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简答题论述冰心研究的意义和定年方法?
  • 极地冰盖和中高纬度高山冰川地区,冰雪终年不化,最终形成含有年层的冰体。在这些冰体上钻取的冰芯变成了研究古气候环境演变的一种重要方法。这是因为冰芯中氢氧同位素比率的变化可以反映气温的变化。另外,冰芯的净积累率可以作为降水量变化的指标;在由雪转换成冰的过程中包裹在冰中的气泡,记录着气泡生成时大气的成分;冰芯中的化学成分和微粒含量,记录了过去大气气溶胶的状况,以及地球沙漠化和大气环流强度的状况;冰芯中保存的有机物记录了当时的生物地球化学循环过程;冰芯中的火山灰和强酸信号则记录了火山活动的历史;冰芯中一些放射性同位素含量的变化反映了宇宙射线强度、太阳活动和地磁场强度变化的历史。并且冰芯还具有时间序列长(几十万年)、分辨率高(年、季)、信息量大和保真度高(地温环境)的优点。
    冰芯定年是冰芯研究的一项重要基础工作。如果一个冰芯没有明确的深度-年代关系,那么其气候环境记录就无法恢复;同时,如果一个冰芯定年误差太大,那么其研究结果也就令人难以置信,尤其在不同地区气候环境记录进行对比时,甚至产生错误的结论。
    在极地冰芯研究过程中,已发展了许多定年方法,包括冰川动力模型法,季节层位法,参考层位法,记录对比法及放射性同位素法。但在山地冰川成冰过程中,外围气候环境及冰体理化性质等与极地冰盖之间存在较大的差别,因此不是所有的极地冰芯定年法都适用于山地冰芯。在我国山地冰芯定年过程中常采用以下办法:
    (1)物理特征和化学成分的季节变化:由于气候环境的季节差异,不同季节的冰川表面特征及降水化学状况存在一定的差异,根据雪冰层中物理、化学参数的季节变化特征,就可以数出冰芯所包含的年层个数。
    (2)参考层:自然界中的一些突发事件、全球性事件及人类活动的特殊产物,往往会在冰芯中形成一些特殊的层位。大多数情况下,这些特殊事件发生的时间都是已知的,因此在冰芯中这些层位变构成了定年参考层。
    (3)流动模型:由于冰的流动性,冰川年层厚度随着深度增加将被挤压得越来越薄,以至无法再依据各种物理、化学参数的季节变化来数出冰芯年层。此时应用冰体流动模型定年是一个有效的途径。
    (4)36Cl定年:这是利用冰芯中放射性同位素测年的新技术,这一方法对于年代久远的冰体定年具有很大的潜力。36Cl常常吸附在气溶胶表面,并通过干湿沉降降落到冰川表面,形成冰芯记录,因此它的测年年龄直接反映的是冰/雪的沉积年龄。
    以上介绍了在冰芯研究中的一些主要定年方法。事实上,任一冰芯年代的确定都是各种方法的综合运用,而不是单独一种方法就能完成的。
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