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全球變化gc(編輯修改稿)

2025-09-01 01:29 本頁面
 

【文章內容簡介】 變化 。 時間載體要求:連續(xù)的 、不缺失 、 不停頓;不可逆的 。 根據時間參照系的不同 ,可分為絕對年代和相對年代 。 14C年代測定 古地磁測年 地質年代表 2 時間位置信息 167。 /空間和事件位置信息 ?14C年代測定 ?古地磁測年 ?地質年代表 167。 /空間和事件位置信息 14C年代測定 ? 目前 14C年代測定的方法有兩種,一種是 β 衰變法,利用質譜儀測定樣品中的 14C所產生的放射性(每分鐘每克碳衰變的次數),測定年限小于 5萬年。另一種是加速質譜儀測量法( AMS)直接測量樣品中 14C原子的個數,所需樣品僅幾毫克純碳,可測量年限達 10萬年。 ? 14C測年的基本假設之一是自古以來大氣中 14C的含量是不變的,但這一假設不是嚴格成立的,宇宙射線強度的變化、太陽黑子活動或地磁場的變化都引起大氣中 14C含量的變化,這種變化勢必影響 14C測年的準確性。 167。 /空間和事件位置信息 古地磁測年 ? 在地球歷史上,地球磁場的南極和北極曾顛倒過多次,稱極性倒轉。其中, 105~106年長度的極性變化稱為極性期,與現代磁場方向相同的時期稱正向極性期,反之稱反向極性期。在每個正(反)向極性期內,存在著 104~105年的短暫極性倒轉,稱反(正)極性事件。 ? 如果對每一個極性倒轉事件發(fā)生的時間進行測定,就可以建立起一個在全球都可對比的古地磁年表,成為全球對比的時間標尺。 ? 目前已建立起 5MaBP以來較高分辨率的古地磁年表和100MaBP以來較粗分辨率的古地磁年表。 167。 /空間和事件位置信息 地質年代表 ? 地質年代表是一種用來區(qū)分地球歷史上各個時期的非固定間距的時間標尺。其基本單位為“代”,其中古生代、中生代、新生代合稱為顯生宙,最初以地層中生物化石明顯增多而與其以前的時期相區(qū)別。每個代內可以進一步劃分為若干個“紀”,每個“紀”內又劃分為若干個“世”。 167。 /空間和事件位置信息 167。 /主要步驟 ? 地球系統(tǒng)的外部能量:太陽能、紫外線通量等 ? 重要
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