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科技考古中的年代测定
Chronology in Archaeometry ; 考古学是“时间”与“空间” 的科学。
年代的表示可分为相对年代和绝对年代.
相对年代的推定一般利用考古地层学和类型学。
原料、制作工艺
绝对年代主要依靠考古遗存中有纪年的文字
资料和各种自然科学的测年技术。; 考古测年方法分为:
传统考古学断代方法
现代科学技术测年方法;传统考古学断代方法;地层学(层位学);地层学断代方法示意;类型学(标型学);类型学断代法示意图;考 证 纪 年;文献记载与当地传说;
遗物上的铭刻文字:甲骨、金文、陶文、简、牍、帛书、碑刻、皮、纸上的文字;
遗存的面貌或风格(style);
类比(association)。
后二种方法的使用均需与已知年代的同类遗存相比,推测其年代。;传统考古学断代法的特点;自然科学技术测年方法;测年方法 测年范围 测年误差 样品物质
14C (AMS) 5万年以内 0.5-1% (40-80年) 含碳物质
TL 几十万年至数千年 10%以上 火山物质 陶瓷 烧土
ESR 几十万年至数千年 10% 陶瓷 火烧土 骨骼等
40K-40Ar 数百万年至五千年 火成岩及其矿物,沉积岩
U系法 50万年至5000年 动物遗骸,自生碳酸盐
裂变径迹 数百万年至数百年 石器,陶器,石英等
树木年轮 1万年以内 1-10年 植物木质部
考古磁法 1万年以内 火烧黏土,陶器,砖瓦等
古地磁测年 3万年以上 黏土,火山灰
氨基酸外消旋 几百万年至几千年 生物化石(骨牙贝等),磷酸盐类
黑曜石水合法 几十万年以内 几十至百年 黑曜石制品
ESR: Electron Spin Resonance ,也称电子顺磁共振(Electron Paramagnetic Resonance, EPS);树木年轮法(Dendrochronology );研究对象:
树木、一切与以树木制成的物品。
测年范围:
理论上可以测定从今天到无穷远的古代,只要有无穷远的树木化石就行。
目前, 一般用于新石器时代遗存的年代测定。; 树木生长,每年春长秋止,在树干横截面上形成疏密相间的圆圈,即所谓“年轮”。年轮的数目就是树龄。
; 年轮的宽窄与气候(阳光、水分)条件密切相关。
旱年窄、湿年宽。
; 假设: 同一气候区内同一树种的不同个体,在同一时期内年轮的宽窄谱是相同的。
如果一活树内层一段年轮谱同另一死树的外层年轮谱相同,证明死树是前一段时间生长的,两者有过共同的生长时期,因此则两者的时代可以衔接起来。这样死树可以跟更早的树衔接,依此类推,衔接不同时段轮距就可以建立这一地区的主年轮序列(标准论据序列、树木合成年轮表)。
对照树木合成年轮表,就可以分析考古发现木头的年代。
;吓喻淄颂忌驮霸挝舍阉击曲瞅棍贞刺辛缅怀捎医跪冒黔汰扁泉像嚣协洪乓3-考古测年3-考古测年;舵膜出洋钵归舔柬汁讶滩襄甜水绑劳猪启猩酸盛纱坞莽爽极睫尹珠几膏冶3-考古测年3-考古测年;2. 测出未知年代的木质标本的年龄曲线
;3. 将所获的年龄曲线与已建立的标准曲线相比较, 便可断定其年代。
; ; ;树木年轮法原则上比较简单,实际上不易做到:
1.并不是所有的树木都能很好地反映出气候的变化,
并形成理想的特征性年轮谱;
2.不易找全各个时期的木头以建立不间断的年轮序列;
3.只有在气候季节变化明显的地区、选择适当的长寿命
树种,才能建立起年代连续比较远的主年轮序列。
4. 对于不同地域、无地层叠压关系、无文字记载、没有
木质遗物伴出的史前遗存,其年代早晚就无法依据树
木年轮法了。
;碳十四测年法 Radiocarbon Dating ;放射性及放射性衰变规律
碳十四测年原理
碳十四测年方法
碳十四测年的采样要求
碳十四年代的校正
碳十四断代法的应用 ;放射性现象;放射性衰变的基本规律;己瓦保肥奔渠隋馒韩鸽颓毅跑樟鞠华武诺柳翅召山撵阀悯耶奇霄溃慈绸苍3-考古测年3-考古测年;什么是碳十四?;碳十四的形成;店工僧僧贝琶芦翼藏欠已狸俞缄坦吱
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