编辑: 喜太狼911 | 2019-08-27 |
3 8
5 3
8 6
5 P o z
2 7
1 3
0 水生植物残体
7 0
9 0 ±
5 0
7 7
9 9~
8 0
0 9
1 1 Mo o n
4 1
8 4
1 9
5 P o z
2 7
1 3
1 陆生植物残体
7 9
6 0 ±
5 0
8 6
4 6~
8 9
9 2
1 2 Mo o n
4 6
1 4
6 2
5 P o z
2 7
1 3
2 陆生植物残体
8 4
0 0 ±
5 0
9 3
0 2~
9 5
1 9
1 3 Mo o n
5 0
6 5
0 7
5 P o z
2 7
1 3
3 陆生植物残体
8 8
8 0 ±
5 0
9 7
7 7~
1 0
1 8
2 1
4 Mo o n
5 7
3 5
7 4
5 P o z
2 7
1 3
4 水生植物残体
9 9
6 0 ±
6 0
1 1
2 3 9~
1 1
7 0
1 1
5 Mo o n
6 0
7 6
0 8
5 P o z
2 7
1 3
5 水生植物残体
1 0
4 5
0 ±
6 0
1 2
1 1 6~
1 2
5 6
0 1
6 Mo o n
6 5
5 6
5 6
5 P o z
2 7
2 2
0 全岩样品
1 1
4 0
0 ±
6 0
1 3
1 3 4~
1 3
3 9
6 1
7 Mo o n
6 9
7 6
9 8
5 P o z
2 7
1 3
8 全岩样品
1 2
0 1
0 ±
6 0
1 3
7 2 9~
1 4
0 2
3 1
8 Mo o n
7 3
0 7
4 1
5 P o z
2 7
1 3
9 全岩样品
1 3
0 4
0 ±
7 0
1 5
1 7 1~
1 6
3 8
7 1
9 Mo o n
7 6
7 7
7 8
5 P o z
2 7
1 4
0 全岩样品
1 4
0 3
0 ±
7 0
1 6
8 4 1~
1 7
4 3
2 2
0 Mo o n
8 2
2 8
3 3
5 P o z
2 7
2 2
1 全岩样品
1 4
8 7
0 ±
1 1
0 1
7 7
7 0~
1 8
5 3
1 2
1 Mo o n
8 5
3 8
6 4
5 P o z
2 7
1 4
1 全岩样品
1 6
6 4
0 ±
8 0
1 9
4 8 0~
2 0
1 1
4 2
0 0 7年 3月, 在月亮湖中心 的 冰面 上(图1),我们采用改进的活塞钻技术 ( p i s t o nd r i l l i n g ) , 在相 距约
1 0 m的两个孔位钻取了长度各约
9 m的沉积物 岩芯.通过标志层等岩芯对比方法, 成功地获得了 连续的组合沉积序列 ( 最下部深 度为886cm) .此 沉积序列上部岩芯多显示为灰黑色的淤泥质粘土、 有机质含量较高 ( 0~7
0 0 c m) ;
下部为灰白色的粘 土、 有机质含量很低(
7 0 1~
8 8
6 c m) .整个沉积序列 纹层不发育也不连续, 仅中部岩芯(
3 5 0~
5 8
7 c m) 可 见黑白相间的纹层.
3 分析方法
3
1 定年 为了获得可靠的、 高精度的
1 4 C 年龄, 我们利用 火山口湖( 玛珥湖) 的优势, 尽量等间距地挑选保存 在沉积物中的树叶、 果实、 种子等陆生植物残体进行 定年.在610cm以上 的沉 积物 中, 挑选 了15个植 物样品进行定年;
6
1 0 c m之下的部位因为难以找到 植物残体, 则挑选了 6个块状沉积物进行全岩年龄 测量 ( 表1).该批样品在国际著名的 A MS1
4 C定年 实验室 波兰 波兹 南14C实验 室(PoznanR a d i o c a r b o n L a b o r a t o r y )测量. 基于该实验室测量的21个 A MS1
4 C 年龄, 我们采用Stuiver和 R e i m e r开发的[
3 7 ] 、 基于最新的 I n t C a l
0 9数据库[
3 8 ] 的14C年龄校 正程序 C A L I B
6 0
1 ( h t t p : ∥ c a l i b . q u b . a c . u k / c a l i b / ) 将所有
1 4 C 年龄校正为日历年龄, 据此建立了月亮湖 沉积序列的深度- 年龄模式( 图2).根据最下部两 个年龄计算出的沉积速率进行外推, 估计岩芯最底 部(
8 8
6 c m深度) 年龄约为
2 1 c a l . k a B P . .因此, 月 亮湖沉积序列
8 8
6 c m长的沉积物记录了近
2 1
0 0 0年 来的古气候环境变化信息.