들의 대규모 이주에는 대형 동물의 대량 멸종이 수반되었으며, 이로 인해 자연 먹이 사슬이 파괴되어 결코 복원되지 않았습니다.

거대 나무늘보 메가테리움(Megatherium)은 빙하기 동안 남아메리카에 살았습니다. 현대 코끼리만큼 크기 때문에 뒷다리로 쉽게 서 있었고, 앞다리와 끝에 긴 발톱이 있어 나무의 위쪽 가지를 잡고 몸쪽으로 구부려 잎사귀를 먹었습니다. 현대의 나무늘보는 같은 포유류 그룹에 속하지만 육지로 거의 올라오지 않습니다.

진화(보드게임)

진화

게임 "Evolution"의 표지
플레이어 수

2~4인(2세트의 카드로 플레이할 경우 최대 8명)

나이

12세 이상부터

설치시간

< 15 минут

게임 기간

30~60분

전략 수준
우연의 영향
필수 기술

동점이면 버린 카드 더미에 가장 많은 카드를 가진 플레이어가 승리합니다.

규정된 규칙

지침에 설명되지 않은 규칙과 모든 참가자의 동의가 필요한 규칙:

Time to Fly DLC 박스

날아갈 시간(영어) 진화: 비행 시간)는 게임에 처음으로 공식적으로 추가된 게임으로, 2011년 러시아어로 출시되었으며 2012년에는 영어, 프랑스어, 독일어로도 다시 출시되었습니다. 추가 기능은 생성된 동물에 새로운 능력을 추가합니다. 확장팩에서는 최대 플레이어 수가 6명으로 늘어납니다.

대륙

대륙 확장의 일부 지도

두 번째 공식 추가 사항은 2012년에 출시되었으며 게임에 새로운 속성뿐만 아니라 새로운 규칙도 추가되었습니다. 이제 모든 동물은 두 대륙과 바다의 세 위치 중 하나에 살고 있습니다.

비공식 추가 기능 "Ice Age"

아이스 에이지 확장팩

2011년에는 비공식 작가가 추가한 아이스 에이지(Ice Age)도 게임용으로 출시되어 게임에 임의성 요소를 추가했습니다. 각 턴 전에 Force of Nature 카드가 사용됩니다.

수상 내역

노트

연결

  • Boardgamegeek.com의 게임 설명(영어)
  • Boardgamegeek.com의 추가 기능 "Time to Fly"에 대한 설명(영어)