改进放射性碳测年和对冰川时期地球环境过程的了解
通过综合研究(例如树木年代学、放射性碳测年以及与其他放射性核素记录的比较)获得的距今 14,000 个历年的大气放射性碳变化的高精度记录的发展,代表了广泛应用的放射性碳测年方法的重大改进,允许更多准确测定亚化石样本的年代,从而建立冰河时期过去环境和气候变化的年表。
这一改进将对未来放射性碳测年校准曲线的构建起到关键作用。
目前的升级,基于 1000 年长的树木年轮年表的构建,捕获了大气放射性碳水平的相当大的变化,发表在《通信地球与环境》上。
这项研究由博洛尼亚大学 BRAVHO 实验室主任 Sahra Talamo 教授领导,与来自霍恩海姆大学、海德堡大学的树木年代学、放射性碳、冰芯中宇宙成因放射性核素和建模领域的国际专家合作,阿尔弗雷德韦格纳研究所(德国)、利兹大学(英国)、隆德大学(瑞典)和苏黎世联邦理工学院(瑞士)。
这项跨学科研究代表了对 IntCal 小组的重要贡献,该小组致力于制定全球商定的三个主要环境(北半球大气、南半球大气和表层海洋)中 14 C 水平的重建。
该团队能够检测到 BP 18,475 到 17,350 日历年之间大气放射性碳水平的变化比之前最后一条校准曲线(称为 IntCal20)显示的变化更大。利用来自位于前阿尔卑斯山(意大利东北部)Revine 遗址的 33 棵落叶松亚化石树获得了新的树木年轮年代学,这些落叶松亚化石树在重要的冰消期期间生长。
通过与冰芯中的10 Be(另一种宇宙放射性核素,如14 C,在宇宙射线进入大气层时产生)进行比较,研究小组将重建的大气放射性碳变化与太阳活动的周期性变化联系起来,这在太阳活动中得到了广泛证实。最后一次冰川。
该研究的核心是用每年解析的树木年轮中的14 C 系列来补充现有的校准曲线,该曲线比以前来自湖泊沉积物、石笋和海洋沉积物的档案更好地跟踪大气中14 C的变化。因此,随着时间的推移,极其准确地重建大气放射性碳值,可以使放射性碳测年变得更加精确,并推断过去发生的气候和宇宙射线通量。
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