树木年轮定年原理、取样方法和分析方法

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树木的年轮与其生长状态有什么关系?

树木的年轮与其生长状态有什么关系?

树木的年轮与其生长状态有什么关系?树木的年轮是指树干横截面上的环状结构,它们可以通过仔细观察和计算来反映树木年龄和生长状态的变化。

树木的年轮是由树干不同部位的形态生长差异以及环境条件的变化而形成的,因此树木的年轮与其生长状态密不可分。

在以下的文章中,我们将探讨树木的年轮与其生长状态相关的内容。

首先,我们需要了解树木的年轮形成原理。

在每个生长季节,树木都会在树干中新生出一层活性组织,这层活性组织称为“木质部”。

木质部中有一部分细胞可以分泌生长激素,导致细胞在垂直方向上扩张,形成了树木的新生长层。

新生长层由两个不同的部分组成,一部分是“早材”,一部分是“晚材”。

早材是指一年生长季节开始时,形成的较为活跃的细胞组织,此时细胞内部的含水量较高。

晚材是指生长季结束时范围内形成的细胞组织,此时细胞内含水量较低。

由于环境条件的影响,例如温度、湿度、日照等,早材和晚材的厚度差异很大。

早季时天气大多数较为温暖潮湿,枝干较为茂盛,细胞活跃,形成的新生长层比较宽,所以树木中早材占比相对较高; 晚季时候,天气变得干燥,环境恶劣,树木枝干停止生长,只能维持基本的代谢活动,因此晚材较薄。

基于早材和晚材的差异,树木的年轮就应运而生。

一般来说,每个年轮的早材和晚材的区分比较明显,通常可以通过肉眼观察或者显微镜来进行分析和计算。

年轮的形成不但能反映出树木的年龄,而且能够反映树木历史上的环境变化。

例如,灾害性的自然事件,如旱灾、火灾、洪灾等,以及人类活动的影响,如开采矿物资源、建造高楼、修建水坝等,都会对树木的年轮和生长状态产生重要影响。

从树木的年轮中可以看到树木的生长状态。

首先,年轮的厚度可以反映树木生长速度的变化。

一般情况下,年轮的厚度越大,说明在生长季节中树木的生长速度越快。

这通常意味着环境条件相对较好,例如温度适宜、水分充足等。

相反地,年轮越窄,说明生长速度越慢。

其次,年轮的形态和木质部的组织结构也可以反映出树木的生长状况。

树轮测年原理

树轮测年原理

树轮测年原理哎呀,说到树轮测年,这事儿还挺有意思的。

你知道吗,树轮,就是树干上那些一圈一圈的纹路,它们可是大自然的日历呢。

记得小时候,我家后院有棵老槐树,每到夏天,那树荫下就是我的乐园。

那时候,我总爱围着树转,摸摸树皮,看看树干,偶尔还会爬上去摘槐花。

有一次,我好奇地问爷爷,这树干上的一圈圈是啥。

爷爷告诉我,那是树的年轮,每长一圈,就代表树又长大了一岁。

我那时候还小,不太明白,就觉得这树的年轮挺神奇的。

后来,我长大了,学了点知识,才知道这树轮测年的原理。

原来,树在生长的时候,每年春天开始长出新的细胞,这些细胞会形成一圈新的年轮。

到了冬天,生长速度慢下来,细胞就变得紧密,颜色也深一些。

这样,一年下来,就形成了一个浅颜色和深颜色相间的圈,这就是年轮。

我还记得,有一次,我帮爷爷修剪树枝,他指着一个树桩跟我说,你看,这树桩上的年轮,一圈就是一年,数一数,就知道这树活了多少年了。

我那时候就数了数,哇,这树竟然有三十多圈,也就是说,它比我爷爷还要老呢。

后来,我去了大学,学了地理,才知道这树轮测年的原理还可以帮助科学家们了解过去的气候。

因为树的生长受气候影响,比如雨水多的年份,树长得快,年轮就宽;干旱的年份,树长得慢,年轮就窄。

科学家们通过分析这些年轮的宽度,就能推测出过去的气候情况。

现在,我虽然不常去后院了,但每次回去,看到那棵老槐树,还是会想起爷爷说的树轮测年。

这树,就像一个活生生的记录者,默默地记录着岁月的流转。

每次看到它,就觉得时间过得真快,但那些树轮,却永远留在了那里,见证着过去。

所以,下次你看到树的时候,不妨也去摸摸它的树干,看看那些一圈圈的年轮,说不定,你也能从它们身上,读出一些故事呢。

树轮年代学是相对年代学方法

树轮年代学是相对年代学方法

树轮年代学是相对年代学方法树轮年代学是一种相对年代学方法,它是通过测量树木的树轮来确定树木生长的年代和历史。

树木每年都会产生一个新的树轮,因此树木的树轮数目可以反映出它的年龄。

树木树轮的厚度和密度等也可以反映出当年的气候、环境和地质变化等。

以下是关于树轮年代学的10条详细描述:1. 树轮年代学的基本原理是根据树木的年轮来确定树木的年龄,并根据树轮的厚度、密度等信息来研究当时的气候和环境变化。

2. 树轮年代学可以测量树木的树轮宽度和密度,并通过对不同年份树轮的比较来确定它们之间的相对年代。

不同树木的树轮可以进行交叉匹配,形成一条长时间序列。

3. 树木的生长受到许多因素的影响,包括气候、土壤、地形、灌溉等。

树轮年代学可以用来研究气候变化、干旱和火灾等自然灾害以及人类活动的影响。

4. 树轮年代学的精确度取决于采样的树木数量和树轮序列的长度。

采集的样品越多,序列越长,则树轮年代学的精确性就越高。

5. 树轮年代学可以分为绝对年代学和相对年代学两种方法。

绝对年代学是利用碳14和其他放射性元素推定树木的精确年代。

相对年代学是基于树轮宽度和密度等信息进行比较,从而确定树木之间的年代先后关系。

6. 树轮年代学在考古学和地质学中都有广泛的应用。

它可以用来确定考古遗址或古建筑的建造年代、人类活动的历史以及地球历史上的气候变化等。

7. 树轮年代学的应用需要考虑到树木的种类和生长环境。

不同种类的树木在不同的环境中生长的树轮特征可能会有所不同,因此在比较树轮序列时,需要将不同种类的树木分别研究。

8. 树轮年代学的数据可以与其他资料结合使用,如考古学文物的年代、岩石地层中的化石等,从而得到更准确的年代推定。

9. 树轮年代学的研究需要对树木进行现场调查和采样,通常需要使用树木钻进行钻取。

在采样时需要注意保护树木,避免对树木造成损伤。

10. 树轮年代学的研究在不同国家和地区有不同的统计方法和标准,需要在实际研究中根据实际情况进行选择。

林分年龄的确定方法

林分年龄的确定方法

林分年龄的确定方法林分年龄是指森林中一定面积内的树木年龄的平均值。

林分年龄的确定对于森林资源的管理和利用具有重要意义。

下面将介绍几种常用的林分年龄确定方法。

1. 树轮年代学法树轮年代学法是通过对树木年轮的观察和分析来确定树木的年龄。

树木的年轮是由于树木生长过程中不同季节的生长速度不同而形成的。

树轮年代学法可以精确地确定树木的年龄,但需要对树木进行砍伐,因此对于保护森林资源的管理不太适用。

2. 树高曲线法树高曲线法是通过对树木的高度和胸径进行测量,然后利用树高曲线来确定树木的年龄。

树高曲线是树高和胸径之间的关系曲线,可以通过对一定数量的树木进行测量和统计来建立。

树高曲线法可以在不砍伐树木的情况下确定林分年龄,但需要对树木进行测量,工作量较大。

3. 树冠密度法树冠密度法是通过对林分内树冠密度的测量来确定林分年龄。

树冠密度是指单位面积内树冠的覆盖面积,可以通过对林分内树冠的投影面积进行测量来确定。

树冠密度法可以在不砍伐树木的情况下确定林分年龄,但需要对树冠进行测量,工作量较大。

4. 树种组成法树种组成法是通过对林分内树种组成的分析来确定林分年龄。

不同树种的生长速度和寿命不同,因此可以通过对林分内树种组成的分析来确定林分的年龄。

树种组成法可以在不砍伐树木的情况下确定林分年龄,但需要对树种进行分析,工作量较大。

总之,确定林分年龄是森林资源管理和利用的重要内容。

不同的方法适用于不同的情况,需要根据具体情况选择合适的方法。

同时,需要注意保护森林资源,尽量减少对树木的砍伐和损伤。

树木年轮辨别方法

树木年轮辨别方法

树木年轮辨别方法
辨别树木年轮是一种常见的方法,可以通过观察木材横截面上的环形结构来确定树木的年龄和生长情况。

树木年轮辨别方法如下:观察年轮边界:年轮通常由深色和浅色的环组成。

一般而言,春季和夏季的生长环会相对较宽,而秋季和冬季的环较窄。

通过观察不同颜色环的交替可以判断一年的生长周期。

数年轮个数:在横截面上数年轮的个数可以直接得知树木的年龄。

每一环表示一年的生长周期,数出环的数量即可确定树木的年龄。

观察年轮的厚度:一般来说,环的厚度和树木的生长状况有关。

较宽的环可能表示充足的水源和适宜的气候条件,而较窄的环可能表示生长受到了限制,如干旱或寒冷。

注意异常环:异常环指的是在正常的年轮结构中出现的异常变化,如火灾、病害、人为伐木等造成的畸形。

这些异常环可以提供有关树木生长环境和历史的信息。

使用显微镜:对于一些细小的年轮,使用显微镜可以更清晰地观察年轮的结构,进一步帮助辨别树木的年龄和生长情况。

树木年轮硝化纤维素氢同位素组成的测定

树木年轮硝化纤维素氢同位素组成的测定

树木年轮硝化纤维素氢同位素组成的测定
氢同位素组成测定是植物学中进行树木年轮的研究的一项重要的
技术方法。

它是以硝化纤维素(NIT)为样品载体,通过测定每一条年
轮中氢原子的比例,从而准确地确定树木的生长年份。

它的原理是利
用植物的生长周期会受到气候及环境影响,并会在风和暴风雨等灾害
来临时,显示出有区别的气候性纹芯。

目前,研究发现,一种名叫氢
同位素的特殊物质,正是这种不同的气候及环境对树木生长的影响的
体现。

根据氢同位素的特性,科学家们利用纤维素在植物年轮环的轮廓
处切取样本,再将其经过一定的分离处理,提取出硝化纤维素(NIT),再测定硝化纤维素同氢同位素组成比重,由此分析出树木不同层次氢
同位素组成比例的差异,就可以计算出每一层次树木叶片所反映的气
候及环境条件,从而获得树木不同层次年轮形状的准确信息。

一般情况下,氢同位素组成测定的步骤是:首先,从树林取来的
树木,将它的年轮切割成若干层,每一层在它的根部都会标上数字;
然后,在每一层的外表面用刀将纤维素从树木中切取出来,将这些切
取的纤维素倒入一种溶剂(通常用水)中;第三步,利用一种精密的仪器将硝化纤维素进行分离;最后,将分离出来的纤维素通过一种氢同位素分析仪,测量出它的氢同位素比,由此可以得知树木生长的年份和月份。

氢同位素组成测定便是树木年轮研究中一项重要的技术方法,它能够准确真实地反映出树木不同年轮代表的气候及环境条件变化,为科学家们研究自然过程中的气候变化等提供了重要的帮助。

树木年轮观察实验报告

树木年轮观察实验报告引言树木年轮观察实验是一种常见的生物学实验,通过观察树木的年轮来研究其生长过程、环境变化以及气候波动等因素对树木生长的影响。

年轮是树木干材的横断面,在这个截面上可以清晰地看到一层一层的环状结构,每一层即代表了树木在一年中不同季节的生长情况。

本实验旨在通过观察和分析树木年轮,了解树木生长规律以及其受环境因素的影响。

材料与方法材料1. 树木样本:选取不同种类、不同年龄的树木样本,如松树、柏树、橡树等;2. 锯子或锯条:用于锯开树干;3. 放大镜或显微镜:用于观察年轮;4. 树木年轮图示例:用于解读和比对观察结果。

方法1. 选择一棵树木样本,并确定观察的部位,如树干最粗的位置;2. 使用锯子或锯条将树干锯开,尽量使切口平整;3. 使用放大镜或显微镜观察切口的横截面,找到年轮的位置;4. 接下来,用放大镜或显微镜仔细观察每个年轮的特征,包括年轮的宽度、颜色、纹理和材质等;5. 根据观察结果,在年轮图示例上标注出每个年轮的特征,以便后续比对和分析;6. 重复以上步骤,观察不同树木样本的年轮特征并做记录;7. 分析观察结果,比较不同树木样本的年轮特征,以及树木生长环境和气候波动对年轮的影响。

结果与讨论通过观察和分析不同树木样本的年轮特征,我们得出了以下结论:1. 年轮宽度与树木生长速度相关:我们观察到,年轮越宽,说明树木在这个季节生长得越快,而年轮越窄,则说明树木在这个季节生长得越慢。

因此,通过测量年轮的宽度,我们可以估计树木每年的生长速度。

2. 年轮颜色与树木生长环境有关:我们发现,不同季节的年轮颜色可能存在差异。

例如,在春季和夏季,年轮颜色通常较浅,而在秋季和冬季,则常常较深。

这是因为春季和夏季的阳光充足,使树木充分光合作用,导致年轮较浅;而在秋季和冬季,光照较暗淡,生长速度减慢,从而形成较深的年轮。

3. 年轮纹理与树木生长环境有关:我们还观察到,不同季节的年轮纹理可能存在细微差别。

古树 测龄 方法

古树测龄方法以古树测龄方法为标题,本文将介绍几种常见的古树测龄方法,包括树轮计数法、放射性碳测年法和古树根部分析法。

一、树轮计数法树轮计数法是最常见也是最直接的古树测龄方法。

树木的树干横截面上可以看到一层一层的树轮,每一层树轮代表着一年的生长情况。

通过数树轮的数量,就可以得知树木的年龄。

在使用树轮计数法时,需要选择一棵完整的树木,然后用锯子将树干锯断。

通过放大镜或显微镜观察树干横截面,数清楚树轮的数量即可得到树木的年龄。

二、放射性碳测年法放射性碳测年法是一种利用放射性碳14的衰变来测定树木年龄的方法。

放射性碳14是地球大气中的一种天然放射性同位素,它的半衰期约为5730年。

树木在生长过程中会吸收大气中的二氧化碳,其中也包括放射性碳14。

当树木死亡后,它不再吸收新的放射性碳14,而原有的放射性碳14则以恒定的速率衰变。

使用放射性碳测年法时,需要从树木的树干或树枝中提取样本,然后送至实验室进行测试。

通过测量样本中放射性碳14的含量,结合已知的半衰期,就可以计算出树木的年龄。

三、古树根部分析法古树根部分析法是一种通过观察树木根部结构来推测树木年龄的方法。

树木的根部通常在地下生长,并且随着树龄的增长,根部结构也会发生变化。

通过观察根部的粗细、分支情况以及根系的扩展范围,可以初步判断树木的年龄。

在使用古树根部分析法时,需要将树木的根部暴露在地面上,然后仔细观察根部的形态。

通常情况下,树木的根部会有明显的主根和侧根分支,随着树木年龄的增长,根部会更加粗壮,并且分支也会更加丰富。

古树测龄方法是研究树木年龄的重要手段,而以上介绍的树轮计数法、放射性碳测年法和古树根部分析法是其中常用的方法。

通过这些方法,我们可以更加准确地了解古树的年龄,为古树保护和生态研究提供有力的支持。

邵雪梅-树轮野外采样与交叉定年和检验


比 较 骨 架 示 意 图
建立定年年表
伪轮
宽 度 量 测 检 查
COFECHA
• 程序运行
• 程序的参数选择 • 程序的输出结果
相关系数(每相隔25年计算50年段的相关系数)
PART 5: CORRELATION OF SERIES BY SEGMENTS: 19:30 Mon 27 Oct 2003 Page 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Correlations of 50-year dated segments, lagged 25 years Flags: A = correlation under .3281 but highest as dated; B = correlation higher at other than dated position 1725 1750 1775 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 1774 1799 1824 1849 1874 1899 1924 1949 1974 1999 2024 --- -------- --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---1 HLHT-11A 1803 2002 .62 .72 .64 .65 .64 .65 .74 .74 2 HLHT-11B 1815 2002 .75 .70 .73 .72 .64 .54 .68 .72 3 HLHT-12A 1917 2001 -.08B .09B-.09B-.15B 4 HLHT-12B 1920 2002 .39 .41 .60 .64 5 HLHT-13A 1849 2002 .83 .82 .89 .86 .77 .85 .87 6 HLHT-13B 1859 2002 .85 .87 .81 .75 .87 .88 7 HLHT-14A 1784 2002 .71 .75 .77 .88 .87 .79 .87 .84 .87 8 HLHT-14B 1735 2002 .60 .76 .78 .74 .76 .81 .81 .84 .87 .83 .86 9 HLHT-15A 1832 2002 .89 .90 .95 .87 .81 .90 .90 10 HLHT-15B 1838 2002 .86 .90 .95 .90 .80 .85 .84 11 HLHT-16A 1774 2002 .69 .74 .81 .81 .84 .83 .81 .73 .85 .85 12 HLHT-16B 1758 2002 .67 .80 .81 .87 .94 .95 .89 .83 .88 .87 13 HLHT-17A 1833 2002 .88 .89 .93 .92 .82 .75 .77 14 HLHT-17B 1825 2002 .70 .91 .94 .94 .73 .71 .74 15 HLHT-18A 1818 2002 .74 .74 .81 .87 .88 .86 .89 .90 16 HLHT-18B 1828 2002 .83 .82 .89 .87 .84 .82 .82 17 HLHT-19A 1734 2002 .59 .80 .89 .85 .69 .73 .82 .88 .79 .74 .76 18 HLHT-19B 1782 2002 .88 .87 .72 .77 .85 .85 .81 .78 .80 19 HLHT-20A 1731 2002 .63 .81 .82 .83 .87 .88 .90 .90 .79 .82 .84 20 HLHT-20B 1740 2002 .73 .82 .88 .91 .90 .83 .83 .76 .73 .75 .76 Av segment correlation .64 .76 .81 .79 .80 .83 .86 .77 .73 .75 .76 Seq Series Time_span

树木的年轮分析

树木是大自然赐予我们的宝贵财富,除了给我们提供氧气和庇荫外,它们还具有一种神奇的本领,那就是通过树木年轮的分析,揭示出一棵树的生长史和周围环境的变迁。

树木的年轮是由树木生长环境的变化所形成的,每年树木会在生长季节形成一层内外相接的环形组织,这就是我们常说的树木年轮。

树木年轮的形成受到多种因素的影响,包括气候、温度、降水量、土壤营养等。

树木年轮厚度的差异和组织结构的变化,可以反映出树木在不同年份的生长状况。

通过对树木年轮的分析,我们可以获得丰富的信息。

首先,年轮的厚度可以反映出树木的生长速度和生命力的强弱。

一般来说,年轮越宽越粗,表示树木的生长速度较快,生命力较强;而年轮越窄则表示树木的生长速度较慢,生命力较弱。

这对于研究树木的生长规律、选择适宜种植树木的地点和进行森林资源管理具有重要意义。

其次,年轮的颜色变化可以反映出树木生长过程中的环境变化。

在干旱的年份,树木年轮的颜色会较暗,如果经历了连续几年的干旱,年轮颜色就会更加明显。

相反,在湿润的年份,年轮的颜色会较浅。

通过分析年轮的颜色变化,我们可以了解到一个地区的气候变化情况、降水量的多寡,为预测未来的气候变化提供依据。

此外,树木年轮的分析还可以帮助我们研究过去历史时期的环境变迁。

树木可以生长几十年甚至上百年,它们见证了人类社会的兴衰和自然环境的演变。

通过对树木年轮的分析,可以推断出过去的气候情况、古代灾害事件的发生频率等。

例如,树木年轮的分析在研究气候变迁中起到了重要的作用,可以帮助科学家们还原气候变迁的历史,从而为预测未来的气候变化提供依据。

综上所述,树木的年轮分析是一种重要的研究方法,它可以帮助我们了解树木的生长规律、环境的变迁以及历史时期的气候变化。

通过对树木年轮的观察和分析,我们可以更好地保护和管理森林资源,预测和适应未来的环境变化。

树木的年轮分析,为我们揭开了大自然的秘密,也让我们更加敬畏和珍惜这些生命的伟大奇迹。

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树木年轮定年原理、取样方法和分析方法树木年轮定年原理、取样方法和分析方法 (2011-08-08 07:31:56)转载▼标签:杂谈定年是考古分析中的一个重要方面之一。

在考古领域有很多断代测年方法,而树轮定年是最精确的一种定年方法,可以精确到年,甚至到某个季节。

树轮年代学(Dendrochronology),也叫树轮定年(Tree ring Dating),是对树木年轮年代序列的研究,科学的树轮年代学是美国的天文学者道格拉斯(Douglass)博士于二十世纪初研究建立起来的。

他用树轮定年法测定了印第安人遗址中残留树木的树轮,明确了遗址的年代,于是这种方法在美国的史前年代学研究中得以确立。

自从科学的树轮年代学建立以来,树轮年代学有了长足的发展。

在建立长序列的年轮年表方面,很多国家已经建立了不同长度的年表,其中有两条长序列的年轮年表,一条是利用美国西南部考古遗址出土的木材样本,构建了这一地区的史前年代学框架,建立了上万年的刺果松(Pinus aristata)年轮年表,另一条是德国建立了不中断的可延续到整个全新世的年的栎树(Quercus)年轮年表。

利用长序列年轮年表不但对新石器时代的遗存进行了定年,对古建、古美术的木材样本进行定年,而且对14C 年代进行了校正,推测过往一些事件的年代,河流的改道,推测过往社会经济和文化状况,聚落的居住史和建筑史等。

总之,在考古学领域,树轮年代学主要有两方面的作用,一方面是利用树木年轮分析判定过往人类文化遗存的年代,另一方面是对过往天气(包括温度、降水)和环境进行重建和研究。

因此,为了尽快地建立长序列的年轮年表,有必要对树轮年代学的原理、分析方法和取样方法几个方面系统先容,使考古工作者了解和把握,以便取到比较理想的木材样本。

一树轮年代学的原理树木树干的形成层每年都有生长活动,春季形成层细胞***快,个大壁薄,在材质上表现疏松而色浅,称为春材;由夏季到秋季,形成层的活动渐次减低,细胞***和生长渐慢,个小壁厚,材质上致密而色深称为秋材。

树木的年轮,就是树干横截面上木质疏密相间的同心圆圈。

每一个年轮的宽度包括当年的春材和秋材。

多数温带树种一年形成一个年轮,因此年轮的数目表示树龄的多少,年轮的宽窄则与相应生长年份的天气条件密切相关,在干旱年份树木生长缓慢,年轮就窄,在湿润年份年轮就宽。

同一天气区内同种树木的不同个体,在同一时期内年轮的宽窄规律是一致的。

假如一段树干内层的一段年轮图谱同另一段树干外层的年轮图谱一致,就说明二者有过共同的生长期,生长年代能够相互衔接。

假如我们以现生立木或已知砍伐年代的树木样本为时间基点,年代早一些的样本与之有一部分年轮图谱重叠,他们就可以衔接,就这样一直能衔接下往,甚至可以衔接到远古时期,这样就可以建立长序列的树木年轮年表。

一旦建立了长序列的树木年轮年表,就可以对未知年代的木材进行分析和定年了。

假如从考古遗存中取到木材样本,首先对该木材样本进行树轮分析,建立该木材样本的树轮图谱,假如该木材样本与已建立的合成年轮年表的木材树种相同、又在同一天气区,根据交叉定年原理与长序列的树木年轮年表进行比较,就可以找到唯一的重合位置,从而确定该木材样本的尽对年代。

在温湿的欧洲地区,树轮基本没有缺失轮,常采用以上交叉定年方法。

而在天气干旱和半干旱的地区,树轮中丢轮较多,常采用美国的骨架定年方法,并根据中国的实际情况做出适当调整。

二树轮年代学的分析方法(一)交叉定年工作程序在定年前,对所有的样本都应进行一次目估,进一步了解每一个样本年轮的走向、清楚程度、是否有结疤、病腐等,选取生长正常的部分定年,这不仅有利于假年轮、丢失年轮的确定和识别,定年正确,iphone music transfer丈量时不轻易出错,而且在年轮分析时,假如有疑问,还便于回查。

交叉定年工作程序如下:1 年轮的标记将打磨好的样本,由髓心向树皮方向,每10年用自动铅笔画一个小点,每50年在垂直方向画两个小点,每100年在垂直方向画3个小点。

2 画骨架图一般采用美国亚利桑那大学树木年轮研究实验室的交叉定年方法,即骨架示意图方法对树木年轮进行定年。

该方法将树轮宽度序列中的窄轮作为序列之“骨”,识别后即以竖线的是非形式标注在坐标纸上。

假如所视年轮比其两侧相邻的年轮相对愈窄,在坐标纸相应的年份位置上标注的竖线就愈长,而均匀宽度的年轮不标出,以空缺表示,极宽的年轮以字母W 标注。

以此方法在坐标纸上标识出的窄轮分布型被看作是实际轮宽变化的“骨架”。

每个样本画一个骨架图。

3 比较首先对同一棵树上的两个树芯进行比较,是否窄轮重合,假如前一部分重合,后一部分不重合,那么,往后移动一个或几个年轮后,骨架又重合,说明有可能缺轮,要回到显微镜下重新确认。

确定好后再与另一个样本用同样的方法进行比较。

直到所有的样本的年轮数目正确无误为止。

4 年代的确定对于活树的样芯,最外层年轮的年代是已知的,由于前面几步定年正确无误,那么每个年轮的生长年代就能正确定年。

假如古木样本的年轮骨架与现代样本的年轮骨架重叠,那么每个年轮的生长年代也就能确定了。

这里值的留意的是样本最后一年的确定的依据是树轮的解剖学特征。

比如:假如样芯是2005年春季、夏季采集的,树木已经开始生长,在显微镜下,最后一个完整轮与树皮之间看到颜色浅的针叶树种的管胞或阔叶树种的导管,这说明丈量的最后一个年轮就是树木砍伐年代的前一年或者是取样年代的前一年,也就是2004年。

假如样芯是2005年秋季到冬季采集的,树木已经停止生长,在显微镜下,最后一个完整轮与树皮之间只有颜色深的晚材细胞,说明丈量的最后一个年轮就是树木砍伐年代或者是取样的年代,即2005年。

对于考古样本,知道最外层的年轮是否是砍伐年代是非常重要的。

由于知道了砍伐年代,就可以确定遗址的年代。

遗憾的是考古遗址中发掘出的木材经常表面腐烂,不知道损失了多少年轮,在这种情况下,我们只能有把握地说,树木死于或砍伐于最外层年轮的年代之后。

那么,如何确定遗址的年代呢?第一种情况:假如确定了尽对年代的样本有树皮,就可以根据木材最外层年轮的年代,至少可以卡定这个遗存的上限,也就是说该遗址的年代不早于木材最外层年轮的年代,假如木材是现伐现用的,那么,遗存的年代就能确定。

第二种情况:假如一个遗址中多数样本结束于同一年,说明这些样本外层木质部没有腐烂,由于不可能多数样本腐烂掉同样的年轮数,这种情况也可以卡定这个遗存的上限。

假如木材是现伐现用的,那么,遗存的年代就能确定。

第三种情况:假如样本外边木质部发现有虫孔,说明最外层一个年轮接近树皮。

由于虫子一般蛀新形成的木质部和韧皮部。

这些虫子腐蚀刚砍伐的树、弱树或由于其他原因死亡的树的树皮。

虫子腐蚀的年轮深度通常只有几个年轮,因此它们的存在意味着最外层的年轮靠近砍伐年。

这种样本的最外层年轮的年代与遗址的年代接近。

第四种情况:样本存在部分边材,可以根据边材与心材的关系确定边材损失了多少年轮,估计靠近树皮的年轮的年代。

这种样本估计的最外层年轮的年代与遗址的年代接近。

第五种情况:样本只有心材,这种样本就难判定木质部损失了多少个年轮,这种样本最外层年轮的年代与遗址的年代相差较大。

(二)样本的丈量样本年代确定后,用德国福兰克林(Frank Rinn)公司生产的LINTAB树轮宽度丈量仪丈量,该系统丈量精度为0.01毫米。

或者用美国生产的University Model 4树轮宽度丈量仪丈量轮宽,精度为0.01 mm。

(三)树木年轮年表的建立在建立树木年轮年表之前,首先用专门用于检查样芯或树盘定年和轮宽量测值的COFECHA计算机程序或用Gleichläufigkeit统计量检查丈量的树轮宽度值的正确性,利用ARSTAN软件建立树轮宽度指数序列。

三取样方法树轮分析的第一步,就是获得适当的木材样本。

样本来源很广,从年代来说,可以是现代的、古代的;从性质来说可能是艺术的,考古发掘的和亚化石的。

从外形来说可能是圆盘或楔形或长条形或树芯。

另外,可能是干的样本,也可能是湿的样本。

(一)活树样本的采集活树样本取样,最好遵循下面的原则:选择受人为影响小;受一个天气因素制约,如温度或者降雨;生长在干旱、半干旱地区、生长条件较差的林缘木和孤立木;高冷地区和高海拔的森林上限的树木样本。

为了保证树木受到最小的伤害,采样时,采用较细的(直径为4.3 mm)生长锥对活树进行样芯采样。

取到的样芯放置在纸吸管或塑料吸管内,并在吸管上用油性笔标注代码。

纸吸管的优点在于可使样芯中的水分充分挥发以避免样芯发霉,又可对样芯起保护作用。

若采用塑料吸管放置样芯,则须在管壁上剪出若干小孔,以便于样芯中的水分挥发。

(二)古木样本的采集凡是年轮数在100轮以上的木材甚至木炭和化石木都可以作为树轮分析的样本。

对于考古遗址中出土的古木,用油锯采集树盘,对于那些需要保存结构,不易锯树盘的,可以采集木材钻心。

树盘是最好的树轮分析样本,在一般情况下,取2~3cm厚的树盘。

特别留意的是,假如原木尚有保存完好的树皮,或有完整边材的木材,取样时一定要留意保存,另外不要在主干有侧枝的部位取树盘,由于此处年轮极不规则。

假如运输不方便也可取楔形样本,即树干横切面上选择年轮比较规则,年轮不是太窄的部位,取原盘的1/4或1/8,这是由于假如年轮太窄,轻易产生不连续生长轮或断轮。

在取树盘之前,可以利用手持放大镜初步观察一下样本的质量。

当观察样本时,标本的观察面向着光线,假如表面涂一层水,利用光的折射,观看更清楚,同时要留意方向,必须把木材标本近树皮的一边向外,把近髓心的一边靠近身边,即以射线垂直于胸前,而不要倒过来看,更不要以射线平行胸前来观察。

假如考古遗址有木炭,那么可以把木炭样本用棉花包裹起来,或浸在聚乙二醇(碳蜡)溶液中保存。

假如考古发掘的木材湿而软,要用塑料布包裹起来,或冷冻起来。

样本的数目越多越好,这是由于在交叉定年中,可以排除由于假生长轮和不连续生长轮造成的数据偏差。

而窃冬大样本量对最后的统计分析也是很重要的。

但是,取大量样本必然需要大量的人力、物力、才力,因此,假如出土大量原木,最好在带有树皮和边材明显的木材上取样,样本数为30个。

假如出土较少木材,最好每个木材取一个样本,甚至一个木材上取2个样本。

smurfs village pc采集样本的同时要对样本进行编号和纪录。

我们取样的目的不仅仅在于了解样本的年代,而且要尽可能地了解当时的环境及其对人们生活的影响。

因此,样本的编号和记录是至关重要的。

样本的编号最好与考古发掘的编号一致。

样本记录应记录采样地点、样本代号、树种、样本在遗址中的位置(包括水平位置和垂直位置)、采样人、采样日期、样本发现的原因(发掘、建筑、道路)等。

还应绘制取样地点平面图、描绘样本与其它物体的空间联系,根据共存遗物推断样本的可能的年代,最好附拍摄照片。

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