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古氣候研究 古氣候研究 古氣候研究 古氣候研究 古氣候研究 古氣候研究 古氣候研究 古氣候研究 古氣候研究 古氣候研究 古氣候研究 古氣候研究 古氣候研究 古氣候研究 古氣候研究 * 動動腦 如果我們想要研究古時候的氣候,我們可以使用哪些方法呢? Q 孢粉化石 冰芯 海洋岩芯 珊瑚化石 樹木年輪 歷史文獻 古海洋學家利用從海底探採的沉積物岩芯分析重建氣候變化紀錄。 孢粉化石 冰芯 海洋岩芯 珊瑚化石 樹木年輪 歷史文獻 微小的單細胞原生動物 有一個或多個細胞核,且含有食泡 有孔蟲: 孢粉化石 冰芯 海洋岩芯 珊瑚化石 樹木年輪 歷史文獻 有孔蟲在定年、演化、石油地質、地層對比、地層劃分以及海洋地質研究等領域,都具有很好的作用和意義。 ※氧同位素的變化與氣候的關連 氧的同位素有氧-16、氧-17、氧-18。 其中氧-16、氧-18有明顯的質量差異。 孢粉化石 冰芯 海洋岩芯 珊瑚化石 樹木年輪 歷史文獻 表土孢粉可以反映現代植被的結構,只要詳細比較表土孢粉、現代植被結構與所在地區氣候狀況三者間的相關性,便可由表土孢粉的分析推測該區的氣候概況。 孢粉是指蕨類植物的孢子與種子植物的花粉,大小約幾十微米到百餘微米。 孢粉化石 冰芯 海洋岩芯 珊瑚化石 樹木年輪 歷史文獻 參考圖例 下ㄧ頁 孢粉化石 冰芯 海洋岩芯 珊瑚化石 樹木年輪 歷史文獻 蕨類植物(孢子) 種子植物(花粉) 回上一層 經由碳14定年的技術,可以透過沈積物的有機質中碳14的含量知道這些含有各類孢粉組合沈積物的年代 孢粉化石 冰芯 海洋岩芯 珊瑚化石 樹木年輪 歷史文獻 孢粉化石 冰芯 海洋岩芯 珊瑚化石 樹木年輪 歷史文獻 從冰芯樣品中,能測定冰川的年齡及其形成過程等古氣候資料。 孢粉化石 冰芯 海洋岩芯 珊瑚化石 樹木年輪 歷史文獻 冬季氣溫低,雪粒細而緊密。 夏季氣溫高,雪粒粗而疏鬆。 孢粉化石 冰芯 海洋岩芯 珊瑚化石 樹木年輪 歷史文獻 ※如何利用冰芯獲取古代氣溫資料? 實際測定南極冰蓋上某點的氣溫, 以及相應時間降雪中 的值。 180 160 得到南極地區氣溫 與 值關係的曲線 180 160 把過去某一年冰層中 值與上述曲線比較 180 160 孢粉化石 冰芯 海洋岩芯 珊瑚化石 樹木年輪 歷史文獻 透過年輪的寬窄,我們可以瞭解各年的氣候狀況,利用年輪上的訊息則可推測出幾千年來的氣候變遷情況。 如果某地氣候優劣有過一定的週期性,反映在年輪上也會出現相應的寬窄週期性變化。 參考圖例 下ㄧ頁 孢粉化石 冰芯 海洋岩芯 珊瑚化石 樹木年輪 歷史文獻 回上一層 年輪寬: 表示那年光照充足,風調雨順。 年輪窄: 表示那年溫度低、雨量少,氣候惡劣。 孢粉化石 冰芯 海洋岩芯 珊瑚化石 樹木年輪 歷史文獻 ※年輪與地震現象 地震造成地面移動傾斜後,年輪上留下了樹幹為了筆直生長所做出努力的痕跡。 如果根系橫越斷層或位於斷層面附近,由於樹木生長受到阻礙,該年形成的年輪就比較小。 孢粉化石 冰芯 海洋岩芯 珊瑚化石 樹木年輪 歷史文獻 珊瑚骨骼中的一些微量元素及同位素可以提供相關資料。 例如:海水溫度每升高攝氏 1 度會造成正在成長的骨骼中的鍶元素減少0.8%,鎂元素增加3%,鈾元素減少5%。 雖然人們知道氣候會隨著地理環境變化,但人們卻以為氣候相對於「時間」則是相當穩定的。 我們從歷史文獻所記載的氣候狀況,與現代氣候相比較可以得知,氣候在歷史時期的確是有產生波動的。 孢粉化石 冰芯 海洋岩芯 珊瑚化石 樹木年輪 歷史文獻 為了瞭解氣候的變化,古海洋學家利用從海底探採的沉積物岩芯分析重建氣候變化紀錄。 有孔蟲是很微小的單細胞原生動物,具僞足。大多數的有孔蟲有殼,殼上有口,有些殼壁上還有許多小孔。 有孔蟲的軟體組織由一團細胞質構成,細胞質分化為兩層,外圍繞著殼並且伸出許多的偽足。 內質包在殼裡,有一個或多個細胞核,且含有食泡。 表土孢粉可以反映現代植被的結構,而現代植被可以觀察,並與其所在地區的氣候狀況做關聯,只要詳細比較三者間的相關性,便可由表土孢粉的分析推測該區的氣候概況。 孢粉是指蕨類植物的孢子與種子植物的花粉,大小約幾十微米到百餘微米,本來的任務是植物用來繁衍後代的。雖然它們產量很多,但是只有少數孢粉能達成天職。 冰川學家在研究南極大陸冰蓋的年齡及其形成的歷史過程時,發現從冰川的冰芯樣品中,不僅能測定冰川的年齡及其形成過程,還可以得到相應歷史年代的氣溫和降水資料,以及相應年代的二氧化碳等大氣化學成分含量,從而開闢了恢復古氣候和古環境的新的道路。 從南極大陸冰蓋獲取的冰芯樣品,至今已超過3000米,獲得了數十萬年以前的古氣候和古環境資料。 透過年輪的寬窄,我們可以

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