『壹』 为什么过了这么多年人类能根据化石推断出它的年份
很多人对于现今考古学家发现的许多史前文明证据抱持着保留态度,每当有科学家发现人类在史前时期曾经有着极高度文明的证据时,有的科学家就会以怀疑的眼光看待这些来自史前时期的文物,而不是以客观的角度来审视,这其中有一个很重要的因素是受了达尔文进化论的影响.因为科学家先依据达尔文的进化论描绘出一张各种生物的演化树,而这个演化树的时间尺度是经过地质学的沉积先后而决定的.
虽然进化论到目前为止仍只是一个假说,但是当演化树的时间尺度确定了以后,却被许多后期的科学家们认为是不可动摇的了,所以一旦在比较古老的地质层发现“不应该”出现在那儿的化石,科学家就怀疑那个化石,认为极有可能是不可信的.
『贰』 古代化石,都是通过什么来判断年份的
古代化石,都是通过什么来判断年份的?
看化石存在的地层 在地球各地质年代中每个地质年代都有其代表地层。 一般来说,年代越久远,地层越往下。 化石出土地点的同时看出土化石的种类。 如果地层特征不明显,或者由于地质变化的原因,该地层的特征已经被破坏,可以通过确定在该地层中发现的其他化石的种类,确定其发生放射性同位素测定年。 地球上存在多种放射性元素的同位素,地壳中的丰度是恒定的。 因为在这个化石生物活着的时候,生物有必要和外界进行物质交流
『叁』 用什么证实恐龙化石的年限
专业方法是这样的:
1.看发现恐龙化石的地层的年限。目前很多地层什么样的组成,都有什么样的化石,怎么样的排列方式,都基本确定,对照一下,就大概知道这个地层是那个年代了;
2.用现有的科研成果对照,什么样的龙在那个时期,也可以补充证明。
3.用周围的其它化石佐证;
4.用碳14测定法,可以准确得出数据。
『肆』 怎样知道化石的形成时间
这个只有专业的考古学家才知道的哦,。
『伍』 恐龙化石测年份是用化学的方法吗
是物理方法。
利用碳14的半衰期测定。
自然界中碳元素有三种同位素,即稳定同位素12C、13C和放射性同位素14C。
14C由美国科学家马丁·卡门与同事塞缪尔·鲁宾于1940年发现。
14C的半衰期为5730年,14C的应用主要有两个方面:一是在考古学中测定生物死亡年代,即放射性测年法;二是以14C标记化合物为示踪剂,探索化学和生命科学中的微观运动。
利用宇宙射线产生的放射性同位素碳——14来测定含碳物质的年龄,就叫碳——14测年。已故著名考古学家夏鼐先生对碳——14测定考古年代的作用,给了极高的评价:“由于碳——14测定年代法的采用,使不同地区的各种新石器文化有了时间关系的框架,使中国的新石器考古学因为有了确切的年代序列而进入了一个新时期。
『陆』 如何测定化石的年代
岩石或化石生成后距今的实际年数,主要是通过测定放射性元素的衰变量而计算出来的。放射性元素以自己恒定的速度进行衰变,不受外界温度和压力的影响。在一定时间内,放射性元素蜕变的份量和生成的元素具有一的比例。例如,1克238铀经45亿年就有一半衰变了,只剩下0.5克铀,同时产生0.433克206铅。也就是说,238铀的半衰是45亿年。因此,如果测定含铀的化石中剩下的238铀和206铅的含量的比,就可以计算出该化石的绝对年龄。目前,常用放射性碳(14C)来测定化石的年龄,因为化石中往往含有碳。
运用放射性碳之所以能测定化石年龄,是因为大气受到来自外层空间的宇宙射线的冲击,会产生中子。这些中子和大气里的氮原子作用,会生成14C。14C与氧结合生成二氧化碳,二氧化碳又被生物同化,转变成生物体内的成分。这种14C又要陆续衰变成普通的氮原子。生活期间的生物体内,14C的含量一般只能保持不变的,但是,一旦死亡,和外界的物质交换停止了,就只会按照衰变规律减少。14C的半衰期是5700年。因此,根据含碳化石标本里14C的减少程度,就可以计算出该生物死亡的年代。
近年来,除应用放射性元素外,还应用古地磁法来测定化石年龄。
氨基酸——化石年龄的新测法
本刊曾经两次介绍过「年龄的故事」(注一),对地球及地球上各种古物的年龄之推算原理、算法等都详尽的讨论过。惟其所介绍的方法都是用纯物理化学的同位素法,如利用C14及H3之蜕变来测定等。现在发现尚有一种生物化学的方法,亦可以作为考证古物化石年龄的参考。
化学物质的原子互相结合时,因为排列的位置不同,可以产生不同的立体异构物。生物的基本构成单元如醣类。氨基酸与核酸,就不乏这种立体异构物。我们首先来看看氨基酸的构造:它是由碳、氢、氧及氮等所构成,其通式为,由此式我们知道,和碳素结合的原子或者分子都不相同,故可以有不同的立体异构物。为了简化起见,生化学家曾以甘油醛为标准先定出两种基本系列的氨基酸,即和右甘油醛(D-Glyceraldehyde)相像的为右系氨基酸,和左甘油醛(L-Glyceraldehyde)相像的为左系氨基酸。这裏所谓的左系或右系乃是理论的构造式,和氨基酸实际上右旋抑或左旋根本无关。但妙就妙在自从这种标准定了以后,在生物体内所发现的氨基酸多是左系的,而右系的却非常之少,就动物来说,几乎是等於零的。不过用人工合成的氨基酸溶液,因其机率均等,通常造成左右两种构造物浓度相等的溶液。这种氨基酸通常称为左右氨基酸或消旋物(Racemate)。生物体内的氨基酸成分经碱性加热反应时,便会立刻由纯左系的变成左右混合之消旋物。用酸水分解时,因为化石内的消旋反应为温度与时间的函数,所以其消旋反应在通常的情形下也就来的要比较慢一些了。假定地球上的温度变异不大,只要把化石中氨基酸的左、右异构物之比值(D/L)测量一下,即可推算化石的年龄,如果用化石的碳同位素C14法测定了年龄后,也可以由D/L比值来推算化石所经历的温度变化情形。目前,在考古上用得最多的是天门冬氨酸(aspartic acid),它在构成动物廿种蛋白质成分的氨酸中,是消旋反应最快的一种,在常温20℃时,它在头骨之collagen中的半衰期约为两万年,而以左异白氨酸(L-isoleucine)为最慢,半衰期往往长达十万年之久。氨基丙酸(alanine)和麦氨酸(glutamic acid)等位於此二者之间。如果要和C14比较时,它们的半衰期都比C14的五千二百年长的多,故对於比较古老的化石年龄计算,很有用。
现在我们就来谈分析的方法,如所周知,效果最好而又十分方便的仪器便是自动氨基酸分析仪(automatic amino-acid analyzor)。特别在考古工作上,因为像左异白氨酸和它的立体异构物右异白氨酸(D-allo-isoleucine)可以直接由自动氨基酸分析仪分开。所以实际的操作步骤,只要用盐酸水解化石,然后再以液体层析法(Liquid chromatography)将异白氨酸纯化,打入自动分析仪即可。其他种类的氨基酸的立体异构物,不能直接分析,必须先合成一种立体异构物的衍生物(diastereomeric derivative),然后才能用自动氨基酸分析仪分开。现在就以天门冬氨酸为例:可
以直接注入自动氨基酸分析仪分析。例如化学合成的天门冬氨酸(DL-form)、在现代骨骼中的抽取物及由埃及出土的古物UCLA 1695(注三),便可用这种方法分析(如图)。如以碳C14法测定UCLA1695测得其年龄应为17550±1000年,若用D/L法,(D/L=0.316)便可测得其年龄应在15000年左右,这两种方法的差异竟有一两千年之多,症结是因后者假定地球表面温度变异不大,事实上古代的温度可能较低。
由此可知,这方法可以配合同位素法共同测量古物的年龄,其优点在於所用的样品为数不多,只要5到10克的化石就可以分析了,分析氨基酸立体异构物自然尚有其他方法,如巴斯德(L.Pasteur)早就用微生物来区别其左右异构物了,现在更有很多人用(enzyme)来分析,只是这些方法,处理起来较为繁复罢了。
『柒』 科学家是怎么知道恐龙化石的年龄怎么计算的
恐龙生活在三叠纪、侏罗纪、白垩纪,距今2.3亿-6500万年以前,大型的恐龙在陆地上统治了1.6亿年之久。我们常常听到,在某地发现了距今8000万年或者是一亿年前的恐龙化石,那么科学家是根据什么测得恐龙化石的年龄的呢?
有些同学可能脱口而出,说是通过碳十四测年法得出来的。其实,这个说法是错误的,碳十四测年法只能适用于距今4-5万年以内,最多结合其它证据,可以测6万年以内的东西,再远一些就无能为力了。
而像铀铅测年法、铷锶测年法这些放射性同位素年龄测定法,可以用于测地层的年限,知道不同地质层的年龄,这样的话,就可以制定统一的标准,因为地球表面的岩石始终遵循着上新下旧的规律。
测恐龙化石的年限可不是用碳14测年法的哦,这回知道了吧,知道恐龙化石的年龄,主要的依据是该恐龙化石发现于何时期的地层,再结合其它的辅助证据,就可以相对精确地知道恐龙化石的年龄了。
『捌』 怎样知道化石形成的时间
要看是什么化石;
一般较中生代以来的化石都有很详细的研究,形成了化石年代表,将你所见化石直接对比,就可以知道年代;
此外可以根据含化石的地层来判断;地层的年龄可以根据地层年代表知道;
『玖』 科学家是怎样确定恐龙化石的年龄的
恐龙生活在三叠纪、侏罗纪、白垩纪,距今2.3亿-6500万年以前,大型的恐龙在陆地上统治了1.6亿年之久。我们常常听到,在某地发现了距今8000万年或者是一亿年前的恐龙化石,那么科学家是根据什么测得恐龙化石的年龄的呢?
有些同学可能脱口而出,说是通过碳十四测年法得出来的。其实,这个说法是错误的,碳十四测年法只能适用于距今4-5万年以内,最多结合其它证据,可以测6万年以内的东西,再远一些就无能为力了。
测恐龙化石的年限可不是用碳14测年法的哦,这回知道了吧,知道恐龙化石的年龄,主要的依据是该恐龙化石发现于何时期的地层,再结合其它的辅助证据,就可以相对精确地知道恐龙化石的年龄了。
『拾』 怎样知道化石的形成时间
我们在讨论地球发展史时,涉及到了地质时代和地球的年龄,地质年代有时还应进一步明确,比如,我们讲寒武纪始于5.7亿年前,这个数据是怎样得来的?结束于5亿年前,这个数据又是怎样得来的?这就必然涉及地球的绝对年龄。 人们通过同位素测定法可以准确地得到地球的绝对年龄。很早以来,人们发现岩石中放射性同位素都会自动并以不变的速率逐渐衰变为非放射性的子体同位素,同时释放出能量。只要温度、压力等因素不变,人们就可以获得准确的数值,利用放射性同位素来测定岩石或矿物的年龄了。常用的同位素年龄测定法有铀—钍—铅法、铷锶法以及钾氩法。这些方法为获得地球不同时期绝对年龄值和各个地质时代的准确时限提供了便利。当然,这些方法也不是没有缺点的,在进行同位素年龄测定时,所选取的样品很难消除后期热变质作用的影响,如果样品是遭受过风化的岩石,与母岩的性质更是相差甚远,所得到的绝对年龄值往往不能代表岩层的真正年龄。看来,要想通过同位素测定法得到一个地区准确的地质年代,精确的取样、先进的设备和缜密的测定过程缺一不可。