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Geological_history_of_Earth | Durante o Eoceno (56 milhões de anos atrás - 33,9 milhões de anos atrás), os continentes continuaram a derivar em direção às suas posições atuais. No início do período, a Austrália e a Antártica permaneceram conectadas, e as correntes equatoriais mornas se misturaram com as águas antárticas mais frias, distribuindo o calor em todo o mundo e mantendo as temperaturas globais altas. Mas quando a Austrália se separou do continente meridional por volta de 45 milhões de anos, as correntes equatoriais quentes foram desviados da Antártida e um canal isolado de água fria se desenvolveu entre os dois continentes. A região antártica resfriou, e o oceano ao redor da Antártida começou a congelar, enviando água fria e gelo para o norte, reforçando o resfriamento. O padrão atual de eras glaciais começou há cerca de 40 milhões de anos. | Durante que anos ocorreu o período Eoceno? | {
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"56 milhões de anos atrás - 33,9 milhões de anos atrás"
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Geological_history_of_Earth | De muitas maneiras, o Paleoceno continuou os processos iniciados durante o final do período Cretáceo. Durante o Paleoceno, os continentes continuaram a derivar em direção às suas posições atuais. Supercontinente Laurasia ainda não havia se separado em três continentes. A Europa e a Groenlândia ainda estavam conectadas. A América do Norte e a Ásia ainda estavam intermitentemente unidas por uma ponte de terra, enquanto a Groenlândia e a América do Norte começavam a se separar. A orogênese Laramide do final do Cretáceo continuou a elevar as Montanhas Rochosas no oeste americano, que terminou na época seguinte. As Américas do Sul e do Norte permaneceram separadas pelos mares equatoriais (juntaram-se durante o Neogene); os componentes do antigo supercontinente meridional Gondwana continuaram a se dividir, com a África, a América do Sul, a Antártida e a Austrália se afastando umas das outras. A África estava indo para o norte em direção à Europa, fechando lentamente o Oceano Tétis, e a Índia começou sua migração para a Ásia que levaria a uma colisão tectônica e à formação do Himalaia. | Qual oceano foi fechado quando a África se mudou para o norte durante o Paleoceno? | {
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"Tétis"
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Geological_history_of_Earth | De muitas maneiras, o Paleoceno continuou os processos iniciados durante o final do período Cretáceo. Durante o Paleoceno, os continentes continuaram a derivar em direção às suas posições atuais. Supercontinente Laurasia ainda não havia se separado em três continentes. A Europa e a Groenlândia ainda estavam conectadas. A América do Norte e a Ásia ainda estavam intermitentemente unidas por uma ponte de terra, enquanto a Groenlândia e a América do Norte começavam a se separar. A orogênese Laramide do final do Cretáceo continuou a elevar as Montanhas Rochosas no oeste americano, que terminou na época seguinte. As Américas do Sul e do Norte permaneceram separadas pelos mares equatoriais (juntaram-se durante o Neogene); os componentes do antigo supercontinente meridional Gondwana continuaram a se dividir, com a África, a América do Sul, a Antártida e a Austrália se afastando umas das outras. A África estava indo para o norte em direção à Europa, fechando lentamente o Oceano Tétis, e a Índia começou sua migração para a Ásia que levaria a uma colisão tectônica e à formação do Himalaia. | Em que período a América do Norte e do Sul aderiram? | {
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"Neogene"
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Geological_history_of_Earth | De muitas maneiras, o Paleoceno continuou os processos iniciados durante o final do período Cretáceo. Durante o Paleoceno, os continentes continuaram a derivar em direção às suas posições atuais. Supercontinente Laurasia ainda não havia se separado em três continentes. A Europa e a Groenlândia ainda estavam conectadas. A América do Norte e a Ásia ainda estavam intermitentemente unidas por uma ponte de terra, enquanto a Groenlândia e a América do Norte começavam a se separar. A orogênese Laramide do final do Cretáceo continuou a elevar as Montanhas Rochosas no oeste americano, que terminou na época seguinte. As Américas do Sul e do Norte permaneceram separadas pelos mares equatoriais (juntaram-se durante o Neogene); os componentes do antigo supercontinente meridional Gondwana continuaram a se dividir, com a África, a América do Sul, a Antártida e a Austrália se afastando umas das outras. A África estava indo para o norte em direção à Europa, fechando lentamente o Oceano Tétis, e a Índia começou sua migração para a Ásia que levaria a uma colisão tectônica e à formação do Himalaia. | Que cadeia de montanhas no Cretáceo foi levantada como resultado da orégenia de Laramide? | {
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"as montanhas Rochosas"
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Geological_history_of_Earth | De muitas maneiras, o Paleoceno continuou os processos iniciados durante o final do período Cretáceo. Durante o Paleoceno, os continentes continuaram a derivar em direção às suas posições atuais. Supercontinente Laurasia ainda não havia se separado em três continentes. A Europa e a Groenlândia ainda estavam conectadas. A América do Norte e a Ásia ainda estavam intermitentemente unidas por uma ponte de terra, enquanto a Groenlândia e a América do Norte começavam a se separar. A orogênese Laramide do final do Cretáceo continuou a elevar as Montanhas Rochosas no oeste americano, que terminou na época seguinte. As Américas do Sul e do Norte permaneceram separadas pelos mares equatoriais (juntaram-se durante o Neogene); os componentes do antigo supercontinente meridional Gondwana continuaram a se dividir, com a África, a América do Sul, a Antártida e a Austrália se afastando umas das outras. A África estava indo para o norte em direção à Europa, fechando lentamente o Oceano Tétis, e a Índia começou sua migração para a Ásia que levaria a uma colisão tectônica e à formação do Himalaia. | No período paleoceno, a Groenlândia se uniu a qual continente? | {
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323
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"América do Norte"
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Geological_history_of_Earth | De muitas maneiras, o Paleoceno continuou os processos iniciados durante o final do período Cretáceo. Durante o Paleoceno, os continentes continuaram a derivar em direção às suas posições atuais. Supercontinente Laurasia ainda não havia se separado em três continentes. A Europa e a Groenlândia ainda estavam conectadas. A América do Norte e a Ásia ainda estavam intermitentemente unidas por uma ponte de terra, enquanto a Groenlândia e a América do Norte começavam a se separar. A orogênese Laramide do final do Cretáceo continuou a elevar as Montanhas Rochosas no oeste americano, que terminou na época seguinte. As Américas do Sul e do Norte permaneceram separadas pelos mares equatoriais (juntaram-se durante o Neogene); os componentes do antigo supercontinente meridional Gondwana continuaram a se dividir, com a África, a América do Sul, a Antártida e a Austrália se afastando umas das outras. A África estava indo para o norte em direção à Europa, fechando lentamente o Oceano Tétis, e a Índia começou sua migração para a Ásia que levaria a uma colisão tectônica e à formação do Himalaia. | Quantos continentes a Laurasia invadiu? | {
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"três"
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Geological_history_of_Earth | A Era Cenozóica abrange os 66 milhões de anos desde a extinção do Cretáceo-Paleogeno até os dias atuais. No final da era mesozóica, os continentes haviam se transformado em quase sua forma atual. A Laurásia se tornou a América do Norte e a Eurásia, enquanto a Gondwana se dividiu na América do Sul, África, Austrália, Antártica e no subcontinente indiano, que colidiu com a placa asiática. Esse impacto deu origem ao Himalaia. O mar de Tétis, que separara os continentes do norte da África e da índia, começou a se fechar, formando o mar Mediterrâneo. | A colisão do subcontinente indiano e da placa asiática criou a cordilheira? | {
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"o Himalaia"
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Geological_history_of_Earth | A Era Cenozóica abrange os 66 milhões de anos desde a extinção do Cretáceo-Paleogeno até os dias atuais. No final da era mesozóica, os continentes haviam se transformado em quase sua forma atual. A Laurásia se tornou a América do Norte e a Eurásia, enquanto a Gondwana se dividiu na América do Sul, África, Austrália, Antártica e no subcontinente indiano, que colidiu com a placa asiática. Esse impacto deu origem ao Himalaia. O mar de Tétis, que separara os continentes do norte da África e da índia, começou a se fechar, formando o mar Mediterrâneo. | No final de que época os continentes tinham tomado a forma atual? | {
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"Mesozóico"
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Geological_history_of_Earth | A Era Cenozóica abrange os 66 milhões de anos desde a extinção do Cretáceo-Paleogeno até os dias atuais. No final da era mesozóica, os continentes haviam se transformado em quase sua forma atual. A Laurásia se tornou a América do Norte e a Eurásia, enquanto a Gondwana se dividiu na América do Sul, África, Austrália, Antártica e no subcontinente indiano, que colidiu com a placa asiática. Esse impacto deu origem ao Himalaia. O mar de Tétis, que separara os continentes do norte da África e da índia, começou a se fechar, formando o mar Mediterrâneo. | Em que período geológico estamos atualmente? | {
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"Era Cenozóica"
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Geological_history_of_Earth | A Era Cenozóica abrange os 66 milhões de anos desde a extinção do Cretáceo-Paleogeno até os dias atuais. No final da era mesozóica, os continentes haviam se transformado em quase sua forma atual. A Laurásia se tornou a América do Norte e a Eurásia, enquanto a Gondwana se dividiu na América do Sul, África, Austrália, Antártica e no subcontinente indiano, que colidiu com a placa asiática. Esse impacto deu origem ao Himalaia. O mar de Tétis, que separara os continentes do norte da África e da índia, começou a se fechar, formando o mar Mediterrâneo. | Qual extinção marcou o início da Era Cenozóica? | {
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"Evento de extinção Cretáceo-Paleogeno"
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Geological_history_of_Earth | A Era Cenozóica abrange os 66 milhões de anos desde a extinção do Cretáceo-Paleogeno até os dias atuais. No final da era mesozóica, os continentes haviam se transformado em quase sua forma atual. A Laurásia se tornou a América do Norte e a Eurásia, enquanto a Gondwana se dividiu na América do Sul, África, Austrália, Antártica e no subcontinente indiano, que colidiu com a placa asiática. Esse impacto deu origem ao Himalaia. O mar de Tétis, que separara os continentes do norte da África e da índia, começou a se fechar, formando o mar Mediterrâneo. | Quantos anos foi a era do Cenozóico? | {
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"66 milhões de anos"
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Geological_history_of_Earth | Ao norte da África, o mar de Tethys continuou a se estreitar. Os mares largos e pouco profundos avançaram pela América do Norte central (o Mar Interior Interior Ocidental) e pela Europa, depois recuaram no final do período, deixando depósitos marinhos densos imprensados entre os leitos de carvão. No auge da transgressão do Cretáceo, um terço da terra atual da Terra estava submersa. O cretáceo é justamente famoso por seu giz; de fato, mais giz se formou no Cretáceo do que em qualquer outro período no Fanerozóico. A atividade da crista oceânica - ou melhor, a circulação da água do mar através das cristas aumentadas - enriqueceu os oceanos em cálcio; isso tornou os oceanos mais saturados, assim como aumentou a biodisponibilidade do elemento para o nanoplâncton calcário. Estes carbonatos generalizados e outros depósitos sedimentares fazem com que a rocha do Cretáceo registre especialmente bem. Formações famosas da América do Norte incluem os ricos fósseis marinhos do membro Smoky Hill Chalk do Kansas e a fauna terrestre da formação tardia do Cretáceo Hell Creek. Outras importantes exposições cretácicas ocorrem na Europa e na China. Na área que hoje é a Índia, enormes camadas de lava, chamadas de Armadilhas Deccan, foram depositadas no final do Cretáceo e no início do Paleoceno. | Onde estão as armadilhas de Deccan? | {
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"Índia"
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Geological_history_of_Earth | Ao norte da África, o mar de Tethys continuou a se estreitar. Os mares largos e pouco profundos avançaram pela América do Norte central (o Mar Interior Interior Ocidental) e pela Europa, depois recuaram no final do período, deixando depósitos marinhos densos imprensados entre os leitos de carvão. No auge da transgressão do Cretáceo, um terço da terra atual da Terra estava submersa. O cretáceo é justamente famoso por seu giz; de fato, mais giz se formou no Cretáceo do que em qualquer outro período no Fanerozóico. A atividade da crista oceânica - ou melhor, a circulação da água do mar através das cristas aumentadas - enriqueceu os oceanos em cálcio; isso tornou os oceanos mais saturados, assim como aumentou a biodisponibilidade do elemento para o nanoplâncton calcário. Estes carbonatos generalizados e outros depósitos sedimentares fazem com que a rocha do Cretáceo registre especialmente bem. Formações famosas da América do Norte incluem os ricos fósseis marinhos do membro Smoky Hill Chalk do Kansas e a fauna terrestre da formação tardia do Cretáceo Hell Creek. Outras importantes exposições cretácicas ocorrem na Europa e na China. Na área que hoje é a Índia, enormes camadas de lava, chamadas de Armadilhas Deccan, foram depositadas no final do Cretáceo e no início do Paleoceno. | Onde alguém pode encontrar o Smoky Hill Chalk Member? | {
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"América do Norte"
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Geological_history_of_Earth | Ao norte da África, o mar de Tethys continuou a se estreitar. Os mares largos e pouco profundos avançaram pela América do Norte central (o Mar Interior Interior Ocidental) e pela Europa, depois recuaram no final do período, deixando depósitos marinhos densos imprensados entre os leitos de carvão. No auge da transgressão do Cretáceo, um terço da terra atual da Terra estava submersa. O cretáceo é justamente famoso por seu giz; de fato, mais giz se formou no Cretáceo do que em qualquer outro período no Fanerozóico. A atividade da crista oceânica - ou melhor, a circulação da água do mar através das cristas aumentadas - enriqueceu os oceanos em cálcio; isso tornou os oceanos mais saturados, assim como aumentou a biodisponibilidade do elemento para o nanoplâncton calcário. Estes carbonatos generalizados e outros depósitos sedimentares fazem com que a rocha do Cretáceo registre especialmente bem. Formações famosas da América do Norte incluem os ricos fósseis marinhos do membro Smoky Hill Chalk do Kansas e a fauna terrestre da formação tardia do Cretáceo Hell Creek. Outras importantes exposições cretácicas ocorrem na Europa e na China. Na área que hoje é a Índia, enormes camadas de lava, chamadas de Armadilhas Deccan, foram depositadas no final do Cretáceo e no início do Paleoceno. | O Cretáceo é uma parte da era geológica? | {
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"Fanerozóico"
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Geological_history_of_Earth | Ao norte da África, o mar de Tethys continuou a se estreitar. Os mares largos e pouco profundos avançaram pela América do Norte central (o Mar Interior Interior Ocidental) e pela Europa, depois recuaram no final do período, deixando depósitos marinhos densos imprensados entre os leitos de carvão. No auge da transgressão do Cretáceo, um terço da terra atual da Terra estava submersa. O cretáceo é justamente famoso por seu giz; de fato, mais giz se formou no Cretáceo do que em qualquer outro período no Fanerozóico. A atividade da crista oceânica - ou melhor, a circulação da água do mar através das cristas aumentadas - enriqueceu os oceanos em cálcio; isso tornou os oceanos mais saturados, assim como aumentou a biodisponibilidade do elemento para o nanoplâncton calcário. Estes carbonatos generalizados e outros depósitos sedimentares fazem com que a rocha do Cretáceo registre especialmente bem. Formações famosas da América do Norte incluem os ricos fósseis marinhos do membro Smoky Hill Chalk do Kansas e a fauna terrestre da formação tardia do Cretáceo Hell Creek. Outras importantes exposições cretácicas ocorrem na Europa e na China. Na área que hoje é a Índia, enormes camadas de lava, chamadas de Armadilhas Deccan, foram depositadas no final do Cretáceo e no início do Paleoceno. | Que tipo de rocha era o Cretáceo notável por formar a maior quantidade de? | {
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"Fanerozóico"
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Geological_history_of_Earth | Ao norte da África, o mar de Tethys continuou a se estreitar. Os mares largos e pouco profundos avançaram pela América do Norte central (o Mar Interior Interior Ocidental) e pela Europa, depois recuaram no final do período, deixando depósitos marinhos densos imprensados entre os leitos de carvão. No auge da transgressão do Cretáceo, um terço da terra atual da Terra estava submersa. O cretáceo é justamente famoso por seu giz; de fato, mais giz se formou no Cretáceo do que em qualquer outro período no Fanerozóico. A atividade da crista oceânica - ou melhor, a circulação da água do mar através das cristas aumentadas - enriqueceu os oceanos em cálcio; isso tornou os oceanos mais saturados, assim como aumentou a biodisponibilidade do elemento para o nanoplâncton calcário. Estes carbonatos generalizados e outros depósitos sedimentares fazem com que a rocha do Cretáceo registre especialmente bem. Formações famosas da América do Norte incluem os ricos fósseis marinhos do membro Smoky Hill Chalk do Kansas e a fauna terrestre da formação tardia do Cretáceo Hell Creek. Outras importantes exposições cretácicas ocorrem na Europa e na China. Na área que hoje é a Índia, enormes camadas de lava, chamadas de Armadilhas Deccan, foram depositadas no final do Cretáceo e no início do Paleoceno. | Durante o auge da transgressão do Cretáceo, quanto da massa terrestre estava sob a água? | {
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"um terço"
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Geological_history_of_Earth | Durante o Cretáceo, o antigo supercontinente Mesozóico Paleozóico do Pangea completou seu rompimento nos atuais continentes, embora suas posições fossem substancialmente diferentes na época. À medida que o Oceano Atlântico se alargava, as orogenias de margem convergente que haviam começado durante o Jurássico continuaram na Cordilheira Norte-Americana, já que a orogênese de Nevadan foi seguida pelas orogenias de Sevier e Laramide. Embora o Gondwana ainda estivesse intacto no começo do Cretáceo, o próprio Gondwana rompeu-se quando a América do Sul, a Antártida e a Austrália se afastaram da África (embora a Índia e Madagascar continuassem ligados uns aos outros); assim, os oceanos Atlântico Sul e Índico foram recentemente formados. Tal rifteamento ativo levantou grandes cadeias montanhosas submarinas ao longo das escarpas, elevando o nível do mar eustático em todo o mundo. | A Antártida era uma parte do supercontinente? | {
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444
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"Gondwana"
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} | 5732a189d6dcfa19001e8a48 |
Geological_history_of_Earth | Durante o Cretáceo, o antigo supercontinente Mesozóico Paleozóico do Pangea completou seu rompimento nos atuais continentes, embora suas posições fossem substancialmente diferentes na época. À medida que o Oceano Atlântico se alargava, as orogenias de margem convergente que haviam começado durante o Jurássico continuaram na Cordilheira Norte-Americana, já que a orogênese de Nevadan foi seguida pelas orogenias de Sevier e Laramide. Embora o Gondwana ainda estivesse intacto no começo do Cretáceo, o próprio Gondwana rompeu-se quando a América do Sul, a Antártida e a Austrália se afastaram da África (embora a Índia e Madagascar continuassem ligados uns aos outros); assim, os oceanos Atlântico Sul e Índico foram recentemente formados. Tal rifteamento ativo levantou grandes cadeias montanhosas submarinas ao longo das escarpas, elevando o nível do mar eustático em todo o mundo. | O rompimento no Cretáceo teve o resultado nos oceanos? | {
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"elevando os níveis do mar eustático"
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Geological_history_of_Earth | Durante o Cretáceo, o antigo supercontinente Mesozóico Paleozóico do Pangea completou seu rompimento nos atuais continentes, embora suas posições fossem substancialmente diferentes na época. À medida que o Oceano Atlântico se alargava, as orogenias de margem convergente que haviam começado durante o Jurássico continuaram na Cordilheira Norte-Americana, já que a orogênese de Nevadan foi seguida pelas orogenias de Sevier e Laramide. Embora o Gondwana ainda estivesse intacto no começo do Cretáceo, o próprio Gondwana rompeu-se quando a América do Sul, a Antártida e a Austrália se afastaram da África (embora a Índia e Madagascar continuassem ligados uns aos outros); assim, os oceanos Atlântico Sul e Índico foram recentemente formados. Tal rifteamento ativo levantou grandes cadeias montanhosas submarinas ao longo das escarpas, elevando o nível do mar eustático em todo o mundo. | América do Sul era anteriormente qual continente? | {
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444
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"text": [
"Gondwana"
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Geological_history_of_Earth | Durante o Cretáceo, o antigo supercontinente Mesozóico Paleozóico do Pangea completou seu rompimento nos atuais continentes, embora suas posições fossem substancialmente diferentes na época. À medida que o Oceano Atlântico se alargava, as orogenias de margem convergente que haviam começado durante o Jurássico continuaram na Cordilheira Norte-Americana, já que a orogênese de Nevadan foi seguida pelas orogenias de Sevier e Laramide. Embora o Gondwana ainda estivesse intacto no começo do Cretáceo, o próprio Gondwana rompeu-se quando a América do Sul, a Antártida e a Austrália se afastaram da África (embora a Índia e Madagascar continuassem ligados uns aos outros); assim, os oceanos Atlântico Sul e Índico foram recentemente formados. Tal rifteamento ativo levantou grandes cadeias montanhosas submarinas ao longo das escarpas, elevando o nível do mar eustático em todo o mundo. | Quais oregenies seguiram o Nevadan no Cretáceo? | {
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416
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"text": [
"Sevier e Laramide"
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} | 5732a189d6dcfa19001e8a45 |
Geological_history_of_Earth | Durante o Cretáceo, o antigo supercontinente Mesozóico Paleozóico do Pangea completou seu rompimento nos atuais continentes, embora suas posições fossem substancialmente diferentes na época. À medida que o Oceano Atlântico se alargava, as orogenias de margem convergente que haviam começado durante o Jurássico continuaram na Cordilheira Norte-Americana, já que a orogênese de Nevadan foi seguida pelas orogenias de Sevier e Laramide. Embora o Gondwana ainda estivesse intacto no começo do Cretáceo, o próprio Gondwana rompeu-se quando a América do Sul, a Antártida e a Austrália se afastaram da África (embora a Índia e Madagascar continuassem ligados uns aos outros); assim, os oceanos Atlântico Sul e Índico foram recentemente formados. Tal rifteamento ativo levantou grandes cadeias montanhosas submarinas ao longo das escarpas, elevando o nível do mar eustático em todo o mundo. | Os atuais continentes eram conhecidos como continente? | {
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"text": [
"Pangea"
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} | 5732a189d6dcfa19001e8a44 |
Geological_history_of_Earth | O Período Jurássico estende-se de cerca de 201,3 ± 0,2 a 145,0 Ma. Durante o início do jurássico, o supercontinente Pangaea se dispersou no supercontinente setentrional Laurasia e no supercontinente sulista Gondwana; o Golfo do México abriu a nova fenda entre a América do Norte e a atual Península de Yucatán, no México. O Atlântico Norte Jurássico era relativamente estreito, enquanto o Atlântico Sul não se abria até o Período Cretáceo seguinte, quando o próprio Gondwana se desfez. O Mar de Tétis fechou, e a bacia de Neotethys apareceu. Os climas eram quentes, sem evidência de glaciação. Como no Triássico, aparentemente não havia terra perto de nenhum dos pólos e não existiam coberturas de gelo extensas. O registro geológico do Jurássico é bom na Europa Ocidental, onde sequências marinhas extensas indicam uma época em que grande parte do continente estava submersa sob mares tropicais rasos; locais famosos incluem o Jurassic Coast, Patrimônio Mundial da Humanidade, e os renomados jurássicos lagerstätten de Holzmaden e Solnhofen. Em contraste, o registro jurássico norte-americano é o mais pobre do Mesozóico, com poucos afloramentos na superfície. Embora o epicontinental Sundance Sea tenha deixado depósitos marinhos em partes das planícies do norte dos Estados Unidos e do Canadá durante o período Jurássico, os sedimentos mais expostos desse período são continentais, como os depósitos aluviais da Formação Morrison. O primeiro dos vários batólitos massivos foi colocado na Cordilheira setentrional a partir do Jurássico médio, marcando a orogenia de Nevadan. Exposições jurássicas importantes também são encontradas na Rússia, Índia, América do Sul, Japão, Australásia e Reino Unido. | Que sítios culturais jurássicos tardios são famosos na Europa? | {
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"lagerstätten de Holzmaden e Solnhofen"
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} | 5732a0bad6dcfa19001e8a3e |
Geological_history_of_Earth | O Período Jurássico estende-se de cerca de 201,3 ± 0,2 a 145,0 Ma. Durante o início do jurássico, o supercontinente Pangaea se dispersou no supercontinente setentrional Laurasia e no supercontinente sulista Gondwana; o Golfo do México abriu a nova fenda entre a América do Norte e a atual Península de Yucatán, no México. O Atlântico Norte Jurássico era relativamente estreito, enquanto o Atlântico Sul não se abria até o Período Cretáceo seguinte, quando o próprio Gondwana se desfez. O Mar de Tétis fechou, e a bacia de Neotethys apareceu. Os climas eram quentes, sem evidência de glaciação. Como no Triássico, aparentemente não havia terra perto de nenhum dos pólos e não existiam coberturas de gelo extensas. O registro geológico do Jurássico é bom na Europa Ocidental, onde sequências marinhas extensas indicam uma época em que grande parte do continente estava submersa sob mares tropicais rasos; locais famosos incluem o Jurassic Coast, Patrimônio Mundial da Humanidade, e os renomados jurássicos lagerstätten de Holzmaden e Solnhofen. Em contraste, o registro jurássico norte-americano é o mais pobre do Mesozóico, com poucos afloramentos na superfície. Embora o epicontinental Sundance Sea tenha deixado depósitos marinhos em partes das planícies do norte dos Estados Unidos e do Canadá durante o período Jurássico, os sedimentos mais expostos desse período são continentais, como os depósitos aluviais da Formação Morrison. O primeiro dos vários batólitos massivos foi colocado na Cordilheira setentrional a partir do Jurássico médio, marcando a orogenia de Nevadan. Exposições jurássicas importantes também são encontradas na Rússia, Índia, América do Sul, Japão, Australásia e Reino Unido. | Em que ponto o oceano Atlântico Sul começou a se abrir? | {
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422
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"text": [
"Período Cretáceo"
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} | 5732a0bad6dcfa19001e8a3d |
Geological_history_of_Earth | O Período Jurássico estende-se de cerca de 201,3 ± 0,2 a 145,0 Ma. Durante o início do jurássico, o supercontinente Pangaea se dispersou no supercontinente setentrional Laurasia e no supercontinente sulista Gondwana; o Golfo do México abriu a nova fenda entre a América do Norte e a atual Península de Yucatán, no México. O Atlântico Norte Jurássico era relativamente estreito, enquanto o Atlântico Sul não se abria até o Período Cretáceo seguinte, quando o próprio Gondwana se desfez. O Mar de Tétis fechou, e a bacia de Neotethys apareceu. Os climas eram quentes, sem evidência de glaciação. Como no Triássico, aparentemente não havia terra perto de nenhum dos pólos e não existiam coberturas de gelo extensas. O registro geológico do Jurássico é bom na Europa Ocidental, onde sequências marinhas extensas indicam uma época em que grande parte do continente estava submersa sob mares tropicais rasos; locais famosos incluem o Jurassic Coast, Patrimônio Mundial da Humanidade, e os renomados jurássicos lagerstätten de Holzmaden e Solnhofen. Em contraste, o registro jurássico norte-americano é o mais pobre do Mesozóico, com poucos afloramentos na superfície. Embora o epicontinental Sundance Sea tenha deixado depósitos marinhos em partes das planícies do norte dos Estados Unidos e do Canadá durante o período Jurássico, os sedimentos mais expostos desse período são continentais, como os depósitos aluviais da Formação Morrison. O primeiro dos vários batólitos massivos foi colocado na Cordilheira setentrional a partir do Jurássico médio, marcando a orogenia de Nevadan. Exposições jurássicas importantes também são encontradas na Rússia, Índia, América do Sul, Japão, Australásia e Reino Unido. | O Golfo do México se formou no racha entre a América do Norte e que outra massa de terra? | {
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0
],
"text": [
"Península de Yucatán no México"
]
} | 5732a0bad6dcfa19001e8a3c |
Geological_history_of_Earth | O Período Jurássico estende-se de cerca de 201,3 ± 0,2 a 145,0 Ma. Durante o início do jurássico, o supercontinente Pangaea se dispersou no supercontinente setentrional Laurasia e no supercontinente sulista Gondwana; o Golfo do México abriu a nova fenda entre a América do Norte e a atual Península de Yucatán, no México. O Atlântico Norte Jurássico era relativamente estreito, enquanto o Atlântico Sul não se abria até o Período Cretáceo seguinte, quando o próprio Gondwana se desfez. O Mar de Tétis fechou, e a bacia de Neotethys apareceu. Os climas eram quentes, sem evidência de glaciação. Como no Triássico, aparentemente não havia terra perto de nenhum dos pólos e não existiam coberturas de gelo extensas. O registro geológico do Jurássico é bom na Europa Ocidental, onde sequências marinhas extensas indicam uma época em que grande parte do continente estava submersa sob mares tropicais rasos; locais famosos incluem o Jurassic Coast, Patrimônio Mundial da Humanidade, e os renomados jurássicos lagerstätten de Holzmaden e Solnhofen. Em contraste, o registro jurássico norte-americano é o mais pobre do Mesozóico, com poucos afloramentos na superfície. Embora o epicontinental Sundance Sea tenha deixado depósitos marinhos em partes das planícies do norte dos Estados Unidos e do Canadá durante o período Jurássico, os sedimentos mais expostos desse período são continentais, como os depósitos aluviais da Formação Morrison. O primeiro dos vários batólitos massivos foi colocado na Cordilheira setentrional a partir do Jurássico médio, marcando a orogenia de Nevadan. Exposições jurássicas importantes também são encontradas na Rússia, Índia, América do Sul, Japão, Australásia e Reino Unido. | Qual supercontinente se desfez no período jurássico? | {
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0
],
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"Pangea"
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} | 5732a0bad6dcfa19001e8a3b |
Geological_history_of_Earth | O Período Jurássico estende-se de cerca de 201,3 ± 0,2 a 145,0 Ma. Durante o início do jurássico, o supercontinente Pangaea se dispersou no supercontinente setentrional Laurasia e no supercontinente sulista Gondwana; o Golfo do México abriu a nova fenda entre a América do Norte e a atual Península de Yucatán, no México. O Atlântico Norte Jurássico era relativamente estreito, enquanto o Atlântico Sul não se abria até o Período Cretáceo seguinte, quando o próprio Gondwana se desfez. O Mar de Tétis fechou, e a bacia de Neotethys apareceu. Os climas eram quentes, sem evidência de glaciação. Como no Triássico, aparentemente não havia terra perto de nenhum dos pólos e não existiam coberturas de gelo extensas. O registro geológico do Jurássico é bom na Europa Ocidental, onde sequências marinhas extensas indicam uma época em que grande parte do continente estava submersa sob mares tropicais rasos; locais famosos incluem o Jurassic Coast, Patrimônio Mundial da Humanidade, e os renomados jurássicos lagerstätten de Holzmaden e Solnhofen. Em contraste, o registro jurássico norte-americano é o mais pobre do Mesozóico, com poucos afloramentos na superfície. Embora o epicontinental Sundance Sea tenha deixado depósitos marinhos em partes das planícies do norte dos Estados Unidos e do Canadá durante o período Jurássico, os sedimentos mais expostos desse período são continentais, como os depósitos aluviais da Formação Morrison. O primeiro dos vários batólitos massivos foi colocado na Cordilheira setentrional a partir do Jurássico médio, marcando a orogenia de Nevadan. Exposições jurássicas importantes também são encontradas na Rússia, Índia, América do Sul, Japão, Australásia e Reino Unido. | Durante que anos foi o período jurássico? | {
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43
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"201,3 ± 0,2 a 145,0 Ma."
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} | 5732a0bad6dcfa19001e8a3a |
Geological_history_of_Earth | O restante era o oceano mundial conhecido como Panthalassa ("todo o mar"). Todos os sedimentos do oceano profundo depositados durante o Triássico desapareceram através da subducção de placas oceânicas; Assim, muito pouco é conhecido sobre o oceano aberto triássico. O supercontinente Pangea estava riscando durante o Triássico - especialmente no final do período - mas ainda não havia se separado. Os primeiros sedimentos não marinhos na fenda que marca o desmembramento inicial de Pangea - que separou Nova Jersey do Marrocos - são da era do Triássico Superior; nos EUA, esses sedimentos espessos compõem o Newark Supergroup. Devido à costa limitada de uma massa super continental, os depósitos marinhos do Triássico são globalmente relativamente raros; apesar de sua proeminência na Europa Ocidental, onde o Triássico foi estudado pela primeira vez. Na América do Norte, por exemplo, os depósitos marinhos estão limitados a poucas exposições no oeste. Assim, a estratigrafia do Triássico baseia-se principalmente em organismos que vivem em lagoas e ambientes hipersalinos, como os crustáceos de Estheria e os vertebrados terrestres. | Que tipo de animais terrestres são encontrados no período Triássico? | {
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1121
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"text": [
"vertebrados terrestres"
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} | 57329d46d6dcfa19001e8a34 |
Geological_history_of_Earth | O restante era o oceano mundial conhecido como Panthalassa ("todo o mar"). Todos os sedimentos do oceano profundo depositados durante o Triássico desapareceram através da subducção de placas oceânicas; Assim, muito pouco é conhecido sobre o oceano aberto triássico. O supercontinente Pangea estava riscando durante o Triássico - especialmente no final do período - mas ainda não havia se separado. Os primeiros sedimentos não marinhos na fenda que marca o desmembramento inicial de Pangea - que separou Nova Jersey do Marrocos - são da era do Triássico Superior; nos EUA, esses sedimentos espessos compõem o Newark Supergroup. Devido à costa limitada de uma massa super continental, os depósitos marinhos do Triássico são globalmente relativamente raros; apesar de sua proeminência na Europa Ocidental, onde o Triássico foi estudado pela primeira vez. Na América do Norte, por exemplo, os depósitos marinhos estão limitados a poucas exposições no oeste. Assim, a estratigrafia do Triássico baseia-se principalmente em organismos que vivem em lagoas e ambientes hipersalinos, como os crustáceos de Estheria e os vertebrados terrestres. | Quais sedimentos nos EUA são uma indicação do rompimento do Pangea? | {
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618
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"text": [
"Newark Supergroup"
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} | 57329d46d6dcfa19001e8a33 |
Geological_history_of_Earth | O restante era o oceano mundial conhecido como Panthalassa ("todo o mar"). Todos os sedimentos do oceano profundo depositados durante o Triássico desapareceram através da subducção de placas oceânicas; Assim, muito pouco é conhecido sobre o oceano aberto triássico. O supercontinente Pangea estava riscando durante o Triássico - especialmente no final do período - mas ainda não havia se separado. Os primeiros sedimentos não marinhos na fenda que marca o desmembramento inicial de Pangea - que separou Nova Jersey do Marrocos - são da era do Triássico Superior; nos EUA, esses sedimentos espessos compõem o Newark Supergroup. Devido à costa limitada de uma massa super continental, os depósitos marinhos do Triássico são globalmente relativamente raros; apesar de sua proeminência na Europa Ocidental, onde o Triássico foi estudado pela primeira vez. Na América do Norte, por exemplo, os depósitos marinhos estão limitados a poucas exposições no oeste. Assim, a estratigrafia do Triássico baseia-se principalmente em organismos que vivem em lagoas e ambientes hipersalinos, como os crustáceos de Estheria e os vertebrados terrestres. | O que estava ocorrendo a Pangea no final do Triássico? | {
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"text": [
"Pangea estava rindo"
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} | 57329d46d6dcfa19001e8a32 |
Geological_history_of_Earth | O restante era o oceano mundial conhecido como Panthalassa ("todo o mar"). Todos os sedimentos do oceano profundo depositados durante o Triássico desapareceram através da subducção de placas oceânicas; Assim, muito pouco é conhecido sobre o oceano aberto triássico. O supercontinente Pangea estava riscando durante o Triássico - especialmente no final do período - mas ainda não havia se separado. Os primeiros sedimentos não marinhos na fenda que marca o desmembramento inicial de Pangea - que separou Nova Jersey do Marrocos - são da era do Triássico Superior; nos EUA, esses sedimentos espessos compõem o Newark Supergroup. Devido à costa limitada de uma massa super continental, os depósitos marinhos do Triássico são globalmente relativamente raros; apesar de sua proeminência na Europa Ocidental, onde o Triássico foi estudado pela primeira vez. Na América do Norte, por exemplo, os depósitos marinhos estão limitados a poucas exposições no oeste. Assim, a estratigrafia do Triássico baseia-se principalmente em organismos que vivem em lagoas e ambientes hipersalinos, como os crustáceos de Estheria e os vertebrados terrestres. | Que processo obscurece as informações sobre o oceano durante o período triássico da inspeção? | {
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181
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"text": [
"subducção de placas oceânicas"
]
} | 57329d46d6dcfa19001e8a31 |
Geological_history_of_Earth | O restante era o oceano mundial conhecido como Panthalassa ("todo o mar"). Todos os sedimentos do oceano profundo depositados durante o Triássico desapareceram através da subducção de placas oceânicas; Assim, muito pouco é conhecido sobre o oceano aberto triássico. O supercontinente Pangea estava riscando durante o Triássico - especialmente no final do período - mas ainda não havia se separado. Os primeiros sedimentos não marinhos na fenda que marca o desmembramento inicial de Pangea - que separou Nova Jersey do Marrocos - são da era do Triássico Superior; nos EUA, esses sedimentos espessos compõem o Newark Supergroup. Devido à costa limitada de uma massa super continental, os depósitos marinhos do Triássico são globalmente relativamente raros; apesar de sua proeminência na Europa Ocidental, onde o Triássico foi estudado pela primeira vez. Na América do Norte, por exemplo, os depósitos marinhos estão limitados a poucas exposições no oeste. Assim, a estratigrafia do Triássico baseia-se principalmente em organismos que vivem em lagoas e ambientes hipersalinos, como os crustáceos de Estheria e os vertebrados terrestres. | Qual nome do oceano é traduzido para significar "todo o mar?" | {
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"text": [
"Pantalassa"
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} | 57329d46d6dcfa19001e8a30 |
Geological_history_of_Earth | Durante o Permiano, todas as principais massas de terra da Terra, exceto porções do leste da Ásia, foram coletadas em um único supercontinente conhecido como Pangea. Pangea se estendia pelo equador e se estendia em direção aos pólos, com um efeito correspondente nas correntes oceânicas no único grande oceano (Panthalassa, o mar universal) e no Oceano Paleo-Tétis, um grande oceano que ficava entre a Ásia e o Gondwana. O continente Ciméria afastou-se de Gondwana e rumou para o norte, para a Laurásia, fazendo com que os Paleo-Tethys encolhessem. Um novo oceano estava crescendo em seu extremo sul, o oceano Tethys, um oceano que dominaria grande parte da era mesozóica. Grandes massas de terra continentais criam climas com variações extremas de calor e frio ("clima continental") e condições de monções com padrões de precipitação altamente sazonais. Desertos parecem ter sido difundidos no Pangea. | Durante qual período o Tehtys Ocean foi dominante? | {
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656
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"a era mesozóica"
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} | 57329c6ed6dcfa19001e8a20 |
Geological_history_of_Earth | Durante o Permiano, todas as principais massas de terra da Terra, exceto porções do leste da Ásia, foram coletadas em um único supercontinente conhecido como Pangea. Pangea se estendia pelo equador e se estendia em direção aos pólos, com um efeito correspondente nas correntes oceânicas no único grande oceano (Panthalassa, o mar universal) e no Oceano Paleo-Tétis, um grande oceano que ficava entre a Ásia e o Gondwana. O continente Ciméria afastou-se de Gondwana e rumou para o norte, para a Laurásia, fazendo com que os Paleo-Tethys encolhessem. Um novo oceano estava crescendo em seu extremo sul, o oceano Tethys, um oceano que dominaria grande parte da era mesozóica. Grandes massas de terra continentais criam climas com variações extremas de calor e frio ("clima continental") e condições de monções com padrões de precipitação altamente sazonais. Desertos parecem ter sido difundidos no Pangea. | A movimentação de qual continente contribuiu para a diminuição do tamanho dos Paleo-Tethys? | {
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434
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"text": [
"Ciméria"
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} | 57329c6ed6dcfa19001e8a1f |
Geological_history_of_Earth | Durante o Permiano, todas as principais massas de terra da Terra, exceto porções do leste da Ásia, foram coletadas em um único supercontinente conhecido como Pangea. Pangea se estendia pelo equador e se estendia em direção aos pólos, com um efeito correspondente nas correntes oceânicas no único grande oceano (Panthalassa, o mar universal) e no Oceano Paleo-Tétis, um grande oceano que ficava entre a Ásia e o Gondwana. O continente Ciméria afastou-se de Gondwana e rumou para o norte, para a Laurásia, fazendo com que os Paleo-Tethys encolhessem. Um novo oceano estava crescendo em seu extremo sul, o oceano Tethys, um oceano que dominaria grande parte da era mesozóica. Grandes massas de terra continentais criam climas com variações extremas de calor e frio ("clima continental") e condições de monções com padrões de precipitação altamente sazonais. Desertos parecem ter sido difundidos no Pangea. | Havia um oceano entre o Gondwana e a Ásia no Permiano, o que era isso? | {
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"text": [
"Paleo-Tethys Ocean"
]
} | 57329c6ed6dcfa19001e8a1e |
Geological_history_of_Earth | Durante o Permiano, todas as principais massas de terra da Terra, exceto porções do leste da Ásia, foram coletadas em um único supercontinente conhecido como Pangea. Pangea se estendia pelo equador e se estendia em direção aos pólos, com um efeito correspondente nas correntes oceânicas no único grande oceano (Panthalassa, o mar universal) e no Oceano Paleo-Tétis, um grande oceano que ficava entre a Ásia e o Gondwana. O continente Ciméria afastou-se de Gondwana e rumou para o norte, para a Laurásia, fazendo com que os Paleo-Tethys encolhessem. Um novo oceano estava crescendo em seu extremo sul, o oceano Tethys, um oceano que dominaria grande parte da era mesozóica. Grandes massas de terra continentais criam climas com variações extremas de calor e frio ("clima continental") e condições de monções com padrões de precipitação altamente sazonais. Desertos parecem ter sido difundidos no Pangea. | Qual foi o maior oceano durante o Permiano? | {
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"text": [
"Pantalassa"
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} | 57329c6ed6dcfa19001e8a1d |
Geological_history_of_Earth | Durante o Permiano, todas as principais massas de terra da Terra, exceto porções do leste da Ásia, foram coletadas em um único supercontinente conhecido como Pangea. Pangea se estendia pelo equador e se estendia em direção aos pólos, com um efeito correspondente nas correntes oceânicas no único grande oceano (Panthalassa, o mar universal) e no Oceano Paleo-Tétis, um grande oceano que ficava entre a Ásia e o Gondwana. O continente Ciméria afastou-se de Gondwana e rumou para o norte, para a Laurásia, fazendo com que os Paleo-Tethys encolhessem. Um novo oceano estava crescendo em seu extremo sul, o oceano Tethys, um oceano que dominaria grande parte da era mesozóica. Grandes massas de terra continentais criam climas com variações extremas de calor e frio ("clima continental") e condições de monções com padrões de precipitação altamente sazonais. Desertos parecem ter sido difundidos no Pangea. | Que supercontinente prevaleceu durante a era Permiana? | {
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158
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"text": [
"Pangea"
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} | 57329c6ed6dcfa19001e8a1c |
Geological_history_of_Earth | O Carbonífero foi uma época de construção de montanhas ativas, enquanto o supercontinente Pangaea se juntava. Os continentes do sul permaneceram amarrados no supercontinente Gondwana, que colidiu com a América do Norte-Europa (Laurussia) ao longo da linha atual do leste da América do Norte. Essa colisão continental resultou na orogenia de Hercinio na Europa e na orogenia Allegheniana na América do Norte; Ele também estendeu os Apalaches recentemente elevados para o sudoeste como as Montanhas Ouachita. No mesmo período, grande parte da atual placa eurasiana oriental se soldou à Europa ao longo da linha dos montes Urais. Havia dois oceanos principais no Carbonífero, o Pantalassa e o Paleo-Tethys. Outros oceanos menores foram encolhendo e eventualmente fecharam o Oceano Réico (fechado pela assembléia da América do Sul e do Norte), o pequeno e raso Oceano Ural (que foi fechado pela colisão dos continentes Báltica e Sibéria, criando os Montes Urais) e Proto -Tethys Ocean. | Quais dois grandes oceanos existiram durante o período Carbonífero? | {
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"text": [
"o Pantalassa e Paleo-Tethys"
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} | 5732978b0342181400a2028d |
Geological_history_of_Earth | O Carbonífero foi uma época de construção de montanhas ativas, enquanto o supercontinente Pangaea se juntava. Os continentes do sul permaneceram amarrados no supercontinente Gondwana, que colidiu com a América do Norte-Europa (Laurussia) ao longo da linha atual do leste da América do Norte. Essa colisão continental resultou na orogenia de Hercinio na Europa e na orogenia Allegheniana na América do Norte; Ele também estendeu os Apalaches recentemente elevados para o sudoeste como as Montanhas Ouachita. No mesmo período, grande parte da atual placa eurasiana oriental se soldou à Europa ao longo da linha dos montes Urais. Havia dois oceanos principais no Carbonífero, o Pantalassa e o Paleo-Tethys. Outros oceanos menores foram encolhendo e eventualmente fecharam o Oceano Réico (fechado pela assembléia da América do Sul e do Norte), o pequeno e raso Oceano Ural (que foi fechado pela colisão dos continentes Báltica e Sibéria, criando os Montes Urais) e Proto -Tethys Ocean. | As montanhas que se formam ao sudoeste dos Apalaches no Carbonífero são conhecidas como o quê? | {
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"as montanhas de Ouachita"
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} | 5732978b0342181400a2028c |
Geological_history_of_Earth | O Carbonífero foi uma época de construção de montanhas ativas, enquanto o supercontinente Pangaea se juntava. Os continentes do sul permaneceram amarrados no supercontinente Gondwana, que colidiu com a América do Norte-Europa (Laurussia) ao longo da linha atual do leste da América do Norte. Essa colisão continental resultou na orogenia de Hercinio na Europa e na orogenia Allegheniana na América do Norte; Ele também estendeu os Apalaches recentemente elevados para o sudoeste como as Montanhas Ouachita. No mesmo período, grande parte da atual placa eurasiana oriental se soldou à Europa ao longo da linha dos montes Urais. Havia dois oceanos principais no Carbonífero, o Pantalassa e o Paleo-Tethys. Outros oceanos menores foram encolhendo e eventualmente fecharam o Oceano Réico (fechado pela assembléia da América do Sul e do Norte), o pequeno e raso Oceano Ural (que foi fechado pela colisão dos continentes Báltica e Sibéria, criando os Montes Urais) e Proto -Tethys Ocean. | Qual foi o efeito de Laurussia impactando o Gondwana na América do Norte? | {
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363
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"text": [
"a orogenia Alleghenian"
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} | 5732978b0342181400a2028b |
Geological_history_of_Earth | O Carbonífero foi uma época de construção de montanhas ativas, enquanto o supercontinente Pangaea se juntava. Os continentes do sul permaneceram amarrados no supercontinente Gondwana, que colidiu com a América do Norte-Europa (Laurussia) ao longo da linha atual do leste da América do Norte. Essa colisão continental resultou na orogenia de Hercinio na Europa e na orogenia Allegheniana na América do Norte; Ele também estendeu os Apalaches recentemente elevados para o sudoeste como as Montanhas Ouachita. No mesmo período, grande parte da atual placa eurasiana oriental se soldou à Europa ao longo da linha dos montes Urais. Havia dois oceanos principais no Carbonífero, o Pantalassa e o Paleo-Tethys. Outros oceanos menores foram encolhendo e eventualmente fecharam o Oceano Réico (fechado pela assembléia da América do Sul e do Norte), o pequeno e raso Oceano Ural (que foi fechado pela colisão dos continentes Báltica e Sibéria, criando os Montes Urais) e Proto -Tethys Ocean. | Qual foi o continente que veio a ser a América do Norte e a Europa chamado durante o Carbonífero? | {
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227
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"text": [
"Laurus"
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} | 5732978b0342181400a2028a |
Geological_history_of_Earth | O Carbonífero foi uma época de construção de montanhas ativas, enquanto o supercontinente Pangaea se juntava. Os continentes do sul permaneceram amarrados no supercontinente Gondwana, que colidiu com a América do Norte-Europa (Laurussia) ao longo da linha atual do leste da América do Norte. Essa colisão continental resultou na orogenia de Hercinio na Europa e na orogenia Allegheniana na América do Norte; Ele também estendeu os Apalaches recentemente elevados para o sudoeste como as Montanhas Ouachita. No mesmo período, grande parte da atual placa eurasiana oriental se soldou à Europa ao longo da linha dos montes Urais. Havia dois oceanos principais no Carbonífero, o Pantalassa e o Paleo-Tethys. Outros oceanos menores foram encolhendo e eventualmente fecharam o Oceano Réico (fechado pela assembléia da América do Sul e do Norte), o pequeno e raso Oceano Ural (que foi fechado pela colisão dos continentes Báltica e Sibéria, criando os Montes Urais) e Proto -Tethys Ocean. | Que eventos geológicos ocorreram quando Pangea combinou durante o Carbonífero? | {
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31
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"text": [
"construção de montanha"
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} | 5732978b0342181400a20289 |
Geological_history_of_Earth | Uma queda global no nível do mar no final do Devoniano reverteu no início do Carbonífero; isso criou os generalizados mares epicontinentais e o depósito de carbonato do Mississippiano. Houve também uma queda nas temperaturas do sul polar; o sul de Gondwana ficou coberto de glaciar durante todo o período, embora seja incerto se os lençóis de gelo eram um remanescente do devoniano ou não. Essas condições aparentemente tiveram pouco efeito nos trópicos profundos, onde pântanos de carvão exuberantes floresciam a 30 graus das geleiras mais setentrionais. Uma queda média do nível do mar no nível do Carbono precipitou uma grande extinção marinha, que atingiu os crinóides e as amonites especialmente duras. Essa queda do nível do mar e a discordância associada na América do Norte separam o Período Mississipiano do período da Pensilvânia. | O período da Pensilvânia é separado pela queda no nível do mar da era Carbonífera de que outro período? | {
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"Período Mississipiano"
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} | 573296cbb4fa5219003da0de |
Geological_history_of_Earth | Uma queda global no nível do mar no final do Devoniano reverteu no início do Carbonífero; isso criou os generalizados mares epicontinentais e o depósito de carbonato do Mississippiano. Houve também uma queda nas temperaturas do sul polar; o sul de Gondwana ficou coberto de glaciar durante todo o período, embora seja incerto se os lençóis de gelo eram um remanescente do devoniano ou não. Essas condições aparentemente tiveram pouco efeito nos trópicos profundos, onde pântanos de carvão exuberantes floresciam a 30 graus das geleiras mais setentrionais. Uma queda média do nível do mar no nível do Carbono precipitou uma grande extinção marinha, que atingiu os crinóides e as amonites especialmente duras. Essa queda do nível do mar e a discordância associada na América do Norte separam o Período Mississipiano do período da Pensilvânia. | Qual foi o resultado do declínio do nível do mar no meio do período carbonífero? | {
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0
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"text": [
"uma importante extinção marinha"
]
} | 573296cbb4fa5219003da0dd |
Geological_history_of_Earth | Uma queda global no nível do mar no final do Devoniano reverteu no início do Carbonífero; isso criou os generalizados mares epicontinentais e o depósito de carbonato do Mississippiano. Houve também uma queda nas temperaturas do sul polar; o sul de Gondwana ficou coberto de glaciar durante todo o período, embora seja incerto se os lençóis de gelo eram um remanescente do devoniano ou não. Essas condições aparentemente tiveram pouco efeito nos trópicos profundos, onde pântanos de carvão exuberantes floresciam a 30 graus das geleiras mais setentrionais. Uma queda média do nível do mar no nível do Carbono precipitou uma grande extinção marinha, que atingiu os crinóides e as amonites especialmente duras. Essa queda do nível do mar e a discordância associada na América do Norte separam o Período Mississipiano do período da Pensilvânia. | O que estava na terra a 30 graus de latitude norte no período carbonífero? | {
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470
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"text": [
"pântanos de carvão exuberante"
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} | 573296cbb4fa5219003da0dc |
Geological_history_of_Earth | Uma queda global no nível do mar no final do Devoniano reverteu no início do Carbonífero; isso criou os generalizados mares epicontinentais e o depósito de carbonato do Mississippiano. Houve também uma queda nas temperaturas do sul polar; o sul de Gondwana ficou coberto de glaciar durante todo o período, embora seja incerto se os lençóis de gelo eram um remanescente do devoniano ou não. Essas condições aparentemente tiveram pouco efeito nos trópicos profundos, onde pântanos de carvão exuberantes floresciam a 30 graus das geleiras mais setentrionais. Uma queda média do nível do mar no nível do Carbono precipitou uma grande extinção marinha, que atingiu os crinóides e as amonites especialmente duras. Essa queda do nível do mar e a discordância associada na América do Norte separam o Período Mississipiano do período da Pensilvânia. | Em qual período os mares epicontinentais foram criados? | {
"answer_start": [
77
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"text": [
"Carbonífero"
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} | 573296cbb4fa5219003da0db |
Geological_history_of_Earth | Uma queda global no nível do mar no final do Devoniano reverteu no início do Carbonífero; isso criou os generalizados mares epicontinentais e o depósito de carbonato do Mississippiano. Houve também uma queda nas temperaturas do sul polar; o sul de Gondwana ficou coberto de glaciar durante todo o período, embora seja incerto se os lençóis de gelo eram um remanescente do devoniano ou não. Essas condições aparentemente tiveram pouco efeito nos trópicos profundos, onde pântanos de carvão exuberantes floresciam a 30 graus das geleiras mais setentrionais. Uma queda média do nível do mar no nível do Carbono precipitou uma grande extinção marinha, que atingiu os crinóides e as amonites especialmente duras. Essa queda do nível do mar e a discordância associada na América do Norte separam o Período Mississipiano do período da Pensilvânia. | O que ocorreu com o nível do mar quando o período Devoniano foi terminado? | {
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"text": [
"Uma queda global"
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} | 573296cbb4fa5219003da0da |
Geological_history_of_Earth | O Devonian mediu aproximadamente de 419 a 359 Ma. O período foi uma época de grande atividade tectônica, enquanto Laurasia e Gondwana se aproximavam. O continente Euramerica (ou Laurussia) foi criado no início do Devoniano pela colisão de Laurentia e Baltica, que se transformou na zona natural seca ao longo do Trópico de Capricórnio. Nestes quase-desertos, formaram-se os leitos sedimentares do Velho Arenito Vermelho, tornados vermelhos pelo ferro oxidado (hematita) característico das condições de seca. Perto do equador, Pangea começou a se consolidar a partir das placas que continham a América do Norte e a Europa, elevando ainda mais as montanhas Apalaches do norte e formando as montanhas da Caledônia na Grã-Bretanha e na Escandinávia. Os continentes do sul permaneceram amarrados no supercontinente de Gondwana. O restante da Eurásia moderna estava no hemisfério norte. O nível do mar era alto em todo o mundo e grande parte da terra estava submersa em mares rasos. O Panthalassa profundo e enorme (o "oceano universal") cobria o resto do planeta. Outros oceanos menores foram Paleo-Tétis, Proto-Tétis, Oceano Réico e Oceano Ural (que foi fechado durante a colisão com a Sibéria e a Báltica). | Quais montanhas associadas aos EUA foram formadas perto do equador na Pangea durante o Devoniano? | {
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642
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"text": [
"as montanhas Apalaches do norte"
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Geological_history_of_Earth | O Devonian mediu aproximadamente de 419 a 359 Ma. O período foi uma época de grande atividade tectônica, enquanto Laurasia e Gondwana se aproximavam. O continente Euramerica (ou Laurussia) foi criado no início do Devoniano pela colisão de Laurentia e Baltica, que se transformou na zona natural seca ao longo do Trópico de Capricórnio. Nestes quase-desertos, formaram-se os leitos sedimentares do Velho Arenito Vermelho, tornados vermelhos pelo ferro oxidado (hematita) característico das condições de seca. Perto do equador, Pangea começou a se consolidar a partir das placas que continham a América do Norte e a Europa, elevando ainda mais as montanhas Apalaches do norte e formando as montanhas da Caledônia na Grã-Bretanha e na Escandinávia. Os continentes do sul permaneceram amarrados no supercontinente de Gondwana. O restante da Eurásia moderna estava no hemisfério norte. O nível do mar era alto em todo o mundo e grande parte da terra estava submersa em mares rasos. O Panthalassa profundo e enorme (o "oceano universal") cobria o resto do planeta. Outros oceanos menores foram Paleo-Tétis, Proto-Tétis, Oceano Réico e Oceano Ural (que foi fechado durante a colisão com a Sibéria e a Báltica). | Qual foi o maior oceano referido que existiu no período Devoniano? | {
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"Pantalassa"
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Geological_history_of_Earth | O Devonian mediu aproximadamente de 419 a 359 Ma. O período foi uma época de grande atividade tectônica, enquanto Laurasia e Gondwana se aproximavam. O continente Euramerica (ou Laurussia) foi criado no início do Devoniano pela colisão de Laurentia e Baltica, que se transformou na zona natural seca ao longo do Trópico de Capricórnio. Nestes quase-desertos, formaram-se os leitos sedimentares do Velho Arenito Vermelho, tornados vermelhos pelo ferro oxidado (hematita) característico das condições de seca. Perto do equador, Pangea começou a se consolidar a partir das placas que continham a América do Norte e a Europa, elevando ainda mais as montanhas Apalaches do norte e formando as montanhas da Caledônia na Grã-Bretanha e na Escandinávia. Os continentes do sul permaneceram amarrados no supercontinente de Gondwana. O restante da Eurásia moderna estava no hemisfério norte. O nível do mar era alto em todo o mundo e grande parte da terra estava submersa em mares rasos. O Panthalassa profundo e enorme (o "oceano universal") cobria o resto do planeta. Outros oceanos menores foram Paleo-Tétis, Proto-Tétis, Oceano Réico e Oceano Ural (que foi fechado durante a colisão com a Sibéria e a Báltica). | Quais leitos sedimentares foram criados nas áreas secas de Euramerica no período Devoniano? | {
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"text": [
"Arenito vermelho velho"
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Geological_history_of_Earth | O Devonian mediu aproximadamente de 419 a 359 Ma. O período foi uma época de grande atividade tectônica, enquanto Laurasia e Gondwana se aproximavam. O continente Euramerica (ou Laurussia) foi criado no início do Devoniano pela colisão de Laurentia e Baltica, que se transformou na zona natural seca ao longo do Trópico de Capricórnio. Nestes quase-desertos, formaram-se os leitos sedimentares do Velho Arenito Vermelho, tornados vermelhos pelo ferro oxidado (hematita) característico das condições de seca. Perto do equador, Pangea começou a se consolidar a partir das placas que continham a América do Norte e a Europa, elevando ainda mais as montanhas Apalaches do norte e formando as montanhas da Caledônia na Grã-Bretanha e na Escandinávia. Os continentes do sul permaneceram amarrados no supercontinente de Gondwana. O restante da Eurásia moderna estava no hemisfério norte. O nível do mar era alto em todo o mundo e grande parte da terra estava submersa em mares rasos. O Panthalassa profundo e enorme (o "oceano universal") cobria o resto do planeta. Outros oceanos menores foram Paleo-Tétis, Proto-Tétis, Oceano Réico e Oceano Ural (que foi fechado durante a colisão com a Sibéria e a Báltica). | Qual continente foi formado a partir da reunião de Laurentia e Baltica? | {
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163
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"text": [
"Euramerica (ou Laurussia)"
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Geological_history_of_Earth | O Devonian mediu aproximadamente de 419 a 359 Ma. O período foi uma época de grande atividade tectônica, enquanto Laurasia e Gondwana se aproximavam. O continente Euramerica (ou Laurussia) foi criado no início do Devoniano pela colisão de Laurentia e Baltica, que se transformou na zona natural seca ao longo do Trópico de Capricórnio. Nestes quase-desertos, formaram-se os leitos sedimentares do Velho Arenito Vermelho, tornados vermelhos pelo ferro oxidado (hematita) característico das condições de seca. Perto do equador, Pangea começou a se consolidar a partir das placas que continham a América do Norte e a Europa, elevando ainda mais as montanhas Apalaches do norte e formando as montanhas da Caledônia na Grã-Bretanha e na Escandinávia. Os continentes do sul permaneceram amarrados no supercontinente de Gondwana. O restante da Eurásia moderna estava no hemisfério norte. O nível do mar era alto em todo o mundo e grande parte da terra estava submersa em mares rasos. O Panthalassa profundo e enorme (o "oceano universal") cobria o resto do planeta. Outros oceanos menores foram Paleo-Tétis, Proto-Tétis, Oceano Réico e Oceano Ural (que foi fechado durante a colisão com a Sibéria e a Báltica). | Durante que período de tempo foi a era devoniana? | {
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"419 a 359 ma."
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} | 573295af0d034c1900ab002b |
Geological_history_of_Earth | O Siluriano é uma divisão principal da escala de tempo geológica que iniciou cerca de 443,8 ± 1,5 Ma. Durante o Siluriano, Gondwana continuou a lenta deriva para o sul, para altas latitudes do sul, mas há evidências de que as calotas de gelo da Silúria eram menos extensas do que as da glaciação Ordovícia tardia. O derretimento das calotas polares e das geleiras contribuiu para o aumento do nível do mar, reconhecível pelo fato de os sedimentos silurianos superarem os sedimentos ordovicianos erodidos, formando uma discordância. Outros crátons e fragmentos continentais se juntaram perto do equador, iniciando a formação de um segundo supercontinente conhecido como Euramerica. O vasto oceano de Pantalassa cobria a maior parte do hemisfério norte. Outros pequenos oceanos incluem o Proto-Tethys, o Paleo-Tethys, o Rheic Ocean, uma rota marítima do Oceano Iapetus (agora entre Avalonia e Laurentia) e o recém-formado Oceano Ural. | Qual oceano variou a maioria do hemisfério norte no período da Silúria? | {
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"Pantalassa"
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Geological_history_of_Earth | O Siluriano é uma divisão principal da escala de tempo geológica que iniciou cerca de 443,8 ± 1,5 Ma. Durante o Siluriano, Gondwana continuou a lenta deriva para o sul, para altas latitudes do sul, mas há evidências de que as calotas de gelo da Silúria eram menos extensas do que as da glaciação Ordovícia tardia. O derretimento das calotas polares e das geleiras contribuiu para o aumento do nível do mar, reconhecível pelo fato de os sedimentos silurianos superarem os sedimentos ordovicianos erodidos, formando uma discordância. Outros crátons e fragmentos continentais se juntaram perto do equador, iniciando a formação de um segundo supercontinente conhecido como Euramerica. O vasto oceano de Pantalassa cobria a maior parte do hemisfério norte. Outros pequenos oceanos incluem o Proto-Tethys, o Paleo-Tethys, o Rheic Ocean, uma rota marítima do Oceano Iapetus (agora entre Avalonia e Laurentia) e o recém-formado Oceano Ural. | Qual supercontinente formado durante o Siluriano? | {
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"Euramerica"
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Geological_history_of_Earth | O Siluriano é uma divisão principal da escala de tempo geológica que iniciou cerca de 443,8 ± 1,5 Ma. Durante o Siluriano, Gondwana continuou a lenta deriva para o sul, para altas latitudes do sul, mas há evidências de que as calotas de gelo da Silúria eram menos extensas do que as da glaciação Ordovícia tardia. O derretimento das calotas polares e das geleiras contribuiu para o aumento do nível do mar, reconhecível pelo fato de os sedimentos silurianos superarem os sedimentos ordovicianos erodidos, formando uma discordância. Outros crátons e fragmentos continentais se juntaram perto do equador, iniciando a formação de um segundo supercontinente conhecido como Euramerica. O vasto oceano de Pantalassa cobria a maior parte do hemisfério norte. Outros pequenos oceanos incluem o Proto-Tethys, o Paleo-Tethys, o Rheic Ocean, uma rota marítima do Oceano Iapetus (agora entre Avalonia e Laurentia) e o recém-formado Oceano Ural. | O que o derretimento do gelo em Gondwana adicionou? | {
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"text": [
"um aumento no nível do mar"
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Geological_history_of_Earth | O Siluriano é uma divisão principal da escala de tempo geológica que iniciou cerca de 443,8 ± 1,5 Ma. Durante o Siluriano, Gondwana continuou a lenta deriva para o sul, para altas latitudes do sul, mas há evidências de que as calotas de gelo da Silúria eram menos extensas do que as da glaciação Ordovícia tardia. O derretimento das calotas polares e das geleiras contribuiu para o aumento do nível do mar, reconhecível pelo fato de os sedimentos silurianos superarem os sedimentos ordovicianos erodidos, formando uma discordância. Outros crátons e fragmentos continentais se juntaram perto do equador, iniciando a formação de um segundo supercontinente conhecido como Euramerica. O vasto oceano de Pantalassa cobria a maior parte do hemisfério norte. Outros pequenos oceanos incluem o Proto-Tethys, o Paleo-Tethys, o Rheic Ocean, uma rota marítima do Oceano Iapetus (agora entre Avalonia e Laurentia) e o recém-formado Oceano Ural. | Comparado com a glaciação Ordoviciana, quão grandes foram as calotas de gelo em Gondwana durante o Silurian? | {
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"menos extenso"
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Geological_history_of_Earth | O Siluriano é uma divisão principal da escala de tempo geológica que iniciou cerca de 443,8 ± 1,5 Ma. Durante o Siluriano, Gondwana continuou a lenta deriva para o sul, para altas latitudes do sul, mas há evidências de que as calotas de gelo da Silúria eram menos extensas do que as da glaciação Ordovícia tardia. O derretimento das calotas polares e das geleiras contribuiu para o aumento do nível do mar, reconhecível pelo fato de os sedimentos silurianos superarem os sedimentos ordovicianos erodidos, formando uma discordância. Outros crátons e fragmentos continentais se juntaram perto do equador, iniciando a formação de um segundo supercontinente conhecido como Euramerica. O vasto oceano de Pantalassa cobria a maior parte do hemisfério norte. Outros pequenos oceanos incluem o Proto-Tethys, o Paleo-Tethys, o Rheic Ocean, uma rota marítima do Oceano Iapetus (agora entre Avalonia e Laurentia) e o recém-formado Oceano Ural. | Quando foi o período da Silúria que se acredita ter começado? | {
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"443,8 ± 1,5 Ma."
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} | 57328f64b9988014000c7682 |
Geological_history_of_Earth | A teoria mais comumente aceita é que esses eventos foram desencadeados pelo início de uma era glacial, no estágio da fauna hirnante que acabou com as condições de estufa longas e estáveis típicas do Ordoviciano. A era do gelo provavelmente não duraria tanto quanto se pensava; O estudo de isótopos de oxigênio em braquiópodes fósseis mostra que provavelmente não ultrapassou 0,5 a 1,5 milhão de anos. O evento foi precedido por uma queda no dióxido de carbono atmosférico (de 7000 ppm para 4400 ppm) que afetou seletivamente os mares rasos onde a maioria dos organismos vivia. Enquanto o supercontinente do sul, Gondwana, sobrevoava o Polo Sul, formaram-se calotas de gelo. Evidências dessas calotas polares foram detectadas em estratos rochosos da parte superior do Ordoviciano no norte da África e no nordeste adjacente da América do Sul, que eram locais do sul da região polar na época. | O que começou a se desenvolver no Gondwana quando ele se movia sobre o pólo sul? | {
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"text": [
"calotas polares"
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Geological_history_of_Earth | A teoria mais comumente aceita é que esses eventos foram desencadeados pelo início de uma era glacial, no estágio da fauna hirnante que acabou com as condições de estufa longas e estáveis típicas do Ordoviciano. A era do gelo provavelmente não duraria tanto quanto se pensava; O estudo de isótopos de oxigênio em braquiópodes fósseis mostra que provavelmente não ultrapassou 0,5 a 1,5 milhão de anos. O evento foi precedido por uma queda no dióxido de carbono atmosférico (de 7000 ppm para 4400 ppm) que afetou seletivamente os mares rasos onde a maioria dos organismos vivia. Enquanto o supercontinente do sul, Gondwana, sobrevoava o Polo Sul, formaram-se calotas de gelo. Evidências dessas calotas polares foram detectadas em estratos rochosos da parte superior do Ordoviciano no norte da África e no nordeste adjacente da América do Sul, que eram locais do sul da região polar na época. | Quantos anos o palco faunístico do Hirnantian acredita ter durado? | {
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"0,5 a 1,5 milhões de anos"
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Geological_history_of_Earth | A teoria mais comumente aceita é que esses eventos foram desencadeados pelo início de uma era glacial, no estágio da fauna hirnante que acabou com as condições de estufa longas e estáveis típicas do Ordoviciano. A era do gelo provavelmente não duraria tanto quanto se pensava; O estudo de isótopos de oxigênio em braquiópodes fósseis mostra que provavelmente não ultrapassou 0,5 a 1,5 milhão de anos. O evento foi precedido por uma queda no dióxido de carbono atmosférico (de 7000 ppm para 4400 ppm) que afetou seletivamente os mares rasos onde a maioria dos organismos vivia. Enquanto o supercontinente do sul, Gondwana, sobrevoava o Polo Sul, formaram-se calotas de gelo. Evidências dessas calotas polares foram detectadas em estratos rochosos da parte superior do Ordoviciano no norte da África e no nordeste adjacente da América do Sul, que eram locais do sul da região polar na época. | Oxigênio de que tipo de fóssil foi usado para datar o estágio da fauna do Hirnantian? | {
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"text": [
"Braquiópodes"
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} | 57328e9957eb1f1400fd2da6 |
Geological_history_of_Earth | A teoria mais comumente aceita é que esses eventos foram desencadeados pelo início de uma era glacial, no estágio da fauna hirnante que acabou com as condições de estufa longas e estáveis típicas do Ordoviciano. A era do gelo provavelmente não duraria tanto quanto se pensava; O estudo de isótopos de oxigênio em braquiópodes fósseis mostra que provavelmente não ultrapassou 0,5 a 1,5 milhão de anos. O evento foi precedido por uma queda no dióxido de carbono atmosférico (de 7000 ppm para 4400 ppm) que afetou seletivamente os mares rasos onde a maioria dos organismos vivia. Enquanto o supercontinente do sul, Gondwana, sobrevoava o Polo Sul, formaram-se calotas de gelo. Evidências dessas calotas polares foram detectadas em estratos rochosos da parte superior do Ordoviciano no norte da África e no nordeste adjacente da América do Sul, que eram locais do sul da região polar na época. | Que idade do gelo sinalizou o fim do clima normal no período ordoviciano? | {
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"o estágio da fauna do Hirnantian"
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Geological_history_of_Earth | A teoria mais comumente aceita é que esses eventos foram desencadeados pelo início de uma era glacial, no estágio da fauna hirnante que acabou com as condições de estufa longas e estáveis típicas do Ordoviciano. A era do gelo provavelmente não duraria tanto quanto se pensava; O estudo de isótopos de oxigênio em braquiópodes fósseis mostra que provavelmente não ultrapassou 0,5 a 1,5 milhão de anos. O evento foi precedido por uma queda no dióxido de carbono atmosférico (de 7000 ppm para 4400 ppm) que afetou seletivamente os mares rasos onde a maioria dos organismos vivia. Enquanto o supercontinente do sul, Gondwana, sobrevoava o Polo Sul, formaram-se calotas de gelo. Evidências dessas calotas polares foram detectadas em estratos rochosos da parte superior do Ordoviciano no norte da África e no nordeste adjacente da América do Sul, que eram locais do sul da região polar na época. | Que tipo de clima era normal no período Ordoviciano? | {
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"condições de estufa estáveis"
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} | 57328e9957eb1f1400fd2da4 |
Geological_history_of_Earth | O Período Ordoviciano começou em um grande evento de extinção chamado de evento de extinção Cambriano-Ordoviciano por volta de 485,4 ± 1,9 Ma. Durante o Ordoviciano, os continentes do sul foram coletados em um único continente chamado Gondwana. O Gondwana iniciou o período nas latitudes equatoriais e, à medida que o período progrediu, desceu em direção ao Pólo Sul. No início do Ordoviciano, os continentes Laurentia, Sibéria e Báltica ainda eram continentes independentes (desde o desmembramento do supercontinente Pannotia anteriormente), mas a Baltica começou a se mover em direção a Laurentia no final do período, fazendo com que o Oceano Iapetus encolhesse entre eles. Além disso, Avalonia se libertou de Gondwana e começou a seguir para o norte, em direção a Laurentia. O Oceano Rheic foi formado como resultado disso. No final do período, o Gondwana aproximara-se ou aproximava-se do pólo e estava em grande parte glaceado. | Que continente fraturou Gondwana na direção de Laurentia? | {
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"Avalonia"
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Geological_history_of_Earth | O Período Ordoviciano começou em um grande evento de extinção chamado de evento de extinção Cambriano-Ordoviciano por volta de 485,4 ± 1,9 Ma. Durante o Ordoviciano, os continentes do sul foram coletados em um único continente chamado Gondwana. O Gondwana iniciou o período nas latitudes equatoriais e, à medida que o período progrediu, desceu em direção ao Pólo Sul. No início do Ordoviciano, os continentes Laurentia, Sibéria e Báltica ainda eram continentes independentes (desde o desmembramento do supercontinente Pannotia anteriormente), mas a Baltica começou a se mover em direção a Laurentia no final do período, fazendo com que o Oceano Iapetus encolhesse entre eles. Além disso, Avalonia se libertou de Gondwana e começou a seguir para o norte, em direção a Laurentia. O Oceano Rheic foi formado como resultado disso. No final do período, o Gondwana aproximara-se ou aproximava-se do pólo e estava em grande parte glaceado. | Qual oceano diminuiu de tamanho com o movimento da Báltica no Ordoviciano? | {
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"Iapetus Ocean"
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Geological_history_of_Earth | O Período Ordoviciano começou em um grande evento de extinção chamado de evento de extinção Cambriano-Ordoviciano por volta de 485,4 ± 1,9 Ma. Durante o Ordoviciano, os continentes do sul foram coletados em um único continente chamado Gondwana. O Gondwana iniciou o período nas latitudes equatoriais e, à medida que o período progrediu, desceu em direção ao Pólo Sul. No início do Ordoviciano, os continentes Laurentia, Sibéria e Báltica ainda eram continentes independentes (desde o desmembramento do supercontinente Pannotia anteriormente), mas a Baltica começou a se mover em direção a Laurentia no final do período, fazendo com que o Oceano Iapetus encolhesse entre eles. Além disso, Avalonia se libertou de Gondwana e começou a seguir para o norte, em direção a Laurentia. O Oceano Rheic foi formado como resultado disso. No final do período, o Gondwana aproximara-se ou aproximava-se do pólo e estava em grande parte glaceado. | Qual era o nome do grande continente mais austral durante o Ordoviciano? | {
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"Gondwana"
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Geological_history_of_Earth | O Período Ordoviciano começou em um grande evento de extinção chamado de evento de extinção Cambriano-Ordoviciano por volta de 485,4 ± 1,9 Ma. Durante o Ordoviciano, os continentes do sul foram coletados em um único continente chamado Gondwana. O Gondwana iniciou o período nas latitudes equatoriais e, à medida que o período progrediu, desceu em direção ao Pólo Sul. No início do Ordoviciano, os continentes Laurentia, Sibéria e Báltica ainda eram continentes independentes (desde o desmembramento do supercontinente Pannotia anteriormente), mas a Baltica começou a se mover em direção a Laurentia no final do período, fazendo com que o Oceano Iapetus encolhesse entre eles. Além disso, Avalonia se libertou de Gondwana e começou a seguir para o norte, em direção a Laurentia. O Oceano Rheic foi formado como resultado disso. No final do período, o Gondwana aproximara-se ou aproximava-se do pólo e estava em grande parte glaceado. | Qual evento precipitou o período ordoviciano? | {
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"a extinção cambriana-ordoviciana"
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Geological_history_of_Earth | O Período Ordoviciano começou em um grande evento de extinção chamado de evento de extinção Cambriano-Ordoviciano por volta de 485,4 ± 1,9 Ma. Durante o Ordoviciano, os continentes do sul foram coletados em um único continente chamado Gondwana. O Gondwana iniciou o período nas latitudes equatoriais e, à medida que o período progrediu, desceu em direção ao Pólo Sul. No início do Ordoviciano, os continentes Laurentia, Sibéria e Báltica ainda eram continentes independentes (desde o desmembramento do supercontinente Pannotia anteriormente), mas a Baltica começou a se mover em direção a Laurentia no final do período, fazendo com que o Oceano Iapetus encolhesse entre eles. Além disso, Avalonia se libertou de Gondwana e começou a seguir para o norte, em direção a Laurentia. O Oceano Rheic foi formado como resultado disso. No final do período, o Gondwana aproximara-se ou aproximava-se do pólo e estava em grande parte glaceado. | Há quanto tempo começou o período Ordoviciano? | {
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"485,4 ± 1,9 Ma."
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} | 57328db8b9988014000c7678 |
Geological_history_of_Earth | O Cambriano é uma divisão principal da escala de tempo geológica que começa cerca de 541,0 ± 1,0 Ma. Acredita-se que os continentes cambrianos tenham resultado da ruptura de um supercontinente neoproterozóico chamado Pannotia. As águas do período cambriano parecem ter sido generalizadas e superficiais. As taxas de desvio continentais podem ter sido anormalmente altas. Laurentia, Baltica e Sibéria permaneceram continentes independentes após o desmembramento do supercontinente de Pannotia. O Gondwana começou a se deslocar em direção ao Pólo Sul. Panthalassa cobria a maior parte do hemisfério sul, e os oceanos menores incluíam o Oceano Proto-Tétis, o Oceano Iapetus e o Oceano Khanty. | Baltica e Sibera são exemplos de que coisa, durante a era cambriana? | {
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"continentes independentes"
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} | 57328cb6b9988014000c7672 |
Geological_history_of_Earth | O Cambriano é uma divisão principal da escala de tempo geológica que começa cerca de 541,0 ± 1,0 Ma. Acredita-se que os continentes cambrianos tenham resultado da ruptura de um supercontinente neoproterozóico chamado Pannotia. As águas do período cambriano parecem ter sido generalizadas e superficiais. As taxas de desvio continentais podem ter sido anormalmente altas. Laurentia, Baltica e Sibéria permaneceram continentes independentes após o desmembramento do supercontinente de Pannotia. O Gondwana começou a se deslocar em direção ao Pólo Sul. Panthalassa cobria a maior parte do hemisfério sul, e os oceanos menores incluíam o Oceano Proto-Tétis, o Oceano Iapetus e o Oceano Khanty. | Que continente abrangia a maioria do hemisfério sul da terra no Cambriano? | {
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"Pantalassa"
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} | 57328cb6b9988014000c7671 |
Geological_history_of_Earth | O Cambriano é uma divisão principal da escala de tempo geológica que começa cerca de 541,0 ± 1,0 Ma. Acredita-se que os continentes cambrianos tenham resultado da ruptura de um supercontinente neoproterozóico chamado Pannotia. As águas do período cambriano parecem ter sido generalizadas e superficiais. As taxas de desvio continentais podem ter sido anormalmente altas. Laurentia, Baltica e Sibéria permaneceram continentes independentes após o desmembramento do supercontinente de Pannotia. O Gondwana começou a se deslocar em direção ao Pólo Sul. Panthalassa cobria a maior parte do hemisfério sul, e os oceanos menores incluíam o Oceano Proto-Tétis, o Oceano Iapetus e o Oceano Khanty. | Qual continente mudou-se para a parte mais ao sul da terra na era cambriana? | {
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"Gondwana"
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Geological_history_of_Earth | O Cambriano é uma divisão principal da escala de tempo geológica que começa cerca de 541,0 ± 1,0 Ma. Acredita-se que os continentes cambrianos tenham resultado da ruptura de um supercontinente neoproterozóico chamado Pannotia. As águas do período cambriano parecem ter sido generalizadas e superficiais. As taxas de desvio continentais podem ter sido anormalmente altas. Laurentia, Baltica e Sibéria permaneceram continentes independentes após o desmembramento do supercontinente de Pannotia. O Gondwana começou a se deslocar em direção ao Pólo Sul. Panthalassa cobria a maior parte do hemisfério sul, e os oceanos menores incluíam o Oceano Proto-Tétis, o Oceano Iapetus e o Oceano Khanty. | Quais eram os continentes da área cambriana que se acredita terem sido parte? | {
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217
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"text": [
"Pannotia"
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Geological_history_of_Earth | O Cambriano é uma divisão principal da escala de tempo geológica que começa cerca de 541,0 ± 1,0 Ma. Acredita-se que os continentes cambrianos tenham resultado da ruptura de um supercontinente neoproterozóico chamado Pannotia. As águas do período cambriano parecem ter sido generalizadas e superficiais. As taxas de desvio continentais podem ter sido anormalmente altas. Laurentia, Baltica e Sibéria permaneceram continentes independentes após o desmembramento do supercontinente de Pannotia. O Gondwana começou a se deslocar em direção ao Pólo Sul. Panthalassa cobria a maior parte do hemisfério sul, e os oceanos menores incluíam o Oceano Proto-Tétis, o Oceano Iapetus e o Oceano Khanty. | Em que momento difícil a era cambriana começou? | {
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"541,0 ± 1,0 Ma."
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} | 57328cb6b9988014000c766e |
Geological_history_of_Earth | O Paleozóico abrangeu cerca de 541 a 252 milhões de anos atrás (Ma) e é subdividido em seis períodos geológicos; do mais antigo ao mais jovem, são o cambriano, o ordovícico, o siluriano, o devoniano, o carbonífero e o permiano. Geologicamente, o Paleozóico começa logo após o rompimento de um supercontinente chamado Pannotia e no final de uma era glacial global. Durante todo o início do paleozóico, a massa de terra da Terra foi dividida em um número substancial de continentes relativamente pequenos. Perto do fim da era, os continentes se reuniram em um supercontinente chamado Pangea, que incluía a maior parte da área terrestre da Terra. | Que continente foi formado no final do Paleozóico? | {
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"Pangea"
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Geological_history_of_Earth | O Paleozóico abrangeu cerca de 541 a 252 milhões de anos atrás (Ma) e é subdividido em seis períodos geológicos; do mais antigo ao mais jovem, são o cambriano, o ordovícico, o siluriano, o devoniano, o carbonífero e o permiano. Geologicamente, o Paleozóico começa logo após o rompimento de um supercontinente chamado Pannotia e no final de uma era glacial global. Durante todo o início do paleozóico, a massa de terra da Terra foi dividida em um número substancial de continentes relativamente pequenos. Perto do fim da era, os continentes se reuniram em um supercontinente chamado Pangea, que incluía a maior parte da área terrestre da Terra. | Depois de qual evento continental o Paleozóico começou? | {
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"separação de um supercontinente chamado Pannotia"
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Geological_history_of_Earth | O Paleozóico abrangeu cerca de 541 a 252 milhões de anos atrás (Ma) e é subdividido em seis períodos geológicos; do mais antigo ao mais jovem, são o cambriano, o ordovícico, o siluriano, o devoniano, o carbonífero e o permiano. Geologicamente, o Paleozóico começa logo após o rompimento de um supercontinente chamado Pannotia e no final de uma era glacial global. Durante todo o início do paleozóico, a massa de terra da Terra foi dividida em um número substancial de continentes relativamente pequenos. Perto do fim da era, os continentes se reuniram em um supercontinente chamado Pangea, que incluía a maior parte da área terrestre da Terra. | O Permiano é um exemplo de quê? | {
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"períodos geológicos"
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Geological_history_of_Earth | O Paleozóico abrangeu cerca de 541 a 252 milhões de anos atrás (Ma) e é subdividido em seis períodos geológicos; do mais antigo ao mais jovem, são o cambriano, o ordovícico, o siluriano, o devoniano, o carbonífero e o permiano. Geologicamente, o Paleozóico começa logo após o rompimento de um supercontinente chamado Pannotia e no final de uma era glacial global. Durante todo o início do paleozóico, a massa de terra da Terra foi dividida em um número substancial de continentes relativamente pequenos. Perto do fim da era, os continentes se reuniram em um supercontinente chamado Pangea, que incluía a maior parte da área terrestre da Terra. | Quantos períodos de geologia estão dentro da era paleozóica? | {
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"seis"
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} | 57328bf706a3a419008acaf4 |
Geological_history_of_Earth | O Paleozóico abrangeu cerca de 541 a 252 milhões de anos atrás (Ma) e é subdividido em seis períodos geológicos; do mais antigo ao mais jovem, são o cambriano, o ordovícico, o siluriano, o devoniano, o carbonífero e o permiano. Geologicamente, o Paleozóico começa logo após o rompimento de um supercontinente chamado Pannotia e no final de uma era glacial global. Durante todo o início do paleozóico, a massa de terra da Terra foi dividida em um número substancial de continentes relativamente pequenos. Perto do fim da era, os continentes se reuniram em um supercontinente chamado Pangea, que incluía a maior parte da área terrestre da Terra. | Durante qual período foi a era paleozóica? | {
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"541 a 252 milhões de anos atrás"
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Geological_history_of_Earth | O registro geológico do Proterozóico (2.500 a 541 milhões de anos atrás) é mais completo que o do arqueano anterior. Em contraste com os depósitos de águas profundas do Arqueano, o Proterozóico apresenta muitos estratos que foram depositados em extensos e rasos mares epicontinentais; além disso, muitas dessas rochas são menos metamorfoseadas do que as do Arqueano, e muitas permanecem inalteradas. O estudo dessas rochas mostra que a eon caracterizou-se pela acreção continental massiva e rápida (única no Proterozóico), ciclos de supercontinentes e atividade orogênica totalmente moderna. Cerca de 750 milhões de anos atrás, o mais antigo supercontinente conhecido Rodínia começou a se desfazer. Os continentes recombinados mais tarde para formar Pannotia, 600-540 Ma. | Qual é o nome do grande super-continente que se separou há 750 milhões de anos? | {
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"Rodinia"
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Geological_history_of_Earth | O registro geológico do Proterozóico (2.500 a 541 milhões de anos atrás) é mais completo que o do arqueano anterior. Em contraste com os depósitos de águas profundas do Arqueano, o Proterozóico apresenta muitos estratos que foram depositados em extensos e rasos mares epicontinentais; além disso, muitas dessas rochas são menos metamorfoseadas do que as do Arqueano, e muitas permanecem inalteradas. O estudo dessas rochas mostra que a eon caracterizou-se pela acreção continental massiva e rápida (única no Proterozóico), ciclos de supercontinentes e atividade orogênica totalmente moderna. Cerca de 750 milhões de anos atrás, o mais antigo supercontinente conhecido Rodínia começou a se desfazer. Os continentes recombinados mais tarde para formar Pannotia, 600-540 Ma. | Que tipo de comportamento continental era exclusivo do Proterozóico? | {
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"acreção continental rápida"
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Geological_history_of_Earth | O registro geológico do Proterozóico (2.500 a 541 milhões de anos atrás) é mais completo que o do arqueano anterior. Em contraste com os depósitos de águas profundas do Arqueano, o Proterozóico apresenta muitos estratos que foram depositados em extensos e rasos mares epicontinentais; além disso, muitas dessas rochas são menos metamorfoseadas do que as do Arqueano, e muitas permanecem inalteradas. O estudo dessas rochas mostra que a eon caracterizou-se pela acreção continental massiva e rápida (única no Proterozóico), ciclos de supercontinentes e atividade orogênica totalmente moderna. Cerca de 750 milhões de anos atrás, o mais antigo supercontinente conhecido Rodínia começou a se desfazer. Os continentes recombinados mais tarde para formar Pannotia, 600-540 Ma. | Em que tipo de mar a geologia proterozóica típica se tornou? | {
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"mares epicontinentais rasos"
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Geological_history_of_Earth | O registro geológico do Proterozóico (2.500 a 541 milhões de anos atrás) é mais completo que o do arqueano anterior. Em contraste com os depósitos de águas profundas do Arqueano, o Proterozóico apresenta muitos estratos que foram depositados em extensos e rasos mares epicontinentais; além disso, muitas dessas rochas são menos metamorfoseadas do que as do Arqueano, e muitas permanecem inalteradas. O estudo dessas rochas mostra que a eon caracterizou-se pela acreção continental massiva e rápida (única no Proterozóico), ciclos de supercontinentes e atividade orogênica totalmente moderna. Cerca de 750 milhões de anos atrás, o mais antigo supercontinente conhecido Rodínia começou a se desfazer. Os continentes recombinados mais tarde para formar Pannotia, 600-540 Ma. | Que época veio antes da era proterozóica? | {
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"Arqueano"
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Geological_history_of_Earth | O registro geológico do Proterozóico (2.500 a 541 milhões de anos atrás) é mais completo que o do arqueano anterior. Em contraste com os depósitos de águas profundas do Arqueano, o Proterozóico apresenta muitos estratos que foram depositados em extensos e rasos mares epicontinentais; além disso, muitas dessas rochas são menos metamorfoseadas do que as do Arqueano, e muitas permanecem inalteradas. O estudo dessas rochas mostra que a eon caracterizou-se pela acreção continental massiva e rápida (única no Proterozóico), ciclos de supercontinentes e atividade orogênica totalmente moderna. Cerca de 750 milhões de anos atrás, o mais antigo supercontinente conhecido Rodínia começou a se desfazer. Os continentes recombinados mais tarde para formar Pannotia, 600-540 Ma. | Durante qual período de tempo a era proterozóica ocorreu? | {
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"2.500 a 541 milhões de anos atrás"
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} | 57328b7c06a3a419008acae9 |
Geological_history_of_Earth | Em contraste com o Proterozóico, as rochas arqueanas são muitas vezes sedimentos de águas profundas altamente metamorfisadas, como greywackes, mudstones, sedimentos vulcânicos e formações ferríferas bandadas. Os cinturões de arenito verde são formações arqueanas típicas, consistindo de rochas metamórficas alternadas de alto e baixo grau. As rochas de alto grau foram derivadas de arcos de ilhas vulcânicas, enquanto as rochas metamórficas de baixo grau representam os sedimentos de águas profundas erodidas a partir das rãs da ilha vizinha e depositadas em uma bacia do antebraço. Em suma, as correias greenstone representam protocontinentes suturados. | O que é um greenstone belt? | {
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"protocontinentes suturados"
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Geological_history_of_Earth | Em contraste com o Proterozóico, as rochas arqueanas são muitas vezes sedimentos de águas profundas altamente metamorfisadas, como greywackes, mudstones, sedimentos vulcânicos e formações ferríferas bandadas. Os cinturões de arenito verde são formações arqueanas típicas, consistindo de rochas metamórficas alternadas de alto e baixo grau. As rochas de alto grau foram derivadas de arcos de ilhas vulcânicas, enquanto as rochas metamórficas de baixo grau representam os sedimentos de águas profundas erodidas a partir das rãs da ilha vizinha e depositadas em uma bacia do antebraço. Em suma, as correias greenstone representam protocontinentes suturados. | Rochas metamórficas de baixo grau são compostas de que, geralmente? | {
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"sedimentos de mar profundo"
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Geological_history_of_Earth | Em contraste com o Proterozóico, as rochas arqueanas são muitas vezes sedimentos de águas profundas altamente metamorfisadas, como greywackes, mudstones, sedimentos vulcânicos e formações ferríferas bandadas. Os cinturões de arenito verde são formações arqueanas típicas, consistindo de rochas metamórficas alternadas de alto e baixo grau. As rochas de alto grau foram derivadas de arcos de ilhas vulcânicas, enquanto as rochas metamórficas de baixo grau representam os sedimentos de águas profundas erodidas a partir das rãs da ilha vizinha e depositadas em uma bacia do antebraço. Em suma, as correias greenstone representam protocontinentes suturados. | De onde se originaram as rochas arqueanas de alto grau? | {
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"arcos da ilha vulcânica"
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Geological_history_of_Earth | Em contraste com o Proterozóico, as rochas arqueanas são muitas vezes sedimentos de águas profundas altamente metamorfisadas, como greywackes, mudstones, sedimentos vulcânicos e formações ferríferas bandadas. Os cinturões de arenito verde são formações arqueanas típicas, consistindo de rochas metamórficas alternadas de alto e baixo grau. As rochas de alto grau foram derivadas de arcos de ilhas vulcânicas, enquanto as rochas metamórficas de baixo grau representam os sedimentos de águas profundas erodidas a partir das rãs da ilha vizinha e depositadas em uma bacia do antebraço. Em suma, as correias greenstone representam protocontinentes suturados. | Que tipo de formação é indicada por rochas metamórficas de baixo e alto grau? | {
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"Greenstone"
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Geological_history_of_Earth | Em contraste com o Proterozóico, as rochas arqueanas são muitas vezes sedimentos de águas profundas altamente metamorfisadas, como greywackes, mudstones, sedimentos vulcânicos e formações ferríferas bandadas. Os cinturões de arenito verde são formações arqueanas típicas, consistindo de rochas metamórficas alternadas de alto e baixo grau. As rochas de alto grau foram derivadas de arcos de ilhas vulcânicas, enquanto as rochas metamórficas de baixo grau representam os sedimentos de águas profundas erodidas a partir das rãs da ilha vizinha e depositadas em uma bacia do antebraço. Em suma, as correias greenstone representam protocontinentes suturados. | Quais são as rochas arqueanas compostas de, em geral? | {
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"sedimentos de águas profundas metamorfizadas"
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} | 57328ad357eb1f1400fd2d9a |
Geological_history_of_Earth | A Terra do arqueano primitivo (4.000 a 2.500 milhões de anos atrás) pode ter tido um estilo tectônico diferente. Durante esse tempo, a crosta terrestre esfriou o suficiente para que rochas e placas continentais começassem a se formar. Alguns cientistas pensam que a Terra era mais quente, que a atividade das placas tectônicas era mais vigorosa do que é hoje, resultando em uma taxa muito maior de reciclagem de material crustal. Isso pode ter evitado a cratonização e a formação do continente até que o manto esfriasse e a convecção diminuísse. Outros argumentam que o manto litosférico subcontinental é flutuante demais para subdutar e que a falta de rochas arqueanas é uma função da erosão e dos subsequentes eventos tectônicos. | O que alguns acreditam que explica a pequena quantidade de rochas arqueanas? | {
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"erosão e subsequentes eventos tectônicos"
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Geological_history_of_Earth | A Terra do arqueano primitivo (4.000 a 2.500 milhões de anos atrás) pode ter tido um estilo tectônico diferente. Durante esse tempo, a crosta terrestre esfriou o suficiente para que rochas e placas continentais começassem a se formar. Alguns cientistas pensam que a Terra era mais quente, que a atividade das placas tectônicas era mais vigorosa do que é hoje, resultando em uma taxa muito maior de reciclagem de material crustal. Isso pode ter evitado a cratonização e a formação do continente até que o manto esfriasse e a convecção diminuísse. Outros argumentam que o manto litosférico subcontinental é flutuante demais para subdutar e que a falta de rochas arqueanas é uma função da erosão e dos subsequentes eventos tectônicos. | O que pode ter uma terra muito quente parou de ocorrer? | {
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"cratonização e formação continental"
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Geological_history_of_Earth | A Terra do arqueano primitivo (4.000 a 2.500 milhões de anos atrás) pode ter tido um estilo tectônico diferente. Durante esse tempo, a crosta terrestre esfriou o suficiente para que rochas e placas continentais começassem a se formar. Alguns cientistas pensam que a Terra era mais quente, que a atividade das placas tectônicas era mais vigorosa do que é hoje, resultando em uma taxa muito maior de reciclagem de material crustal. Isso pode ter evitado a cratonização e a formação do continente até que o manto esfriasse e a convecção diminuísse. Outros argumentam que o manto litosférico subcontinental é flutuante demais para subdutar e que a falta de rochas arqueanas é uma função da erosão e dos subsequentes eventos tectônicos. | Acredita-se que uma terra muito quente levaria a mais reciclagem do que? | {
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"material crustal"
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Geological_history_of_Earth | A Terra do arqueano primitivo (4.000 a 2.500 milhões de anos atrás) pode ter tido um estilo tectônico diferente. Durante esse tempo, a crosta terrestre esfriou o suficiente para que rochas e placas continentais começassem a se formar. Alguns cientistas pensam que a Terra era mais quente, que a atividade das placas tectônicas era mais vigorosa do que é hoje, resultando em uma taxa muito maior de reciclagem de material crustal. Isso pode ter evitado a cratonização e a formação do continente até que o manto esfriasse e a convecção diminuísse. Outros argumentam que o manto litosférico subcontinental é flutuante demais para subdutar e que a falta de rochas arqueanas é uma função da erosão e dos subsequentes eventos tectônicos. | Durante qual período o resfriamento da crosta terrestre permitiu a criação de placas? | {
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"Arqueano"
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Geological_history_of_Earth | A Terra do arqueano primitivo (4.000 a 2.500 milhões de anos atrás) pode ter tido um estilo tectônico diferente. Durante esse tempo, a crosta terrestre esfriou o suficiente para que rochas e placas continentais começassem a se formar. Alguns cientistas pensam que a Terra era mais quente, que a atividade das placas tectônicas era mais vigorosa do que é hoje, resultando em uma taxa muito maior de reciclagem de material crustal. Isso pode ter evitado a cratonização e a formação do continente até que o manto esfriasse e a convecção diminuísse. Outros argumentam que o manto litosférico subcontinental é flutuante demais para subdutar e que a falta de rochas arqueanas é uma função da erosão e dos subsequentes eventos tectônicos. | Durante que período de tempo foi a era arqueana? | {
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"4.000 a 2.500 milhões de anos atrás"
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} | 57328a3b57eb1f1400fd2d90 |
Geological_history_of_Earth | A terra foi fundida inicialmente devido ao vulcanismo extremo e colisões frequentes com outros corpos. Eventualmente, a camada externa do planeta esfriou para formar uma crosta sólida quando a água começou a se acumular na atmosfera. A Lua se formou logo depois, possivelmente como resultado de um objeto do tamanho de Marte, com cerca de 10% da massa da Terra impactando o planeta em um golpe de vista. Parte da massa deste objeto fundiu-se com a Terra, alterando significativamente sua composição interna, e uma porção foi ejetada no espaço. Parte do material sobreviveu para formar uma lua em órbita. Outgassing e atividade vulcânica produziram a atmosfera primordial. O vapor de água condensado, aumentado pelo gelo fornecido pelos cometas, produziu os oceanos. | Quando a água estava criando os oceanos, o que estava acontecendo com o vapor de água atmosférico? | {
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} | 5732897457eb1f1400fd2d8b |
Geological_history_of_Earth | A terra foi fundida inicialmente devido ao vulcanismo extremo e colisões frequentes com outros corpos. Eventualmente, a camada externa do planeta esfriou para formar uma crosta sólida quando a água começou a se acumular na atmosfera. A Lua se formou logo depois, possivelmente como resultado de um objeto do tamanho de Marte, com cerca de 10% da massa da Terra impactando o planeta em um golpe de vista. Parte da massa deste objeto fundiu-se com a Terra, alterando significativamente sua composição interna, e uma porção foi ejetada no espaço. Parte do material sobreviveu para formar uma lua em órbita. Outgassing e atividade vulcânica produziram a atmosfera primordial. O vapor de água condensado, aumentado pelo gelo fornecido pelos cometas, produziu os oceanos. | Qual tamanho de objeto pode ter criado a lua? | {
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"marte"
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} | 5732897457eb1f1400fd2d8a |
Geological_history_of_Earth | A terra foi fundida inicialmente devido ao vulcanismo extremo e colisões frequentes com outros corpos. Eventualmente, a camada externa do planeta esfriou para formar uma crosta sólida quando a água começou a se acumular na atmosfera. A Lua se formou logo depois, possivelmente como resultado de um objeto do tamanho de Marte, com cerca de 10% da massa da Terra impactando o planeta em um golpe de vista. Parte da massa deste objeto fundiu-se com a Terra, alterando significativamente sua composição interna, e uma porção foi ejetada no espaço. Parte do material sobreviveu para formar uma lua em órbita. Outgassing e atividade vulcânica produziram a atmosfera primordial. O vapor de água condensado, aumentado pelo gelo fornecido pelos cometas, produziu os oceanos. | O que ocorreu na atmosfera da terra depois que a crosta foi formada? | {
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"a água começou a acumular"
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} | 5732897457eb1f1400fd2d89 |
Geological_history_of_Earth | A terra foi fundida inicialmente devido ao vulcanismo extremo e colisões frequentes com outros corpos. Eventualmente, a camada externa do planeta esfriou para formar uma crosta sólida quando a água começou a se acumular na atmosfera. A Lua se formou logo depois, possivelmente como resultado de um objeto do tamanho de Marte, com cerca de 10% da massa da Terra impactando o planeta em um golpe de vista. Parte da massa deste objeto fundiu-se com a Terra, alterando significativamente sua composição interna, e uma porção foi ejetada no espaço. Parte do material sobreviveu para formar uma lua em órbita. Outgassing e atividade vulcânica produziram a atmosfera primordial. O vapor de água condensado, aumentado pelo gelo fornecido pelos cometas, produziu os oceanos. | Vulcanismo poderoso contribuiu para causar o início da Terra em que estado? | {
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"fundido"
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} | 5732897457eb1f1400fd2d88 |
Geological_history_of_Earth | A terra foi fundida inicialmente devido ao vulcanismo extremo e colisões frequentes com outros corpos. Eventualmente, a camada externa do planeta esfriou para formar uma crosta sólida quando a água começou a se acumular na atmosfera. A Lua se formou logo depois, possivelmente como resultado de um objeto do tamanho de Marte, com cerca de 10% da massa da Terra impactando o planeta em um golpe de vista. Parte da massa deste objeto fundiu-se com a Terra, alterando significativamente sua composição interna, e uma porção foi ejetada no espaço. Parte do material sobreviveu para formar uma lua em órbita. Outgassing e atividade vulcânica produziram a atmosfera primordial. O vapor de água condensado, aumentado pelo gelo fornecido pelos cometas, produziu os oceanos. | Gelo de que fonte ajudou a criar oceanos terrestres? | {
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"cometas"
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} | 5732884d06a3a419008acadb |
Geological_history_of_Earth | A terra foi fundida inicialmente devido ao vulcanismo extremo e colisões frequentes com outros corpos. Eventualmente, a camada externa do planeta esfriou para formar uma crosta sólida quando a água começou a se acumular na atmosfera. A Lua se formou logo depois, possivelmente como resultado de um objeto do tamanho de Marte, com cerca de 10% da massa da Terra impactando o planeta em um golpe de vista. Parte da massa deste objeto fundiu-se com a Terra, alterando significativamente sua composição interna, e uma porção foi ejetada no espaço. Parte do material sobreviveu para formar uma lua em órbita. Outgassing e atividade vulcânica produziram a atmosfera primordial. O vapor de água condensado, aumentado pelo gelo fornecido pelos cometas, produziu os oceanos. | O que criou uma atmosfera primordial na terra? | {
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"Outgassing e atividade vulcânica"
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} | 5732884d06a3a419008acada |
Geological_history_of_Earth | A terra foi fundida inicialmente devido ao vulcanismo extremo e colisões frequentes com outros corpos. Eventualmente, a camada externa do planeta esfriou para formar uma crosta sólida quando a água começou a se acumular na atmosfera. A Lua se formou logo depois, possivelmente como resultado de um objeto do tamanho de Marte, com cerca de 10% da massa da Terra impactando o planeta em um golpe de vista. Parte da massa deste objeto fundiu-se com a Terra, alterando significativamente sua composição interna, e uma porção foi ejetada no espaço. Parte do material sobreviveu para formar uma lua em órbita. Outgassing e atividade vulcânica produziram a atmosfera primordial. O vapor de água condensado, aumentado pelo gelo fornecido pelos cometas, produziu os oceanos. | Como a massa da lua se compara à terra? | {
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"cerca de 10% da massa da Terra"
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} | 5732884d06a3a419008acad9 |
Geological_history_of_Earth | A terra foi fundida inicialmente devido ao vulcanismo extremo e colisões frequentes com outros corpos. Eventualmente, a camada externa do planeta esfriou para formar uma crosta sólida quando a água começou a se acumular na atmosfera. A Lua se formou logo depois, possivelmente como resultado de um objeto do tamanho de Marte, com cerca de 10% da massa da Terra impactando o planeta em um golpe de vista. Parte da massa deste objeto fundiu-se com a Terra, alterando significativamente sua composição interna, e uma porção foi ejetada no espaço. Parte do material sobreviveu para formar uma lua em órbita. Outgassing e atividade vulcânica produziram a atmosfera primordial. O vapor de água condensado, aumentado pelo gelo fornecido pelos cometas, produziu os oceanos. | O que se formou no exterior da terra depois de ter esfriado? | {
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"uma crosta sólida"
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} | 5732884d06a3a419008acad8 |
Geological_history_of_Earth | A terra foi fundida inicialmente devido ao vulcanismo extremo e colisões frequentes com outros corpos. Eventualmente, a camada externa do planeta esfriou para formar uma crosta sólida quando a água começou a se acumular na atmosfera. A Lua se formou logo depois, possivelmente como resultado de um objeto do tamanho de Marte, com cerca de 10% da massa da Terra impactando o planeta em um golpe de vista. Parte da massa deste objeto fundiu-se com a Terra, alterando significativamente sua composição interna, e uma porção foi ejetada no espaço. Parte do material sobreviveu para formar uma lua em órbita. Outgassing e atividade vulcânica produziram a atmosfera primordial. O vapor de água condensado, aumentado pelo gelo fornecido pelos cometas, produziu os oceanos. | O estado inicial da terra foi o que? | {
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"fundido"
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